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Vol. 13. Issue SC1.
Pages 9267 (August 1999)
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UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PROCEDENTE DE LA INCINERADORA DE VALDEMINGÓMEZ
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Laura López, Julio Díaz, Emiliano Aránguez, Nuria Aragonés, José García, Antonio Avello, Mercedes Martínez
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UTILIZACIÓN DE UN MODELO DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PROCEDENTE DE LA INCINERADORA DE VALDEMINGÓMEZ

Laura López*, Julio Díaz, Emiliano Aránguez, Nuria Aragonés, José-Frutos García, Antonio Avello y Mercedes Martínez.

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid; Centro Universitario de Salud Pública.

Dirección para correspondencia: Laura López. C/O´Donnell, 52. 28009 Madrid. Tel 915867695.

Correo electrónico: mercedes.martinez@comadrid.es

Antecedentes y objetivo: Los modelos de dispersión atmosférica son una herramienta útil para estimar y prevenir el impacto de las emisiones de una fuente determinada en la calidad del aire. Estos modelos permiten considerar los distintos factores que influyen en la contaminación atmosférica: características de la fuente, topografía del medio receptor y condiciones meteorológicas para predecir la concentración de los distintos contaminantes. El objetivo de este trabajo es presentar una aplicación de este método para identificar la zona de mayor incidencia de la concentración a corto plazo de la contaminación producida por la incineradora de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Valdemingómez, para ello se va a describir la evolución de la concentración de Partículas Totales en función de la distancia al foco emisor.

Método: Se utiliza la aplicación SCREEN3 desarrollada por la Environmental Protection Agency (EPA), que adopta las mismas asunciones de modelización de los procedimientos de detección de los modelos manuales basados en la ecuación de dispersión de gases de Gauss, que calcula los niveles de inmisión en un punto en función del caudal del contaminante emitido, el diámetro interior de la chimenea, la velocidad de salida y temperatura del gas, la temperatura ambiental del aire, el alcance vertical del penacho y la velocidad media del viento a la altura de emisión. Se examina un completo rango de condiciones meteorológicas, incluyendo todas las clases de estabilidad atmosférica definidas por Pasquill y todas las velocidades del viento, a fin de encontrar los impactos máximos a corto plazo y su distancia al foco emisor. Se aplica el programa para un escenario rural de terreno llano, considerando como caudal del contaminante emitido 30 mg/Nm3, límite máximo establecido en Real Decreto 1088/1992 para la emisión de Partículas Totales por las incineradoras de RSU de capacidad nominal >= 3 Tm/h de residuos.

Resultados: Se ha encontrado que la máxima concentración horaria a nivel del suelo de Partículas Totales es de 6 µg/m3, se produce con la clase de estabilidad A y viento de 1,5 m/s a una distancia de alrededor de 950 m de la base del foco emisor. Para el resto de categorías las máximas concentraciones de 1 hora son: Clase B, viento de 1,5 m/s, concentración máxima horaria 3 µg/m3, distancia aproximada al foco 2.800 m; Clase C, viento de 10 m/s, concentración máxima horaria 3 µg/m3, distancia al foco en torno a 1.300 m; Clase D, viento de 15 m/s, concentración máxima horaria 2 µg/m3, distancia al foco alrededor de 2.300 m; Clase E, viento de 1 m/s, concentración máxima horaria 2 µg/m3, distancia aproximada al foco 14.000 m y Clase F, viento de 1 m/s, concentración máxima horaria 1 µg/m3, distancia al foco 18.800 m.

Conclusiones: Este tipo de modelos, aunque complejos metodológicamente, son de sencilla utilización y compresión intuitiva y resultan de utilidad para la aproximación a la exposición de las poblaciones a los diferentes tipos de contaminantes, que es un problema básico en epidemiología ambiental.

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