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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Dise&ntilde;o de un sistema para la desinfecci&oacute;n de sustrato utilizado en la producci&oacute;n de micorrizas</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Marco Antonio Audelo Ben&iacute;tez<sup>1&sect;</sup> y Martha Blanca Ir&iacute;zar Garza<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup> Centro Nacional de Estandarizaci&oacute;n de Maquinaria Agr&iacute;cola (CENEMA)&#45; INIFAP. Carretera Los Reyes&#45; Lecher&iacute;a, km 18.5. Texcoco, Estado de M&eacute;xico. C. P. 56230. <sup>&sect;</sup> Autor para correspondencia: <a href="mailto:audelo.marco@inifap.gob.mx">audelo.marco@inifap.gob.mx</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> Campo Experimental Valle de M&eacute;xico&#45;INIFAP. Carretera Los Reyes&#45;Texcoco, km 13.5. Coatlinch&aacute;n, Texcoco, Estado de M&eacute;xico, C.P. 56250. Tel: 12657 <a href="mailto:irizar.martha@inifap.gob.mx">irizar.martha@inifap.gob.mx</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aumento de la necesidad de maximizar la producci&oacute;n de alimentos de origen agr&iacute;cola ha ocasionado que se tenga un uso indiscriminado de fertilizantes qu&iacute;micos, a su vez esto trae como consecuencia un aumento en los costos de producci&oacute;n y da&ntilde;os al medio ambiente. Una alternativa es el uso de biofertilizantes en lugar de los fertilizantes qu&iacute;micos. En este sentido, el INIFAP ha identificado diversos microorganismos que han demostrado inducir el desarrollo vegetal de las plantas, y adem&aacute;s ha desarrollado el m&eacute;todo para su multiplicaci&oacute;n masiva. Uno de estos productos es la micorriza INIFAP<sup>MR</sup>. Un paso importante dentro de la producci&oacute;n de micorriza es la desinfecci&oacute;n del sustrato, actualmente se utiliza bromuro de metilo como desinfectante, desafortunadamente el uso de este producto trae fuertes problemas ambientales. Por lo anterior y con el objetivo de encontrar alternativas de producci&oacute;n amigables con el medio ambiente se propone la generaci&oacute;n de una propuesta a base de vapor de agua, que no sea contaminante y que asegure un sustrato libre de pat&oacute;genos y herb&aacute;ceas para obtener un producto a base de micorriza de calidad. La metodolog&iacute;a utilizada para el cumplimiento del objetivo es la usual en los proyectos de dise&ntilde;o: definici&oacute;n de los requerimientos de los usuarios &#45;clientes&#45;, dise&ntilde;o conceptual, dise&ntilde;o de detalle, construcci&oacute;n y evaluaci&oacute;n del prototipo. Se presentan los resultados de cada uno de los pasos establecidos en la metodolog&iacute;a mencionada.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> dise&ntilde;o, producci&oacute;n de micorrizas, vapor de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El uso indiscriminado de fertilizantes qu&iacute;micos y su proceso de obtenci&oacute;n y aplicaci&oacute;n ha incrementado los costos de producci&oacute;n agr&iacute;cola y los problemas ambientales debido a la contaminaci&oacute;n del aire, el suelo y las aguas. Se ha planteado como alternativa la aplicaci&oacute;n de fertilizantes biol&oacute;gicos como una herramienta econ&oacute;mica y limpia para el manejo sostenible de los ecosistemas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La importancia que tienen los mcroorganismos en la naturaleza y en sus relaciones con el hombre es cada d&iacute;a m&aacute;s evidente. Cuando la agricultura tiene la necesidad de adoptar medidas conservacionistas, los microorganismos utilizados como biofertilizantes tienen un papel sustancial. El desarrollo y uso de los biofertilizantes se contempla como una importante alternativa para la sustituci&oacute;n parcial o total de los fertilizantes minerales (Kennedy y Smith, 1995; Shah <i>et al,</i> 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias (INIFAP), a trav&eacute;s de su programa de investigaci&oacute;n en biofertilizantes, ha identificado diversos microorganismos que han demostrado inducir el desarrollo vegetal de las plantas. As&iacute; mismo, se ha desarrollado el m&eacute;todo para su multiplicaci&oacute;n masiva. Entre &eacute;stos productos se encuentra la micorriza INIFAP<sup>MR</sup>, consta de una bolsa con 1 kg de suelo (con esporas, hifas y ra&iacute;ces colonizadas por el hongo endomicorr&iacute;cico <i>Glomus intraradices)</i> y adherente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente, en la producci&oacute;n de micorriza el m&eacute;todo de desinfecci&oacute;n de sustrato utilizado es con base al bromuro de metilo (Duran <i>et al.,</i> 2000) o metam sodio. &Eacute;ste producto se ha utilizado ampliamente para el control de pat&oacute;genos, como hongos, bacterias, nem&aacute;todos, e insectos, adem&aacute;s de malezas, siendo considerado uno de los mejores fumigantes en la desinfecci&oacute;n de suelos, para la producci&oacute;n de hortalizas en invernaderos. Sin embargo, se ha demostrado que, junto a otras sustancias, es un destructor de la capa de ozono que cubre al planeta, lo cual representa un serio problema para la supervivencia de los seres vivo en la tierra.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Organizaci&oacute;n de Naciones Unidas (ONU) y los gobiernos de los principales pa&iacute;ses han promovido medidas que permitan reducir la producci&oacute;n y uso del bromuro de metilo, estableciendo un programa de retiro gradual del mercado de manera que se llegue a prohibir totalmente su uso a partir del a&ntilde;o 2015. Un m&eacute;todo m&aacute;s amigable es el uso de vapor de agua para la desinfecci&oacute;n de sustrato el cual resulta igual de efectivo pero con menor impacto ambiental.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo dise&ntilde;ar un sistema de desinfecci&oacute;n de sustrato por medio de vapor de agua que no fuera contaminante y que asegure su sustrato libre de pat&oacute;genos y herb&aacute;ceas para obtener un producto a base de micorriza de calidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el cumplimiento de los objetivos planteados se propuso la utilizaci&oacute;n de la metodolog&iacute;a que comunmente se usa en los proyectos de dise&ntilde;o mec&aacute;nico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un proyecto de este tipo comprende:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La detecci&oacute;n de una necesidad;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La conceptualizaci&oacute;n de las soluciones;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La selecci&oacute;n de la mejor soluci&oacute;n;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El desarrollo del dise&ntilde;o de detalle;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La construcci&oacute;n y prueba evaluaci&oacute;n del prototipo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utiliz&oacute; el modelo sin&eacute;rgico de desarrollo de productos en donde se consideran todas las aportaciones de las personas involucradas en el proyecto, directa o indirectamente, y en donde los detalles del dise&ntilde;o se especifican en las primeras etapas de &eacute;ste ahorrando tiempo en las modificaciones que pudieran hacerse incluso en el proceso de fabricaci&oacute;n (Watanabe, 2002).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este modelo, una vez ya identificada la necesidad se procede a formar el equipo de trabajo, se comprende a fondo el problema, pudi&eacute;ndolo descomponer a su vez en subsistemas; se hace una revisi&oacute;n del proyecto para determinar si tiene una soluci&oacute;n factible y continuar o finalizar; si se decide continuar se generan conceptos que pueden dar soluci&oacute;n al problema y se eval&uacute;an. Una vez m&aacute;s se revisa el proyecto y se determina si se contin&uacute;a o se termina el proceso; si se contin&uacute;a se realiza el dise&ntilde;o a detalle y se vuelve a revisar para determinar si es factible su producci&oacute;n (Watanabe, 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el desarrollo del proyecto, en la etapa de comprensi&oacute;n del problema, aplicaremos una herramienta desarrollada en Jap&oacute;n en la &eacute;poca de los 60s conocida como "despliegue de las funciones de calidad" (Quality Function Deployment QFD, por sus siglas en ingl&eacute;s), consiste en determinar sistem&aacute;ticamente todos los requerimientos del cliente para despu&eacute;s traducirlos a requerimientos t&eacute;cnicamente mensurables con el objetivo de saber las caracter&iacute;sticas con que el producto debe contar (Watanabe, 2002).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El QFD contempla lo siguiente:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Identificaci&oacute;n del cliente;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Determinaci&oacute;n de los requerimientos del cliente;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Clasificaci&oacute;n de los requerimientos del cliente;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ponderaci&oacute;n de los requerimientos del cliente;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estudio comparativo (BenchMarking);</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Traducci&oacute;n de los requisitos del cliente en t&eacute;rminos mensurables.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el desarrollo del dise&ntilde;o conceptual se siguieron los siguientes pasos:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Delimitaci&oacute;n de la funci&oacute;n global con los factores a los que afecta y que lo afectan;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Establecimiento de la descomposici&oacute;n funcional;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Generaci&oacute;n el &aacute;rbol de funciones correspondiente;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Elaboraci&oacute;n la tabla morfol&oacute;gica del dise&ntilde;o;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Evaluaci&oacute;n de conceptos;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Selecci&oacute;n de la mejor opci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El dise&ntilde;o de detalle consiste en definir las especificaciones de los equipos a construir, esto quiere decir que como resultado de esta etapa, se debe disponer de dimensiones, materiales y los medios de accionamiento de los equipos. Esta etapa consta de los siguientes pasos:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Memoria de c&aacute;lculo;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dibujo de detalle o construcci&oacute;n;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El siguiente paso es la construcci&oacute;n y evaluaci&oacute;n del equipo dise&ntilde;ado;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para le evaluaci&oacute;n del equipo se hicieron dos tipos de pruebas, uno fue para determinar el tiempo requerido para alcanzar la temperatura requerida, el otro fue para verificar que se cumple con la desinfecci&oacute;n del sustrato.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la realizaci&oacute;n del primer tipo de prueba se prepar&oacute; un cantero de la misma forma que se hace en la producci&oacute;n normal de micorrizas. Para el monitoreo de las temperaturas se utilizaron seis termopares tipo K en diferentes puntos del cantero, lo cuales se ubicaron en el plano horizontal como se muestra en la <a href="#f1">Figura 1a</a>. En los extremos se coloc&oacute; solo un termopar a 5 cm del suelo, mientras que para los puntos intermedios se colocaron 2 a diferentes profundidades, los termopares 3 y 5 a 1.5 cm y los termopares 2 y 4 a 18 cm (<a href="#f1">Figura 1b</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los termopares utilizados se calibraron y, en general, presentaron una variaci&oacute;n de 0.5 grados, lo que representa menos de 1% de las magnitudes medidas. El cantero se cubri&oacute; con pl&aacute;stico con el fin de mantener el mayor tiempo posible el vapor de agua sobre la tierra (<a href="#f2">Figura 2</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La caldera trabaj&oacute; en un intervalo de presi&oacute;n de 2.5 a 3 kg cm<sup>&#45;2</sup> El monitoreo se realiz&oacute; cada 30 min durante las 5.5 h que dur&oacute; la prueba (<a href="#f3">Figura 3</a>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3f3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Determinaci&oacute;n de los requerimientos del cliente</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como resultado de esta etapa se obtuvieron los siguientes requerimientos, a los cuales llamaremos "requerimientos de calidad":</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Econ&oacute;micos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) <b>Precio competitivo.</b> El equipo debe tener un precio que no supere el precio de los equipos de caracter&iacute;sticas similares ya existentes en el mercado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) <b>Bajo costo de refacciones.</b> Las refacciones utilizadas para la reparaci&oacute;n de los equipos deben ser de costo razonable y que se encuentren disponibles en la regi&oacute;n en donde se va a instalar el equipo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">c) <b>Bajo costo de fabricaci&oacute;n.</b> El costo de fabricaci&oacute;n de los equipos no debe superar al precio de fabricaci&oacute;n de los equipos existentes.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Funcionales</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) El m&eacute;todo para desinfectar debe ser a base de vapor de agua.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) <b>Facilidad de instalaci&oacute;n.</b> El equipo no debe presentar problemas para su instalaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">c) <b>F&aacute;cil operaci&oacute;n.</b> La operaci&oacute;n del equipo debe ser de manera sencilla, no debe presentar ning&uacute;n tipo de problema para el operador u operadores. La capacitaci&oacute;n para esta persona no debe ser muy especializada y la cantidad de personas para operarlo debe ser de m&aacute;ximo dos personas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">d) <b>Durabilidad.</b> La duraci&oacute;n de este equipo debe superar a la duraci&oacute;n que ofrecen las compa&ntilde;&iacute;as que fabrican transportadores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">e) <b>Facilidad de mantenimiento.</b> El mantenimiento debe realizarse por cualquier persona que tenga conocimiento del funcionamiento del equipo. La preparaci&oacute;n de la persona no debe causar una inversi&oacute;n fuerte al productor. La realizaci&oacute;n del mantenimiento debe hacerse en un tiempo corto y el n&uacute;mero de personas para realizarse debe ser el m&iacute;nimo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">f) <b>Facilidad de accionamiento.</b> El accionamiento debe hacerse de manera sencilla y en un tiempo m&iacute;nimo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">g) <b>Facilidad de reparaci&oacute;n.</b> La reparaci&oacute;n debe realizarse de manera que sea lo mas r&aacute;pida posible, teniendo el personal adecuado y una disposici&oacute;n de refacciones.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">h) <b>Facilidad de paro en caso de accidentes.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">i) <b>Capacidad.</b> Se deben procesar por lo menos 1 cantero en 8 h de trabajo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Necesidades del constructor</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) Tiempo de construcci&oacute;n e instalaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) Utilizaci&oacute;n de maquinaria no especializada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">c) Disponibilidad de materia prima para su fabricaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">d) Facilidad de fabricaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4.&nbsp;Seguridad</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) Su funcionamiento debe garantizar la integridad del operador y de personas que laboren en sus alrededores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) Colocaci&oacute;n de se&ntilde;alamientos de zonas de riesgo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">c) Seguridad en la fabricaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">d) Utilizaci&oacute;n de protectores por los empleados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5.&nbsp;Del producto obtenido</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) La presencia de pat&oacute;genos (hongos, bacterias, nem&aacute;todos e insectos), adem&aacute;s malezas con igual o menor al producto obtenido cuando se usa bromuro de metilo como desinfectante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Clasificaci&oacute;n de los requerimientos del cliente</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La clasificaci&oacute;n de los requerimientos del cliente se hace considerando si son mensurables y si son obligatorios (<a href="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ponderaci&oacute;n de los requerimientos del cliente</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la ponderaci&oacute;n de los requerimientos deseables se analiz&oacute; la tabla anterior y se tomaron s&oacute;lo los requerimientos que son deseables para evaluar la importancia de los mismos. Esto para saber en cu&aacute;l o cu&aacute;les requerimientos es necesario poner m&aacute;s atenci&oacute;n durante el dise&ntilde;o y cumplir mejor nuestros objetivos. Como resultados de este an&aacute;lisis se gener&oacute; el <a href="#c2">Cuadro 2</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3c2.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para obtenerlo se consider&oacute; lo siguiente: += requisito m&aacute;s importante; &#45;= requisito menos importante; con esto se utiliz&oacute; la siguiente relaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No. de combinaciones= <img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3e1.jpg" align="absmiddle">= Total</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde: N= n&uacute;mero de requisitos deseables</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para calcular el peso relativo se utiliz&oacute; la siguiente relaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Peso relativo =<img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3e2.jpg" align="absmiddle"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estudio comparativo (BenchMarking)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El siguiente paso fue el estudio comparativo o Benchmarking, el prop&oacute;sito de este estudio entre diversos productos que satisfagan de igual manera una necesidad, es el de analizar y evaluar la forma en que cada producto cumple con los requerimientos de calidad, y as&iacute; conocer las fortalezas y debilidades de cada uno.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desafortunadamente no se encontraron equipos en el mercado nacional y la informaci&oacute;n disponible de otros equipos a nivel internacional no fue suficiente para poder realizar este an&aacute;lisis.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Traducci&oacute;n de los requisitos del cliente en t&eacute;rminos mensurables</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La traducci&oacute;n de los requerimientos del cliente en t&eacute;rminos mensurables, permite procesar dos tipos de informaci&oacute;n; por una parte, el estudio comparativo entre productos de la competencia puede adquirir un nivel objetivo, en tanto la comparaci&oacute;n deja de ser relativa para convertirse en una comparaci&oacute;n metrol&oacute;gica. Por otro lado, se preestablecen las principales especificaciones del producto. Esto es, cada requerimiento mensurable relacionado a una unidad de medida se convierte en una meta de dise&ntilde;o al asociarse a una cifra.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La traducci&oacute;n se puede observar en el <a href="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3c3.jpg" target="_blank">Cuadro 3</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conceptualizaci&oacute;n de las soluciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Delimitaci&oacute;n de la funci&oacute;n global con los factores a los que afecta y que lo afectan</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La funci&oacute;n global es la desinfecci&oacute;n del sustrato y para poder realizarla es necesario contar con tres operaciones primarias: controlar el proceso (Ra), abastecer de desinfectante (Rb) y suministrar el sustrato.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descomposici&oacute;n funcional</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Funci&oacute;n global: desinfectar sustrato</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Funciones primarias:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra: controlar el proceso</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rb: abastecer de desinfectante</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rc: suministrar sustrato</font></p>  	  	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Funciones secundarias:</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra: controlar el proceso</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>1</sub> : accionar el suministro de desinfectante</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>11</sub> : accionar la fuente de desinfectante</font></p> 	</blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>2</sub>: asegurar el buen funcionamiento del equipo</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>2</sub><sub>1</sub>: verificar que los componentes se encuentran en buen estado</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>2</sub><sub>2</sub>: verificar el buen funcionamiento del equipo</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>3</sub>: Realizar el mantenimiento del equipo</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>31</sub> : realizar el mantenimiento correctivo</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>32</sub>: determinar el mantenimiento preventivo</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>33</sub>: realizar el mantenimiento preventivo</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>4</sub>: detener el suministro de desinfectante</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ra<sub>41</sub>: detener la fuente de desinfectante</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rb: abastecer de desinfectante al sistema</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rb<sub>1</sub> : generar o almacenar desinfectante</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rb<sub>2</sub>: mover el desinfectante de su origen al sustrato</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rb<sub>3</sub>: introducir el desinfectante al sustrato</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rb<sub>4</sub>: mantener el desinfectante en contacto con el sustrato</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Rc: suministrar el sustrato</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;rbol de funciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desinfectar sustrato con vapor de agua</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3or1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tabla morfol&oacute;gica del dise&ntilde;o</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez realizado el &aacute;rbol de funciones se puede pasar a la generaci&oacute;n de conceptos. Para esto se utiliza la herramienta denominada "tabla morfol&oacute;gica del dise&ntilde;o" la cual, para este caso, se presenta a continuaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las funciones primarias se tiene el <a href="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3c4.jpg" target="_blank">Cuadro 4</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con esto se realiza una segunda tabla morfol&oacute;gica pero ahora con las funciones secundarias (<a href="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3c5.jpg" target="_blank">Cuadro 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de este an&aacute;lisis se generaron tres conceptos, aunque habr&iacute;a que considerar el primer an&aacute;lisis, por que pudieran ser en realidad seis opciones, las tres mencionadas pero con dos variantes de desinfectante, uno qu&iacute;mico y otro f&iacute;sico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Evaluaci&oacute;n de conceptos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La toma de decisiones se puede dividir en cuatro pasos:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Juicio de fiabilidad;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estado de arte;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Contra los requerimientos del cliente;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Comparaci&oacute;n relativa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como resultado de los dos primeros pasos se obtuvieron las opciones siguientes:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las opciones que quedar&iacute;an viables ser&iacute;an las opciones en las que se utiliza un desinfectante f&iacute;sico, ya que de entrada es un requerimiento del cliente. La opci&oacute;n tres tambi&eacute;n se descarta debido a que si se va a utilizar vapor de agua resulta inviable la aplicaci&oacute;n manual.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La opci&oacute;n uno y dos se pueden dividir en dos variantes, una la aplicaci&oacute;n directa del vapor sobre el suelo o la utilizaci&oacute;n de un dispositivo a que vaya inyectando el vapor desde la parte inferior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Entonces las opciones quedan como sigue:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">i.&nbsp;Combinaci&oacute;n entre manual y autom&aacute;tica, con la aplicaci&oacute;n del vapor de agua en la parte superior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">ii.&nbsp;Combinaci&oacute;n entre manual y autom&aacute;tica, con la aplicaci&oacute;n de vapor en la parte inferior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">iii.&nbsp;Aplicaci&oacute;n completamente autom&aacute;tica, con la aplicaci&oacute;n del vapor de agua en la parte superior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">iv.&nbsp;Aplicaci&oacute;n completamente autom&aacute;tica, con la aplicaci&oacute;n del vapor de agua en la parte inferior.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El tercer paso consiste en comparar los conceptos existentes contra los requerimientos del cliente. Teniendo los resultados del <a href="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3c6.jpg" target="_blank">Cuadro 6</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como &uacute;ltimo filtro se tiene la comparaci&oacute;n relativa. Para esto se utiliza el M&eacute;todo Pough, el cual consiste en comparar las diferentes opciones que se tienen contra los requerimientos opcionales del cliente tomando como base una de las opciones, obteniendo los resultados del <a href="#c7">Cuadro 7</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3c7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para todos los casos la opci&oacute;n de referencia es la opci&oacute;n 1.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Selecci&oacute;n de la mejor opci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despu&eacute;s de haber hecho la evaluaci&oacute;n anterior se lleg&oacute; a la conclusi&oacute;n de que la opci&oacute;n el concepto a desarrollar es la opci&oacute;n 1.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Dise&ntilde;o de detalle Memoria de c&aacute;lculo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El equipo b&aacute;sicamente consiste en un generador de vapor (caldera) las l&iacute;neas que llevan el vapor desde la caldera hasta el sustrato y la cubierta que mantiene el mayor tiempo posible el vapor en contacto con el sustrato.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>C&aacute;lculo de la caldera</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Masa del sustrato a desinfectar:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se considera que la columna de sustrato a desinfectar tiene dimensiones en m de la <a href="#f4">Figura 4</a>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por lo que el volumen es de 13.5 m<sup>3</sup>. Si se considera la densidad del sustrato igual a 1 200 kg m<sup>&#45;3</sup>, tenemos una masa de 16 200 kg. Ahora, para calcular la cantidad de vapor requerido se tiene la siguiente relaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3e3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde: CVR= cantidad el vapor requerido, kg de vapor por kg de sustrato; Q= calor requerido por el suelo para cambiar su temperatura, kJ kg<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Q<sub>reqs</sub>= c(T</i><sub>2</sub> &#45; <i>T</i><sub>1</sub>)</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde: c= calor espec&iacute;fico del sustrato, kJ (kg &deg;C)<sup>&#45;1</sup>= 1.05 kJ (kg &deg;C)<sup>&#45;1</sup>; T<sub>2</sub>, T<sub>1</sub>= temperaturas inicial y final del suelo, &deg;C; CVA= calor latente de vaporizaci&oacute;n del agua, kJ kg<sup>&#45;1</sup>= 2 256 kJ kg<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sustituyendo los datos se tiene: <i>Q<sub>reqs</sub>=</i> 88.2 kJ kg<sup>1</sup> Por lo que : <i>CVR=</i> 0.04 kg de vapor por kg de sustrato. Si se considera la cantidad de sustrato que se requiere desinfectar, 16 200 kg, se tiene: 633.16 kg de vapor de agua. Aqu&iacute; se deben considerar las p&eacute;rdidas de propio sistema y se considera 50% m&aacute;s, por lo que tenemos: 949.74 kg de vapor.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Construcci&oacute;n y evaluaci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la construcci&oacute;n del sistema se utiliz&oacute; la infraestructura con la que se cuenta en la unidad de producci&oacute;n de micorrizas del Campo Experimental "Valle de M&eacute;xico"&#45;INIFAP.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En principio y con objetivo de reducir el m&iacute;nimo la manipulaci&oacute;n del sustrato y su posible contaminaci&oacute;n, la desinfecci&oacute;n se realiza en el mismo lugar en donde se va a colocar para su utilizaci&oacute;n en la producci&oacute;n de micorrizas (<a href="#f6">Figura 6</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3f6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con los requerimientos de vapor de agua, se seleccion&oacute; la caldera de la marca PowerMaster, modelo A2&#45;FD2 con una capacidad de 469 kg h<sup>&#45;1</sup> a una presi&oacute;n de operaci&oacute;n de 3 kg cm<sup>&#45;2</sup>.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3f7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para mantener el mayor tiempo posible el contacto del vapor de agua con el sustrato se coloc&oacute; una cubierta de pl&aacute;stico utilizado en la construcci&oacute;n de invernaderos.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3f8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez instalado el sistema, se obtuvo los resultados de la (<a href="#f9">Figura 9</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f9"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3f9.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, todos los puntos tienen el mismo comportamiento, una vez que llegan a los 40 &deg;C se acelera el aumento de la temperatura, sin embargo en el termopar 1 se observa un comportamiento diferente. Cuando termin&oacute; la prueba se destap&oacute; el cantero para las condiciones en las que se encontraba y se pudo notar que la parte en donde se encontraba el termopar se hab&iacute;a acumulado mucha humedad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la segunda prueba se utilizaron las condiciones del &uacute;ltimo ensayo (tapado con pl&aacute;stico, presi&oacute;n 3 kg cm<sup>&#45;2</sup> por 6 h), se desinfect&oacute; un cantero completo y otro con una lata de bromuro de metilo por parcela (2.5 t sustrato). Se tom&oacute; una muestra compuesta de cada cantero con sustrato de las cuatro parcelas y se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de hongos fitopatol&oacute;gicos. El <a href="#c8">Cuadro 8</a> muestra la eficiencia de los tratamientos para desinfectar el sustrato. Se observ&oacute; que se eliminaron los hongos pat&oacute;genos <i>Fusarium</i> y <i>Aspergillus</i> con ambos tratamientos, y aunque con vapor aun se tuvieron conteos de <i>Penicillium</i> sp., <i>Cladosporium</i> sp., <i>Chrysosporium</i> sp., estos tambi&eacute;n se tienen en el tratamiento de bromuro de metilo por lo que la metodolog&iacute;a sigue siendo eficiente.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c8"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/remexca/v3nspe4/a3c8.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se cumpli&oacute; con el objetivo de dise&ntilde;ar un sistema que utiliza vapor de agua para desinfectar sustrato utilizado para la producci&oacute;n de micorrizas, que no sea contaminante y que asegure un sustrato libre de pat&oacute;genos y herb&aacute;ceas para obtener un producto a base de micorrizas de calidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El sistema dise&ntilde;ado cumple con los requerimientos establecidos por los usuarios de este sistema, incluyendo el de la presencia de pat&oacute;genos, como hongos, bacterias, nem&aacute;todos, e insectos, adem&aacute;s de malezas que se requiere que sea igual o menor al producto obtenido (sustrato) cuando se usa bromuro de metilo como desinfectante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura citada</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kennedy, A. C. and Smith, K. L. 1995. Soil microbial diversity and the sustainability of agricultural soils. Plant Soil. 170:75&#45;86 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7848809&pid=S2007-0934201200090000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Shah, S. K.; Shah, R. P.; Xu, H. L. and Aryal, U. K. 2006. Biofertilizers: an alternative source of nutrients for sustainable production of tree crops. J. Sust. Agric. 29:85&#45;95.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7848811&pid=S2007-0934201200090000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dur&aacute;n, P. A.; Aguirre, M. J. F.; Gonz&aacute;lez, C. G.; Pe&ntilde;a del R&iacute;o, M. A. y Schonhoven, C. E. 2001. Producci&oacute;n in vivo de micorriza&#45;arbuscular Glomus intraradix con Brachiaria brizantha como hospedero en camas reproductoras. Campo Experimental Cotaxtla. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agr&iacute;colas y Pecuarias. Folleto t&eacute;cnico N&uacute;m. 29. 27 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7848813&pid=S2007-0934201200090000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Watanabe, J. 2002. Curso de dise&ntilde;o mec&aacute;nico 1. Secci&oacute;n de Estudios de Posgrado. Escuela Superior de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica y El&eacute;ctrica. Instituto Polit&eacute;cnico Nacional (IPN). M&eacute;xico, D. F. Libro.10&#45;11 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7848815&pid=S2007-0934201200090000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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