toda la revista - Universidad Manuela Beltran
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esiduos de pulpa de café, aserrín y papel), con<br />
substancias adicionales para el mantenimiento<br />
de los parámetros dinámicos, estos fueron<br />
(Compost madurado, cal apagada, me<strong>la</strong>za<br />
diluida con agua en proporción 1:10 y<br />
preparaciones bacterianas); en cuanto a <strong>la</strong>s<br />
preparaciones bacterianas se tomaron los<br />
ais<strong>la</strong>mientos propuestos por Mo<strong>la</strong>no, 004,<br />
teniendo en cuenta sus características en<br />
ambientes extremos, estas fueron (Nitrobacter<br />
spp, Azospirillum spp y Azotobacter spp)<br />
Para <strong>la</strong> determinación de los elementos<br />
biogénicos se tomaron en cuenta edad, tamaño<br />
de pi<strong>la</strong>, tipo y frecuencia de volteo. Se tuvo<br />
en cuenta diferentes modelos de Compost los<br />
cuales están caracterizados en <strong>la</strong> tab<strong>la</strong> 1 (Popp,<br />
Fischer, 003).<br />
Compactibilidad en <strong>la</strong> Porosidad del Medio<br />
en el Compost<br />
Numerosos modelos de estudio de<br />
compactación de suelo se encuentran en<br />
<strong>la</strong> literatura (e.g. Dexter, 1988; Mor<strong>la</strong>nd et<br />
al., 1993). La compactación de un medio<br />
poroso como es el caso del Compost puede<br />
ser asumida al ser reducido el material<br />
denominado interagregados (Dexter, 1988).<br />
Por lo tanto <strong>la</strong> carga compacta del<br />
material de Compost puede aproximarse<br />
asymptolíticamente a un máximo comprendido<br />
de altura (H). La altura no dimensionalizada<br />
de <strong>la</strong> muestra en un momento de estrés en el<br />
sistema lleva a comprender <strong>la</strong> curva así:<br />
Ecuación (1)<br />
h i = hµ + Dh o * exp (-b P i )<br />
Dondeh,Dhoybsonparámetroscomprensibles<br />
del el material con un nivel específico de<br />
humedad. Si Ho es <strong>la</strong> altura de una muestra<br />
no comprimida, entonces hi= Hi/Ho, h =<br />
H/Ho y Pi es <strong>la</strong> carga de <strong>la</strong> muestra frente hi.<br />
En términos físicos, h representa <strong>la</strong> fracción<br />
no comprendida en <strong>la</strong> carga infinita, Dho<br />
representa el total comprensible de <strong>la</strong> fracción<br />
y beta el término de velocidad (Dexter, 1988).<br />
Los cambios en <strong>la</strong>s propiedades físicas de<br />
<strong>la</strong> muestras son computadas basadas en los<br />
parámetros de <strong>la</strong> comprensión en <strong>la</strong> curva<br />
y <strong>la</strong>s mediciones preliminares de humedad<br />
en <strong>la</strong> muestra, el contenido de humedad y<br />
<strong>la</strong> densidad de <strong>la</strong> partícu<strong>la</strong> se determinan<br />
mediante <strong>la</strong>s siguientes ecuaciones (Hillel,<br />
198 ).<br />
Ecuación (2)<br />
r bd = Humedad de <strong>la</strong> Muestra / h i A<br />
Ecuación (3)<br />
e = 1 - r bd / r p<br />
Ecuación (4)<br />
q = MC r bd / r w<br />
Donde hi es definido por <strong>la</strong> ecuación (1), A es<br />
el área denominada cruce seccional del flujo,<br />
MC es el contenido de humedad después de<br />
una irrigación, rp es <strong>la</strong> densidad de <strong>la</strong> partícu<strong>la</strong><br />
del material y rw es <strong>la</strong> densidad del agua.<br />
El espacio de aire libre del material es<br />
calcu<strong>la</strong>do como: