El Ruido Mymaexpo

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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” FACULTAD DE INGENIERÍA INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y METALURGUIA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CURSO : MINERIA Y MEDIO AMBIENTE DOCENTE : ING. JUAN VILLAREAL SALOME TEMA : GUIA AMBIENTAL – RUIDO ALUMNO : SAN MARTIN TORRES OSCAR

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ciencias del ambiente

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UNIVERSIDAD NACIONAL

SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLOFACULTAD DE INGENIERA INGENIERIA DE MINAS GEOLOGIA Y METALURGUIA

TRABAJO DE INVESTIGACINCURSO: MINERIA Y MEDIO AMBIENTEDOCENTE: ING. JUAN VILLAREAL SALOME TEMA: GUIA AMBIENTAL RUIDO

ALUMNO: SAN MARTIN TORRES OSCARINTRODUCCION La industria minera, que incluye diferentes actividades tales como operaciones de minado y metalrgicas, cubre una variedad inmensa de fuentes de ruido, muchos de los cuales tienen una naturaleza compleja. Estn involucrados diversos tipos de maquinaria, los que pueden contener frecuencias bajas o altas predominantemente as como componentes tonales, los que pueden ser impulsivos y tambin presentar patrones de sonido desagradables. Obviamente, los problemas ambientales en la industria de la minera son problemas comunes con muchos otros tipos de industrias. Esta gua Ambiental puede por lo tanto ser de utilidad, no slo en la industria minera, sino tambin en muchos otros tipos de industrias que tienen problemas de ruido ambiental.

OBJETIVOS

Definir y conceptualizar los orgenes y causas de la generacin de ruido.Conocer los efectos del ruido.Conocer las medidas de control y correccin de los impactos. Generados por el ruido.4. Conocer los instrumentos y tcnicas utilizadas para el control Del ruido.

I. ASPECTOS FISICOS 1 .Ruido y sonido

Fsicamente, el sonido es producido por la vibracin de cualquier cuerpo y se propaga en el aire (u otros medios) como movimiento ondulatorio a cierta velocidad. En el aire, el medio con el que trabajaremos en esta gua, la velocidad de la onda es aproximadamente 344 m/s a 20C. Tabla 1: Sonidos tpicos en los niveles de presin de sonido (dB) y presin del sonido Nivel de presin sonora (dB) Presin sonora (Pa) Sonido comn 140 200 Avin grande a propulsin 120 20 Discoteca 100 2 Trfico pesado - ciudad 80 0.2 Oficina atareada 60 0.02 Conversacin normal 40 0.002 rea urbana tranquila 20 0.0002 Susurro 0 0.00002 Punto inicial de audicin

III. CARCTER DEL RUIDO

4.1 Espectro Como se mencion anteriormente la frecuencia del sonido es un parmetro importante para caracterizar el ruido. Muchas de las fuentes de ruido emiten energa acstica en la regin de 50-10,000 Hz. Nuevamente, debido al amplio rango de variacin, el espectro frecuentemente se divide en bandas relacionadas geomtricamente llamadas bandas de octava, (o bandas de octava de tercera para resoluciones de frecuencias ms finas), La banda de frecuencia se denota por su centro de frecuencia. La Tabla 3 muestra las bandas de octava de estndares internacionales con sus lmites de banda ms bajos/ms altos, y el centro de frecuencia correspondiente.

IV. EFECTOS DEL RUIDO Efectos en los Seres HumanosInterferencia con la Comunicacin Prdida de la audicin inducida por el ruidoEfectos de perturbacin del sueo Efectos CardiovascularesEfectos en el comportamiento socialEfectos en la fauna

V. ESTABLECIMIENTO DE LMITES DE RUIDO Es una importante tarea de las autoridades promulgar regulaciones sobre los derechos y deberes en la emisin de ruido ambiental. Especialmente debe quedar claro cul es el grado de exposicin que la poblacin tiene que tolerar y cundo las medidas de control de ruido tienen que llevarse a cabo. Dichas regulaciones del nivel del ruido ambiental han sido promulgadas en muchos pases.

Tabla 5. Lmites de ruido en diferentes pases para las instalaciones industriales en reas residenciales.Pas Descriptor del ruido Hora del da Perodos de descanso Hora de la noche Austria Lr 50-55 40-45 Blgica L95 45-50 40-45 35-40 Canad Lr LAeq,1h ruido del trfico Dinamarca Lr 45-50 40-45 35-40 Francia Lr 50-55 45-50 40-45 Alemania Lr 50-55 Ajuste 6 dB 35-40 Reino Unido Lr L90 + 10 dB L90 + 10 dB Hong Kong Lr 60-65 50-55 Italia L 50-55 40-45

VI. SOLUCIN A LOS PROBLEMAS DE RUIDO El entendimiento tradicional del concepto problemas de ruido en la industria esta dirigido al ruido ocupacional, por ejemplo: ruido en el rea de trabajo. Sin embargo, existe un entendimiento creciente, de que el concepto tambin implica problemas de ruido ambiental en muchas situaciones, y adems, es de responsabilidad de la industria controlar el ruido ambiental.

1. Identificacin de los problemas de ruido Identificacin pasiva: es la situacin en la que la industria restringe su accin inicial a recibir quejas de los vecinos sobre el ruido. Cualquier queja (por supuesto) debe ser considerada como representacin de problemas reales de ruido de los que se quejan. Sin embargo, si la industria va a tomar alguna accin para reducir el ruido en un caso en especial, debera depender del nivel de ruido y del carcter del ruido. Se debe enfatizar que ninguna queja no significa ninguna molestia. Muchas personas no se quejan an si el ruido es un gran fastidio para ellos. La identificacin activa : se aplica cuando la industria recolecta datos de ruido, ya sea por medicin o clculos, para determinar los niveles tpicos de ruido y compararlos con los criterios de ruido o lmites de regulacin de ruidos, si existen dichos lmites. De esta manera problemas potenciales de ruido se detectan de acuerdo a criterios objetivos para una poblacin normal. Se debe tener presente que la poblacin esta cambiando con el tiempo. Algunas personas se mudan a otras reas, otros llegan.

3. Organizacin y Planeamiento

En dichos casos se recomienda los siguientes principios de planeamiento: Deberan esperarse reacciones substanciales cuando la situacin del ruido en un rea es modificada. Este es el caso especial de las reas que fueron tranquilas, en donde perodos de tiempo de tranquilidad se vuelven ruidosos, debido a actividades alteradas o nuevas, nuevas instalaciones, etc. La concentracin de fuentes de ruido, con respecto al rea y/o tiempo, es una medida importante para reducir la perturbacin en el ambiente. Concentracin en el rea: La reduccin total del ruido mediante el uso de pantallas o encerramientos frecuentemente es ms efectiva, y tiene un costo con mayor aprovechamiento si las instalaciones ruidosas estn agrupadas. Tiempo de Concentracin: Si instalaciones ruidosas estn operando simultneamente, y durante un tiempo limitado, preferiblemente de da, la tranquilidad relativa en un rea puede mantenerse. Las fuentes de ruido deben localizarse en reas donde su propagacin hasta las posiciones del receptor, incluya efecto de pantalla por terrenos intermedios, construcciones, etc. que eviten la propagacin de ruido directo si fuera posible. Utilice la distancia: A mayor distancia entre la fuente y el receptor, menor es el nivel de ruido. La informacin a los vecinos sobre las medidas planeadas para la reduccin del ruido puede incrementar la aceptacin de dichas medidas, y reducir el malestar total en el ambiente. La informacin dar la sensacin de que los problemas son tomados de manera muy seria.

VII .FUENTES DE RUIDO

Fuentes de Ruido en la Industria Minera La industria minera esta formada por diferentes operaciones tales como las de minado y las metalrgicas, abarcando una variedad enorme de fuentes de ruido, muchas de las cuales tienen una naturaleza complicada. Existen mquinas grandes y otras fuentes productoras de ruidos no-mecnicos como hornos y calderas. Cada una tiene sus caractersticas particulares, y el ruido puede originarse en numerosas fuentes bsicas tales como aire a alta velocidad, engranajes, impacto roca-a-metal, bombas, ventiladores, etc. No es posible discutir acerca de todas las fuentes de ruido, sin embargo en la Tabla 6 se ha hecho una lista de aquellas que se estima son las de mayor importancia en la industria minera. Tambin se ha hecho una lista de los remedios para el control de los ruidos importantes de las fuentes principales, junto con los niveles de potencia de sonido.

Tabla 6. Fuentes importantes de ruido en la industria de la minera. Remedios para el control de ruido.

VIII. CONTROL TCNICO DEL RUIDO 1. Materiales Acsticos Se dice que todos los materiales son acsticos, pero algunos son mejores que otros. Los materiales acsticos pueden dividirse en tres categoras bsicas: -Materiales absorbentes, utilizados para transformar la energa del sonido a energa trmica, por absorcin. En general, el aislamiento del sonido de origen areo es poco confiable en los materiales absorbentes. -Materiales de barrera, por ejemplo: material de masa densa, que proporciona aislamiento del sonido entre la fuente y el receptor. En general, la absorcin del sonido es poco confiable para los materiales de barrera. -Materiales de amortiguacin, que puede adherirse a las planchas de metal para reducir la radiacin del ruido. 2. Materiales Absorbentes Los materiales de absorcin ms comunes son del tipo fibroso o poroso, por ejemplo: lana de vidrio o de mineral, y espuma de poliuretano. Sus propiedades de absorcin son caracterizadas por el coeficiente de absorcin, Vase Captulo 8.7. La figura 18 muestra el desempeo tpico de absorcin de esta clase de materiales, se ha utilizado la espuma de poliuretano de diferentes espesores para la ilustracin que se muestra.

3. Materiales de Barrera El parmetro global que describe el aislamiento, o la capacidad de detener el sonido, es el aislamiento del sonido transmitido a travs del aire, que depende de la frecuencia. El peso del material aislante es un parmetro importante en el aislamiento del sonido, tambin son de importancia los parmetros de rigidez y amortiguacin interior. La tabla 7 proporciona algunos valores tpicos de aislamiento del sonido para algunos materiales comunes utilizados en los encerramientos acsticos y barreras de aislamiento. Las barreras dobles (por ejemplo: paredes), instaladas sobre pie derecho, incrementarn el aislamiento del sonido transmitido a travs del aire comparadas con los valores en la Tabla 7.

Bandas de octava, Hz Material: 125 250 500 1000 2000 4000 Plancha de Acero, 1 mm 14 21 24 32 36 39 Plancha de acero, 2.6 mm 23 25 33 34 40 43 Tripley, 20 mm 24 22 27 28 25 27 Vidrio, 6 mm 17 23 25 27 28 29 Concreto, 100 mm 29 35 37 43 44 50 4. Materiales de Amortiguacin Para resumir, los materiales de amortiguacin son un medio efectivo para la reduccin de la amplitud de la vibracin mecnica, y transforman la energa mecnica directamente en energa trmica. Por ejemplo: si un platillo que est sonando es tocado, el nivel de ruido decae abruptamente debido a la amortiguacin proporcionada por los dedos. Todos los materiales tienen una amortiguacin inherente, los materiales viscoelsticos son los ms efectivos, por ejemplo: la mayor parte de materiales de caucho y plstico. Se puede aplicar de tres manera bsicas la amortiguacin externa: - Se logra la amortiguacin al aplicar un forro de material de amortiguacin (Lmina libre) directamente a la superficie, aplicada con un roceador (proceso que demanda tiempo), o en planchas, con un lado adhesivo para facilitar su aplicacin sobre superficies razonablemente planas. El espesor de una lmina de amortiguacin libre sobre planchas de metal debe al menos tener la mitad de espesor del metal, o el 10% del peso, para proporcionar algn efecto. La figura 19 muestra el principio de la amortiguacin de lmina libre.

X. Mediciones del Ruido 1. Instrumentos Utilizados para Medir el Nivel del Sonido El instrumento principal para las mediciones de sonido es el medidor manual de nivel de sonido. Los componentes principales de un medidor de nivel del sonido se muestran en el diagrama de bloques en la Figura 30, y constan de lo siguiente: Micrfono. El micrfono percibe las variaciones de la presin del sonido y las convierte en una seal elctrica analgica. Preamplificador. Se utiliza para nivelar la impedancia de la seal del micrfono. Red de ponderacin de frecuencia. Normalmente se suministra un sistema de red, generalmente A, C, y lineal. (es decir sin ponderacin) Amplificador de control del rango. Los detectores medidores de nivel del sonido (Vase a continuacin) tienen un rango dinmico que consiste en la diferencia en decibeles entre la distorsin de la seal y el ruido de fondo del instrumento. Este amplificador se utiliza para ajustar el voltaje a niveles que se encuentran dentro de este rango. Filtros de banda de octavas. Los filtros de banda de octava proporcionan la oportunidad de analizar la frecuencia de la seal. El filtro puede ser ya sea del tipo serial; analizando los niveles de presin del sonido de banda de octava secuencialmente, uno cada vez; o del tipo paralelo, que es una ventaja, y frecuentemente necesario, cuando se analiza las fuentes de ruido con una seal no estacionaria, como por ejemplo: impulsos, niveles de pase, etc. Detector. Este elemento es utilizado para caracterizar la seal de entrada. Existen diferentes tipos de detectores, entre los que se encuentran: los detectores de RMS (Media cuadrtica), (ejemplo Fast, Slow), detectores pico (Pico) y detectores de integracin (Niveles de presin de sonido equivalente). Pantalla. Muestra las seales detectadas en decibeles, normalmente se basa en los estndares internacionales 2 x 10-5 Pa. Medidor de salida. Medidores de nivel de sonido que con frecuencia suministran salidas de seales para conectar a otros instrumentos. Etc. (por ejemplo: impresin grfica de computadora)

XI. Factores Ambientales Medidores de nivel de sonido, y en particular sus micrfonos, pueden verse influenciados por condiciones ambientales. A continuacin se explican las ms importantes: Temperatura: Muchos fabricantes usualmente colocan una lista de las condiciones de operacin del micrfono de 10 a 50 C. Adems, la correccin de la temperatura sobre el rango total es de aprox. 1 dB. Debido a ello las variaciones por cambios en la temperatura son pequeas. Humedad: Debe evitarse hacer mediciones cuando la humedad es relativamente alta, especialmente cuando se aplican micrfonos de condensador. Es probable que exista una falla si los micrfonos de condensador se exponen a la lluvia o condensacin del agua. Viento: Cuando la velocidad del viento en el aire excede aprox. 2-3 m/s o ms, usualmente resulta una seal de ruido de baja frecuencia. El ruido provocado por el viento no es insignificante e impide mediciones del nivel del sonido por debajo de 500 Hz. Con parabrisas instalado sobre el micrfono es posible medir con velocidades del viento de aprox. 10 m/s. Ruido de Fondo, (Ruido ambiental), es un factor que se tiene que tomar en cuenta en la mayor parte de las situaciones. Si la diferencia entre la seal del ruido y el ruido de fondo es mayor a 10 dB, el ruido de fondo es normalmente insignificante. Para diferencias ms pequeas, el ruido de fondo podra contribuir a obtener resultados de medicin significativos y no deseados.

XII. Registro de Datos Descripcin de la fuente sonora Descripcin del equipo, fabricante, tamao, modelo Condiciones de operacin, velocidad, potencia, producto Descripcin de fuentes de ruido secundarias Ambiente Ubicacin de las fuentes sonoras Descripcin fsica de las paredes, techos, pisos, edificio, rboles, suelo, y superficies reflectantes relevantes Dimensiones de la habitacin, si se tratara de interiores Condiciones meteorolgicas, viento, temperatura, humedad, nubes, etc. Instrumentos Lista de instrumentos, tipo, modelo, nmeros de series Tipo de calibrador, modelo y nmero de serie

Datos de mediciones Fecha, Ubicacin Ingenieros y observadores Nivel y mtodo de calibracin Tiempo de la prueba Ubicacin y orientacin del micrfono Redes de ponderacin Constantes de tiempo del instrumento, es decir. Fast o Slow Nivel de ruido de fondo Seguimiento de los procedimientos y estndares de medicin Otros Condiciones de operacin no usuales Fallas y mal funcionamiento Diferencias de calibracin antes y despus de la prueba Cambios climticos durante la prueba

1. El efecto del suelo

La atenuacin por el suelo es principalmente el resultado de un sonido reflejado por el suelo que interfiere con la propagacin del sonido directamente entre la fuente y el receptor. El efecto del suelo es particularmente diferente cuando la fuente o el receptor, o ambos, se encuentran cerca al suelo. En la propagacin a favor del viento, este efecto se determina en primer lugar por las superficies del suelo cercanas a la fuente y al receptor. El suelo esta caracterizado en una de tres categoras: Duro, Poroso, o Mezcla de los dos. Suelos Duros: pavimento, agua, hielo, concreto, roca, suelo apisonado. Suelos Porosos: csped, rboles y vegetacin, tierra de cultivo, etc. Suelos Mixtos: Tanto suelos duros como porosos El clculo del efecto del suelo se basa en datos empricos, y es laborioso cuando se realiza en bandas de octava. Si el nivel de presin del sonido con ponderacin A en la posicin del receptor es de inters, y si la propagacin acontece sobre la mayor parte de suelos porosos, la atenuacin del suelo puede calcularse mediante la frmula: Aground = 4.8 - (2hm/R)[17 + 300/R] 0 Donde: R es la distancia de la fuente al receptor hm es la altura promedio de las vas de propagacin por encima del suelo

2. Efecto de Pantalla

Un objeto debe ser tomado en cuenta como un obstculo que sirve de pantalla (barrera) si cumple con los siguientes requisitos: La superficie es de al menos 10 kg/m2 El objeto tiene una superficie cerrada sin aberturas grandes (por ejemplo, los procesos de instalaciones en las plantas son ignorados). Las barreras son clasificadas en: delgadas, gruesas o dobles, la Figura 37 muestra un ejemplo de una pantalla delgada.

3. Follaje

El follaje de los rboles y arbustos provocan una pequea atenuacin, pero slo si es lo suficientemente denso para bloquear completamente la vista a lo largo de la va de propagacin. La atenuacin a causa de la vegetacin cerca de la fuente, o cerca del receptor, o ambos, se ilustra en la Figura 39. La atenuacin a causa del follaje se incrementa linealmente con la distancia de propagacin acumulada d a travs del follaje. Se muestra el efecto de atenuacin del follaje en la Tabla 9.

ANEXOSEL RUIDO EN LAS OPERACIONES MINERASEL CASO DE YANACOCHA OESTE

En el presente documento se interpreta y analiza tcnicamente la propuesta de modificacin al Plan de Monitoreo Ambiental Suplementario de Yanacocha Oeste presentado en octubre del 2008 ante el Ministerio de Energa y Minas del Per como un ejemplo de la importancia que tiene la gestin del ruido en las operaciones mineras.

Figura N. 1. Ubicacin de las operaciones mineras de Yanacocha.

Figura N. 4. Ubicacin de las estaciones de monitoreo propuestas.Tabla N. 1. Estndares nacionales de calidad ambiental para ruido

Zona de aplicacinUnid adValores expresados en LAeqTHorario diurno (1)Horario nocturno (1)Zona de proteccin especialdB(A)5040Zona residencialdB(A)6050Zona comercialdB(A)7060Zona industrialdB(A)8070Tabla N. 2. Clculo del nivel de sonido equivalente diurno.Lectura 1Lectura 2LAeqTLAeqDNivel Ruido50 dBA100 dBATiempo20 min10 min95 dBA81 dBA10 min20 min98 dBA84dBAI. MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL - YANACOCHA OESTE

El Programa de Monitoreo de Ruido Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Suplementario Yanacocha Oeste (PMRA) contempla la utilizacin de 10 estaciones de monitoreo del ruido ambiental (MWH Per, 2006)En la Modificatoria al PMRA de octubre de 2008 (MWH Per, 2008), se consideran innecesarias las estaciones RHA y RPB por encontrarse a 10 y 8 km de distancia de las operaciones, y adems, se propone reubicar las estaciones RSH y RPO a fin de que se encuentren dentro del rea de concesin de Minera YanacochaLa Figura N. 4 muestra la ubicacin geogrfica de las ocho estaciones propuestas en la modificatoria al PMRA. Se observa una distribucin regular alrededor del rea de operaciones con una distancia promedio de 4 km. entre estaciones, excepto en la zona oeste, donde las estaciones distan ms de ocho kilmetros entre s.

La estacin RCO durante el segundo trimestre presenta niveles de ruido nocturno tan altos como los diurnos con voladura, en cambio, durante el primer y tercer trimestre son semejantes a los diurnos sin voladura cuyos valores son hasta 5 dB(A) mayores a los niveles de ruido ambiental diurno con voladura.

Diurno sin VoladuraEstndar Nacional = 80 dB(A)EstacionesNPS dB(A)36.841.547.241.240.146.436.664.443.252.054.249.4RSJ1009080706050403020100RCORSH-APRCAFigura N. 5a. N. Presin Sonora Equivalente Continuo, Diurno sin voladura, 2008.

Figura N. 5b. N. Presin Sonora Equivalente Continuo, Diurno con voladura, 2008.II. IMPLICANCIAS AMBIENTALES Estos hechos cobran importancia debido a que el ruido no desaparece en la estacin de monitoreo, este sigue propagndose en el ambiente, llevando consigo una energa mecnica perturbadora para todos los seres vivos, tanto ms perturbadora cuanto ms frecuente y de noche sea.Entonces, puede suceder que al pasar por una estacin de monitoreo el ruido se encuentre por debajo del lmite mximo establecido para una zona industrial, pero que an contenga suficiente energa como para sobrepasar el lmite mximo residencial cuando llega a un centro poblado vecino.

Figura N. 7. El rea de operaciones como un nico gran emisor.Nivel de Presin Sonora (dB)4000 m5000 m20000 m4--3430664603674704684805612412096144140116154150126Tabla N. 5. Atenuacin del ruido por la distancia.III. MODELO DE EMISOR SONOROAtendiendo a los valores tpicos de cada estacin y tomando en cuenta que, aunque provengan de mltiples fuentes, los ruidos, como sonidos que son, se combinan de tal manera que el oyente (y los sensores de sonido) solo percibe una nica perturbacin: el ruido equivalente, entonces, como una primera aproximacin, se puede considerar que el ruido registrado en las estaciones lo produce una nica fuente puntual, cuya ubicacin, frecuencia e intensidad de emisin es tal que consigue reproducir adecuadamente los niveles de ruido predominante en las estaciones.

Figura N. 8. Simulacin ruido superior al estndar industrial.La Figura N. 8 muestra el nivel de ruido equivalente diurno en los alrededores de las operaciones mineras con una resolucin espacial de 3.5 km.Se observa que los niveles de ruido son superiores a los 50 dB(A) hasta una distancia de 10 km alrededor de las operaciones mineras, lo cual eleva el nivel de ruido ambiental de fondo en las comunidades de Apalina, Porcn, El Porvenir, Bellavista Alta y varios caseros de Combayo, lo que provoca un aumento en el nivel de ansiedad y agresividad de los pobladores expuestos como respuesta fisiolgica natural al ruido.Entonces, en cuanto a ruido ambiental se refiere, las operaciones mineras de Yanacocha ponen a sus vecinos en una posicin crtica, al lmite del estndar de ruido residencial o por encima de l, como ocurri durante las noches del segundo trimestre del 2008, cuando las estaciones a poco ms de un kilmetro de las comunidades registraron valores de ruido ambiental por encima de 60 dB(A).

IV. CONCLUSIONESComo consecuencia de las operaciones mineras de Yanacocha, las comunidades aledaas se encuentran expuestas, tanto de da como de noche, a niveles de ruido muy cercanos al estndar residencial, lo cual aumenta el nivel de ansiedad y agresividad de sus pobladores.Durante el segundo trimestre del 2008, producto de las voladuras producidas dentro del rea de operaciones de minera Yanacocha, los caseros ubicados a cinco kilmetros a la redonda soportaron niveles de ruido por encima del estndar residencial.Antes de que, producto de sus operaciones, las estaciones de monitoreo de ruido de Minera Yanacocha registren niveles de ruido ambiental por encima del estndar industrial, comunidades tan alejadas como 15 km habrn superado el estndar residencial de ruido ambiental, por lo tanto, urge que Minera Yanacocha como parte de su Responsabilidad Social y Ambiental ante sus comunidades vecinas, formule un plan de respuesta correctiva/preventiva que se dispare en cuanto se registre un nivel de ruido de alerta, tal como lo recomienda la legislacin europea (CE, 1986 y Gobierno de Espaa, 1989).

REFERENCIASMinera Yanacocha S.R.L., Setiembre 2003. Respuesta a las Conclusiones y Recomendaciones presentadas en el Informe de Fiscalizacin de Normas de Proteccin y del Ambiente del Sub Sector Minero. 1er semestre 2003.Minera Yanacocha S.R.L., 2008. Balance Social y Ambiental 2007. Disponible en: http://www. yanacocha.com.peMWH Per S.A., Febrero 2006. Estudio de Impacto Ambiental, Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste. Disponible en: http://www.minem.gob. peMWH Per S.A., Octubre 2008. Modificacin del Programa de Monitoreo de Ruido Ambiental del EIA Suplementario Yanacocha Oeste. Disponible en: http://www.minem.gob.pePrez de Siles Marn, Antonio Carlos, 2001 Evaluacin de Riesgos Derivados de la Exposicin a Ruido en Ambientes Industriales. Departamento de Fsica Aplicada, Universidad de Crdoba, Espaa.Republica del Per, Ministerio de Energa y Minas, Junio 1997 Manejo de problemas de ruido en la industria minera, Gua Ambiental.Repblica del Per, Octubre 2003 Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Decreto Supremo N. 085-2003-PCM.

GRACIAS