Sistema agroforestal alnus glutinosa - coffea arabiga, opción de sostenibilidad hídrica en la provincia del tequendama.
Se estudio del sistema agroforestal Aliso (Alnus glutinosa) y Café (Coffea arábiga) en Cundinamarca Colombia, para la regulación hídrica. Se midió precipitación total, precipitación interna, escurrimiento fustal y escorrentía en 10 meses. Se utilizaron 4 repeticiones para parcelas con: café, café -...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/36662
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/36662
- Palabra clave:
- Balance hídrico
Sistema agroforestal
Precipitación
Infiltración
Escorrentía
Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque -- Tesis y disertaciones académicas
Agroforestería
Regulación hídrica
Precipitación interna
Infiltración
Water balance
Agroforestry system
Precipitation
Infiltration
Runoff
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
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Se estudio del sistema agroforestal Aliso (Alnus glutinosa) y Café (Coffea arábiga) en Cundinamarca Colombia, para la regulación hídrica. Se midió precipitación total, precipitación interna, escurrimiento fustal y escorrentía en 10 meses. Se utilizaron 4 repeticiones para parcelas con: café, café - aliso y pastos manejados. Se calculó evapotranspiración. Parámetros básicos de estadística y prueba de Shapiro Wilk y Montecarlo con 1000 pruebas. Resultados indican que aliso y café regulan 46%, mientras solo café 33% y pasto 21%. Las variables medidas, aliso y café: precipitación interna 62.9%, escurrimiento fustal 2.15%, interceptación 32%, escorrentía 52.4% e infiltración 26.6%. El café precipitación interna 70.7%, escurrimiento fustal 1.6%, interceptación 27.7%, escorrentía 57.5% e infiltración 11%. Finalmente, pastos escorrentía 69.6% e infiltración 18.7%. |
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Arenas Corraliza, M. G., López Díaz, M. L., Rolo, V., & Cáceres, Y. (2022). Phenological, morphological and physiological drivers of cereal grain yield in Mediterranean agroforestry systems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 340, 1-11. Arroyave Zapata, M. A. (2012). Dinámica del agua y los nutrientes solubles en agro sistemas cafeteros (Doctoral dissertation). Ataroff, M. (2002). Precipitación e intercepción en ecosistemas boscosos de los andes venezolanos. Eco trópicos, 15(2), 195-202. Bruijnzeel, L. A. (2004). Hydrological functions of tropical forests: not seeing the soil for the trees? Agriculture, Ecosystems & Environment, 104(1), 185–228. https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2004.01.015 Cerrón, J., del Castillo, J., Bonnesoeur, V., Peralvo, M., & Mathez, S. L. (2019). Relación entre árboles, cobertura y uso de la tierra y servicios hidrológicos en los Andes Tropicales: Una síntesis del conocimiento. Clarke, R. T. (1986). The interception process in tropical rain forests: a literature review and critique. Acta Amazónica, 16, 225–238. Colunga, ML, Cambrón-Sandoval, VH, Suzán-Azpiri, H., Guevara-Escobar, A., y LunaSoria, H. (2015). El papel de la vegetación urbana en la temperatura y los efectos de las islas de calor en la ciudad de Querétaro, México. Atmósfera, 28(3), 205-2018. Durand-Bessart, C. (2020). Analysis of interactions amongst shade trees, coffee foliar diseases and coffee yield in multistrata agroforestry systems. CROP PROTECTION. Gestión del agua - IDEAM. Gestión Integral del Recurso Hídrico | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s. f.). Recuperado 9 de noviembre de 2018, de http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico Jaramillo-Robledo, A., & Cháves-Córdoba, B. (1999). Aspectos hidrológicos en un bosque y en plantaciones de café (Coffea arabica L.) al sol y bajo sombra. Cenicafé, 50(2), 97–105. Jaramillo, A. (2003). La lluvia y el transporte de nutrimentos dentro de ecosistemas de bosque y cafetales. Kimmins, J.P. “Assessment and Inventory of Forest Ecosystems Biodiversity: Case Study for Karelian Isthmus of Leningrad Region, Russia.” Open Journal of Ecology, vol. 8, no. 5, 1997, p. 596 Li, S., Gong, S., Hou, Y., & Li, X. (2022). The impacts of agroforestry on soil multifunctionality depending on practices and duration. Science Of The Total Environment. Martín, F. S., & Noordwijk†, M. v. (s.f.). (2011) Is native timber tree intercropping an economically feasible alternative for smallholder farmers in the Philippines? The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 257-272. Monreal, T. E., Calvo-Rubio, F. C., & Lorenzo, F. E. (1999). La evaluación de los recursos hídricos en el Libro Blanco del Agua en España. Ingeniería del agua, 6(2). https://doi.org/10.4995/ia.1999.2781 Olmos, C. F. G. (2007). Regulación hídrica bajo tres coberturas vegetales en la cuenca del Rio San Cristóbal, Bogotá DC. Colombia forestal, 10(20), 127–147. Oñate-Valdivieso, F., Bosque-Sendra, J., Sastre-Merlin, A., & Ponce, V. M. (2016). CALIBRATION, VALIDATION AND EVALUATION OF A LUMPED HYDROLOGIC MODEL IN A MOUNTAIN AREA IN SOUTHERN ECUADOR. Agrociencia, 50(8), 945– 963. Oyarzún, C., Nahuelhual, L., & Núñez, D. (2005). Los servicios ecosistémicos del bosque templado lluvioso: producción de agua y su valoración económica. Ambiente y Desarrollo, 20(3), 88–95 Parada-Puig, G. (2012) El agua virtual: conceptos e implicaciones Virtual water: concepts and implications A água virtual: conceitos e implicações. Rapp, M., & Romane, F. (1989). Contribution a l’étude du bilan de l’eau dans les écosystèmes méditerranéens. I. Egouttement des précipitations sous des peuplements de Quercus ilex L. et de Pinus halepensis. Oecologia Plantarum, 3, 271–284. Silveira, L., Alonso, J., & Martínez, L. (2006). Efecto de las plantaciones forestales sobre el recurso agua en el Uruguay. agrociencia, 10(2), 75–93. Úbeda Rivera, J. S., & Delgado Dallatorre, Y. (2018). ・e infiltration of water into the soils and artificial components and organic matter that are used in them for agriculture. Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, 4(7). Urrutia Hernández, I. (s. f.). Quemas prescritas: Influencia en el comportamiento de los indicadores hidrológicos en la sub cuenca hidrográfico número uno, asociada al Río San Diego. 2012. Velasquez, S., & Jaramillo, A. (2009). Redistribución de la lluvia en diferentes coberturas vegetales de la zona cafetera central de Colombia. Zhu, X., & Chen, C. (2019). Can intercrops improve soil water infiltrability and preferential flow in rubber-based agroforestry system? Soil and Tillage Research, 191, 327-339. |
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Finalmente, pastos escorrentía 69.6% e infiltración 18.7%.The Alder (Alnus glutinosa) and Coffee (Coffea arábiga) agroforestry system was studied in Cundinamarca Colombia, for water regulation. Total precipitation, internal precipitation, stem runoff and runoff were measured in 10 months. Four repetitions were used for plots with: coffee, coffee - alder and managed pastures. Evapotranspiration was calculated. Basic statistics parameters and Shapiro Wilk and Monte Carlo test with 1000 tests. Results indicate that alder and coffee regulate 46%, while only coffee 33% and grass 21%. The variables measured, alder and brown: internal precipitation 62.9%, stem runoff 2.15%, interception 32%, runoff 52.4% and infiltration 26.6%. The coffee internal precipitation 70.7%, stem runoff 1.6%, interception 27.7%, runoff 57.5% and infiltration 11%. Finally, pastures runoff 69.6% and infiltration 18.7%.pdfAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Balance hídricoSistema agroforestalPrecipitaciónInfiltraciónEscorrentíaMaestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque -- Tesis y disertaciones académicasAgroforesteríaRegulación hídricaPrecipitación internaInfiltraciónWater balanceAgroforestry systemPrecipitationInfiltrationRunoffSistema agroforestal alnus glutinosa - coffea arabiga, opción de sostenibilidad hídrica en la provincia del tequendama.Agroforestry system alnus glutinosa - coffea arabiga, a water sustainability option in the tequendama province.articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501Arenas Corraliza, M. G., López Díaz, M. L., Rolo, V., & Cáceres, Y. (2022). Phenological, morphological and physiological drivers of cereal grain yield in Mediterranean agroforestry systems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 340, 1-11.Arroyave Zapata, M. A. (2012). Dinámica del agua y los nutrientes solubles en agro sistemas cafeteros (Doctoral dissertation).Ataroff, M. (2002). Precipitación e intercepción en ecosistemas boscosos de los andes venezolanos. Eco trópicos, 15(2), 195-202.Bruijnzeel, L. A. (2004). Hydrological functions of tropical forests: not seeing the soil for the trees? Agriculture, Ecosystems & Environment, 104(1), 185–228. https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2004.01.015Cerrón, J., del Castillo, J., Bonnesoeur, V., Peralvo, M., & Mathez, S. L. (2019). Relación entre árboles, cobertura y uso de la tierra y servicios hidrológicos en los Andes Tropicales: Una síntesis del conocimiento.Clarke, R. T. (1986). The interception process in tropical rain forests: a literature review and critique. Acta Amazónica, 16, 225–238.Colunga, ML, Cambrón-Sandoval, VH, Suzán-Azpiri, H., Guevara-Escobar, A., y LunaSoria, H. (2015). 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Soil and Tillage Research, 191, 327-339.0009-0000-4265-6436Aponte Pulido, Leonardo AlfredoORIGINALRegulación hídrica SAF Alnus glutinosa y Coffea Arabiga LAAP VER 7MAY23_PDF-A.pdfRegulación hídrica SAF Alnus glutinosa y Coffea Arabiga LAAP VER 7MAY23_PDF-A.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1755322http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/36662/1/Regulaci%c3%b3n%20h%c3%addrica%20SAF%20Alnus%20glutinosa%20y%20Coffea%20Arabiga%20LAAP%20VER%207MAY23_PDF-A.pdf6a9c22dca8ce91b43cdd78d8edaac9b5MD51open accessLicencia de uso y publicacion.pdfLicencia de uso y publicacion.pdfLicencia de uso y publicaciónapplication/pdf121514http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/36662/2/Licencia%20de%20uso%20y%20publicacion.pdfec14ffb159d006af7914ed18e6f70806MD52open accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/36662/3/license_rdf4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347MD53open 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