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dc.contributor.advisorGitiérrez, Melissa Lis, dir.spa
dc.contributor.advisorFigueiredo, Cicero Celio de, dir.spa
dc.contributor.authorMolina Abril, Oscar Eduardospa
dc.date.accessioned2020-07-27T20:09:28Zspa
dc.date.available2020-07-27T20:09:28Zspa
dc.date.issued2020-07spa
dc.identifier.urihttps://repository.udca.edu.co/handle/11158/3423spa
dc.description39 páginas : ilustraciones, fotografíasspa
dc.description.abstractEl alto volumen de material orgánico que se acumula en los desagües y su efecto en términos ambientales al contribuir con la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) hacia la atmósfera, hace necesario considerar su uso como insumo para diferentes fines productivos. Para esto es preciso transformar el lodo de desagüe (LD) por medio del proceso de pirólisis hasta obtener el Bio-carbón (BC), producto que brinda una alternativa a la acumulación del LD en vertederos sanitarios y que puede ser empleado en la agricultura como fuente nutricional de nitrógeno y fósforo para los cultivos. Al incorporar el BC al suelo se favorece el ciclaje de nutrientes y pueden mejorarse algunas propiedades físicas del suelo como porosidad, densidad aparente y estructura, acelerando la resiliencia de este. El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia del BC de LD incorporado a un Oxisol cultivado con maíz, analizando su efecto sobre las fracciones de fósforo de este suelo y el rendimiento de maíz obtenido, después de un periodo de cuatro años de ser aplicado. Este trabajo se llevó a cabo en la Hacienda Agua Limpa (FAL) de la Universidad de Brasilia, bajo un diseño de bloques al azar con 4 tratamientos, cada uno con 4 repeticiones, que corresponden a: T1: Control, T2: fertilización mineral NPK, T3: BC 300 °C, T4: BC 500 °C. La concentración de P total, inorgánico, orgánico y disponible de los tratamientos T3 y T4 fue mayor que la del tratamiento control, demostrando que el efecto residual de la aplicación de BC puede permanecer en el suelo hasta tres periodos productivos después de la suspensión de su aplicación lo que comprueba la importancia del BC de LD como una fuente potencial para substituir fertilizantes fosfatados minerales. Adicionalmente, el comportamiento del BC reveló su capacidad para suplir a corto y a largo plazo la extracción del P. Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el rendimientospa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBogotá : Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2020spa
dc.publisherBrasilia : Universidad de Brasilia, 2020spa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientalesspa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.titleRespuesta de un oxisol a la aplicación de biocarbón de lodo de desagüe como fuente fosfatada y su influencia a largo plazo sobre las fracciones de fósforo y el rendimiento del cultivo de maízspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.description.notesIncluye bibliografíaspa
dc.relation.referencesAraujo, A. S. (2015). Efeito do biochar de lodo de esgoto na redução das emissões de óxidonitroso do solo sob condições de incubação.spa
dc.relation.referencesBatista, L. F. (2015). Lodos gerados nas estações de tratamento deesgotos no distrito federal: um estudo de sua aptidão para o condicionamento, utilização e disposição finaL. Brasilia, DF.spa
dc.relation.referencesBettiol, W., & de Camargo, O. (2006). a disposicao de lodo de esgoto em solo agricola. Em I. a. Lodo de Esgoto. Sao Paulo.spa
dc.relation.referencesBorno, M. L., Eduah, J., Müller , D., & Liu, F. (2018). Effect of different biochars on phosphorus (P) dynamics in the rhizosphere of Zea mays L.(maize). Plant Soil, 257- 272. doi:10.1007/sspa
dc.relation.referencesBrasilia, G. d. (2017). Lodo de Esgoto. Brasilia, DF, Brasil.spa
dc.relation.referencesBrookes, & Powlson. (1981). Fósforo total do solo – digestão ácida. Apendice C.spa
dc.relation.referencesCAESB. (2019). Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Acesso em 06 de 2014, disponível em https://www.caesb.df.gov.br/esgoto/sistemas-deesgotamento.htmlspa
dc.relation.referencesCAR. (2020). PTAR Salitre. Fonte: https://ptarsalitre.com.co/#galeriaspa
dc.relation.referencesCayuela, M. (2013). Biochar’s role in mitigating soil nitrous oxide emissions: A review andmeta-analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment, 5-16.spa
dc.relation.referencesCENSUS. (04 de 09 de 2019). Fonte: https://www.census.gov/spa
dc.relation.referencesCONAB. (2018). culturas de 2 safra. Fonte: https://www.conab.gov.br/info-agro/safrasspa
dc.relation.referencesCONAB. (2020). Acompanhamento da safra brasileira. Graos. 1-25.spa
dc.relation.referencesCONAMA. (2006). Conselho Nacional do Meio Ambiente. Fonte: http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=506spa
dc.relation.referencesDechen, A. R., & Ribeiro Nachtigall, G. (2007). Elementos requeridos à nutricao das plantas. Em Embrapa, Fertilidade do solo (pp. 91-132).spa
dc.relation.referencesEdson Eyji Sano, Roberto Rosa, Jorge Luís Silva Brito e Laerte Guimarães Ferreira. (2009). Mapeamento semidetalhado do uso da terra do Bioma Cerrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 153-156.spa
dc.relation.referencesEMBRAPA. (2003). Agencia Embrapa de Información Tecnológica. Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_96_1011200 5101956.htmlspa
dc.relation.referencesEscobar, G. D., & Escobar Potes, C. E. (2016). Geomecánica. Em G. D. Escobar, Geomecánica (pp. 122-135). Manizales.spa
dc.relation.referencesFAO. (2019). Food Outlook-BIANNUAL REPORT ON GLOBAL FOOD MARKETS .spa
dc.relation.referencesFaria, W. M., de Figueiredo, C. C., Rogrigues Coser, T., Teixera Vale, A., & Gehrke Schneider, B. (2018). Biochar de lodo de esgoto como condicionador do solo: efeitos naspropriedades agronômicas, fertilidade do solo e qualidade da matéria orgânica. Archives of Agronomy and Soil Science, 505-519. doi:10.1080/03650340.2017.1360488spa
dc.relation.referencesFerreiro, J. P., Méndez, A., & Gascó, G. (2016). Application of Biochar for Soil Biological Improvement. Em M. Guo, Z. He, & S. Minori, Agricultural and Environmental Applications of Biochar: Advances and Barriers, Volume 63. doi:10.2136/sssaspecpub63spa
dc.relation.referencesFerrer, A., Mochón, I., De Oña, J., & Osorio, F. (2011). Evolution of the Soil and Vegetation Cover on Road Embankments after the Application of Sewage Sludge. Water Air Soil Pollut, 231-240. doi:10.1007/s11270-010-0419-8spa
dc.relation.referencesGama, G. E., Mendez Pedroza, M., Fernandez de Sousa, J., & Mendez Pedroza, C. (2011). El proceso de pirólsiis como alternativa para el aprovechamieento energético del lodo de desagüe. Revista Liberato, Novo Hamburgo, 12(17), 01-106.spa
dc.relation.referencesGao, N., Kamram, K., Quan, C., & T. Williams, P. (2020). Thermochemical conversion of sewage sludge: A critical review. Progress in Energy and Combustion Science.spa
dc.relation.referencesGlase, B., & Lehr, V.-I. (2019). Biochar efects on phosphorus availability in agricultural soils: A meta-analysis. Scientific RepoRts.spa
dc.relation.referencesGlaser, B., & Birk, J. (2012). State of the scientific knowledge on properties and genesis of Anthropogenic Dark Earths in Central Amazonia (terra preta de I´ndio). Geochimica et Cosmochimica Acta, 39-51.spa
dc.relation.referencesGil León, José Mauricio, Cruz Vásquez, José Luis, & Lemus Vergara, Andrea Yaelt. (2018). Desempeño financiero empresarial del sector agropecuario: un análisis comparativo entre Colombia y Brasil -2011-2015-. Revista EAN, (84), 109-131. https://dx.doi.org/10.21158/01208160.n84.2018.1920spa
dc.relation.referencesGomes, J. (2004). Mineralogia, morfologia e análise microscópica de solos do bioma cerrado. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 679-694. doi:10.1590/S0100- 06832004000400010spa
dc.relation.referencesHealth Care Without Harm. (2002). Fonte: https://noharm-global.org/hcwh-contenttags/pir%C3%B3lisisspa
dc.relation.referencesHedley. (1982). Fósforo total do solo – digestão ácida.spa
dc.relation.referencesHong, C., & Lu, S. (2018). Does biochar affect the availability and chemical fractionation of phosphate in soils? Environmental Science and Pollution Research, 8725–8734.spa
dc.relation.referencesHossain, M. K., Strezov, V., & Nelson, P. (2008). Thermal characterisation of the products of wastewater sludge pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 442- 446.spa
dc.relation.referencesHuang, R., & Tang, Y. (2015). Speciation Dynamics of Phosphorus during (Hydro)Thermal Treatments of Sewage Sludge. Environmental Science & Technology, 14466-14474.spa
dc.relation.referencesIBAMA. (2015). Mapeamente do Uso e Cobertura do Cerrado: Projeto TerraClass Cerrado. Brasilia.spa
dc.relation.referencesIBRAM. (2012). IBRAM. Fonte: http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00002806.pdfspa
dc.relation.referencesLi, F., Liang, X., Niyungeko, C., Sun, T., Liu, F., & Arai, Y. (2019). Effects of biochar amendments on soil phosphorus transformation in agricultural soils. Advances in Agronomy. doi:https://doi.org/10.1016/bs.agron.2019.07.002spa
dc.relation.referencesLi, M., Tang, Y., Lu, X.-Y., Zhang, Z., & Cao, Y. (abril de 2018). Phosphorus speciation in sewage sludge and the sludge-derivedbiochar by a combination of experimental methods and theoretical simulation.spa
dc.relation.referencesLins, J. (2015). TERRA PRETA DO INDIO: uma lição dos povos précolombianos da Amazônia. Agriculturas, 2(1).spa
dc.relation.referencesLópez, H. E., Orozco, C., & Ruíz Corral, J. (2013). Efecto de la cobertura de suelo de tres cultivos sobre la erosión hídrica. Revista Chapingo Serie Zonas Aridas. doi:10.5154/r.rchsza.2012.06.015spa
dc.relation.referencesMartins, C. d. (2016). diferentes formas da cobertura vegetal e a erosao em entressulcos sob chuva simulada. Recife, PE, Brasil.spa
dc.relation.referencesMcDowell, R., & Condron, L. (2000). Chemical nature and potential mobility of phosphorus in fertilized grassland soils. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 57, 225-233.spa
dc.relation.referencesMelo, B. A. (2017). Influência do biochar de lodo de esgoto nas frações lábeis da matéria orgânica do solo cultivado com milho.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Comercio, industria y Turísmo . (s.d.). Guía turística Putumayo Colombia. Bogotá, Colombia.spa
dc.relation.referencesMorales, M. M. (2010). Efeito do biocarvão sobre o comportamento da matéria orgánica e do fósforo em soo degradado. Tesis de doctorado, BOTUCATU-SP.spa
dc.relation.referencesNeto, E. G. (marzo de 1999). Tecnologias Para Produção De Forragem Em Solos De Cerrado Do Brasil Central. Florianópolis.spa
dc.relation.referencesNeto, J. A., & Saporetti Júnior, A. (2003). Parâmetros Fitossociológicos De Um Cerrado No Parque Nacional Da Serra Do Cipó, Mg1. Arvore, 26(5), 645-648.spa
dc.relation.referencesOlague, J. d., Oropeza Mota, J., José Luis, J., Martínez Menes, M., Barreto García, O., Olguín López, J., & Mancilla Villa, O. (2018). Efecto de la cobertura vegetal de cuatro cultivos sobre la erosión del suelo. Idesia (Arica), 36|(2), 153-162. Fonte: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292018005000701spa
dc.relation.referencesOlsen, & Sommers. (1982). Fosforo orgánico total. Apendice C.spa
dc.relation.referencesPedroza, M. M., Gama Viera, G., de Souza, J., de Castilho Pickler, A., Mendez Leal, E., & da Cruz Milhomen, C. (2010). Produção e tratamento de lodo de esgoto. Liberato, Novo Hamburgo, 89-xx.spa
dc.relation.referencesPeixoto, C. d. (05 de 02 de 2014). PIONNER. Fonte: http://www.pioneersementes.com.br/media-center/artigos/165/o-milho-no-brasilsua-importancia-e-evolucaospa
dc.relation.referencesPeñarete, W. (2013). Efecto de aplicación de biosólidos sobre las propiedades físicas de un suelo cultivado con caña de azúcar. Acta amazonica, 251-260.spa
dc.relation.referencesPérez, Y. R. (2016). Estudio preliminar de lotes con diferente historial de incorporación de biosólidos provenientes de la PTAR El Salitre en la escombrera El Corzo, Bogotá. Bogotá D.C, Colombia.spa
dc.relation.referencesPettersson, A., Amand, L.-E., & Steenari, B.-M. (2008). Leaching of ashes from cocombustion of sewage sludge and wood—Part I: Recovery of phosphorus. BIOMASS AND BIOENERGY, 32, 224– 235. doi::10.1016/j.biombioe.2007.09.016spa
dc.relation.referencesPotes, C. E., & Duque Escobar, G. (2016). Geotecnia para el trópico andino. Manizales.spa
dc.relation.referencesQian, T., Zhang, X., Hu , J., & Jiang, H. (2013). Effects of environmental conditions on the release of phosphorus from biochar. Chemosphere, 93, 2069-2075. doi:10.1016spa
dc.relation.referencesQian, T.-T., & Jiang, H. (2014). Migration of Phosphorus in Sewage Sludge during Different Thermal Treatment Processes. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 1411−1419.spa
dc.relation.referencesRafique, M., Ortas, I., Rizwan, M., Chaudhary, H., Gurmani, A., & Hussain Munis, M. (2019). Residual effects of biochar and phosphorus on growth and nutrient accumulation by maize (Zea maysL.) amended with microbes in texturally different soils. Chemosphere.spa
dc.relation.referencesReatto, A. (2003). Relação entre as classes de solos e as principais fitofisionomias do alto curso do Rio Descoberto, Distrito Federal e Goiás. EMBRAPA, Planaltina.spa
dc.relation.referencesRebolledo, A. E., Pére lópez, G., Hidalgo Moreno, C., López Collado, J., Campo Alves, J., Valtierra Pacheco, E., & Etchevers Barra, J. (2016). Biocarbón (biochar) I:Naturaleza, historia, fabricación y uso en el suelo. Terra Latinoamericana, 34, 367- 382.spa
dc.relation.referencesRodrigues, R. G. (2007). análise morfológico e fitoqupimica da faca d'anta. Minas Gerais, Brasil.spa
dc.relation.referencesSchneider, F., & Haderlein, S. (2016). Potential effects of biochar on the availability of phosphorus—mechanistic insights. Geoderma, 83-90. doi:10.1016spa
dc.relation.referencesSIAT-AC, S. d. (27 de 11 de 2019). SIAT-AC. Fonte: http://siatac.co/web/guest/divisionpolitico-administrativaspa
dc.relation.referencesSilva, R. M., & Santos, C. A. (2009). Influência da cobertura vegetal nos processos hidrossedimentológicos no semiárido do nordeste, Brasil. Revista unioeste, 1-2(5), 113-125.spa
dc.relation.referencesSousa, A. A., Figueiredo, C., Pires, C., & Souza, L. (2015). Biochar de lodo de esgoto: efeitos no desenvolvimento agronômico do rabanete. Cadernos de Agroecología, 10(3).spa
dc.relation.referencesSun, K., Qiu, M., Han, L., Jin, J., Wang, Z., Pan, Z., & Xing, B. (2018). Speciation of phosphorus in plant- and manure-derived biochars and its dissolution under various aqueous conditions. Science of the Total Environment, 1300–1307.spa
dc.relation.referencesUrien, A. P. (2013). Obtención de biocarbones y biocombustibles mediante pirólisis de biomasa residual.spa
dc.relation.referencesVásquez, X. P., & Marey Perez, M. (2019). Fotointerpretación de los usos del suelo. España.spa
dc.relation.referencesVendrusculo, E. P., Freitas, A., Alves, M., Souza, E., & Souto, S. (2016). Atributos químicos de solo degradado em função da adoção de biochar, culturas de cobertura e residual da aplicação de lodo de esgoto. Revista de Ciencias Agrarias, 59(3), 235-242.spa
dc.relation.referencesVieira, G. E., Mendes Pedroza, M., & Fernandes de Sousa,, J. (2011). O processo de pirólise como alternativa para o aproveitamento do potencial energético de lodo de esgoto – uma revisão. Revista Liberato,Novo Hamburgo, 01-106.spa
dc.relation.referencesXu, G., Zhang, Y., Shao, H., & Sun , J. (2016). Pyrolysis temperature affects phosphorus transformation in biochar: Chemical fractionation and 31 P NMR analysis. Science of the Total Environment, 65-72.spa
dc.relation.referencesZhao, Y., Zhao, l., Mei, Y., Li, F., & Cao, X. (2018). Release of nutrients and heavy metals from biochar-amended soil under environmentally relevant conditions. Environ Sci Pollut Res, 2517–2527. doi:10.1016/j.envpol.2019.113253spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)spa
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dc.subject.agrovocMaizspa
dc.subject.agrovocCultivospa
dc.subject.agrovocFósforospa
dc.subject.agrovocFerralsolesspa
dc.relation.indexedAgriculturaspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Agrónomospa
dc.publisher.programIngeniería Agronómicaspa
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oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa


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