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Compostaje de residuos orgánicos y 
obtención de abonos orgánicos y biológicos
Dr. Germán Tortosa Muñoz 
Dpto. Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos
Estación Experimental del Zaidín (EEZ­CSIC)
http://www.compostandociencia.com 
Email: german.tortosa@eez.csic.es
compostandociencia@gmail.com
Perú, 13 de julio de 2018
La materia orgánica (MO) en el suelo
Factor limitante de la fertilidad
Mejora propiedades físicas:
–
Estabilidad estructural (acción cementante)
–
Mejora la porosidad
–
Control de la temperatura y radiación
Mejora propiedades químicas:
–
Capacidad de cambio iónico
–
Capacidad tamponante
–
Procesos redox
Mejora propiedades biológicas:
–
Biodiversidad
–
Parte biológicamente activa de la MO
–
Microorganismos promotores del crecimiento vegetal
(PGPR): Fijación de nitrógeno, Solubilización de P,
Siderórofos, etc.
–
Materia orgánica
3
Fuentes de MO para agricultura
●
Suelos (restos vegetales o animales), carbones, turbas y
leonarditas, ácidos húmicos, estiércoles, compost, vermicompost,
biochar, carbones vegetales, residuos agrícolas...
●
Residuos orgánicos sin transformar
–
Estiércoles, cascarilla de arroz, melaza, salvado, suero de leche, posos de
café, bagazo, cebadilla... Biomasa en general
●
Residuos orgánicos transformados biológicamente:
–
Aeróbicamente (compostaje)
–
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Vermicompostaje
–
Combinación
4
Residuos orgánicos sin transformar (estiércoles)
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Ventajas
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Usados desde siempre
–
Buenos como fuente de nitrógeno inorgánico (Gallinaza)
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Buenos como inoculantes microbianos
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Relativamente baratos y asequibles (¿Si?)
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Inconvenientes
–
Producto fecal (Salmonella, coliformes, E.coli, etc.)
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No estable biológicamente
–
No se puede añadir directamente a los cultivos
–
Máximo aplicación 170 kg de nitrógeno por hectárea
COMPOSTAJECOMPOSTAJE
como método paracomo método para
obtener abonosobtener abonos
orgánicos yorgánicos y
biológicosbiológicos
Compostaje
“La adaptación, en condiciones
controladas, del proceso
natural de descomposición
de la materia orgánica “
- Sencillo y tecnológicamente
asequible
- Proceso microbiológico
- Temperatura, factor selectivo de
microorganismos (eliminación
de patógenos)
- Aeróbico (proceso bioxidativo)
- Liberación de vapor de agua
CO2
y nutrientes
- Producto estable con características
húmicas llamado COMPOST
Inicio del compostaje
8 semanas
Maduro
- El compostaje es una práctica
milenaria
- Difícil atribuirle a una persona o
sociedad
- Asociado inicialmente a la agricultura
- Primeras evidencias apuntan al
Imperio Acadio (Mesopotamia, XXIV
A.C.).
Evidencias romanas, griegas y tribus
de Israel:
- Marcus Cato (agricultor y científico)
- Lucius Junio Moderatus Columea
(año 42) en sus “Doce libros de la agricultura“
- Biblia y Talmud (III A.C.-V D.C.)
- Escritores árabes del siglo X-XII
- Textos medievales y del Renacimiento
Ibn aI Awam (XI), Moses Maimonides (1135-1204), Miquel Agustí (XVII), Olivier de Serres
(1600), Francis Bacon (1620), Emile Zola (1873), Victor Hugo (1862), Mahatma Gandhi
(1869-1948),...
Shakespeare (1606) en Hamlet: “Do not spread the compost on the weeds, to make them
ranker“
Los caballeros templarios españoles del siglo XIII hacen una descripción muy detallada de
las técnicas del compostaje
Sir Albert Howard (1930), primer agrónomo que hizo la primera
aproximación científica del compostaje. En 1940 publica “An
Agricultural Testament“, con el que se inició el movimiento de
agricultura ecológica...
Compostaje
Factores que influyen en el compostaje
1- Sustrato o matriz
Tamaño de partícula
Estructura física
Porosidad
Mayor o menor biodegradabilidad
Máxima superficie disponible al ataque microbiano
Factores que influyen en el compostaje
1- Sustrato o matriz
Tamaño de partícula
Estructura física
Porosidad
Mayor o menor biodegradabilidad
Máxima superficie disponible al ataque microbiano
2- Humedad
Proceso biológico (25-45%)
Secado implica parar el proceso
Factores que influyen en el compostaje
1- Sustrato o matriz
Tamaño de partícula
Estructura física
Porosidad
Mayor o menor biodegradabilidad
Máxima superficie disponible al ataque microbiano
2- Humedad
Proceso biológico (25-45%)
Secado implica parar el proceso
3- pH
Factor selectivo microbiano
Rango óptimo 5,5-8
pH>7,5 se produce pérdida
de nitrógeno
Volatilización en forma
de amoníaco
Factores que influyen en el compostaje
1- Sustrato o matriz
Tamaño de partícula
Estructura física
Porosidad
Mayor o menor biodegradabilidad
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2- Humedad
Proceso biológico (25-45%)
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3- pH
Factor selectivo microbiano
Rango óptimo 5,5-8
pH>7,5 se produce pérdida de nitrógeno
Volatilización en forma de amoníaco
4- Aireación
Proceso aerobio (anaerobiosis=mal olor)
Microorganismos aeróbicos
Volteos mecánicos o ventilación
Rango óptimo: 15-20% oxígeno
Control del proceso y activación
Factores que influyen en el compostaje
5- Temperatura
Factor selectivo de la
microbiología
Cuatro fases:
Mesófila,
Termófila,
Enfriamiento
Maduración
Higienización (elimina
parásitos y patógenos)
Factores que influyen en el compostaje
6- Relación carbono-nitrógeno (C:N)
Inicio del proceso: 25-30:1
Fin del proceso: <15:1
¿Qué podemos compostar?
Cualquier material orgánico se
puede compostar:
Estiércoles, Restos de madera, Tallos cebada,
Hojas, Serrín, Paja, Posos de café, Aceite de
Cocina, Restos de comida, Residuos
Agroindustriales, Lodos, Purines, Cáscara de
Arroz, Cama de ganado, Leguminosas, Cartón,
Restos de cultivos, Etc.
IMPORTANTE
1- Saber lo que tenéis cerca y la cantidad
2- Estimar la humedad, el carbono y el
nitrógeno
3- Cálculo de las proporciones
App COMPOST CALCULATOR
http://agrocompostaje.edu.umh.es
- Desarrollada por la Universidad Miguel Hernández (UMH) (España)
¿Cómo podemos compostar?
Dependerá de varios factores:
Necesidades de materia orgánica
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Condiciones climáticas
Cantidad de residuos a compostar
Requerimientos básicos:
Mantener la humedad
Manejo
Aireación y volteo
¿Gestor de residuos o productor
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Sistemas abiertos:
Pila móvil (volteo mecánico del material
permite la oxigenación)
Pila estática (sin volteo mecánico del
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insuflando aire, por succión o mezcla
de ambos)
Sistemas cerrados
Sistemas dinámicos (volteo del material)
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material)
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Tecnología
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2- La importancia de los microorganismos
3- La temperatura, el mejor indicador que el proceso va bien
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5- ¿Qué podemos compostar? Todo lo orgánico...
6- Elaboración de mezclas: relación C/N y otros aspectos nutricionales
7- Propiedades físicas de las pilas de compostaje
8- ¿Cómo podemos compostar? Sistemas abiertos y cerrados, estáticos y dinámicos, ...
9- Oxigenación y volteo de las pilas
10- La paciencia en la madre de todas las ciencias (inluida la del compostaje)
Criterios de calidad del compost
Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, sobre productos fertilizantes
1- Estabilidad y madurez
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2- Higienización
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3- Presencia de productos tóxicos e impurezas
-Materiales iniciales de partida
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Clase A (Uso para agricultura)
Clase B
Clase C
4- Contenido en materia orgánica, sustancias húmicas y nutrientes
Aplicación del compost
Forma de aplicación
- Como enmienda
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Tipo de aplicación
- Enmienda sólida
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Aplicación foliar
Abono órgano-mineral
Abono húmico
Té de compost
Dosis:
- En función del contenido en nitrógeno (1,5-2%)
- Legislación zonas vulnerables contaminación por nitratos
- Aplicación máxima: 170 kg de nitrógeno por hectárea y año de cultivo
- De aplicación a los estiércoles (alto contenido en amonio y nitrato)
- ¿De aplicación a los composts?
Nitrógeno orgánico y liberación lenta
¿Incongruencia?
Dosis de 20, 100 y 200 kg/h de compost
Conclusiones
VENTAJAS
- Excelente abono y/o enmienda orgánica
Materia orgánica estabilizada
Ausencia de patógenos
Fuente de sustancias húmicas
Fuente de microorganismos beneficiosos
- Fácil de hacer y barato
- Abono de liberación lenta
- Versátil:
Uso sólido y líquido
Base para otros abonos
INCONVENIENTES
- Contenido en nitrógeno bajo (fundamentalmente orgánico)
- No puede competir contra un nitrato o un amonio de síntesis
- Suplemento y/o enriquecimiento en nitrógeno
Tortosa Tortosa et al. et al. (2018)(2018)
Efecto del compost de 
“alperujo” en el cultivo 
de plantas de interés 
agrícola 
Metabolismo 
oxidativo 
(antioxidantes) como 
indicador del desarrollo 
fisiológico en plantas 
de pimiento
Experimento Nº1: Cantidad de nitrógeno 
equivalente (orgánico vs. inorgánico)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Peso seco parte aérea (78 días)
C
DN
DN+C
Tratamiento
PSPA(g)
0
5
10
15
20
25
Peso seco parte aérea (104 días)
C
DN
DN+C
Tratamiento
PSPA(g)
Experimento Nº2: Dosis compost creciente con 
igual nitrógeno inorgánico
Control C1 C2 C3
0
4
8
12
16
20
Desarrollo vegetal
1º corte (98 días)
PSPA
(g)
Tratamientos
Peso(g)
Control C1 C2 C3
0
4
8
12
16
20
Desarrollo vegetal
2º corte (127 días)
PSPA (g)
PSR (g)
Peso(g)
Control C1 C2 C3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Producción de frutos
2º corte (127 días)
Pesofresco(g)
0
50
100
150
200
250
300
Contenido en ascorbato (Vitamina C) en frutos
Control
C1
C2
C3
Tratamiento
mg/100gpesofresco
Conclusiones
1­ El compost de “alperujo” en combinación con nitrato 
aumenta la actividad antioxidante en las plantas de 
pimiento sin que eso implique la generación de estrés 
oxidativo
2­ El compost de “alperujo” favorece el desarrollo 
fisiológico de la planta, sobre todo en la primera cosecha
3­ El compost de “alperujo” aumentó el ciclo de vida 
productivo de la planta de pimiento sin síntomas claros de 
estrés
4­ El compost de “alperujo” puede aumentar la producción 
de fruto y su valor nutricional (mayor contenido en 
vitamina C)
¿Fuentes de nitrógeno orgánico?
¿Fuentes de nitrógeno orgánico?
Largo plazo:
1- Fijación biológica de nitrógeno
2- Rotaciones de cultivos y incorporación de MO
Corto plazo:
1- Estiércol
2- Cultivos de algas y microalgas
3- Extractos proteicos (aminoácidos):
- Vegetales (cebadilla, torta de leguminosas, etc)
- Animales (harinas de sangre, de pescado, etc.)
Líneas de trabajo
1­ Diversidad y funcionalidad de las comunidades 
microbianas (bacteria y hongos) asociadas a los ciclos del 
carbono y nitrógeno
2­ Interacción entre bacterias y hongos a lo largo del proceso 
de compostaje
3­ Abonos orgánicos biológicos con propiedades mejoradas  
38
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Email: german.tortosa@eez.csic.es
compostandociencia@gmail.com
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