Implementación de una planta de compost por Bioaumentación en la Universidad San Buenaventura Cartagena

El proceso de compostar es un método biotecnológico simple, en el cual se degradan residuos vegetales transformándose en abonos o fertilizantes. Este proceso tiende a demorar meses y la implementación de una planta de compost basada en bioaumentación es una alternativa para acorte de tiempo de obten...

Full description

Autores:
Gómez Barrios, Jordan David
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/24693
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/24693
Palabra clave:
660 - Ingeniería química
Tesis - ingeniería química
Compost
Residuos vegetales
Fertilizantes
Diseño de planta de compost
Bioaumentación
Compost
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Bioaugmentation
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description El proceso de compostar es un método biotecnológico simple, en el cual se degradan residuos vegetales transformándose en abonos o fertilizantes. Este proceso tiende a demorar meses y la implementación de una planta de compost basada en bioaumentación es una alternativa para acorte de tiempo de obtención garantizando un compost de calidad. En este proyecto, se construyó una compostera tipo dique de 3 etapas (Mesófila, Termófila, Enfriamiento), basado en planos de diseño y volumen de operación del recinto de 6,6 m3. Compostando residuos de la universidad conformados por hojas secas (22%) y residuos orgánicos de la cafetería (78%). Los parámetros y monitoreos de aireación/humedad, pH y temperatura se realizaron en un lapso de 6 semanas con toma de muestra cada 3 días, realizando volteo al mismo tiempo. Para la ejecución del proceso de degradación por bioaumentación, se selecciona un consorcio de tres bacterias (Pseudomonas Luteola, Paenibacillus alvei y Pseudomona Aeruginosa), evaluado previamente demostrando capacidad de agilizar el proceso de compostaje, reduciendo el tiempo de maduración a 3 meses. Finalmente, se evaluó su capacidad como nutriente al reducir el tiempo de crecimiento de 15 a 9 días de la planta de ají dulce (Capsicumm frutescens L.), comparado con un cultivo sin compost y analizando su relación C:N que estuvo en 4,16:1; cumpliendo así los parámetros necesarios para ser catalogado abono de calidad, demostrando que se pudo diseñar una planta de compost por bioaumentación capaz de cumplir con los parámetros necesarios para generar abono y este sea catalogado como abono de calidad.
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dc.relation.references.none.fl_str_mv J. I. Cubero, “Historia general de la agricultura,” Córdoba: Editorial Almuzara, 2018.
FAO, “Los fertilizantes y su uso,” 1978.
A. Finck, “Fertilizantes y fertilización,” Barcelona: Editorial Reverté, 2021.
C. M. Ogino, G. Costa Junior, N. D. Popova, and J. G. Martines Filho, “Poder de compra, preço e consumo de fertilizantes minerais: uma análise para o centro-oeste brasileiro,” Revista de Economia e Sociologia Rural, vol. 59, 2020, doi: https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.220367.
BOE, “Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias,” Ministerio de la Presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática. 2022.
J. Ávila Avelar, “Uso eficiente de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la producción de trigo: en búsqueda de la sustentabilidad ambiental,” Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali Baja California, México, 2019.
L. Barbaro, M. Karlanian, P. Rizzo, and N. Riera, “Caracterización de diferentes compost para su uso como componente de sustratos,” Chilean journal of agricultural & animal sciences, vol. 35, no. 2, 2019, doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0719-38902019005000309.
M. Dominguez and D. Cely, “Diseño de una unidad de acopio para el aprovechamiento de residuos orgánicos con propósito de compostaje en un sector del barrio san basilio en Bogotá,” Tesis tecnológica, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, 2020.
P. A. Campitelli, S. B. Ceppi, M. I. Velasco, and A. I. Rubenacker, “Obtención de abonos de calidad para las plantas,” 1era Edición, Argentina: Editorial Brujas, 2014.
E. Röben, “Manual de compostaje para municipios,” Ecuador, 2002.
A. L. Cantor Castro, “Propuesta de diseño de un sistema de compostaje para el tratamiento de los residuos sólidos biodegradables en la Universidad Libre sede Bosque Popular,” Tesis de pregrado, Universidad Libre, Bogotá D.C., 2014.
P. Román, M. P. Martínez, and A. Pantoja, “Manual de compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina,” FAO, Santiago de Chile, 2013.
USB Cartagena. Conoce la Universidad [Online]. Available: https://usbcartagena.edu.co/la-universidad/. [Accedido: Sept. 10, 2024].
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bosque Seco Tropical [Online]. Available: https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/bosque-seco-tropical/. [Accedido: Oct. 8, 2024].
A. García-Astillero (2020, septiembre 30). Diferencias entre plantas de hoja perenne y plantas de hoja caduca [Online]. Available: https://www.ecologiaverde.com/diferencias-entre-plantas-de-hoja-perenne-y-plantas-de-hoja-caduca-1514.html. [Accedido: Oct. 8, 2024].
M. G. P. Ardizzi, M. Ferrari, and G. Calderón, “Diseño y ejecución de un plan de biotratamiento para residuos (cortes) de perforación de la actividad petrolera, por la metodología de biodegradación con bioaumentación,” In XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2000.
L. Breukers and F. Puentes, “Tratamiento de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo,” Witteveen+Bos, Netherland, Documento técnico, Versión 05, 2021.
ONU, “Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial,” 2023.
A. A. Reales Ruiz and J. A. Castellón Lambis, “Evaluación de microorganismos catalizadores presentes en compost producido a partir de material lignocelulósico y cáscaras de frutas,” Tesis de pregrado, Universidad de San Buenaventura, Cartagena de Indias, Colombia, 2023.
A. I. Melo Henríquez, “Problemática Ambiental por mal manejo de residuos sólidos domésticos en el Municipio de Galapa,” Barranquilla, Atlántico, Colombia, 2019.
A. R. Guerra and K. A. B. Cajas, “Generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): análisis de una década de gestión en países de Europa y América,” Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas, vol. 43, no. 1, pp. 49-61, 2022.
FAO (2022, septiembre 29). Hacer frente a la pérdida y el desperdicio de alimentos: una oportunidad de ganar por partida triple [Online]. Available: https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-UNEP-agriculture-environment-food-loss-waste-day-2022/es
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Caribe Verde S. A. E. S. P. “Parque Ambiental Loma de los Cocos”,” Bogotá D.C., Colombia, Informe de seguimiento, 2019.
USB Cartagena, “Plan de Gestión Integral de Residuos Universidad de San Buenaventura- Cartagena,” Cartagena de Indias, Colombia, 2024.
S. E. Reyes-Palomino and D. M. Cano Coa, “Efectos de la agricultura intensiva y el cambio climático sobre la biodiversidad,” Revista de Investigaciones Altoandinas, vol. 24, no. 1, pp. 53-64, 2022.
IICA, "Dimensiones sectoriales," [Online]. Available: https://opsaa.iica.int/dimensions-sector [Accedido: 26-mar-2025].
FAO and UNEP, Global Assessment of Soil Pollution: Report. Rome, Italy: FAO, 2021. Available: https://doi.org/10.4060/cb4894en.
A. Oger, "Addressing social and environmental spillovers in the fertiliser sector,"Institute for European Environmental Policy (IEEP), Sept. 2022, 19 páginas. [Online]. Disponible en: https://ieep.eu/publications/addressing-social-and-environmental-spillovers-in-the-fertiliser-sector/. [Accedido: 27-mar-2025].
Maximize Market Research, "India Fertilizer Market," [Online]. Disponible en: https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/india-fertilizer-market/ [Accedido: 27-mar-2025].
C. A. S. Sierra and R. L. A. Barrios, “Biogás a partir de residuos orgánicos y su apuesta como combustibles de segunda generación,” Ingenium Revista de la facultad de ingeniería, vol. 14, no. 28, pp. 6-15, 2013.
Q. Liu, X. He, G. Luo, K. Wang, and D. Li, “Deciphering the dominant components and functions of bacterial communities for lignocellulose degradation at the composting thermophilic phase,” Bioresource Technology, vol. 348, pp. 126808, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.126808.
Soto-Paz, R. Oviedo-Ocaña, P. Torres-Lozada, L. F. Marmolejo-Rebellón y P. C. Manyoma-Velásquez, "Compostaje de biorresiduos: Tendencias de investigación y pertinencia en países en desarrollo," DYNA, vol. 84, núm. 203, pp. 334-342, 2017. [Online]. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/496/49655603043/html/. [Acceded: 27-mar-2025].
Z. Liu, X. Wang, S. Li, Z. Bai, and L. Ma, “Advanced composting technologies promotes environmental benefits and eco-efficiency: A life cycle assessment,” Bioresource Technology, vol. 346, pp. 126576, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126576.
J. A. G. Soto, Ó. J. S. Toro, and L. G. M. Pérez, “Residuos urbanos, agrícolas y pecuarios en el contexto de las biorrefinerías,” Revista facultad de ingeniería, vol. 28, no.53, pp. 7-32, 2019.
USB Cartagena, “Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB),” 1era edición, Cartagena de Indias, Colombia, 2021.
E. N. Samaniego Valle, “Diseño de un sistema de compostaje a partir de los residuos sólidos orgánicos del mercado central municipal del Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos,” Tesis de pregrado, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, 2019.
J. V. Fernández Florín and S. L. Vásconez Sornoza, “Diseño de un sistema de compostaje automatizado para residuos sólidos orgánicos generados en el mercado municipal de Pascuales,” Tesis de doctorado, Universidad Agraria del Ecuador, Guayaquil, Ecuador, 2021.
Y. A. Cabrera Medina, D. Delgado Campos, R. J. Eléspuru Grau, and E. Ferreyra Aucaruri, “La empresa Munay Compost y el desarrollo del uso masivo de sus composteras domésticas como alternativa ecoamigable para el aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos,” Tesis de maestría, Universidad Tecnológica del Perú, Perú, 2021.
J. Quan, Y. Wang, Y. Wang, C. Li, and Z. Yuan, “An efficient strategy to promote food waste composting by adding black soldier fly (Hermetia illucens) larvae during the compost maturation phase,” Resources, Environment and Sustainability, vol. 18, pp. 100180, doi: https://doi.org/10.1016/j.resenv.2024.100180.
W. Bohórquez Santana, “El proceso de compostaje,” 1era edición, Colombia: Ediciones Unisalle, 2019.
M. Xu, H. Sun, E. Chen, M. Yang, C. Wu, X. Sun, and Q. Wang, “From waste to wealth: Innovations in organic solid waste composting,” Environmental Research, vol. 229, pp.115977, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115977.
M. del M. Delgado Arroyo, K. L. Mendoza López, M. I. González, J. L. Tadeo Lluch, and J. V. Martín Sánchez, “Assessment of the composting process of poultry manure using different mixtures of substrates,” Rev. Int. Contam. Ambie., vol. 35, no. 4, pp. 965-977, 2019, doi: https://doi.org/10.20937/RICA.2019.35.04.15.
F. Nemet, K. Perić, and Z. Lončarić, “Microbiological activities in the composting process–A review,” COLUMELLA–Journal of Agricultural and Environmental Sciences, vol. 8, no. 2, pp. 41-53, 2021, doi: https://doi.org/10.18380/SZIE.COLUM.2021.8.2.41.
A. D. Debele and W. M. Fereja, “Municipal Solid Waste Challenges in Ethiopia and Valorizing the Potential of the Organic Waste Fraction for Composting and Bioenergy,” International Journal of Chemical Engineering, vol. 2024, no. 1, pp. 7999719, 2024, doi: https://doi.org/10.1155/ijce/7999719.
C. D. Angulo Lara, J. S. De la Torre Molano, and Y. D. Vargas Caicedo, “Implementación de un sistema integral de compostaje a base de residuos sólidos orgánicos de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Cali,” Trabajo de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia, Cali, Colombia, 2019.
G. Liu, X. Zhang, P. Liu, S. H. Lim, M. P. Wan, B. F. Ng, and G. Lisak, “Enhanced particulate matter removal from flue gas of organic solid waste through acoustic agglomeration,” Separation and Purification Technology, vol. 360, pp. 131244, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.131244.
M. Xu, Q. Wang, X. Wang, E. Chen, H. Sun, Y. Li, and X. Sun, “Sustainable solutions: Bio-drying for organic solid waste management,” Industrial Crops and Products, vol. 222, 119606, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.119606.
A. I. Adetunji, P. J. Oberholster, and M. Erasmus, “From garbage to treasure: a review on biorefinery of organic solid wastes into valuable biobased products,” Bioresource Technology Reports, vol. 24, pp. 101610, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2023.101610.
E. E. Manea, C. Bumbac, L. R. Dinu, M. Bumbac, and C. M. Nicolescu, “Composting as a sustainable solution for organic solid waste management: current practices and potential improvements,” Sustainability, vol. 16, no. 15, pp. 6329, 2024, doi: https://doi.org/10.3390/su16156329.
N. L. P. Pérez, L. M. L. Nima, and B. D. P. Huamán, “Valorización de propiedades fisicoquímicas de residuos sólidos orgánicos alimentarios para la elaboración de compostaje,” Revista del Instituto de investigación de la Facultad de minas, metalurgia y ciencias geográficas, vol. 26, no. 52, pp. e24193, 2023, doi: https://doi.org/10.15381/iigeo.v26i52.24193.
T. Kebede, D. Diriba, and A. Boki, “The effect of organic solid waste compost on soil properties, growth, and yield of Swiss chard crop (Beta vulgaris L.),” The Scientific World Journal, vol. 2023, no. 1, pp. 6175746, 2023, doi: https://doi.org/10.1155/2023/6175746.
A. Z. Yaser, J. Lamaming, E. Suali, M. Rajin, S. Saalah, Z. Kamin, N. N. Safie, N. A. S. Aji, and N. Wid, “Composting and anaerobic digestion of food waste and sewage sludge for campus sustainability: a review,” International Journal of Chemical Engineering, vol. 2022, no. 1, pp. 6455889, 2022, doi: https://doi.org/10.1155/2022/6455889.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Resolución 2184 de 2019,” Colombia, 2019.
K. Schuth (2022, marzo 31). Código de colores para los residuos en Colombia [Online] Available: https://um.com.co/blog/nuevo-codigo-colores-manejo-residuos-en-colombia/.
ICONTEC, “NTC 1776 – Método de ensayo para determinar el contenido total de humedad evaporable por secado de los agregados,” 2019.
ICONTEC, “NTC 370 – Abonos o fertilizantes. Determinación del nitrógeno total,” 2011.
M. Á. López-Ramírez, L. Sánchez-Mota, K. E. Ocaña-Drouaillet, F. A. Hernández-Guevara, G. Rodríguez-Martínez, y Y. A. Aburto-Gutiérrez, "Calidad de los lixiviados producidos en el tiradero a cielo abierto en Tlapacoyan, Veracruz," Revista Digital, vol. 15, no. 2, pp. 1 - 12, Abr.-Jun. 2023.
J. R. Enríquez-del Valle, I. L. Chávez-Cruz, G. Rodríguez-Ortiz, y G. V. Campos-Angeles, "Vitroplants of Agave angustifolia Haw. obtained in contrasting incubation environments, acclimated on different substrates," Rev. Fitotec. Mex., vol. 46, no. 3, pp. 291-298, 2023.
K. Azim, B. Soudi, S. Boukhari, C. Périssol, S. Roussos, & I. T. Alami, “Composting parameters and compost quality: a literature review,” Organic agriculture, vol. 8, no. 2, pp. 141-158, 2018, doi: https://doi.org/10.1007/s13165-017-0180-z.
S. Mundarain, M. Coa, y A. Cañizares, "Phenology of growth and development of sweet pepper (Capsicum frutescens L.) seedlings," Revista Científica UDO Agrícola, vol. 5, no. 1, pp. 62-67, 2005.
Manual de Operaciones Planta de Compostaje UTRO – Villazón”, Empresa municipal de aseo de Villazón (E.M.A.VI), Municipio de Villazón, Bolivia, 2019. [En línea]. Disponible: https://www.municipiovillazon.gob.bo/uploads/documento/manual-de-operaciones-planta-de-compostaje_c6d2a35d0551042.pdf
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spelling Ramírez Wilches, Laura SofíaGómez Barrios, Jordan DavidBossa Benavides, Luis FernandoPájaro Contreras, EstefanyGrupo de Investigación de las Ciencias de las Ingenierías2025-05-14T17:11:43Z2025-05-14T17:11:43Z2025El proceso de compostar es un método biotecnológico simple, en el cual se degradan residuos vegetales transformándose en abonos o fertilizantes. Este proceso tiende a demorar meses y la implementación de una planta de compost basada en bioaumentación es una alternativa para acorte de tiempo de obtención garantizando un compost de calidad. En este proyecto, se construyó una compostera tipo dique de 3 etapas (Mesófila, Termófila, Enfriamiento), basado en planos de diseño y volumen de operación del recinto de 6,6 m3. Compostando residuos de la universidad conformados por hojas secas (22%) y residuos orgánicos de la cafetería (78%). Los parámetros y monitoreos de aireación/humedad, pH y temperatura se realizaron en un lapso de 6 semanas con toma de muestra cada 3 días, realizando volteo al mismo tiempo. Para la ejecución del proceso de degradación por bioaumentación, se selecciona un consorcio de tres bacterias (Pseudomonas Luteola, Paenibacillus alvei y Pseudomona Aeruginosa), evaluado previamente demostrando capacidad de agilizar el proceso de compostaje, reduciendo el tiempo de maduración a 3 meses. Finalmente, se evaluó su capacidad como nutriente al reducir el tiempo de crecimiento de 15 a 9 días de la planta de ají dulce (Capsicumm frutescens L.), comparado con un cultivo sin compost y analizando su relación C:N que estuvo en 4,16:1; cumpliendo así los parámetros necesarios para ser catalogado abono de calidad, demostrando que se pudo diseñar una planta de compost por bioaumentación capaz de cumplir con los parámetros necesarios para generar abono y este sea catalogado como abono de calidad.The composting process is a simple biotechnological method in which plant residues are degraded and transformed into fertilizers or compost. This process typically takes several months, and the implementation of a composting plant based on bioaugmentation presents an alternative to shorten the composting time while ensuring high-quality compost. In this project, a three-stage composting system (Mesophilic, Thermophilic, and Cooling) was constructed based on design plans and the operational volume of the facility, which is 6.6 m³. The composting material consisted of university waste, including dry leaves (22%) and organic waste from the cafeteria (78%). Aeration/moisture, pH, and temperature parameters were monitored over a 6-week period, with samples taken every 3 days, simultaneously with the turning of the compost pile. For the bioaugmentation degradation process, a consortium of three bacterial strains (Pseudomonas Luteola, Paenibacillus alvei, and Pseudomonas Aeruginosa) was selected, previously evaluated for their ability to accelerate the composting process, reducing the maturation time to 3 months. Finally, the compost's nutrient capacity was assessed by reducing the growth time of the sweet pepper plant (Capsicum frutescens L.) from 15 to 9 days, compared to a control crop without compost, while analyzing the C:N ratio, which was 4.16:1. These results meet the necessary parameters to classify the compost as high-quality fertilizer, demonstrating that it is possible to design a bioaugmentation composting plant capable of producing compost that meets the required standards for quality fertilizer.PregradoIngeniero QuímicoSedes::Cartagena::Línea de investigación bioprocesos y medio ambiente82 páginasapplication/pdfJ. D. Gómez Barrios. Implementación de una planta de compost por Bioaumentación en la universidad de San Buenaventura Cartagena. [Trabajo de grado de Ingeniería Química]. Universidad de San Buenaventura, Cartagena, Colombia, 2025.https://hdl.handle.net/10819/24693spaUniversidad de San Buenaventura - CartagenaCartagenaFacultad de IngenieríasCartagenaIngeniería QuímicaJ. I. Cubero, “Historia general de la agricultura,” Córdoba: Editorial Almuzara, 2018.FAO, “Los fertilizantes y su uso,” 1978.A. Finck, “Fertilizantes y fertilización,” Barcelona: Editorial Reverté, 2021.C. M. Ogino, G. Costa Junior, N. D. Popova, and J. G. Martines Filho, “Poder de compra, preço e consumo de fertilizantes minerais: uma análise para o centro-oeste brasileiro,” Revista de Economia e Sociologia Rural, vol. 59, 2020, doi: https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.220367.BOE, “Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias,” Ministerio de la Presidencia, relaciones con las cortes y memoria democrática. 2022.J. Ávila Avelar, “Uso eficiente de fertilizantes orgánicos e inorgánicos en la producción de trigo: en búsqueda de la sustentabilidad ambiental,” Tesis de pregrado, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali Baja California, México, 2019.L. Barbaro, M. Karlanian, P. Rizzo, and N. Riera, “Caracterización de diferentes compost para su uso como componente de sustratos,” Chilean journal of agricultural & animal sciences, vol. 35, no. 2, 2019, doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0719-38902019005000309.M. Dominguez and D. Cely, “Diseño de una unidad de acopio para el aprovechamiento de residuos orgánicos con propósito de compostaje en un sector del barrio san basilio en Bogotá,” Tesis tecnológica, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, 2020.P. A. Campitelli, S. B. Ceppi, M. I. Velasco, and A. I. Rubenacker, “Obtención de abonos de calidad para las plantas,” 1era Edición, Argentina: Editorial Brujas, 2014.E. Röben, “Manual de compostaje para municipios,” Ecuador, 2002.A. L. Cantor Castro, “Propuesta de diseño de un sistema de compostaje para el tratamiento de los residuos sólidos biodegradables en la Universidad Libre sede Bosque Popular,” Tesis de pregrado, Universidad Libre, Bogotá D.C., 2014.P. Román, M. P. Martínez, and A. Pantoja, “Manual de compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina,” FAO, Santiago de Chile, 2013.USB Cartagena. Conoce la Universidad [Online]. Available: https://usbcartagena.edu.co/la-universidad/. [Accedido: Sept. 10, 2024].Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bosque Seco Tropical [Online]. Available: https://www.minambiente.gov.co/direccion-de-bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/bosque-seco-tropical/. [Accedido: Oct. 8, 2024].A. García-Astillero (2020, septiembre 30). Diferencias entre plantas de hoja perenne y plantas de hoja caduca [Online]. Available: https://www.ecologiaverde.com/diferencias-entre-plantas-de-hoja-perenne-y-plantas-de-hoja-caduca-1514.html. [Accedido: Oct. 8, 2024].M. G. P. Ardizzi, M. Ferrari, and G. Calderón, “Diseño y ejecución de un plan de biotratamiento para residuos (cortes) de perforación de la actividad petrolera, por la metodología de biodegradación con bioaumentación,” In XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2000.L. Breukers and F. Puentes, “Tratamiento de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo,” Witteveen+Bos, Netherland, Documento técnico, Versión 05, 2021.ONU, “Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial,” 2023.A. A. Reales Ruiz and J. A. Castellón Lambis, “Evaluación de microorganismos catalizadores presentes en compost producido a partir de material lignocelulósico y cáscaras de frutas,” Tesis de pregrado, Universidad de San Buenaventura, Cartagena de Indias, Colombia, 2023.A. I. Melo Henríquez, “Problemática Ambiental por mal manejo de residuos sólidos domésticos en el Municipio de Galapa,” Barranquilla, Atlántico, Colombia, 2019.A. R. Guerra and K. A. B. Cajas, “Generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): análisis de una década de gestión en países de Europa y América,” Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias Biológicas, vol. 43, no. 1, pp. 49-61, 2022.FAO (2022, septiembre 29). Hacer frente a la pérdida y el desperdicio de alimentos: una oportunidad de ganar por partida triple [Online]. Available: https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-UNEP-agriculture-environment-food-loss-waste-day-2022/esSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Caribe Verde S. A. E. S. P. “Parque Ambiental Loma de los Cocos”,” Bogotá D.C., Colombia, Informe de seguimiento, 2019.USB Cartagena, “Plan de Gestión Integral de Residuos Universidad de San Buenaventura- Cartagena,” Cartagena de Indias, Colombia, 2024.S. E. Reyes-Palomino and D. M. Cano Coa, “Efectos de la agricultura intensiva y el cambio climático sobre la biodiversidad,” Revista de Investigaciones Altoandinas, vol. 24, no. 1, pp. 53-64, 2022.IICA, "Dimensiones sectoriales," [Online]. Available: https://opsaa.iica.int/dimensions-sector [Accedido: 26-mar-2025].FAO and UNEP, Global Assessment of Soil Pollution: Report. Rome, Italy: FAO, 2021. Available: https://doi.org/10.4060/cb4894en.A. Oger, "Addressing social and environmental spillovers in the fertiliser sector,"Institute for European Environmental Policy (IEEP), Sept. 2022, 19 páginas. [Online]. Disponible en: https://ieep.eu/publications/addressing-social-and-environmental-spillovers-in-the-fertiliser-sector/. [Accedido: 27-mar-2025].Maximize Market Research, "India Fertilizer Market," [Online]. Disponible en: https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/india-fertilizer-market/ [Accedido: 27-mar-2025].C. A. S. Sierra and R. L. A. Barrios, “Biogás a partir de residuos orgánicos y su apuesta como combustibles de segunda generación,” Ingenium Revista de la facultad de ingeniería, vol. 14, no. 28, pp. 6-15, 2013.Q. Liu, X. He, G. Luo, K. Wang, and D. Li, “Deciphering the dominant components and functions of bacterial communities for lignocellulose degradation at the composting thermophilic phase,” Bioresource Technology, vol. 348, pp. 126808, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.126808.Soto-Paz, R. Oviedo-Ocaña, P. Torres-Lozada, L. F. Marmolejo-Rebellón y P. C. Manyoma-Velásquez, "Compostaje de biorresiduos: Tendencias de investigación y pertinencia en países en desarrollo," DYNA, vol. 84, núm. 203, pp. 334-342, 2017. [Online]. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/496/49655603043/html/. [Acceded: 27-mar-2025].Z. Liu, X. Wang, S. Li, Z. Bai, and L. Ma, “Advanced composting technologies promotes environmental benefits and eco-efficiency: A life cycle assessment,” Bioresource Technology, vol. 346, pp. 126576, 2022, doi: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126576.J. A. G. Soto, Ó. J. S. Toro, and L. G. M. Pérez, “Residuos urbanos, agrícolas y pecuarios en el contexto de las biorrefinerías,” Revista facultad de ingeniería, vol. 28, no.53, pp. 7-32, 2019.USB Cartagena, “Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB),” 1era edición, Cartagena de Indias, Colombia, 2021.E. N. Samaniego Valle, “Diseño de un sistema de compostaje a partir de los residuos sólidos orgánicos del mercado central municipal del Cantón Montalvo, Provincia de los Ríos,” Tesis de pregrado, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, 2019.J. V. Fernández Florín and S. L. Vásconez Sornoza, “Diseño de un sistema de compostaje automatizado para residuos sólidos orgánicos generados en el mercado municipal de Pascuales,” Tesis de doctorado, Universidad Agraria del Ecuador, Guayaquil, Ecuador, 2021.Y. A. Cabrera Medina, D. Delgado Campos, R. J. Eléspuru Grau, and E. Ferreyra Aucaruri, “La empresa Munay Compost y el desarrollo del uso masivo de sus composteras domésticas como alternativa ecoamigable para el aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos,” Tesis de maestría, Universidad Tecnológica del Perú, Perú, 2021.J. Quan, Y. Wang, Y. Wang, C. Li, and Z. Yuan, “An efficient strategy to promote food waste composting by adding black soldier fly (Hermetia illucens) larvae during the compost maturation phase,” Resources, Environment and Sustainability, vol. 18, pp. 100180, doi: https://doi.org/10.1016/j.resenv.2024.100180.W. Bohórquez Santana, “El proceso de compostaje,” 1era edición, Colombia: Ediciones Unisalle, 2019.M. Xu, H. Sun, E. Chen, M. Yang, C. Wu, X. Sun, and Q. Wang, “From waste to wealth: Innovations in organic solid waste composting,” Environmental Research, vol. 229, pp.115977, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.115977.M. del M. Delgado Arroyo, K. L. Mendoza López, M. I. González, J. L. Tadeo Lluch, and J. V. Martín Sánchez, “Assessment of the composting process of poultry manure using different mixtures of substrates,” Rev. Int. Contam. Ambie., vol. 35, no. 4, pp. 965-977, 2019, doi: https://doi.org/10.20937/RICA.2019.35.04.15.F. Nemet, K. Perić, and Z. Lončarić, “Microbiological activities in the composting process–A review,” COLUMELLA–Journal of Agricultural and Environmental Sciences, vol. 8, no. 2, pp. 41-53, 2021, doi: https://doi.org/10.18380/SZIE.COLUM.2021.8.2.41.A. D. Debele and W. M. Fereja, “Municipal Solid Waste Challenges in Ethiopia and Valorizing the Potential of the Organic Waste Fraction for Composting and Bioenergy,” International Journal of Chemical Engineering, vol. 2024, no. 1, pp. 7999719, 2024, doi: https://doi.org/10.1155/ijce/7999719.C. D. Angulo Lara, J. S. De la Torre Molano, and Y. D. Vargas Caicedo, “Implementación de un sistema integral de compostaje a base de residuos sólidos orgánicos de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Cali,” Trabajo de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia, Cali, Colombia, 2019.G. Liu, X. Zhang, P. Liu, S. H. Lim, M. P. Wan, B. F. Ng, and G. Lisak, “Enhanced particulate matter removal from flue gas of organic solid waste through acoustic agglomeration,” Separation and Purification Technology, vol. 360, pp. 131244, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.131244.M. Xu, Q. Wang, X. Wang, E. Chen, H. Sun, Y. Li, and X. Sun, “Sustainable solutions: Bio-drying for organic solid waste management,” Industrial Crops and Products, vol. 222, 119606, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.119606.A. I. Adetunji, P. J. Oberholster, and M. Erasmus, “From garbage to treasure: a review on biorefinery of organic solid wastes into valuable biobased products,” Bioresource Technology Reports, vol. 24, pp. 101610, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2023.101610.E. E. Manea, C. Bumbac, L. R. Dinu, M. Bumbac, and C. M. Nicolescu, “Composting as a sustainable solution for organic solid waste management: current practices and potential improvements,” Sustainability, vol. 16, no. 15, pp. 6329, 2024, doi: https://doi.org/10.3390/su16156329.N. L. P. Pérez, L. M. L. Nima, and B. D. P. Huamán, “Valorización de propiedades fisicoquímicas de residuos sólidos orgánicos alimentarios para la elaboración de compostaje,” Revista del Instituto de investigación de la Facultad de minas, metalurgia y ciencias geográficas, vol. 26, no. 52, pp. e24193, 2023, doi: https://doi.org/10.15381/iigeo.v26i52.24193.T. Kebede, D. Diriba, and A. Boki, “The effect of organic solid waste compost on soil properties, growth, and yield of Swiss chard crop (Beta vulgaris L.),” The Scientific World Journal, vol. 2023, no. 1, pp. 6175746, 2023, doi: https://doi.org/10.1155/2023/6175746.A. Z. Yaser, J. Lamaming, E. Suali, M. Rajin, S. Saalah, Z. Kamin, N. N. Safie, N. A. S. Aji, and N. Wid, “Composting and anaerobic digestion of food waste and sewage sludge for campus sustainability: a review,” International Journal of Chemical Engineering, vol. 2022, no. 1, pp. 6455889, 2022, doi: https://doi.org/10.1155/2022/6455889.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Resolución 2184 de 2019,” Colombia, 2019.K. Schuth (2022, marzo 31). Código de colores para los residuos en Colombia [Online] Available: https://um.com.co/blog/nuevo-codigo-colores-manejo-residuos-en-colombia/.ICONTEC, “NTC 1776 – Método de ensayo para determinar el contenido total de humedad evaporable por secado de los agregados,” 2019.ICONTEC, “NTC 370 – Abonos o fertilizantes. Determinación del nitrógeno total,” 2011.M. Á. López-Ramírez, L. Sánchez-Mota, K. E. Ocaña-Drouaillet, F. A. Hernández-Guevara, G. Rodríguez-Martínez, y Y. A. Aburto-Gutiérrez, "Calidad de los lixiviados producidos en el tiradero a cielo abierto en Tlapacoyan, Veracruz," Revista Digital, vol. 15, no. 2, pp. 1 - 12, Abr.-Jun. 2023.J. R. Enríquez-del Valle, I. L. Chávez-Cruz, G. Rodríguez-Ortiz, y G. V. Campos-Angeles, "Vitroplants of Agave angustifolia Haw. obtained in contrasting incubation environments, acclimated on different substrates," Rev. Fitotec. Mex., vol. 46, no. 3, pp. 291-298, 2023.K. Azim, B. Soudi, S. Boukhari, C. Périssol, S. Roussos, & I. T. Alami, “Composting parameters and compost quality: a literature review,” Organic agriculture, vol. 8, no. 2, pp. 141-158, 2018, doi: https://doi.org/10.1007/s13165-017-0180-z.S. Mundarain, M. Coa, y A. Cañizares, "Phenology of growth and development of sweet pepper (Capsicum frutescens L.) seedlings," Revista Científica UDO Agrícola, vol. 5, no. 1, pp. 62-67, 2005.Manual de Operaciones Planta de Compostaje UTRO – Villazón”, Empresa municipal de aseo de Villazón (E.M.A.VI), Municipio de Villazón, Bolivia, 2019. [En línea]. Disponible: https://www.municipiovillazon.gob.bo/uploads/documento/manual-de-operaciones-planta-de-compostaje_c6d2a35d0551042.pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/660 - Ingeniería químicaTesis - ingeniería químicaCompostResiduos vegetalesFertilizantesDiseño de planta de compostBioaumentaciónCompostComposterBioaugmentationMicroorganismsCompostComposterImplementación de una planta de compost por Bioaumentación en la Universidad San Buenaventura CartagenaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionComunidad Científica y AcadémicaPublicationORIGINALImplementación de una planta de compost por Bioaumentación_Jordan Gómez B_2025.pdfImplementación de una planta de compost por Bioaumentación_Jordan Gómez B_2025.pdfapplication/pdf3632778https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/dec294d2-c3d6-4aa0-bab3-9e6140a0e5ee/download4148feda39d1ff8eac84da28ad6aa8faMD51Formato_Publicación_Implementación de una planta de compost por Bioaumentación_Jordan Gómez B_2025.pdfFormato_Publicación_Implementación de una planta de compost por Bioaumentación_Jordan Gómez B_2025.pdfapplication/pdf488787https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/d49b73d2-1b6c-4791-bebc-5276d705b662/download9d5e5239ccb20112a71911166dcfe444MD54CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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