Criterios para la selección de la ubicación adecuada para la construcción de una estructura de invernadero

dc.audienceInvestigadorspa
dc.audience.contentCientíficospa
dc.contributor.authorVillagrán Munar, Edwin Andrés
dc.contributor.authorChacón Garzón, Iván Edilberto
dc.contributor.authorGómez Arias, Linda Yhiset
dc.coverage.countryColombiaspa
dc.coverage.researchcenterC.I Tibaitatáspa
dc.date.accessioned2024-07-17T13:44:32Z
dc.date.available2024-07-17T13:44:32Z
dc.date.created2023
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEl área cultivada bajo estructuras de agricultura protegida a nivel mundial ha aumentado notablemente en las últimas décadas. En la actualidad, existen aproximadamente 6 millones de hectáreas cultivadas bajo estructuras de diferente nivel tecnológico y enfocadas en la producción de frutas, hortalizas, flores, y plantas aromáticas y medicinales (Baeza et al., 2020). El cultivo bajo condiciones protegidas o bajo invernadero se establece con el fin de generar unas condiciones de microclima óptimas para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por lo anterior, es posible intensificar la producción agrícola y obtener un mayor rendimiento en los cultivos respecto a la producción a campo abierto (Sánchez-Molina et al., 2017). Uno de los factores clave del éxito en la producción bajo cubierta rentable y sostenible es la selección de la ubicación del invernadero (Castilla, 2013). Sin duda alguna, el sitio seleccionado influirá en la cantidad y calidad de la producción, así como en la rentabilidad obtenida de la venta de los productos en los mercados específicos (Baudoin et al., 2013). Por otro lado, el costo y la calidad de los productos finales obtenidos en el invernadero dependerán en gran medida de las condiciones de clima local dominantes en el sitio o región seleccionada. Asimismo, estas condiciones de clima local determinarán el grado de inversión que se debe realizar en la construcción de la infraestructura, tanto para el nivel tecnológico del invernadero como para los equipamientos de control necesarios en la gestión microclimática (Castilla & Hernández, 2005).spa
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Mincienciasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombiaspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12324/39611
dc.language.isospa
dc.publisherCorporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIAspa
dc.publisher.placeMosquera (Colombia)spa
dc.relation.citationendpage62
dc.relation.citationstartpage48
dc.relation.ispartofbook[Estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en sistemas de producción agrícola: un enfoque desde la agricultura protegida y técnicas de biotecnología para el manejo del cultivo](http://hdl.handle.net/20.500.12324/38582)spa
dc.relation.ispartofseriesColección Alianzas AGROSAVIAspa
dc.relation.projectFortalecimiento de las capacidades de I+D+i del cen-tro de investigación Tibaitatá para la generación, apropiación y divulgación de nuevo conocimiento como estrategia de adaptación al cambio climático en sistemas de producción agrícola ubicados en las zonas agroclimáticas del trópico alto colombianospa
dc.relation.referencesAppelbaum, J., & Aronescu, A. (2020). Distribution of Solar Radiation on Greenhouse Convex Rooftop. Sustainability, 12(17), 7197.spa
dc.relation.referencesBaeza, E., Hemming, S., & Stanghellini, C. (2020). Materials with switchable radiometric properties: could they become the perfect greenhouse cover? Biosystems Engineering, 193, 157-173. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.02.012spa
dc.relation.referencesBaudoin, W., Nono-Womdim, R., Lutaladio, N., Hodder, A., Castilla, N., Leonardi, C., Pascale, S. De, & Qaryouti, M. (2013). Good agricultural practices for greenhouse vegetable crops: principles for Meditterranean climate areas. In Good Agricultural Practices for greenhouse vegetable crops [FAO plant production and protection paper 217].spa
dc.relation.referencesBojacá, C. R., Villagrán, E. A., Gil, R., & Franco, H. (2017). El riego y la fertilización del cultivo del tomate. Universidad Jorge Tadeo Lozano.spa
dc.relation.referencesCastilla, N., & Hernández, J. (2005). The plastic greenhouse industry of Spain. Chronica Horticulturae, 45(3), 15-20.spa
dc.relation.referencesFlores-Velázquez, J. (2010). Análisis del clima en los principales modelos de invernaderos en México (malla sombra, multitúnel y baticenital) mediante la técnica del cfd. Universidad de Almería.spa
dc.relation.referencesMajdoubi, H., Boulard, T., Fatnassi, H., Senhaji, A., Elbahi, S., Demrati, H., Mouqallid, M., & Bouirden, L. (2016). Canary Greenhouse cfd nocturnal climate simulation. Open Journal of Fluid Dynamics, 6(6), 88-100. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4236/ojfd.2016.62008spa
dc.relation.referencesManik, S. M., Pengilley, G., Dean, G., Field, B., Shabala, S., & Zhou, M. (2019). Soil and crop management practices to minimize the impact of waterlogging on crop productivity. Frontiers in Plant Science, 10(140). https://www.readcube.com/articles/10.3389/fpls.2019.00140spa
dc.relation.referencesMolina-Aiz, F. D., Valera, D. L., Peña, A. A., & Gil, J. A. (2005). Optimization of Almería-type greenhouse ventilation performance with computational fluid dynamics. Acta Horticulturae, 691, 433- 440. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2005.691.52spa
dc.relation.referencesSánchez-Molina, J. A., Li, M., Rodríguez, F., Guzmán, J. L., Wang, H., & Yang, X. T. (2017). Development and test verification of air temperature model for Chinese solar and Spainish Almeria-type greenhouses. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 10(4). https://doi. org/10.25165/j.ijabe.20171004.2398spa
dc.relation.referencesTeitel, M., Montero, J. I., & Baeza, E. J. (2011). Greenhouse design: concepts and trends. Acta Horticulturae, 952, 605-620. https://www.ishs.org/ishs-article/952_77spa
dc.relation.referencesVillagrán, E. A, Bojacá, C., & Akrami, M. (2021). Contribution to the sustainability of agricultural production in greenhouses built on slope soils: a numerical study of the microclimatic behavior of a typical Colombian structure. Sustainability, 13(9), 4748.spa
dc.relation.referencesVillagrán, E. A, León, R., Rodríguez, A., & Jaramillo, J. (2020). 3D numerical analysis of the natural ventilation behavior in a Colombian greenhouse established in warm climate conditions. Sustainability, 12(19), 1-26. https://doi.org/10.3390/su12198101spa
dc.relation.referencesVillagrán, E. A., & Bojacá, C. R. (2019a). Numerical evaluation of passive strategies for nocturnal climate optimization in a greenhouse designed for rose production (Rosa spp.). Ornamental Horticulture, 25(4), 351-364. https://doi.org/10.1590/2447-536X.V25I4.2087spa
dc.relation.referencesVillagrán, E. A., & Bojacá, C. R. (2019b). cfd simulation of the increase of the roof ventilation area in a traditional Colombian greenhouse: effect on air flow patterns and thermal behavior. International Journal of Heat and Technology, 37(3), 881-892. https://doi.org/10.18280/ijht.370326spa
dc.relation.referencesVillagrán, E. A., & Bojacá, C. R. (2020). Study using a cfd approach of the efficiency of a roof ventilation closure system in a multi-tunnel greenhouse for nighttime microclimate optimization. Revista Ceres, 67(5), 345-356. https://doi.org/10.1590/0034-737x202067050002spa
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject.agrovocCultivos de invernaderospa
dc.subject.agrovocSistemas de producciónspa
dc.subject.agrovocBiotecnología vegetalspa
dc.subject.agrovocAdaptación al cambio climáticospa
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3377
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_a175b273
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27590
dc.subject.agrovocurihttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1374567058134
dc.subject.faoCultivo - F01spa
dc.subject.redTransversalspa
dc.titleCriterios para la selección de la ubicación adecuada para la construcción de una estructura de invernaderospa
dc.type.localCapítulospa
dc.type.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85

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