Estudios de la implementación de aguas tratadas asociadas a la extracción del petróleo en sistemas agropecuarios

En todo el mundo, el crecimiento demográfico y la expansión económica están incrementando la presión sobre los recursos de agua dulce, un fenómeno que se agrava ahora cada vez más a causa del cambio climático. Este recurso natural es fundamental para la producción agrícola, y su creciente escasez —q...

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Autores:
Almansa Manrique, Édgar Fernando
Peláez Montoya, Julián Andrés|
Arguello Tovar, José Orlando
Velásquez Penagos, José Guillermo
Ortiz Valdés, Ciro
Barajas Pardo, Diana Patricia
Gutiérrez Parrado, Sonia Lucia
Pastrana Aguirre, Gloria Estefanía
Gutiérrez Parrado, Sonia Lucia
Pastrana Aguirre, Gloria Estefanía
Tafur Sanabria, Jenniffer Zulay
Romero Ramírez, Viviana Irene
Luna Mora, Victor Fabio
Bueno Guzmán, Guillermo Alonso
Posada Velásquez, Luisa Fernanda
Cerinza Murcia, Oscar Javier
Pabón Leal, Diego Mauricio
Pérez López, Otoniel
Pulido Castro, Sandra Xiomara
Tipo de recurso:
Book
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/33230
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/33230
Palabra clave:
Sistemas agropecuarios
Producción animal
Agua tratada
Riego
Hidrocarburos
Desarrollo forestal
Sistemas agrosilvopascícolas
Sostenibilidad
Lisímetros
Agricultural systems
Animal production
Treated water
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Atribución – No comercial – Compartir igual
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description En todo el mundo, el crecimiento demográfico y la expansión económica están incrementando la presión sobre los recursos de agua dulce, un fenómeno que se agrava ahora cada vez más a causa del cambio climático. Este recurso natural es fundamental para la producción agrícola, y su creciente escasez —que probablemente se intensificará en un contexto de cambio climático—, tiene implicaciones muy importantes que pone a prueba la capacidad de la humanidad para alimentarse. Al mismo tiempo, también aumentará el consumo del recurso en las ciudades y la industria: así, mientras que actualmente la agricultura supone el 70% del consumo de agua dulce en todo el mundo, el crecimiento de al menos un 50% esperado en la demanda de alimentos incrementará a su vez las necesidades hídricas del sector agrícola. Frente a este panorama, el mayor uso de fuentes alternativas y no convencionales de agua, incluyendo los efluentes urbanos e industriales y la escorrentía superficial, surge como una valiosa alternativa, siempre que el agua sea tratada de forma adecuada. Las aguas residuales, particularmente, además de ayudar a hacer frente a la escasez de agua, tienen a menudo una elevada carga de nutrientes, por lo que en teoría serían un buen fertilizante. “Cuando se utilizan y manejan con seguridad para evitar riesgos para la salud y el medio ambiente, las aguas residuales pueden dejar de ser un problema Introducción y convertirse en un activo” (FAO De Souza). Es así como lo que antes se consideraba un problema, esto es, los vertimientos líquidos urbanos e industriales, ahora sea visto como una opción frente a la escasez de agua. Las aguas residuales pueden usarse de manera segura para la producción agrícola directamente mediante el riego o indirectamente mediante la recarga de acuíferos, pero hacerlo requiere de investigación y gestión diligente de los riesgos sanitarios a través de un tratamiento adecuado o un uso apropiado. Con esta premisa en mente, en esta publicación se presentan en forma resumida algunas de las experiencias realizadas dentro del marco del convenio entre Agrosavia y Ecopetrol que tiene como objetivo “aunar esfuerzos técnicos, científicos, operativos y financieros para el desarrollo de la investigación sobre el uso y manejo integral de las aguas asociadas a la producción de hidrocarburos en sistemas agropecuarios del área de influencia de Ecopetrol”.
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AGROSAVIA.En todo el mundo, el crecimiento demográfico y la expansión económica están incrementando la presión sobre los recursos de agua dulce, un fenómeno que se agrava ahora cada vez más a causa del cambio climático. Este recurso natural es fundamental para la producción agrícola, y su creciente escasez —que probablemente se intensificará en un contexto de cambio climático—, tiene implicaciones muy importantes que pone a prueba la capacidad de la humanidad para alimentarse. Al mismo tiempo, también aumentará el consumo del recurso en las ciudades y la industria: así, mientras que actualmente la agricultura supone el 70% del consumo de agua dulce en todo el mundo, el crecimiento de al menos un 50% esperado en la demanda de alimentos incrementará a su vez las necesidades hídricas del sector agrícola. Frente a este panorama, el mayor uso de fuentes alternativas y no convencionales de agua, incluyendo los efluentes urbanos e industriales y la escorrentía superficial, surge como una valiosa alternativa, siempre que el agua sea tratada de forma adecuada. Las aguas residuales, particularmente, además de ayudar a hacer frente a la escasez de agua, tienen a menudo una elevada carga de nutrientes, por lo que en teoría serían un buen fertilizante. “Cuando se utilizan y manejan con seguridad para evitar riesgos para la salud y el medio ambiente, las aguas residuales pueden dejar de ser un problema Introducción y convertirse en un activo” (FAO De Souza). Es así como lo que antes se consideraba un problema, esto es, los vertimientos líquidos urbanos e industriales, ahora sea visto como una opción frente a la escasez de agua. Las aguas residuales pueden usarse de manera segura para la producción agrícola directamente mediante el riego o indirectamente mediante la recarga de acuíferos, pero hacerlo requiere de investigación y gestión diligente de los riesgos sanitarios a través de un tratamiento adecuado o un uso apropiado. Con esta premisa en mente, en esta publicación se presentan en forma resumida algunas de las experiencias realizadas dentro del marco del convenio entre Agrosavia y Ecopetrol que tiene como objetivo “aunar esfuerzos técnicos, científicos, operativos y financieros para el desarrollo de la investigación sobre el uso y manejo integral de las aguas asociadas a la producción de hidrocarburos en sistemas agropecuarios del área de influencia de Ecopetrol”.Around the world, population growth and economic expansion are increasing pressure on freshwater resources, a phenomenon now getting worse and worse because of change climate. This natural resource is essential for agricultural production, and its growing scarcity —Which will probably intensify in a context of climate change - has very significant implications important that tests the ability to humanity to feed. At the same time, consumption of the resource will also increase in cities and industry: thus, while currently agriculture accounts for 70% of the consumption of fresh water around the world, the growth of al minus 50% expected in food demand will in turn increase water needs of the agricultural sector. Faced with this scenario, the greater use of alternative sources and unconventional water, including urban and industrial effluents and runoff superficial, emerges as a valuable alternative, as long as the water is treated properly. Wastewater, particularly, in addition to help cope with water shortages, often have a high nutrient load, so in theory they would be a good fertilizer. “When safely used and handled for avoid risks to health and the environment, wastewater may no longer be a problem Introduction and become an asset ”(FAO De Souza). It is so like what was previously considered a problem, that is, urban and industrial liquid discharges, is now seen as an option over the lack of water. Wastewater can be used in a safe for agricultural production directly through irrigation or indirectly through aquifer recharge, but doing so requires investigation and diligent risk management health through proper treatment or proper use. With this premise in mind, in This publication is presented in summary form some of the experiences carried out within the framework of the agreement between Agrosavia and Ecopetrol which aims to “join technical efforts, scientific, operational and financial for development of research on the use and management integral of the waters associated with the production of hydrocarbons in agricultural systems in the area of Ecopetrol's influence ”.https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001098756https://orcid.org/0000-0002-7604-4734https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009387dianap.barajas@campusucc.edu.cohttps://scholar.google.com/citations?hl=es&user=l4wtVfUAAAAJ89 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina Veterinaría y Zootecnia, VillavicencioAgrosavia- EcopetrolMedicina veterinaria y zootecniaVillavicenciohttp://editorial.agrosavia.co/index.php/publicaciones/catalog/view/115/97/904-1Acosta, A. R. (2000). Ranas, salamandras y caeci-lias (Tetrapoda: Anphibia) de Colombia. Biota Colombiana, 1(3), 289-319.Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (2014). Resúmenes de Salud Pública - Hidrocarburos totales de petróleo [Total Petroleum Hydrocarbons (TPH)]. [En línea]. Re-cuperado de http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs123.html.Almansa, M. E., Bernal, R. J. y Arguello, T. O. (2006). Indicadores físicos de sostenibilidad edáfica. Ple-gable divulgativo N.o 48. Villavicencio, Colom-bia: Corpoica CI La Libertad.Álvarez, E. et al. (2016). Modelos de crecimiento diamétrico y de tasas de acumulación de carbono en 200 especies multipropósito de árboles nativos en nueve zonas de vida de Colombia. Colombia: Fundación Natura y Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.Amézquita, E. (2004). La fertilidad física del sue-lo. En: Congreso Latinoamericano, 16, y Con-greso Colombiano de la Ciencia del Suelo sobre Suelo, Ambiente y Seguridad Alimentaria, 12. Cartagena, Colombia.Amézquita, E., Hoyos, P. y Molina, D. L. (2003). Por qué construir capas arables en suelos de la altilla-nura colombiana.Andrades, M. y Martínez, M. (2014). Material didác-tico agricultura y alimentación, Fertilidad del suelo y parámetros que la definen. 3a ed. España: Universidad de la Rioja.Baver, L. D., Gardner, W. H. y Gardner, W. R. (1972). Soil Physics. 4a ed. Nueva York: John Wiley & Sons.Bemhaja, M. (2000). Pasto elefante (Pennisetum purpureum Schum.) INIA Lambaré. Boletín de Divulgación (72), 1-2. Montevideo, Uruguay: Unidad de Agronegocios y Difusión del INIA, Montevideo.Bonza, P. N. (2014). Evaluación del componente forestal Acacia Acacia mangium Willd, Melina Gmelina arbórea Roxb y Yopo Anadenanthera pe-regrina (L.) Speg bajo sistemas silvopastoriles en el Centro de Investigación La Libertad Corpoica. Tesis para Maestría en Agroforestería Tropical, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, Bogotá, Colombia. Recuperado de http: //repository.udca.edu.co: 8080/jspui/bitstream/ 11158/240/1/203765.pdf.Sistemas agropecuariosProducción animalAgua tratadaRiegoHidrocarburosDesarrollo forestalSistemas agrosilvopascícolasSostenibilidadLisímetrosAgricultural systemsAnimal productionTreated waterEstudios de la implementación de aguas tratadas asociadas a la extracción del petróleo en sistemas agropecuariosLibro resultado de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33http://purl.org/coar/resource_type/c_3248http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/bookPartinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionAtribución – No comercial – Compartir 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