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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:

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