INFORME PLAN de CIERRE - Corregido (Relleno Sanitario)

2012 PLAN DE CIERRE, CLAUSURA Y POST CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO EL OJITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN SERVIASEO POPAYAN

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2012 PLAN DE CIERRE, CLAUSURA Y POST CLAUSURA DEL RELLENO SANITARIO EL OJITO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN

SERVIASEO POPAYAN S.A. E.S.P. . 10/07/2012

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PLAN DE CIERRE CLAUSURA Y POST CLAUSURA RELLENO SANITARIO EL OJITO SERVIASEO POPAYAN SA ESP.

Tabla de contenido

1.

ASPECTOS GENERALES ...................................................................................................................... 11 1.1 INTRODUCCION ................................................................................................................................ 11 1.2 OBJETIVOS........................................................................................................................................ 13 1.2.1 Objetivo General ....................................................................................................................... 13 1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................................................. 13 1.3 MARCO LEGAL .................................................................................................................................. 15

2. CONDICIONES FISICO-BIOLOGICAS ACTUALES DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL RELLENO SANITARIO ................................................................................................................................................. 20 2.1 DEFINICION DE AREA DE INFLUENCIA ................................................................................................ 20 2.1.1 Condiciones físicas del área de influencia .................................................................................. 21 2.1.2 Hidrología del área de Influencia ............................................................................................... 24 2.1.3 Características atmosféricas del área de influencia .................................................................... 29 2.1.4 Condiciones biológicas del área de influencia ............................................................................ 34 3.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ................................................................................................................. 37 3.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO ............................................................................................................ 37 3.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL PROYECTO ............................... 40 3.2.1 Actividades y procesos .............................................................................................................. 40 3.2.2 Evaluación matricial.................................................................................................................. 43

4.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN, COMPENSACIÓN Y MITIGACIÓN ..................................... 52 4.1 FICHAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL ....................................................................... 52

5.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS DEL SUELO ............................................................. 64 5.1 PROSPECCIÓN DE SUELOS ................................................................................................................. 64 5.2 RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS................................................................................................... 64 5.2.1 Exploraciones superficiales ........................................................................................................ 65 5.2.2 Estudio geológico ...................................................................................................................... 65 5.2.3 Reconocimiento geofísico. ......................................................................................................... 66 5.3 DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DEL SUELO ZONA RELLENO SANITARIO “EL OJITO” ........................ 69 5.3.1 Ensayos de Resistividad Eléctrica ............................................................................................... 69 5.3.2 Ensayos de Refracción Sísmica................................................................................................... 72 5.4 DEFINICIÓN DE PERFILES ESTRATIGRÁFICOS MEDIANTE EXPLORACIÓN DIRECTA ................................ 75 5.5 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS........................................................................................................ 77 5.6 DATOS GEOTÉCNICOS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. ................................................. 77 5.6.1 Nivel freático. ........................................................................................................................... 77

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5.6.2 Materiales Involucrados en el Relleno Sanitario. ........................................................................ 79 5.6.3 Propiedades de resistencia utilizadas en la evaluación de estabilidad......................................... 80 6.

DISEÑOS Y OBRAS DE INGENIERÍA .................................................................................................... 81 6.1 DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y VOLÚMENES DE RESIDUOS. ................................................................. 81 6.1.1 Cálculo de residuos acumulados ................................................................................................ 81 6.2 ACCIONES CORRECTIVAS A TALUDES ................................................................................................. 84 6.3 MANEJO DE LIXIVIADOS Y CHIMENEAS PARA EVACUACIÓN DE GAS .................................................... 87 6.3.1 Evacuación de lixiviado ............................................................................................................. 88 6.3.2 Evacuación de gases ................................................................................................................. 91 6.4 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRÁNEAS ................................................................................. 95 6.4.1 Manejo de agua lluvia............................................................................................................... 95 6.5 COBERTURA DEFINITIVA ................................................................................................................. 104 6.5.1

Refuerzo de arcilla ............................................................................................................. 104

6.5.2 Estrato de drenaje de infiltraciones ......................................................................................... 107 7.

DISEÑO Y RECUPERACIÓN PASAJÍSTICA .......................................................................................... 110 7.1 DISTRIBUCIÓN PAISAJÍSTICA ........................................................................................................... 111 7.1.1 Vegetación a remover ............................................................................................................. 111 7.1.2 Repoblación vegetal ................................................................................................................ 112 7.1.3 Áreas de Siembra .................................................................................................................... 113 7.1.4 Zonas perimetrales ................................................................................................................. 113 7.1.5 Empradizado........................................................................................................................... 113 7.1.6 Plantación .............................................................................................................................. 115 7.1.7 Preparación del terreno .......................................................................................................... 115 7.1.8 Siembra .................................................................................................................................. 116 7.1.9 Fertilización ............................................................................................................................ 116 7.1.10 Resiembra............................................................................................................................. 117 7.1.11 Podas.................................................................................................................................... 117 7.1.12 Control fitosanitario .............................................................................................................. 117 7.1.13 Especies forestales a utilizar .................................................................................................. 118

8.

PROGRAMAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO............................................................. 119 8.1 CONTROL GENERAL ........................................................................................................................ 119 8.1.1 Limpieza de patio .................................................................................................................... 119 8.1.2 Control de incendios................................................................................................................ 119 8.1.3 Pasos a seguir para apagar los pequeños incendios ................................................................. 120 8.1.4 Pasos a seguir para apagar un gran incendio........................................................................... 120 8.1.5 Control de insectos y roedores ................................................................................................. 123

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8.2 SEGUIMIENTOS GENERALES............................................................................................................ 125 8.2.1 Compactación ......................................................................................................................... 125 8.2.2Topográficos............................................................................................................................ 126 8.2.3 Hundimientos ......................................................................................................................... 127 8.2.4 Desplazamientos..................................................................................................................... 128 8.2.5 Geotécnicos ............................................................................................................................ 129 8.2.6 Operación y Control de PTL ..................................................................................................... 130 8.3 MONITOREOS GENERALES .............................................................................................................. 134 8.3.1 Lixiviados ................................................................................................................................ 134 8.3.2 Agua superficial y subterránea ................................................................................................ 136 8.3.3 Calidad de aire ........................................................................................................................ 138 9.

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA........................................................................................ 140 9.1 PLAN ESTRATEGICO ........................................................................................................................ 140 9.1.1 Riesgos ambientales ............................................................................................................... 140 9.1.2 Riesgos antrópico.................................................................................................................... 141 9.1.3 Escenarios de riesgo ................................................................................................................ 141 9.1.4 Alcances del plan .................................................................................................................... 141 9.1.5 Organigrama operacional ....................................................................................................... 142 9.1.6 Autoridades competentes ....................................................................................................... 143 9.1.7 Mecanismos de comunicación ................................................................................................. 144 9.2 PANORAMA DEL RIESGO ................................................................................................................. 144 9.3 RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO ..................................................................................................... 146 9.3.1 Conformación de la brigada .................................................................................................... 146 9.3.2 Equipos ................................................................................................................................... 146 9.4 PLAN OPERATIVO ........................................................................................................................... 148 9.4.1 Primer eslabón ........................................................................................................................ 152 9.4.2 Segundo eslabón ..................................................................................................................... 152 9.4.3 Tercer eslabón ........................................................................................................................ 153 9.5 PLAN INFORMATIVO ....................................................................................................................... 153

10.

ALTERNATIVA DE PROYECTO DE MDL ............................................................................................. 159

10.1 VIABILIDAD DEL PROYECTO MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL) ...................................... 159 10.1.1 CONSIDERACIONES INICIALES DE MDL ................................................................................... 159 10.2 VIABILIDAD DEL FINAL DEL PROYECTO ........................................................................................... 163 11.

ACTIVIDADES ADICIONALES ............................................................................................................ 164

11.1 PERSONAL PARTICIPANTE ............................................................................................................. 164 11.2 JUSTIFICACIÓN DEL PERIODO DE CLAUSURA .................................................................................. 164

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11.3 GENERACION DE LIXIVIADOS ETAPA DE CLAUSURA ........................................................................ 168 11.4 PERSONAL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PLAN DE CLAUSURA ......................................... 169 11.5 CERRAMIENTO PERIMETRAL ......................................................................................................... 171 11.6 DERRUMBE DE TALUD DE LA VIA DE INGRESO ................................................................................ 172 11.7 DISEÑO ECOPARQUE .................................................................................................................... 172 12.

IMÁGENES DE SOPORTE.................................................................................................................. 173

13.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .................................................................................................... 179

14.

PRESUPUESTO ................................................................................................................................ 180

15.

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 181

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LISTA DE TABLAS Tabla 1. Unidad paisajística del área de influencia. ____________________________________________ 24 Tabla 2. Características morfometricas de la fuentes hídricas dentro el área de influencia. _____________ 26 Tabla 3. Características físico químicas de fuentes superficiales del área de influencia 2006. ____________ 27 Tabla 4. Características físico químicas de fuentes superficiales del área de influencia 2011. ____________ 27 Tabla 5. Características físico químicas de fuentes superficiales del área de influencia 2011. ____________ 28 Tabla 6. Características físico químicas de fuentes subterráneas del área de influencia 2006. ___________ 28 Tabla 7. Composición florística del área de influencia __________________________________________ 35 Tabla 8. Composición de la fauna del área de influencia ________________________________________ 36 Tabla 9. Etapas y actividades del proyecto. ___________________________________________________ 37 Tabla 10. Medio, componentes y elemento afectado por el cierre del relleno el ojito. __________________ 39 Tabla 11. Matriz de evaluación ABC ________________________________________________________ 44 Tabla 12. Matriz de evaluación Ad Hoc para cierre. ____________________________________________ 47 Tabla 13. Matriz de evaluación Ad Hoc para clausura. __________________________________________ 48 Tabla 14. Matriz de evaluación Ad Hoc para Post Clausura. ______________________________________ 49 Tabla 15. Matriz de evaluación de leopold. ___________________________________________________ 50 Tabla 16. Ficha de conformación con residuos. ________________________________________________ 53 Tabla 17. Ficha de movimiento de maquinaria. _______________________________________________ 54 Tabla 18. Ficha de cobertura de residuos. ____________________________________________________ 55 Tabla 19. Ficha de generación de lixiviados. __________________________________________________ 56 Tabla 20. Ficha de generación gases. _______________________________________________________ 57 Tabla 21. Ficha movimiento de masa. _______________________________________________________ 58 Tabla 22. Ficha de cobertura con extracto orgánico. ___________________________________________ 59 Tabla 23. Ficha de desmonte de infraestructura. ______________________________________________ 60 Tabla 24. Ficha de control de guas lluvias ____________________________________________________ 61 Tabla 25. Ficha de perfilamiento de taludes __________________________________________________ 62 Tabla 26. Ficha de control de olores PTL _____________________________________________________ 63 Tabla 27. Resistencia electrica por tipo de material ____________________________________________ 67 Tabla 28. Velocidades de ondas sísmicas. ____________________________________________________ 68 Tabla 29. Sondeos.______________________________________________________________________ 76 Tabla 30. Valores y parámetros de resistencia de otros rellenos. __________________________________ 79 Tabla 31. Parámetros de resistencia empleado en el análisis de estabilidad. _________________________ 80 Tabla 32. Acumulado de residuos sólidos 1986 - 2003. __________________________________________ 82 Tabla 33. Calculo de volumen con el método de curvas de nivel. __________________________________ 83 Tabla 34. Calculo de volúmenes con las curvas de nivel. _________________________________________ 84 Tabla 35. Análisis de taludes – Asentamiento histórico. _________________________________________ 86

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Tabla 36. Análisis de Taludes – Inclinación Operativa. __________________________________________ 87 Tabla 37. Localización de chimeneas. _______________________________________________________ 93 Tabla 38. Criterio iniciales de diseño. _______________________________________________________ 96 Tabla 39. Coeficientes de escorrentía, en función del tipo de suelo – Método Prevert __________________ 97 Tabla 40. Valor de K para determinar tiempo de concentración. __________________________________ 98 Tabla 41. Valores de Cr para determinación de Constante “b” en Tiempo de concentración _____________ 99 Tabla 42. Tiempo de concentración promedio. _______________________________________________ 100 Tabla 43. Cálculo de Intensidad, método analítico para pequeñas cuencas _________________________ 100 Tabla 44. Valores típicos de Coeficientes de Rugosidad Manning _________________________________ 102 Tabla 45. Cálculo de sección mínima de Cunetas y canales sobre bermas __________________________ 103 Tabla 46. Cálculo de sección mínima de paso de bermas en tubería ______________________________ 103 Tabla 47. Chequeo de la sección canal trapezoidal final en geomembrana _________________________ 103 Tabla 48. Valores porcentuales de capacidad de campo________________________________________ 106 Tabla 49. Valores de IHD en mm/m de profundidad ___________________________________________ 107 Tabla 50. Capacidad de campo para la arcilla de diseño _______________________________________ 107 Tabla 51. Perímetro de siembra. __________________________________________________________ 112 Tabla 52. Recomendaciones de siembre.____________________________________________________ 112 Tabla 53. Propiedades del suelo. __________________________________________________________ 116 Tabla 54. Ejemplo de dosificación peróxido de hidrogeno. ______________________________________ 132 Tabla 55. Ejemplo de dosificación cloruro ferrico. _____________________________________________ 133 Tabla 56. Parámetros de análisis de lixiviados. _______________________________________________ 135 Tabla 57. Frecuencia y parámetros para lixiviados (Decreto 0838 de 2005). ________________________ 135 Tabla 58. Fichas de registro lixiviados en control diario. ________________________________________ 136 Tabla 59. Frecuencia y parámetros para aguas subterráneas (Decreto 0838 de 2005). ________________ 137 Tabla 60. Frecuencia y parámetros para aguas superficiales (Decreto 0838 de 2005). ________________ 138 Tabla 61. Frecuencia y parámetros para calidad de aire (Decreto 0838 de 2005). ____________________ 139 Tabla 62. Equipo de brigada de emergencia. ________________________________________________ 147 Tabla 63. Clasificación de heridos TRIAGE. __________________________________________________ 152 Tabla 64. Líneas y frecuencias de emergencia. _______________________________________________ 153 Tabla 65. Matriz de eventos y mitigación de los diferentes escenarios del riesgo. ____________________ 155 Tabla 66. Costos de proyecto de MDL. _____________________________________________________ 162 Tabla 67. Parámetros históricos de DBO5 ___________________________________________________ 166 Tabla 68. Parámetros históricos de DBO5 ___________________________________________________ 166 Tabla 69. Proyección de lixiviados y costos de tratamiento etapa de clausura. ______________________ 168 Tabla 70. Personal operativo etapa de clausura. _____________________________________________ 169

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LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia relleno el ojito ___________________________________________________ 20 Figura 2. Suelo del área de influencia del relleno el ojito ________________________________________ 22 Figura 3. Geología del área de influencia relleno el ojito ________________________________________ 23 Figura 4. Hidrología del area de influencia relleno el ojito. _______________________________________ 25 Figura 5. Concentración de humedad de área de influencia relleno el ojito. _________________________ 31 Figura 6. Rosa de vientos Aeropuerto de Popayán Cauca (IDEAM). ________________________________ 32 Figura 7. Área de dispersión de gases del relleno el ojito. ________________________________________ 33 Figura 8. Zonas de vida de Holdridge para el área de influencia relleno el ojito. ______________________ 34 Figura 9. Empradizado y ornamentación. ___________________________________________________ 114 Figura 10. Control de incendios ___________________________________________________________ 121 Figura 11. Control de incendios ___________________________________________________________ 122

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LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Convenciones de la unidad de suelo........................................................................................ 21 Ilustración 2. Convención de la unidad geología. ......................................................................................... 23 Ilustración 3. Arco voltaico para medición de resistencia geologica. ............................................................ 67 Ilustración 4. Perfil típico de resistividad Sección E-E’ (N 09º 40’ W) ................................................... 71 Ilustración 5. Perfil típico de resistividad Sección G-G’ (N 82º 14’ W). ................................................. 71 Ilustración 6. Perfil típico de resistencia Seccion H-H (N 43º 48’ W) ............................................................ 72 Ilustración 7. Perfil de refracción sísmica Sección E-E’ ......................................................................... 73 Ilustración 8. Perfil de refracción sísmica Sección G-G’ ........................................................................ 74 Ilustración 9. Perfil de refracción sísmica Sección H-H’ ......................................................................... 74 Ilustración 10. Columnas estratigráficas simplificadas. ................................................................................ 76 Ilustración 11. Piezómetro de Casa grande. ................................................................................................. 78 Ilustración 12. Diseño de taludes en operación. ........................................................................................... 87 Ilustración 13. Entrega de filtros a conducción. ........................................................................................... 89 Ilustración 14. Filtro de captación de lixivados. ............................................................................................ 89 Ilustración 15. Recuperación de chimeneas y coneccion con lixiviados. ........................................................ 91 Ilustración 16. Detalle de diseño de terminación de chimeneas. ................................................................... 92 Ilustración 17. Detalles de diseño de chimeneas. ......................................................................................... 94 Ilustración 18. Esquema general de chimenea. ............................................................................................ 95 Ilustración 19. Detalle Dren de Infiltraciones. ............................................................................................ 109 Ilustración 20. Tipo de especie vegetal. ..................................................................................................... 118 Ilustración 21. Trampa para moscas.......................................................................................................... 123 Ilustración 22. Trampa para instalación de cebos para ratas. .................................................................... 124 Ilustración 23. Toma de muestra residuos para chequeo de densidades. .................................................... 125 Ilustración 24. Líneas de control topográfico y de desplazamiento ............................................................. 127 Ilustración 25. Cimentación de mojones de control topográfico. ................................................................ 129 Ilustración 26. Detalle de protección de piezómetros. ................................................................................ 130 Ilustración 27. Organigrama operativo. ..................................................................................................... 142 Ilustración 28. Organigrama autoridades competentes. ............................................................................ 143 Ilustración 29. Organigrama de atención de emergencias ......................................................................... 150 Ilustración 30. Cadena de socorro. ............................................................................................................ 151 Ilustración 31. Cercamiento perimetral. .................................................................................................... 171 Ilustración 32. Área de cobertura con material limoso. .............................................................................. 173 Ilustración 33. Área de cobertura con prado o grama ornamental. ............................................................ 174 Ilustración 34. Área a cubrir con residuos de celdas viejas zona inferior del relleno. ................................... 175

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Ilustración 35. Área a cubrir con residuos de celdas viejas zona quebrada el ojito. ..................................... 176 Ilustración 36. Área a cubrir con residuos de celdas nuevas zona altas del relleno. ..................................... 177 Ilustración 37. Ejemplo de cobertura con material limo arcilloso. ............................................................... 178

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1. ASPECTOS GENERALES 1.1 INTRODUCCION

Desde la aparición del hombre y su organización en sociedades, la generación de residuos sólidos y su consecuente acumulación han sido un problema tanto para la salud pública como para el deterioro del paisaje, debido a la disposición inadecuada a cielo abierto y en corrientes de aguas principalmente. Uno de los problemas en la disposición de los residuos sólidos hoy en día, es su variada composición, anteriormente de tipo orgánico, mientras hoy se presentan residuos que no son biodegradables y cuyas cantidades y representatividad van en ascenso. La disposición final de los residuos sólidos urbanos ha evolucionado desde vertederos a cielo abierto, hasta rellenos sanitarios altamente tecnificados donde se controlan las emisiones líquidas y gaseosas potencialmente peligrosas para el medio ambiente. En el Departamento del Cauca uno de los primeros municipios en buscar solución al problema de los residuos sólidos fue Popayán, el cual disponía sus basuras en el cauce del río Cauca sobre el puente de Julumito, hasta 1986 cuando se destina un lote para la disposición de los residuos sólidos el cual desde sus inicios contemplaba los diseños elaborados por la Universidad del Valle. Con el transcurso del tiempo, la disposición de los residuos sólidos no se realizó con el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la Universidad del Valle en el diseño respectivo. La principal consecuencia de la no aplicación del Manual de Operación del Relleno Sanitario, fue convertir el lote en un sitio de botadero a cielo abierto sin ningún manejo técnico de control. Con el objetivo de sanear el botadero existente y solucionar el problema de disposición final de la basura, la Secretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial de la Alcaldía de Popayán, contrató al Ingeniero Sanitario, MgSP Héctor Collazos Peñalosa para diseñar el Plan de Manejo Ambiental en el año 2000. Al no obtener muy buenos resultados en el manejo del relleno el ojito durante las administraciones pasantes desde la aprobación del plan de manejo ambiental bajo resolución 0633 de 2001 se comienza a agudizar el problema por ende en el año 11

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2010 se inicia con la búsqueda de un socio estratégico para el manejo del sistema de aseo para el Municipio de Popayán. El objetivo de esta búsqueda era garantizar la operación óptima del relleno y buscar la alternativa para la futura disposición y tratamiento de los residuos sólidos, del municipio de Popayán u municipios vecinos. En mayo del 2012 la Corporación Ambiental del Cauca (CRC), bajo resolución 2212 resuelve a partir de 01 de junio de 2012 inicie la etapa de cierre, clausura y post clausura del Relleno Sanitario El Ojito, para lo cual la empresa de SERVIASEO POPAYAN SA ESP, debe presentar el Plan de Cierre, Clausura y Post Clausura para el relleno sanitario. .

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1.2 OBJETIVOS 1.2.1 Objetivo General

Realizar el Plan de Cierre, Clausura y Post Clausura para el Relleno Sanitario El Ojito del Municipio de Popayán.

1.2.2 Objetivos Específicos  Reconocer un diagnostico general de las condiciones físicas y bióticas del área de afectación al radio de influencia directa.

 Identificar, dimensionar y evaluar los impactos generados por el uso actual en la disposición final de los residuos sólidos en el Municipio.  Diseñar las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación a fin de garantizar la óptima gestión ambiental que conduzca al abandono.  Realizar el levantamiento topográfico para determinar el área, los niveles del relleno, con levantamientos planimétricos y altimétricos y las dimensiones del terreno que permita estimar el volumen real de residuos acumulados y proyectar las acciones correctivas.  Caracterizar las propiedades mecánicas del suelo (aspectos geológicos y geotécnicos).  Seleccionar y proponer las obras de ingeniería con las especificaciones técnicas de construcción

que permitan una correcta recolección de

lixiviados y evacuación gases.  Proponer las obras de ingeniería que permitan un correcto manejo de las aguas de escorrentía superficial y subsuperficial. 13

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 Proponer las obras de ingeniería para la estabilización de los taludes, de acuerdo a las características propias del área en cuestión.  Proponer medidas de revejetalizacion, cobertura y manejo paisajístico de las áreas comprometidas en el estudio.  Definir los programas de seguimiento, monitoreo y de control ambiental y de medidas de emergencias.  Estudiar

la

posibilidad

de

implementación

de

proyecto

para

el

aprovechamiento de biogás.  Establecer el cronograma de actividades para la implementación del Plan de Cierre que tenga las actividades a desarrollar con los correspondientes tiempos de ejecución.  Realizar el presupuesto que implica la ejecución de las obras tendientes al saneamiento del relleno con los respectivos análisis de precios unitarios.

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1.3 MARCO LEGAL Los fundamentos de la política para la gestión de residuos sólidos en el país están contenidos principalmente en la Constitución Política, las leyes 99 de 1993 y 142 de 1994. Ley 99 de 1993. Con la cual se crea el ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental SINA (en orden descendente Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos y Distritos o Municipios), y se dictan disposiciones sobre desarrollo económico y social, protección del medio ambiente, políticas de población, entre otras. A su vez las Corporaciones Autónomas Regionales debe garantizar el cumplimiento de la política ambiental de manejo y disposición de residuos y para el efecto deben regular las acciones de los departamentos y particularmente de los municipios y coordinar con éstos sus acciones.

La política ambiental de manejo y disposición de residuos, como en los otros aspectos de la contaminación (vertimiento o incorporación de sustancias a las aguas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos) debe contar con instrumentos de control, monitoreo, seguimiento, auditoria, evaluación ex-post de proyectos, y acciones de desarrollo. Artículo 31, parágrafo 12. Establece la responsabilidad de los generadores de residuos, en aplicación de lo dispuesto con esta ley, se tiene el principio “contaminador pagador”, que involucra la responsabilidad de quienes causan o generan contaminación. Se contempla la responsabilidad de los productores por los productos durante su ciclo de vida, que incluye la responsabilidad de los generadores de los residuos, de modo que éstos deberán según el caso, reducirlos, separarlos o recibirlos, así mismo los usuarios finales deben ser sujetos de responsabilidad.

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Ley 142 de 1994. Hace referencia a la conformación de empresas de servicios públicos domiciliarios, ya que es responsabilidad de los municipios asegurar que se presten a sus habitantes el servicio público domiciliario de aseo; la cobertura abarca a todos los municipios del país, en términos generales obliga a la conformación de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, las cuales deben dar un servicio eficiente y ser autosostenibles no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también económico; esta situación coloca en un gran paradigma a los pequeños municipios, ya que su realidad se basa en el subsidio por parte del estado del servicio de recolección, transporte y disposición final en su totalidad. Decreto 605 de 1996. Dado por el Ministerio de Salud. Establece las normas orientadas a regular el servicio público domiciliario de aseo en lo referente a sus componentes, niveles, clases, modalidades y calidad, y al régimen de las entidades prestadoras del servicio y de los usuarios. Se observan como principios básicos la garantía de la calidad del servicio a toda la población, la prestación eficiente del servicio en forma continua e ininterrumpida, la obtención de economías de escala comprobables y el establecimiento de mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso al servicio y su participación en la gestión y fiscalización de la prestación, el desarrollo de una cultura de la no basura y la minimización del impacto ambiental de la producción de residuos sólidos, en todas y cada una de las componentes del servicio de aseo. Además establece que el municipio debe promover y asegurar la solución del manejo de los residuos sólidos en su área rural urbana y suburbana, mediante el establecimiento de programas de manejo. Estipula que es responsabilidad de toda entidad prestadora del servicio hacer disposición final de los residuos sólidos de acuerdo con la legislación sanitaria y ambiental en vigencia; es responsable de los efectos ambientales asociados, hasta cuando se eliminen las condiciones que puedan originar efectos nocivos a los recursos naturales, la salud de las personas y al medio ambiente (Artículos 74 y 77). Se prohíbe la disposición o abandono de basuras, cualquiera que sea su procedencia, a cielo abierto, en vías o áreas públicas, en lotes de terreno y en los cuerpos de agua superficial y subterránea (Artículo 104, numeral 6). 16

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Resolución 1096 de 2000. Establece los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus actividades complementarias, señaladas en el artículo 14, numerales 14.19, 14.22, 14.23 y 14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten las Entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces. Por diseño, obras y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se entienden los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que se desarrollen en la República de Colombia, con el fin de RAS 2000. Aspectos Generales de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico garantizar su seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado. R.A.S-2000, Título F6: Rellenos Sanitarios. Define los requerimientos mínimos necesarios para que el sistema de disposición final de rellenos sanitarios sea diseñado, operado y monitoreado para evitar y mitigar los impactos ambientales que son generados al utilizar este sistema. Decreto Reglamentario 1713 de 2002. Establece las normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en el marco de la Gestión integral de los Residuos Sólidos Ordinarios, en materias referentes a sus componentes, niveles, clases, modalidades, calidad y al régimen de las personas prestadoras de los servicios y de los usuarios. Propone las características básicas de los sitios de disposición final; las restricciones generales para la ubicación de rellenos sanitarios; la selección de los sitos de disposición; los parámetros básicos de diseño; reglamenta el manejo y monitoreo de gases, lixiviados y de la calidad hídrica y algunos criterios operacionales de relleno sanitario y de clausura de botaderos a cielo abierto. Artículo 99. Clausura de rellenos sanitarios. Terminada la vida útil de los rellenos sanitarios, la persona prestadora del servicio es responsable de desarrollar la fase 17

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de clausura, considerada en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y en el programa de disposición final, la cual comprenderá entre otras , las siguientes actividades: 1. Instalar un sistema de cubierta final diseñada para minimizar la infiltración, la erosión y los impactos al paisaje. 2. Dar un acabado final al sitio de tal forma que se recupere la cubierta vegetal y, se armonice con la morfología natural. 3. Controlar la infiltración de aguas. 4. Dar el uso considerado desde la etapa de diseño. 5. Continuar el control, vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental. 6. Informar a la autoridad ambiental competente la iniciación del proceso de clausura. Artículo 100. Recuperación de sitios de disposición final. Corresponde a los Municipios o Distritos recuperar ambientalmente los sitios que hayan sido utilizados como "botaderos" u otros sitios de disposición final no adecuada de residuos sólidos municipales o transformarlos en rellenos sanitarios, de ser viable técnica, económica y ambientalmente previo estudio. Artículo 101. Uso futuro de los sitios de disposición final. El uso futuro de los sitios donde se construyeron y clausuraron rellenos sanitarios, deberá estar considerado, evaluado y determinado, desde la etapa de diseño del propio relleno sanitario e incluido en la autorización, permiso o concesión de acuerdo con la legislación ambiental vigente. Resolución 1390 del 27 de septiembre de 2005, a través de la cual se establecen directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a relleno sanitario de los botaderos a cielo abierto que han sido utilizados para la disposición final de residuos sólidos. Decreto 838 de 2005. Tiene por objeto promover y facilitar la planificación, construcción y operación de sistemas de disposición final de residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio público de aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario. Igualmente, reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para la definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios 18

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Artículo 21. Recuperación de sitios de disposición final. Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el respectivo plan de manejo ambiental, corresponde a las entidades territoriales y a los prestadores del servicio de aseo en la actividad complementaria de disposición final, recuperar ambientalmente los sitios que hayan sido utilizados como "botaderos" u otros sitios de disposición final no adecuada de residuos sólidos municipales o transformarlos, previo estudio, en rellenos sanitarios de ser viable técnica, económica y ambientalmente. Decreto 2820 de 2010. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Plan de Manejo Ambiental : Es el conjunto detallado de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.

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2. CONDICIONES FISICO-BIOLOGICAS ACTUALES DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL RELLENO SANITARIO 2.1 DEFINICION DE AREA DE INFLUENCIA. Según el plan de ordenamiento territorial Municipal (POT) establece que el área de influencia del relleno sanitario tiene un radio de un kilometro a partir del eje central de este, por ende se tiene un área de 314,16 hectáreas las cuales cobijan sector urbano y sector rural. Figura 1. Área de influencia relleno el ojito

Para la identificación de las condiciones ambientales se divide en dos subcapítulos, físico y biológico. 20

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2.1.1 Condiciones físicas del área de influencia Las características físicas son las consideradas como abióticas para un entorno o un ecosistema dado, por ende es una parte fundamental para el desarrollo de las condiciones bióticas o de los seres vivos. Estas condiciones se pueden dividir en tres grandes grupos, suelo, agua y aire, los cuales se dividen en otros componentes. Suelo: Este contempla las características propias de la tierra como lo es la geología y la geomorfología. Agua: Este contempla las características de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales. Aire: Comprende las condiciones climáticas, meteorológicas y atmosféricas, propias del área.

Suelo del área de Influencia Según el Plan de Ordenamiento Territorial - POT del Municipio de Popayán, la clasificación del suelo del área de influencia es Asociación Dominguito (Typyc Dystrandept) DI, comprendido entre los 1300 m.s.n.m y los 2000 m.s.n.m, piso bioclimático subandino, de clima medio húmedo y zonas de bosque húmedo premontano (bh-PM). El material parental que compone estos suelos es de cenizas volcánicas entre capas de 1 a 8 metros.

Ilustración 1. Convenciones de la unidad de suelo.

Fuente: POT Municipio de Popayán

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Figura 2. Suelo del área de influencia del relleno el ojito

Fuente: POT Municipio de Popayán

El uso más frecuente de los suelos del área de influencia es para sembrado de café, guadua y eucaliptos (Cartón de Colombia). Geología

Está catalogado según INGEOMINAS que el área pertenece al valle intercordillerano del Rio Cauca, del periodo terciario Miembro Julumito (TPpj), sobre el caño del Rio Cauca y en su mayor extensión está compuesta por Miembro la Venta (Qplv) que son depósitos de flujo de cenizas caídas con un espesor promedio de 40 metros, que están compuestos de material arcilloso de color amarillo ocre por fenómeno de la meteorización.

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Ilustración 2. Convención de la unidad geología.

.

Figura 3. Geología del área de influencia relleno el ojito

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Geomorfología

El área de influencia se encuentra inmerso en el valle inter andino del alto Cauca, esta zona tiene dos expresiones topográficas que para nuestro interés, el área se encuentra en la zona suavemente ondulada en el valle interandino con profundos cañones originados por la disección de la corriente del Rio Cauca. Según las unidades paisajísticas pertenece a Terrazas de clima húmedo, ubicado entre los 1500 m.s.n.m y los 1800 m.s.n.m, con un relieve plano a ligeramente ondulado, poco disectado de 0% a 25 % de pendiente. Tabla 1. Unidad paisajística del área de influencia. Unidad de paisaje SV2cd3c S

Subandino

V

Volcánico Denudaciones

2

Qplv (Miembro la Venta)

cd

7% - 15%

3

Dominguillo

c

Cultivos

2.1.2 Hidrología del área de Influencia

Fuentes Superficiales

Dentro del área de influencia se denotan tres cuerpos de agua, de importancia, Rio Cauca, Quebrada Pubus, Quebrada el Ojito y Quebrada La Laja. El área se encuentra en la cuenca del Rio Cauca, Subcuenta Q. Pubus, Microcuenca La Laja, pero las divisorias de aguas permea hacia El Rio Cauca y la Quebrada el Ojito. En el siguiente cuadro se resume las características morfométricas de los diferentes cuerpos de agua dentro del área de influencia.

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Figura 4. Hidrología del area de influencia relleno el ojito.

 Rio Cauca

 Q El Ojito

 Q Pubus

 Q La Laja

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Tabla 2. Características morfometricas de la fuentes hídricas dentro el área de influencia. Cuerpo

Rio Cauca

Q. Pubus

La Laja

Q. El Ojito

Coordenadas ingreso

Coordenadas de salida

N 022800.5

N 022831.6

W 763835.1

W 763911.2

N 022748.8

N 022801.8

W 763836.1

W 763837.3

N 022737.3

N 022803.7

W 763929.9

W 763939.4

N 022753.4

N 022805.6

W 763904.8

W 763859.5

Altura Inicial Altura m.s.n.m m.s.n.m

Inicial Longitud (m)

Caudal

Influencia

1670

1657

1939

Muy alto

Directa

1676

1670

525

Medio

Indirecta

1740

1730

1198

Bajo

Indirecta

1712

1693

480

Muy bajo

Directa

Debido a que las divisorias de aguas solo cobija al Rio Cauca y a la Quebrada El Ojito, solo se cita la calidad de agua de estos dos cuerpos hídricos, apoyados en monitoreo puntuales.

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Calidad de Agua

Esta se realiza por medio de históricos por parte de la Corporación Autónoma del Cauca CRC, La Alcaldía de Popayán y Serviaseo Popayán SA ESP. Tabla 3. Características físico químicas de fuentes superficiales del área de influencia 2006. DBO5

DQO

SST

OD

Cuerpo

Agua arriba

Agua Abajo

Agua arriba

Agua Abajo

Agua arriba

Agua Abajo

Agua arriba

Agua Abajo

Rio Cauca

6.99

5.16

18.7

52.5

26.0

23.6

7.43

7.60

Q El Ojito*

3.5

75

9.3

87.44

7.5

4.0

7.8

3.6

Fuente: Monitoreo de calidad de agua superficial y vertimiento – Grupo de aseo 2009.

*Monitoreo de agua y aire del relleno sanitario “el ojito” Grupo de Aseo 2006

Tabla 4. Características físico químicas de fuentes superficiales del área de influencia 2011. DBO5

DQO

SST

OD

Cuerpo

Agua arriba

Agua Abajo

Agua arriba

Agua Abajo

Agua arriba

Agua Abajo

Agua arriba

Agua Abajo

Rio Cauca

2.4

4.5

16

< 10

867

1410

8.05

8.11

Q El Ojito

2.6

1.4

28

9.0

4

8

NA

NA

Fuente: Resultados de laboratorio de muestra de agua – CRC 2011.

*Monitoreo de agua y aire del relleno sanitario “el ojito” Grupo de Aseo 2007.

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Tabla 5. Características físico químicas de fuentes superficiales del área de influencia 2011. DBO5

DQO

SST

OD

Cuerpo

Agua arriba

Agua Abajo

Agua arriba

Agua Abajo

Agua arriba

Agua Abajo

Agua arriba

Agua Abajo

Rio Cauca

NA

NA

60

57

NA

NA

6.61

6.18

Q El Ojito Fuente: Monitoreo y caracterización físico química de lixiviados, aguas superficiales y subterráneas – Serviaseo Popayán 2011

Aguas Subterráneas

Están presentes en el área de influencia, pero se tienen en cuenta los afloramientos en pozos de abastecimiento y en pozos de monitoreo, en el caso concreto el ubicado sobre el predio del señor Orlando Plata (Finca Damasco) y otro dentro del área del Relleno Sanitario El Ojito. Tabla 6. Características físico químicas de fuentes subterráneas del área de influencia 2006. Cuerpo

DBO5

DQO

SST

OD

Finca Damasco*

1.7

24.42

3.33

4.4

Pozo el ojito**

NA

26

NA

2.92

*Monitoreo de calidad de agua – Oficina de aseo 2006 **Monitoreo y caracterización físico química de lixiviados, aguas superficiales y subterráneas – Serviaseo Popayán 2011

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2.1.3 Características atmosféricas del área de influencia Los variables básicas para la determinación climática del área de influencia son la temperatura, precipitación, humedad relativa, evaporación, brillo solar y dirección del viento. Debido a que la estación meteorológica más cercana y completa es la del aeropuerto Guillermo León Valencia (EMGLV) y que se encuentra a 3.8 km del área de influencia, es utilizada para la medición de estas variables.

Temperatura

Este parámetro bioclimático se puede relacionar con la altura sobre el nivel del mar, debido a que los flancos orientales de la cordillera occidental y los flancos orientales de la cordillera central tienen un comportamiento lineal del crecimiento de la temperatura con la altura promedio de 0.67 C por cada 100 metros; ésta variable se puede representar por medio de la siguiente ecuación: T (C) = - 0.0063*(Altura s.n.m) + 29.045. Debido a que la variación de las alturas del área de influencia está entre 1740 m.s.n.m en el sector de Lomas de granada y los 1810 m.s.n.m en el sector de alto cajete, la variación de la temperatura promedio es menor a un grado. T (C) = - 0.0063*(1740) + 29.045 = 18.083 C T (C) = - 0.0063*(1810) + 29.045 = 17.642 C Es de tener en cuenta que dentro del área del relleno se presenta un aumento en la temperatura ambiente debido al microclima originado por la descomposición biológica de la materia orgánica de los residuos sólidos con la salida de vapor de agua que ayuda al aumento de la humedad relativa.

Precipitación

El comportamiento sobre el área en cuestión no es ajena al comportamiento bimodal con dos épocas de altas lluvias (Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre) y de bajas lluvias (Diciembre, Enero, Febrero, Junio, Julio y Agosto) presentando las máximas en el mes de Noviembre y las mínimas en el mes de Agosto. 29

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Según el plano de isoyetas del POT del Municipio de Popayán, el área de influencia está entre dos áreas de diferente pluviometría, el área del relleno y el sector de Alto Cajete entre los 2200 mm y 2300 mm al año y el área de Lomas de Granada y Julumito está entre los 2100 mm y los 2200 mm al año.

Humedad Relativa

La húmeda relativa según la EMGLV oscila entre 68% y 82%, dentro del área de influencia se puede caracterizar por presentarse una distribución cónica, debido a que los niveles de humedad relativa son mayores dentro del área de disposición, debido a la solidad de vapor de agua de la masa de residuos y por la presencia del caño del Rio Cauca que garantiza un flujo de humedad de la flora que genera un crecimiento en este parámetro como muetrs la figura siguiente..

Evaporación

Este factor es la cantidad de agua evaporada por el brillo solar y la ganancia de calor por parte de una lamina de agua, según el POT la evaporación promedio para Popayán es de 1111,7 mm, según un trabajo de grado Estudio de producción, identificación y perdida de caudales en la laguna de lixiviados del ecoparque relleno sanitario “el ojito”. del Ing. José Francisco Castro, la evaporación en los meses de junio máximo diario fue de 1.5 mm, julio máximo diario de 2.1 mm y agosto máximo diario de 2.0 mm.

Brillo solar

Es considerado como la cantidad en tiempo de la radiación directa sobre la tierra, la cual se mide en horas, según EMGLV la mayor irradiación se produce en los meses de Julio y la menor en los meses de Noviembre, con promedio que van desde 107 hr/mes hasta 172 hr/mes.

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Figura 5. Concentración de humedad de área de influencia relleno el ojito.

Dirección de los Vientos

Este parámetro es de suma importancia, para el área de influencia del relleno debido a que este es el dispersarte de los gases que emite el relleno, este tiene que ver con la épocas del año y las temperaturas presentes en el área, por esta razón se cita la rosa de los vientos y se realiza una predominancia con respecto a la velocidad y frecuencia de los vientos para el área de influencia.

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Figura 6. Rosa de vientos Aeropuerto de Popayán Cauca (IDEAM).

Teniendo en cuenta que la dirección del viento se da según de donde viene y no para donde va, la mayor predominancia es el viento que viene del SW (sur occidente), en segundo lugar el viento que viene del W (Occidente), por tal razón hay mayor percepción de los olores sobre el sector de Julumito y Tequendama que se puede observar en la siguiente figura.

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Figura 7. Área de dispersión de gases del relleno el ojito.

Julumito

Alto Cajete

Tequendama

Lomas de granada

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2.1.4 Condiciones biológicas del área de influencia Las condiciones biológica o bióticas del área de influencia del relleno sanitario, se pueden dividir en dos grandes grupos los cuales son flora y fauna, estas van de la mano con los factores abióticos que son componentes fundamentales de sus nichos o habitad.

Flora

Compone el reino vegetal, y se presenta de acuerdo a los factores abióticos como suelo y clima y se puede clasificar en zonobiomas. Para nuestra área en particular se puede utilizar la clasificación de holdridge, ya que se tiene una precipitación promedio anual de 2000, una temperatura ambiente de 19C y una altura sobre los 1750 m.s.n.m., que correspondería a bosque húmedo. Figura 8. Zonas de vida de Holdridge para el área de influencia relleno el ojito.

Bosque húmedo

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Caracterización de especies

Las caracterizaciones de las especies vegetales presentes sobre nuestra área de influencia son afines con la caracterización de la zona de vida, las cuales se presentan en gran mayoría por especies de la región y otras foráneas. Tabla 7. Composición florística del área de influencia Familia

Nombre Científico

Nombre Común

Acanthaceae

Trichantera gigantea

Nacedero

Anacardiaceae

Toxicodendron striatum

Caspi, manzanillo

Asteraceae

Chaptalia nutans

Lengua de vaca

Bignoniaceae

Tabebuia chrysantha

Guayacán amarillo

Bombacaceae

Ochroma piramidalis

Balso

Graminae

Dichromena ciliata

Pasto

Lauraceae

Persea americana

Aguacate

Mimosaceae

Acacia mollisima

Acacia

Salicaceae

Salix humboldtiana

Sauce llorón

Tiliaceae

Heliocarpus popayanensis

Palo bobo

Rubiaceae

Coffea arabica

Café Plátano

Rubiaceae

Galium hypocarpicum

Yerba de bruja

Graminae

Guadua angustifolia

Guadual

Pinnacede

Pinusuocarpa

Pino Ocarpa

Oleacede

Fraxinus chimensis

Urapan

Myrtaceac

Psialum guayaba

Guayaba

Papilonuceae

Erythrina edulis

Chachafruto

Myrtaceac

Eucalitus grandis

Eucalipto

Myrtaceac

Lafoensia speciosa

Guayacán de Manizales

Estas especies son las predominantes, sobre el área de influencia.

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Fauna

La fauna son los seres vivos comprendidos dentro del reino animal, estos se pueden dividir en mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces y macro invertebrados, los cuales se cuentan en inventario por percepción visual de la comunidad y en trabajo existente sobre fauna en esta área. Tabla 8. Composición de la fauna del área de influencia Clase

AVES

Nombre científico

Nombre común

Coragyps atraques

Gallinazo

Zenaida auriculada

Torcaza roja

Milvaro chimachima

Gavilán

Eubulcus ibis

Garza de ganado

Asio stingius

Búho

Otus choliba

Morrocoy

Turdus serranus

Chiguaco

Erytrolampus

Falsa coral

Vrias morfo

Casadora

REPTILES ANFIBIOS

Rana Dasypus novenciactus

Armadillo

Vampirops dorsalis

Murcielago

Sciurus granatencis

Ardilla

Ratus sp

Rata

Sylvilagus bracilensis

Conejo

MAMIFEROS Chucha Erizo Comadreja Sabaleta PECES* Guabino *Solo se han identificado sobre la quebrada La laja.

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3. EVALUACIÓN AMBIENTAL

La evaluación ambiental es una herramienta mediante la cual es posible determinar la incidencia sobre el medio ambiente que tiene la operación, cierre, clausura y post clausura del relleno sanitario “El Ojito” ubicado en el kilómetro 3 de la vía que conduce a Popayán con el Municipio del Tambo, teniendo en cuenta las características de las actividades a desarrollar y el comportamiento de las variables física, biótica y socio cultural de la zona. Para efectuar la evaluación se procederá a confrontar las actividades propias de la operación del relleno sanitario con los elementos ambientales para identificar, describir y evaluar los posibles impactos resultantes, que serán tomados como base para el diseño de las respectivas medidas de manejo orientadas a prevenir, corregir, compensar y mitigar dichos impactos.

3.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO Dentro de lo previsto para el normal funcionamiento de las operaciones del relleno sanitario, se implementó un plan de choque con el fin de mejorar las condiciones técnicas y ambientales del sitio mientras exista la operación. Al terminar la vida útil o el cierre por parte de la Autoridad Ambiental CRC, se debe implementar el plan de cierre, clausura y pos clausura, evaluando las diferentes actividades. El siguiente cuadro contiene las actividades del proyecto que transforman el medio causando sobre él, impactos ya sean positivos o negativos: Tabla 9. Etapas y actividades del proyecto. Etapa

Actividad Movimiento de maquinaria Conformación de residuos

OPERACIÓN Y CIERRE

Impermeabilización de áreas Construcción de filtros de lixiviación Conducción de lixiviados

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Construcción de canales de escorrentía Cobertura temporal Construcción de drenaje de gases Cobertura final de residuos Tratamiento de lixiviados Construcción y adecuación de vías Empradización de áreas inoperativas. Control topográfico y estabilidad Monitoreo de sistemas Cobertura de áreas descubiertas Movimiento de maquinaria Construcción de vías temporales. Compactación de los materiales de cobertura Conexión de sistema de drenaje de gases Conexión de los filtros de lixiviados CLAUSURA

Conducción de lixiviados Control topográfico y estabilidad Control de hundimientos y agrietamientos Cobertura de extracto orgánico Empradización de áreas clausuradas Mantenimiento de los sistemas Monitoreo de sistemas Estabilización del sistema final de salida gases Siembra de especies ornamentales del sector Implementación de áreas de esparcimiento

POST CLAUSURA

Desmonte de báscula de pesaje y otras infraestructuras Mantenimiento de zonas verdes Control topográfico y estabilidad Control de hundimientos y agrietamientos

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Mantenimiento de los sistemas Monitoreo de sistemas

Como herramienta de identificación de las posibles interacciones (traducidas en impactos) que se presentan por el desarrollo del proyecto de cierre clausura y post clausura, se utilizan diferentes métodos matriciales, considerando su valor práctico dado que permite manejar un alto volumen de información. Esta metodología permite relacionar cada una de las actividades del proyecto con un listado de características ambientales potencialmente impactantes, cuya iteración permite identificar la relación causa-efecto, las actividades específicas y los impactos. El siguiente cuadro contiene los elementos y componentes del ambiente. Tabla 10. Medio, componentes y elemento afectado por el cierre del relleno el ojito. MEDIO

FISICO

BIOTICO

COMPONENTES

ELEMENTOS

Geomorfológico Geológico Geotécnico

Procesos morfodinamicos Patrón de drenaje Estabilidad

Suelo

Uso Actual y Uso Potencial del suelo

Paisaje

Visibilidad y calidad paisajística

Atmosférico

Calidad del aire y Nivel de Ruido

Hidrológico

Caudal y Calidad de Agua

Hidrogeológico Flora

Disponibilidad del recurso hídrico Calidad devegetal Agua Cobertura

Fauna

Habitad

Ecosistemas Acuáticos

Habitad Expectativas Comportamientos Entidades Publicas Organizaciones comunitarias Vías de acceso

Aspectos Socioculturales SOCIOECONOMICO

Aspectos Económicos Aspectos Poblacionales Salud

Estructura de la propiedad Valor de la tierra Empleo Local Crecimiento poblacional Migración Bienestar Niveles de morbilidad Condiciones sanitarias

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3.2 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL PROYECTO A continuación se presentan los parámetros que se tendrán en cuenta para la realización de la evaluación de los impactos identificados anteriormente, permitiendo categorizar cada interacción en términos de relación causa – efecto, tipo de impacto, área de influencia, intensidad, probabilidad de ocurrencia, duración o permanencia, importancia, tendencia, reversibilidad, mitigabilidad, compensabilidad y plazo de manifestación. Con base en todos estos elementos, a continuación se analizan los diferentes impactos identificados para cada una de las etapas del proyecto de construcción y operación del relleno sanitario y se comentan los resultados de la evaluación cuantitativa que se presenta más adelante.

3.2.1 Actividades y procesos

Generación de Procesos de Inmigración

La generación de expectativas y las posibilidades de empleo para las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, puede propiciar la asidua presencia de personas que demandan de oportunidades de trabajo.

Disminución de Mano de Obra para las Actividades Tradicionales

El desarrollo de las actividades de cierre, clausura y post clausura del relleno sanitario puede afectar las actividades desempeñadas tradicionalmente por el desplazamiento de algunas personas para satisfacer los requerimientos de mano de obra no calificada del proyecto.

Aumento de la Acción de los Procesos Erosivos.

Las actividades de conformación de vías internas y cobertura de zona de disposición pueden implicar la aplicación de materiales granulares, situación que puede originar la agresividad de los agentes erosivos por la compactación a que se ven sometidos y los cambios físicos representados por la desagregación de las partículas que lo conforman.

40

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Alteración de la calidad del agua superficial

Es un impacto derivado, en el anterior término, por la aplicación de suelos y el incremento de la acción de los procesos erosivos que se manifiestan básicamente por el aumento en la carga de sedimentos de los cuerpos de agua superficiales, y la modificación del contenido de materiales disueltos que determinan procesos de mineralización y disminución de la productividad biológica.

Cambio Patrón de Drenaje Aguas de Escurrimiento

Comprende la modificación del sistema de evacuación de las aguas de escorrentía por el cambio de pendientes y rellenos de diques perimetrales, lo que genera la modificación del drenaje de las aguas de escorrentía, aunque sea de manera intermitente durante los eventos de lluvias. En este sentido, es necesario que el diseño del cierre clausura y post clausura cuente con las obras civiles necesarias para asegurar el drenaje de las aguas lluvias que se presentan directamente sobre el lote y aguas arriba del mismo.

Disminución de los Caudales Medios e Incremento de los Caudales Pico

Debido al tamaño menor de las áreas de adecuación en la zona de cierre y su impermeabilización o cobertura vegetal se prevé que no haya una disminución significativa de la capacidad de infiltración de los suelos y aumento del coeficiente de escorrentía. Consecuentemente no se modifica la regulación hídrica manifestada en un cambio de los caudales máximos extremos y disminución de las descargas medias debido a la perdida de flujo base.

Cambio en la Calidad Visual del Paisaje

Esto es motivado por la modificación morfológica del terreno para la adecuación de vías y zonas de disposición de los residuos. Se prevé un efecto positivo por la cobertura final de los residuos, la cual incluye el empradizado de las zonas utilizadas y la siembra de especies idóneas del sector.

Incremento de los niveles sonoros.

La movilización de maquinaria y equipos para las diferentes actividades constructivas genera un aumento en los niveles de presión acústica en las zonas 41

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aledañas al sector de desarrollo del proyecto.

Aumento del Material Particulado.

Las actividades constructivas y la movilización de maquinaria y equipo, pueden deteriorar la calidad del aire debido a la dispersión de partículas generadas por el desplazamiento de los vehículos en las vías sin pavimentar y por las acciones de descargue y regado de materiales granulares como limos o arcillas. Aumento de la Morbilidad

Es un impacto derivado de la producción de insectos, vectores y malos olores asociados a la concentración de residuos y a la conformación de las celdas de residuos.

Generación Conflictos Comunidad

Por el ingreso de residuos al relleno sanitario para las nivelaciones finales, se pueden generar molestias en la población y consecuentemente conflictos con las comunidades locales quienes más que oponerse al desarrollo de las actividades del proyecto, requieren que cualquier mano de obra no calificada sea contratada con esta comunidad o que también se les enseñe un nuevo lote más retirado del actual, para la futura disposición de final de residuos o nuevo sitio.

Emigración de la Vecindad Actual

Al igual que para los casos anteriores es un impacto asociado a los malos olores, producción de insectos, vectores y ruido, durante la disposición de los residuos y etapas de cierre. Sin embargo, la comunidad vecina ha convivido por muchos años con estos impactos ambientales por lo que es poco probable que esta emigración se manifieste.

Incremento en el Uso de Instrumentos de Presión

La comunidad de la zona puede activar mecanismos de presión sobre el proyecto a través de sus interlocutores válidos como son abogados, la junta de acción comunal o comunidad de recuperadores de reciclables.

Contaminación de las Aguas Superficiales y Subterráneas

La calidad

del agua superficial puede verse afectada

durante la etapa de 42

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disposición de los residuos por la producción de lixiviados y por la posible rotura del fondo impermeabilizado de las celdas transitoria (en un escenario sin Plan de Manejo).

Deslizamientos en la celda y Generación de Riesgos de Explosión

Es un impacto derivado por la producción de gases, resultante del manejo de lixiviados y que puede afectar la infraestructura de la zona de disposición. También es posible que se presente deslizamientos menores de taludes debido a deficiencias de compactación, acumulación de lixiviados y/o gases.

Afectación de la Calidad del Aire

La conformación de las celdas, cobertura de estas y la descomposición de la basura producen gases que alteran la calidad del aire en la zona.

Incremento de los Niveles de Ruido

La conformación del relleno sanitario y el transporte de residuos generan un aumento en los niveles de presión acústica en las zonas próximas al área de disposición y su vía de acceso.

3.2.2 Evaluación matricial Matriz ABC

En esta matriz se describen en las filas las etapas tanto de construcción de infraestructura como las propias de la disposición final de residuos y algunas actividades conexas, en las columnas se presentan los aspectos ambientales que pueden ser afectados por las actividades descritas en la fila.

43

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Tabla 11. Matriz de evaluación ABC VALORACION DE IMPACTO

Operación y cierre

Conflictos de la comunidad

Modificación del paisaje

Aspectos sociales

Morfología y paisaje Hundimientos

Inestabilidad

Erosión

Sedimentación

Procesos geofísicos

Fauna

Inundación

Usos del suelo

y Especies comunidades vegetales y Especies comunidades animales

suelo Agua subterránea Características edáficas

Agua superficial

Ruido

Calidad del aire

agua

atmósfera

A. Gran impacto (+ o - ) B. Impacto medio C. Impacto bajo  No existe impacto Acciones Principales operaciones generadoras de la actividad de impactos

vegetación

FACTORES AMBIENTALES

 Movimiento de Maquinaria

B

A

-

-

-

-

C

C

-

-

C

B

C

-

B

 Conformación de residuos

B

B

-

-

-

-

-

B

-

-

A

B

B

A

A

 Impermeabilización de áreas

-

C

A

A

C

-

C

-

-

-

-

B

-

-

-

 Filtros de lixiviados

-

C

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Conducción de lixiviados

-

-

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Canales de escorrentía

-

C

A

A

C

-

-

A

A

A

A

A

-

-

-

 Cobertura temporal

B

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

-

A

A

 Drenaje de gases

A

C

-

-

-

-

C

B

-

-

-

-

-

-

A

 Cobertura final de residuos

B

A

C

-

B

-

B

A

-

B

A

C

A

B

A

 Tratamiento de lixiviados

C

C

A

A

-

-

-

C

-

-

-

-

-

B

A

 Vías

B

A

-

-

-

-

-

C

-

-

-

C

C

C

-

 Empradizado

A

-

B

-

A

-

B

B

-

B

A

B

-

B

A

-

-

-

-

-

-

-

-

B

B

B

A

A

A

-

 Topografía y estabilidad

44

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Clausura

Post Clausura

 Monitoreo de sistemas

A

A

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

 Cobertura de áreas

A

A

C

-

C

C

C

B

-

C

A

C

A

B

A

 Movimiento de Maquinaria

B

A

-

-

-

-

B

B

-

-

C

C

C

-

B

 Vías temporales

B

A

-

-

-

-

-

C

-

-

-

C

C

C

-

 Compactación de cobertura

A

A

A

-

B

B

B

-

-

A

A

B

B

C

B

 Conexión drenaje de gases

B

-

-

-

-

-

C

C

-

-

-

-

-

-

C

 Conexión filtros lixiviados

-

-

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Topografía y estabilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

A

A

A

A

A

A

-

 Hundimientos y agrietamientos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

A

A

-

 Cobertura extracto orgánico

A

B

B

-

B

B

B

B

-

C

B

C

-

B

A

 Empradizado

A

-

B

-

A

-

B

B

-

B

A

B

-

B

A



B

C

A

A

C

-

B

B

-

-

-

-

-

B

C

 Monitoreo de sistemas

A

A

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A



Estabilización sistema de gases

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A



Siembre ornamental

A

-

-

-

A

B

-

B

-

B

-

-

-

A

A



Áreas de esparcimiento

-

C

-

-

-

-

-

C

-

-

-

-

-

B

A



Desmonte infraestructura

-

B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

-



Zonas verdes

B

C

-

-

A

A

B

C

-

-

-

-

-

B

B



Topografía y estabilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

A

A

B

A

A

A

-



Hundimientos y agrietamiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

-

A

-



Mantenimiento de sistemas

A

C

A

A

C

-

B

B

-

-

-

-

-

B

C



Monitoreo de sistemas

A

A

A

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

Mantenimiento de sistemas

45

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Matriz ABC: Según la anterior matriz muestra que la mayor alteración se presenta en la fase de operación y cierre debido a que en esta etapa se disponen residuos con el fin de alcanzar cota de cierre, lo cual se asemejaría a una etapa operativa normal, además combinada con actividades de cierre como cobertura final de los residuos y otras obras adicionales. Los componentes más afectados son la atmosfera, por las variaciones de los gradientes de presión sonora y la emisión de gases; el otro componente afectado es morfología y paisaje debido al cambio acelerado de la topografía y el contraste de las capas de cobertura del sector y por último el componente social el cual debido a la inadecuada operación del área durante un largo periodo, exigen el cierre definitivo y la recuperación inmediata del sistema. Pero a medida que se avance en el proceso y se llegue al periodo de post clausura, los impactos tiende a ser más positivos que negativos, debido a que se pretenden ejecutar obras encaminadas a recuperar el ambiente damnificado y mejorar el estado anímico y de percepción de los moradores del sector.

46

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Tabla 12. Matriz de evaluación Ad Hoc para cierre.

FAUNA VEGETACIÓN NATURAL CARACTERÍSTICAS SUELO AGUA SUPERFICIAL AGUA SUBTERRÁNEA RUIDO CALIDAD DEL AIRE DISRUPCIÓN VISUAL SALUD Y SEGURIDAD VALORES ECONOMICOS COMUNIDAD ALEDAÑA CONFORMIDAD PLANES REGIONALES

x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x

x

x x x x x x x x x

IRREVERSIBLE

x x

REVERSIBLE

x

LARGO TIEMPO

ADVERSO

BENÉFICO

EFECTO -

EFECTO +

Variables del medio

NO EFECTO

Tipo de efecto

CORTO TIEMPO

CATEGORIZACION DEL IMPACTO TEMPORALIDAD REVERSIBILIDAD PROBLEMÁTICO

OPERACIÓN Y CIERRE

x x x x x x x x x x

Matriz AD HOC Operación y cierre: En esta etapa se percibe un alto número de impactos negativos sobre las diferentes variables, las cuales persisten durante la fase de operación y cierre el cual según la Autoridad Ambiental sería de 10 meses a partir de junio de 2012, siendo un tiempo corto de temporalidad. Según lo planteado en las actividades de mitigación de los impactos se consideran en su gran mayoría reversibles siempre y cuando se cumplan a cabalidad.

47

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Tabla 13. Matriz de evaluación Ad Hoc para clausura.

FAUNA

x

VEGETACIÓN NATURAL CARACTERÍSTICAS SUELO AGUA SUPERFICIAL AGUA SUBTERRÁNEA

x

CALIDAD DEL AIRE

SALUD Y SEGURIDAD VALORES ECONOMICOS

IRREVERSIBLE

REVERSIBLE

ADVERSO

BENÉFICO

LARGO TIEMPO

x x x x

x x

x x x

x x

x

x

x

x x x

COMUNIDAD ALEDAÑA CONFORMIDAD PLANES REGIONALES

x x

x x x

RUIDO

DISRUPCIÓN VISUAL

EFECTO -

EFECTO +

Variables del medio

NO EFECTO

Tipo de efecto

CORTO TIEMPO

CATEGORIZACION DEL IMPACTO TEMPORALIDAD REVERSIBILIDAD PROBLEMÁTICO

CLAUSURA

x

Matriz AD HOC Clausura: En esta etapa se reduce el número de impactos negativos sobre las diferentes variables, las cuales persisten durante la fase de clausura y comenzando a notar cambio en la no afectación de algunas variables por la aplicación de actividades en la fase anterior encaminadas a mitigar ciertos efectos.

48

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Tabla 14. Matriz de evaluación Ad Hoc para Post Clausura.

VEGETACIÓN NATURAL CARACTERÍSTICAS SUELO AGUA SUPERFICIAL AGUA SUBTERRÁNEA RUIDO CALIDAD DEL AIRE

x x x x x x

DISRUPCIÓN VISUAL SALUD Y SEGURIDAD VALORES ECONOMICOS COMUNIDAD ALEDAÑA CONFORMIDAD PLANES REGIONALES

IRREVERSIBLE

REVERSIBLE

LARGO TIEMPO

ADVERSO

BENÉFICO

x

EFECTO -

FAUNA

EFECTO +

Variables del medio

NO EFECTO

Tipo de efecto

CORTO TIEMPO

CATEGORIZACION DEL IMPACTO TEMPORALIDAD REVERSIBILIDAD PROBLEMÁTICO

POST CLAUSURA

x x x

x

x

x x x

x x

x

Matriz AD HOC post clausura: En esta etapa se reduce el numeró de impactos negativos a cero sobre las diferentes variables, debido a que las actividades se enfocan a la reinserción del área al medio natural mediante diferentes alternativas ingenieriles y paisajísticas.

49

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Tabla 15. Matriz de evaluación de leopold.

Maquinaria

Cobertura orgánica

Total

Área de esparcimient o

Desmonte de infraestructura

Total

Factor cultural

Cobertura final

Variables bióticas

Total

Variables abióticas

Maquinaria

Suelos Capacidad productiva Calidad superficial Agua Calidad subterránea Procesos Erosión Estrato arbóreo Estrato Flora arbustivo Estrato herbáceo Afecta sp ornitológicas Afecta sp Fauna terrestres Afecta sp acuáticas Usos del Cambio uso suelo del suelo Alteración del Humanas paisaje Total por actividad Tierra

Post Clausura

Cobertura final

Componentes de Medio

Actividades del proyecto Clausura

Conformació n de residuos

Actividades propuestas

Operación y cierre

8

7

5

20

8

5

3

16

1

4

5

5

5

7

17

5

5

5

15

2

3

5

7

7

5

19

4

4

3

11

3

1

4

5

1

1

7

5

1

1

7

3

1

4

4

5

5

14

4

4

3

14

2

1

3

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

4

2

1

2

5

2

1

2

5

2

2

4

2

1

1

4

2

1

1

4

3

1

4

6

5

6

17

6

6

3

15

5

5

10

5

5

5

15

5

5

4

14

5

5

10

6

3

2

10

6

2

4

12

5

2

7

10

4

3

17

4

3

2

9

1

3

4

10

6

4

20

6

4

3

13

2

3

5

72

52

48

59

43

36

36

33

50

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Matriz de Leopold

Esta matriz de Leopold tiene unas modificaciones con respecto a la original, se le asigna valores de 1 a 10 a la afectación que tiene un componente natural con respecto a la actividad realizada o por realizar, en este caso se dividió en tres grandes actividades. Operación y cierre: Son las actividades comprendidas desde el momento que comienza la etapa de cierre hasta el momento en el cual se implementa la clausura. Es donde se pone a consideración la conformación de los residuos con todos sus procesos obteniendo una puntuación de 72 siendo la actividad más impactante. En esta matriz se observa que los componentes más afectados son suelo, la alteración del paisaje y el agua superficial. Clausura: Son las actividades comprendidas desde el momento en que se termina el cierre e inicia la post clausura. Es donde se pone a consideración la cobertura final con todos sus procesos los cuales implican incremento en los niveles de ruido, transito interno y grandes movimientos de materiales granulares. En esta matriz se observa que los componentes más afectados son los suelos y la fauna aérea, pero sus valores son un poco más bajos considerablemente con respecto a la situación actual. Post clausura: En esta actividad los valores son bajos ya que implica la última etapa de disposición final, donde el área tiene una inserción y recuperación con respecto a su entorno.

Según los puntajes, los impactos descienden de acuerdo a las diferentes etapas del proyecto. Que es lo adecuado y el objetivo fundamental que se propone.

51

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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN, COMPENSACIÓN Y MITIGACIÓN Las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, son las medidas para que los diferentes proyectos causen el menor impacto posible sobre el medio en el cual se desarrollen, por ende debe diseñarse con la percepción del antes durante y el después. Dentro del proyecto se contemplan tres fases las cuales son operación y cierre que según resolución 2270 será hasta el 06 de Abril de 2012, clausura en un periodo de tiempo el cual se estipulará según los controles topográficos y estabilidad que demuestren que el gradiente de asentamiento sea menor al 5 % mensual y que los residuos posean un peso especifico de 1.3 ton/m3, y la post clausura que iniciará cuando las condiciones anteriores se cumplan. Las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación se plasman según la evaluación de impacto ambiental denotando las actividades de alto y mediano impacto y los factores ambientales altos y medianamente afectados. Las medidas son modeladas en el capítulo de diseños de obras de mitigación, medidas de revejetalizacion, cobertura y manejo paisajístico.

4.1 FICHAS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL Estas medidas se resumen por medio de fichas de manejo donde se especifica el objetivo, la etapa, el impacto, el efecto, el tipo de medida, la acción a desarrollar, responsable.

52

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Tabla 16. Ficha de conformación con residuos. CONFORMACION CON RESIDUOS Objetivo

Realizar el enlace de las cotas de diseño contempladas en el plan de manejo ambiental, para realizar una conformación geométrica de los diferentes bloques, hasta la cota de 1790m.s.n.m. Operación y cierre

Etapa

clausura

Post - clausura

X

Impacto ambiental

En el momento genera un impacto alto debido a que la disposición mensual alcanza los 1790 m.s.n.m. y genera malestar dentro de la comunidad aledaña al sitio de disposición. El impacto es considerado de corto tiempo porque esta nivelación y conformación debe realizarse antes de Abril de 2013.

Efecto Ambientales

Contaminación visual y paisajística momentánea, proliferación de olores ofensivos, proliferación de vectores, generación de lixiviados, incomodidad social, y modificación del paisaje. Prevención

Tipo de medida

Descripción de medida

Desarrollo de Medida Responsable

X

Protección x

Control x

Mitigación

Restauración

Recuperación

x

Esta medida debe aplicarse según lo contemplado en el titulo F del Reglamento RAS 2000 con respecto a la operación mecanizada, con el regado y compactación de los residuos, luego la cobertura temporal hasta llegar a las cotas de cierre (1790 m.s.n.m), después realizar la cobertura final como establece la fichas COBERTURA DE RESIDUOS. Aplicación de cal sobre los residuos, realizar la cobertura temporal de 12.000 m2 de las diferentes celdas en operación con material sintético (Negro-Verde) mientras se alcanzan las cotas de diseño y posteriormente se instala una capa de cobertura de 20 cm de arcilla, para el cierre del área de disposición. Serviaseo Popayán SA ESP.

53

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Tabla 17. Ficha de movimiento de maquinaria.

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Objetivo Etapa

Realizar el regado, compactación y conformación de residuos sólidos, regado y compactación de vías, regado y compactación de materiales de cobertura. Operación y cierre

clausura

X

X

Post - clausura

Impacto ambiental

El impacto que se genera es a mediano plazo debido a que esta actividad se ejecuta en la etapa de operación y cierre y la primera etapa de clausura, donde implica las diferentes actividades de movimientos de maquinaria.

Efecto Ambientales

Emisiones de combustión de DIESEL, material particulado, ruido, posible derrame de hidrocarburos, accidentes mecánicos.

Tipo de medida Descripción de medida.

Prevención X

Protección X

Control

Mitigación

X

Restauración

Recuperación

X

Exigir a los contratistas de la maquinaria de línea amarilla, el mantenimiento preventivo de los equipos (cambio de lubricantes y filtros) y la revisión tecnomécanica de la volqueta.

Desarrollo de Medida

Garantizar la sincronización de la maquinaria para reducir emisiones de smog, las jornadas de movimientos deben realizarse en el día, la maquinaria debe contar con silenciadores en perfectas condiciones, debe garantizarse un área de mantenimiento y reparación para reducir el derrame de hidrocarburos, instalar señalización necesaria.

Responsable

Serviaseo Popayán SA ESP y Alcaldía de Popayán

54

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Tabla 18. Ficha de cobertura de residuos.

COBERTURA FINAL DE RESIDUOS Objetivo

Etapa

Realizar la cobertura de las celdas con cota de cierre (1790 m.s.n.m), con una capa de 0.6 mts de altura a una compactación de 1.3 Ton/m3 de material limo arcilloso. También debe realizarse cobertura de las áreas que presentan residuos a la intemperie.

Operación y cierre

clausura

X

X

Post – clausura

Impacto ambiental

El impacto que se genera es a mediano plazo debido a que esta actividad se ejecuta en la etapa de operación y cierre y la primera etapa de clausura, donde implica las diferentes actividades de movimientos de maquinaria.

Efecto Ambientales

Levantamiento de material particulado, aumento de nivel de sólidos a las fuentes hídricas del sector, ruido por la operación de maquinaria pesada, disminución en el impacto visual.

Tipo de medida

Prevención X

Protección X

Control

Mitigación

X

X

Restauración

Recuperación

X

Descripción de medida

La medida a desarrollar contribuye a disminuir la contaminación visual, la eliminación de los olores, la reducción en la producción de lixiviados, la disminución de vectores y roedores, así se garantiza el inicio de la reinserción del área al paisaje.

Desarrollo de Medida

Realizar el regado y compactación de 60 cm de material limo arcilloso sobre los residuos que hayan quedado descubiertos en la etapa de cierre o los que contengan una capa de cobertura con espesor de 20 cm de arcilla, además los residuos que se encuentran a la intemperie de áreas clausuradas con anterioridad y que solo cuentan con forraje de gramíneas o de material vegetal identificados en el plano de restauración y cobertura.

Responsable

Serviaseo Popayán SA ESP y Alcaldía de Popayán.

55

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Tabla 19. Ficha de generación de lixiviados.

GENERACION DE LIXIVIADOS Objetivo Etapa

Garantizar la captación, evacuación, conducción y tratamiento de lixiviados que generen los residuos nuevos y los antiguos. Operación y cierre

clausura

Post - clausura

X

X

X

Impacto ambiental

El impacto que se genera a largo plazo, debido a que la acumulación de residuos sobrepasa los 27 años.

Efecto Ambientales

Contaminación de estrato geológico, generación de olores, generación de vectores y contaminación de fuentes hídricas superficiales y subterráneas.

Tipo de medida

Prevención X

Protección X

Control

Mitigación

X

Restauración

Recuperación

X

Descripción de medida

Esta medida implica la captación de los lixiviados generados en las masas de residuos, tanto en la que se encuentra por encima de la cota 1.770 (encima de la geomembrana), como en las áreas bajas del relleno (por debajo de la geomembrana).

Desarrollo de Medida

Se debe realizar la construcción de filtros interceptores en las bases de los taludes conformados, tanto en residuos antiguos como en residuos recientes, con las especificaciones técnicas plasmadas en este documento, la conexión a la conducción actual y la verificación que el tratamiento actual tenga la capacidad hidráulica en los picos de generación de lixiviados.

Responsable

Serviaseo Popayán SA ESP y Alcaldía de Popayán.

56

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Tabla 20. Ficha de generación gases.

GENERACION DE GASES Objetivo Etapa

Garantizar la captación, evacuación, conducción y manejo de gases tanto en los residuos nuevos como en los antiguos. Operación y cierre

clausura

Post - clausura

X

X

X

Impacto ambiental

El impacto que se genera es a largo plazo, debido a que la generación de gases puede perdurar por 12 años dependiendo las condiciones climáticas durante ese periodo.

Efecto Ambientales

Contaminación del aire, generación de olores, generación límites de explosividad, incomodidad a los moradores del sector.

Tipo de medida

Prevención X

Protección X

Control

Mitigación

X

Restauración

Recuperación

X

Descripción de medida

Esta medida garantiza la evacuación de los gases generados dentro de la masa de residuos orgánicos, permitiendo la disminución de la presión de poros y los LED (limites de explosividad). Esta evacuación de gases se realiza mediante la operación de chimeneas existentes y la construcción de nuevas.

Desarrollo de Medida

Se debe realizar la construcción de filtros captadores e interceptores con las especificaciones técnicas plasmadas en este documento, además del terminado final con su respectivo quemador de gases, complementando con el monitoreo de calidad de aire y muestreo puntual en cada una de las TEAS, siembra de barreras vivas que contenga el diseño paisajístico.

Responsable

Serviaseo Popayán SA ESP y Alcaldía de Popayán.

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Tabla 21. Ficha movimiento de masa.

MOVIMIENTOS DE MASA Objetivo Etapa

Garantizar la estabilidad de los residuos conformados en los diferentes bloques y terrazas. Operación y cierre

clausura

Post – clausura

X

X

X

Impacto ambiental

El impacto que se genera es a largo plazo, debido a que los asentamientos, deformaciones y desplazamientos por las composiciones heterogéneas de los residuos y la no evacuación de gases y lixiviados, pueden generar derrumbes y desplazamiento de los taludes.

Efecto Ambientales

Deformación de la masa, desplazamientos sobre ejes horizontales, derrumbes.

Tipo de medida

Prevención X

Protección X

Control

Mitigación

Restauración

Recuperación

X

Descripción de medida

Por medio de un levantamiento topográfico y un estudio de estabilidad de la masa de residuos, se tendrá un diagnostico de los comportamientos y el estado puntual de la masa de residuos.

Desarrollo de Medida

Realizar el seguimiento continuo de los levantamientos topográficos, los estudios de estabilidad al final de operación e inicio de cierre, a mediados de la etapa de clausura, finalización de la etapa de clausura y el intermedio de la etapa de post clausura; realizar los amarres de mojones fijos (terreno) sobre cada uno de los correspondientes bloques para chequeo mensual de desplazamientos, continuación de piezómetros para la medición de presión de poros.

Responsable

Serviaseo Popayán SA ESP y Alcaldía de Popayán.

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Tabla 22. Ficha de cobertura con extracto orgánico.

COBERTURA CON EXTRACTOS ORGÁNICOS Objetivo Etapa

Garantizar la aplicación de una capa de tierra negra para la cobertura general. Operación y cierre

Post – clausura

Clausura X

Impacto ambiental

El impacto que se genera es a corto plazo, debido a que implica el regado de este material.

Efecto Ambientales

Ruido de maquinaria para transporte y regado de este material..

Tipo de medida

Prevención X

Protección X

Control

Mitigación

X

X

Restauración

Recuperación

X

X

Descripción de medida

Luego de la cobertura final de los residuos con material limo arcilloso y después de generar una compactación de este estrato de 1.8 Ton/m3, y una permeabilidad de 10-5 cm/s, se debe colocar una capa de 0.15 mts de espesor, de tierra negra la cual garantizará la siembra posterior de la grama o de las especies ornamentales.

Desarrollo de Medida

Luego de las condiciones anteriores se debe colocar una capa de 0.15 mts de tierra negra mejorada con abono orgánico (compost) en un relación de un bulto por metro cúbico de tierra, esta se debe regar de forma manual o con un buldócer D4 o similar para reducir la compactación de este material y así mejorar el enrizado del prado o de las especies ornamentales.

Responsable

Serviaseo Popayán SA ESP y Alcaldía de Popayán.

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Tabla 23. Ficha de desmonte de infraestructura.

DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA Objetivo Etapa

Garantizar el desmonte de infraestructura que termine su función en determinado periodo o etapa del proyecto. Operación y cierre

clausura

Post - clausura

X

Impacto ambiental

El impacto que se genera es a corto plazo, debido a que solo se realiza el desmantelamiento de la báscula y casetas de cal.

Efecto Ambientales

Ruido por demolición, generación de escombros y accidentes laborales.

Tipo de medida

Prevención

Protección

X

X

Control

Mitigación

Restauración

Recuperación

X

Descripción de medida

Esta medida se refiere al desmantelamiento de la báscula que está ubicada al ingreso del relleno sanitario. Se debe efectuar la extracción del material de escombro producto de esta actividad. La caseta empleada para el almacenamiento de cal también debe desmontarse para evitar el alojamiento de personas o animales.

Desarrollo de Medida

Contratar el desmantelamiento y demolición de la báscula y la caseta, garantizar que los escombros generados en esta actividad se dispongan de manera adecuada en una escombrera.

Responsable

Alcaldía de Popayán.

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Tabla 24. Ficha de control de guas lluvias

CONTROL DE AGUAS LLUVIAS Objetivo Etapa

Garantizar la separación y el drenaje de aguas de escorrentía. Operación y cierre

Clausura

X

X

Post – clausura

Impacto ambiental

El impacto que se genera es a corto plazo, reduce el riesgo de percolación a la masa de residuos.

Efecto Ambientales

Desestabilización de la masa de residuos, aumento en la producción de lixiviados, erosión de la capa de cobertura.

Tipo de medida Descripción de medida

Desarrollo de Medida

Responsable

Prevención X

Protección X

Control

Mitigación

X

Restauración

Recuperación

X

Esta actividad permite la reducción de percolación e infiltración del agua lluvia en las celdas clausuradas, y retorno a los drenajes naturales del área. Realizar en las bases del talud y corona de terrazas, con secciones geométricamente definidas, canales de captación y evacuación de aguas lluvias, los cuales deben estar recubiertos con material impermeable y de baja rugosidad. Estos realizan la entrega del flujo a cotas por donde se encuentren drenajes naturales (Quebrada El Ojito, Rio Cauca). Se recomienda que los canales sean recubiertos con polietileno de alta densidad (geomembrana) que cumpla con unos estándares técnicos de resistencia mecánica y resistencia UV. Serviaseo Popayán SA ESP y Alcaldía de Popayán.

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Tabla 25. Ficha de perfilamiento de taludes

PERFILAMIENTO DE TALUDES Objetivo Etapa

Garantizar la estabilidad de los diferentes bloques y terrazas. Operación y cierre

Clausura

X

X

Post – clausura

Impacto ambiental

El impacto que se genera es a corto plazo, debido a que implica la remoción de residuos viejos y el movimiento de maquinaria.

Efecto Ambientales

Derrumbes y colapso de terrazas.

Tipo de medida

Prevención

Protección

X

X

Control

Mitigación

Restauración

Recuperación

X

X

Descripción de medida

Se realiza para las secciones de taludes en operación a las cuales ya se les puede adelantar la actividad de conformación final, garantizando una relación de pendiente 3H:2V, tal como lo especifica el capítulo de Diseño de Obras de Ingeniería.

Desarrollo de Medida

Perfilar los taludes que no cuenten con la relación de 1H:1V en especial en las zonas bajas donde funcionaba el antiguo botadero a cielo abierto. Durante la actividad se recomienda realizar la instalación de filtros captadores de lixiviados. Al finalizar la actividad se debe recubrir y compactar con una capa de arcilla mínimo de 40 cms de espesor.

Responsable

Alcaldía de Popayán.

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Tabla 26. Ficha de control de olores PTL

CONTROL DE OLORES PTL Objetivo Etapa

Garantizar la reducción de olores del proceso biológico de la PLT. Operación y cierre

Clausura

X

X

Post - clausura

Impacto ambiental

El impacto que se genera es a mediano plazo, debido a que se genera durante el tiempo en el cual opera la planta de tratamiento de lixiviados.

Efecto Ambientales

Proliferación de malos olores en los sistemas biológicos (laguna de estabilización de baja tasa) y secado de lodos.

Tipo de medida

Prevención X

Protección

Control

Mitigación

Restauración

Recuperación

X

Descripción de medida

Esta actividad permite reducir los olores emanados de la estabilización de la materia orgánica, de los lodos en las estructuras de sedimentación, de la laguna de estabilización y del lecho de secado.

Desarrollo de Medida

Se debe realizar la purga periódica de lodos de los diferentes sistemas de sedimentación (sedimentadores primarios, decantador, tanque de coagulación y floculación). También debe aplicarse cal sobre los lodos en deshidratación ubicados en los lechos de secado. Puede contemplarse la posibilidad de transformar la laguna de estabilización de baja tasa en un sistema aerobio (inyección de aire), lo cual eliminaría olores y aumentaría su eficiencia. Además de estas actividades se deben sembrar especies mitigadoras de olores alrededor del sistema (PTL), como el jazmín u otras aromáticas.

Responsable

Serviaseo Popayán SA ESP y Alcaldía de Popayán. 63

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5. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS DEL SUELO

Como soporte para la presentación de los diseños técnicos donde se proponen las obras de ingeniería pertinentes para dar cumplimiento al cierre y clausura del Relleno Sanitario “El Ojito” de la ciudad de Popayán, fue necesario evaluar las características geológicas y geotécnicas de la zona del relleno para lo cual nos hemos basado en el informe Estudios Geofísicos y Complementarios para el Saneamiento y Conversión a Relleno Sanitario del Vertedero de Residuos Sólidos “El Ojito” – Popayán, realizado por la empresa SAYA Ingeniería y Geoambiente Ltda. Además para complementar la información geotécnica, se consideró el informe Monitoreo de Estabilidad de Taludes del Relleno Sanitario El Ojito, Popayán, Cauca, solicitado por Serviaseo Popayán S.A. ESP y elaborado por el ingeniero Javier Vargas, consultor en geotécnia e ingeniería.

5.1 PROSPECCIÓN DE SUELOS Se exponen a continuación y en forma general, los principales aspectos que comprenden la prospección e identificación de suelos.

5.2 RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS El objetivo de los reconocimientos geotécnicos es la preparación de las bases necesarias para la elaboración del proyecto y ejecución de obras técnica y financieramente viables. Los reconocimientos deben entregar información acerca de la estratigrafía, inclinación y espesor de los diferentes estratos, situación del agua subterránea y propiedades de los suelos desde el punto de vista de la ingeniería a partir de la toma de muestras. Es importante que el reconocimiento abarque todas las capas y área circundante que pueda tener influencia sobre los asientos y estabilidad del relleno.

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5.2.1 Exploraciones superficiales Este tipo de exploración está referido a todos aquellos datos, antecedentes y estudios generales que guarden directa relación con la superficie del terreno del sector en estudio. Entre la información preliminar que se puede obtener se encuentran planos topográficos, geológicos, orográficos, etc., información climatológica. En particular para el estudio adelantado para el Relleno Sanitario el Ojito fue necesario adelantar una revisión y mejoramiento de la información topográfica actual del predio, con el fin de evaluar los datos suministrados ya existentes y proceder a la identificación de las curvas de nivel y la elevación de los diferentes detalles levantados en campo. Las deficiencias iniciales de esta información dificultaban una comprensión précisa de la topografía del sitio y se prestaba para confusiones, por lo cual se procedió a obtener la base de datos digital completa y detallada de los puntos del levantamiento suministrados.

5.2.2 Estudio geológico. Su objetivo es determinar la naturaleza de los depósitos subyacentes en el lugar de la investigación, de esta forma se podrá determinar los tipos de suelos y roca que probablemente se encontrarán, para así seleccionar el mejor método de exploración profunda. También se podrá obtener información acerca de fallas erosiones, defectos en la roca, presencia de minerales, cursos de agua, etc. Para nuestro estudio en particular, la ubicación geológica de la ciudad de Popayán está dentro del Altiplano de Popayán que limita al norte con una zona de transición geomorfológica,

caracterizada

por

pequeños

accidentes

orográficos,

que

van

desapareciendo hasta confundirse con el valle geográfico del río Cauca en inmediaciones del municipio de Santander de Quilichao. El altiplano es una formación sedimentaria, compuesta por capas de arcilla, areniscas y conglomerados. Esta extensa zona fue recubierta por diferentes mantos de ceniza provenientes de las erupciones de los volcanes de Puracé y Sotará.

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Los suelos del área específica del Relleno son de textura franca arcillosa y franca arenosa. Su estructura corresponde a Ignibritas por donde pasa el Río Cauca; constituidas de varios flujos de tobas soldadas biotíticas con plaglioclasa y cuarzo de obsidiana.

Los perfiles, áreas y volúmenes estimados para los diseños geotécnicos, fueron obtenidos con base en la topografía suministrada, chequeada y ajustada del vertedero; se espera que los cambios en su estructura interna, producidos por la disipación de presión de poros (implementación de sistemas de chimeneas múltiples mixtas y la reconformación misma), generen reacomodos en la masa del relleno que ocasionarán asentamientos generales y localizados.

5.2.3 Reconocimiento geofísico. El objetivo de este tipo de reconocimiento es detectar y localizar las masas de tierra y roca del subsuelo, obtener información a cerca del nivel freático, dureza relativa de los suelos y algunas propiedades físicas. Las ventajas de la práctica de este método consisten en que se realizan pruebas rápidas, económicas y no destructivas. Los métodos más reconocidos y utilizados con mayor frecuencia son el de resistividad eléctrica y refracción sísmica.  Método de resistividad eléctrica: La técnica de resistividad eléctrica se basa en la capacidad del suelo o roca para conducir electricidad. La resistencia que opone el paso de la electricidad dependerá en gran parte de la densidad y humedad del suelo. El

procedimiento

consiste

en

enviar

mediante

dos

electrodos

impolarizables, una corriente eléctrica de intensidad i, de ser posible, continua y medir la diferencia de potencial Δv existente entre otros dos electrodos. El conocimiento de Δv y también

i,

permite calcular una

resistividad que se compara con un patrón de referencia. En la Tabla 1 se indican algunos valores típicos de resistividades.

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Ilustración 3. Arco voltaico para medición de resistencia geologica.

Tabla 27. Resistencia electrica por tipo de material TIPO DE SUELO

RESISTIVIDAD (Ohms x cm)

Arcilla o limo orgánico saturado

500 – 2000

Arcilla o limo inorgánico saturado

1000 – 5000

Arcillas y limos duros semi saturados, arenas y gravas saturadas

5000 – 15000

Lutitas, arcillas y limos secos

10000 – 50000

67

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Areniscas, arenas y gravas secas

20000 – 100000

Rocas cristalinas, sanas

100000 – 1000000



Ensayos de refracción sísmica: Este método permite determinar espesores de los diferentes estratos midiendo la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Para su interpretación los estratos superiores deben presentar velocidades de propagación inferiores a las de los estratos que los subyacen y estos deben ser relativamente paralelos entre sí. La técnica de de refracción sísmica consiste en crear ondas de impacto y vibración en el interior del terreno, esto se produce golpeando la superficie del suelo con un martillo, cualquier peso o mediante el estallido de una pequeña carga explosiva enterrada en el suelo.

A cierta distancia del lugar donde se producirá el impacto, se colocan unos detectores llamados geófonos, dispuestos en línea recta y a distancias que se van aumentando entre ellos. A través de un sismógrafo se registra el tiempo empleado por la onda elástica en llegar a cada detector y por medio de una ecuación se determina el espesor del estrato en estudio. Cuanto más denso sea el material tanto más rápido se desplazarán las ondas a través de él. En la siguiente tabla se indican algunos valores típicos de velocidades de ondas sísmicas de algunos suelos. Tabla 28. Velocidades de ondas sísmicas. TIPO DE SUELO

VELOCIDAD (m/s)

Arena suelta seca

150 - 450

Arcilla dura parcialmente saturada

600 – 1200

Suelo seco saturado

1600

Suelo saturado

1200 – 3000

Roca sana

2000 – 6000

A continuación describiremos los ensayos de prospección geofísica practicados en el suelo del Relleno Sanitario “El Ojito”.

68

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5.3 DETERMINACIÓN DE LOS PERFILES DEL SUELO ZONA RELLENO SANITARIO “EL OJITO” Para determinar el perfil del suelo en varios puntos que cubren el área sobre la cual está ubicado el Relleno Sanitario el Ojito y que a su vez permite conocer la estratigrafía y naturaleza de los materiales ya acumulados del relleno y del suelo base, se realizaron ensayos de resistividad eléctrica, refracción sísmica y exploración directa que describiremos a continuación.

5.3.1 Ensayos de Resistividad Eléctrica Para la realización de los sondeos eléctricos horizontales (S.E.H.), mediante ensayos de resistividad eléctrica, se utilizó un arreglo electródico, en el que se induce la corriente a través de dos electrodos extremos y la caída de potencial asociado se mide entre los dos electrodos centrales. La resistividad aparente (ρa) se calcula en función de la corriente (I), de la diferencia de potencial (V) y de la separación (a) entre electrodos; realizando varias lecturas con separaciones de electrodos sucesivamente mayores, se obtienen los cambios estratigráficos del relleno y de acuerdo con los niveles de resistividad registrados es posible estimar el tipo de material existente. La interpretación y procesamiento de los datos en campo se realizó con el programa Resix, elaborado por Interpex Limited de Golden, Colorado, USA. El equipo utilizado para la realización de estos ensayos es un Abem Terrameter Sas 300C, fabricado por Atlas Copco Geophisics de Suecia, cuyas características más importantes son:  Transmisor con corriente seleccionable de 0.2 mA a 20 mA, voltaje máximo 160 V. 

Precisión de la medida de resistividad + 0.05 Ohm.



Sistema de lectura de 1 a 64 ciclos de lectura.

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De la parte de transmisión 

Máximo voltaje de salida: 400 V



Máxima corriente de salida: 800 mA



Máximo poder de salida: 50 W



Poder de energización del terreno: 50V, 100V, 200V, 400V



Precisión de intensidad: Menor de 1% sobre la totalidad del intervalo de temperatura de operación (-10ºC a + 70º C)

De la parte de recepción 

Impedancia de entrada: 10 Mega ohm



Protección contra voltajes de entrada: 1000 V



Intervalo de Voltaje: -5 a + 5V



Precisión de voltaje: Menor de 1% sobre la totalidad del intervalo de temperatura de operación.

En las siguientes ilustraciones se aprecian algunas de las secciones críticas.

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Ilustración 4. Perfil típico de resistividad Sección E-E’ (N 09º 40’ W)

Ilustración 5. Perfil típico de resistividad Sección G-G’ (N 82º 14’ W).

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Ilustración 6. Perfil típico de resistencia Seccion H-H (N 43º 48’ W)

5.3.2 Ensayos de Refracción Sísmica. La técnica de refracción sísmica es actualmente el método de la geofísica aplicada más utilizado, por su alta capacidad de resolución y mínimo nivel de ambigüedad; permite medir la velocidad de propagación de las ondas de los movimientos ondulatorios generados, en cada una de las diferentes capas ó subestratos del relleno, la cual dependerá de las propiedades elásticas del material. Las ondas son generadas mediante el golpe de un martillo y captadas por medio de detectores (geófonos) colocados directamente sobre la superficie del terreno a diferentes distancias de la fuente; dependiendo de la dirección del golpe, ya sea en sentido vertical u horizontal, se obtendrán ondas de compresión o de cortante, respectivamente. El manejo de los datos de campo para la interpretación geofísica fue realizado con los

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programas, First Pix y Gremix, elaborados por Interpex Limited de Golden, Colorado, USA. El equipo utilizado para la realización de estos ensayos, es un sismógrafo modelo NIMBUS ES-1210, diseñado y construido por Geometrics de Sunnyvale California, sus características más importantes son: Un sismógrafo o aparato de registro con amplificador de señales.       

Doce (12) canales de registro con amplificador de alta sensibilidad, frecuencia ajustable y ganancia regulable. Banda de frecuencia de 5 a 4000 Hz. Un osciloscopio que muestra las ondas registradas y permite grabar ó leer los tiempos de llegada directamente. Una impresora de papel térmico para grabar las ondas registradas. Selector de tiempos desde 25 hasta 5000 milisegundos. Una batería de 12 voltios como fuente de abastecimiento para el sismógrafo. Una martillo de 15 libras como fuente de ondas.

En las siguientes ilustraciones se aprecian algunas de las secciones críticas. Ilustración 7. Perfil de refracción sísmica Sección E-E’

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Ilustración 8. Perfil de refracción sísmica Sección G-G’

Ilustración 9. Perfil de refracción sísmica Sección H-H’

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De los resultados de la prospección geofísica realizada por la empresa Saya Ingeniería y Geoambiente Ltda, fue posible estimar la conformación del vertedero de residuos, obteniéndose, en un primer acercamiento a la estratigrafía de la zona, la marca existencia de dos capas correspondientes a las etapas generales de conformación de las basuras (recientes y antiguas); también se identifica el suelo natural y el estrato rocoso. Igualmente, a partir de esta conformación fue posible estimar las zonas de flujos preferenciales de lixiviados, de acumulación de gas, y las propiedades dinámicas propias de cada estrato (velocidades de onda).

5.4 DEFINICIÓN DE PERFILES ESTRATIGRÁFICOS MEDIANTE EXPLORACIÓN DIRECTA Para determinar la secuencia de los desechos en el cuerpo del relleno y sus características generales de compactación, se realizó inicialmente un recuento de las perforaciones realizadas por la firma Estudios de Suelos Ltda en el sitio, las cuales comprenden sondeos de exploración geotécnica ejecutados en la zona centro, norte y este (laguna de lixiviados) del vertedero, así como el registro de la información de campo obtenida de las perforaciones efectuadas por la empresa Saya Ingeniería y Geoambiente Ltda para la instalación de los equipos de instrumentación geotécnica (piezómetros). En la parte central y perimetral del vertedero se exploró con equipo a percusión de mediana capacidad (Acker TH, referencia MC-PR-02), con el objeto de penetrar la masa a percusión con la ayuda de martillos especiales, para vencer la resistencia a la penetración presentada por las basuras, las acumulaciones de gas y lixi-gas y el suelo natural. Se ha perforado a profundidades entre los 6.0 m y 15.0 m en la parte central del vertedero, entre los 13.0 m y 15.0 en la parte perimetral este y oeste, y entre los 2.0 m y 15.0 m en la zona nor-oeste correspondiente a la laguna de almacenamiento de lixiviados, teniéndose hasta la fecha casi 115 m de exploración. La profundidad de cada uno de los sondeos se indica en la siguiente tabla.

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Tabla 29. Sondeos. SONDEOS Sondeo

Sondeo Profundidad [m]

Ubicación

S-1

13.0

Perímetro S-E

S-2

14.80

Perímetro N

S-3

14.80

Perímetro N-E

S-4

13.50

Zona centro

S-5

10.0

Zona centro N

S-6

6.0

Zona centro S

En la siguiente Ilustración se incluyen las columnas estratigráficas simplificadas de cada sondeo, correlacionadas con la información obtenida en la exploración geofísica. Ilustración 10. Columnas estratigráficas simplificadas.

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5.5 INSTALACIÓN DE PIEZÓMETROS Es importante resaltar que la instalación de piezómetros en el Relleno Sanitario “El Ojito”, también fue labor de Serviaseo Popayán S.A. ESP, durante la implementación del Plan de Choque que tenía como objetivo, la recuperación ambiental y de infraestructura del sitio de disposición final, acorde a las exigencias de la normatividad ambiental vigente. Se instalaron un total de 3 piezómetros, efectuando para ello perforaciones de 12 metros de profundidad en promedio, introduciendo en cada perforación una tubería en PVC perforada de 3” y exterior a esta, se encamisa el pozo con canto rodado de 4”. Dentro de la tubería de 3” se introdujo un tubo en PVC de 1½” , que facilita la medición con una cinta métrica, de los niveles de lixiviados presentes en la masa de residuos.

5.6 DATOS GEOTÉCNICOS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

5.6.1 Nivel freático. Cabe destacar que las desechos sólidos almacenados producen constantemente lixiviados y gases, ocasionando un efecto directo en los esfuerzos efectivos, ya que los gases tienden a elevar el nivel de lixiviados, haciendo que el nivel freático por lixiviados sea diferente al nivel piezométrico debido al efecto de arrastre creado, esto influye notoriamente en la resistencia de los materiales depositados. El anterior análisis se desprende de la evaluación de los esfuerzos efectivos en un punto de la masa de desechos teniendo en cuenta que: e = et - v + vg

Donde: e = Esfuerzo efectivo et = Esfuerzo Total

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v = Presión de Poros (Hidrostática) vg = Presión de Gas

t < e, se produce falla de taludes. Por lo tanto dentro del análisis es fundamental evaluar el efecto del gas atrapado que produce una fuerza de levantamiento aumentado las presiones de poros existentes en los materiales. La experiencia ha demostrado que evacuar los lixiviados de un Relleno Sanitario es un proceso que no es ciento por ciento efectivo, por lo tanto los análisis de estabilidad se realizan en tres condiciones del nivel de lixiviado. El primero contemplando la zona como totalmente seca, el segundo análisis se efectúa con nivel de lixiviado a media altura y el tercer análisis se efectúa para el relleno saturado. Ilustración 11. Piezómetro de Casa grande.

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5.6.2 Materiales Involucrados en el Relleno Sanitario. Dentro de los diferentes materiales que componen el Relleno Sanitario se tienen claramente definidos: 1. Materiales que componen la fundación donde se cimentaron las terrazas del Relleno Sanitario. 2. Los materiales utilizados en las coberturas. 3. Los desechos compuestos por todo tipo de basuras sin seleccionar y los residuos originados que corresponden a lixiviados y los gases. Para conocer las propiedades de los materiales del Relleno Sanitario (basuras sin seleccionar) se tomaron datos de otros Rellenos Sanitarios del país los cuales se resumen en la siguiente tabla. Tabla 30. Valores y parámetros de resistencia de otros rellenos. RELLENO

Doña Juana

ANGULO DE

CONSULTOR

COHESIÓN (Kpas)

Hidromecánicas

10

20

Sadad Et A

67

23

Geosyntec

19

28

Integral

20

20

Himtech Et Al

40

11

Villarraga Et Al

4 - 10

21 – 30

19

25

5

28

20

20

40

11

Virrallaga Et Al

FRICCIÓN (°)

Curva de Rodas

La Glorita

Jairo Echeverry

79

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Como se puede apreciar, existe una gran dispersidad de valores, con respecto a la cohesión y ángulo de fricción (parámetros de resistencia) de los residuos sólidos (basura), sin embargo esta base de datos es de gran utilidad al realizar correlaciones con los valores obtenidos en otros rellenos sanitarios.

5.6.3 Propiedades de resistencia utilizadas en la evaluación de estabilidad. Estas propiedades determinadas en laboratorio sirven para:   

Clasificar las fracciones de los suelos. Predecir su estado de esfuerzos. Evaluar los potenciales de expansiones, licuación, dispersividad, etc. de los componentes que interviene en el estudio de estabilidad.

Para cada uno de los materiales involucrados en el análisis de estabilidad se utilizaron los valores presentados en la siguiente tabla. Tabla 31. Parámetros de resistencia empleado en el análisis de estabilidad. TIPO

MATERIAL

COHESIÓN (Kpas)

ÁNGULO DE FRICCIÓN (°)

1

Nivel de cimentación

35

35

2

Basuras

0.20

20

3

Material de cobertura (valores medios de arcilla de cobertura).

0.25

25

Con base en toda la información anterior se entró a realizar la evaluación geotécnica de Estabilidad de Taludes

.

80

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6. DISEÑOS Y OBRAS DE INGENIERÍA 6.1 DETERMINACIÓN DE ÁREAS Y VOLÚMENES DE RESIDUOS.

Debe realizar el levantamiento topográfico para determinar el área, los niveles del relleno con levantamientos planimétricos y altimétricos y las dimensiones del terreno que permita estimar el volumen real de residuos acumulados y proyectar las acciones correctivas. Con el fin de dar cumplimiento a este alcance, fue necesario tomar como referencia el levantamiento topográfico de febrero de 2012, en el cual se establece la línea base de comparación a partir de la cual se modela un estado proyectado que de capacidad para albergar residuos hasta abril de 2013, de acuerdo con la resolución 2212 de mayo 4 de 2012 y permite establecer un lleno entre este levantamiento y el primero registrado que es de fecha de Noviembre de 2003. Con estas premisas, se obtuvieron: volumen dispuesto y remanente y geometría aproximada para el final del proyecto. Con esta geometría se logró plasmar la localización de las estructuras que componen el conjunto de obras a construir para lograr el cierre adecuado del relleno sanitario el Ojito. El resultado de las proyecciones se puede observar en los planos topografía línea base, levantamiento Junio de 2012 y Proyección de lleno final.

6.1.1 Cálculo de residuos acumulados No se logró obtener una topografía del terreno natural del predio del relleno sanitario que condujera a la aproximación de volumen de residuos totales dispuestos. La información hallada argumenta que el relleno inicia su operación desde 1986. Por otra parte el anexo 1 del informe EG 678-03. Estudios Geofísicos y Complementarios para el Saneamiento y Conversión a Relleno Sanitario del Vertedero de Residuos Sólidos “El Ojito” – Popayán, preparado por SAYA 81

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Ingeniería y Geoambiente Ltda, permite obtener una topografía aproximada del relleno con fecha Diciembre de 2003. Para estimar el volumen dispuesto entre 1986 y 2003, se puede tomar como base un cálculo de producción per-cápita de 0.80Kg/hab/día, y relacionarlo año por año con la población calculada de los censos anuales del DANE, para este período.

Tabla 32. Acumulado de residuos sólidos 1986 - 2003.

Ahora bien, para determinar el volumen entre Noviembre de 2003 y Junio de 2012 se procedió con la edición necesaria para hacer comparables los dos levantamientos, y se estimó el volumen de residuos entre estas dos fechas: El resultado obtenido fue 433.411m3, lo que a una densidad óptima de 1.10ton/m3 se obtienen 476.752,1 toneladas.

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Este cálculo se realiza por medio de Autocad, haciendo comparaciones de curvas de nivel y determinando para cada intervalo el volumen medio. De esta manera, se obtiene la siguiente tabla con el resumen del cálculo:

Tabla 33. Calculo de volumen con el método de curvas de nivel.

De la misma manera, se obtuvo un valor aceptable para el volumen de residuos entre Junio de 2012 y el proyectado a abril de 2013, fecha en la cual se estima la culminación de la vida útil del predio para relleno el sanitario el Ojito. El resultado obtenido fue 59.855m3, lo que a una densidad óptima de 1.10ton/m3 se obtienen 65.840,5 toneladas.

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Este cálculo se realiza por medio de Autocad, haciendo comparaciones de curvas de nivel y determinando para cada intervalo el volumen medio. De esta manera, se obtiene la siguiente tabla con el resumen del cálculo:

Tabla 34. Calculo de volúmenes con las curvas de nivel.

Con base en lo anterior se obtiene que el total estimado de residuos dispuestos en el relleno sanitario el Ojito, desde 1986 hasta su cierre estimado para Abril de 2013 sea: De 1986 a Noviembre de 2003 776.069 ton De Nov- 2003 a Feb 2012-06-20 476.752 ton Proyección hasta cierre abr-2013 _______ 65.840 ton Total residuos depositados 1 318.661 ton

6.2 ACCIONES CORRECTIVAS A TALUDES

Tal y como se recomienda tener en cuenta, los taludes deben tener una inclinación de relación 4H por 1V. Sin embargo, dado que el relleno construido cuenta con inclinaciones semejantes a la relación 2H por 1V, resulta muy traumático en términos ambiéntales, la remoción de estos residuos antiguos y ya consolidados, para lograr la inclinación sugerida.

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Algunos de los impactos que se generan para llegar a esta inclinación son entre otros:      

Incrementos desmedido de olores fétidos y de descomposición, producto de los procesos anaerobios de los residuos antiguos, Deterioro de las condiciones de estabilidad conseguidas por consolidación de residuos a través del tiempo. Pérdida de la cobertura vegetal arraigada y condicionada naturalmente a las épocas y condiciones del sitio. Reconstrucción de todos los sistemas construidos como cunetas, filtros, bermas, chimeneas, etc. Alto costo por corte, cargue y transporte de residuos. Impacto de nuevo sitio para disposición de los residuos a trasladar.

Con base en lo anterior, se puede establecer que los taludes construidos hasta el momento son adecuados y cuentan con la inclinación necesaria para garantizar la estabilidad teniendo en cuenta sus recomendaciones y por tanto, esta misma será la inclinación proyectada hasta colmar la capacidad proyectada. En caso de que por algún motivo (clima, equipo, situación de orden público), los taludes no se conformen como está establecido en los planos y en el informe geotécnico, se deberán corregir antes de proceder a las tareas de cierre de relleno. Esto con el fin de garantizar la uniformidad geométrica y su posterior retorno al paisaje circundante. De otro lado, es necesario contar con el asentamiento que se verá reflejado en la inclinación de los taludes con el paso del tiempo. Para permitir que la operación con residuos contemple esta variable, se calcularon 4 perfiles de la masa a diferentes fechas, con los cuales se establecieron las velocidades de consolidación de los taludes construidos. Como resultado se obtuvo que para el relleno el Ojito, se cuenta con un grado de asentamiento que lo identifica. Es cierto que puede presentarse aceleración en los primeros años luego de la operación, pues es acá donde se realiza la mayor evacuación de gas y lixiviado; sin embargo, luego del cierre y por los siguientes años iniciales de la clausura, el relleno continúa perdiendo masa a través de filtros y chimeneas y más aún si se contempla la extracción forzada de gas. Otro estado será cuando la producción contaminante disminuya (post clausura) y en ese momento, no habrá mayores cambios en cuanto a asentamientos. 85

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En el siguiente cuadro, se observa el resultado obtenido luego de analizar los perfiles hechos a los diferentes levantamientos topográficos (2003, 2008, 2010 y 2012), y las velocidades que permiten establecer una altura de sobrelleno en la operación de residuos, con lo cual se logra que en función del tiempo, los taludes tomen la inclinación de diseño geotécnico, es decir, 2H por 1V, permitiendo así, obtener la geometría más ajustada a los diseños considerando la variable del asentamiento: Tabla 35. Análisis de taludes – Asentamiento histórico.

Con base en esta tabla, se pudo concluir que a esta velocidad de 0.36m por año de asentamiento, es posible determinar el posible asentamiento esperado para el período de clausura estimado en 7 años. Por consiguiente, el total esperado será de 2.50m, de los cuales se pudo obtener en promedio un sobrelleno de 1,0m por cada altura de talud típico de 6m de altura. En la siguiente tabla, se observa el cálculo para la determinación del sobrelleno y de la inclinación de taludes resultante con base en este resultado:

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Tabla 36. Análisis de Taludes – Inclinación Operativa. Periodo de clausura Altura perdida hasta clausura

7 años 2,50 m

H talud máximo a construir en 7 años

15 m

Relación de perdida de altura

0,2 m/m

H talud promedio H a perder SOBRELLENO TIPICO Relación de Talud Diseño (H/V) Nueva relación operativa (H/V)

6 m 1,0 m 2 1,71

A continuación un esquema que ilustra el resultado de esta proyección para taludes: Ilustración 12. Diseño de taludes en operación.

6.3 MANEJO DE LIXIVIADOS Y CHIMENEAS PARA EVACUACIÓN DE GAS Seleccionar y proponer las obras de ingeniería con las especificaciones técnicas de construcción que permitan una correcta recolección de lixiviados y evacuación gases.

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6.3.1 Evacuación de lixiviado El relleno sanitario el Ojito, ejecutó el plan de choque para la recuperación general del área de relleno bajo los lineamientos del documento “PLAN DE CHOQUE RELLENO SANITARIO EL OJITO - MUNICIPIO DE POPAYAN – CAUCA”, de marzo de 2011. Allí se definieron detalles constructivos que aplican para el cumplimiento de los requisitos de plan de cierre. En este sentido, se adoptan los detalles constructivos para la captación y conducción de lixiviado a las estructuras existentes en el relleno sanitario, con las cuales se contará para las obras del plan de cierre. La captación de lixiviados es una las actividades más importantes en desarrollo de la operación de rellenos sanitarios. Implica que la masa de residuos permanezca lo mas seca posible para evitar principalmente la pérdida de los factores de estabilidad de la masa. Se deben construir sobre cada nivel conformado, una serie de filtros en piedra o rajón hasta 8”, dependiendo de la disponibilidad de material en el área, en cuyo interior se monte al menos una manguera de polietileno de 3” de diámetro y perforada. Los filtros se conectarán a la estructura de salida en cada nivel. Esta puede ser un bloque de 1.0m*1.0m, gavionado en rajón o piedra, puesto sobre un manto de geomembrana, dentro de un hueco entre residuos con las dimensiones del gavión, a partir del cual se conduzca el lixiviado captado al sistema de tratamiento. Esto se observa en la siguiente figura:

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Ilustración 13. Entrega de filtros a conducción.

En la siguiente figura se presenta el detalle de la sección a construir para la captación de los lixiviados sobre el nivel actual y sobre los demás niveles a construir. Ilustración 14. Filtro de captación de lixivados.

Sin embargo, es importante construir esta red de captación de lixiviado en medio de la masa de residuos, mientras se continúe operando el relleno sanitario, es decir, hasta que se termine su capacidad total, para lo cual, será necesario seguir los alineamientos mostrados en el plano de localización de los filtros. Cada nuevo nivel que se construya, debe mantener esta condición. Sin ello, la presión de poros volverá a debilitar el factor de riesgo de falla de cuerpo.

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La conducción al tratamiento de lixiviados, será la extensión de los sistemas construidos mediante los lineamientos del plan de Choque de marzo de 2011, para lo cual será necesario que la tubería de evacuación que se muestra en la sección a continuación se replique en cada berma terminada. La localización de estos filtros y conducciones se muestra en el plano de localización de los filtros y se transcribe en el siguiente cuadro:

La conducción de lixiviados a través de los taludes se realizará con la misma sección que la presentada para el filtro de terraza, pero usando tubería o manguera de 3” sin perforar. Esto permite que el lixiviado captado no se disperse por entre las partículas que lo componen. 90

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6.3.2 Evacuación de gases Como complemento a la evacuación de lixiviado, la salida de gas de la masa de residuos aporta a la disminución de la presión de poros, Ru. Es indispensable que estas estructuras sean continuas desde su base hasta la superficie, para garantizar la salida del gas. Para lograrlo será necesario realizar varias actividades:

Recuperación de chimeneas

Debido a que se evidenció la presencia de burbujas profundas de gas y lixiviado en la superficie de la zona de descargue, es necesario incluir dentro de las actividades del Plan de Cierre, la reconstrucción de las chimeneas que se encuentren inclinadas, o manifiesten brotes de gas y lixiviado. Esto se logra mediante la aplicación de la siguiente figura: Ilustración 15. Recuperación de chimeneas y coneccion con lixiviados.

Las demás chimeneas existentes y que están en la operación actual, deberán continuar con la misma sección con la que se vienen construyendo. Esto completará la red de chimeneas necesaria para la salida efectiva del biogás. 91

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Construcción nuevas chimeneas

En total se construirán 6 chimeneas en los sitios mostrados en el plano de localización de chimeneas. Estas se levantarán desde la cota más profunda que pueda llegar la excavadora. A partir de allí, se iniciarán y tendrán la misma sección que las chimeneas actuales o superior preferiblemente de 1.0m*1.0m y una malla de gavión, que albergará la piedra y un tubo de polietileno de 6” perforado que estará instalado en el medio. Estas chimeneas se separan entre sí un promedio de 35m, lo cual no complica las condiciones de operación con residuos. En la medida de lo posible, cada chimenea se conectará con el filtro de lixiviados más cercano con el fin de permitir la evacuación pronta de este condensado. Para esta conexión se usará la misma sección que se empleó para los filtros, es decir, 0.60m de ancho por 0.50m de alto. Con la siguiente figura se muestran las características principales a tener en cuenta para la construcción de las nuevas chimeneas: Ilustración 16. Detalle de diseño de terminación de chimeneas.

A continuación se presenta el cuadro de localización de las nuevas chimeneas, que se irán construyendo hasta copar la vida útil del relleno.

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Tabla 37. Localización de chimeneas.

La construcción de los filtros descritos y de las nuevas chimeneas durante la etapa operativa, permitirá que las tareas del cierre del relleno sanitario se vayan adelantando.

Drenes de cierre

Esta estructura permite que la poca cantidad de lixiviado y gas que no se condujo a través de los filtros y chimeneas, sea captado y llevado a los puntos de evacuación destinados. Los drenes de cierre son un conjunto de filtros que unen superficialmente las chimeneas entre sí y sobre los taludes de residuos finales conformados, justo antes de iniciar con las actividades de la cobertura final y definitiva. En el plano de chimeneas se muestra la localización de estos drenes. Serán excavaciones sobre los residuos con una profundidad y un acho de 40cm, rellenas con rajón o grava de hasta 6”. En la cara superior, antes de la primera capa de arcilla de cierre, un manto de geotextil NT 1600 evitará que los finos de las arcillas colmaten la estructura de los drenes.

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Ilustración 17. Detalles de diseño de chimeneas.

Construcción chimeneas perforadas

Cuando se requiera, esto es, de acuerdo con el concepto geotécnico evaluado con base en la información estadística del comportamiento de la presión de poros que resulta de las mediciones de los piezómetros, se podrá concluir que se necesita la construcción de chimeneas adicionales una vez haya terminado la ejecución de las obras que se presentan en este documento y éstas serán perforadas. Por esta razón, se propone el esquema siguiente, en el cual se toman los lineamientos básicos para la construcción de estas estructuras perforadas en basura.

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Ilustración 18. Esquema general de chimenea.

6.4 MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y SUBTERRÁNEAS Proponer las obras de ingeniería que permitan un correcto manejo de las aguas de escorrentía superficial.

6.4.1 Manejo de agua lluvia Para dar cumplimiento al requisito de manejo de agua lluvia en la superficie del domo, será necesario considerar la construcción de una serie de cunetas que transporten adecuadamente el caudal hallado para la microcuenca que se forma con el domo definitivo del relleno. 95

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Parámetros Técnicos Básicos

Para establecer los criterios iníciales de diseño, se consideraron los aspectos técnicos básicos mostrados en la siguiente Tabla Tabla 38. Criterio iniciales de diseño. Criterio

Descripción

Pendiente mínima a construir

i=3%

Velocidad máxima

5 m/seg

Recubrimiento sección Cálculo de caudales

Canal: Geomembrana Tubería: tubería Método Racional

Cálculo de secciones

Ecuación de la Continuidad ; Manning

Coeficiente “n” de Manning Período de retorno

Geomembrana = 0,009 Tubería= 0,009 25 años

Borde libre

20cm

Determinación de caudales de diseño

El primer paso es determinar el valor de las variables de la ecuación de Caudal Racional, por medio del cual se determina el caudal para cada subsistema. La ecuación Racional se define así:

Q  K * I * C *A En la cual: Q= Caudal racional hallado (m3/seg) K= Constante de conversión de unidades (Adimensional) = 0.2778 C= Coeficiente de escorrentía (Adimensional). Ver tabla 2 I= Intensidad de la lluvia para un período de retorno. (mm/hr) A= Área de la cuenca analizada (Km2) Determinación de “C”

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“C” es un coeficiente tomado conceptualmente a partir de la siguiente clasificación: Tabla 39. Coeficientes de escorrentía, en función del tipo de suelo – Método Prevert

Mediante el conocimiento de la composición del terreno de las áreas tributarias, se determina el valor de “C”, para cada caso. Como el relleno sanitario se caracteriza por tener una cobertura homogénea de césped con suelo orgánico y arcillas, se puede concluir que el Coeficiente más acorde con esta condición es: Pasturas con pendientes entre el 10% y 30% con textura de suelos limo arcilloso, para lo cual, el valor recomendado para “C” será de 0.40 Sin embargo, como el área del relleno sanitario está dentro del marco de “Áreas suburbanas”, del cuadro izquierdo, es decir, el tipo 7, se observa que los valores considerados para “C” serán medidos entre 0.10 y 0.25. Con el fin de abarcar ambos criterios, este análisis define para el cálculo hidráulico del domo, un valor para “C” igual a 0.30. C = 0.30

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Determinación de “I”

La Intensidad (I), de la lluvia representa la cantidad de agua medida en milímetros que cae en una hora. Esta intensidad se halla usualmente por medio de gráficas patronadas para el área de estudio. Sin embargo cuando no se cuenta con este recurso, es necesario hallarla de modo analítico mediante las siguientes expresiones, con las cuales se determina el Tiempo de concentración o tiempo de viaje de la gota de agua más lejana:

Tc=

Tiempo de concentración en minutos

L=

Longitud recorrida por la gota de agua (m)

i=

Intensidad de la lluvia (mm/hr)

k=

Kte según el tipo de suelo:

Tabla 40. Valor de K para determinar tiempo de concentración.

b=

Kte de cálculo determinado por:

Donde, 98

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i=

Intensidad de la lluvia (mm/hr)

S=

Pendiente media del recorrido en mm/m

Cr=

Coeficiente de retardo, tomado de:

Tabla 41. Valores de Cr para determinación de Constante “b” en Tiempo de concentración

De acuerdo con estas ecuaciones y haciendo análisis de las mismas se puede determinar el valor de I, una vez que se conozca el valor de Tc o tiempo de concentración. Para ello, existen ecuaciones empíricas de varios autores, (Kirpich, Guaire, Bureau y el Método de Conservación de suelos De EE.UU), a partir de las cuales se hallaron valores para Tc y se obtuvo un promedio:

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Para este caso se obtuvieron los siguientes valores de Tc: Tabla 42. Tiempo de concentración promedio.

Con base en este valor promedio para Tc, para la geometría de la cuenca estudiada, se reemplaza en las ecuaciones y mediante iteración se logra el valor para la intensidad de diseño. Al final, la intensidad hallada es única para los diferentes del domo. Con ella, se cuenta con otra variable de la ecuación del método racional. El valor de la intensidad hallado fue:

Tabla 43. Cálculo de Intensidad, método analítico para pequeñas cuencas

Determinación de Áreas tributarias

Con el fin de hacer menos dispendiosa esta labor, se han determinado una sola área tributaria que corresponde al área de domo final con lo cual, se exige la mayor sección para evacuar suficientemente las lluvias colectadas en esa berma o nivel. De esta manera habrá una única sección. Para el ejercicio del cálculo el área hallada es 87.733m2 100

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Caudal de diseño

Aplicando finalmente la ecuación de caudal racional, se obtiene que

Q  K * I * C *A Q = 0.2778 * 69 * 0.30 * 0,087733 Q = 504 lps Calculo de secciones mínimas de diseño

Para la determinación de las secciones mínimas que se construirán en cada berma o sector, se tuvieron en cuenta unas consideraciones que hacen el cálculo más sencillo: El cálculo se realiza con base en las expresiones de la ecuación de continuidad y de Manning para flujo uniforme. Ecuación de continuidad = Q  V *A , Donde

Q=

Caudal en m4/seg

V=

Velocidad en la sección (m/seg)

A=

Área de la sección (m2)

Ecuación de Manning = V 

1 * RH ( 2 / 3) * S (1 / 2) , donde, n

V=

Velocidad en la sección (m/seg)

n=

Coeficiente de rugosidad de Manning. Ver tabla anexa.

RH= Radio Hidráulico de la sección (m) S=

Pendiente de la sección o tramo (m/m)

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Tabla 44. Valores típicos de Coeficientes de Rugosidad Manning

Cada sección es calculada con la pendiente mínima hallada en el modelo geométrico. La pendiente mínima requerida para los pasos en tubería bajo las bermas es de 3%. El material de revestimiento de canales en talud y cunetas, será Geomembrana de 20mils. Para el caso de canales en talud, deberá hacerse rugoso el solado, pues las velocidades son muy altas dadas las pendientes. El resultado de aplicar la ecuación de continuidad de caudal y de la velocidad según Manning, se muestra a continuación:

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Tabla 45. Cálculo de sección mínima de Cunetas y canales sobre bermas

Tabla 46. Cálculo de sección mínima de paso de bermas en tubería

Tabla 47. Chequeo de la sección canal trapezoidal final en geomembrana

Como se observa, a una pendiente minima de 3% se requiere de una sección trapecial de 0.50m de base por 0,40 de alto. Por tal razón se concluye que los canales hallados como conducción final de lluvias cumplen con lo requerido.

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6.5 COBERTURA DEFINITIVA El sistema de cubierta debe ser diseñado y construido de acuerdo con los siguientes parámetros a) Debe minimizar la infiltración y percolación de líquidos al relleno sanitario durante todo el periodo de posclausura. b) Debe aislar del medio ambiente los residuos sólidos rellenados. c) Debe conducir el agua de escorrentía de manera que no desarrolle cárcavas debidas a la erosión. d) Debe evitar la salida de gases tóxicos en caso de que se dispongan sustancias volátiles peligrosas en el relleno sanitario. e) La construcción del sistema de cubierta debe tener en cuenta el asentamiento inicial, y debe mantener la integridad de la capa impermeable durante los periodos de clausura y posclausura. f) Puede colocarse una cubierta temporal que minimice la infiltración en el relleno sanitario para que el sistema de recolección de lixiviados opere apropiadamente. Su espesor mínimo debe ser de 0.30 m. Deben emplearse métodos para prevenir la erosión y la exposición del residuo.

6.5.1 Refuerzo de arcilla En el relleno sanitario, una capa inicial de arcilla de 50cm de espesor, será extendida y compactada con buldózer D6 o similar. Contará con la supervisón del ingeniero de relleno. Se monitoreará el espesor definido en razón de 3 apiques por hectárea. Para tal fin, será necesario chequear las cubiertas que han sido construidas en los taludes terminados previamente a este documento con el fin de completar el espesor requerido cuando sea necesario. Es importante que ese espesor se respete pues sobre ella se construirá el sistema de drenaje para el control de agua infiltrada, que se describirá más adelante.

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Igualmente se hará ensayo de permeabilidad (uno por Ha), para corroborar el resultado de la compactación del buldózer. Esta permeabilidad se controlará con un método que usa la correlación entre el tiempo de infiltración y el volumen de ingreso. Para lograrlo se llevará a cabo el siguiente proceso:      

Se selecciona el sitio para realizar el ensayo y abre un hueco sobre la arcilla de cierre compactada, de 0.35m de profundidad total y diámetro de 4.5”. Este se pre-satura por 24 horas. Una vez saturada se encamisa el hueco con un tubo de PVC de 4” empotrado en el subyacente, dejando que sobresalga unos 10cm. Se toman lecturas de descenso de nivel a intervalos de tiempo definidos (cada 12 horas al menos) por otras 48 horas. Se realiza el cálculo de permeabilidad para cada lectura y el valor de la permeabilidad del material será el promedio ellas. Esto con la expresión que se anexa más adelante. En caso que el suelo no cumpla con la permeabilidad requerida, se aplicará una nueva compactación a la zona y se toma de nuevo el valor de permeabilidad. Si persiste la tendencia es que el material no cumple la permeabilidad requerida y puede procederse de inmediato a realizar un nuevo apique para corroborar el dato. En caso de persistir se instalará una capa adicional de 10cm de arcilla al sector aledaño con el fin de asegurar dicha permeabilidad.

En todo caso, es necesario que la permeabilidad así calculada sea menor a 1*105cm/seg, la cual será calculada con base en la siguiente expresión: Kcm/seg = (H/T)*100 Donde, K (cm/seg.) =

Coeficiente de permeabilidad máxima

H

=

Delta de altura respecto de lectura anterior en “m”

T

=

Intervalo de tiempo entre lecturas en segundos

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El material deberá descargarse por la parte alta del talud desde las bermas o vías de acceso. De esta manera se facilita la labor de extendida y el control del su espesor final. La arcilla a emplear con una permeabilidad baja, será tanto una barrera para el agua infiltrada como para el gas y el lixiviado que intentan salir del relleno. Con este sello, el gas y el lixiviado, se verán forzados a buscar los sistemas de captación y conducción adecuada. Por ello es que se ha contemplado la construcción de lo llamado “drenes de cierre” de un capítulo anterior, pues es estas estructuras a las que se espera que migren estos dos componentes de la masa de residuos. Por otro lado, este espesor diseñado de 50cm, permitirá albergar la mayor cantidad de agua que podría saturarla si no existieran las estructuras para el drenaje de infiltraciones que se diseña más adelante en este informe. El volumen de agua que puede retener el estrato de arcilla de 50cm, contra la gravedad una vez saturada será equivalente a su capacidad de campo, (Contenido gravimétrico de humedad en el suelo). Para el caso de la arcilla se toman lo valores de la siguiente tabla Tabla 48. Valores porcentuales de capacidad de campo

Otros autores más conservadores, relacionan la capacidad de campo con una columna de agua a la que denominan Intervalo de Humedad Disponible (IHD), con los siguientes valores para las mismas texturas de suelo:

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Tabla 49. Valores de IHD en mm/m de profundidad

Con base en esto, para una capa de arcilla saturada de 50cm de espesor (el peor escenario), se entiende que con una IHD de 230mm/m, el agua que podrá almacenar antes de pasar a los residuos será de 0.115m3 de agua por cada metro cuadrado de cierre: Tabla 50. Capacidad de campo para la arcilla de diseño

6.5.2 Estrato de drenaje de infiltraciones Con base en lo anterior, el volumen retenido por la capa de arcilla sería de 0.115m3/m2. También es preciso recordar que la permeabilidad (K) de esta arcilla debe ser de máximo 1*10-5cm/seg, lo que otros términos es una medida de velocidad. Con estos dos valores, se puede aplicar la ecuación de continuidad y con ello, determinar el caudal de diseño para ser captado por la estructura de drenaje de infiltraciones y así evitar que esta humedad atraviese el manto arcilloso: Q = V/T, siendo V=

El volumen que acumula el estrato de la arcilla 0.115m3

T=

El tiempo que dura en atravesar 50cm a una velocidad de K; (T= e/K(m/seg))

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Q = (0.115m3)/ (0,50m/0,0000001) Q = 0,000000023 m3/seg Q = 0,021875826 galones por hora Aplicando esta misma secuencia procedimental para el suelo orgánico, en el que la permeabilidad es del orden de 1*10-3cm/seg, se obtendría un caudal aproximado de 0,0023 litros por segundo, valor igualmente pequeño para fines de evacuación. Con estos resultados, se logra definir que para un caudal tan pequeño no es necesaria la construcción de un manto drenante sobre toda la superficie del domo. Para controlar esta infiltración se ha estimado entonces, la construcción de unos drenes de infiltración, con el fin de evacuar esta agua y controlar de paso la presión de poros producto de las infiltraciones a través de la capa orgánica de suelo superior. Estos drenes se construirán solo en las zonas que a la fecha no presenten cierre definitivo con césped, o aquellas que hayan recibido la capa de suelo orgánico. Se contará con una red, construida entre la capa de arcilla compactada, cuya sección será de 60cm de ancho y 30cm de profundidad, de modo tal que quede totalmente inmerso en la masa compacta de arcilla. Esta excavación se hará con equipo menor y será protegida en todas sus caras con geotextil NT 1600, incluso en la cara superior, con lo cual se protegerá de los finos de la capa orgánica. En su interior, piedra de grava con diámetros que cumplan: D85 < 4D15 y D2 < 0.25 cm. El material debe ser un agregado limpio de tamaño uniforme. La localización se observa en el plano de cierre de domo final. Los drenes son transversales a la inclinación del talud y estarán separados unos de otros 5m para el caso de taludes. Para la plataforma final, se construirán separados 30m unos de otros con los alineamientos mostrados en el plano y su interconexión será tal que lo captado vierta sobre las cunetas del sistema general de manejo de lluvias. El detalle de la sección a continuación: 108

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Ilustración 19. Detalle Dren de Infiltraciones.

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7. DISEÑO Y RECUPERACIÓN PASAJÍSTICA La recuperación del entorno paisajístico, comprende básicamente actividades como suavizar las pendientes, rellenar las depresiones, consolidar y cubrir la basura destapada. Cuando esta actividad se haya concluido se procederá a desarrollar un proceso de revegetalización mediante la siembra de pasto o vegetación de raíz horizontal, para retener el suelo y protegerlo contra la erosión. Es conveniente disponer de un diseño paisajístico para entregar a la comunidad los terrenos ya recuperados y darle un uso racional y acorde con las necesidades de la población. El plan de manejo ambiental que se da al relleno sanitario busca minimizar los impactos negativos que genere en tiempos pasados hasta la actualidad y permite dar un orden de cierre y mejor aspecto estético contribuyendo al buen manejo paisajístico. Para la recuperación edáfica se hace indispensable considerar los siguientes aspectos estéticos: 

Tener presente la inclinación de basura recomendada, de tal manera que al momento de terminar la zanja realizada por el método de área no se observe a simple vista peligro de deslizamiento.



Los residuos de colores fuertes y llamativos intensifican y agravan el aspecto visual de las personas al contrastar con el colorido suave y vistosidad natural de los suelos y vegetación circundante.

La restauración ambiental del terreno tiene como objetivos principales: 

Disminuir los impactos visuales del botadero de basura a cielo abierto



Crear un hábitat faunístico y proteger el ecosistema



Suspender la contaminación a fuentes hídricas cercanas



Proponer zonas paisajísticas a rehabilitar y conservar 110

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Evitar erosión de los suelos mediante empradizado y plantación

7.1 DISTRIBUCIÓN PAISAJÍSTICA Para la restauración ambiental, se determinaron distintas zonas paisajísticas entre ellas se encuentran: 

Perímetro del predio



Vía de acceso



Drenaje



Área conformada y nivelada

Así mismo se tuvieron en cuenta elementos visuales básicos como las formas, líneas, colores, texturas, escalas y espacios. El plan de rehabilitación vegetal se hace necesario en la restauración ambiental del lugar por la cual se mezclaron las necesidades ambientales que conlleva a un plan de repoblación y empradizado que se propondrá a continuación.

7.1.1 Vegetación a remover Para la construcción de canales perimetrales, creación de celdas, evacuación de lixiviado y gases se hace necesario remover material vegetal en cierto porcentaje, así como parte del suelo, sin embargo se tiene en cuenta que la cobertura vegetal corresponde a rastrojos y malezas no generan mayor afectación a la ya causada por el manejo incontrolado de residuos sólidos, ejemplo las plantas de higuerilla y papayo que se encuentran sobre las bermas de bloque dos en la terraza dos al frente de la celda clausurada de residuos hospitalarios.

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7.1.2 Repoblación vegetal Consiste en la programación de plantaciones y empradizado, para cada una de las tareas paisajísticas. El material a utilizar se debe adquirir en la misma área biogeografía. Para este caso se plante la siembre de 4 especies ornamentales sobre cada berma de las cuatro terrazas, las cuales tiene el siguiente perímetro de siembra: Tabla 51. Perímetro de siembra. Terraza Terraza 1 Terraza 2 Terraza 3 Terraza 4

Perímetro (m) 530 605 395 340

Tabla 52. Recomendaciones de siembre. NOTA 1: EL TIPO DE ESPECIE QUE SE ESCOGIÓ PARA CADA UNA DE LAS BERMAS FUE DE ACUERDO AL TIPO DE SUSTRATO Y EN SU ORDEN PARA UN MEJOR DETALLE TANTO DE EMBELLECIMIENTO PAISAJISTICO COMO DE USO AMBIENTAL. POR EJEMPLO JASMIN DE NOCHE: EXPIDE SUTIL AROMA EN HORARIO NOCTURNO. NOTA 2: LA ESPECIE FORESTAL QUE SE VA A UTILIZAR ES EL EUCALIPTO, SE SEMBRARÁ EN UN SUSTRATO DE TIERRA FIRME CON UN USO DE BARRERA ROMPEVIENTO Y DE SENDERO, ADEMÁS ESTA ESPECIE FORESTAL TAMBIEN EXPIDE AROMA SUAVE QUE ES PROPICIA PARA EL RELLENO SANITARIO. NOTA 3: EL TRABAJO ESTA ESTIMADO PARA QUE SE REALICE EN 2 MESES, ASUMIENDO POSIBLES CONTRATIEMPOS. NOTA 4: AL MENOS DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES DE HABER SEMBRADO SE DEBE HACER UN SEGUIMIENTO AL MATERIAL VEGETAL, CADA 15 DIAS Y HACER REPOSICIÓN DE PLANTULAS O LO QUE SE REQUIERA. NOTA 5: EN LA BERMA 1 SE SEMBRARÁ COMBINACIÓN ENTRE RESUCITADO AMARILLO CADA 5 METROS Y ENTRE ESA DISTANCIA CADA 30 CM SEMBRAR DURANTA, QUE POR SEGMETO SERÍAN 16 DURANTAS A SEMBRAR. NOTA 6: EN LA BERMA 2 SE SEMBRARÁ COMBINACIÓN ENTRE RESUCITADO ROJO Y LIRIO DE LA MISMA FORMA Y DISTANCIA QUE EN LA BERMA 1. NOTA 7: EN LA BERMA 3 SE SEMBRARÁ COMBINACIÓN A CADA 5 METROS DE JASMÍN DE NOCHE Y FRANCISNO. NOTA 8: EN LA BERMA 4 SE SEMBRARÁ VERANERA A DISTANCIA DE 5 METROS YA QUE ES UNA ESPECIE ARBUSTIVA DE BUEN CRECIMIENTO Y FOLLAJE.

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7.1.3 Áreas de Siembra El área de sembrado corresponderá básicamente al lugar donde se ubican los residuos sólidos, luego de realizar la respectiva compactación de residuos y material de cobertura, así como el lugar donde se encuentra el barranco o suelo firme de donde se haya extraído el material de cobertura; así mismo la siembra de árboles alrededor del lote hará parte al área de sembrado. En el lugar donde se ubicará la última celda, una vez finalizada la operación, se procederá a la siembra más adecuada de material vegetal de cobertura.

7.1.4 Zonas perimetrales La reforestación de las zonas perimetrales del relleno se orientan hacia la creación de barreras vivas que puedan armonizar el paisaje y sirva para la retención de papeles, plásticos arrastrados por el viento, material particulado proveniente de la erosión de la cobertura y el bloqueo parcial de olores. Se sugiere la siembra de árboles de rápido crecimiento (pino, eucalipto, laurel, bambú, etc.). Para esta zona se tienen en cuenta los frentes a las poblaciones cercanas como lo son Lomas de Granada y Julumito, con un perímetro (1) de 250 mts y perímetro (2) de 130 mts respectivamente. Como se necesitan especies de rápido crecimiento y de altura pronunciada, se escoge el eucalipto para el primer perímetro con tres líneas y para el segundo, el mismo número de líneas, tal como se muestra en el plano de ornamentación. Perímetro 1= 250 mts/2.8 mts* árbol = 89.3 ~ (90 árboles/linea x 3 líneas) = 270 Arboles Perímetro 2= ((130 mts * 2)/2.8 mts* árbol = 92.8 ~ (93 árboles/línea x 3 lineas) = 279 arboles

7.1.5 Empradizado En cada una de las celdas del relleno sanitario una vez se haya completado su vida útil, se realizará una cubierta final con tierra orgánica de 15 centímetros de 113

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espesor aproximadamente y esparcimiento de 100 g de gallinaza (fina y seca o en forma comercial) o compost por metro cuadrado. Para el lugar donde se ubica la basura antigua donde hay áreas que por escorrentía o erosión eólica han perdido su capa de cobertura limo arcillosa la cual ha sufrido una recuperación edáfica por el tipo de gramínea, se realizará el mismo proceso una vez se efectúe la compactación de los residuos sólidos con el material de cobertura y cumpla con todas las especificaciones técnicas del manejo. Se hace conveniente acelerar el proceso de siembra colocando terrones con césped al menos en 10% del área, a fin de que la obra se armonice rápidamente con el paisaje natural del entorno. Para la capa de cobertura del relleno sanitario “El Ojito” es recomendable el uso de Especies de pastos de baja altura, como el “Puntero” ó Yaragua Uribe (Hiphasrshemia rufa –Nees- Stapf), crece desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm, está muy bien adaptado al clima templado y cálido y es resistente al calor, la sequía y las quemas. Resiste el pisoteo y se reproduce en suelos pobres que tengan buen drenaje. Se desarrolla en temperaturas medias de 20° a 30° y precipitaciones que varían de 800 a 2000 mm anuales Figura 9. Empradizado y ornamentación.

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7.1.6 Plantación

Época de plantación

La plantación debe efectuarse con las primeras lluvias, de acuerdo a los registros de precipitaciones máximas mensuales que se presenta en el mes de abril y noviembre, por lo tanto para estas épocas existe la probabilidad de que las plántulas puedan aprovechar la totalidad del tiempo húmedo para adaptación al sitio sin morir o marchitar. Este sistema se aplica con más rigor a las plántulas de raíz desnuda que cambian radicalmente de medio edáfico. Trazado

Cada sitio de plantación debe ser marcado mediante una estaca y siempre debe seguirse el sentido de las curvas de cada nivel. Espaciamiento

Se recomienda ubicar los árboles entre sí con un espaciamiento regular y suficientemente denso que permita un adecuado desarrollo a las plantas durante los primeros seis años. La distancia inadecuada entre los árboles genera una competencia entre especies haciéndose necesaria una entresaca o raleo en un tiempo bastante corto. Se emplea entonces el sistema de siembra de triangulo equilátero, en el cual se maximiza el área para reforestar y se asegura una protección del suelo más adecuada. Para agilizar el trazo de este sistema en el campo, se presenta el número de plantas para reforestar en una hectárea según diferentes espaciamientos, además de las distancias a conservar entre los surcos y entre los árboles de un surco.

7.1.7 Preparación del terreno Se debe eliminar toda maleza que genere competencia para las plántulas que retarden su crecimiento; para ello se debe realizar una limpieza de un circulo de 80 a 10 cm de diámetro y retirando con azadón la tierra y maleza que quede dentro de la circunferencia, luego se procede al hoyado que consiste en aflojar y desmenuzar la parte central del plato, en un circulo de 30 cm de diámetro por 25 cm de profundidad, utilizando para esta labor un barretón. Los hoyos deben 115

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abrirse con anticipación no menor de un mes antes de la siembra con el fin de que la tierra se oxigene.

7.1.8 Siembra Para la siembra de las plántulas, además de los parámetros considerados anteriormente se tienen en cuenta los siguientes aspectos. 

Seleccionar en el vivero, las plantas sanas y de apariencia vigorosa



El tamaño de la plántula debe oscilar entre 15 y 25 cm de altura



Humedecer y apretar la tierra antes de romper la bolsa, con el fin de garantizarle humedad a la plántula durante los primeros días de siembra



Romper la bolsa y retirar la plántula cuidadosamente



Introducir la plántula bien derecha en el hoyo; se debe procurar que la superficie de tierra húmeda quede a una profundidad aproximada de 1 a 2 cm con respecto a la superficie del terreno



Rellenar muy bien el hoyo empleando la misma tierra extraída.



Apisonar la tierra suavemente y con el pie para que el arbolito se afiance sobre el terreno y para que no queden bolsas de aire en el suelo.

7.1.9 Fertilización Para determinar la necesidad de aplicar fertilizantes se debe tener en cuenta las siguientes características fisicoquímicas. Tabla 53. Propiedades del suelo. FISICAS

QUIMICAS

Textura

Nutrientes

Profundidad del suelo

pH

Drenaje

Sales solubles Materia Organica

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Para que un suelo se considere fértil se debe tener en cuenta las siguientes características de suelos agrícolas que se encuentran en la tabla anterior.

7.1.10 Resiembra Si las condiciones climáticas son favorables y la plantación ha sido hecha cuidadosamente, se puede lograr un prendimiento entre el 85% y el 98%. Si por cualquier circunstancia el prendimiento es bajo, se deben reponer los arbolitos muertos. Esta actividad debe hacerse en la siguiente época de lluvias al de la plantación actual.

7.1.11 Podas Por medio de ellas, se cortan las ramas bajas de los árboles, especialmente cuando éstas han quedado desprovistas de sus hojas. Para evitar un desequilibrio en el desarrollo, los árboles jóvenes, no deben podarse hasta más de una tercera parte de su altura, y los árboles maduros hasta la mitad.

7.1.12 Control fitosanitario Las plagas y enfermedades que se pueden presentar en estas plantaciones, y los cuales atacan principalmente las raíces, los tallos y las hojas de los árboles, deben controlarse mediante sistemas de control biológico, en su defecto utilizar mezclas de químicos que disminuyan el daño. El principal indicador cuando existe un ataque por plagas se representa por la decoloración y defoliación de las plantas, y que dependiendo de su severidad pueden ocasionar la muerte de la especie. Las plagas más comunes son la hormiga arriera y el gusano defoliador, cuyo manejo se realiza controlando la presencia de hormigueros y la llegada de las reinas en el mes de octubre y mediante revisión permanente con recorrido periódico a la plantación.

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7.1.13 Especies forestales a utilizar Resulta prudente no sembrar una sola especie vegetal, sino tratar de establecer mezclas de especies en multiestratos que además de cumplir sus funciones de apantallamiento vegetal y embellecimiento paisajístico, evite el desarrollo y propagación de plagas o enfermedades que puedan afectar gravemente las plantaciones vecinas, además de evitar que interfieran o perjudiquen los hábitos de crecimiento de la misma. Para tal fin y teniendo en cuenta las observaciones hechas durante la visita al botadero, a continuación se presenta un listado de variedades de plantas que se pueden emplear para adelantar el programa de reforestación. Para el establecimiento del empradizado, se recomiendan las especies gramíneas o rastreras: de: Ilustración 20. Tipo de especie vegetal.

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8. PROGRAMAS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO. Este capítulo se puede considerar uno de los más importantes del proyecto, debido a que con esta serie de parámetros y su correcta ejecución, se puede garantizar el menor impacto ambiental de la zona, debido a que el cuidado que se le debe tener a un relleno clausurado, es igual o mayor al que debe tenerse a un sitio en operación.

8.1 CONTROL GENERAL

8.1.1 Limpieza de patio En la zona de operación, se colocará una malla de protección con el fin de evitar que algunos residuos, especialmente bolsas y papel, caigan en las zonas aledañas fuera del área de operación debido a la acción del viento. Como remplazo de esta malla se podrá colocar una cuadrilla de limpieza que cumpla con la misma función, esto se debe realizar mientras lo residuos no cuenten con cobertura final.

8.1.2 Control de incendios El control de este tipo de eventos, se realizará conforme a lo establecido en el plan de contingencias con que cuenta la empresa, sin embargo se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones iniciales con el fin de evitar o manejar inicialmente la presencia de este siniestro.  Prohibición de fumar en las zonas de operación del relleno y cerca de las chimeneas terminadas.  Prohibición de reparaciones mecánicas y eléctricas en la zona de operación.  Señalar adecuadamente las prohibiciones mencionadas.

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 Evitar en lo posible la exposición de vidrios al rayo del sol junto a las chimeneas.  No se podrán realizar eventos lúdicos en las zonas de operación. En caso de presentarse un incendio, luego de comunicar por la línea de acción establecida en el plan de emergencias o contingencias, la primera medida será la de tapar lo más pronto posible con tierra la zona en conflicto aislando el sector de ramas y pastos que posibiliten su propagación, todo esto siempre que no se evidencie llama que genere peligro a la maquinaria. Los incendios se puede catalogar en dos grupos, grandes y pequeños para los cuales se recomienda lo siguiente:

8.1.3 Pasos a seguir para apagar los pequeños incendios a. Cubrimiento con tierra en abundancia (mínimo 80 cm. por encima de las llamas) b. Consolidación o compactación de los residuos con un pisón de mano, de barril o con un buldózer (por lo menos 5 pasos de buldócer o su equivalente, con el pisón de mano), acción que se realiza hasta tener la certeza que el humo que sale sólo es vapor de agua, pasada una hora después de la compactación inicial se debe volver a compactar para evitar futuros incendios. c. Someter estos focos de pequeños incendios a estricto control durante los días siguientes y cada vez que se observe humo repetir las operaciones uno y dos.

8.1.4 Pasos a seguir para apagar un gran incendio Llamas altas que comprometen amplias extensiones y que no se pueden controlar por el método descrito anteriormente, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: a. Evitar que el incendio aumente su magnitud: esto se logra ubicando los sitios más vulnerables y de peligro sobre un plano y efectuando los trabajos 120

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necesarios para evitar que el fuego llegue a esos lugares. Se debe hacer énfasis en la protección de la infraestructura existente, identificando la dirección de los vientos y cortando la alimentación de oxigeno a la basura que contribuye a la formación del fuego, aislando el incendio mediante la colocación de material de cobertura suficiente con un buldócer entre el material que se está quemando y el que no se ha incendiado aún, como se observa en la figura siguiente. Figura 10. Control de incendios

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Figura 11. Control de incendios

b. A continuación se ejecuta la etapa de apagado. Existen varios métodos para apagar esta clase de incendios:  Utilizando tierra: Se trae al sitio del incendio con cargador o volquetas y se riega muy lentamente con mucho cuidado en capas entre 0.2 hasta 0.6 metros para no quemar la máquina ni al operador hasta lograr apagar un tramo, que se procede a compactar de inmediato, es decir, que la estrategia consiste en ir quitando lentamente espacio al incendio en franjas consecutivas del orden de 0.5 metros. Una vez controlado el incendio en su totalidad, se compacta por lo menos con 5 pasadas de buldócer, teniendo la precaución de apagar cualquier indicio nuevo de incendio. El éxito de la técnica consiste en mantener la compactación y control sobre la zona apagada  Utilizando basura antigua para ahogar el incendio: se debe usar una capa mínima de 0. 6 metros y unas 7 pasadas de buldózer para la compactación. En este caso se debe extremar el control y añadir unos 0.2 metros de tierra sobre la basura añadida. 122

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 Utilizando agua para enfriar la basura: se debe usar el agua combinándola con basura antigua para humedecerla. Una vez controlado el incendio se debe compactar la basura para evitar que se propague nuevamente. Después de apagado el incendio, el control estricto se debe hacer por lo menos durante los siguientes treinta días.

8.1.5 Control de insectos y roedores Para el control de roedores e insectos se prevé la utilización durante la operación de insecticidas, de aplicación directa sobre las áreas de descargue, las cajas de conducción de lixiviados y áreas sin cobertura. Periódicamente, durante la operación sobre la basura descubierta se hará fumigación tanto para control de vectores como para control de olores, con los químicos recomendados por un especialista en la materia, antes de realizar el tapado temporal de los residuos o antes de terminar la jornada operativa, se deberá ejecutar esta acción, o también se puede instalar trampas de moscas construidas con material PEC como indica las siguiente figura: Ilustración 21. Trampa para moscas.

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De toda esta labor se llevará registro con el fin de permitir el seguimiento y la retroalimentación del mismo. El ingeniero residente evaluará la efectividad o tomará las medidas necesarias para lograr los objetivos. En la etapa de cierre definitivo, se realizarán fumigaciones periódicas mensuales con lo cual la proliferación de insectos y pequeños vectores serán controlados. A esto, se deberá sumar el mantenimiento de pastos en cuanto al corte periódico y aseo. Con esta acción, el hábitat que requieren los roedores se verá afectado y por ende su población será controlada. En las etapas pre cierre se puede instalar comederos para las ratas para evitar que otras especies nativas como conejos, zarigüeyas, armadillos erizos o animales domésticos como perros o gatos, consuman los sebos de control. Ilustración 22. Trampa para instalación de cebos para ratas.

En el caso de que las medidas aplicadas permitan la presencia de sobrepoblación de moscas se procederá a realizar fumigaciones con mayor frecuencia y químicos con mayor concentración en los límites del relleno con las poblaciones vecinas y de ahí hacia adentro. Para esto, se debe mantener un registro de recolección visual, sobre la presencia de especies mayores como mamíferos pequeños y aves para controlar la población de la misma.

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8.2 SEGUIMIENTOS GENERALES Los seguimientos que se realizan a continuación son de suma importancia para reducir el riesgo en las etapas de cierre clausura y post clausura de los rellenos sanitarios y en especial de los sitios manejados como vertederos o botaderos a cielo abierto.

8.2.1 Compactación Al menos una vez al meses, los encargados de cada etapa del proyecto ordenará hacer tres apiques de 0.50 m de ancho * 0.50 m de largo * 0.50 m de alto, aproximadamente, en distintos sitios del área de las celdas que se hayan trabajado en el lapso; el material extraído de dichas calicatas se pesará y se obtendrá el peso especifico. Si el promedio es menor que el mínimo, 1.0 t/m3, al cabo de tres meses de cerrada la celda, dicha área debe compactarse nuevamente. Debido a que este relleno por su nivel de complejidad es mecanizado, se puede utilizar un cilindro (tubo) metálico con una de sus bocas afiladas y se puede introducir con la excavadora hasta una profundidad determinada y luego sacarlo con los residuos y realizar la medición del volumen y su masa para determinar la densidad de los residuos. Ilustración 23. Toma de muestra residuos para chequeo de densidades.

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Como se tiene un cilindro de un diámetro conocido se puede calcular el volumen de los residuos con la distancia de perforación. El cilindro en la parte superior debe tener una argolla o pasador para poder ser retirado con la misma excavadora. Otra forma de chequeo de compactación es con los controles topográficos, los cuales si no se tiene bien defino la cantidad de residuos sólidos por un área determinada puede calcular una densidad errónea. Para esto se toma la cantidad de residuos depositados en celda y el volumen que aporte la topografía, para calcular densidad aparente.

8.2.2Topográficos El seguimiento topográfico es de estricto cumplimiento debido a que de allí se derivan los seguimientos para la estabilidad, los hundimientos del sistema, los buzamientos que presentan las correspondientes terrazas. Para esta actividad se recomienda amarrar el terreno a un mojón conocido, y georeferenciado, para cuando se realice cambio de topógrafos los planos que se pretenda traslapar coincidan en los puntos y poder observar el verdadero comportamiento de las área cerradas y clausuradas. Este seguimiento se debe realizar cada mes hasta el inicio de la post clausura y los datos de campo se deben consolidar en una base de datos para la verificación de desplazamientos y hundimientos.

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PLAN DE CIERRE CLAUSURA Y POST CLAUSURA RELLENO SANITARIO EL OJITO SERVIASEO POPAYAN SA ESP. Ilustración 24. Líneas de control topográfico y de desplazamiento

8.2.3 Hundimientos Es normal que en un relleno sanitario se presenten hundimientos, debido a que la basura es extremadamente heterogénea. En un momento dado se reciben residuos de construcción y luego residuos de plazas de mercado; los primeros son estables y los segundos, difíciles de compactar. Se recomienda que en el relleno sanitario se controlen permanentemente las diferencias de nivel que a menudo se presentan, para que sean reportadas y corregidas. Los hundimientos se controlan con compactación adicional, con la maquinaria más pesada que se tenga en el relleno sanitario y adicionando el material de cobertura necesario, para volver a emparejar la terraza que presenta el hundimiento. Otro problema que se puede presentar son las fisuras, las cuales se deben tapar y compactar con maquinaria, adicionando todo el material de cobertura necesario. Las fisuras son de mucho cuidado porque pueden ser indicadores de desestabilización de las terrazas del relleno sanitario y pueden avisar de movimientos de masa de basura. Antes de tapar la fisura se debe tener la plena

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seguridad de que se debe a hundimiento de la basura, por la heterogeneidad y no por movimientos.

8.2.4 Desplazamientos De acuerdo a requerimiento por parte de la CRC es necesario efectuar métodos o sistemas de chequeo de desplazamientos e inclinaciones de la masa de los residuos. Estos chequeos se pueden realizar por medio de inclinómetros o por medio de equipos topográficos, los cuales se describen a continuación. De acuerdo al diseño original del relleno sanitario, este cuenta con tres bloques y cada bloque con cuatro terrazas, para los cuales se les realiza el control de desplazamiento en los ejes X y Y, los cuales se encuentran trazados sobre dirección Este - Oeste y Norte – Sur. Según el autor del libro Diseños y Operación de Rellenos Sanitarios (Héctor Collazos), el control de estabilidad para rellenos medianos con menor riesgo de derrumbe, se puede chequear utilizando líneas topográficas puestas con teodolito o con equipos de precisión. Para el caso del relleno en cuestión se sigue esta recomendación, donde se establecen dos ejes de desplazamiento con una línea fija entre dos puntos fijos, y sobre ésta se realiza una fijación de mojones previamente identificados y cada 5 mts en dirección altimétrica. Luego se deben instalar mínimo tres mojones para cada terraza superior (área de cota de cierre), y dos mojones por berma de cada terraza, estos seguimientos se deben realizar cada mes sin excepción.

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PLAN DE CIERRE CLAUSURA Y POST CLAUSURA RELLENO SANITARIO EL OJITO POPAYAN SA ESP. Ilustración 25. CimentaciónSERVIASEO de mojones de control topográfico.

8.2.5 Geotécnicos Para obtener un grado de confiabilidad de la estabilidad de la masa de residuos es necesario realizar los estudios geotécnicos correspondientes, con el fin de identificar las posibles líneas de falla dentro de los residuos. Debido a que el último estudio de este tipo se realizo en Mayo de 2011 por el ingeniero Javier Vargas, se recomienda que se realice un próximo estudio en abril de 2013 (fecha de finalización de cierre e inicio de clausura), para identificar los posibles almacenamiento de lixiviados y gases que pueda generar inestabilidad de la masa de residuos, y de esta forma garantizar que durante la etapa de clausura no se presente un deslizamiento o derrumbe sobre la masa. Es de anotar que se deben seguir las recomendaciones establecidas en el Estudio de Estabilidad de Taludes del Relleno El Ojito Popayán - Cauca, del ingeniero Vargas con respecto a los ancho de bermas e inclinación de taludes, en cuanto a la altura contemplada en diferentes sectores para su rellenado. En caso de que en el estudio de 2013 recomiende realizar obras de confección, estas deben incluirse en este plan de manejo y su ejecución debe realizarse con la celeridad del caso. Después de terminada la etapa de clausura e iniciar la etapa de post clausura se recomienda realizar otro estudio geotécnico para comparar las condiciones antes y después de la clausura y general las recomendaciones a que hayan a lugar para la última etapa del proyecto. 129

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También se debe tener muy presente que se cuenta con 3 piezómetros instalados actualmente en el relleno sanitario, con lo cual se cubre la necesidad de monitorear el interior de la masa de residuos. Estos se continuarán construyendo conforme avance el relleno hasta llegar a su cota final en donde será necesario contar con una estructura de protección a la salida de estos instrumentos, la cual será como se muestra a continuación:

Ilustración 26. Detalle de protección de piezómetros.

8.2.6 Operación y Control de PTL Sistema de Aforo: Esta actividad se puede realizar de dos formas, instrumental y volumétrica. En la primera se instala un sistema de vertedero al inicio de la PLT (se recomienda un vertedero triangular de 45). Volumétricamente se utiliza un balde y cronometro para tomar el tiempo al ingreso de la laguna de estabilización. Mantenimiento de la Trampa de grasas: La función de la trampa de grasas es por el fenómeno de flotabilidad, se retienen espumas y grasas sobre la superficie de la estructura, para lo cual es necesario retirar los residuos diariamente con ayuda de cubetas o cernidores. Los residuos se disponen en los lechos de secado.

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Mantenimiento Sedimentador de Lixiviados: La función de los sedimentadores es la retención de sólidos sedimentables los cuales por la cobertura intermedia y la alta precipitación, son de tipo mineral. Según el diseño hidráulico de la estructura, el tiempo de retención es máximo de 4 hrs y mínimo de 2 hr con una tasa de lodos de 0,15 m3/día, un volumen de 5 m3 cada uno, los cuales por recomendaciones de diseño se pueden colmatar hasta un 50% o sea 2,5 m3 para una frecuencia de limpieza de 16,6 días. Para ello el sedimentador cuenta con sistema en paralelo para permitir sacar de operación uno mientras se purga el otro. Esta purga se puede realizar de forma manual o mecánica mediante una motobomba preferiblemente de 2” a 3”; el lodo extraído debe pasar por un proceso de deshidratación en un lecho de secado de lodos para luego disponerlos en las celdas de residuos. Como el periodo de limpieza puede variar, este mismo es aplicable para la deshidratación del lodo y evacuación al área de disposición, el cual se debe realizar con pala y carretillas. Los auxiliares de operación que realicen esta operación deben contar la dotación adecuada (botas de caucho, guantes de nitrilo, cinturón ergonómico, overol y mascarilla). Mantenimiento de laguna de estabilización: La laguna de estabilización cuenta con un tiempo de retención hidráulico promedio de 5 días y un volumen de 408 m3, El mantenimiento general que se debe realizar en este componente del sistema, consiste en la limpieza de su superficie para evitar la colmatación de grasa y espumas, papeles, botellas y plásticos que por acción del viento son arrastrados desde la celda en operación. Estos elementos pueden obstruir el desfogue de la piscina originando desbordamiento sobre sus diques laterales especialmente el que está al lado de la Quebrada El Ojito. Para la extracción de lodos se recomienda realizar sondeos con una regleta para medir el grado de colmatación; cuando alcance un 50 % de la altura de la lámina de agua se recomienda realizar la purga de lodos. Oxidación Química: Este proceso se realiza mediante la aplicación de peróxido de hidrógeno (H2O2) al 50% de pureza, mediante un tanque de dosificación de 500 lts, Se dosifica por medio de goteo sobre la estructura que ingresa al reactor. Debido a que las cargas y las concentraciones varían las dosificaciones, se deben

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realizar pruebas para encontrar la dosificación óptima por medio de un ensayo volumétrico de la siguiente manera: Se toman 10 muestras de lixiviados provenientes de la salida de la laguna de estabilización de 200 ml c/u, luego con una pipeta se dosifica con H 2O2 al 50% hasta los 0,2 ml, se realiza mezcla rápida y se deja reposar lo equivalente al tiempo de retención del reactor (4 hrs aprox.), luego se realiza la prueba de turbidez para valorar cual realiza la mejor clarificación y así se obtiene la dosis para los 200 ml de muestra: Tabla 54. Ejemplo de dosificación peróxido de hidrogeno. Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen 200 (ml) Muestra 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Dosis 0,02 (H 2O2) 0,04 (ml) 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

Turbiedad 9 (UTB) 9 9 8 8 7 6 6 7 8

La dosis que genere mejor clarificación se tiene como dosis optima, lo cual implica que la dosificación de H2O2 será: Dosis (ml/l) = 1000 ml/l*0,16 ml de H2O2 Coagulación Química: Este proceso se realiza mediante la aplicación de Cloruro Férrico (FeCl3), mediante un tanque de dosificación de 500 lts, por medio de goteo sobre la estructura que ingresa a la segunda cámara del reactor 1. Debido a que las cargas y las concentraciones varían las dosificaciones, se deben realizar pruebas para encontrar la dosificación optima por medio de un ensayo volumétrico de la siguiente manera: Se toman 10 muestra de lixiviados provenientes de la salida de la laguna de estabilización de 200 ml c/u, luego con una pipeta se dosifica con FeCl3 hasta los 0,2 ml, se realiza mezcla rápida y se deja reposar lo equivalente al tiempo de retención del reactor (4 hrs aprox.), luego se realiza la prueba de turbidez para 132

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valorar cual realiza la mejor clarificación y se obtiene la dosis para los 200 ml de muestra: Tabla 55. Ejemplo de dosificación cloruro ferrico. Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volumen 200 (ml) Muestra 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Dosis 0,02 (H 2O2) 0,04 (ml) 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

Turbiedad 8 (UTB) 8 8 7 7 6 5 5 6 7

La dosis que genere mejor clarificación se tiene como dosis optima, lo cual implica que la dosificación FeCl 3 de será: Dosis (ml/l) = 1000 ml/l*0,14 ml de FeCl 3 Filtración: Debido a que el proceso de coagulación y floculación genera sedimentos de tipo FLOC, es necesario retirar estos del efluente antes de realizar el vertimiento, un gran porcentaje se retiene por gravedad (sedimentación en los reactores 1 y 2). Los sedimentos que por su peso y tamaño flotan, se deben retirar por medio de membranas de filtración, para el caso en particular se utiliza un sistema de filtración denominado filtro prensa el cual cuenta con 64 paneles, que contienen 32 lonas que actúan como material filtrante. Estas lonas tienen un periodo de colmatación, relacionado con la carga de floc generada y no sedimentada, cuando el color aparente del vertimiento no muestre mucha diferencia entre la entrada y la salida del filtro prensa, es necesario el lavado de las lonas, lo cual se debe realizar con agua a alta presión para desprender el material retenido.

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8.3 MONITOREOS GENERALES

El programa de monitoreo es básico porque permite verificar qué tan aceptables son las medidas adoptadas, por ejemplo, para el control de los gases, lixiviado en el relleno sanitario, y en caso de que éstas fallen, ya sea por inadecuada operación del relleno sanitario o por falta de mantenimiento, el monitoreo detectará las fallas y permitirá tomar las medidas correctivas necesarias.

8.3.1 Lixiviados

Antes de iniciar la etapa de cierre del relleno sanitario se debe construir un sistema que permita la medición del caudal y la toma de muestras de los lixiviados que se produzcan. Hay que tomar precauciones para evitar la alteración de la muestra, ya sea por el método utilizado para tomarlas, por el equipo recolector o por sus condiciones de almacenamiento. Estos son los pasos que hay que seguir para el monitoreo. 

Identificar el sitio de toma de la muestra y consignar la información en formatos para el efecto, los cuales deben indicar la fecha y hora en que efectúa la medición y las observaciones pertinentes, tales como las variaciones en la toma de la muestra o en el equipo de recolección utilizado.



Destapar el pozo y medir el nivel de agua del pozo a partir de la base o el caudal, si es posible.



Introducir el equipo para recolección de las muestras dentro del pozo hasta tocar el fondo y recoger la muestra siguiendo cuidadosamente las instrucciones del equipo de muestreo.



Llenar el recipiente, tomar pH y temperatura en el sitio, y enviar al laboratorio para efectuar los análisis respectivos. 134

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Inicialmente se recomienda una evaluación del sistema de tratamiento (PTL) cada seis meses como lo exige el decreto 0838 de 2005, para analizar los siguientes parámetros. Tabla 56. Parámetros de análisis de lixiviados. Caudal

Sólidos totales

Fosforo Total

Sulfatos

DBO5

Sólidos suspendidos

Dureza

Hierro

DQO

Sólidos disueltos

Alcalinidad

Calcio

pH

Conductividad

Magnesio

Cadmio

Temperatura

Nitrógeno Total

Cloruros

Niquel

Tabla 57. Frecuencia y parámetros para lixiviados (Decreto 0838 de 2005).

Diariamente, el operario del relleno sanitario medirá el caudal producido de lixiviados en alguna de las estructuras construidas y la información se consignará en un formato como el que muestra a continuación:

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Tabla 58. Fichas de registro lixiviados en control diario.

FECHA: NOMBRE DEL OPERARIO: DÍA CAUDAL (L/S) OBSERVACIONES 1 2 3 . . . 29 30 Promedio mes 8.3.2 Agua superficial y subterránea La calidad de las aguas freáticas se medirá utilizando dos pozos mínimos de monitoreo ubicados en las partes bajas del relleno sanitario el cual cuenta solo con uno y se requiere que se construya otro cerca a la marguen del rio cauca sobre la cota 1760, los protocolos de muestre de ser similares a los protocolo de toma de muestra de lixiviados. Para el monitoreo de las aguas superficiales se deben tomar precauciones para evitar la alteración de la muestra, ya sea por el método utilizado para tomarlas, por el equipo recolector o sus condiciones de almacenamiento; el sistema de muestras simples es presentado a continuación: 

Consignar la información en formatos diseñados para tal efecto, sobre la fecha y hora en que se efectúa la medición y las observaciones pertinentes, tales como las variaciones en la toma de la muestra o en el equipo de recolección empleado.



Introducir el equipo para recolección de muestras dentro de la fuente de agua, hasta tocar el fondo.



Llenar el recipiente, e inmediatamente después efectuar la medición de pH y temperatura. 136

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La importancia de esta muestra es para verificar la hermeticidad del sistema y se debe tener en cuenta los niveles normales del agua del área para evitar conclusiones erróneas en cuanto a la calidad de estas. La muestra se preserva siguiendo las técnicas consignadas en el editado por los protocolos de cadena de custodia y debe realizarse con laboratorios certificados por el IDEAM. Se debe hacer con una periodicidad de cada seis meses como estipula el decreto 0838 de 2005, con muestras puntuales. Tabla 59. Frecuencia y parámetros para aguas subterráneas (Decreto 0838 de 2005).

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Tabla 60. Frecuencia y parámetros para aguas superficiales (Decreto 0838 de 2005).

8.3.3 Calidad de aire Las chimeneas para la eliminación de los gases generados durante la descomposición de la basura deben construirse a medida que avanza el relleno sanitario, de acuerdo con los diseños respectivos y se les debe realizar el terminado final como especifica el mencionado. En la chimenea y en los pozos de monitoreo, se deben medir las concentraciones de CH4, H2S, CO, O2 y determinar el porcentaje del LEL (Límite bajo de explosividad) con el siguiente procedimiento: 

Identificar el sitio de medición: Chimenea o pozo de monitoreo.



Consignar en formatos diseñados para el efecto la información acerca de fecha y hora de medición, observaciones, nombre y firma de operario.



Introducir la sonda del equipo analizador de gases y medir directamente las concentraciones de CH4, H2S, CO y O2 y porcentaje del LEL. 138

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El equipo debe calibrarse cada vez que se inicia un ciclo de monitoreo.

El monitoreo de gases en las chimeneas construidas dentro del relleno sanitario, se hará directamente durante la etapa de cierre y operación cada 3 meses de acuerdo al decreto 0838 de 2005, con el objeto de conocer las características de su producción. Después de iniciar la etapa de clausura, se efectúa un análisis de aire cada seis meses y en la etapa de post clausura cada dos años. Tabla 61. Frecuencia y parámetros para calidad de aire (Decreto 0838 de 2005). FRECUENCIA Parámetros Composición de CH 4, CO2, O2. Explosividad

Mayor de 15 Ton/día Biogás,

Mayor o igual de 15 Ton/dia

Trimestral

Semestral

Trimestral

Semestral

Caudal

Trimestral

Semestral

Partículas suspendidas Totales Partículas respirables

Trimestral

Semestral

Trimestral

Semestral

Se recomienda mantener una bitácora de las chimeneas, donde se anotará la cota donde empieza, la fecha de su iniciación con basura, sus detalles constructivos, la fecha de producción de gas y los resultados de los análisis que se hagan posteriormente.

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9. PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA El plan de contingencia es el instrumento estratégico que permite identificar las situaciones de riesgo debidas a los eventos que puedan ocurrir por fuera de las condiciones normales de operación del Relleno Sanitario, y definir las acciones para prevención y control. Así mismo, en el plan de contingencia se determinan los recursos físicos y humanos y la metodología necesaria para responder oportuna y eficazmente ante una emergencia. Para reducir los riesgos que son resultado de las diferentes amenazas y el alto grado de vulnerabilidad que se posee.

Si conocemos el grado de la amenaza, y disminuimos la vulnerabilidad se reduce el factor de riesgo.

9.1 PLAN ESTRATEGICO En éste se describirá la operatividad, los riesgos evaluados a su desarrollo, los escenarios de riesgos, los alcances, la cobertura, el organigrama operativo, la relación de las autoridades que se deben involucrar en un evento de emergencia y los mecanismos de comunicación.

9.1.1 Riesgos ambientales Son aquellos que intervienen los elementos naturales, que puedan generar una perturbación del medio donde implique una amenaza o la ocurrencia de un daño a los trabajadores o instalaciones en cuestión y en estos se encuentran presentes: Los fenómenos geológicos como los terremotos, los desplazamientos de masa, la reptación y derrumbes. Los hidrometeorológicos que son las fuertes lluvias, los huracanes o vendavales, las inundaciones, las sequias.

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9.1.2 Riesgos antrópico Esto incluye todas las amenazas a las cuales nos vemos afectados por la alteración del medio por las acciones humanas con accidentes tecnológicos, la tala de bosque, la contaminación, la fuga de materiales peligrosos, explosiones, accidentes de tránsito etc.

9.1.3 Escenarios de riesgo Las principales amenazas que se presenta en la actividad de disposición de final de los residuos sólidos son: Presencia de gases nocivos (CH4. CO, SO2, CO2, S2H) en las celdas en operación o ya clausuradas que pueden generar explosiones o problemas respiratorios. Lesiones dérmicas o epidérmicas por objetos corto punzantes o lacerantes, tales como herramientas o residuos sólidos de consistencia rígida. Manejo inadecuado de equipos. Accidentes con la maquinaria pesada (Bulldózer, cargador, retroexcavadora y volqueta). Incendios forestales y sobre los residuos sólidos. Accidentes sobre la vía, generados por los vehículos recolectores o los particulares. Derrumbes de los taludes de residuos sólidos o talud sobre la vía de acceso interno. Riesgo biológico en la manipulación de los residuos sólidos hospitalarios.

9.1.4 Alcances del plan La cobertura del plan de contingencia abarca el área del proyecto o área de disposición final y sus al redores, ya que se deben involucrar a los dueños, y

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moradores del sector debido a que ellos pueden ser los primeros que den la voz de alarma en caso de presentarse una situación de emergencia.

9.1.5 Organigrama operacional Según la figura 1 se debe seguir los pasos estipulados en caso de ocurrencia de algún incidente dentro del área del proyecto.

Ilustración 27. Organigrama operativo.

La organización de esta operatividad tiene como objeto la atecion oportuna de la emergencia, para evitar que esta tenga grandes consecuencias sobre las personas involucradas; es necesario activar la alarma para que los organismos operativos de primera respuesta sean los trabajadores y moradores del sector.

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9.1.6 Autoridades competentes Son todas las que puedan y deben involucrarse en la prevención y atención de desastres de una localidad región o nación y está encabezada por los mandatarios locales departamentales y nacionales Ilustración 28. Organigrama autoridades competentes.

El sistema nacional para la prevencion y atención de desastres se divide en dos grandes grupos:

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Operativo: El encargado de realizar todas las actividades de llegada, ubicación, estabilizacion y evacuacion de las emergencias, esta encabezada por la Defensa Civil Colombiana que es la coordinadora operativa en esta clase de situaciones. Administrativa: Es el encargado de expedir y fijar la normas para la prevencion y atencion de deasastres, tambien se encarga de clasificar la magnitud de la situacion de la siguiente manera. Emergencia: Es de carácter local que no sobrepasa el nivel de respuesta de los organismos administrativos y operativos del municipio y es coordinado por el comité local de prevencion y atencion de desastres CLOPAD. Calamidad: Es el que excede el nivel de respuesta de los organismos locales y pasa a ser de índole departamental, la cual sera coordinado por el comité regional para la prevencion y atencion de desastres CREPAD. Desastre: Es el que rebosa la capacidad de respuesta operativa y administrativa del departamento, obligando al gobierno nacional a hacerse cargo.

9.1.7 Mecanismos de comunicación Es uno de los ítems más importantes para la atención de una emergencia, este servicio de comunicación pueden ser por radio, teléfono o desplazamiento personal. Por eso es importante conocer los números telefónicos de las autoridades operativas y administrativas, las frecuencias de radio, la ubicación de estas en las cabeceras municipales y los centros poblados más cercanos a la zona del proyecto.

9.2 PANORAMA DEL RIESGO Permite evaluar las consecuencias o efectos más probables que puedan ocurrir en una contingencia y proponer soluciones selectivas, razonables y eficaces para atender las emergencias.

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La mejor forma de reducir el riesgo cuando suceda una emergencia es tener bajo el grado de vulnerabilidad, lo cual indica que el personal debe tener previamente identificado las diferentes amenazas que se encuentran a su alrededor, para no incurrir en errores que puedan llegar a causar un accidente. Utilizar los elementos de seguridad industrial como casco, mascara de respiración, botas, overol y guantes. Para realizar el panorama del riesgo que tenemos alrededor y cómo podemos disminuirlo se deben seguir los siguientes pasos:

Reúnase con los trabajadores del relleno sanitario y realice un recorrido por toda el área de interés. Comparta con ellos el capítulo de Plan de Contingencia de este documento. En un segundo recorrido identifique las condiciones de trabajo, mirando el mantenimiento de las estructuras, las instalaciones eléctricas e hidráulicas, con ayuda de un plano, verifique la distribución de los espacios, los almacenamientos de equipos y materiales peligrosos. Verifique las cercanías con quebradas y ríos, las posibles fallas o grietas que tenga el terreno, rocas que puedan desprenderse y la dirección de caída de estas. En un plano identifique su lugar de trabajo, las posibles amenazas, el sitio de reunión después de un evento, y diligencie una copia a los organismos de emergencia de las localidades más cercanas. Mire cual desastre es el más probable, cuales serian las estructuras más afectadas, se pueden reforzar, arreglar o cambiar para que resistan al fenómeno, realice un programa general de revisión periódica de todo el sector esto seria de forma PREVENTIVA. Ya estudiado todos los riesgo reúnase con los trabajadores y habitantes del sector y pregúntese ¿que hacer cuando suceda una emergencia?, con la ayuda del plano donde identificó la amenaza escoja las zonas mas seguras, trace las rutas de evacuación rápidas y estables para la llegada a estas zonas, esto es PREPARACIÓN.

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Adquirir un kit de primeros auxilios y de emergencia y programe periódicamente la renovación. Conforme una brigada con todos los miembros que operen el relleno sanitario y los moradores de los alrededores.

9.3 RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO Se trata de formar y capacitar a las personas involucradas en el sitio de disposición final en cuestión y a otros del área, apoyándose en equipo que facilitara las labores de atención de la emergencia.

9.3.1 Conformación de la brigada Según el Resolución 1016 de 1989 en su artículo 11 literal 18 exige la conformación de la brigada para cualquier empresa pública o privada. Esta debe tener mínimo 10 miembros (todos los trabajadores del relleno sanitario debe pertenecer a esta brigada siempre y cuando su condición psicofísica se lo permita), estos deben capacitarse previamente en primeros auxilios básicos, búsqueda salvamento y rescate, manejo y extinción de incendios, gestión del riesgo y telecomunicaciones.

Los brigadistas deben tener su equipo de bioseguridad persona (guantes de látex, tapaboca, monogafas y casco con correa) como mínimo. Debe haber un coordinador con su respectivo suplente, los cuales tienen la función de organizar al personal en caso de una emergencia, para entrenos y/o simulacros.

9.3.2 Equipos Los equipos son el segundo punto más importante para la atención de una emergencia después del personal.

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Está compuesto desde el objeto más sencillo hasta el equipo de última tecnología y se puede dividir en cuatro sub equipos, con los cuales será necesario dotarse en su mayoría.

Tabla 62. Equipo de brigada de emergencia.

Primeros auxilios (PA) Equipo

Utilidad

Operación

Costo $

Botiquín

El que porta los instrumentos básicos de PA como alcohol, isodine, gasas, vendas, bajalenguas, analgésicos, solución salina, tijeras, linterna, termómetro.

Este lo debe manejar el brigadista que maneje la parte de PA.

Limitador cervical

Se utiliza en caso de sospecha de El brigadista de PA lesión en la columna cervical. ya que implica bastante responsabilidad

45.000

Camilla rígida

Para transportar paciente que no Mínimo por dos pueda o deba caminar. personas hasta 6 según el paciente.

120.000

Manual de (PA)

Contiene los procedimientos Repasarlo en las básicos para la atención de un capacitaciones antes lesionado. de la emergencia.

10.000

50.000

Búsqueda salvamento y rescate (BSYR) Cuerda

Equipo de descenso

Preferiblemente sintética que nos permitirá acceder a lugares con alta pendiente diámetro recomendable 9 mm. (50 m)

Cualquier brigadista debe estar en condiciones del manejo de esta.

2.000/m

Se compone de un desendedor Lo utiliza el tipo 8, un gancho alpinista, una brigadista que silla o arnés, un casco y guantes ingresa o desciende. de carnaza.

400.000

Manejo y extinción de incendios

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Extintor

Se requiere sea de tipo ABC, que Solo sirve para una se utiliza en hidrocarburos, ocasión y después combustible, equipos eléctricos. se tiene que volver a recarga y si no se recarga cada año

80.000 Recarga 20.000

Gestión del riesgo (GR) Mapa de amenaza y riesgo Manual de prevención y atención de desastre

Para conocer las zonas seguras Se utiliza mas para de evacuación y desplazamiento. prevención y preparación De preparación para enfrentar los Prevención tipos de riegos presentes en el preparación lugar.

y 20.000

Telecomunicaciones

Radio (VHF)

Celular

Para realizar la coordinación de la Debe contener la emergencia con los organismo frecuencia de todos locales. los organismos 1240.000 operativo de la región Tiene la misma función que el radio, siempre y cuando el lugar tenga señal o cobertura por el operador.

Como la mayoría de números de emergencia son gratuitos, puede ser prepago.

100.000

La conformación de la brigada es responsabilidad del personal que trabaja en el relleno sanitario y el ingeniero residente con apoyo de la gerencia de la empresa , y la capacitación se puede contratar con la Defensa Civil Colombiana Seccional Cauca, Cruz Roja Colombiana o bomberos voluntarios.

9.4 PLAN OPERATIVO Incluye las acciones a seguir en caso de una emergencia de acuerdo con los escenarios de riesgo. Adicionalmente debe contemplar los procedimientos de 148

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toma de decisiones en caso de una situación de emergencia o antes de esta (evacuación temprana), y las formas operativas y administrativas para la culminación de las emergencias.

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Ilustración 29. Organigrama de atención de emergencias Activación de la alarma

Organizar la cadena de socorro o comando de incidentes

Administrativa

Operatividad

Cadena de socorro Activación del CLOPAD

Zona de impacto

Puesto de mando unificado PMU

Centro medico de estabilización MEC

Comité operativo de emergencias

Verificación de seguridad Activación de alerta a los hospitales locales y regionales Ingresa primera brigada

grupo de respuesta

Localización Llegar hasta la victima

Verificación de nivel magnitud del incidente

Estabilizar Ingresa organismos operativos

Evacuar

Fin de la emergencia

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Ilustración 30. Cadena de socorro.

PMU

Zona de impacto Primer eslabón

MEC

Grupo de avanzada

Hospital segundo nivel

Segundo eslabón eslabón

Tercer eslabón

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Los pasos de la cadena de socorro son muy básicos y se manejan de igual manera en cualquier emergencia, este se divide en tres eslabones:

9.4.1 Primer eslabón Es la zona de impacto a la cual solo pueden ingresar los organismos de socorro y los grupos de primera respuesta. La primera persona en ingresar es un jefe de seguridad el cual verifica la situación, que paso?, es seguro para ingresar?, cuántos heridos hay?, en qué lugar se encuentran? Este se encarga de comunicárselo al grupo de avanzada y les da la orden de entrar, tomando el registró de quien entra (nombre, tipo de sangre) y quien sale. El grupo de avanzada: está compuesto por un mínimo de siete personas repartidos así: dos (2) de PA, (2) de BSYR, un jefe de seguridad interna y dos camilleros.

9.4.2 Segundo eslabón Es la zona de seguridad, donde se encuentran los organismos de socorro, con los grupos de segunda avanzada, también se encuentra el PMU y MEC. PMU: es el puesto de mando unificado donde se encuentra el organismo operativo y administrativo, desde ahí se coordina todas las labores de rescate, además se encuentra la sala de comunicaciones. MEC: modulo de estabilización y clasificación de heridos y es donde se prestan los primeros auxilios a los pacientes, también tiene una clasificación según el tipo de lesión y la urgencia para ser trasladado a un centro asistencial: Tabla 63. Clasificación de heridos TRIAGE.

Clasificación

Categoría del lesionado

Rojo

Se aplica a los lesionados de CUIDADOS INMEDIATOS, quienes requieren una atención médica urgente, ya que por la gravedad de sus lesiones pueden perder su vida y con los recursos disponibles tienen probabilidad de sobrevivir.

152

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Amarillo

Se aplica a los lesionados de CUIDADOS INTERMEDIOS O DIFERIBLES, quienes requieren una atención médica que da lugar a espera.

Verde

Se reserva para aquellos lesionados de CUIDADOS MENORES, o sea los que presentan lesiones leves o que su atención puede dejarse para el final sin que por ello se vea comprometida su vida.

9.4.3 Tercer eslabón Donde se encuentra el personal de transporte y los centros asistenciales.

9.5 PLAN INFORMATIVO Es una pequeña base de datos que contendrá todos los documentos, listados de equipos, procedimientos, personal, y entidades que pueden intervenir en una situación de contingencia. Cartografía o mapas de riesgo: Es la generada a partir de los planos topográficos del área en los cuales se identificó y se marcó las posibles amenazas latentes Lista de equipos requeridos: Es el material de apoyo con que se cuenta como botiquín, material de rescate, extintores, cada uno inventariado con su hoja de vida y lugar de almacenamiento. Lista de entidades de apoyo externo: con el nombre ubicación, teléfono, frecuencia de radio. Tabla 64. Líneas y frecuencias de emergencia.

Entidad

Ubicación

Defensa Civil Colombiana

Dptal Popayán

Cruz Roja

Dptal Popayán

Teléfono

Frecuencia de radio

144

Tx 163.000 MHz

8231577

Rx 167.800 MHz

132

Tx 149.600 MHz 153

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Colombiana Bomberos

Local Popayan

8232335

Rx 148.500 MHz

119

Tx 157.400 MHz Rx 156.900 MHz

Sistema de salud del Cauca SSC

Dptal Popayán

Policía Nacional

Dptal CPN

(092)

Tx 148.850 MHz Rx 157.275 MHz

112 - 123

Alcaldía de Popayán Local

Lista de personal de Apoyo: Aquí se incluyen los brigadista y personas del sector que puedan prestar una ayuda en caso de una emergencia con los datos de teléfono, dirección, tipo de sangre, carnet de salud.

Y tener siempre presente lo siguiente:

Es mejor estar preparado para algo que tal vez no suceda, a que suceda algo para lo cual no estamos preparados

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Tabla 65. Matriz de eventos y mitigación de los diferentes escenarios del riesgo. Riesgo

Eventos

Descripción del evento

Medida de mitigación

Responsable

Fenómeno geológico originado por el desplazamiento de las capas tectónicas.

Realizar la capacitación de la brigada y los operarios que laboran dentro del relleno tanto en la etapa de cierre, clausura y post clausura, teniendo en cuenta de los puntos que se menciona en el sub capitulo de Panorama del Riesgo.

Serviaseo Popayán y Alcaldía de Popayán.

Fenómeno generado por la presencia de fallas dentro de los Desplazamiento residuos generados por de masas acumulación de gases y lixiviados, y baja compactación de material de cobertura.

Realizar los correspondientes chequeo topográficos, y los estudios de estabilidad en los periodos establecidos en este plan, Llevar un registro e identificación de sinuosidad, grietas e inclinación presentes en los diferentes bloques, llevar un registro de las mediciones de las presiones de poros para detectar diferentes incrementos.

Serviaseo Popayán y Alcaldía de Popayán.

Desprendimiento de Este es un evento colateral del evento anterior, el una masa de residuos o cual puede reducir su incidencia y probabilidad de tierra. con un adecuado manejo de aguas tanto internas (lixiviados), como externas (escorrentías), con el perfilamiento de los taludes en una relación de 3:2 en área nuevas y 1:1 en áreas viejas, en caso de la detección de la probabilidad de derrumbe de alguna masa, debe realizarse la obra civil e ingenieril para la contención de esta, o en caso extremo, realizar la remoción de esta masa de

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Geológicos

Terremotos

Derrumbes

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residuos y ubicarla dentro del área con las especificaciones técnicas del caso.

Hidrometeorologico

Lluvias fuertes

Presencia de lluvias que Este evento puede general desborde de los sobrepase el aguacero canales de agua lluvia y colapso en el sistema de de 20 años de retorno. tratamiento de lixiviados, por ende para la mitigación de este evento es importante considerar: el mantenimiento y limpieza de los canales de agua lluvia, limpieza de cajas y conducción de lixiviados, el cambio de la tubería deteriorada y que a cumplido su vida útil, además el diseño de las secciones debe ser con criterios hidráulicos y caudales de retorno de 20 o más años. Fenómeno que se presenta por zonas de baja y alta presión atmosférica.

Vendavales

Sequias

Fenómeno presentado en especial por estancamiento de la ZCIT.

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En el periodo de operación se puede presentar el desplazamiento del material de cobertura temporal (negro-verde), para lo cual se debe realizar un anclaje de este material al suelo firme y los traslapos deben realizarse mínimo de 1 mts. asegurándolos con planchas de concreto o llantas de gran peso. Para las áreas con cobertura final, es importante realizar una compactación adecuada para reducir el fenómeno de erosión de la capa y la proliferación de material particulado.

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Este evento generaría una amenaza para la etapa de siembra y recuperación paisajística, para la cual se necesitan unas condiciones de humedad, y de precipitación moderada. En caso de

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presentarse este evento, es necesaria la importación de agua de una fuente hídrica con un caudal alto para no afectar su caudal ecológico.

Antropicos

Accidentes con Cuando suceda un Este puede ser generado por una amenaza de lesionados incidente que presente tipo físico, químico o biológico, donde su al menos un lesionado mitigación es la capacitación e identificación de los diferente tipos de riesgos presentes en las áreas de trabajo. La capacitación se puede realizar con la ARP o con las diferentes instituciones de socorro de la ciudad, además de la utilización de los implementos de seguridad industrial. Fugas materiales peligrosos

Explosiones

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de Se presenta por derrame accidental de los insumos químicos utilizados en los tratamientos de lixiviados y derrames de hidrocarburos de la maquinaria.

Se puede presenta por inadecuada manipulación de este tipo de sustancias. Para reducir el riesgo de accidente se debe mantener en un área de almacenamiento adecuada y con la señalización correspondiente, los contenedores no deben presentar deterioro y se debe mantener material adsorbente a la hora de trasvase o de traslado de una sustancia derramada.

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Liberación de una alta cantidad de energía en un intervalo ínfimo de tiempo.

Se puede presentar acumulación de biogás, ocasionada por una deficiencia en el sistema de venteo pasivo, o por la presencia de materiales explosivos en los residuos sólidos. En el primer caso se puede mitigar realizando las chimeneas necesarias para el venteo pasivo del biogás, acompañado con los monitoreos de piezómetros y

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de los limites de explosividad del biogás. Para la segunda situación procurar que los trabajadores en la etapa de operación, no abran ni manipulen paquetes extraños que lleguen en los diferentes vehículos, en caso de la presencia de un paquete sospechoso dar aviso.

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10. ALTERNATIVA DE PROYECTO DE MDL

En este informe elaborado en base a los estudios realizados por la empresa CARBÓN BW que implementa el Mecanismo de Desarrollo Limpio en el país, se describen las diferentes alternativas para los proyectos de extracción y quema de gases producidos por la acumulación de residuos sólidos en diferentes Rellenos Sanitarios. En el caso específico de la implementación del proyecto para el aprovechamiento del gas producto de los residuos sólidos acumulados en el Relleno Sanitario “El Ojito”, que recibe los residuos del Municipio de Popayán; se analizan las diferentes alternativas desde el punto de vista financiero que claramente muestran la viabilidad de este tipo de proyecto.

10.1 VIABILIDAD DEL PROYECTO DESARROLLO LIMPIO (MDL)

MECANISMO

DE

Descripción de cómo las emisiones antropogénicas de Gases de Efecto Invernadero - GEI por fuentes son reducidas, bajo las que hubiesen ocurrido en ausencia de la pequeña escala registrada de la actividad del proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL.

10.1.1 CONSIDERACIONES INICIALES DE MDL Anterior a la ejecución de las actividades de cualquier proyecto, el planificador del mismo ha de considerar el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) como parte de sus ingresos. Esto se puede comprobar con la firma de una carta de intención y posteriormente una Nota de Idea del Proyecto (PIN), es preparada y enviada a la autoridad nacional designada. La programación detallada del proyecto se presenta para la planificación de las actividades. El proyecto consiste en la recolección y quema del gas de un relleno sanitario; es de aclarar que en Colombia no hay legislación que regule la recolección y quema de biogás de relleno sanitario - LFG. Actualmente el LFG no es quemado y es 159

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emitido a la atmosfera, entonces en la ausencia del proyecto, el LFG no es cuidadosamente recogido para combustión y el relleno continúa emitiendo metano a la atmosfera. Este proyecto de pequeña escala no ocurre sin el proyecto MDL que esté siendo diseñado. Como se discute, sin este proyecto MDL todos los GEI emitidos por la descomposición anaeróbica del desperdicio sólido, continúan siendo emitidos a la atmosfera, adicionalmente está demostrado a través de un simple análisis de costos, que una alternativa más viable financieramente a la actividad del proyecto hubiera llevado a mayores emisiones. Paso 1. Identificación de alternativas para la actividad del proyecto de acuerdo con las leyes actuales y sus regulaciones. Sub-paso 1A. Definir alternativas para la actividad del proyecto: En la ausencia de actividades del proyecto MDL hay tres alternativas básicas: Alternativa A El operador de Relleno continúa su operación como hasta ahora, ventilando LFG directamente a la atmosfera. Alternativa B El operador del relleno invierte en un sistema de recolección y quema de LFG. Alternativa C El operador del relleno invierte en un sistema de recolección de LFG al igual que en equipos de generación de energía de LFG. La Alternativa A es la práctica común de la administración de rellenos en Colombia, el LFG es vertido directamente a la atmósfera por controles pasivos simples mediante construcción de chimeneas para permitir la evacuación de gases y prevenir explosiones. En la gran mayoría de proyectos no está registrado el proyecto MDL. La alternativa B no es posible ya que la actividad propuesta para la captura de LFG y su quema no generará beneficios económicos y financieros más que el ingreso relacionado al MDL. Así sin la asistencia del MDL o cualquier fuente externa los sistemas de recolección y quema no presentan incentivos económicos para los operadores del relleno. Involucra sin embargo altos costos de inversión. 160

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La alternativa C no es financieramente viable. Un sistema de generación de energía de LFG ofrece poco incentivo en un país con alto porcentaje de fuentes de energía renovables, que generalmente hace que los proyectos de convertir metano en energía no sean atractivos desde el punto de vista financiero. Ninguna alternativa B o C es posible en este momento y por tanto la alternativa A es la más probable de suceder en la ausencia de MDL. Así la alternativa A será considerada como el escenario línea base para el proyecto. Sub-paso 1B. Consistencia con las leyes y regulaciones obligatorias. No hay ley existente para que los rellenos adopten una recolección activa de LFG, o sistemas de combustión, ni tampoco ninguna ley prohíbe la modificación de los actuales sistemas de tratamiento. Todas las alternativas son válidas para el desarrollador del proyecto consistente con las leyes aplicables. Paso 2. Análisis de inversión. Sub-paso 2A. Determinar los métodos apropiados de análisis. Un simple análisis de costo ha sido llevado a cabo con y sin la ayuda del MDL, para demostraciones adicionales. Sub-paso 2B – Opción 1. Aplicación de un análisis de costo simple. Como lo establecido por la “herramienta para la demostración y adicionalidad” versión 05.2; un análisis de costo simple requiere los costos asociados con la actividad del proyecto y las alternativas identificadas en el Paso 1. De acuerdo a la herramienta, por lo menos una alternativa debe ser menos costosa que la actividad del proyecto. Si se concluye que las actividades del proyecto MDL son más costosas que por lo menos una alternativa, entonces el análisis de adicionalidad puede seguir al Paso 3 (Análisis de Prácticas Comunes). La siguiente tabla muestra los costos ligados a la instalación de un sistema y quema de gases LFG, como fue establecido en la Alternativa B. (Para preparar esta tabla los desarrolladores del proyecto cotizaron más de 10 proveedores diferentes de sistemas de quema de diversos orígenes – Brasil, India, Reino Unido, Holanda, EEUU, Alemania, Suiza - ; se evidencia que ha sido entregada a la entidad operadora designada para propósitos de validación). 161

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Tabla 66. Costos de proyecto de MDL. ITEM

COSTO (USD)

Quemador y soplador, trampas de condensación, equipo de monitoreo (500 – 800 Nm3/h)

180.000

Diseño técnico

25.000

Trabajos de instalación civil administración

31.000

Instalación de tubería

12.000

Taladrado

100.000

TOTAL

348.000

Pruebas

12.000

Contingencias (10%)

51.000

GRAN TOTAL

411.000

La Alternativa A no incurre en ningún costo, así que es muy claro siguiendo la metodología, que sin recursos para el MDL actividades del proyecto no serán realizadas. Con esto se demuestra que por lo menos una alternativa (por ejemplo Alternativa A), es menos costosa que la alternativa de actividades del proyecto (por ejemplo Alternativa B). Entonces, los análisis adicionales continúan al Paso 3 (Análisis de Prácticas Comunes). Paso 3. Análisis de prácticas comunes. Sub-paso 3A. Analizar otras actividades similares a la propuesta actividad del proyecto. La práctica común en Colombia para nuevos rellenos sanitarios es disponer residuos sólidos de acuerdo a los estándares requeridos para una administración adecuada de desechos, que incluyan aislamiento adecuado, conformación estructural, drenaje de aguas lluvias, manejo de lixiviados y cubrimiento diario. La legislación actual colombiana no requiere que los rellenos recojan y destruyan los biogases generados. En 2008 el 93% de los residuos recogidos en Colombia, son arrogados en rellenos sanitarios y el 7% son manejados inapropiadamente bien sean arrojados en basureros abiertos, enterrados o quemados. A pesar de la situación de disposición de residuos sólidos de acuerdo al reporte sobre la 162

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situación de disposición de basuras en Colombia de 2008 realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la situación a mejorado recientemente, en el 2006 solo 81% de los residuos eran dispuestos en Rellenos Sanitarios, solo 59 rellenos fuera de los 642 sitios de disposición (aprox. 9%) son rellenos sanitarios, mientras que 294 son basureros a cielo abierto (aprox. 46%) sin ningún control de gas. A la fecha, ninguno de los rellenos sanitarios del país ha incorporado un sistema de recolección y destrucción que queme activamente los gases del relleno, como en las actividades propuestas por el proyecto MDL. Las muy pocas excepciones son sitios de disposición que aplican a un MDL. Sub-paso 3B. Discusión de opciones similares que están sucediendo. Hay algunos proyectos de captura y quema de gases de rellenos en desarrollo en Colombia, todos ellos siendo desarrollados bajo MDL. Tres proyectos han sido ya registrados (Medellín, Curva de Rodas y La Pradera; Doña Juana en Bogotá; y Pasto), y hay por lo menos 6 proyectos adicionales en preparación. Entonces en conclusión, el proyecto no puede ser considerado como práctica común y puede ser considerado como adicional.

10.2 VIABILIDAD DEL FINAL DEL PROYECTO

Desde el punto de vista financiero la implementación de un proyecto MDL, para extracción y aprovechamiento de gas emitido por descomposición de residuos sólidos presenta poco incentivo para la inversión en países con alto porcentaje de fuentes de energía renovables, que generalmente hace que estos proyectos que tienen como finalidad convertir metano en energía, no sean atractivos. La emisión de gases a la atmosfera en un relleno es la práctica común de la administración de rellenos en Colombia, el LFG es vertido directamente a la atmósfera por controles pasivos simples que funciona mediante construcción de chimeneas para permitir la evacuación de gases y prevenir explosiones. Este método permitido por la normatividad presenta bajos costos de inversión y operación. El montaje de proyectos MDL para quema o aprovechamiento de gas en Rellenos Sanitarios, es una práctica que se considera adicional y no como exigencia de la normatividad ambiental. 163

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11.

ACTIVIDADES ADICIONALES

Estas actividades son complementarias del plan de manejo ambiental de cierre clausura y post clausura y necesaria para la comprensión de ciertos temas.

11.1 PERSONAL PARTICIPANTE

Los participantes de la elaboración de plan de manejo se presentan a continuación con su respectivo perfil profesional y experiencia.

NOMBRE

PROFESIÓN

CÉDULA

MATRÍCULA PROFESIONAL

Jhon Dairo Castro

Ingeniero Civil

79.249.743

25202-091075 CND

Walter Plazas Betancourt

Ingeniero Civil

79.717.561

25202-72783 CND

Gerardo Coronado Gutiérrez

Administrador Ambiental

79.909.834

En trámite

Germán Garcés

Ingeniero Forestal

Ronald Ceron

Ingeniero Ambiental

10.291.216

19238131024 CAU

Experiencia Residente relleno sanitario de Duitama Serviaseo Tunja, Asesor de relleno Doña Juana Coordinador de rellenos SERVIGENERALES Auxiliar de coordinación de rellenos SERVIGENERALES Organización de vivero Faculta de ciencias agropecuarias de la Universidad del Cauca Residente Relleno el ojito.

11.2 JUSTIFICACIÓN DEL PERIODO DE CLAUSURA

La justificación de la etapa de clausura se puede definir teóricamente de acuerdo a experiencia de otros sistemas, que tengan condiciones similares.

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Este periodo depende básicamente de tres factores, composición de los residuos, climatología del área y tipo de manejo y operación del sitio de disposición, por ende las condiciones y tiempo de cierre no se puede determinar en con un grado de precisión aceptable. Es imposible determinar por medio de comparaciones, el comportamiento del lixiviado en el relleno de el Ojito, ya que esta producción depende de la intensidad de lluvias, área expuesta, tiempo sin lograr un cierre definitivo, evapotranspiración, calidad de los residuos, temperatura local, entre otros. Es por eso que los datos de medición de lixiviado y gas se deben tomar periódicamente después del cierre definitivo con el fin de mantener informados a los ingenieros sobre el comportamiento de estos contaminantes y con dicha información asumir una tendencia que defina una emisión residual. Generalmente, en los peores casos, este tiempo puede ser de 7 años. Sin embargo como referencia, se pueden citar ejemplos de comportamiento, para estos rellenos: Doña Juana: baja drásticamente la producción de lixiviados luego del cierre pasando en tan solo tres años de más o menos de 20 litros por segundo, a 3 litros por segundo. Volumen de residuos 6.000ton/día. Quindío, Etapa de Diseño: Se estima que para el año 23 de operación la producción de biogás sea de unos 10.000m3/año, pero el año 27, esta bajará a 688m3/año. Volumen de residuos 300ton/día. Con base en estas dos referencias, el tiempo definido de siete (7) años es prudente en la medida que deber realizarse seguimiento periódico y continuo tal y como se dice en el documento. Para la experiencia en el ojito se tienen datos los cuales pueden arrojar un aproximado de generación de lixiviados, debido que el relleno sanitario a tenido dos fase, 1986 – 2001, botadero a cielo abierto y 2001 – 2012 Transición, en mediados de 2001 se conto con un cierre del botadero a cielo abierto, cubriendo toda la masa de residuos con arcilla compactada y luego una película de geomembrana de 60 mills que generaría una impermeabilidad del 99 %.

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Residuos 2001 en adelante Geomembrana 60 mills

Capa de arcilla Dirección de percolación

Residuos 1986-2001

Debido a que le botadero a cielo abierto no contaba con una impermeabilización de fondo, la percolación de lixiviados era en un alto porcentaje, lo cual se demostraba en los análisis de aguas subterráneas y superficiales. La disminución de las concentraciones de DBO 5 y DQO de los acuíferos y fuentes superficiales fue gradual desde el inicio de la transición hasta el 2007 según los monitoreos anules de estos cuerpos. Tabla 67. Parámetros históricos de DBO5 2003

2004

2005

2006

2007

Q El ojito

78.4*

16.4*

15.81

3.5

2.6

Pozo

60.2*

50.3*

21.0

1.7

0.82

*Línea base relleno sanitario el ojito, Sepúlveda Franco Margarita. Tabla 68. Parámetros históricos de DBO5 2003

2004

2005

2006

2007

Q El ojito

60.2

57.4

37.2

9.3

2.8

Pozo

-

-

191.6

24.4

1

166

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Grafico 1. Líneas de tendencia de reducción de lixiviados viejos. 80 70

y = -16.736x + 77.012 R² = 0.9317

60

50 Quebrada

40

Pozo

30

Lineal (Quebrada)

20

Lineal (Pozo)

10 0 -10

0

1

2

3

4

5

6

y = -15.65x + 69.492 R² = 0.6933

-20

En el grafico muestra la reducción de DBO5 del nivel freático y la quebrada el ojito, las cuales presenta una disminución similar, representado en una ecuación de regresión lineal. Y = 77.012 – 16.736X, donde Y es la concentración de DBO y X es el tiempo en años, par cuando la DBO del nivel freático sea cero (0), se puede estimar que la generación de lixiviados esta en su final, Tiempo = 77.012/16.737 = 4,6 años, Por ende se puede estipular una generación de lixiviados para las condiciones de acuerdo las cantidades de residuos aculados, 1986 – 2001 = 676.850 ton 2002 – 2013 = 641.811 ton Relación = 641.811/676.850 = 0.94 Tiempo = 4.6 x 0.94 = 4.36 años.

167

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11.3 GENERACION DE LIXIVIADOS ETAPA DE CLAUSURA De acuerdo a las experiencia expuesta en el titulo anterior realiza la regresión línea para finalización de la generación de lixiviados del área operada, de esta mismo forma se puede realizar la regresión potencial de los porcentajes de reducción anuales, debido a que la reducción de los caudales depende de la coberturas adecuada y su hermeticidad, el sistema de captación de lixiviados con una buena capacidad hidráulica. Esta regresión se expresa en la siguientes función Y = 107.37X-2.053, donde Y es el porcentaje de disminución y X el tiempo.

Grafico 2. Reducción porcentual de caudal de lixiviados.

Porcentaje de caudal 120,00 100,00 80,00 Porcentaje de caudal 60,00 Potencial (Porcentaje de caudal)

40,00 20,00

y = 107,37x-2,053 R² = 0,9279

0,00 0

1

2

3

4

5

6

Con esta reducción de cauda según el comportamiento de la grafica anterior se puede confirmar los valores anuales de tratamiento de lixiviados en cuanto a su tratamiento fisicoquímico. Tabla 69. Proyección de lixiviados y costos de tratamiento etapa de clausura. Años 2013 2014 2015

Caudal (l/s) Valor m3 tratado 1.61 $ 5,617.50 0.39 $ 5,898.38 0.17 $ 6,193.29

Valor Años $ 285,314,537.21 $ 72,193,586.59 $ 32,974,070.52

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2016 2017 2018 2019 Valor 2012 Incremento valor Anual

0.09 0.06 0.04 0.03 $ 5,350 5%

$ 6,502.96 $ 6,828.11 $ 7,169.51 $ 7,527.99

$ 19,180,619.73 $ 12,737,836.72 $ 9,198,687.78 $ 7,038,391.47

11.4 PERSONAL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PLAN DE CLAUSURA

Tabla 70. Personal operativo etapa de clausura. Personal Funciones Tecnólogo ambiental (1)

Tiempo de permanencia

Planificar los procesos y programas de Etapa de clausura mantenimiento a ejecutar en función de los lineamientos planteados en el Plan de Clausura y Manejar presupuestos y definir especificaciones adicionales requeridas a las presentadas en el presente informe. Coordinar e interactuar con la sede administrativa y la asesoría externa sobre las tareas a adelantar en el proceso de clausura del relleno sanitario Impartir órdenes claras al personal bajo su cargo. Entregar informe a la empresa de actividades adelantadas. Velar por la seguridad e higiene de los trabajadores de relleno. Realizar oportunamente las solicitudes escritas de recursos de mano de obra adicional, materiales, herramientas y demás necesidades que deban ser provistas por el Jefe de Almacenen, Jefe de mantenimiento. Hacer seguimiento de las tareas relacionadas

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Operarios (3)

con el mantenimiento general, la topografía de mojones e indicios de inestabilidad de taludes. Preparar los informes de seguimiento correspondientes. Organizados por frentes de trabajo, serán los Etapa de clausura encargados de realizar las tareas de mano de obra no calificada que se presenten durante la etapa de ejecución del Plan de Clausura y Post-Clausura. Básicamente se encargarán de mantener obras como canales temporales, limpieza y aseo de instalaciones, mantenimiento de árboles, riego de vías, zanjas de coronación, canales de aguas lluvias, estructuras desarenadoras, estructuras Planta de Tratamiento de Lixiviados, mantenimiento de cerramiento, mantenimiento de chimeneas.

Vigilante noche (1)

Además realizarán fumigaciones durante el periodo de clausura y controlarán los brotes espontáneos de lixiviados. Se prestara por una empresa de seguridad Etapa de clausura acreditada por la superintendencia de seguridad y vigilancia, cuyos guardas de seguridad cumplan con características especiales para el desempeño de actividades de vigilancia, tales como, estado físico, manejo de armas, responsabilidad y comprobada honradez. Realizar las tareas de vigilancia especialmente en el área de la PTL para evitar el hurto del sistema de automatización de la planta como son las bombas desecadoras y compresor del filtro prensa.

Guadañador Realizar las tareas de poda sobre las diferentes (1) áreas verde del relleno

Etapa de clausura

Oficial de obra (1)

Etapa de clausura

Coordinar las labores encomendadas por el tecnólogo y garantizar la funcionabilidad del área de trabajo.

170

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11.5 CERRAMIENTO PERIMETRAL

LONGITUD DE CERRAMIENTO: 816 metros. SEPARACIÓN ENTRE POSTES: 3 metros. NÚMERO DE HILOS CON ALAMBRE DE PÚAS: 8. NÚMERO DE POSTES A INSTALAR: 272. (816/3). LONGITUD DE ALAMBRE DE PÚAS A INSTALAR: 6.854 METROS (816x8x1,05).

Para la construcción de los postes se utilizará concreto de 3.000 PSI.

Ilustración 31. Cercamiento perimetral.

Para detalle de costo de ésta actividad, ver APU anexo.

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11.6 DERRUMBE DE TALUD DE LA VIA DE INGRESO

Con respecto a las medidas de se realiza la asesoría para abordar este tema, como primera medida se adelantó una reunión con el ingeniero geotécnista Javier Vargas, quien tras la observación y análisis preliminar del desprendimiento del talud mencionado, sugiere un estudio detallado que permitiría establecer con precisión cuál es la obra civil más apropiada que brindará estabilidad a esta sección del talud. Para el desarrollo del estudio se requiere: * Levantamiento topográfico detallado. * Ejecución de 4 perforaciones entre 6 y 10 metros de profundidad. * Muestreos para análisis de suelos. * Estudio de suelos. * Análisis de estabilidad de taludes, con y sin obras. * Diseño técnico de estructura de contención propuesta. * Cantidades de obra. * Presupuesto de obra. * Cronograma de ejecución. El valor del estudio se incluye en el presupuesto final del plan de cierre.

11.7 DISEÑO ECOPARQUE De acuerdo a las experiencias vividas en los diferentes sitios clausurados los diseños de los correspondientes usos finales deben realizarse cuando las condiciones de morfométricas del área se conserven constante lo cual se logran en un gran porcentaje cuando la etapa de clausura está finalizando. Para el caso en particular, dentro del documento se contempla el valor de los diseños arquitectónicos y estructurales del futuro ecoparque planteado. 172

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12.

IMÁGENES DE SOPORTE

Ilustración 32. Área de cobertura con material limoso.

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Ilustración 33. Área de cobertura con prado o grama ornamental.

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Ilustración 34. Área a cubrir con residuos de celdas viejas zona inferior del relleno.

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Ilustración 35. Área a cubrir con residuos de celdas viejas zona quebrada el ojito.

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Ilustración 36. Área a cubrir con residuos de celdas nuevas zona altas del relleno.

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Ilustración 37. Ejemplo de cobertura con material limo arcilloso.

178

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13.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

179

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14.

PRESUPUESTO

180

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15.

    

       

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BIBLIOGRAFIA

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