Criterios para la selección de la ubicación adecuada para la construcción de una estructura de invernadero

dc.audienceInvestigador
dc.coverageC.I Tibaitatá
dc.coverageColombia
dc.creatorVillagrán Munar, Edwin Andrés
dc.creatorChacón Garzón, Iván Edilberto
dc.creatorGómez Arias, Linda Yhiset
dc.date2024-07-17T13:44:32Z
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dc.date2023
dc.date2023
dc.date.accessioned2026-06-27T04:41:07Z
dc.descriptionEl área cultivada bajo estructuras de agricultura protegida a nivel mundial ha aumentado notablemente en las últimas décadas. En la actualidad, existen aproximadamente 6 millones de hectáreas cultivadas bajo estructuras de diferente nivel tecnológico y enfocadas en la producción de frutas, hortalizas, flores, y plantas aromáticas y medicinales (Baeza et al., 2020). El cultivo bajo condiciones protegidas o bajo invernadero se establece con el fin de generar unas condiciones de microclima óptimas para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Por lo anterior, es posible intensificar la producción agrícola y obtener un mayor rendimiento en los cultivos respecto a la producción a campo abierto (Sánchez-Molina et al., 2017). Uno de los factores clave del éxito en la producción bajo cubierta rentable y sostenible es la selección de la ubicación del invernadero (Castilla, 2013). Sin duda alguna, el sitio seleccionado influirá en la cantidad y calidad de la producción, así como en la rentabilidad obtenida de la venta de los productos en los mercados específicos (Baudoin et al., 2013). Por otro lado, el costo y la calidad de los productos finales obtenidos en el invernadero dependerán en gran medida de las condiciones de clima local dominantes en el sitio o región seleccionada. Asimismo, estas condiciones de clima local determinarán el grado de inversión que se debe realizar en la construcción de la infraestructura, tanto para el nivel tecnológico del invernadero como para los equipamientos de control necesarios en la gestión microclimática (Castilla & Hernández, 2005).
dc.descriptionMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación - Minciencias
dc.formatapplication/pdf
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dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12324/39611
dc.identifierreponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia
dc.identifierinstname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/35330
dc.languagespa
dc.publisherCorporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA
dc.relationColección Alianzas AGROSAVIA
dc.relationFortalecimiento de las capacidades de I+D+i del cen-tro de investigación Tibaitatá para la generación, apropiación y divulgación de nuevo conocimiento como estrategia de adaptación al cambio climático en sistemas de producción agrícola ubicados en las zonas agroclimáticas del trópico alto colombiano
dc.relation48
dc.relation62
dc.relationAppelbaum, J., & Aronescu, A. (2020). Distribution of Solar Radiation on Greenhouse Convex Rooftop. Sustainability, 12(17), 7197.
dc.relationBaeza, E., Hemming, S., & Stanghellini, C. (2020). Materials with switchable radiometric properties: could they become the perfect greenhouse cover? Biosystems Engineering, 193, 157-173. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.02.012
dc.relationBaudoin, W., Nono-Womdim, R., Lutaladio, N., Hodder, A., Castilla, N., Leonardi, C., Pascale, S. De, & Qaryouti, M. (2013). Good agricultural practices for greenhouse vegetable crops: principles for Meditterranean climate areas. In Good Agricultural Practices for greenhouse vegetable crops [FAO plant production and protection paper 217].
dc.relationBojacá, C. R., Villagrán, E. A., Gil, R., & Franco, H. (2017). El riego y la fertilización del cultivo del tomate. Universidad Jorge Tadeo Lozano.
dc.relationCastilla, N., & Hernández, J. (2005). The plastic greenhouse industry of Spain. Chronica Horticulturae, 45(3), 15-20.
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dc.relationVillagrán, E. A, León, R., Rodríguez, A., & Jaramillo, J. (2020). 3D numerical analysis of the natural ventilation behavior in a Colombian greenhouse established in warm climate conditions. Sustainability, 12(19), 1-26. https://doi.org/10.3390/su12198101
dc.relationVillagrán, E. A., & Bojacá, C. R. (2019a). Numerical evaluation of passive strategies for nocturnal climate optimization in a greenhouse designed for rose production (Rosa spp.). Ornamental Horticulture, 25(4), 351-364. https://doi.org/10.1590/2447-536X.V25I4.2087
dc.relationVillagrán, E. A., & Bojacá, C. R. (2019b). cfd simulation of the increase of the roof ventilation area in a traditional Colombian greenhouse: effect on air flow patterns and thermal behavior. International Journal of Heat and Technology, 37(3), 881-892. https://doi.org/10.18280/ijht.370326
dc.relationVillagrán, E. A., & Bojacá, C. R. (2020). Study using a cfd approach of the efficiency of a roof ventilation closure system in a multi-tunnel greenhouse for nighttime microclimate optimization. Revista Ceres, 67(5), 345-356. https://doi.org/10.1590/0034-737x202067050002
dc.relation[Estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en sistemas de producción agrícola: un enfoque desde la agricultura protegida y técnicas de biotecnología para el manejo del cultivo](http://hdl.handle.net/20.500.12324/38582)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectCultivo - F01
dc.subjectCultivos de invernadero
dc.subjectSistemas de producción
dc.subjectBiotecnología vegetal
dc.subjectAdaptación al cambio climático
dc.subjectTransversal
dc.subjecthttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3377
dc.subjecthttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_a175b273
dc.subjecthttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27590
dc.subjecthttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1374567058134
dc.thumbnailhttps://repository.agrosavia.co/bitstreams/fe63e64a-d893-4bd8-8727-a05b628bfcd6/download
dc.titleCriterios para la selección de la ubicación adecuada para la construcción de una estructura de invernadero
dc.typeCapítulo

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