Herramienta de gestión para la toma de decisiones en el aprovechamiento de aguas residuales domésticas en zonas rurales de Colombia desde el contexto de economía circular
dc.contributor.advisor | Arrieta Loyo, Gabriela | spa |
dc.contributor.author | Fajardo Martínez, Daniela | spa |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0241-5467 | spa |
dc.contributor.researchgroup | Resiliencia y Saneamiento Resa | spa |
dc.contributor.researchgroup | Semillero de Investigación en Resiliencia y Saneamiento Ambiental (SIRSA) | spa |
dc.coverage.country | Colombia | spa |
dc.coverage.tgn | http://vocab.getty.edu/page/tgn/1000050 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T00:48:29Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T00:48:29Z | |
dc.date.issued | 2025-07-10 | |
dc.description | ilustraciones, diagramas, mapas | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación propone una herramienta de gestión para la toma de decisiones en la selección de tecnologías para el aprovechamiento de aguas residuales domésticas (ARD) en zonas rurales de Colombia bajo el marco de la economía circular (EC). En esta propuesta, se plantea la selección de alternativas a través de la aplicación del método de evaluación multicriterio (TOPSIS) relacionando información espacializada del área de estudio de interés, por lo que los resultados obtenidos pueden ser representados cartográficamente mediante un Sistema de Información Geográfico (SIG). Las dimensiones y criterios planteados para el desarrollo de la metodología se basaron en los lineamientos conceptuales y estructurales previamente identificados para Colombia; donde la ponderación de las dimensiones planteadas se estableció a partir de la consulta a expertos. La metodología propuesta se aplicó a partir de información secundaria en un caso de estudio, seleccionando al municipio de Santander de Quilichao, Cauca (siendo este uno de los territorios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en lo referido en el índice de Priorización Rural de Agua y Saneamiento (IPRA)). En este caso, se planteó como escenario unidades sanitarias secas (USS) con tecnologías de aprovechamiento por diferente tipo de agua residual doméstica (ARD Amarilla, ARD Gris y ARD Marrón), donde para cada tipo de ARD se evaluaron tres tecnologías de aprovechamiento, encontrando que las que mejor se adaptaban mayoritariamente a nivel veredal fueron el reactor de bajo costo para la producción de estruvita (ARDA_ESTRU), filtros sostenibles (ARDG_FS) y biodigestores (ARDM_B). (Texto tomado de la fuente). | spa |
dc.description.abstract | This research proposes a management tool for decision-making in the selection of technologies for the use of domestic wastewater (DWW) in rural areas of Colombia, under the framework of circular economy (CE). This proposal suggests the selection of alternatives through the application of the multi-criteria evaluation method (TOPSIS), relating spatialized information from the area of interest under study, so that the results obtained can be cartographically represented through a Geographic Information System (GIS). The dimensions and criteria proposed for the development of the methodology were based on the conceptual and structural guidelines previously identified for Colombia; where the weighting of the proposed dimensions was established through expert consultation. The proposed methodology was applied using secondary information in a case study, selecting the municipality of Santander de Quilichao, as it is one of the prioritized territories in the Development Programs with a Territorial Approach (PDET) and as referred to in the Rural Prioritization Index for Water and Sanitation (IPRA). In this case, dry sanitary units (DSU) with utilization technologies for different types of domestic wastewater (Yellow DWW, Grey DWW, and Brown DWW) were proposed as a scenario, where for each type of DWW, three utilization technologies were evaluated, finding that those that best adapted to the entire municipality at the rural district level were the low-cost reactor for struvite production (YDWW_STRU), sustainable filters (GDWW_SF), and biodigesters (BDWW_B). | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería - Recursos Hidráulicos | spa |
dc.description.researcharea | Saneamiento hídrico | spa |
dc.format.extent | xx, 162 páginas + 5 anexos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88328 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Bogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicos | spa |
dc.relation.references | Abbasi et. al. (2022). SHEFROL® bioreactor enhances the ability of pistia (pistia stratiotes) in the phytoremediation of greywater. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 1502-1511. doi:10.1080/03067319.2020.1738420 | spa |
dc.relation.references | Acevedo, S., Pino, N., & Peñuela, G. (2017). Remoción de nitrógeno, fósforo y producción de biomasa de Scenedesmus sp. en agua residual doméstica. Ingeniería y Competitividad, 19(1), 185-193. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/320502930_Biomass_production_of_Scenedesmus_sp_and_removal_of_nitrogen_and_phosphorus_in_domestic_wastewater | spa |
dc.relation.references | Acién Fernández, F. G., Gómez-Serrano, C., & Fernández Sevilla, J. M. (2018). Recovery of Nutrients From Wastewaters Using Microalgae. Frontiers in Sustainable Food Systems, 2, 13. doi:https://doi.org/10.3389/fsufs.2018.00059 | spa |
dc.relation.references | Adonadaga, M. G., Alimoh, S., & Ampadu, B. (2020). Effectiveness of Some Selected Natural Filter Media for On-Site Small-Scale Treatment. Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 24(5), 887-893. doi:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v24i5.25 | spa |
dc.relation.references | Adugna et. al. (2014). Greywater treatment by vermifiltration for sub-Saharan urban poor. Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development, 625-632. doi:10.2166/washdev.2014.021 | spa |
dc.relation.references | Adugna et. al. (2015). Performance comparison of sand and fine sawdust vermifilters in treating concentrated grey water for urban poor. Environmental Technology (United Kingdom), 2763-2769. doi:10.1080/09593330.2015.1046951 | spa |
dc.relation.references | Alabiso et. al. (2023). A dirty job: dishwasher wastewater reuse and upcycle through an ad hoc engineered microbial consortium. npj clean water, 14. doi:https://doi.org/10.1038/s41545-023-00280-8 | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao. (2002). Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santander de Quilichao. Santander de Quilichao: Concejo Municipal. | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao. (23 de Marzo de 2025). Alcaldía de Santander de Quilichao. Obtenido de Vías de Comunicación: https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Vias-de-Comunicacion.aspx | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal Santander de Quilichao. (2020). Plan de Desarrollo Santander de Quilichao 2020-2023. Santander de Quilichao: Alcaldía Municipal Santander de Quilichao. | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Municipal Santander de Quilichao. (2024). Acuerdo no. 009. Santander de Quilichao: Concejo Municipal. | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Santander de Quilichao. (2016). Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Santander de Quilichao: Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres C.M.G.R.D. | spa |
dc.relation.references | Ali et. al. (2022). Recent advances in wastewater microalgae-based biofuels production: A state-of-the-art review. Energy Reports, 8, 13253-13280. doi:https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.09.143 | spa |
dc.relation.references | Allen, L. (2015). Manual de diseño para manejo de aguas grises para riego exterior. s.f: Greywater action. Obtenido de https://greywateraction.org/wp-content/uploads/2014/11/finalGWmanual-esp-5-29-15.pdf | spa |
dc.relation.references | Alonso Ramos, E. (2021). GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES. Bogotá D.C.: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. | spa |
dc.relation.references | Álvarez Pinzón, G. L. (2017). El reúso de aguas residuales en Colombia. En U. E. Colombia, & M. García Pachón (Ed.), ADAZA. Capítulos en libro de investigación - Derecho del medio ambiente (pág. 46). Bogotá D.C., Colombia: Universidad Externado de Colombia. doi:10.57998/bdigital.handle.001.2344 | spa |
dc.relation.references | Anand, C., & Apul, D. (2014). Composting toilets as a sustainable alternative to urban sanitation--a review. Waste Manag., 329-343. doi:10.1016/j.wasman.2013.10.006. | spa |
dc.relation.references | Anderson et. al. (2015). Lactic Acid Fermentation, Urea and Lime Addition: Promising Faecal Sludge Sanitizing Methods for Emergency Sanitation. Internationational Journal of Environmental Research and Public Health, 12(11), 13871-13885. doi:https://doi.org/10.3390/ijerph121113871 | spa |
dc.relation.references | Andreev et. al. (2017). Treatment of Source-Separated Human Feces via Lactic Acid Fermentation Combined with Thermophilic Composting. Compost Science & Utilization, 25(4), 220-230. doi: https://doi.org/10.1080/1065657X.2016.1277809 | spa |
dc.relation.references | Andreev et. al. (2018). Lactic acid fermentation of human excreta for agricultural application. Journal of Environmental Management, 206, 890-900. doi:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.11.072 | spa |
dc.relation.references | Aponte, G. (03 de Febrero de 2022). Panorama Internacional de la Economía Circular a través del Análisis de la Producción Científica y Tecnológica. Tekhné, 25(1), 18-30. Obtenido de https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/tekhne/article/view/5419 | spa |
dc.relation.references | Asociación Vivamos Mejor. (2017). Manual Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Manejo de Biodigestores Domiciliares - Proyecto: Protección de las fuentes de agua en la cuenca del Lago de Atitlán. Sololá: Asociación Vivamos Mejor. Obtenido de https://issuu.com/asociacionvivamosmejor/docs/manual_aguas_residuales26-04-2012 | spa |
dc.relation.references | Autodesk instructables. (s.f de s.f de 2016). Showerloop. Obtenido de Showerloop - Instructables: https://www.instructables.com/Showerloop/ | spa |
dc.relation.references | Bajsa et. al. (2003). Vermiculture as a tool for domestic wastewater management. Water science & technology, 48, 125-132. doi:10.2166/wst.2004.0821 | spa |
dc.relation.references | Balkema et. al. (Junio de 2002). Indicators for the sustainability assessment of wastewater treatment systems. Urban Water, 153-161. Obtenido de https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462075802000146 | spa |
dc.relation.references | Banks, I., Gibson, W., & Cameron, M. (2014). Growth rates of black soldier fly larvae fed on fresh human faeces and their implication for improving sanitation. Tropical medicine & international health : TM & IH, 19(1), 14-22. doi:https://doi.org/10.1111/tmi.12228 | spa |
dc.relation.references | Barragán Cortes, M., & Romero Patiño, L. F. (2014). Prefactibilidad de la utilización de la orina humana como fuente de nitrógeno orgánico para la producción de lechuga y espinaca en la vereda Chorrillos - localidad Suba. Bogotá D.C: Universidad de la Salle. Obtenido de https://bibliotecadigital.oducal.com/Record/ir-ing_ambiental_sanitaria-1945/Similar?sid=4469 | spa |
dc.relation.references | Beler Baykal, B. (20 de noviembre de 2013). Stream segregation in household use: A review of grey water as an alternative source of water and yellow water as an alternative source of fertilizers. Water Quality, Exposure and Health, 11. doi:10.1007/s12403-013-0105-3 | spa |
dc.relation.references | Bethune, D. N., Chu, A., & Ryan, C. M. (2014). Passive evaporation of source-separated urine from dry toilets: a lab study. Journal of water, sanitation and hygiene for development, 654-662. Obtenido de https://forum.susana.org/media/kunena/attachments/7211/Bethuneetal2014Paper1.pdf | spa |
dc.relation.references | Bethune, D. N., Chu, A., & Ryan, C. M. (2015 b). Passive Evaporation of Source-Separated Urine from Dry Toilets: UES Optimization and Dry Product Accumulation Over Time. Susana, 27. Obtenido de https://forum.susana.org/media/kunena/attachments/7211/Bethuneetal2015Paper2.pdf | spa |
dc.relation.references | Bethune, D. N., Chu, A., & Ryan, M. C. (27 de agosto de 2015 a). Passive evaporation of source-separated urine from dry toilets: Prototype design and field testing using municipal water. Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development, 5(3), 392-401. doi:10.2166/washdev.2015.158 | spa |
dc.relation.references | Boano et. al. (2020). A review of nature-based solutions for greywater treatment: Applications, hydraulic design, and environmental benefits. Science of The Total Environment, 711, s.f. Obtenido de https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134731 | spa |
dc.relation.references | Bucholtz et. al., P. (15 de julio de 2023). Solar distillation of human urine to recover non-potable water and metal phosphate mineral. Water Science & Technology, 88(2), 486-501. doi:https://doi.org/10.2166/wst.2023.218 | spa |
dc.relation.references | Buenfill, M., & Garduño, F. (2015). Biofiltro: la jardinera que filtra las aguas grises para reciclarlas. Morelos: Instrumentos Educativos para el Saneamiento Ecológico. El Taller Artes y Oficios AC - Sarar Transformación SC. Obtenido de https://ecotec.unam.mx/wp-content/uploads/Gu--a-Explicativa-del-Biofiltro.pdf | spa |
dc.relation.references | Byrne et. al., A. (2019). Water reuse in the context of the circular economy. Environmental Protection Agency. Wexford: EPA Research. Obtenido de https://www.epa.ie/publications/research/water/research-293-water-reuse-in-the-context-of-the-circular-economy.php | spa |
dc.relation.references | Camacho Botero, L. A. (17 de Julio de 2020). La paradoja de la disponibilidad de agua de mala calidad en el sector rural Colombiano. Revista en Ingeniería(49), págs. 38-51. doi:https://doi.org/10.16924/revinge.49.6 | spa |
dc.relation.references | Cardona López, A. (2010). Consideraciones sobre el sector de agua potable y saneamiento básico en Colombia. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/Consideraciones%20sobre%20el%20Sector%20de%20agua%20potable%20y%20saneamiento%20b%C3%A1sico.pdf | spa |
dc.relation.references | CENSAT Agua Viva. (s.f de s.f de 2018). Exhibición virtual de experiencias comunitarias de transición energética justa. Obtenido de Desarrollo de un biodigestor para producir biogás a partir de los desechos orgánicos almacenados en los pozos sépticos en la sede bachillerato de la insitución educativa agropecuaria Las Aves: https://transicionenergeticajusta.org/desarrollo-de-un-biodigestor-para-producir-biogas-a-partir-de-los-desechos-organicos-almacenados-en-los-pozos-septicos-en-la-sede-bachillerato-de-la-institucion-educativa-agropecuaria-las-aves/ | spa |
dc.relation.references | Delgadillo López et. al. (2011). Fitorremediación: una alternativa para eliminar la contaminación. Tropical and subtropical agroecosystems, 14(2), 597-612. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-04622011000200002#:~:text=La%20fitorremediaci%C3%B3n%20aprovecha%20la%20capacidad,y%20compuestos%20derivados%20del%20petr%C3%B3leo. | spa |
dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación (DNP). (03 de julio de 2014). CONPES 3810. Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural, 46. Bogotá D.C, Bogotá D.C, Colombia: DNP; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Salud y Protección Social. Obtenido de https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/3810%20-%202014.pdf | spa |
dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación (DNP). (28 de Septiembre de 2020). CONPES 4004. Economía Circular en la Gestión de los Servicios de Agua Potable y Manejo de Aguas Residuales, 64. Bogotá D.C, Bogotá D.C, Colombia: Consejo Nacional de Política Económica y Social; República de Colombia; Departamento Nacional de Planeación. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4004.pdf | spa |
dc.relation.references | Eshetu, e. a. (agosto de 2017). Performance study of biofilter system for on-site greywater treatment at cottages and small households. Ecological Engineering, 105, 118-124. doi:https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.04.060 | spa |
dc.relation.references | Economistas sin Fronteras. (2020). La Economía Circular: Una Opción Inteligente. Madrid: Dossieres EsF. Obtenido de https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/03/Dossieres-EsF-37-La-Econom%C3%ADa-Circular.pdf | spa |
dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación. (2022). Informe anual de avance en la implementación de los ODS en Colombia. Bogotá D.C: DNP. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/2022_14_04_Informe_anual_avance_implementacion_ODS_en_Colombia_2022.pdf | spa |
dc.relation.references | García Sanchez, J. J., & García García, E. (2023). Filtration as gray water treatment using conventional and unconventional adsorbent beds. En R. Lopez Ramirez, Engineering and Architecture in the northern part of the State of Mexico (págs. 29-46). s.f: s.f. doi:10.35429/H.2023.5.29.46 | spa |
dc.relation.references | Etter et. al. (2011). Low-cost struvite production using source-separated urine in Nepal. Water Research, 852-862. doi:https://doi.org/10.1016/j.watres.2010.10.007 | spa |
dc.relation.references | GitHub. (08 de mayo de 2018). Showerloop Code. Obtenido de Showerloop NG: https://github.com/rdehuyss/showerloop | spa |
dc.relation.references | Gholami, M., O'Sullivan, A., & Mackey, H. (2023). Nutrient treatment of greywater in green wall systems: A critical review of removal mechanisms, performance efficiencies and system design parameters. Journal of Environmental Management, 345, s.f. doi:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118917 | spa |
dc.relation.references | Kelova et. al. (2021). Small-scale on-site treatment of fecal matter: comparison of treatments for resource recovery and sanitization. Environmental Science and Pollution Research, 63945-63964. doi:https://doi.org/10.1007/s11356-021-12911-z | spa |
dc.relation.references | Malambo, D. H. (2014). Sanitizing faecal sludge using lactic acid bacteria in emergency. Delft: UNESCO-IHE. Obtenido de https://emergencysanitationproject.org/wp-content/uploads/2018/08/mwi-se-2014-21-dennis-hanjalika-malambo.pdf | spa |
dc.relation.references | López Rodríguez, A. (2019). Economía Circular: Alternativa Sostenible de Producción y Consumo. Universidad de León, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. León: Universidad de León. Obtenido de https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/11417/L%c3%b3pez%20Rodr%c3%adguez%2c%20Ainhoa.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Marrero et. al. (2011). Evaluación multicriterio y sistemas de informaicón geográfica para la planificación y la toma de decisiones acerca del uso de terrenos. Gainesville: USDA Forest Service. Obtenido de https://urbanforestrysouth.org/products/fact-sheets/el-yunque-ecosystem-services-fact-sheets-and-guides-spanish/evaluacion-multicriterio-y-sistemas-de-informacion-geografica-para-la-planificacion-y-la-toma-de-decisiones-acerca-del-uso-de-terrenos/index_ht | spa |
dc.relation.references | MAVDT. (2010). Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf | spa |
dc.relation.references | Meléndez Pérez et. al. (2019). Reutilización de aguas grises domésticas para el uso eficiente del recurso hídrico: aceptación social y análisis financiero. Un caso en Portugal. Revista UIS Ingenierías, 223-236. doi:https://doi.org/10.18273/revuin.v18n1-2019020 | spa |
dc.relation.references | Meyer, R., Etter, B., & Udert, K. (2011). Low-cost struvite reactor - Operation manual. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) & UN-HABITAT. Dübendorf: STUN. Obtenido de https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/ewm/STUN/Struvite_pdfs/STUN_struvite_operation_manual.pdf | spa |
dc.relation.references | Masrura, S. U., & Khan, E. (2021). Separate adsorption of nutrients and pharmaceuticals from source-separated human urine. 94th Annual Water Environment Federation Technical Exhibition and Conference, WEFTEC 2021 (págs. 2236-2239). Chicago: WEFTEC 2021. Obtenido de https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85128188012&origin=scopusAI | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (5 de abril de 2017). Decreto 585. Consejo Nacional del Agua. Bogotá D.C, Bogotá D.C, Colombia. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80813 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2022). Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales (PMAR) 2020-2050. Bogotá D.C: MVCT. Obtenido de https://www.minvivienda.gov.co/publicacion/plan-nacional-de-manejo-de-aguas-residuales-municipales-pmar-2020-2050 | spa |
dc.relation.references | Miranda Piedra, A. G., & Rosales Ramírez, F. H. (s.f de Octubre de 2019). Aproximaciones al concepto de economía circular y su relación con los recursos hídricos. Impluvium(9), págs. 6-14. Obtenido de http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/impluvium/numero09.pdf | spa |
dc.relation.references | Muniz Sacco et. al. (2024). Vertical-flow constructed wetlands as a sustainable on-site greywater treatment process for the decrease of micropollutant concentration in urban wastewater and integration to households' water services. Science of the total environment, s.f. doi:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174310 | spa |
dc.relation.references | Nikiema et. al. (2013). Processing of fecal sludge to fertilizer pellets using a low-cost technology in Ghana. Environment and Pollution, 2(4), 70-87. doi:https://doi.org/10.5539/ep.v2n4p70 | spa |
dc.relation.references | Odey et. al. (2018). Optimization of lactic acid fermentation for pathogen inactivation in fecal sludge. Ecotoxicology and Environmental Safety, 157, 249-254. doi:https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2018.03.075 | spa |
dc.relation.references | Nguyen et. al. (2021). Production of hydroponic solution from human urine using adsorption–desorption method with coconut shell-derived activated carbon. Environmental Technology and Innovation, s.f. doi:10.1016/j.eti.2021.101708 | spa |
dc.relation.references | Olaya Arboleda, Y. (2009). Fundamentos para el diseño de biodigestores: Módulo para la asignatura de construcciones agrícolas. Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Palmira: Universidad Nacional de Colombia - Sede Palmira. Obtenido de https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/10762/luisoctaviogonzalezsalcedo.20121.pdf | spa |
dc.relation.references | OMS. (2015). Planificación de la seguridad del saneamiento: Manual para el uso y la disposición de aguas residuales, aguas grises y excretas. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Obtenido de https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/250331/9789243549248-spa.pdf?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | OMS/UNICEF a. (2023). Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene. Geneva: Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Recuperado el 2023 de Octubre de 26, de https://washdata.org/data/downloads#WLD | spa |
dc.relation.references | Richert et. al., A. (2011). Guía práctica de uso de la orina en la producción agrícola. Estocolmo: Stockholm Environment Institute (SEI); EcoSanRes. Obtenido de https://mediamanager.sei.org/documents/Publications/SEI-Book-Stenstrom-GuiaPracticaDeUsoDeLaOrinaEnLaProduccionAgricola.pdf | spa |
dc.relation.references | Rodriguez, J. D., Serrano, H. A., Delgado, A., Nolasco, D., & Saltiel, G. (2020). De residuo a recurso: Cambiando paradigmas para intervenciones más inteligentes para la gestión de aguas residuales en América Latina y el Caribe. Washington D.C.: Banco Mundial. Obtenido de https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/4f1d1637-77ce-5814-a39a-320bebe96069/content | spa |
dc.relation.references | Rusănescu et. al. (2022). The Recovery of Vermicompost Sewage Sludge in Agriculture. Agronomy, 12, 12. doi:https://doi.org/10.3390/agronomy12112653 | spa |
dc.relation.references | Sierra Mesa, J. F. (2006). Tratamiento y reutilización de aguas grises en proyectos de vivienda de interés social a partir de humedales artificiales. Bogotá D.C: Universidad de los Andes. Obtenido de https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/c4c88b10-3afb-47a2-8132-ac28b1ea74f5/content | spa |
dc.relation.references | Spash, C. (2021). Georgescu-Roegen, a los 50 años de La ley de la entropía y el proceso económico. Romper con la economía tradicional: la economía ecológica y el cambio de paradigma de Georgescu-Roegen. PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global(155), 103-117. Obtenido de https://www.fuhem.es/papeles_articulo/romper-con-la-economia-tradicional-la-economia-ecologica-y-el-cambio-de-paradigma-de-georgescu-roegen/ | spa |
dc.relation.references | Sutherland et. al. (2021). Innovation for improved hand hygiene: field testing the Autarky handwashing station in collaboration with informal settlement residents in Durban, South Africa. Science of the Total Environment, 13. doi:doi:10.1016/j.scitotenv.2021.149024, Institutional Repository | spa |
dc.relation.references | Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2023). Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Methods and Concepts. Encyclopedia, 77-87. Obtenido de https://www.mdpi.com/2673-8392/3/1/6 | spa |
dc.relation.references | Surendra et. al. (2020). Rethinking organic wastes bioconversion: Evaluating the potential of the black soldier fly (Hermetia illucens (L.)) (Diptera: Stratiomyidae) (BSF). Waste Management, 117, 58-80. doi:https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.07.050 | spa |
dc.relation.references | Thiers Quintana, J. (s.f. de s.f. de 2020). Uso y generación de información cuantitativa en investigaciones geográficas. Barcelona, s.f., España. | spa |
dc.relation.references | UNESCO. (2017). Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2017 - Aguas Residuales: El recurso desaprovechado. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Paris: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Obtenido de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247667_spa | spa |
dc.relation.references | Zandee, M., Etter, B., & Udert, K. (2011 b). Low-cost struvite reactor - construction manual. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) & UN-HABITAT. Dübendorf: STUN. Obtenido de https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/ewm/STUN/Struvite_pdfs/STUN_struvite_manual.pdf | spa |
dc.relation.references | Vinnerås, B., Björklund , A., & Jönsson, H. (2003). Thermal composting of faecal matter as treatment and possible disinfection method--laboratory-scale and pilot-scale studies. Bioresour Technol., 88(1), 47-57. doi:10.1016/s0960-8524(02)00268-7 | spa |
dc.relation.references | Wu et. al. (enero de 2015). A review on the sustainability of constructed wetlands for wastewater treatment: Design and operation. Bioresource Technology, 175, 594-601. doi:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.10.068 | spa |
dc.relation.references | Yadav et. al. (2023). Green wall system coupled with slow sand filtration for efficient greywater management at households. npj Clean Water, 6(73), s.f. doi:https://doi.org/10.1038/s41545-023-00285-3 | spa |
dc.relation.references | Yaseen et. al. (2019). Laundry wastewater treatment using a combination of sand filter, bio-char and teff straw media. Scientific Reports, 9, s.f. doi:https://doi.org/10.1038/s41598-019-54888-3 | spa |
dc.relation.references | World Bank Group. (2021). Water in circular economy and resilience (WICER). World Bank Group. Washington D.C: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Obtenido de https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/wicer | spa |
dc.relation.references | Wang, L., & Qiu, F. (2013). The treatment methods review of source-separated urine. Applied Mechanics and Materials, 295-298, 1701-1705. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.295-298.1701 | spa |
dc.relation.references | Vögeli et. al. (2014). Anaerobic digestion of biowaste in developing countries - Practical information and case studies. Dübendorf: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag). Obtenido de https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/publikationen/SWM/Anaerobic_Digestion/biowaste.pdf | spa |
dc.relation.references | Yocum, D. (s.f.). Manual de diseño: humedal construido para el tratamiento de las aguas grises por biofiltración. Santa Barbara: Bren School of Environmental Science and Management. Obtenido de https://ecotec.unam.mx/wp-content/uploads/Manual-de-Dise--o-para-Biofiltro.pdf | spa |
dc.relation.references | Zambrano Arciniegas, J. C. (Enero de 2020). Agua potable y saneamiento básico rural como política en territorios con más pobreza y violencia. (U. d. Andes, Ed.) Revista de ingeniería, s.f. doi:https://doi.org/10.16924/revinge.49.9 | spa |
dc.relation.references | Vidal B., et. al. (2019). Assessing the sustainability of on-site sanitation systems using multi-criteria analysis. Environmental Science: Water Research & Technology, 1599-1615. doi:https://doi.org/10.1039/C9EW00425D | spa |
dc.relation.references | Xu et. al. (2022). Pathogens inactivation in nutrient recovery from urine: A review. Frontiers in Environmental Science, 10, s.f. doi:10.3389/fenvs.2022.1056019 | spa |
dc.relation.references | SINAS. (16 de Agosto de 2022). Reportes BI. Obtenido de Inventario de Comunidades Rurales y Sistemas Rurales: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjAzZDJhOTktZGJmNy00MGQ4LTg4MTYtOWE5NjZjNTA2OGQxIiwidCI6IjU5Zjg1NTcyLTI4NjctNDQ4MC1iMTExLWZjNDczMzA5ZjliMyIsImMiOjR9 | spa |
dc.relation.references | Schonning, C., & Stenstrom, T. A. (2004). Lineamientos para el uso seguro de la orina y de las heces en sistemas de saneamiento ecológico. Estocolmo: EcoSanRes; Instituto Sueco de Control de Enfermedades Infecciosas (SMI). Obtenido de http://www.ecosanres.org/pdf_files/Uso_Orina_Heces_Ecosan_2004-1.pdf | spa |
dc.relation.references | Sioné et. al. (2023). Taking Tiger Worm Toilets to scale: opportunities and challenges. Frontiers in Environmental Science, 11, 6. doi:https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1278087 | spa |
dc.relation.references | Singh, V., Kaur, A., & Gupta, N. (2020). Comparative analysis of the filtration potential of light greywater through various media. Malaysian Journal of Science, 159-172. Obtenido de 10.22452/mjs.vol39no3.12 | spa |
dc.relation.references | Saravia Matus, S., & otros. (2022). Oportunidades de la economía circular en el tratamiento de aguas residuales en América Latina y el Caribe. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Obtenido de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3413ec71-7292-4ce7-95a8-a6b4aa53faae/content | spa |
dc.relation.references | Tilley et. al., E. (2009). Social and economic feasibility of struvite recovery from urine at the community level in Nepal. International Conference on Nutrient Recovery from Wastewater Streams (págs. 10-13). Vancouver: EAWAG. Obtenido de https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/ewm/STUN/Struvite_pdfs/Tilley_2009_Social___economic_feasibility_struvite.pdf | spa |
dc.relation.references | Torres Medina, J., & Briceño Pinzón, Y. (2016). Tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico a partir de coleópteros Scarabaeidae. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente. Garagoa: Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Obtenido de https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/6254/7333763.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.relation.references | Vargas Páez, G. (2023). Precipitación de estruvita a partir de la orina humana: un análisis de prefactibilidad para su implementación como alternativa de fertilizante. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Bogotá D.C: Universidad de los Andes. Obtenido de https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/e2d1e01b-707c-49a7-8665-b8f570fc4830/content | spa |
dc.relation.references | Zandee, M., Etter, B., & Udert, K. (2011 a). Low-cost rotating biological contactor - construction manual. STUN. Dübendorf: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) & UN-HABITAT. Obtenido de https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/ewm/STUN/Nitrogen_pdfs/STUN_RBC_construction_manual.pdf | spa |
dc.relation.references | Secretaria de Ambiente. (2023). Infraestructura Vegetada: Techos verdes y jardines verticales - Guía práctica. Bogotá D.C: Alcaldía Mayor de Bogotá. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1VCaqwIfajIFi3Iih6t3CGmaOKeytySi5/view | spa |
dc.relation.references | Secretaría de Ambiente. (2015). Techos verdes y jardines verticales: guía práctica. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. Obtenido de https://corporacionbiologica.info/ecologia/guia-practica-de-techos-verdes-y-jardines-verticales/ | spa |
dc.relation.references | Segura Montero, F. (2018). Saneamiento y disposición de biosólidos provenientes de lodos sépticos residuales. Cartago: Tecnológico de Costa Rica - Ingeniería Ambiental. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/162569408.pdf | spa |
dc.relation.references | Gobierno de la República de Colombia. (2019). Estrategia Nacional de Economía Circular. Cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio. Bogotá D.C.: Presidencia de la República; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Obtenido de https://www.andi.com.co/Uploads/Estrategia%20Nacional%20de%20EconA%CC%83%C2%B3mia%20Circular-2019%20Final.pdf_637176135049017259.pdf | spa |
dc.relation.references | Foro Nacional por Colombia - Capítulo Suroccidente. (2021). Caracterización socioeconómica y territorial: Santander de Quilichao, Cauca. Programa Juntos por la Transparencia. Santander de Quilichao: Foro Nacional por Colombia. | spa |
dc.relation.references | Gómez Santos, J. A., & Rodríguez González, L. G. (2019). Obtención de biomasa de microalgas en aguas residuales para la producción de biocombustibles. Revista De Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales, Tecnología E Innovación, 3(2), 21-63. Obtenido de https://revistas.sena.edu.co/index.php/rnt/article/view/3470 | spa |
dc.relation.references | Gutiérrez Lozano, P. (2017). Herramienta de selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales basada en modelos de decisión multicriterio - Caso de estudio: municipio de Colombia. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes. Obtenido de https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/a6de338b-90a0-4173-baae-8208ede5e1bc | spa |
dc.relation.references | Gobierno Nacional y FARC-EP. (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Bogotá D.C: Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Obtenido de https://www.jep.gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0 | spa |
dc.relation.references | Haghshenas, A., & Heidarpour, M. (diciembre de 2015). Evaluation of horizontal - vertical subsurface hybrid constructed wetlands for tertiary treatment of conventional treatment facilities effluents in developing countries. Water Air and Soil Pollution, 19. doi:DOI: 10.1007/s11270-015-2718-6 | spa |
dc.relation.references | Hashifa, A. (2015). Waste water treatment using vermifiltration technique. International Journal of Applied Engineering Research, 10(13), 11618-11625. Obtenido de https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84942362024&origin=scopusAI | spa |
dc.relation.references | Hdidou et. al. (Diciembre de 2022). Potential Use of Constructed Wetland Systems for Rural Sanitation and Wastewater Reuse in Agriculture in the Moroccan Context. Energies, 15(1), 26. doi:https://doi.org/10.3390/en15010156 | spa |
dc.relation.references | Herrera Novoa, H. A., & García Rodríguez, P. A. (2021). Diseño de un prototipo para la reutilización de aguas grises en viviendas. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/8daa882f-8ac9-4c27-9214-bce63c80fa94/content | spa |
dc.relation.references | ISO/DIS 59004. (2023). Circular Economy - Terminology, Principles and Guidance for Implementation. Vernier, Geneva: International Standard Organization. Obtenido de https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:59004:dis:ed-1:v1:en | spa |
dc.relation.references | Jiménez García, I. (2019). Estruvita: fuente de fósforo reciclada obtenida a partir de resiudos urbanos y agroindustriales. Universidad de Sevilla, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. Sevilla: Universidad de Sevilla. Obtenido de https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/71421/fichero/TFM-1421-JIM%C3%89NEZ+GARC%C3%8DA.pdf | spa |
dc.relation.references | IWA. (2014). Manejo de Lodos Fecales: Un enfoque sistémico para su implementación y operación. (L. Strande, M. Ronteltap, & D. Brdjanovic, Edits.) Londres: IWA Publishing. | spa |
dc.relation.references | Kalbar, P., Karmakar, S., & Asolekar, S. (2012). Selection of an appropiate wastewater treatment technology: A scenario-based multiple-attribute decision-making approach. Journal of Environmental Management, 113, 159-169. doi:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.08.025 | spa |
dc.relation.references | Hashemi, S. (25 de Agosto de 2020). Sanitation sustainability index: a pilot approach to develop a community-based indicator for evaluating sustainability of sanitation systems. Sustainability(17), 12. doi: https://doi.org/10.3390/su12176937 | spa |
dc.relation.references | Fowdar et. al. (2017). Designing living walls for greywater treatment. Water Research, 110, 218-232. doi:https://doi.org/10.1016/j.watres.2016.12.018 | spa |
dc.relation.references | Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (5 de Septiembre de 2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation & Recycling(127), 221-232. doi:https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005 | spa |
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- Anexo 5-2 Encuesta a Expertos - Formularios de Google
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- Anexo 5-3 Código Ilustrativo en Lenguaje R - Método TOPSIS
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