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<publisher-name><![CDATA[Editorial Feijóo, Universidad Central de Las Villas]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Tratamiento y utilización de efluentes instalaciones de biogás como abonos orgánicos, revisión y análisis]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Treatment and use of effluents in biogas facilities like biofertilizer, revision and analysis]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[ABSTRACT When taking into account the boom in pork production in Cuba, together with the importance of the use of effluents (digestates) from biogas plants, on an international and national scale, such as biofertilizers and soil improvers, minimizing the environmental pollution aspects, this work is carried out in three parts. First, technologies and methods on how to treat effluents and use them are described. After the particularities are addressed to effect these treatments and then the third part is analyzed the possible use in the Cuban case. As a result, the state of the art in the use of digestates is shown to enhance its quality and use]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right" style="text-align:right"><b>ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N</b></p> <br />     <p class="t4"><b>Tratamiento y utilizaci&oacute;n de efluentes instalaciones de biog&aacute;s como abonos org&aacute;nicos, revisi&oacute;n y an&aacute;lisis</b></p> <br />     <p class="t3"><b>Treatment and use of effluents in biogas facilities like biofertilizer, revision and analysis</b></p>     <p><br /></p>    <p><br /></p>    <p><br /></p>     <p><b>Carlos Modesto Mart&iacute;nez Hern&aacute;ndez<sup>1</sup> y Yosiel Francesena L&oacute;pez<sup>2</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas. Carretera a Camajuan&iacute; km 5,5, Santa Clara, Villa Clara, Cuba, CP 54830</p>     <p><sup>2</sup> Delegaci&oacute;n del Ministerio de la Agricultura,  Sancti Spiritus, Cuba, CP 60100</p>     <p><b>E&#45;mail:</b> <a href="mailto:carlosmh@uclv.edu.cu">carlosmh@uclv.edu.cu</a> </p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><br /></p>    <p><br /></p><hr>    <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Al tener en cuenta el auge de la producci&oacute;n porcina en Cuba, unido a la importancia que tiene la utilizaci&oacute;n de efluentes (digestatos) provenientes de plantas de biog&aacute;s, a escala internacional y nacional, como biofertilizantes y mejoradores de suelo, minimizando los aspectos de contaminaci&oacute;n medioambiental, se realiza este trabajo en tres partes. Primeramente, se describen tecnolog&iacute;as y m&eacute;todos sobre c&oacute;mo tratar los efluentes y poder utilizarlos. Despu&eacute;s son abordadas las particularidades para llevar a efecto estos tratamientos y posteriormente, en la tercera parte es analizada la posible utilizaci&oacute;n en el caso cubano. Como resultado del mismo, se muestra el estado del arte en la utilizaci&oacute;n de los digestatos para potenciar su calidad y uso.</p>     <p><b>Palabras claves</b>: digestatos, instalaciones de biog&aacute;s, calidad, uso</p> <hr>    <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>When taking into account the boom in pork production in Cuba, together with the importance of the use of effluents (digestates) from biogas plants, on an international and national scale, such as biofertilizers and soil improvers, minimizing the environmental pollution aspects, this work is carried out in three parts. First, technologies and methods on how to treat effluents and use them are described. After the particularities are addressed to effect these treatments and then the third part is analyzed the possible use in the Cuban case. As a result, the state of the art in the use of digestates is shown to enhance its quality and use.</p>     <p><b>Keywords:</b> digestate, biogas facilities, quality, use</p> <hr>    <p><br /></p>    <p><br /></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><br /></p>    <p class="t3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>En Alemania las propiedades y constituyentes del digestato se determinan esencialmente por los materiales utilizados para la digesti&oacute;n anaer&oacute;bica y por el proceso de digesti&oacute;n mismo (FNR, 2013). Las plantas agr&iacute;colas de biog&aacute;s utilizan principalmente lodo l&iacute;quido proveniente de excretas de ganado, cerdos y guano de aves de engorde. Es menos com&uacute;n el uso de fertilizantes agr&iacute;colas procedentes de las granjas con gallinas ponedoras debido a los altos concentrados de amon&iacute;aco y residuos de la alimentaci&oacute;n suplementaria con calcio. Adem&aacute;s, las reglas sobre remuneraci&oacute;n estipuladas en la Ley de Fuentes de Energ&iacute;a Renovable (EEG, 2008), hace que solo algunos operadores de plantas contin&uacute;an concentr&aacute;ndose en el uso de cultivos energ&eacute;ticos. No obstante, deben mencionarse algunos efectos que se conocen de la digesti&oacute;n del fertilizante agr&iacute;cola sobre las propiedades del digestato como: menores emisiones de olores por la degradaci&oacute;n de compuestos org&aacute;nicos vol&aacute;tiles, mejor eficiencia del nitr&oacute;geno en el corto plazo a trav&eacute;s de una mayor concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno de acci&oacute;n r&aacute;pida, muerte o desactivaci&oacute;n de semillas de hierbas y g&eacute;rmenes (pat&oacute;genos humanos, zoopat&oacute;genos y fitopat&oacute;genos).</p>     <p>El hecho de que sea principalmente la fracci&oacute;n de carbono del sustrato la que sufre cambio a trav&eacute;s de la digesti&oacute;n significa que los nutrientes que contiene se preservan en su integridad. En todo caso, son m&aacute;s solubles por el proceso de degradaci&oacute;n anaer&oacute;bica y, por lo tanto, f&aacute;ciles de absorber (D&ouml;hler <i>et al</i>., 1999).</p>     <p>Los principales par&aacute;metros de los digestatos y su comparaci&oacute;n pueden ser consultados en LTZ (2008). Estudios realizados a digestatos provenientes de la digesti&oacute;n de bosta (excretas) de ganado y cultivos energ&eacute;ticos, bosta de cerdo y cultivos energ&eacute;ticos, cultivos energ&eacute;ticos y residuos han permitido conocer que: el contenido de materia seca del digestato es aproximadamente 2 % menor que el de bosta cruda, la concentraci&oacute;n total de nitr&oacute;geno es ligeramente mayor que en bosta de ganado, la proporci&oacute;n de C:N en los digestatos es alrededor de 5 o 6, significativamente menor que en bosta cruda (C:N =10), la degradaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica hace que el nitr&oacute;geno enlazado org&aacute;nicamente se convierta en nitr&oacute;geno enlazado inorg&aacute;nicamente.</p>     <p>Seg&uacute;n Cuba (2015) la producci&oacute;n porcina ha tenido un importante crecimiento en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, con entregas para el sacrifico de 3 379,6 miles de cabezas (Mcabz). Villa Clara se destaca a nivel nacional en esta actividad, sin embargo, algunos problemas relacionados con el uso y disposici&oacute;n final de los efluentes ha llamado la atenci&oacute;n de las autoridades sanitarias en el territorio. De acuerdo con informaciones brindadas por funcionarios de la delegaci&oacute;n del MINAG, en Villa Clara existen m&aacute;s de 412 biodigestores, destac&aacute;ndose los tubulares de geo membrana, introducidos durante los &uacute;ltimos tres a&ntilde;os.</p>     <p>Francesena (2016) refiere que algunos de los impactos ambientales de esta producci&oacute;n son: contaminaci&oacute;n del aire, p&eacute;rdida de la biodiversidad de especies y contaminaci&oacute;n del agua (por vertimientos directo al medio sin tratamiento adecuado hacia cuerpos receptores de cuencas de r&iacute;os y presas que son utilizadas para regad&iacute;os o el consumo). Las emisiones m&aacute;s importantes son las relacionadas con el nitr&oacute;geno (N) y el f&oacute;sforo (P), que fomentan especialmente los fen&oacute;menos de eutrofizaci&oacute;n o enriquecimiento de nutrientes en el agua (el aumento de compuestos nitrogenados y fosf&oacute;ricos provoca un crecimiento acelerado de algas o plantas acu&aacute;ticas, causando trastornos negativos en el equilibrio de las poblaciones biol&oacute;gicas en el medio acu&aacute;tico y en la calidad del agua); acidificaci&oacute;n de suelos y aguas (la reacci&oacute;n &aacute;cida de compuestos producen variaciones del pH que afectan al ecosistema en general).</p>     <p>Motivado por el fortalecimiento que se est&aacute; dando a las leyes sobre vertimiento de aguas residuales en Cuba es necesario que se establezcan sistemas de descontaminaci&oacute;n eficientes. La norma cubana NC&#45;27:2012 establece l&iacute;mites admisibles para el vertimiento de aguas residuales a cuerpos de agua superficiales. Desafortunadamente, se ha avanzado relativamente poco en los sistemas para la descontaminaci&oacute;n de aguas residuales porcinas. Ante esta situaci&oacute;n, es necesario promover el desarrollo de tecnolog&iacute;as que ayuden a mejorar la calidad de los efluentes y que, al mismo tiempo, sean adecuadas al contexto socioecon&oacute;mico del pa&iacute;s.</p>     <p>La caracterizaci&oacute;n f&iacute;sico&#45;qu&iacute;mica y microbiolog&iacute;a de los efluentes ha demostrado las potencialidades para producir biog&aacute;s con fines energ&eacute;ticos destac&aacute;ndose los que tratan esti&eacute;rcoles porcinos, donde el metano supera el 70 %. Sin embargo, la carga microbiana limita su uso como biofertilizantes. Esto demuestra el necesario pos tratamiento que necesitan los efluentes en estos sistemas. Sosa (2015) refiere que la inocuidad de los afluentes y efluentes por biodigestores puede confirmarse si cumplen con lo establecido en las normas cubanas. Igualmente, Mart&iacute;nez <i>et al</i>. (2014) expresan claramente la necesidad de realizar un pos tratamiento a los efluentes, para que cumplan con las normas cubanas (NC&#45;27:2012, NC&#45;1095: 2015) y no sean vertidos indiscriminadamente al medio ambiente.</p>     <p>El uso como fertilizante de los efluentes es en la actualidad una aspiraci&oacute;n y est&aacute; muy lejos de ser una realidad en la pr&aacute;ctica productiva cubana. Aunque se reportan investigaciones puntuales en este campo, como las efectuadas por Robles (2008) cuando expresa que el Bioabono o Bioles un producto muy importante, desde el punto de vista econ&oacute;mico y ambiental (efluente l&iacute;quido del biodigestor conocido como Biol, qu&iacute;micamente formado en su mayor&iacute;a por nutrientes (nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo y potasio), presentes en el material a fermentar que no se pierde durante el proceso fermentativo).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De acuerdo con Rodr&iacute;guez <i>et al</i>. (1998), los lodos s&oacute;lidos o Biosolson obtenidos despu&eacute;s de ser llevado a cabo el proceso de digesti&oacute;n anaerobia de los efluentes porcinos y est&aacute;n constituidos principalmente por los s&oacute;lidos sedimentables resultados de este proceso, formando unos lodos estabilizados. Estudios realizados han demostrado que debido a su composici&oacute;n aminoac&iacute;dica, calidad sanitaria, concentraciones de nitr&oacute;geno y prote&iacute;na bruta, puede ser utilizado como alimento animal (Figueroa, 1993).</p>     <p>Ponce (2007) describe que en Cuba se han aplicado lodos anaerobios como bioabono, observando que se estimula la germinaci&oacute;n y el crecimiento de las plantas, adem&aacute;s de existir un incremento de los rendimientos en los cultivos de pepino, remolacha y habichuela (en condiciones de organop&oacute;nico, sobre un sustrato formado por un 75 % de lodo y 25 % de suelo). Esta materia org&aacute;nica tambi&eacute;n es factible de mejorar por diferentes v&iacute;as, tales como el compostaje aer&oacute;bico o lombricultura.</p>     <p>Debido a que en el proceso de fermentaci&oacute;n solo se remueven los gases generados (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S) que representan del 5 al 10 % del volumen total de material de carga, mientras que la mayor&iacute;a de los nutrientes nitr&oacute;geno (N), f&oacute;sforo (P), potasio (K), magnesio (Mg) y elementos menores contenidos en el l&iacute;quido, se conservan durante el proceso de digesti&oacute;n, los nutrientes solubles se quedan en el residuo l&iacute;quido, y son absorbidos por algunas sustancias s&oacute;lidas. Los residuales de los biodigestores (efluentes) seg&uacute;n P&eacute;rez (2006), son m&aacute;s nutritivos que los fertilizantes tradicionales, ya que adem&aacute;s de los nutrientes mencionados contienen otras sustancias &uacute;tiles para las plantas.</p>     <p>La estabilidad biol&oacute;gica de los residuos del biog&aacute;s se evidencia por el hecho de que no existen malos olores ni atracci&oacute;n de moscas. La mayor parte de la materia org&aacute;nica que queda sin digerir en el efluente se descompone en forma lenta por la acci&oacute;n de las bacterias aer&oacute;bicas y no sirven como alimento para insectos y otras plagas da&ntilde;inas a la agricultura. Los residuos que se obtienen se dividen en dos tipos: los l&iacute;quidos, que contiene sustancias disueltas y los condensados (sedimentos en el fondo del digestor). L&oacute;pez <i>et al</i>. (2017) describe el efecto agron&oacute;mico del efluente de la digesti&oacute;n anaerobia de origen porcina en el cultivo del tomate (<i>Solanum lycopersicum </i>L.) y el fitopat&oacute;geno <i>Rhizoctonia solani </i>K&uuml;hn<i>.</i> </p>     <p>Al tener en cuenta la gran variedad de estudios realizados, es necesario crear conciencia en este sentido, ya que estas tecnolog&iacute;as reportan importantes dividendos desde los puntos de vista energ&eacute;tico, econ&oacute;mico y medioambiental. Asimismo, est&aacute;n suficientemente estudiadas con resultados maduros para su introducci&oacute;n, sin embargo, lamentablemente esto no es as&iacute;, constituyendo un serio problema ambiental el uso de los efluentes sin un previo pos tratamiento.</p>     <p><br /></p>    <p><br /></p>    <p class="t3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>Este trabajo fue elaborado tomando referencias bibliogr&aacute;ficas enmarcadas en el per&iacute;odo comprendido entre los a&ntilde;os 1990 al 2017. Las fuentes fundamentales citadas son de origen alem&aacute;n, aunque tambi&eacute;n son mencionados trabajos realizados en Espa&ntilde;a, M&eacute;xico, Colombia, Venezuela y Cuba. Las localidades geogr&aacute;ficas que aparecen en las citas se relacionan fundamentalmente con Alemania y Cuba respectivamente.</p>     <p>Los criterios de selecci&oacute;n han estado relacionados con el tratamiento y usos de los efluentes de instalaciones productoras de biog&aacute;s como biofertilizantes. Por lo tanto, constituye una recopilaci&oacute;n bibliogr&aacute;fica de las t&eacute;cnicas y procedimientos m&aacute;s utilizados internacionalmente, aunque el prop&oacute;sito no fue describir de forma expl&iacute;cita: &aacute;reas de estudios, tipos de suelo donde aplicar los lodos tratados, materias primas inoculadas en el proceso de digesti&oacute;n y sus porcentajes, caracter&iacute;sticas f&iacute;sico&#45;qu&iacute;micas y microbiol&oacute;gicas de los efluentes, as&iacute; como los tipos de tratamientos y criterios de selecci&oacute;n para lograr un efluente postratado apto como abono org&aacute;nico o mejorador de suelo; esas consideraciones est&aacute;n fuera del objetivo de este trabajo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>DESARROLLO</b></p>     <p>Los m&eacute;todos de tratamientos para los efluentes (digestatos) tienen como objeto el mejoramiento de las cualidades como biofertilizantes y mejoradores de suelo, adem&aacute;s de la posibilidad de eliminar pat&oacute;genos y elementos contaminantes. Sin embargo, estos tratamientos muestran ciertas particularidades tales como: incremento de los costos de manipulaci&oacute;n, de los requisitos legislativos para la estabilizaci&oacute;n y remoci&oacute;n de posibles pat&oacute;genos, tendencia al manejo de mayores l&iacute;mites de nitr&oacute;geno. Por tal motivo, es necesario un an&aacute;lisis de los tratamientos a utilizar en dependencia del tipo, actuaci&oacute;n y costos. Se debe hacer &eacute;nfasis en los principales tratamientos los cuales est&aacute;n relacionados con: tratamientos f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos.</p>     <p>El n&uacute;mero y tama&ntilde;o de las plantas de biog&aacute;s en Alemania est&aacute;n elev&aacute;ndose de manera abrupta. Hay una intensificaci&oacute;n de las explotaciones pecuarias incluyendo regiones con alta densidad de ganado. El resultado es una producci&oacute;n regionalmente alta de fertilizantes provenientes de los fundos por lo que frecuentemente no tiene sentido utilizar los digestatos como fertilizantes. Estos fertilizantes no solamente tienen potencial alto en nutrientes, sino que pueden sobrecargar los ciclos metab&oacute;licos naturales salvo que se usen correctamente (FNR, 2013).</p>     <p>La manera m&aacute;s simple de utilizar el digestato es aplic&aacute;ndolo como fertilizante en tierra agr&iacute;cola sin tratamiento previo. Sin embargo, los altos alquileres por tierras apropiadas o las largas distancias de transporte y los altos costos de transporte que se les asocian pueden hacer que sea dif&iacute;cil utilizar los digestatos de manera econ&oacute;mica. Debido a lo expuesto, se utilizan varios procesos para hacer que los digestatos sean m&aacute;s econ&oacute;micos de transportar. Estos procesos pueden ser de naturaleza f&iacute;sica, qu&iacute;mica o biol&oacute;gica. Una clasificaci&oacute;n de los procesos de tratamientos por tipo es: f&iacute;sicos (separaci&oacute;n de s&oacute;lidos, secado, evaporaci&oacute;n, tecnolog&iacute;a de membrana, remoci&oacute;n), qu&iacute;micos (con agentes limpiadores, mediante precipitaci&oacute;n), biol&oacute;gicos (compostaje, nitrificaci&oacute;n/desnitrificaci&oacute;n) (FNR, 2013).</p>     <p><b>Utilizaci&oacute;n del digestato sin tratamiento (almacenamiento del digestato no tratado y aplicaci&oacute;n al suelo)</b></p>     <p>En el inter&eacute;s del reciclaje de nutrientes, es deseable que los digestatos se apliquen sobre la misma tierra que se utiliz&oacute; para cultivar los cultivos energ&eacute;ticos utilizados para la digesti&oacute;n. Como esa tierra estar&aacute; normalmente en la vecindad inmediata de la planta de biog&aacute;s, las distancias requeridas de transporte son cortas. Generalmente, cuando se incrementa la distancia del transporte, los costos se elevan significativamente debido a que el contenido de nutrientes del digestato con referencia a su masa es relativamente bajo. Por lo tanto, la finalidad del tratamiento es reducir el contenido de agua inerte e incrementar selectivamente la concentraci&oacute;n de fracciones de nutrientes.</p>     <p><b>Separaci&oacute;n de s&oacute;lidos: </b>La separaci&oacute;n de s&oacute;lidos es fundamental para el tratamiento. Tiene la ventaja de reducir el volumen de almacenamiento de los digestatos l&iacute;quidos as&iacute; como de aminorar la incidencia de las capas flotantes y las capas que se hunden durante el almacenamiento. Sin embargo, se fracciona los nutrientes porque, aunque soluble, el nitr&oacute;geno mineral se queda principalmente en la fase l&iacute;quida, y la mayor&iacute;a del nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo enlazados org&aacute;nicamente se separan con la fase s&oacute;lida. La fase l&iacute;quida, baja en materia seca, se puede esparcir en campos, mientras que los s&oacute;lidos se pueden compostar o secar. Dependiendo del grado requerido de separaci&oacute;n, se usa sobre todo separadores de prensa de tornillo, prensas con tambor clivador, prensas con faja clivadora y decantadores. El desempe&ntilde;o de la separaci&oacute;n de todos los procesos depende mucho de las propiedades del digestato y del ajuste del separador. Cuanto m&aacute;s alto sea el contenido de DM (materia seca), mayor ser&aacute; la reducci&oacute;n de volumen y la separaci&oacute;n de f&oacute;sforo y nitr&oacute;geno org&aacute;nico con la fase s&oacute;lida que se puede lograr. Los separadores de prensa de tornillo pueden lograr concentraciones de materia seca del 30 %. A veces se usa floculantes para mejorar el desempe&ntilde;o de la separaci&oacute;n, pero es necesario tener en cuenta los temas conectados con las legislaciones sobre fertilizantes en relaci&oacute;n con ellos.</p>     <p><b>Tratamiento posterior de la fase s&oacute;lida:</b> Es posible la aplicaci&oacute;n directa en el campo de la fase s&oacute;lida separada. No obstante, como eso puede llevar a una inmovilizaci&oacute;n del nitr&oacute;geno, desarrollo de olores o dispersi&oacute;n de semillas de malas hierbas, normalmente se somete a los s&oacute;lidos separados a un tratamiento adicional.</p>     <p><b>Compostaje:</b> es una forma de tratamiento aer&oacute;bico de los residuos org&aacute;nicos y sus objetivos son estabilizar sus componentes org&aacute;nicos, eliminar los g&eacute;rmenes pat&oacute;genos, semillas de plantas indeseables y eliminar los compuestos que desprenden muchos olores. Como el digestato carece de estructura como material, el compostaje exitoso exige la adici&oacute;n de material estructural (como mantillo de corteza) o el re&#45;apilado frecuente del material. De manera similar al compost convencional, el compost resultante puede utilizarse directamente como acondicionador de suelos (Ebertseder, 2007).</p>     <p><b>Secado:</b> Se puede utilizar para este prop&oacute;sito algunos procesos de secado ya establecidos en algunas &aacute;reas. Estos incluyen secadores de tambor, secadores de faja, secadores de alimentaci&oacute;n y giro. En la mayor&iacute;a de sistemas de secadores se transmite el calor por aire caliente que fluye por encima y a trav&eacute;s del material a ser secado. En una planta de biog&aacute;s, se puede utilizar el calor residual para este prop&oacute;sito a menos que existan otros usos para el mismo. Durante el secado, la mayor&iacute;a de amonio obtenido en la fase s&oacute;lida se pasa al aire residual del secador en la forma de amon&iacute;aco. Por esta raz&oacute;n, se puede requerir tratamiento del aire residual para evitar emisiones. Por medio del secado se puede lograr concentraciones de materia seca de al menos el 80 % en la fase s&oacute;lida. Esto hace que el digestato sea conveniente para el almacenamiento y transporte.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Tratamiento posterior de la fase l&iacute;quida:</b> Las concentraciones m&aacute;s bajas de DM en la fase l&iacute;quida separada permiten el almacenamiento y la aplicaci&oacute;n m&aacute;s f&aacute;cilmente que el digestato no tratado. Sin embargo, frecuentemente, son deseables la reducci&oacute;n adicional del volumen y/o el enriquecimiento de nutrientes. Esto se puede lograr a trav&eacute;s de los procesos de tecnolog&iacute;a de membrana, evaporaci&oacute;n y remoci&oacute;n.</p>     <p><b>Utilizaci&oacute;n de digestatos tratados:</b> En t&eacute;rminos de propiedades, los s&oacute;lidosprovenientes del proceso de separaci&oacute;n son comparables con los del compost fresco y pueden utilizarse como fertilizante e incrementar la concentraci&oacute;n de materia org&aacute;nica en los suelos. La Asociaci&oacute;n Federal Alemana de Calidad del Compost (BGK) ha desarrollado criterios de calidad para los digestatos s&oacute;lidos y otorga un sello de calidad. No obstante, el compost fresco se utiliza principalmente en la agricultura ya que puede haber molestias por olores en su almacenamiento y aplicaci&oacute;n.</p>     <p>Otra opci&oacute;n es incinerar los s&oacute;lidos secados, empero el digestato no est&aacute; aprobado como un combustible de acuerdo con la Ley de Control de la Contaminaci&oacute;n de Alemania si se co&#45;digiere bosta o excremento. Para digestatos de origen exclusivamente vegetal, la necesidad de regulaci&oacute;n no es clara. En algunas plantas de biog&aacute;s, la fase l&iacute;quida proveniente de la separaci&oacute;n se usa a veces como recirculado.El contenido reducido de DM tambi&eacute;n permite<b></b>una aplicaci&oacute;n m&aacute;s precisa en los campos con menores<b></b>p&eacute;rdidas de NH<sub>3</sub>. La aplicaci&oacute;n<b></b>en el campo por medio de aplicador de manguera<b></b>remolcada, tal como se emplea en la aplicaci&oacute;n de la bosta y el digestato, requiere vol&uacute;menes de<b></b>aplicaci&oacute;n suficientemente altos para permitir una distribuci&oacute;n<b></b>uniforme de los nutrientes en el suelo (FNR, 2009).</p>     <p>Los fertilizantesminerales l&iacute;quidos, como la soluci&oacute;n de amonio<b></b>y urea, con una concentraci&oacute;n de nitr&oacute;geno del 28 % ,<b></b>se aplican frecuentemente con rociadores de pesticidas,<b></b>lo que tiene usualmente una capacidad<b></b>de aplicaci&oacute;n limitada. Los vol&uacute;menes de aplicaci&oacute;n<b></b>que est&aacute;n significativamente por encima de<b></b>1 m³ ha<sup>&#45;1</sup> son dif&iacute;ciles de lograr utilizando tecnolog&iacute;a est&aacute;ndar. La soluci&oacute;n de sulfato de amonio proveniente de la remoci&oacute;n es la m&aacute;s cercana a cumplir con las normas requeridas en un producto comercializable.</p>     <p>Los c&aacute;lculos econ&oacute;micos no asumen el costode utilizaci&oacute;n o ingresos de los productos del tratamiento de la fase l&iacute;quida sin nutrientes o con pocos nutrientes. Los ingresos son posibles<b></b>s&iacute; se puede encontrar demandantes para agua de<b></b>proceso, esto parece m&aacute;s probable en el caso<b></b>de la tecnolog&iacute;a de membrana, la cual produce un permeado<b></b>directamente descargable de la &oacute;smosis inversa; de no existir esas opciones, se requiere la conexi&oacute;n a<b></b>una planta de tratamiento de agua con capacidades<b></b>hidr&aacute;ulicas y biol&oacute;gicas apropiadas. Esto resulta en costos adicionales que deben tomarse en consideraci&oacute;n.</p>     <p><b>Comparaci&oacute;n de los procesos de tratamiento del digestato</b></p>     <p>Los procesos de tratamiento difieren de manera significativa en t&eacute;rminos de su difusi&oacute;n y confiabilidad. Los de separaci&oacute;n del digestato son de &uacute;ltima generaci&oacute;n y se usan com&uacute;nmente, sin embargo, el tratamiento parcial no reduce normalmente el volumen para la aplicaci&oacute;n en el campo y el costo de la aplicaci&oacute;n se incrementa. Los procesos para secar la fase s&oacute;lida ya se han establecido en otras &aacute;reas de aplicaci&oacute;n y est&aacute;n adaptados para el secado de digestatos. El secado es una propuesta econ&oacute;micamente atractiva solo en los casos donde, una vez que el digestato se seca, se puede utilizar de manera rentable. Los procesos para el tratamiento de la fase l&iacute;quida todav&iacute;a necesitan desarrollarse m&aacute;s, siendo la tecnolog&iacute;a de membranas la m&aacute;s avanzada. Pese a eso, todav&iacute;a hay potencial para modificar el proceso de modo que se reduzca el desgaste y consumo de energ&iacute;a.</p>     <p>Los procesos para la evaporaci&oacute;n y remoci&oacute;n todav&iacute;a no est&aacute;n avanzados en t&eacute;rminos de operaci&oacute;n a escala comercial. Por esta raz&oacute;n, la evaluaci&oacute;n econ&oacute;mica y la calidad esperada del producto siguen siendo objeto de mucha incertidumbre, siendo los riesgos t&eacute;cnicos comparativamente altos.</p>     <p><b>Almacenamiento del digestato</b></p>     <p>El almacenamiento en un tanque conveniente es un requisito previo para la utilizaci&oacute;n del digestato. De igual manera que con el fertilizante agr&iacute;cola no tratado, durante el almacenamiento existen emisiones de gases relevantes al clima como el metano (CH<sub>4</sub>) y el &oacute;xido nitroso (N<sub>2</sub>O) as&iacute; como emisiones de amon&iacute;aco (NH<sub>3</sub>) y sustancias olorosas.</p> <ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>    <p>Emisiones de amon&iacute;aco: La concentraci&oacute;n de amon&iacute;aco se incrementa debido al proceso de digesti&oacute;n, y los altos valores de pH durante el almacenamiento. A menudo, es posible la formaci&oacute;n de una capa flotante de manera limitada. Para evitar p&eacute;rdidas y malos olores asociados al amon&iacute;aco (proveniente de los tanques abiertos), se recomienda cubrir el digestato, por ejemplo, con paja cortada.</p></li>     <li>    <p>Emisiones da&ntilde;inas para el medio ambiente: En comparaci&oacute;n con la bosta no tratada, la formaci&oacute;n de metano proveniente de la bosta digerida se reduce considerablemente durante el proceso anaer&oacute;bico, ya que parte de la materia org&aacute;nica ha sido metabolizada en el digestor. Por lo tanto, la medida en la que se reduzcan las emisiones de metano depender&aacute; decisivamente del grado en el que se ha degradado la materia org&aacute;nica y en el tiempo de retenci&oacute;n del sustrato dentro del digestor. Si el tiempo de retenci&oacute;n es muy corto, puede haber mayores emisiones de metano en comparaci&oacute;n con bostas no tratadas (Clemens <i>et al</i>., 2002).</p></li>     </ul>     <p>Las plantas de etapas m&uacute;ltiples tienden a exhibir un potencial de gas residual m&aacute;s bajo a 20 &#45; 22 °C y a 37 °C. Eso se debe sobre todo al hecho de que una planta de etapas m&uacute;ltiples tiene un tiempo de retenci&oacute;n m&aacute;s alto. Debido al alto potencial de invernadero, es deseable reducir o evitar las emisiones de CH<sub>4</sub> de los tanques. Las plantas sin almacenamiento final a prueba de fugas de gas, satisfacen al menos uno de los siguientes requisitos: tiempo promedio de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulica del volumen del sustrato total de al menos 100 d&iacute;as a una temperatura continua a lo largo del a&ntilde;o, al menos de 30 °C, o la tasa de carga org&aacute;nica del digestor que debe ser menor de 2,5 kg VS/m<sup>3</sup> d.</p>     <p>El c&aacute;lculo del volumen del sustrato debe tomar en cuenta todos los insumos en el (los) tanque (s) de digesti&oacute;n (incluyendo, por ejemplo, agua y/o recirculado). Si no se cumple con los requisitos mencionados anteriormente, se debe esperar que las emisiones de metano excedan los valores promedio. El (los) tanque (s) de almacenamiento deben cumplir con los siguientes requisitos:</p>     <p>a) no debe haber control activo de la temperatura</p>     <p>b) el tanque debe estar conectado al sistema de transporte de gas</p>     <p>Se logra una prevenci&oacute;n efectiva de emisiones de CH<sub>4</sub> del digestato cubriendo al mismo durante los primeros 60 d&iacute;as de almacenamiento porque la formaci&oacute;n de metano en las condiciones prevalecientes (una planta del mundo real) habr&aacute; culminado dentro de ese periodo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Propiedades higi&eacute;nicas:</b> La bosta l&iacute;quida y otros residuos org&aacute;nicos pueden contener pat&oacute;genos capaces de causar infecciones a humanos y animales (<a href="/img/revistas/cag/v45n2/t0112218.GIF">Tabla</a>). Aunque el porcentaje de hallazgos positivos de salmonella est&aacute; por debajo del 5 %, se afecta al ganado cl&iacute;nicamente saludable. Para romper el ciclo de infecci&oacute;n, es necesario higienizar los digestatos que se han producido exclusivamente a partir de fertilizantes agr&iacute;colas de origen animal. Aunque otros sustratos de origen animal, y bioresiduos est&aacute;n sujetos a reglas estrictas sobre higienizaci&oacute;n, estas reglas no siempre se cumplen; sin embargo, en muchos casos es legalmente permisible no higienizar los fertilizantes de una planta de biog&aacute;s.</p>     <p>Referente a la fito&#45;higiene, se deben aplicar medidas de higienizaci&oacute;n, en particular para evitar la expansi&oacute;n de plagas cuarentenadas como son algunas enfermedades de la papa y la remolacha (<i>Clavibacter</i> <i>michiganensis</i>, <i>Synchytrium endobioticum</i>, <i>Rhizoctonia</i> <i>solani</i>, <i>Polymyxa betae</i> y <i>Plasmodiophora brassicae</i>). Por esta raz&oacute;n, los residuos y el agua residual proveniente de la industria alimentaria deben siempre higienizarse antes de ser utilizada en una planta de biog&aacute;s (Steinm&ouml;ller <i>et al.</i>, 2007).</p>     <p>Estudios realizados por LTZ (2008) revelaron que al examinar casi 200 bostas y digestatos respecto de fitopat&oacute;genos f&uacute;ngicos caracter&iacute;sticos del ma&iacute;z y otros cereales solo se detect&oacute; un pat&oacute;geno en un caso.</p>     <p>En Alemania, de acuerdo con la Ley de Fuentes de Energ&iacute;a Renovable (EEG, 2008) la cobertura de tanques para el almacenamiento de digestatos es un requisito previo necesario si se quiere recibir el bono NawaRo (cultivos energ&eacute;ticos). Esto incluye a todas las plantas cuya capacidad de combusti&oacute;n total excede 1 MW (equivalente a aproximadamente 380 kWel) o cuya capacidad de almacenamiento de bosta excede 2 500 m³. Aunque eso se aplica a las nuevas plantas, la interpretaci&oacute;n de la Ley sigue estando en discusi&oacute;n respecto de las existentes porque, en muchos casos, el re&#45;acondicionamiento de los tanques solamente es posible hasta cierto punto.</p>     <p>A pesar de lo expuesto, el alza del precio de los fertilizantes minerales ha hecho que el transporte, la aplicaci&oacute;n de los digestatos y de fertilizantes provenientes de los fundos agr&iacute;colas se hagan econ&oacute;micamente interesantes. La consecuencia es que vale la pena afrontar el costo de transporte de los digestatos debido a su valor en nutrientes. Adem&aacute;s, las estrategias de fertilizaci&oacute;n basadas en digestatos y en fertilizantes provenientes de fundos agr&iacute;colas son m&aacute;s beneficiosas en t&eacute;rminos del equilibrio de energ&iacute;a (D&ouml;hler, 1996).</p>     <p>Esos son algunos aspectos de la forma en que Alemania aborda esta problem&aacute;tica, pero al analizar Cuba, se puede apreciar algunas investigaciones referidas al uso de efluentes de biodigestores, dentro de las cuales, se destacan las conducidas por Negr&iacute;n y Jim&eacute;nez (2012), ejecutadas con efluentes de origen vacuno y frijoles (variedad "Milagro villaclare&ntilde;o"). Estos autores, a los 90 d&iacute;as de establecido el frijol apreciaron diferencias significativas entre los tratamientos. Con la mayor aplicaci&oacute;n del bios&oacute;lido (9 t ha<sup>&#45;1</sup>) alcanzaron rendimientos de 2,40 t ha<sup>&#45;1</sup>.</p>     <p>Utria <i>et al</i>. (2008) refieren que la digesti&oacute;n anaer&oacute;bica degrada los componentes a formas moleculares m&aacute;s simples como NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, NO<sub>3</sub><sup>&#45;</sup> y P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, facilitando la asimilaci&oacute;n de estos nutrientes por el sistema radicular de las plantas, lo que favorece el rendimiento final de la cosecha. Los abonos org&aacute;nicos de origen vegetal o animal tienen la capacidad de mejorar la fertilidad del suelo y por ende la producci&oacute;n y productividad de los cultivos (Socorro y Mart&iacute;n, 1998; Negr&iacute;n y Jim&eacute;nez, 2012). Otros autores mencionados anteriormente en la introducci&oacute;n del tema, han abordado esta situaci&oacute;n, sin embargo, se debe tener algunas consideraciones como la factibilidad econ&oacute;mico&#45;ambiental del bios&oacute;lido como abono org&aacute;nico.</p>     <p>Seg&uacute;n Negr&iacute;n y Jim&eacute;nez (2012) los mayores constituyentes de los bios&oacute;lidos est&aacute;n representados por la materia org&aacute;nica oxidable (MO), el calcio (Ca), el nitr&oacute;geno (N) y el f&oacute;sforo (P), condicionado por la alta carga org&aacute;nica presente en las excretas del ganado porcino y vacuno principalmente, en relaci&oacute;n directa con la base alimentaria de estas especies<i>.</i>El incremento del contenido de materia org&aacute;nica facilita la formaci&oacute;n de agregados estables y el aumento de la porosidad, permitiendo as&iacute; que el agua penetre y se mueva dentro del suelo (Abad, 2008).</p>     <p>En Cuba hasta el presente no se utiliza la codigesti&oacute;n de excretas, las instalaciones de biog&aacute;s existentes son de peque&ntilde;o formato y una sola etapa. Igualmente, utilizan la mono&#45;fermentaci&oacute;n (excretas porcinas o vacunas m&aacute;s agua), siendo muy poco utilizados los tratamientos de los digestatos (solo en el &aacute;mbito de proyectos de investigaci&oacute;n y en algunas instalaciones de biog&aacute;s muy puntuales se han ejecutado proyectos en este sentido). Los biodigestores cubanos de forma general est&aacute;n constituidos por: rampa para alimentar la biomasa (excretas m&aacute;s agua), pozo de carga, canal de estabilizaci&oacute;n, gas&oacute;metro, llave de paso y v&aacute;lvula para la salida del biog&aacute;s, biodigestor y pozo de descarga de los efluentes; sin embargo, hasta el presente se reportan pocos estudios sistem&aacute;ticos referidos al tratamiento y uso de los efluentes. En la pr&aacute;ctica productiva de Villa Clara se aprecia poco uso de los digestatos como biofertilizantes y mejoradores de suelo, lo que puede resolverse si se enfrenta el siguiente problema: ¿C&oacute;mo mejorar la calidad y utilizaci&oacute;n de los efluentes en Cuba? Respuesta que es alcanzable con lautilizaci&oacute;n de los tratamientos m&aacute;s viables desde los puntos de vista t&eacute;cnico y econ&oacute;mico para nuestro pa&iacute;s.</p>     <p>El desarrollo de cada una de estas t&eacute;cnicas de tratamientos se basa en protocolos y normas nacionales e internacionales, las cuales son de estricto cumplimiento de acuerdo con las leyes de vertimiento de cada pa&iacute;s; sin embargo, se hace necesario la capacitaci&oacute;n y el equipamiento suficiente para poder decidir cu&aacute;l de ellas es m&aacute;s racional. En el caso cubano, esto es posible y factible ya que se cuenta con ambas premisas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><br /></p>    <p><br /></p>    <p class="t3"><b>CONCLUSIONES</b></p> <ul>     <li>    <p>En Villa Clara y Sancti Sp&iacute;ritus, se ha podido confirmar que el grado de contaminaci&oacute;n con que los efluentes abandonan los biodigestores es alta y no cumplen lo establecido en la norma cubana.</p></li>     <li>    <p>En el caso cubano se utiliza de forma generalizada en los biodigestores el m&eacute;todo de tratamiento denominado: utilizaci&oacute;n del digestato sin tratamiento; pr&aacute;cticamente no se manejan los m&eacute;todos: separaci&oacute;n de s&oacute;lidos, tratamiento posterior de la fase s&oacute;lida, compostaje, secado, tratamiento posterior de la fase l&iacute;quida, tecnolog&iacute;a de membrana, evaporaci&oacute;n y remoci&oacute;n.</p></li>     <li>    <p>Se dispone del conocimiento y equipamiento necesario para llevar a cabo investigaciones y desarrollar las mismas en las condiciones actuales de Cuba.</p></li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><br /><br /></p>    <p class="t3"><b>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>ABAD, M. 2008. Aprovechamiento del compost de residuos s&oacute;lidos urbanos en agricultura. p. 53. En: Orozco, F. y Osorio, W., eds. Residuos org&aacute;nicos, aprovechamiento agr&iacute;cola como abono y sustrato. Medell&iacute;n: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. Colombia, 151 p.</p>     <p>CLEMENS, J., WOLTER, M., WULF, S., AHLGRIMM, H.J. 2002. Methan und Lachgas Emissionen bei der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsd&uuml;ngern, in: KTBL&#45;Schrift 406, Emissionen der Tierhaltung, Alemania. pp. 203&#45;214.</p>     <!-- ref --><p>Cuba. 2015. Anuario Estad&iacute;stico de Cuba. ONEI. Oficina Nacional de Estad&iacute;stica e Informaci&oacute;n. Rep&uacute;blica de Cuba. Cap&iacute;tulo 9. Agricultura, Ganader&iacute;a, Silvicultura y Pesca. pp. 219&#45;246.    </p>     <!-- ref --><p>D&Ouml;HLER, H. 1996. Landbauliche Verwertung stickstoffreicher Abfallstoffe, Komposte und Wirtschaftsd&uuml;nger. In Wasser und Boden, Jahrgang, Alemania, 48 p.    </p>     <!-- ref --><p>D&Ouml;HLER, H., K. SCHIESSL, M. SCHWAB. 1999. BMBF&#150;F&ouml;rderschwerpunkt, Umweltvertr&auml;gliche G&uuml;lleaufbereitung und &#150;verwertung. KTBL documento de trabajo 272. KTBL Darmstadt. Alemania.    </p>     <!-- ref --><p>EBERTSEDER, T. 2007. D&uuml;ngewirkung von Kompost und von fl&uuml;ssigen G&auml;rr&uuml;ckst&auml;nden im Vergleich. Humus und Kompost 172008, pp. 64&#45;67. Alemania.    </p>     <!-- ref --><p>FRANCESENA, Y. 2016. Impacto ambiental provocado por efluentes de instalaciones de biog&aacute;s de peque&ntilde;a y mediana escala en las provincias de la regi&oacute;n central de Cuba. Trabajo de diploma (en opci&oacute;n al t&iacute;tulo de Ingeniero agr&iacute;cola). Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, 2016. 50 p.    </p>     <!-- ref --><p>FNR (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE). 2013. Calidad y utilizaci&oacute;n de digestato. Editorial FNR, Abt. Offentlichkeitsarbeit. Alemania. p. 204&#45;220.    </p>     <!-- ref --><p>EEG. 2008. Ley sobre el Otorgamiento de Prioridad a Fuentes de Energ&iacute;a Renovable (Ley de Fuentes de Energ&iacute;a Renovable &#150; EEG). 25 de octubre de 2008, Diario Oficial de Leyes Federales I: 2074. Alemania.    </p>     <p>FIGUEROA, V. 1993. La producci&oacute;n porcina en Cuba. Revista ACPA. Vol. 12. No.1, ene/jun 1993. ISSN: 0138&#45;6247.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>FNR. 2009. Biogas&#45;Messprogramm II &#45; 61 Biogasanlagen im Vergleich, G&uuml;lzow. Alemania. ISBN: 978&#45;3&#45;9803927&#45;8&#45;5.    </p>     <!-- ref --><p>LTZ. 2008. Inhaltsstoffe in G&auml;rprodukten und M&ouml;glichkeiten zu ihrer geordneten pflanzenbaulichen Verwertung. Informe del proyecto, Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ). Alemania.    </p>     <!-- ref --><p>L&Oacute;PEZ, E., CALERO, A., G&Oacute;MEZ, Y., GIL, Z., HENDERSON, D. y JIM&Eacute;NEZ, J. 2017. Efecto Agron&oacute;mico del Bios&oacute;lido en Cultivo de Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>): Control Biol&oacute;gico de <i>Rhizoctonia solani.</i> <i>Cultivos Tropicales</i>, 38 (1): 13&#45;23.    </p>     <!-- ref --><p>MART&Iacute;NEZ, C., MARA&Ntilde;ON, E., GARCIA, Y., CUPULL, R., DELGADO, V. 2014. Studies at the biogas plant called "Ni&ntilde;a Bonita." Central University "Marta Abreu" de Las Villas. Cuba. AGROCENTRO, 2014<b>. </b>(VI<sup>th</sup> Edition of Agricultural Engineering Symposium). 8 p<b>.</b> ISBN. 978&#45;959&#45;250&#45;973&#45;3.    </p>     <p>NEGR&Iacute;N, A., JIM&Eacute;NEZ, Y. 2012. Evaluaci&oacute;n del efecto agron&oacute;mico del bios&oacute;lido procedente de una planta de tratamiento por digesti&oacute;n anaerobia de residuales pecuarios en el cultivo del frijol (<i>Phaseolus vulgaris L</i>). <i>Rev. Cultivos tropicales</i>, 33 (2): 13&#45;19.</p>     <!-- ref --><p>NC&#45;27: 2012. Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al alcantarillado. Especificaciones. Oficina Nacional de Normalizaci&oacute;n (ONN). NC 27:2012. La Habana, Cuba.    </p>     <!-- ref --><p>NC&#45;1095&#45;2015. Microbiolog&iacute;a del agua. Detecci&oacute;n y enumeraci&oacute;n de coliformes. T&eacute;cnicas del n&uacute;mero m&aacute;s probable (NMP). Oficina Nacional de Normalizaci&oacute;n (NC). La Habana. Cuba. 2015. 23 p.    </p>     <!-- ref --><p>PONCE, Y. R. Z. 2007. Implantaci&oacute;n de una tecnolog&iacute;a sostenible de producci&oacute;n de biog&aacute;s en la comunidad rural "El Caney de las Mercedes", en Cuba. Madrid. Tesis (en opci&oacute;n al grado cient&iacute;fico de Doctor), Universidad Polit&eacute;cnica de Madrid. Espa&ntilde;a.    </p>     <!-- ref --><p>P&Eacute;REZ, A. C. L. 2006. Valorizaci&oacute;n del esti&eacute;rcol de cerdo a trav&eacute;s de la producci&oacute;n de biog&aacute;s. Disponible en: www.academia.edu. Consulta: 8 de septiembre 2015.    </p>     <!-- ref --><p>ROBLES, S. A. y JANSEN, A. 2008. Estudio sobre el Valor Fertilizante de los Productos del Proceso "Fermentaci&oacute;n Anaer&oacute;bica" para Producci&oacute;n de Biog&aacute;s. German ProfEC GmbH y German ProfEC&#45;Per&uacute; SAC. Reporte No.BM&#45;4&#45;00&#45;1108&#45;1239. Alemania. 10 p.    </p>     <!-- ref --><p>RODR&Iacute;GUEZ, S., VALD&Eacute;S, W., TERRY, A., MONTOTO, V., L&Oacute;PEZ, C. 1998. Utilizaci&oacute;n de los lodos de digesti&oacute;n como bioabonos para el cultivo de especies hort&iacute;colas. V taller ySeminario Latinoamericano de Tratamiento Anaerobio de Aguas Residuales. Vi&ntilde;a del Mar, Chile.    </p>     <!-- ref --><p>SOCORRO, M., MART&Iacute;N, D. 1998. GRANOS. Talleres Gr&aacute;ficos de la Direcci&oacute;n de Publicaciones y Materiales Educativos del Instituto Polit&eacute;cnico Nacional. Tresgueras 27 Centro Hist&oacute;rico, M&eacute;xico DF, 318 p.     </p>     <!-- ref --><p>SOSA, C.M. 2015. Par&aacute;metros de control y monitoreo del proceso en digestores anaerobios de peque&ntilde;a escala y diferentes tecnolg&iacute;as. Trabajo de diploma (en opci&oacute;n al t&iacute;tulo de Ingeniero Agr&iacute;cola). Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, 80 p.    </p>     <!-- ref --><p>STEINM&Ouml;LLER, S., M&Uuml;LLER, P., PIETSCH, M. 2007. Phytohygienische Anforderungen an Kl&auml;rschl&auml;mme&#150;Regelungsnotwendigkeiten und&#45;m&ouml;glichkeiten. En: Perspektiven der Kl&auml;rschlammverwertung, Ziele und Inhalte einer Novelle der Kl&auml;rschlammverordnung. KTBL&#45;Schrift 453, KTBL, Darmstadt. Alemania.    </p>     <p>UTRIA, E., IN&Eacute;S, M., REYNALDO, J. A., MORALES, D. Y GOFFE, S. 2008. Los bios&oacute;lidos de aguas residuales urbanas aplicados con diferentes frecuencias en las propiedades qu&iacute;micas y microbiol&oacute;gicas del suelo, el rendimiento y la calidad de los frutos de tomate (<i>Solanum lycopersicum </i>Mill). Cultivos Tropicales, 2008, vol. 29, no. 4, p. 5&#45;11.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Recibido: 14/02/2017</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Aceptado: 12/12/2017</b></p>     <p>&nbsp;</p>      ]]></body><back>
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