Diseño de un sistema bio-integrado para la gestión sostenible del recurso hídrico en proyectos acuícolas.

dc.contributor.advisorPulgarin Montoya, Diego Alejandro
dc.contributor.authorMayorga Espejo, José Luis
dc.date.accessioned2025-08-23T23:11:04Z
dc.date.available2025-08-23T23:11:04Z
dc.date.created2025-06-25
dc.descriptionEste trabajo presenta el diseño de un sistema bio-integrado para mejorar el uso del recurso hídrico en proyectos acuícolas, tomando como caso de estudio la finca San Isidro en Guaduas, Cundinamarca. con limitaciones de caudal y fallas previas en cultivos de tilapia, se evaluaron alternativas sostenibles basadas en economía circular. A partir de un diagnóstico ambiental y socioeconómico, se analizaron sistemas acuapónicos, Biofloc y simbióticos. La solución seleccionada mediante una matriz de decisión, integra recirculación con bombeo tipo airlift, clarificación, digestión anaerobia y uso de fermentos orgánicos, permitiendo reducir vertimientos, reutilizar nutrientes y producir biofertilizantes. Se dimensionaron las unidades hidráulicas, se establecieron parámetros de calidad del agua, métodos de monitoreo y análisis financiero. Los resultados indican una mejora significativa en la eficiencia hídrica, reducción de impactos ambientales y viabilidad económica con retornos desde el 25% en los escenarios evaluados. Esta propuesta busca fortalecer la sostenibilidad acuícola en zonas rurales con acceso limitado a agua, contribuyendo a modelos productivos responsables y circulares.
dc.description.abstractThis project presents the design of a bio-integrated system to improve water resource use in aquaculture projects, using the San Isidro farm in Guaduas, Cundinamarca, as a case study. Given flow limitations and previous failures in tilapia farming, sustainable alternatives based on the circular economy were evaluated. Based on an environmental and socioeconomic diagnosis, aquaponic, Biofloc, and symbiotic systems were analyzed. The solution selected through a decision matrix integrates recirculation with airlift pumping, clarification, anaerobic digestion, and the use of organic ferments, allowing for reduced waste, nutrient reuse, and the production of biofertilizers. Hydraulic units were sized, water quality parameters were established, monitoring methods were defined, and a financial analysis was conducted. The results indicate a significant improvement in water efficiency, reduced environmental impacts, and economic viability with returns of 25% in the scenarios evaluated. This proposal seeks to strengthen aquaculture sustainability in rural areas with limited access to water, contributing to responsible and circular production models.
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11349/98582
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Distrital Francisco José de Caldas
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dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrightsOpenAccess
dc.subjectSostenibilidad
dc.subjectBiofloc
dc.subjectAcuicultura
dc.subjectEconomía circular
dc.subjectAgua
dc.subject.keywordSustainability
dc.subject.keywordBiofloc
dc.subject.keywordAquaculture
dc.subject.keywordCircular economy
dc.subject.keywordWater
dc.subject.lembIngeniería Sanitaria -- Tesis y disertaciones académicas
dc.subject.lembAcuicultura sostenible
dc.subject.lembEconomía circular
dc.subject.lembTilapias
dc.subject.lembBiofertilizantes
dc.titleDiseño de un sistema bio-integrado para la gestión sostenible del recurso hídrico en proyectos acuícolas.
dc.title.titleenglishDesign of a bio-integrated system for the sustainable management of water resources in aquaculture projects.
dc.typebachelorThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.degreeMonografía
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis

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