Azufre elemental como alternativa para el control del pH en abonos orgánicos y análisis de metales pesados
dc.contributor.advisor | Ocazionez, Isabel Cristina | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Blanco, Julián David | |
dc.coverage.campus | CRAI-USTA Bucaramanga | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T15:40:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T15:40:36Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.description | El aprovechamiento de residuos orgánicos biodegradables se ha convertido en una necesidad debido al aumento en la tasa de generación de desechos en las urbes, por ello, el compostaje es una alternativa para la reducción del impacto ambiental generado por la producción excesiva de desechos, el cual, mediante un proceso biológico, transforma los residuos orgánicos en enmiendas con alto valor nutricional para el suelo y las plantas. El objetivo de este trabajo fue establecer la concentración óptima y el efecto de la adición de azufre elemental sobre el pH de abonos orgánicos, adicionalmente, se realizó la determinación para comprobar la posible presencia de níquel, cadmio y plomo, en muestras de abonos. Se diseñaron diferentes experimentos para estudiar la influencia de la concentración de azufre (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1 % en base húmeda) y la humedad (20 y 40 %) en las muestras de abono, por un periodo de 20 días a temperatura ambiente. Para la determinación del contenido de Ni, Cd y Pb se utilizó la técnica de espectroscopía de absorción atómica. Dentro de los resultados de este trabajo se obtuvo que la concentración de azufre y porcentaje humedad para disminuir los valores pH en un rango óptimo, según lo estipulado en la normativa colombiana, fue de 0.5% (base húmeda) y del 40%, respectivamente. Los valores de pH de los abonos fueron reducidos a niveles óptimos en un periodo de 20 días utilizando azufre elemental sin causar efectos negativos sobre la calidad de este. Finalmente, se comprobó que ninguno de los abonos elaborados contiene Ni, Cd y Pb en concentraciones que pudieran ser perjudiciales para la salud vegetal y humana. | spa |
dc.description.abstract | The use of biodegradable organic waste has become a necessity due to the increase in the rate of waste generation in cities, therefore, composting is an alternative for reducing the environmental impact generated by the excessive production of waste, which through a biological process, transforms organic waste into amendments with high nutritional value for the soil and plants. The objective of this work was to establish the optimal concentration and the effect of the addition of elemental sulfur on the pH of organic fertilizers, additionally, the determination was made to verify the possible presence of nickel, cadmium, and lead in fertilizer samples. Different experiments were designed to study the influence of sulfur concentration (0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1% on a wet basis) and humidity (20 and 40%) in the compost samples for a period of 20 days at room temperature. environment. For the determination of the Ni, Cd and Pb content, the atomic absorption spectroscopy technique was used. Within the results of this work, the concentration of sulfur and humidity to reduce the pH values in an optimal range as stipulated in Colombian regulations was 0.5% (wet basis) and 40%, respectively. The pH values of the fertilizers were reduced to optimal levels in a period of 20 days using elemental sulfur without causing negative effects on its quality. Finally, it was found that none of the fertilizers produced contain Ni, Cd and Pb in concentrations that could be harmful to plant health and human health. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Químico Ambiental | spa |
dc.description.domain | https://www.ustabuca.edu.co/ | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.citation | Gutierrez Blanco, J. D. (2022). Azufre elemental como alternativa para el control del pH en abonos orgánicos y análisis de metales pesados [Tesis de pregrado]. Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, Colombia. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.usta.edu.co | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/45503 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Santo Tomás | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Química Ambiental | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Química Ambiental | spa |
dc.relation.references | [FAO], O. d. (2017). Base de datos balance alimentario. Obtenido de FAOSTAT: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS. | spa |
dc.relation.references | Acosta Carrión, W., & Peralta Franco, M. I. (2015). Elaboración de compuestos orgánicos a partir del compostaje de residuos agrícolas en el municipio de Fusagasugá. Fusagasugá: Trabajo de grado, Universidad de Cundinamarca. | spa |
dc.relation.references | Adrees, M., Ali, S., Rizwan, M., Zia-ur-Rehman, M., Ibrahim, M., Abbas, F., & Irshad, M. K. (2015). Mechanisms of silicon-mediated alleviation of heavy metal toxicity in plants: A review. Ecotoxicology and Environmental safety, 119, 186-197. doi:10.1016/j.ecoenv.2015.05.011 | spa |
dc.relation.references | Adriano, D. (2001). Trace Elements in Terrestrial Environments (Segunda ed.). New York: Springer. doi:10.1007/978-0-387-21510-5 | spa |
dc.relation.references | Adriano, D. C., Bolan, N. S., Vangronsveld, J., & Wenzel, W. W. (2005). Heavy metals. En D. Hillel, Encyclopedia of soils in the Environment (págs. 175-182). Elsevier. doi:10.1016/B0-12-348530-4/00196-X | spa |
dc.relation.references | Alloway, B. J. (1995). Soil Processes and the Behavior of Metals. London: Springer | spa |
dc.relation.references | Álvarez-Palomino, L., Vargas-Bayona, J. E., & García-Díaz, L. (2018). Abono orgánico: aprovechamiento de los residuos orgánicos agroindustriales. Spei Domus, 14(28-29), 1-10. doi:10.16925/2382-4247 | spa |
dc.relation.references | Arias Suarez, H. (2020). evaluación de la situación actual ambiental del relleno sanitario El Carrasco. Bucaramanga: Unidades Tecnológicas de Santander. | spa |
dc.relation.references | Atafar, Z., Mesdaghinia, A., Nouri, J., Homaee, M., Yunesian , M., & Mahvi, A. (2008). Effect of fertilizer application on soil heavy metal concentracion. Environmental Monitoring and Assessment, 160(1-4), 83-89. doi:10.1007/s10661-008-0659-x | spa |
dc.relation.references | ATSDR. (2005). Toxicological profile for nickel. Atlanta: U.S. Department of health and human services. | spa |
dc.relation.references | ATSDR. (2007). Toxicological Profile For Lead. Washington : US Department of Health and Human Services. | spa |
dc.relation.references | ATSDR. (2020). Plomo. Washington: U.S. Department of Health & Human Services. | spa |
dc.relation.references | Ayilara, M. S., Olanrewaju, O. S., Babalola, O. O., & Odeyemi, O. (2020). Waste Management through Composting: Challenges and Potentials. Sustainability, 12(11), 4456. doi:10.3390/su12114456 | spa |
dc.relation.references | Barbaro, L. A., Karlanian, M. A., & Morisigue, D. (2010). Correction of the pH of pruning waste compost with micronized sulphur. Agriscientia, XXVII(2), 125-130. | spa |
dc.relation.references | Blake, L. (2005). Acid rain and soil acidification. Encyclopedia of Soils in the Environment, 1-11. doi:10.1016/b0-12-348530-4/00083-7 | spa |
dc.relation.references | Bustamante , M. A., Ceglie, F. G., Aly, A., Mihreteab, H. T., Ciaccia, C., & Tittarelli, F. (2016). Phosphorus availability from rock phosphate: Combined effect of green waste composting and sulfur addition. Journal of Environmental Management(182), 557-563. doi:10.1016/j.jenvman.2016.08.016 | spa |
dc.relation.references | Carrión, C., Abad, M., Fornes, F., Noguera, V., Puchades, R., Maquieira, A., & García, R. (2008). Acidification of composts from agricultural wastes to prepare nursery potting mixtures. Acta Horticulturae(779), 333-340. doi:10.17660/actahortic.2008.779.41 | spa |
dc.relation.references | Chaves Arias, R., Campos Rodríguez, R., Brenes Peralta, L., & Jimenez Morales, M. F. (2019). Compostaje de residuos sólidos biodegradables del restaurante institucional del Tecnológico de Costa Rica. Tecnología en marcha, 32(1), 39-53. | spa |
dc.relation.references | Ciesielczuk, T., Rosik-Dulewska, C., & Wisniewska, E. (2015). Possibilities of cofferr spent ground use as a slow action organo-mineral fertilizer. Anuario de protección del medio ambiente, 17, 422-437. | spa |
dc.relation.references | Cui, Y., Dong, Y., Li, H., & Wang, Q. (2004). Effect of elemental sulphur on solubility of soil heavy metals and their uptake by maize. Environment International, 30(3), 323-328. doi:10.1016/S0160-4120(03)00182-X | spa |
dc.relation.references | Dias, V., Mechant, E., Hoekstra, B., Perneel, M., & Vandecasteele, B. (2017). Sustainable growing media based on green waste compost and other organic recycled materials: use of elemental sulphur to control pH. Acta Horticulturae(1168), 167-174. doi:10.17660/actahortic.2017.1168 | spa |
dc.relation.references | Fang, H., Liu, K., Li, D., Peng, X., Zhang, W., & Zhou, H. (2021). Long-term effects of inorganic fertilizers and organic manures on the structure of soil. Soil and Tillage Research, 213. doi:10.1016/j.still.2021.105137 | spa |
dc.relation.references | Flórez, H. (2013). Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de la Panela y su Agroindustria en Colombia. Tecnura, 7286. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v17n36/v17n36a07.pdf | spa |
dc.relation.references | Garcia Sterling, M. A., Vargas Talero, M., Díaz, D. C., Aragón Martínez, M. J., & Sánchez, F. H. (2018). Estudio de viabilidad para la producción y comercialización de abono orgánico. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. | spa |
dc.relation.references | García, H., Albarracín, L., Toscano Latorre, A., Santana, N., & Insuasty , O. (2007). Guía tecnológica para el manejo integral del sistema productivo de caña panelera. Bogotá: Corpoica. | spa |
dc.relation.references | Gonnelli , C., & Renella, G. (2012). Chromium and Nickel. En B. Alloway, Heavy Metals in Soils (Vol. 22, págs. 313-33). Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-94-007-4470-7_11 | spa |
dc.relation.references | Green, B. (2015). Fertilizers in aquaculture. Feed and Feeding Practices in Aquaculture, 27-52. doi:10.1016/b978-0-08-100506-4.00002-7 | spa |
dc.relation.references | Gu, W., Sun, W., Lu, Y., Li, X., Xu, P., Xie, K., & Wu, H. (2018). Effecto of Thiobacillus thiparus 1904 and sulphur addition on oduor emission during aerobic composting. Bioresource, 249, 254-260. doi:10.1016/j.biortech.2017.10.02 | spa |
dc.relation.references | Guala, S. D., Vega, F. A., & Covelo, E. F. (2010). The dynamics of heavy metals in plant-soil interactions. Ecological Modelling, 221(8), 1148-1152. | spa |
dc.relation.references | Hamid, Y., Tang, L., Yaseen, M., Hussain, B., Zehra, A., He, Z.-l., . . . Zahir Aziz, M. (2019). An explanation of soil amendments to reduce cadmium phytoavaibility and transfer to food chain. Science of The Total Environment, 660, 80-96. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.12.419 | spa |
dc.relation.references | Hamid, Y., Tang, L., Yaseen, M., Hussain, B., Zehra, A., Zahir Aziz, M., . . . Yang, X. (2019). Comparative efficacy of organic and inorganic amendments for cadmium and lead immobilization in contaminated soil under rice-wheat cropping system. Chemosphere, 214, 259-268. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.09.113 | spa |
dc.relation.references | ICONTEC. (2003). Fertilizantes y acondicionadores de suelos. definiciones, clasificación y fuentes de materias primas (NTC 1927). | spa |
dc.relation.references | Jaramillo Henao, G., & Zapata Márquez, L. M. (2008). Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en Colombia. Antioquia: Universidad de Antioquia. | spa |
dc.relation.references | Kanani, F., Heidari, M., Gilroyed, B., & Pelletier, N. (2020). Waste valorization techcology options for the egg and broiler industries: A review and recommendations. Journal of Cleaner production, 262(121129). doi:10.1016/j.jclepro.2020.121129 | spa |
dc.relation.references | Kelleher, B., Leahy, J., Henihan, A., O'Dwyer, T., Sutton, D., & Leahy, M. (2002). Advances in poultry litter disposal technology - a review. Bioresource Technology, 83(1), 27-36. doi:10.1016/S0960-8524(01)00133-X | spa |
dc.relation.references | Khan, M. N., Mobin, M., & Abbas, Z. K. (2018). Fertilizers and their Contaminants in Soils, Surface and Groundwater. Encyclopedia of the Anthropocene, 225-240. doi:10.1016/b978-0-12-809665-9.09888-8 | spa |
dc.relation.references | Koocheki, A., & Seyyded-Mohammad, S. (2020). Saffron "seed", the corm. Saffron, 93-118. doi:10.1016/b978-0-12-818638-1.00007-1 | spa |
dc.relation.references | Kooner, R., Mahajan , B., & Dhillon, W. S. (2014). Heavy Metal Contamination on Vegetables, Fruits, Soil and Water - A Critical Review. International Journal of Agriculture, Environment and Biotechnology, 7(3), 603-612. doi:10.5958/2230-732x.2014.01365.5 | spa |
dc.relation.references | Li, R., Xu, K., Ali, A., Deng, H., Cai, H., Wang, Q., . . . Zhang, Z. (2020). Sulfur-aided composting facilities ammonia release mitigation, endocrine disrupting chemicals degradation and biosolids stabilization. Bioresource Technology, 312. doi:10.1016/j.biortech.2020.12365 | spa |
dc.relation.references | Lobo, M. G., & Dorta, E. (2019). Utilization and Management of Horticultural Waste. En E. Yahia, Postharvest Technology of Perishable Horticultural Commodities (págs. 639-666). Woodhead Publishing. doi:10.1016/B978-0-12-813276-0.00019-5 | spa |
dc.relation.references | Mason , L. H., Harp, J. P., & Han, D. Y. (2014). Pb Neurotoxicity: Neuropsychological Effects of Lead Toxicity. BioMed Research International, 1-8. doi:10.1155/2014/840547 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2007). Anuario estadístico del sector agropecuario. Obtenido de Tabla de Valoración de la producción agropecuaria (2001-2016): http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11438/8628 | spa |
dc.relation.references | Morari, F., Vellidis, G., & Gay, P. (2011). Fertilizers. Encyclopedia of Environmental Health, 727-737. doi:10.1016/b978-0-444-52272-6.00464-5 | spa |
dc.relation.references | Nadarajan, S., & Sukumaran, S. (2021). Chemistry and toxicology behind chemical fertilizers. Controlled Release Ferilizers for Sustainable Agriculture, 195-229. doi:10.1016/b978-0-12-819555-0.00012-1 | spa |
dc.relation.references | PADEMER. (2000). Manejo agronómico y beneficio de la caña panelera. Granada, Colombia: Proyecto fortalecimiento y capacitación técnico empresarial para cuatro microempresas agroindustriales del municipio de Granada. | spa |
dc.relation.references | Pérez, R., Pérez, A., & Vertel, M. (2010). Caracterización nutricional, fisicoquímica y microbiológica de tres abonos organicos para uso en agrosistemas de pasturas en la subregión Sabanas del departamento de Sucre, Colombia. Revista Tumbaga, 1(5), 27-37. | spa |
dc.relation.references | Prakash, B., Singh, P., Kumar, A., Das, S., & Chaudhari, A. (2019). Microbes as a novel source of secondary metabolite products of industrial significance. Role of Plant Growth Promoting Microorganisms in Sustainable Agriculture and Nanotechnology, 21-37. doi:10.1016/b978-0-12-817004-5.00002-6 | spa |
dc.relation.references | Prescott, C., Katzensteiner, K., & Weston, C. (2021). Soils and restoration of forested Landscapes. Soils and Landscape Restoration, 299-331. doi:10.1016/b978-0-12-813193-0.00011-4 | spa |
dc.relation.references | Ramos Agüero, D., & Terry Alfonso, E. (2014). Generalidades de los abonos orgánicos:Importancia del Bocashi como alternativa nutricional para suelos y plantas. Cultivos Tropicales, 35(4), 52-59. | spa |
dc.relation.references | Ramos Vásquez, E., & Zúñiga Dávila, D. (2008). Efecto de la humedad, temperatura y pH del suelo en la actividad microbiana a nivel de laboratorio. Cología aplicada, 7(1-2), 123-130. | spa |
dc.relation.references | Rangel, M. C., Manrique, O., Insuasty, B., Volverás, B., Gómez, J., López, H., & Rodríguez, G. (2006). Línea base sistema productivo de caña de azucar para panela. Barbosaca, COL: CORPOICA. | spa |
dc.relation.references | Rodríguez Alfaro, M., Muñiz Ugarte, O., Calero Martín, B., Martínez Rodríguez, F., Montero Álvarez, A., Limeres Jiménez, T., . . . de Aguilar Accioly, A. (2012). Contenido de metales pesados en abonos orgánicos, sustratos y plantas cultivadas en organopónicos. Cultivos tropicales, 33(2), 5-12. | spa |
dc.relation.references | Rodríguez Borray, G., Huertas Carranza, B., Polo Murica, S., González Chavarro, C., Tauta Muñoz, J., Rodríguez Cortina, J., . . . López Zarazá, R. (2020). Modelo productivo de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) para la producción de panela en Cundinamarca. Obtenido de http://editorial.agrosavia.co/index.php/publicaciones/catalog/view/48/35/516-2 | spa |
dc.relation.references | Rodríguez, G. (2004). La agroindustria rural de la panela en Colombia: roles, problemática y nuevos retos. Obtenido de http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/la-agroindustria-rural-de-la-panela-en-colombia-roles-problematica-y-nuevos-retos.pdf. | spa |
dc.relation.references | Roig, A., Cayuela, M. L., & Sánchez-Monedero, M. A. (2004). The use of elementa sulphur as organic alternative to control pH during composting f olive mill wastes. Chemosphere, 57(9), 1099-1105. doi:10.1016/j.chemosphere.2004.08 | spa |
dc.relation.references | Román, P., Martínez, M., & Pantoja, A. (2013). Manual de compostaje del agricultor. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. | spa |
dc.relation.references | Rubežius, M., Bleizgys, R., Venslauskas, K., & Navickas , K. (2020). Influence of biological pretreatment of poultry manure on biochemical methane potenctial and ammonia emission. Biomass and Bioenergy, 105812, 142. doi:10.1016/j.biombioe.2020.10581 | spa |
dc.relation.references | Saeid, A., & Chojnacka, K. (2019). Fertilizers. Organic Farming, 91-116. doi:10.1016/b978-0-12-813272-2.00004-5 | spa |
dc.relation.references | Saha, B., Saha, S., Roy, P., Padhan, D., Pati, S., & Hazra, G. (2018). Microbial Transformation of sulphur: An approach to Combat the sulphur Deficiencies in Agricultural Soils. Role of Rhizospheric Microbies in Soil, 77-97. doi:10.1007/978-981-13-0044-8_3 | spa |
dc.relation.references | Salwinder Singh, D., Sharma, V., Mandal, A., Krishna Naresh, R., & Verma, G. (2021). Capítulo 7 - Improving soil micronutrient availability under organic farming. En V. S. Meena, S. K. Meena, A. Rakshit, J. Stanley, & C. Srinivasarao, Advances in Organic Farming (págs. 93-114). Woodhead Publishing. doi:https://doi.org/10.1016/C2019-0-04079-4 | spa |
dc.relation.references | Savci, S. (2012). An Agricultural Pollutant: Chemical Fertilizer. International Journal of Environmental Science and Development, 3(1), 77-80. | spa |
dc.relation.references | Segura-Muñoz, S. I., da Silva Oliveira, A., Nikaido, M., Trevilato, T. M., Bocio, A., Takayanagui, A. M., & Domingo, J. L. (2006). Metal levels in sugar cane (Saccharum spp.) samples from an area under the influence of a municipal landfill and a medical waste treatment system in Brazil. Environment International, 32(1), 52-57. doi:10.1016/j.envint.2005.04.008 | spa |
dc.relation.references | Shaji, H., Chandran, V., & Mathew, L. (2021). Organic fertilizers as a route to controlled release of nutrients. Controlled Release Fertilizers for Sustainable Agriulture, 231-245. doi:10.1016/b978-0-12-819555-0.00013-3 | spa |
dc.relation.references | Sierra, C., Lancelloti, A., & Vidal, I. (2007). Azufre elemental como Corrector del pH y la fertilidad de Algunos Suelos de la lll y lV Región de Chile. Agricultura Técnica, 67(2), 173-181. | spa |
dc.relation.references | Smolders, E., & Mertens , J. (2012). Cadmiun. Heavy metals in Soils, 283-311. doi:10.1007/978-94-007-4470-7_10 | spa |
dc.relation.references | Sönmez, Í., Kaplan, M., & Sonmez, S. (2007). Investigation of Seasonal Changes in Nitrate Contents of Soils and Irrigation Waters in greenhouses Located in Antalya-Demre Region. Asian Journal of Chemestry, 19(7), 5639-5646. | spa |
dc.relation.references | Steinnes, E. (2012). Lead. Heavy Metals in Soils, 395-409. doi:10.1007/978-94-007-4470-7_14 | spa |
dc.relation.references | Su, L., Bai, T., Qin, X., Yu, H., Wu, G., Zhao, Q., & Tan, L. (2021). Organic manure induced soil food web of microbes and nematodes drive soil organic matter under jackfruit planting. Applied Soil Ecology, 166. doi:10.1016/j.apsoil.2021.103994 | spa |
dc.relation.references | Sullivan, D. M., Costello , R. C., & Andrews, S. B. (2019). A simple titration method to determinate elemental sulfur required for compost acidification. Acta Hortic(1266), 15-20. doi:10.17660/ActaHortic.2019.1266.3 | spa |
dc.relation.references | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios . (2019). INFORME NACIONAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIUDOS SÓLIDOS. Bogotá: Departamento Nacional de Planueación. | spa |
dc.relation.references | Torres, D., Mendoza, B., Meru Marco, L., & Gómez , C. (2016). Riesgos de salinización y sodificación por el uso de abonos orgánicos en la depresión de Quíbor-Venezuela. Multiciencias, 16(2), 133-142. | spa |
dc.relation.references | Uzoma, K., Inoue, M., Andry, H., Fujimaki, H., Zahoor, A., & Nishihara, E. (2011). Effect of cow manure biochar on maize productivity under sandy soil condition. Soil Use and Management, 27(2), 205-212. doi:doi.org/10.1111/j.1475-2743.2011.00340.x | spa |
dc.relation.references | Velvizhi, G., Shanthakumar, S., Das, B., Pugazhendhi, A., Priya, T. S., Ashok, B., & Karthick, C. (2020). Biodegradable and non-biodegradable fraction of municipal solid waste for multifaceted applications through a closed loop integrated refinery platform: Paving a path towards circular economy. Science of The Total Enviroment, 731. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.138049 | spa |
dc.relation.references | Volverás-Mambuscay, B., González-Chavarro, C., Huertas, B., Kopp-Sanabria, E., & Ramírez-Durán, J. (2020). Efecto del fertilizante orgánico y mineral en rendimiento de caña panelera en Nariño, Colombia. Agronomía Mesoamericana, 547-565. | spa |
dc.relation.references | Vonau, W. (2019). pH. En P. Worsfold, C. Poole, A. Townshend, & M. Miró, Encyclopedia of Analytical Science (págs. 173-181). Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-409547-2.14038-7 | spa |
dc.relation.references | Wei, X., Chen, J., Gao, B., & Wang, Z. (2020). Role of controlled and slow release fertilizers in fruit crop nutrition. Fruit Crops, 555-566. doi:10.1016/b978-0-12-818732-6.00039-3 | spa |
dc.relation.references | Widell, H. (2013). Industrial-scale biomass combustion plant: engineering issues and operation. Biomass Combustion Science, Technology and Engineering, 225-277. doi:10.1533/9780857097439.3.225 | spa |
dc.relation.references | Zhang, S., Sun, L., Wang, Y., Fan, K., Xu, Q., Li, Y., & Ding, Z. (2020). Cow manure appliation offectively regulates the soil bacterial communityin tea plantation. BMC Micriobiology, 20(1). doi:10.1186/s12866-020-01871-y | spa |
dc.relation.references | Zuberer, D., & Zibilske, L. (2021). 24 - Composting: the microbiological processing of organic wastes. En T. Gentry, J. Fuhrmann, & D. Zuberer, Principles and Applications of Soil Microbiology (Tercera ed., págs. 655-679). Elsevier. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject.keyword | Elemental sulphur | spa |
dc.subject.keyword | Heavy metals | spa |
dc.subject.keyword | Organic manure | spa |
dc.subject.keyword | pH | spa |
dc.subject.lemb | Elementos minerales nativos | spa |
dc.subject.lemb | Abono agrícola | spa |
dc.subject.lemb | Fertilizantes orgánicos | spa |
dc.subject.proposal | Azufre elemental | spa |
dc.subject.proposal | Abono orgánico | spa |
dc.subject.proposal | Metales pesados | spa |
dc.subject.proposal | pH | spa |
dc.title | Azufre elemental como alternativa para el control del pH en abonos orgánicos y análisis de metales pesados | spa |
dc.type | bachelor thesis | |
dc.type.category | Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.drive | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Tesis de pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3

- Nombre:
- 2022GutiérrezJulián.pdf
- Tamaño:
- 714.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado

- Nombre:
- 2022GutiérrezJulián1.pdf
- Tamaño:
- 947.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Aprobación de facultad

- Nombre:
- 2022GutiérrezJulián2.pdf
- Tamaño:
- 97.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acuerdo de publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 807 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: