sábado, 26 de octubre de 2013

COMPOSTA.

   Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Platel Tepotzotlán.

Asignatura:
Química.

Proyecto:
Diseño de jardines: elaboración de composta.
Equipo 4.

Integrantes:
1.   Sheila Yasmin Vázquez santos.
2.   Dulce Briseida Sánchez molina.
3.   José Antonio Pérez cabañas.
4.   Erick Antonio González.
5.   Marco Jonathan Cortes Villegas.

Profesora:
Dulce María Chávez Romero.

Primer semestre.

Grupo: 105

                    Índice:
-Introducción

-Características e Importancia de la composta

-Desechos orgánicos que requiere la composta dentro de un proceso de descomposición rápida

-Relación de energía entre Carbón-Nitrógeno para una eficiente descomposición rápida 

-Materiales de desechos y sus composiciones química adecuada para la composta

-Importancia del tamaño de las partículas para que el intercambio de sustancias sea eficiente 

-La temperatura, aireación, humedad y oxigeno como condiciones adecuadas para la composta 

-Cotización para la composta

-Plan sobre los  recursos materiales que utilizaremos

-¿Que es la composta?

-Historia de la composta

-Como se hace una composta


-Como hacer una composta

-Anexos
-Conclusiones
-Bibliografías

Introducción.
El siguiente trabajo se ha formulado gracias a que las profesoras(os) nos pusieron a cuestionarnos que es una composta. Ese mismo día nos dimos a la tarea de investigar como es la elaboración de una composta, llegando a conclusiones muy simples y recopilando las investigaciones en equipo y así mismo asiendo nuestra propia investigación y llevar acabo nuestro compostaje.
 

Características e Importancia de la Composta.
El compostaje se forma de desechos organicos como: restos de comida, frutas y verduras, aserrín, cáscaras de huevo, restos de café, trozos de madera, poda de jardín (ramas, césped, hojas, raíces, pétalos, etc.). La materia orgánica se descompone por vía aeróbica o por vía anaeróbica. Llamamos "compostaje" al ciclo aeróbico (con alta presencia de oxígeno) de descomposición de la materia orgánica. Llamamos "metanización" al ciclo anaeróbico (con nula o muy poca presencia de oxígeno) de descomposición de la materia orgánica.
Normalmente, se trata de evitar (en lo posible) la putrefacción de los residuos orgánicos (por exceso de agua, que impide la aireación-oxigenación y crea condiciones biológicas anaeróbicas malolientes), aunque ciertos procesos industriales de compostaje usan la putrefacción por bacterias anaerobias.
La composta se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo (ver Abono orgánico), aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación de suelos.

Compost producido en un jardín.
La construcción de pilas o silos para el compostaje tiene como objetivo la generación de un entorno apropiado para el ecosistema de descomposición. El entorno no solo mantiene a los agentes de la descomposición, sino también a otros que se alimentan de ellos. Los residuos de todos ellos pasan a formar parte del compost.

La basura orgánica en descomposición produce metano (gas que atrapa la energía solar provocando junto con otros gases el aumento de la temperatura global); una molécula absorbe veinte veces más calor que una de CO2, por eso es el peor gas para el aire.

Desechos orgánicos que requiere la composta dentro de un proceso de descomposición rápida.
Los residuos orgánicos ocupan en el mundo un lugar prioritario desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Constituyen entre el 30 y el 65 % de los residuos domiciliarios, según lugar y clima, más del 85% de los residuos considerados agrícolas y un porcentaje no despreciable de residuos industriales, fundamentalmente vinculados a las agroindustrias
Tamaño de las partículas: Entre mas pequeñas sean las partículas a composta más fácil es su degradación y compostaje. (Triturar mediante medios mecánicos el árbol a partículas más pequeñas).
Adicionar bacterias: Puedes acelerar el proceso mediante la aplicación de bacterias por ejemplo bacterias de la leche como el kumis o yogurt ayudan a que la degradación sea más rápida.
Evitar calar en exageración: cuando aplicas cal al material alteras el pH de acido hacia neutro pero si adicionas mucho lo conviertes en alcalino lo cual inhibe la actividad de las bacterias.
Definiciones referentes a lo que se entiende por abonos, bioabonos o biofertilizantes. Entendemos genéricamente por abonos todas aquellas sustancias o compuestos de origen abiógeno o biógeno que presentan alguna propiedad positiva para los suelos y cultivos. Por abonos minerales se entienden sustancias o compuestos químicos que pueden pertenecer al campo de la química inorgánica u orgánica. Son inorgánicos todos los abonos potásicos y fosfatados; entre los nitrogenados, algunos, como la urea y el amoníaco, pertenecen a la química orgánica.
Cuando incorporamos residuos orgánicos frescos o en proceso incipiente de biodegradación al suelo, el orden natural, conlleva a que se cumplan los procesos de mineralización. Es frecuente, que para que esta serie de procesos se cumplan, se produzca un alto consumo de oxígeno e inclusive si los materiales aportados no tienen una buena relación carbono/nitrógeno se agoten inicialmente las reservas de nitrógeno del suelo. En algunos casos, se terminan favoreciendo los procesos anaerobios, con la consiguiente acidificación, movilización y pérdidas de nutrientes. En resumen, los procesos de estas prácticas son incontrolables por lo que los resultados finales quedan en muchos casos librados al azar.



Relación de energía entre Carbón-Nitrógeno para una eficiente descomposición rápida.
La relación Carbono/Nitrógeno es un valor numérico que determina la proporción de Carbono/Nitrógeno que podemos encontrar en un suelo. El carbono y el nitrógeno son dos elementos indispensables para el desarrollo de la vida ya que afectan directa o indirectamente a todos los procesos biológicos. El carbono fijado por la biomasa proviene del CO2 atmosférico, reducido durante el proceso de fotosíntesis por las plantas, y suele oscilar en torno a un 50-60% de la materia orgánica. Sin embargo, el porcentaje de nitrógeno es muchísimo menor que el porcentaje de carbono. Debido a este y a la competencia que ejercen los distintos seres vivos para la obtención del elemento, puede ser un factor limitante. La relación C/N se utiliza para medir la biomasa y la evolución de la materia orgánica en los estudios de fertilidad del suelo.
La humificación y la relación C/N.
Para una buena humificación de la materia orgánica, es muy importante que la riqueza en Carbono y Nitrógeno esté situada entre unos determinados valores, debido a que la micro flora edáfica, que actúa en la descomposición y mineralización de la materia orgánica, requiere Carbono como fuente de energía, y Nitrógeno como intermediario en la síntesis de proteínas. Si no disponen de alguno de estos elementos, la mineralización se ralentiza y por consiguiente la producción vegetal no dispone de suficientes nutrientes para su desarrollo y a su vez, el suelo puede perder parte de su estructura.
Valores.
La relación C/N del suelo varía fundamentalmente en función de la relación C/N de la materia orgánica vegetal existente. Las leguminosas, por ejemplo, poseen una relación C/N de 9-10, lo que es muy beneficioso para el suelo. De este modo podemos determinar que un suelo se considera fértil si el valor numérico de esta relación se encuentra en torno a 10.



Materiales de desechos y sus composiciones química adecuada para la composta.

Estos valores son típicos, y pueden variar mucho en función del material empleado para hacer el compost. Por otra parte, al tratarse de un producto natural no tiene una composición química constante.
Materia orgánica
65 - 70 %
Relación C/N
10 - 11
Humedad
40 - 45 %
Ácidos húmicos
2.5 - 3 %
Nitrógeno, como N2
1.5 - 2 %
pH
6.8 - 7.2
Fósforo como P2O5
2 - 2.5 %
Carbono orgánico
14 - 30 %
Potasio como K2O
1 - 1.5 %
Calcio
2 - 8 %

Composición de la materia orgánica
               
Fracción
% en peso seco
Azúcar, almidones, sales, amoniacales,amino y ácidos
2 a 3
Grasas, aceites, ceras
2 a 3
Proteínas
1 a 15
Hemicelulosas
10 a 30
Celulosa
15 a 60
Lignina
5 a 30
Material mineral (cenizas)
5 a 30


Importancia del tamaño de las partículas para que el intercambio de sustancias sea eficiente.
Es un factor determinante en la velocidad de transformación biológica de los residuos. La relación adecuada entre el área superficial y el tamaño de las partículas debe favorecer la transformación de la materia orgánica y garantizar una adecuada aireación. El tamaño ideal de las partículas debe ser de 3 a 6 cm.
Mezcla equilibrada de los materiales para obtener una relación Carbono/Nitrógeno entre 25-35 hasta obtener valores comprendidos entre 15-10 al final del proceso. 
Tamaño adecuado de las partículas (2 a 5 milímetros de diámetro) a composta. 
Materiales de partida con pH neutro, previa corrección cuando se considere necesario. 
Buena proporción de la calidad de las materias primas (azúcares, proteína, celulosa y lignina). 
El oxígeno es básico para que los microorganismos se puedan desarrollar (40-60 % de aireación). 
La humedad es fundamental para que progrese todo el proceso (40-60%). 
La temperatura es el parámetro que mejor indica el desarrollo del proceso. La máxima no debe sobrepasar los 70 ºC (adecuada entre 55-65 ºC). Con estas temperaturas se evitan pérdidas de materia orgánica y se garantiza la destrucción de gérmenes patógenos y semillas adventicias. 
El tamaño adecuado de la pila es de metro y medio de altura con sección trapezoidal y una anchura de base de metro y medio, en cuanto al largo no hay límite.
Es importante conocer las condiciones climáticas del lugar donde se instala la pila para protegerla del sol, lluvia, viento y frío.   Mezcla equilibrada de los materiales para obtener una relación Carbono/Nitrógeno entre 25-35 hasta obtener valores comprendidos entre 15-10 al final del proceso.  Tamaño adecuado de las partículas (2 a 5 milímetros de diámetro) a composta.  Materiales de partida con pH neutro, previa corrección cuando se considere necesario.  Buena proporción de la calidad de las materias primas (azúcares, proteína, celulosa y lignina). 
El oxígeno es básico para que los microorganismos se puedan desarrollar (40-60 % de aireación).
La humedad es fundamental para que progrese todo el proceso (40-60%).  La temperatura es el parámetro que mejor indica el desarrollo del proceso. La máxima no debe sobrepasar los 70 ºC (adecuada entre 55-65 ºC). Con estas temperaturas se evitan pérdidas de materia orgánica y se garantiza la destrucción de gérmenes patógenos y semillas adventicias.  Es importante conocer las condiciones climáticas del lugar donde se instala la pila para protegerla del sol, lluvia, viento y frío.


La temperatura, aireación, humedad y oxigeno como condiciones adecuadas para la composta.
La temperatura: La actividad microbiana produce un incremento en la temperatura atribuido a las oxidaciones biológicas exotérmicas; esta fase se llama termofilica y es donde ocurre la descomposición mas rápida de la materia orgánica.
Es óptima de la descomposición termofilica es de 50o a 60oC considerando la producción de CO2 en algunas ocasiones la temperatura por la actividad microbiana puede alcanzar hasta el 76oC, situación no deseable, debido que a temperatura de 64oC la perdida de nitrógeno en forma de amoniaco es muy alta.
Durante a los primeros días, la temperatura se eleva a 60o o 70o posteriormente se estabiliza a 40o o a 50oC; si la temperatura no aumenta, indica que hay un defecto de  aireación, bajo relación C/N o un bajo nivel de humedad. Temperaturas elevadas, mayores de 65o, prolongadas, pueden ocasionar la muerte de bacterias benéficas, lo que frena la fermentación y provoca perdidas de nitrógeno. Para sostener el material de la composta se requiere una temperatura de 60o a 65oC; durante 2 o 3 semanas; sin embargo   si el material presenta este rango de temperatura durante 5 o 6 semanas; es señal de una anormalidad en el proceso y pudiera ocurrir un retraso de estabilización de la composta. Cuando existen deficiencias en el proceso de aireación y mezcla no equilibradas;  generalmente hay una baja temperatura.
La aireación: En el proceso de composta, el oxigeno se requiere para el metabolismo aeróbico ligado a la oxidación de moléculas orgánicas presentes en el material por descomponer. Por ello, generalmente se requiere incrementar la aireación por medio de volteos periódicos de la pilas; con estas acciones, además de suministrarse oxigeno, se disipa el calor producción dentro de la pila.
Para determinar algunos intervalos en días, óptimos para realizar los volteos se consideran factores como la temperatura y la humedad; así han surgido algunas recomendaciones como la de realizar el primer volteo a los 22 días y posterior mente cada 7 o cada 15 días; sin embargo en la práctica esta actividad se realiza cuando la temperatura es cercana a los 70oC.

La humedad: la actividad biológica disminuye cuando el contenido de humedad es menor de 12%; si existe un exceso de humedad, hay descenso en la temperatura y producción de olores desagradables; cuando la circulación de oxigeno es limitada y los contenidos de humedad son del orden del 60%. La actividad microbiana disminuye; la humedad óptima se encuentra en el rango de 50 a 70%.


Una deficiencia de humedad en las pilas, provoca una sensible disminución de la actividad microbiana, lo que produce que la fermentación se detenga y descienda la temperatura; un exceso de humedad, dificulta la circulación de oxigeno y provoca fermentación anaeróbica. El mayor nivel de humedad se requiere durante la fase inicial del proceso de descomposición.       
El oxigeno: El consumo de oxigeno es directamente proporcional a la actividad microbiana; por ello existe una relación directamente proporcional entre el oxigeno consumido y la temperatura. La mayor cantidad de oxigeno se requiere durante la fase inicial de la descomposición, debido al crecimiento de la población microbiana, el incremento en la temperatura y la gran actividad bioquímica; durante la fase de estabilización, la demanda de oxigeno decrece. 

Cotización para la composta.
1. Localiza un lugar donde puedas disponer de agua. Puede ser un sitio ventilado, con media sombra de preferencia. Evita un sitio frío, lejano y oscuro.
2. Sobre la tierra extiende una capa de varas o ramas o abre la tierra un poco con un pico. Esto facilita la entrada de aire y microorganismos del suelo.
3. Coloca un tubo o palos en el centro de la pila. Elabórala y agrega materia orgánica.
4. Coloca una capa de 30 cm de altura de materia orgánica, como hojas, paja o pasto podado y mójala poco.
5. Encima coloca otra capa de 5 cm de estiércol; puede ser de borrego, caballo, res o conejo.
6. Aplica una capa delgada de tierra de apenas un centímetro sobre el estiércol. Que sea tierra negra de la mejor calidad. También puedes usar tierra del lugar.
7. Agrega agua. Trata de humedecer la pila en forma pareja para fomentar la descomposición. Siguientes pasos
8. Continúa con esa secuencia (pasos 4 a 7) hasta hacer una pila con una altura máxima de 1.75 cm, que llegue a un volumen de un metro cúbico.
9. Al final remueve el tubo o los palos colocados en las primeras capas para dejar una columna de aire.
10. Termina la pila con una capa de tierra y paja (opcional) y cúbrela con una lona o plástico para evitar que la lluvia la empape y el sol la seque.
11. En las horas siguientes la pila se debe calentar (hasta 60 grados centígrados). Después de unos días que baje la temperatura de la pila, hay que traspalearla, agregando agua y colocando las partes externas de la pila en el centro y las partes del centro por afuera del nuevo montón.

Plan sobre los  recursos materiales que utilizaremos.
 

- UTILIZAREMOS UN METRO.
- PALAS, PICOS Y AZADÓN.

- 4 PALOS GRUESOS.

- ASERRÍN.

- DESECHOS ORGÁNICOS.  
 
- TIERRA.
 ¿Qué es la composta?

La composta (también llamada humus) se forma por la descomposición de productos orgánicos y esta sirve para abonar la tierra. Es un proceso en el que no interviene la mano del hombre, el reciclaje es 100% natural.
La composta, el compostaje, composto o abono orgánico es el producto que se obtiene del compostaje y compuestos que forman o formaron parte de seres vivos en un conjunto de productos de origen animal y vegetal; constituye un "grado medio" de descomposición de la materia orgánica que ya es en sí un magnífico abono orgánico para la tierra, logrando reducir enormemente la basura. Se denomina humus al "grado superior" de descomposición de la materia orgánica. El humus supera al compost en cuanto abono, siendo ambos orgánicos.
El compost es obtenido de manera natural por descomposición aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y purines (parte líquida altamente contaminante que rezuma de todo tipo de estiércoles animales), por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobicas termófilas que están presentes en forma natural en cualquier lugar (posteriormente, la fermentación la continúan otras especies de bacterias, hongos y actinomicetos). Normalmente, se trata de evitar (en lo posible) la putrefacción de los residuos orgánicos (por exceso de agua, que impide la aireación-oxigenación y crea condiciones biológicasanaeróbicas malolientes), aunque ciertos procesos industriales de compostaje usan la putrefacción por bacterias anaerobias.
Compost producido en un jardín.
La composta se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo (ver Abono orgánico), aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación de suelos.


Historia de la composta.
El compostaje era practicado en la Antigüedad. Desde hace miles de años, los chinos han recogido y compostado todas las materias de sus jardines de sus campos y de sus casas, incluyendo materias fecales. En el Oriente Próximo, en las puertas de Jerusalén había lugares dispuestos para recoger las basuras urbanas: unos residuos se quemaban y con los otros se hacía compost. El descubrimiento, después de la Primera Guerra Mundial, de los abonos de síntesis populariza su utilización en la agricultura. En los últimos años se ha puesto de manifiesto que tales abonos químicos empobrecen la tierra a medio plazo. En Baleares, existía asimismo la práctica de "sa bassa" como forma tradicional de producir compost, que desgraciadamente se ha perdido.
De forma tradicional, durante años, los agricultores han reunido los desperdicios orgánicos para transformarlos en abono para sus tierras. Compostar dichos restos no es más que imitar el proceso de fermentación que ocurre normalmente en un suelo de un bosque, pero acelerado y dirigido. El abono resultante proporciona a las tierras a las que se aplica prácticamente los mismos efectos beneficiosos que el humus para una tierra natural.
El desarrollo de la técnica de compostaje a gran escala tiene su origen en la India con las experiencias llevadas a cabo por el inglés Albert Howard desde 1905 a 1947. Su éxito consistió en combinar sus conocimientos científicos con los tradicionales de los campesinos. Su método, llamado método lndore, se basaba en fermentar una mezcla de desechos vegetales y excrementos animales, y humedecerla periódicamente. La palabra compost viene del latín componere, juntar; por lo tanto es la reunión de un conjunto de restos orgánicos que sufre un proceso de fermentación y da un producto de color marrón oscuro, es decir, que en él el proceso de fermentación está esencialmente finalizado. El abono resultante contiene materia orgánica así como nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y hierro, necesarios para la vida de las plantas.
Fue en el año 1925 cuando en Europa comenzó a estudiarse la posibilidad de descomponer a gran escala las basuras de las ciudades con la puesta en marcha del método indú lndore. En la ciudad holandesa de Hanmer se instaló en 1932 la primera planta de compost hecho con las basuras urbanas, A principios de la década de los 60, había en Europa 37 plantas, Dicho número aumentó considerablemente durante dicha década, y a primeros de los 70 se llegó a 230 plantas, destacando el Estado Francés y el Estado Español, instalándose en este último sobre todo plantas de compost en el Levante Y Andalucía. Sin embargo, a partir de mediados de los setenta la evolución se estancó y se cerraron numerosas plantas. Una de las causas de este estancamiento fue la deficiente calidad del compost producido (no se hacía separación previa en origen de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos) y el poco interés de los agricultores en utilizarlos
En la actualidad, según el Ministerio de Medio Ambiente, las plantas de compost existentes en España son 24, que tratan 1.770.061 Tm y el compost producido es de 365.239 Toneladas/año, con lo cual el rendimiento compost/RSU es de 21,98%. La calidad del producto es variable, pero puede afirmarse que su tendencia es a mejorar por la implantación de modernas -instalaciones de refino y por la mejora de las condiciones de fermentación. En general, según datos de los antiguos ministerios MAPA y MOPTMA, difícilmente se puede absorber la actual producción de compost de R.S.U., sin hacer un esfuerzo serio por mejorar la calidad del producto (con la creación de modelos mínimos de calidad), y por establecer todo ello con las necesarias campañas de promoción.
Esencialmente, se trata de enriquecer la tierra del jardín o del huerto y, al mismo tiempo, defender el medio ambiente. El jardín se enriquece y aporta un suelo más vivo en microbios e invertebrados y más rico en minerales, si reproducimos racionalmente el ciclo de degradación de los elementos vegetales que tiene lugar en la naturaleza.
Defenderemos el medio ambiente si aprovechamos el 30% de las materias orgánicas que contienen los residuos sólidos urbanos o basuras domésticas, éstos se transformarán en minerales y humus (sustancia marrón resultante de la descomposición de vegetales y animales microscópicos). La base esencial del suelo fértil consiste en la mezcla de arcillas y humus. Sus partículas en la superficie llevan cargas eléctricas que retienen los elementos nutrientes y el agua. Evitaremos también que la parte más pesada de la basura sea enterrada en vertederos o incinerada. Todo ellos, con el consiguiente despilfarro de energía y generación de gases, causas principales del cambio climático.
En la actualidad los cultivos requieren mayor intensidad, lo que conlleva a un aumento en las dosis de fertilizantes.
La utilización de fertilizantes orgánicos está disminuyendo, en contra de lo que ocurre con los inorgánicos por algunas causas como pueden ser:
Sustitución de los animales de carga y tiro por medios mecánicos. 

Aumento de explotaciones ganaderas estabuladas, desapareciendo o reduciéndose las camas de ganado. 
Aumento de la demanda de residuos agrícolas principalmente madera y paja para la fabricación de pasta de celulosa. 
Una nueva fuente de materia orgánica es el compost de RSU o de residuos ganaderos. El compost tiene muchas similitudes con el humus del suelo.


Como se hace una composta.
1.- Hacer un hoyo de 1m por 1m y de 30 a 50cm de profundidad (en la tierra), también puedes utilizar un contenedor de madera.
2.- Coloca en el fondo una capa de aserrín para evitar malos olores y conservar la humedad.
3.- Coloca productos orgánicos como pedazos de fruta, verduras, cáscaras de huevo, frijoles, arroz, etc. (si tu familia deja algo a la hora de la comida que ya no se vaya a comer eso te puede servir para tu composta). Si está muy seca agrega un poco de agua para conservar la humedad.
3.- Cubre los desperdicios con una capa de aserrín.
4.- Cubre el hoyo con una capa de tierra.
¡DATO INTERESANTE!: La materia orgánica, cuando se está descomponiendo, genera un calor de aproximadamente 70° C, esto sirve para matar los huevecillos de insectos y la mayoría de los microorganismos que causan enfermedades.

5.- Cada 8 o 10 días debes remover la composta con una varilla para oxigenarla.

Si al remover tu composta ves que hay hormigas NO LAS MATES ya que ellas ayudan al proceso de descomposición.
Como hacer una composta.
1. Localiza un lugar donde puedas disponer de agua. Puede ser un sitio ventilado, con media sombra de preferencia. Evita un sitio frío, lejano y oscuro.
2. Sobre la tierra extiende una capa de varas o ramas o abre la tierra un poco con un pico. Esto facilita la entrada de aire y microorganismos del suelo.
3. Coloca un tubo o palos en el centro de la pila. Elabórala y agrega materia orgánica.
4. Coloca una capa de 30 cm de altura de materia orgánica, como hojas, paja o pasto podado y mójala poco.
5. Encima coloca otra capa de 5 cm de estiércol; puede ser de borrego, caballo, res o conejo.
6. Aplica una capa delgada de tierra de apenas un centímetro sobre el estiércol. Que sea tierra negra de la mejor calidad. También puedes usar tierra del lugar.
7. Agrega agua. Trata de humedecer la pila en forma pareja para fomentar la descomposición. Siguientes pasos
8. Continúa con esa secuencia (pasos 4 a 7) hasta hacer una pila con una altura máxima de 1.75 cm, que llegue a un volumen de un metro cúbico.
9. Al final remueve el tubo o los palos colocados en las primeras capas para dejar una columna de aire.
10. Termina la pila con una capa de tierra y paja (opcional) y cúbrela con una lona o plástico para evitar que la lluvia la empape y el sol la seque.
11. En las horas siguientes la pila se debe calentar (hasta 60 grados centígrados). Después de unos días que baje la temperatura de la pila, hay que traspalearla, agregando agua y colocando las partes externas de la pila en el centro y las partes del centro por afuera del nuevo montón.
Anexos 


























Conclusiones.
El proceso de compostaje domestico tiene requerimientos específicos, ya que se practica en condiciones muy particulares. La mayor actividad se encuentra en los meses calidos, con una temperatura ambiente, en México, relativamente elevada, por lo que el proceso en ocasiones, posee ciertos inconvenientes al el verse demasiado la temperatura, por lo que es indispensable vigilar siempre las condiciones de compostador. Con la composta, los beneficios no requieren del beneficio de recolección de basura de manera continua, ya que dependen incorporar el uso de la composta a sus prácticas agrícolas y de jardinería, con buenos resultados, sobre todo el control de plagas, se disminuye sensiblemente la contaminación de cuerpos de agua y terrenos baldíos. De manera general el destino de los residuos son tiraderos a cielo abierto, lotes baldíos y barrancas, donde producen problemas de contaminación de agua, suelo, y aire, además de problemas de salud.


The domestic composting process has specific requirements, as it is practiced in very particular conditions. The increased activity is in the warmer months, with an ambient temperature in Mexico is relatively high, so that the process sometimes has certain drawbacks to the temperature being too, so it is essential to monitor always composter conditions . With compost, the benefits do not require the benefit of garbage collection continuously, since they depend incorporate the use of compost to agricultural practices and gardening, with good results, especially pest control, significantly decreases the contamination of water bodies and vacant lots. Generally the destination of the waste are open dumps, vacant lots and ravines, where they cause water pollution problems, soil, and air, as well as health problems.

Bibliografías.
http://es.wikipedia.org/wiki/Compost
http://www.bvsops.org.uy/pdf/compost.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_Carbono/Nitr%C3%B3geno
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/documents/fichasaapt/elaboraci%C3%B3n%20de%20composta.pdf
http://www.ciefap.org.ar/eventos/viveros/5-1%20Sustratos,%20Fabricacion%20de%20compost%20a%20partir%20de%20corteza,%20R.Escobar..pdf
http://www.bioeco.co.cr/proceso-para-la-elaboracion-de-compostaje-y-produccion-de-abono-organico
http://www.rinconesdelatlantico.com/num3/30_compost.html

http://www.emison.com/5114.htm
http://www.animales-en-extincion.com/composta-que-es.html
http://valcap.es/html/consejos/consejos%20sobre%20jardineria/historia%20del%20compostaje.htm?ObjectID=1252
http://es.wikipedia.org/wiki/Compost
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=697
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/documents/fichasaapt/elaboraci%C3%B3n%20de%20composta.pdf 

1 comentario:

  1. Me gusta esta bien nos quedo bien nuestra fosa . y esperomos que nuestra composta igual Te quedo bien tu blog Dulce

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