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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Engineering contributions are crucial for the economic, environmental and social sustainability of coffee growing in Colombia, undertaken by approximately 600.000 families. Through rigorous research, engineering has allowed the development of technologies that render agricultural labors and processes more efficient and sustainable. Technologies have been developed for manual harvesting, wet processing of coffee with a reduction of over 98% of water consumption and over 90% of water contamination, and appropriate efficient solar and mechanical coffee dryers.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="3">    <p align="center"><b>Ingenier&iacute;a y caf&eacute; en Colombia</b></p></font> <font face="Verdana" size="2">    <p align="center"><b>Engineering and Coffee in Colombia</b></p>     <p><b>C. E. Oliveros-Tasc&oacute;n</b>    <BR> Ph.D. en Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola. Investigador Principal, Centro Nacional de Investigaciones de caf&eacute; (CENICAF&eacute;), Chinchin&aacute;. Caldas, Colombia. <a href="mailto:Carlos.Oliveros@cafedecolombia.com">Carlos.Oliveros@cafedecolombia.com</a></p>     <p><b>J. R. Sanz-Uribe</b>    <BR> Ph.D. en Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica. Investigador Cient&iacute;fico II, Centro Nacional de Investigaciones de caf&eacute; (CENICAF&Eacute;). Chinchin&aacute;, Caldas, Colombia. <a href="mailto:JuanR.Sanz@cafedecolombia.com">JuanR.Sanz@cafedecolombia.com</a></p>     <p>Recibido 16 de mayo de 2011, modificado 7 de julio de 2011, aprobado 8 de julio de 2011</p> <hr>     <p><b>PALABRAS CLAVES</b></p>    <p>Beneficio ecol&oacute;gico, caf&eacute;, cosecha, ingenier&iacute;a, secado, procesamiento.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Los aportes de ingenier&iacute;a son claves para la sostenibilidad econ&oacute;mica, ambiental y social de la caficultura, que en Colombia desarrollan cerca de 600.000 familias. La ingenier&iacute;a ha contribuido con tecnolog&iacute;as que han permitido hacer m&aacute;s eficientes y sostenibles las labores agr&iacute;colas y el procesamiento del caf&eacute; a trav&eacute;s de trabajos de investigaci&oacute;n rigurosos. Se han generado tecnolog&iacute;as para recolecci&oacute;n del caf&eacute;, para el beneficio ecol&oacute;gico del caf&eacute; por v&iacute;a h&uacute;meda con reducci&oacute;n en el consumo de agua y control de la contaminaci&oacute;n de m&aacute;s del 90%; as&iacute; mismo, se han entregado tecnolog&iacute;as apropiadas para el secado solar y mec&aacute;nico de caf&eacute;.</p>     <p><b>KEY WORDS</b></p>     <p>Coffee, drying, ecological process, engineering, harvesting, processing.</p>     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>Engineering contributions are crucial for the economic, environmental and social sustainability of coffee growing in Colombia, undertaken by approximately 600.000 families. Through rigorous research, engineering has allowed the development of technologies that render agricultural labors and processes more efficient and sustainable. Technologies have been developed for manual harvesting, wet processing of coffee with a reduction of over 98% of water consumption and over 90% of water contamination, and appropriate efficient solar and mechanical coffee dryers.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>En las vertientes de las tres cordilleras que recorren el pa&iacute;s, en un &aacute;rea de cerca de 890.000 hect&aacute;reas localizadas entre 1.200 y 1.800 m sobre el nivel del mar, se produce el caf&eacute; de alta calidad que exporta Colombia. Es el resultado del trabajo laborioso de casi 600.000 familias, de los suelos y climas, de las variedades que se cultivan, de la recolecci&oacute;n cuidadosa de los frutos, solamente maduros, y del proceso de poscosecha realizado.</p>     <p>En la historia de la agricultura la ingenier&iacute;a ha jugado un importante papel, al desarrollar tecnolog&iacute;as que han permitido incrementar la producci&oacute;n, con aprovechamiento eficiente de la mano de obra y los insumos, la reducci&oacute;n de costos y el manejo sostenible de los recursos suelo y agua, especialmente en los &uacute;ltimos a&ntilde;os. En la caficultura en pa&iacute;ses como Brasil, las contribuciones de ingenier&iacute;a en todas las etapas de la cadena han permitido la expansi&oacute;n de esta actividad, con menores costos de producci&oacute;n que en otros pa&iacute;ses. En Colombia los aportes a la producci&oacute;n de caf&eacute;, derivados de investigaciones en ingenier&iacute;a, se concentran en las etapas de cosecha, beneficio y secado.</p>     <p>A finales de la d&eacute;cada de los 60s fue creada la secci&oacute;n de Beneficio de Caf&eacute; de Cenicaf&eacute;, la cual ten&iacute;a como finalidad desarrollar tecnolog&iacute;as para hacer m&aacute;s eficiente el proceso utilizado para transformar los frutos en caf&eacute; pergamino seco, estado en el que se comercializa internamente este producto en Colombia. Posteriormente, a mediados de la d&eacute;cada de los 80s la mencionada Secci&oacute;n cambi&oacute; su nombre a Disciplina de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola y su finalidad se centr&oacute; en generar tecnolog&iacute;as apropiadas, competitivas y sostenibles para la cosecha y postcosecha de caf&eacute;, lo mismo que para la realizaci&oacute;n de labores agr&iacute;colas en este cultivo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El empleo de equipos en el cultivo del caf&eacute; en Colombia es muy limitado, principalmente por la topograf&iacute;a de las zonas cafeteras, las condiciones clim&aacute;ticas, los suelos y el tama&ntilde;o de las fincas, 95% de ellas con menos de 5 hect&aacute;reas sembradas en Caf&eacute;. En cosecha, adem&aacute;s de los factores anteriores, la desuniformidad de la maduraci&oacute;n del caf&eacute; y los est&aacute;ndares exigidos limita el empleo de algunos equipos port&aacute;tiles que, en el caso del Brasil, han permitido incrementar la eficiencia de la mano de obra en m&aacute;s del 100% y reducir los costos unitarios en m&aacute;s del 30%.</p>     <p>Cenicaf&eacute; ha generado tecnolog&iacute;as exitosas, derivadas de aplicaciones de distintas ramas de la ingenier&iacute;a, que han contribuido a la soluci&oacute;n de desaf&iacute;os encontrados en la producci&oacute;n, cosecha y postcosecha de caf&eacute;. Con ellas se ha buscado mejorar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, disminuir el impacto ambiental y mejorar las condiciones econ&oacute;micas y sociales de los productores.</p>     <p><b>LABORES AGR&Iacute;COLAS</b></p>     <p>En la producci&oacute;n de caf&eacute; en Colombia se emplea mano de obra en todas las etapas, desde la elaboraci&oacute;n de germinadores hasta la recolecci&oacute;n. En algunas actividades &ndash;como recoger los frutos del suelo, para facilitar el manejo de la principal plaga del caf&eacute; (<i>Hypothenemus hampei</i>)&ndash; el rendimiento de la mano de obra es bajo y su costo elevado, por tal motivo se requiere utilizar herramientas o equipos. En la disciplina de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola de Cenicaf&eacute; se evalu&oacute; una aspiradora port&aacute;til de espalda dise&ntilde;ada en Italia para recoger otros frutos del suelo (casta&ntilde;as y olivas), en cafetales tecnificados con pendiente del terreno de hasta 100%, con la cual se obtuvieron resultados que indican que es viable t&eacute;cnica y econ&oacute;micamente para las condiciones de gran parte de la caficultura colombiana. A partir de estos resultados, una empresa colombiana inici&oacute; la fabricaci&oacute;n de esta tecnolog&iacute;a con especificaciones m&aacute;s acordes a las plantaciones de caf&eacute; en Colombia y a menor costo que el equipo italiano.</p>     <p><b>COSECHA DE CAF&Eacute;</b></p>     <p>La cosecha de caf&eacute; en Colombia es realizada por personas que cuidadosamente recolectan uno a uno los frutos maduros en los &aacute;rboles y los almacenan temporalmente en recipientes que cuelgan en la cintura. Cuando &eacute;ste se llena, se vac&iacute;a a costales que son transportados por el propio operario hasta lugares de acopio o hasta el beneficiadero de caf&eacute;, una vez terminan la jornada. El rendimiento de un recolector de caf&eacute; depende de factores inherentes a &eacute;l, como la t&eacute;cnica que utilice y su motivaci&oacute;n, y de factores atribuibles a la plantaci&oacute;n, como la oferta y la distribuci&oacute;n de los frutos maduros por recolectar, y la altura de los &aacute;rboles, entre otros. En Colombia, se paga al destajo por cantidad de caf&eacute; recolectado a un precio previamente propuesto. La recolecci&oacute;n de caf&eacute; es la actividad con mayor participaci&oacute;n en los costos de producci&oacute;n en Colombia, pues participan con 35 a 40% de los costos de producci&oacute;n.</p>     <p>El &uacute;nico cambio significativo que ha tenido esta labor en 200 a&ntilde;os es el paso de usar recipientes construidos con fibras naturales, llamados canastos, a recipientes pl&aacute;sticos de igual forma, llamados cocos.</p>     <p>El uso de algunas tecnolog&iacute;as empleadas en Brasil para cosechar caf&eacute; en terrenos de mayor pendiente y en plantaciones de alta densidad, y el desarrollo de nuevas tecnolog&iacute;as de dise&ntilde;o propio se han dificultado, debido a que en la mayor parte de las zonas productoras la cosecha se realiza entre 12 y 18 pases al a&ntilde;o, algunos con mayor carga de frutos maduros pero con concentraci&oacute;n de estos frutos inferior al 50%. En las &aacute;reas donde la cosecha es m&aacute;s concentrada, principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, las elevadas pendientes, la fragilidad de los suelos y las altas densidades impiden el uso de tecnolog&iacute;as empleadas en otros pa&iacute;ses.</p>     <p>Las investigaciones en cosecha de caf&eacute; empezaron oficialmente en Cenicaf&eacute; en el a&ntilde;o de 1997 con la finalidad principal de reducir los costos de esta labor &#91;<a href="#r1">1</a>, <a href="#r2">2</a>, <a href="#r3">3</a>, <a href="#r4">4</a>&#93;. Para tal fin, se propuso el plan general de investigaci&oacute;n en cosecha de caf&eacute; que aparece en la <a href="#f1">Figura 1</a>, el cual est&aacute; dividido en cinco frentes de trabajo que a&uacute;n se conservan. El primer frente de trabajo consiste en la determinaci&oacute;n de las propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas m&aacute;s relevantes en cosecha de caf&eacute; de las estructuras que conforman el &aacute;rbol de caf&eacute;, incluyendo los frutos. El segundo frente de trabajo se refiere al uso de metodolog&iacute;as, implementos o herramientas sencillas para hacer m&aacute;s eficiente la recolecci&oacute;n de caf&eacute;. La cosecha semi-mecanizada est&aacute; enmarcada en el uso de herramientas motorizadas y port&aacute;tiles para hacer la labor de desprendimiento selectivo de frutos, mientras que la cosecha mecanizada se refiere al uso de m&aacute;quinas de gran envergadura, autopropulsadas o con fuente remota de potencia, para el desprendimiento masivo de frutos. La cosecha robotizada, en cambio, se refiere al uso de tecnolog&iacute;as avanzadas de automatizaci&oacute;n para la cosecha selectiva de caf&eacute;.</p>     <p><a name="f1"></a><a href="img/revistas/ring/n33/n33a11f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>DETERMINACI&Oacute;N DE PROPIEDADES F&Iacute;SICAS Y MEC&Aacute;NICAS</p>     <p>En esta &aacute;rea se determinaron propiedades f&iacute;sicas o mec&aacute;nicas de las diferentes estructuras del &aacute;rbol de caf&eacute;, que se puedan tomar como base para el desarrollo exitoso de tecnolog&iacute;as que realicen m&aacute;s &aacute;gilmente el desprendimiento de los frutos maduros.</p>     <p>Se encontr&oacute; que el esfuerzo que menor cantidad de energ&iacute;a necesita para desprender frutos de caf&eacute; es el de torsi&oacute;n, seguido del de flexi&oacute;n, y que a tensi&oacute;n se necesita un 30% m&aacute;s de fuerza para desprender frutos verdes que para maduros. Tambi&eacute;n se corrobor&oacute; la percepci&oacute;n de los cosecheros con relaci&oacute;n a que se necesita m&aacute;s fuerza para desprender manualmente frutos en &aacute;rboles de variedades resistentes a la roya del caf&eacute; que en los &aacute;rboles susceptibles a la enfermedad &#91;<a href="#r5">5</a>, <a href="#r6">6</a>&#93;.</p>     <p>De los estudios se pudo concluir que es dif&iacute;cil utilizar cualquier grado de mecanizaci&oacute;n y que esta dificultad se debe principalmente a factores tales como una relaci&oacute;n fuerza de desprendimiento sobre peso de los frutos muy alta, ped&uacute;nculo con muy buenas caracter&iacute;sticas estructurales, frutos muy apretados en los glom&eacute;rulos, &aacute;rboles con corteza muy d&eacute;bil, tronco de los &aacute;rboles y sus ramas muy flexibles. Adicionalmente, la cosecha selectiva del caf&eacute;, como se requiere en Colombia, tambi&eacute;n est&aacute; limitada por la desuniformidad de la maduraci&oacute;n del caf&eacute; durante pr&aacute;cticamente todo el a&ntilde;o.</p>     <p>Se encontr&oacute; tambi&eacute;n que el promedio de la primera frecuencia natural de la estructura fruto-ped&uacute;nculo es m&aacute;s alto para los frutos verdes que para los maduros, pero las distribuciones normales de esta variable presentan un traslape que hacen dif&iacute;cil la selectividad por vibraci&oacute;n &#91;<a href="#r1">1</a>, <a href="#r2">2</a>&#93;. Se descubri&oacute; tambi&eacute;n que cuando se usa vibraci&oacute;n los frutos se caen por fatiga.</p>     <p>COSECHA MANUAL Y MANUAL ASISTIDA</p>     <p>El primer acercamiento de ingenier&iacute;a para resolver el problema de cosecha de caf&eacute; consisti&oacute; en un estudio de tiempos y movimientos de la labor, tal y como era hecha por los cosecheros &#91;<a href="#r4">4</a>, <a href="#r7">7</a>, <a href="#r8">8</a>&#93;. De ese estudio se concluy&oacute; que los macro-movimientos eran en su mayor&iacute;a desordenados y que hab&iacute;a muchos movimientos ociosos o susceptibles de ser simplificados. Como resultado de este estudio, se estableci&oacute; el m&eacute;todo mejorado de recolecci&oacute;n que plantea un movimiento ordenado en las plantaciones y en los &aacute;rboles, lo mismo que evitar movimientos ociosos y simplificar aquellos que se puedan (<a href="#f2">Figura 2a</a>). Adicionalmente, se desarroll&oacute; una leng&uuml;eta pl&aacute;stica que sirve para aumentar el &aacute;rea de recepci&oacute;n de los frutos desprendidos en el coco. Con el uso del m&eacute;todo mejorado y la leng&uuml;eta, se obtuvo un aumento en la capacidad de recolecci&oacute;n de hasta un 36% por operario y una disminuci&oacute;n de p&eacute;rdidas de frutos al suelo &#91;<a href="#r4">4</a>&#93;.</p>     <p>Basados en el conocimiento generado en el estudio de tiempos y movimientos, llegaron desarrollos de implementos y herramientas manuales para el desprendimiento y la recepci&oacute;n m&aacute;s &aacute;gil de frutos. El primer desarrollo de este tipo se llam&oacute; Aroandes y consist&iacute;a en un aro unido al antebrazo para la recepci&oacute;n de los frutos desprendidos, una manga para conducirlos y un morral en la espalda para almacenarlos temporalmente (<a href="#f2">Figura 2b</a>) &#91;<a href="#r9">9</a>&#93;. Cuando el peso empezaba a incomodar, el operario levantaba los brazos para que los frutos cayeran al morral. Con este sistema se buscaba que los recolectores realizaran solamente los movimientos estrictamente necesarios para la cosecha de caf&eacute; y se evitaran los movimientos ociosos. Con este sistema se logr&oacute; aumentar la capacidad de recolecci&oacute;n de los cosecheros hasta en un 40%, con la ventaja adicional de que se obtienen p&eacute;rdidas al suelo menores de un fruto por &aacute;rbol; las cuales, en el sistema tradicional, son en promedio 10 frutos por &aacute;rbol.</p>     <p><a name="f2"></a><a href="img/revistas/ring/n33/n33a11f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a></p>     <p>Sin embargo, a&uacute;n cumpliendo con las normas para dise&ntilde;o ergon&oacute;mico de ingenier&iacute;a, la mayor&iacute;a de los cosecheros entrevistados mostraron rechazos hacia el dispositivo Aroandes, los cuales fueron superados en el sistema Canguaro &#91;<a href="#r10">10</a>&#93;. &Eacute;ste recog&iacute;a la mayor&iacute;a de las recomendaciones planteadas por los mismos usuarios, de las cuales la m&aacute;s relevante consisti&oacute; en un recipiente flexible en la parte frontal de manera similar a como se ubica el coco para recolectar (<a href="#f2">Figura 2c</a>). Con el Canguaro, se siguieron obteniendo p&eacute;rdidas menores de un fruto por &aacute;rbol.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La capacidad de recolecci&oacute;n con el Canguaro aument&oacute; en promedio solamente el 10%, no perceptible por los usuarios, atribuible al aro sostenido en el antebrazo de los operarios. Por tal raz&oacute;n, se procedi&oacute; a utilizar dos mangas con el fin de inducir el uso de las dos manos por igual y aumentar de este modo la capacidad de recolecci&oacute;n. Fue as&iacute; como se lleg&oacute; al sistema Canguaro-2M (<a href="#f2">Figura 2d</a>) con el cual se han logrado mayores capacidades de recolecci&oacute;n con las ventajas de disminuci&oacute;n de p&eacute;rdidas presentadas por sus antecesores.</p>     <p>En la b&uacute;squeda de maneras m&aacute;s eficientes para el desprendimiento de frutos de caf&eacute; se lleg&oacute; a la herramienta Raselca &#91;<a href="#r11">11</a>&#93;, la cual consiste en un tubo de PVC de 50 mm de di&aacute;metro cortado longitudinalmente, con bisagras en uno de sus lados y pasadores ajustables para los dedos con el fin de permitir la apertura y cierre r&aacute;pidos de la misma. La herramienta tiene en uno de sus extremos dientes de nylon que se usan para desprender los frutos a medida que el operario la desplaza en la rama (<a href="#f3">Figura 3</a>). La herramienta se usa con &eacute;xito en lugares donde la cosecha es concentrada y con cosecheros de baja capacidad pagados al d&iacute;a. En esas condiciones, se logr&oacute; una disminuci&oacute;n del 11% en el costo unitario de cosecha, expresado en $/kg.</p>     <p><a name="f3"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f3.jpg"></p>     <p>COSECHA SEMI -MECANIZADA</p>     <p>Las aproximaciones de ingenier&iacute;a para realizar la cosecha de caf&eacute; con herramientas port&aacute;tiles y motorizadas se dividen en dos: desarrollos propios y adaptaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as existentes. A su vez, la adaptaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as existentes se divide en tecnolog&iacute;as para cosecha de caf&eacute; y para otros productos.</p>     <p>En desarrollos propios, se destacan las m&aacute;quinas motorizadas que empezaron en un inicio tomando como fuente de potencia peque&ntilde;as plantas el&eacute;ctricas semiestacionarias; posteriormente, se usaron motores de combusti&oacute;n interna port&aacute;tiles, se pas&oacute; a bater&iacute;as y motores el&eacute;ctricos de corriente directa (en un principio de alto costo y luego de menor precio) que al final hicieron viable econ&oacute;micamente esta tecnolog&iacute;a &#91;<a href="#r12">12</a>, <a href="#r13">13</a>, <a href="#r14">14</a>&#93;. El equipo el&eacute;ctrico m&aacute;s avanzado de esta serie es el Alfa, el cual consiste en un par de bater&iacute;as recargables llevadas en un cintur&oacute;n, las cuales son fuente de energ&iacute;a de un motor el&eacute;ctrico de corriente directa de 15 W con un golpeador acoplado directamente a su eje (<a href="#f4">Figura 4</a>). Con esta herramienta se han logrado aumentos en la capacidad de recolecci&oacute;n de hasta un 100%, con la ayuda de mallas pl&aacute;sticas en el suelo para recibir los frutos desprendidos. La masa de caf&eacute; cosechada cumple con el requisito m&aacute;ximo de frutos verdes.</p>     <p><a name="f4"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f4.jpg"></p>     <p>De las tecnolog&iacute;as para semi-mecanizaci&oacute;n de la cosecha de caf&eacute; y frutos similares se destacan las <i>derri&ccedil;adoras</i> desarrolladas en Brasil y los vibradores port&aacute;tiles desarrollados para la cosecha de olivas y otros productos similares en Europa.</p>     <p>Las <i>derri&ccedil;adoras</i> son equipos mec&aacute;nicos para aplicar vibro-impactos a las ramas y los frutos a trav&eacute;s de un par de juegos de dedos pl&aacute;sticos que oscilan desfasados 180&deg;. Con el uso de <i>derri&ccedil;adoras</i> para las condiciones colombianas no se lograron resultados satisfactorios. Solamente en casos donde la cosecha se presenta con alta carga y concentraci&oacute;n de frutos maduros se logr&oacute; un aumento de m&aacute;s del 100% en la capacidad por operario y una reducci&oacute;n importante del costo unitario de recolecci&oacute;n (41%); sin embargo, la masa de caf&eacute; ten&iacute;a un contenido de frutos verdes de m&aacute;s del 10% que hacen que esta herramienta no sea recomendable para las condiciones colombianas actuales &#91;<a href="#r15">15</a>&#93;.</p>     <p>Los vibradores port&aacute;tiles de tallos (VPTs), en cambio, han mostrado mejores desempe&ntilde;os. Los VPTs son sistemas que se utilizan para aplicar vibraci&oacute;n a los &aacute;rboles a trav&eacute;s de un punto de contacto en el tallo del &aacute;rbol (<a href="#f5">Figura 5</a>). Con ellos se han logrado aumentos de m&aacute;s de 300% en la capacidad de recolecci&oacute;n por operario y reducciones de cerca del 10% en el costo unitario de recolecci&oacute;n de caf&eacute;. Sin embargo, el caf&eacute; recolectado presenta un alto contenido de frutos verdes y se deja un alto n&uacute;mero de frutos maduros dejados en los &aacute;rboles, que hacen que esta tecnolog&iacute;a no est&eacute; a&uacute;n lista para ser entregada a los caficultores &#91;<a href="#r16">16</a>, <a href="#r17">17</a>, <a href="#r18">18</a>, <a href="#r19">19</a>&#93;. En estos momentos se trabaja en la reducci&oacute;n del n&uacute;mero de frutos maduros sin cosechar, en la reducci&oacute;n del contenido de frutos verdes en la masa cosechada y en el aumento del rendimiento a trav&eacute;s de diferentes estrategias.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="f5"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f5.jpg"></p>     <p>COSECHA MECANIZADA</p>     <p>Varias m&aacute;quinas se han construido con el fin de tratar de afrontar el problema de los altos costos de cosecha a trav&eacute;s de la mecanizaci&oacute;n. La primera m&aacute;quina que fue construida con este prop&oacute;sito se llam&oacute; Covauto. Esta m&aacute;quina fue dise&ntilde;ada con base en los desarrollos de m&aacute;quinas del Brasil y con instrumentaci&oacute;n avanzada para la toma de datos. La m&aacute;quina present&oacute; muchos inconvenientes como la combinaci&oacute;n de alto peso y llantas de baja flotaci&oacute;n que hac&iacute;an que se atascara en el suelo h&uacute;medo, inclusive en terrenos planos o ligeramente inclinados. En las pocas pruebas que se pudieron realizar se observ&oacute; un contenido de frutos verdes muy lejano de la cosecha selectiva que se espera del caf&eacute; colombiano.</p>     <p>Otra aproximaci&oacute;n que se hizo consisti&oacute; en un veh&iacute;culo con caracter&iacute;sticas especiales que se moviera en las plantaciones de caf&eacute; con fines de cosecha mecanizada, llamado Ergatis. El sistema mencionado fue dise&ntilde;ado con el fin de que la plantaci&oacute;n se acomode a la m&aacute;quina y no que la m&aacute;quina se acomode a la diversidad de patrones que los campesinos usan para sembrar el caf&eacute;. El sistema consiste en dos m&aacute;quinas interactuando, una movi&eacute;ndose transversalmente en la parte alta de la plantaci&oacute;n (haladora), de manera intermitente, y otra desplaz&aacute;ndose hacia arriba y hacia abajo (cosechadora) por medio de un cable desde la haladora, mientras cosecha los &aacute;rboles en filas dispuestas paralelamente a la pendiente. La cosechadora tiene un p&oacute;rtico que se mantiene aproximadamente vertical por medio de un sistema de control, con el fin de realizar la agitaci&oacute;n paralelamente a los &aacute;rboles de caf&eacute; y hacerla estable en terrenos de alta pendiente al mantener el centro de gravedad en un lugar siempre seguro. Las ruedas de la cosechadora son de alta flotabilidad, las cuales sumadas a un peso de 2.300 kg, hacen que la compactaci&oacute;n del suelo sea menor a la causada por una persona. El hecho de ser halada por cable hace que no haya el desprendimiento de sue- lo por el movimiento relativo causado por las ruedas con tracci&oacute;n (erosi&oacute;n).</p>     <p>Con base en las experiencias anteriores, se pas&oacute; a dise&ntilde;ar un sistema m&aacute;s liviano y maniobrable en las plantaciones de caf&eacute; en Colombia. El sistema recibe el nombre de Covautico y est&aacute; hecho en una estructura de tuber&iacute;a con un peso total de 250 kg (<a href="#f6">Figura 6</a>). Como sistema de agitaci&oacute;n tiene unos cepillos similares a los usados en las m&aacute;quinas usadas en el Brasil, con la diferencia que tiene menor n&uacute;mero de dedos y que los dedos son de tuber&iacute;a PVC de 16 mm de di&aacute;metro nominal (menor inercia) con el fin de buscar selectividad a trav&eacute;s de un tratamiento menos agresivo a los &aacute;rboles. El sistema puede ser halado por un malacate (cable), por un tractor peque&ntilde;o, por un motocultor o puede tener tracci&oacute;n animal (mular).</p>     <p><a name="f6"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f6.jpg"></p>     <p>COSECHA ROBOTIZADA</p>     <p>Cualquier proyecto que se haga en cosecha robotizada de caf&eacute; es un trabajo a largo plazo por las dificultades mencionadas. No obstante, en la Disciplina de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola de Cenicaf&eacute; se han realizado trabajos que pueden ser de utilidad en el desarrollo de m&aacute;quinas con alto grado de automatizaci&oacute;n. Los trabajos consistieron en la ubicaci&oacute;n espacial de frutos maduros de caf&eacute; en las ramas, a nivel de laboratorio. En ellos se desarrollaron algoritmos de visi&oacute;n artificial, principalmente basados en segmentaci&oacute;n, que ubicaban con exactitud aceptable las coordenadas de los centroides de los frutos maduros en el espacio.</p>     <p><b>TRANSPORTE DE LOS FRUTOS DE CAF&Eacute; AL</b> <b>BENEFICIADERO</b></p>     <p>Una vez los operarios terminan la jornada de trabajo llevan los costales con los frutos recolectados hasta el beneficiadero. Algunas fincas tienen puntos de acopio cerca de las plantaciones y all&iacute; recogen en veh&iacute;culos el caf&eacute; para transportarlo hasta el beneficiadero. Sin embargo, en la mayor&iacute;a de las fincas colombianas el transporte del caf&eacute; lo deben realizar los mismos cosecheros al hombro.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Conscientes de que el transporte de caf&eacute; al hombro es una labor dura, especialmente en terreno empinado como el de las zonas cafeteras colombianas, en Cenicaf&eacute; se gener&oacute; la informaci&oacute;n necesaria para el dise&ntilde;o de sistemas de transporte por cable a&eacute;reo, lo mismo que un sistema de transporte que consiste de un veh&iacute;culo halado por cable. El sistema de cable a&eacute;reo puede ser por gravedad, en caso de que el beneficiadero se encuentre en un lugar m&aacute;s bajo que los lotes, o motorizado, en el caso contrario. Para sistema de transporte por cable a&eacute;reo de gravedad se construy&oacute; un banco de pruebas donde se ensayaron las posibles pendientes y deflexiones del cable, para transportar bultos de caf&eacute; de 60 kg. En la investigaci&oacute;n se determin&oacute; que pendientes entre 10 y 12,5%, con deflexiones del cable entre 4 y 5% no necesitan sistema de frenado cuando se usan poleas con bujes en lugar de rozamientos &#91;<a href="#r20">20</a>&#93;. Este sistema se considera amigable con el ambiente porque impacta poco el paisaje y el suelo, evita la construcci&oacute;n de carreteras y no requiere energ&iacute;a el&eacute;ctrica.</p>     <p>En cuanto al transportador por cable a&eacute;reo motorizado se determinaron las especificaciones que debe cumplir un sistema de &eacute;stos para mover una vagoneta con capacidad de 300 kg de caf&eacute; en cereza, a trav&eacute;s de la construcci&oacute;n de un modelo. El sistema dise&ntilde;ado consiste en un cable de mayor di&aacute;metro (16 mm) que sirve de v&iacute;a y un cable m&aacute;s delgado (6,35 mm) para halar la vagoneta. Se determin&oacute; que, con una pendiente de 40%, se requiere un motor de 4,9 kW para halar la vagoneta con su carga m&aacute;xima. De la investigaci&oacute;n se concluy&oacute; que los tramos con curvas son muy complicados y se deben evitar &#91;<a href="#r24">24</a>&#93;. Tambi&eacute;n se concluy&oacute; que aunque tiene las mismas ventajas paisajistas del sistema por gravedad, necesita una inversi&oacute;n inicial mucho m&aacute;s alta y requiere energ&iacute;a el&eacute;ctrica.</p>     <p>Tambi&eacute;n se desarroll&oacute; un sistema de malacate para halar un veh&iacute;culo que pod&iacute;a transportar hasta 500 kg de caf&eacute; en cereza dentro de las plantaciones. El sistema, denominado Transcaf&eacute;, fue probado con &eacute;xito en la estaci&oacute;n Central Naranjal. Se hicieron evaluaciones del da&ntilde;o al suelo y se determin&oacute; que la compactaci&oacute;n era aceptable y que el suelo se recuperaba de la deformaci&oacute;n causada por el paso del veh&iacute;culo cargado en menos de dos semanas. La <a href="#f7">Figura 7</a> muestra al sistema Transcaf&eacute;.</p>     <p><a name="f7"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f7.jpg"></p>     <p><b>BENEFICIO H&Uacute;MEDO DEL CAF&Eacute;</b></p>     <p>El beneficio del caf&eacute; es el proceso mediante el cual se transforman los frutos en caf&eacute; pergamino seco, el cual es el estado en el que se comercializa el producto a nivel nacional. Para realizarlo se remueven todas las envolturas que cubren los granos como son la pulpa, o epicarpio, y el muc&iacute;lago, o mesocarpio, y posteriormente se secan los granos desde una humedad de aproximadamente 53% base h&uacute;meda hasta un rango entre el 10 y 12%, lo cual permite su conservaci&oacute;n en las condiciones naturales &#91;<a href="#r20">20</a>&#93;.</p>     <p>PREPARACI&Oacute;N DE LA MATERIA PRIMA</p>     <p>Con el &aacute;nimo de procesar la mejor materia prima posible se han hecho desarrollos de ingenier&iacute;a que han tenido &eacute;xito. Uno de los que m&aacute;s se destaca es el Separador Hidr&aacute;ulico de Tolva y Tornillo Sinf&iacute;n (SHTTS) y consiste en una tolva de precipitaci&oacute;n y un transportador de tornillo sinf&iacute;n inclinado y ubicado en la base para extraer del fondo de la tolva el material decantado. La tolva de precipitaci&oacute;n se llena con agua limpia, la cual al ser alimentada con una masa heterog&eacute;nea de frutos de caf&eacute; e impurezas, permite que los objetos menos densos floten, mientras que los de mayor densidad se precipitan hasta el fondo de la tolva. Los frutos e impurezas que se identifican como de menor densidad son principalmente frutos secos, "vanos", "brocados", hojas y palos. Los objetos de mayor densidad m&aacute;s comunes, diferentes a los frutos, son las piedras y las puntillas, entre otros. Para evitar que los objetos duros y pesados sean transportados con los frutos densos, la alimentaci&oacute;n del transportador de tornillo sinf&iacute;n inclinado se realiza 5 cm arriba de la base de la tolva, formando as&iacute; un ap&eacute;ndice o "trampa de piedras", donde quedan atrapados estos objetos. Para que la tolva de precipitaci&oacute;n y la "trampa de piedras" funcionen adecuadamente, los frutos de caf&eacute; deben alimentarse en forma dosificada sobre la cara posterior de la tolva. La <a href="#f8">Figura 8</a> muestra el corte de un SHTTS y la manera como funciona. El dispositivo hidromec&aacute;nico tiene una eficacia de separaci&oacute;n de material liviano de 98,8% y de materiales densos y duros de 98%, con un consumo espec&iacute;fico de agua de solamente 0,025 L/kg de caf&eacute; pergamino seco &#91;<a href="#r21">21</a>&#93;.</p>     <p><a name="f8"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f8.jpg"></p>     <p>Otro aporte significativo de la Disciplina de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola de Cenicaf&eacute; ha sido la m&aacute;quina selectora de frutos de caf&eacute; por color, la cual es capaz de separar frutos de caf&eacute; en cinco estados de maduraci&oacute;n a trav&eacute;s de un circuito electr&oacute;nico que identifica y toma las decisiones a trav&eacute;s de un algoritmo de calibraci&oacute;n y clasificaci&oacute;n que tiene grabado en la memoria &#91;<a href="#r22">22</a>&#93;. La m&aacute;quina tiene un sistema que prepara la materia prima y alimenta los frutos para que puedan ser analizados individualmente, y un sistema de eyecci&oacute;n neum&aacute;tico que ubica los frutos de acuerdo a su maduraci&oacute;n. La m&aacute;quina fue desarrollada pensando en mejorar la consistencia del producto a trav&eacute;s de una materia prima consistente. La m&aacute;quina tiene tambi&eacute;n la potencialidad de ser usada para la preparaci&oacute;n consistente de materias primas con diferentes contenidos de frutos en diferentes estados de maduraci&oacute;n, lo cual permite la exploraci&oacute;n de nuevas calidades que puedan tener alta valoraci&oacute;n en el mercado de los caf&eacute;s especiales. La m&aacute;quina est&aacute; en proceso de patente a trav&eacute;s de las solicitudes 7-128251 y 7-128272. La <a href="#f9">Figura 9</a> muestra una fotograf&iacute;a de la m&aacute;quina selectora de frutos de caf&eacute; por color.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="f9"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f9.jpg"></p>     <p>DESPULPADO</p>     <p>En Cenicaf&eacute; se desarroll&oacute; la norma NTC-2090, la cual sirve de gu&iacute;a para que los fabricantes de despul- padoras la sigan en sus procesos de manufactura y garanticen un producto con est&aacute;ndares m&iacute;nimos de calidad a los caficultores &#91;<a href="#r20">20</a>&#93;.</p>     <p>Uno de los resultados m&aacute;s importantes relacionados con el beneficio de caf&eacute; consisti&oacute; en demostrar que el agua no es necesaria para realizar el despulpado del caf&eacute;, ya que la humedad propia del fruto es suficiente para que las semillas sean separadas de la pulpa, con muy bajos esfuerzos. Se encontr&oacute; que cuando no se usa agua en el despulpado se evita el 72% de la contaminaci&oacute;n potencial de las aguas por beneficio h&uacute;medo de caf&eacute;. &Eacute;ste es considerado el paso m&aacute;s importante hacia el desarrollo de la tecnolog&iacute;a para el beneficio ecol&oacute;gico de caf&eacute; por v&iacute;a h&uacute;meda.</p>     <p>Conjuntamente con una empresa colombiana, se dise&ntilde;&oacute; y construy&oacute; una m&aacute;quina para despulpar caf&eacute; con menor n&uacute;mero de piezas que las existentes, mayor precisi&oacute;n en la fabricaci&oacute;n de sus componentes, m&aacute;s f&aacute;cil de calibrar, con tornillo sinf&iacute;n para tener flujo de caf&eacute; en el rango deseado (<a href="#f10">Figura 10</a>). El cilindro dentado y el pechero se fabricaron inicialmente utilizando pl&aacute;sticos de ingenier&iacute;a con propiedades mec&aacute;nicas adecuadas para el trabajo, pero debido a problemas presentados en fincas atribuidos al material, se opt&oacute; por construirlos con aleaci&oacute;n de aluminio al silicio, obteniendo buenos resultados hasta la fecha. Por este desarrollo se obtuvo la patente de modelo de utilidad No. 00-63875.</p>     <p><a name="f10"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f10.jpg"></p>     <p>REMOCI&Oacute;N DE MUC&Iacute;LAGO</p>     <p>La remoci&oacute;n de muc&iacute;lago se realiza tradicionalmente por fermentaci&oacute;n natural, para degradar el muc&iacute;lago, y lavado vigoroso con diferentes implementos y agua limpia. Un aporte importante de la ingenier&iacute;a consiste en la tecnolog&iacute;a para lavado de caf&eacute; en el tanque tina con cuatro enjuagues. Con este desarrollo se pas&oacute; a un consumo espec&iacute;fico de agua del 10% del consumo de agua tradicional &#91;<a href="#r23">23</a>&#93;. Una forma diferente de remover el muc&iacute;lago consiste en el uso de enzimas para hacer m&aacute;s r&aacute;pida y controlada la degradaci&oacute;n del muc&iacute;lago, sin afectar la calidad f&iacute;sica y organol&eacute;ptica del producto. Se determin&oacute; que los costos del uso de la enzima son bajos, comparados con las ventajas de control de la calidad que trae consigo la aplicaci&oacute;n de estos productos.</p>     <p>Otra manera de remover el muc&iacute;lago consiste en utilizar medios mec&aacute;nicos. En ese aspecto la ingenier&iacute;a cre&oacute; un desarrollo para remover mec&aacute;nicamente el muc&iacute;lago del caf&eacute; con un bajo requerimiento de energ&iacute;a y con un bajo consumo de agua. El sistema, denominado Deslim, consiste en un desmucilaginador de flujo ascendente, el cual somete los granos de caf&eacute; a esfuerzos cortantes y a colisiones entre ellos y con las partes fijas y m&oacute;viles del aparato, con el fin de remover m&aacute;s del 97% del muc&iacute;lago del caf&eacute; en segundos. El caf&eacute; sale lavado por la parte superior y el muc&iacute;lago sale por fuerza centr&iacute;fuga a trav&eacute;s de las perforaciones de la carcasa. Esta m&aacute;quina tiene entradas de agua para diluir un poco el muc&iacute;lago para que pueda ser expulsado &#91;<a href="#r20">20</a>, <a href="#r24">24</a>&#93;.</p>     <p>BENEFICIO ECOL&Oacute;GICO DEL CAF&Eacute; POR V&Iacute;A H&Uacute;MEDA - BECOLSUB</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La tecnolog&iacute;a para el beneficio ecol&oacute;gico y manejo de los subproductos - Becolsub, es el aporte m&aacute;s importante de la ingenier&iacute;a a la caficultura nacional. El sistema consiste en la integraci&oacute;n del despulpado sin agua, el desmucilaginado mec&aacute;nico con muy poca agua en un equipo Deslim y el transporte de la mezcla de pulpa y muc&iacute;lago en un tornillo sinf&iacute;n, con el cual se disminuye el consumo espec&iacute;fico de agua tradicional en m&aacute;s del 98% y, trabajando de acuerdo a las recomendaciones, se evita m&aacute;s del 90% de la contaminaci&oacute;n potencial de las aguas &#91;<a href="#r20">20</a>&#93;. El transporte de la pulpa y el muc&iacute;lago concentrado con tornillo sinf&iacute;n no puede ser cambiado por otro tipo de transportador, dado que dentro de &eacute;l sucede una mezcla tal que m&aacute;s del 50% del muc&iacute;lago se retiene en la pulpa, logrando as&iacute; el control adicional al despulpado sin agua para llegar hasta m&aacute;s del 90% del control de la contaminaci&oacute;n. En la <a href="#f11">Figura 11</a> se muestra un m&oacute;dulo Becolsub 300, que tiene una capacidad de 300 kg de caf&eacute; en cereza por hora. Para obtener un mejor desempe&ntilde;o y calidad del producto, se recomienda usar una clasificaci&oacute;n por tama&ntilde;o despu&eacute;s de la despulpadora y antes del desmucilaginador para retirar frutos que no son despulpados y trozos de pulpa.</p>     <p><a name="f11"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f11.jpg"></p>     <p>Uno de los aspectos que retraz&oacute; el lanzamiento de esta tecnolog&iacute;a fue el desconocimiento del efecto sobre la calidad en taza de este proceso mec&aacute;nico. Para tal fin, se realizaron pruebas de cataci&oacute;n en p&aacute;neles nacionales e internacionales a caf&eacute; procesado con desmucilaginado mec&aacute;nico y con fermentaci&oacute;n natural, incluyendo almacenamiento. Los resultados permitieron concluir que la calidad del caf&eacute; desmucilaginado mec&aacute;nicamente es al menos igual que la del caf&eacute; procesado con fermentaci&oacute;n natural, inclusive hasta despu&eacute;s de m&aacute;s de un a&ntilde;o de almacenamiento.</p>     <p>16 a&ntilde;os despu&eacute;s de su lanzamiento, m&aacute;s del 80% de los potenciales usuarios en Colombia usan esta tecnolog&iacute;a y se han exportado decenas de unidades a pa&iacute;ses en Am&eacute;rica, Asia y &Aacute;frica, donde han obtenido las mismas ventajas ecol&oacute;gicas y de calidad observadas en nuestro pa&iacute;s. Con el uso de esta tecnolog&iacute;a, se ahorran m&aacute;s de 11 millones de metros c&uacute;bicos de agua al a&ntilde;o y se evita que m&aacute;s de 130.000 metros c&uacute;bicos de muc&iacute;lago vayan al los cuerpos de agua, lo cual ser&iacute;a equivalente a la contaminaci&oacute;n diaria de una ciudad de 100.000 habitantes.</p>     <p>CLASIFICACI&Oacute;N DEL CAF&Eacute;</p>     <p>El caf&eacute; lavado presenta granos de inferior calidad (vanos, brocados, entre otros) e impurezas (como pulpa) que deben ser retirados antes de iniciar el proceso de secado. Con este prop&oacute;sito, la disciplina de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola de Cenicaf&eacute; dise&ntilde;&oacute; y evalu&oacute; hidrociclones para diferentes capacidades de procesamiento (<a href="#f12">Figura 12</a>), de alta eficacia y bajo consumo espec&iacute;fico de agua de 3,8 L.kg cps -1, notoriamente inferior a los observados en otros equipos utilizadas en las fincas colombianas, como el canal de correteo (mayor de 20 L.kg cps -1 ) y el canal semi-sumergido (en promedio 6,4 L.kg cps -1 ) &#91;<a href="#r25">25</a>&#93;.</p>     <p><a name="f12"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f12.jpg"></p>     <p>SECADO</p>     <p>Al finalizar el proceso h&uacute;medo, los granos de caf&eacute; presentan contenido de humedad promedio del 53%, condici&oacute;n que los hace muy vulnerables al ataque de microorganismos que pueden causar da&ntilde;os en su calidad f&iacute;sica, organol&eacute;ptica y en la inocuidad. Por tanto, su humedad debe ser reducida hasta el rango establecido en Colombia para su comercializaci&oacute;n: 10 - 12%.</p>     <p>Para secar el caf&eacute; en Colombia se utiliza el secado solar, especialmente en fincas peque&ntilde;as que en el pa&iacute;s son m&aacute;s del 95%; en fincas de mayor producci&oacute;n en los d&iacute;as de menor flujo de cosecha y en combinaci&oacute;n con secado mec&aacute;nico (secado h&iacute;brido). La disciplina de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola de Cenicaf&eacute; ha desarrollado tecnolog&iacute;as que permiten aprovechar eficientemente la energ&iacute;a solar y del aire para el secado del caf&eacute;, utilizando materiales disponibles en la mayor&iacute;a de las regiones cafeteras, pl&aacute;stico empleado en invernaderos de f&aacute;cil construcci&oacute;n, f&aacute;cil uso y costo entre $ 40.000/m 2 y $ 60.000/m 2 &#91;<a href="#r26">26</a>&#93;. Estas tecnolog&iacute;as (<a href="#f13">Figura 13</a>) se utilizan exitosamente en la mayor&iacute;a de los departamentos colombianos; se han construido decenas de miles de ellas, permitiendo al caficultor agregar valor a su producto, obtener caf&eacute; de buena calidad, sin contaminar el ambiente por emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de part&iacute;culas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="f13"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f13.jpg"></p>     <p>Para medir la humedad del caf&eacute; en secado solar, la disciplina de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola desarroll&oacute; un m&eacute;todo de f&aacute;cil uso denominado Gravimet (<a href="#f14">Figura 14</a>), de bajo costo (menos de $ 40.000) y exactitud adecuada, basado en la relaci&oacute;n en peso del caf&eacute; en los estados de lavado y seco cuando est&aacute; en el rango 10 - 12%. Antes de tener disponible esta tecnolog&iacute;a, los caficultores presentaban dificultades para determinar el momento en el cual terminar el secado, trayendo consigo la presencia de granos con contenidos de humedad fuera del rango &oacute;ptimo. Para la aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo Gravimet, se utiliza una balanza digital de bajo costo ($ 30.000) con rango 0 - 5kg y resoluci&oacute;n de 1g y canastillas fabricadas en malla pl&aacute;stica. En la canastilla se coloca una muestra de caf&eacute; limpio de 200g, con granos sanos, lo que da una altura de 2 cm, la cual debe ser igual a la altura de capa en todo el secador. Cuando el peso de la muestra se reduce a 104 - 105g indica que el proceso de secado ha terminado. El m&eacute;todo fue validado en fincas colombianas con excelentes resultados.</p>     <p><a name="f14"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f14.jpg"></p>     <p>El secado mec&aacute;nico del caf&eacute; se utiliza cuando las condiciones ambientales no son favorables para el secado solar y/o cuando el flujo de caf&eacute; diario es alto y el costo se incrementa por las &aacute;reas requeridas y la mano de obra empleada. La disciplina de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola de Cenicaf&eacute; desarroll&oacute; en la d&eacute;cada del 70 un secador de dos cuartos, con t&uacute;nel central y compuertas que permiten la inversi&oacute;n del flujo del aire en cada uno para mejorar la uniformidad de la humedad final del caf&eacute;. Est&aacute; construido en mamposter&iacute;a y las dos capas se encuentran en secado (secado en paralelo). Posteriormente, al observar el poder secante que a&uacute;n pose&iacute;a el aire exhausto se modific&oacute; el silo secador Cenicaf&eacute; para que se trabajara una capa en secado y otra en pre-secado (secado en serie). Este sistema ha sido muy utilizado en Colombia y ha servido de referencia para el desarrollo de nuevas tecnolog&iacute;as de mejor desempe&ntilde;o t&eacute;rmico a partir de la simulaci&oacute;n matem&aacute;tica del proceso. Aparte de la optimizaci&oacute;n del trabajo con secadores de capa est&aacute;tica, el producto m&aacute;s importante del modelamiento y simulaci&oacute;n matem&aacute;tica es el secador intermitente de flujos concurrentes de granos y aire de secado (<a href="#f15">Figura 15</a>), con el cual se logra secar caf&eacute; en menos de 24 h, con eficiencia t&eacute;rmica de 3.500 kJ/kg de agua evaporada, notoriamente inferior a la observada en los secadores de capa est&aacute;tica (&gt; 7.000 kJ/kg de agua evaporada), con mayor uniformidad de humedad &#91;<a href="#r20">20</a>&#93;.</p>     <p><a name="f15"></a><img src="img/revistas/ring/n33/n33a11f15.jpg"></p>     <p>Los modelos de simulaci&oacute;n de secado desarrollados tambi&eacute;n han permitido optimizar la operaci&oacute;n de los equipos existentes, para obtener caf&eacute; seco de mejor calidad, con menores costos por disminuci&oacute;n del consumo de combustible, energ&iacute;a el&eacute;ctrica y mano de obra &#91;<a href="#r27">27</a>&#93;. Adicionalmente, disminuir el impacto ambiental por menores emisiones de GEI y de part&iacute;culas.</p>      <p><b>INGENIER&Iacute;A GEN&Eacute;TICA Y CAF&Eacute;<a href="#1" name="n1"><sup>1</sup></a></b><b></b></p>      <p>La ingenier&iacute;a gen&eacute;tica, entendida como la aplicaci&oacute;n creativa de principios cient&iacute;ficos para dise&ntilde;ar estructuras o procesos bioqu&iacute;micos a partir la cadena de ADN, el material primario de almacenamiento de informaci&oacute;n de los seres vivos, con el fin de modificar el comportamiento de las c&eacute;lulas de manera predecible, ha sido utilizada en Cenicaf&eacute; para entender y mejorar aspectos agron&oacute;micos del cultivo del caf&eacute;.</p>      <p>Trabajos iniciados en la d&eacute;cada de los a&ntilde;os 90 permitieron el aislamiento y caracterizaci&oacute;n de los promotores gen&eacute;ticos de la alfa-tubulina y la arabicina. Estas secuencias controlan la expresi&oacute;n de genes en las c&eacute;lulas del cafeto y pueden dirigirla a tejidos u &oacute;rganos espec&iacute;ficos en la planta. Construcciones gen&eacute;ticas que contienen estos promotores asociados a prote&iacute;nas identificadas en otros organismos como quitinasas, inhibidores de proteinasas e inhibidores de alfa amilasas se est&aacute;n evaluando en estos momentos en plantas de caf&eacute; como alternativas en la b&uacute;squeda de fuentes de resistencia a enfermedades y plagas tan graves para la caficultura como la Broca del Caf&eacute; y la Roya.</p>      <p>En el hongo <i>Beauveria bassiana</i>, que controla naturalmente a la broca del caf&eacute;, se han probado construcciones de ingenier&iacute;a gen&eacute;tica que le permiten resistir mejor la radiaci&oacute;n ultravioleta a la que se expone luego de ser aplicado en el campo y aumentar su patogenicidad al insecto. En la broca del caf&eacute;, utilizando la informaci&oacute;n complementaria de las cadenas de ADN y aprovechando mecanismos presentes en los organismos, que silencian la expresi&oacute;n de los genes por medio de fragmentos cortos conocidos como RNA de interferencia, se dise&ntilde;aron mol&eacute;culas que al ser incorporadas en dietas artificiales inhiben la actividad de las enzimas que le permiten al insecto digerir los granos de caf&eacute;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Con la capacidad de estudiar genomas completos de genotipos de caf&eacute; y de sus organismos asociados, tanto ben&eacute;ficos como pat&oacute;genos, se abren aun mayores posibilidades para hacer uso de herramientas de ingenier&iacute;a gen&eacute;tica que permitan afrontar los desaf&iacute;os de una producci&oacute;n sostenible en t&eacute;rminos de los requisitos del mercado, el cambio clim&aacute;tico y la conservaci&oacute;n ambiental.</p>      <p><b>NOTA AL PIE</b></p>      <p><a href="#n1" name="1">1</a>. Contribuci&oacute;n del doctor &Aacute;lvaro L. Gait&aacute;n-Bustamante, coordinador de la Disciplina de Fitopatolog&iacute;a de Cenicaf&eacute;.</p>  <hr>      <p><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></p>      <!-- ref --><p><a name="r1"></a>&#91;1&#93; H.J. Ciro, C.E. Oliveros, F. &Aacute;lvarez. "Estudio din&aacute;mico bajo oscilaci&oacute;n forzada del sistema fruto-ped&uacute;nculo (S.F.P.) del caf&eacute; variedad Colombia". <i>Revista Facultad Nacional de Agronom&iacute;a</i>. Vol. 51, No. 1, 1998, pp. 63-90.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0121-4993201100010001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r2"></a>&#91;2&#93; H.J. Ciro, F. &Aacute;lvarez, C.E. Oliveros. "Estudio experimental de la din&aacute;mica de las vibraciones longitudinales y transversales aplicadas a las ramas de caf&eacute;". <i>Revista Facultad Nacional</i> <i>de Agronom&iacute;a</i>. Vol. 51, No. 2, 1998, pp. 245-275.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0121-4993201100010001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r3"></a>&#91;3&#93; D. Londo&ntilde;o, C.E. Oliveros, M. Moreno. "Desarrollo de una herramienta manual para asistir la recolecci&oacute;n de caf&eacute; en Colombia". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Vol. 53, No. 2, 2002, pp. 93-105.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0121-4993201100010001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r4"></a>&#91;4&#93; J.C. V&eacute;lez, E.C. Montoya, C.E. Oliveros. "Estudio de tiempos y movimientos para el mejoramiento de la cosecha manual de caf&eacute;. Chinchin&aacute; (Colombia)". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Bolet&iacute;n T&eacute;cnico No. 21. 1999. pp. 91.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0121-4993201100010001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r5"></a>&#91;5&#93; E. &Aacute;lvarez, F. &Aacute;lvarez, C.E. Oliveros, E.C. Montoya. "Propiedades f&iacute;sico-mec&aacute;nicas del fruto de caf&eacute; y del sistema fruto-ped&uacute;nculo del caf&eacute; variedad Colombia". <i>Revista Facultad</i> <i>Nacional de Agronom&iacute;a</i>. Vol. 52, No. 2, 1999, pp. 701-732.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0121-4993201100010001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r6"></a>&#91;6&#93; I.D. Aristiz&aacute;bal, C.E. Oliveros, F. &Aacute;lvarez. "Physical and mechanical properties of the coffee tree related to harvest mechanization". <i>Transactions of the ASAE</i>. Vol. 46, No. 2, 2003, pp. 197-204.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0121-4993201100010001100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r7"></a>&#91;7&#93; R. Mart&iacute;nez, E.C. Montoya, J.C. V&eacute;lez, C.E. Oliveros. "Estudio de tiempos y movimientos de la recolecci&oacute;n manual del caf&eacute; en condiciones de alta pendiente". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Vol. 56, No. 1, 2005, pp. 50-66. &#91;<a href="#r8">8</a>&#93; J.C. V&eacute;lez, E.C. Montoya, C.E. Oliveros. "Human factors performance in coffee harvesting in Colombia". <i>Ergonomics</i> <i>Australia</i>. Vol. 16, No. 2, June 2002, pp. 14-24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0121-4993201100010001100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref -->    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0121-4993201100010001100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r9"></a>&#91;9&#93; H.A. L&oacute;pez, C.A. Ram&iacute;rez, C.E. Oliveros, J.R. Sanz. "Aroandes, una tecnolog&iacute;a para la cosecha manual de caf&eacute; con alta calidad". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Vol. 59, No. 4, 2008, pp. 283-294.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0121-4993201100010001100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r10"></a>&#91;10&#93; H.A. L&oacute;pez, C.E. Oliveros, C.A. Ram&iacute;rez, J.A. &Aacute;lvarez, J.R. Sanz. "Manga para la recolecci&oacute;n manual de caf&eacute;: Experiencia de investigaci&oacute;n participativa". <i>Avances T&eacute;cnico Cenicaf&eacute;</i>. No. 374, 2008, p. 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0121-4993201100010001100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r11"></a>&#91;11&#93; C.E. Oliveros, C.A. Ram&iacute;rez, J.D. Buenaventura, J.R. Sanz. "Dise&ntilde;o y evaluaci&oacute;n de una herramienta para agilizar la cosecha manual de caf&eacute;". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Vol. 56, No. 1, 2005, pp.37-49.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0121-4993201100010001100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r12"></a>&#91;12&#93; H.A. L&oacute;pez, C.E. Oliveros, C.A. Ram&iacute;rez. "Disminuci&oacute;n del costo unitario de la cosecha de caf&eacute; con el empleo de un m&eacute;todo de recolecci&oacute;n manual asistido". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Vol. 57, No. 4, 2006, pp. 262-273.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0121-4993201100010001100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r13"></a>&#91;13&#93; C.E. Oliveros, C.A. Ram&iacute;rez, R. Acosta. "Equipo port&aacute;til para asistir la cosecha manual de caf&eacute;". <i>Revista Facultad Nacional</i> <i>de Agronom&iacute;a</i>. Vol. 58, No. 2, 2005, pp. 3003 - 3013.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0121-4993201100010001100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r14"></a>&#91;14&#93; C.A. Ram&iacute;rez, C.E. Oliveros, J.R. Sanz, R. Acosta, J. D. Buenaventura. "Desgranador mec&aacute;nico port&aacute;til para la cosecha del caf&eacute; - Descaf&eacute;". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Vol. 57, No. 2, 2006, pp. 122-131.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0121-4993201100010001100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r15"></a>&#91;15&#93; D. D&iacute;az, C.A. Ram&iacute;rez, C.E. Oliveros, E.L. Moreno. "Cosecha de caf&eacute; con el equipo STIHL SP-81 de actuadores oscilantes". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Vol. 60, No 1, 2009, pp. 41-57.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0121-4993201100010001100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r16"></a>&#91;16&#93; H. Araque, C.E. Oliveros, J.R. Sanz, C.A. Ram&iacute;rez. "Desempe&ntilde;o de vibradores port&aacute;tiles del tallo en la cosecha del caf&eacute;". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Vol. 56, No. 4, 2005, pp.339-347.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0121-4993201100010001100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r17"></a>&#91;17&#93; I.D. Aristiz&aacute;bal, C.E. Oliveros, F. &Aacute;lvarez. "Mechanical harvesting of coffee applying circular and multidirectional vibrations". <i>Transactions of the ASAE</i>. Vol. 46, No. 2, 2003, pp. 205-209.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0121-4993201100010001100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r18"></a>&#91;18&#93; J.J. Granja, C.E. Oliveros. "Dise&ntilde;o, construcci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de un vibrador multidirecional de tallos para la cosecha mec&aacute;nica de caf&eacute; en Colombia (2)". <i>Revista Scientia et Technica</i>. Vol. 21, Julio 2003, pp. 58-64.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0121-4993201100010001100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r19"></a>&#91;19&#93; C.E. Oliveros, R. Ben&iacute;tez, F. &Aacute;lvarez, I.D. Aristiz&aacute;bal, C.A. Ram&iacute;rez, J.R. Sanz. "Cosecha del caf&eacute; con vibradores port&aacute;tiles del tallo". <i>Revista Facultad Nacional de Agronom&iacute;a</i>. Vol. 58, No. 1, 2005, pp. 2697 - 2708.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0121-4993201100010001100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r20"></a>&#91;20&#93; G. Roa, C.E. Oliveros, J. &Aacute;lvarez, C.A. Ram&iacute;rez, J.R. Sanz, J.R. &Aacute;lvarez, M.T. D&aacute;vila, D. A. Zambrano, G.I. Puerta, N. Rodr&iacute;guez. "Beneficio ecol&oacute;gico del caf&eacute;". <i>Cenicaf&eacute;</i>, 1999, pp.300.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0121-4993201100010001100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r21"></a>&#91;21&#93; C.E. Oliveros, J.R. Sanz, E.C. Montoya. "Dispositivo hidr&aacute;ulico de bajo impacto ambiental para limpieza y clasificaci&oacute;n del caf&eacute; en cereza". <i>Cenicaf&eacute;</i>, Vol. 60, No. 3, 2009, pp. 229-238.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0121-4993201100010001100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r22"></a>&#91;22&#93; J. Sanz, P.J. Ramos, C.E. Oliveros. "Algorithm to identify maturation stages of coffee fruits". <i>IAENG Transactions on</i> <i>Electrical and Electronics Engineering Volume I</i>. San Francisco: IEEE Computer Society, 2008 (ISBN: 978-0-7695-3555-5).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0121-4993201100010001100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r23"></a>&#91;23&#93; D. Zambrano. "Lavado del caf&eacute; en los tanques de fermentaci&oacute;n". <i>Cenicaf&eacute;</i>. Vol. 45, No. 3, 1994, pp. 106-118.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0121-4993201100010001100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r24"></a>&#91;24&#93; C.A. Mej&iacute;a, C.E. Oliveros, J.R. Sanz, E.L. Moreno, L.A. Rodr&iacute;guez. "Evaluaci&oacute;n del desempe&ntilde;o t&eacute;cnico y ambiental de un desmucilaginador de caf&eacute; con rotor de varillas". <i>Cenicaf&eacute;</i>. Vol. 58, No. 2, 2007, pp.122 - 133.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0121-4993201100010001100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r25"></a>&#91;25&#93; I. D. Aristiz&aacute;bal, C. A. Salazar, C.E. Oliveros. "Par&aacute;metros de dise&ntilde;o de un hidrocicl&oacute;n para clasificar caf&eacute; pergamino". <i>Revista Facultad Nacional de Agronom&iacute;a</i>. Vol. 51, No. 1, 1998, pp. 191-215.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0121-4993201100010001100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r26"></a>&#91;26&#93; C.E. Oliveros, C.A. Ram&iacute;rez, J.R. Sanz, A.E. Pe&ntilde;uela. "Secador solar de t&uacute;nel para caf&eacute; pergamino". <i>Avances T&eacute;cnicos</i> <i>Cenicaf&eacute;</i>. N&deg; 353, 2006, p. 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0121-4993201100010001100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="r27"></a>&#91;27&#93; A. Parra, G. Roa, C.E. Oliveros. "SECAF&Eacute; Parte II: Recomendaciones para el manejo eficiente de los secadores mec&aacute;nicos de caf&eacute; pergamino". <i>Revista Brasileira de Engenharia</i> <i>Agr&iacute;cola e Ambiental</i>. Vol. 12, No. 4, 2008, pp. 428-434.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0121-4993201100010001100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Estudio dinámico bajo oscilación forzada del sistema fruto-pedúnculo (S.F.P.) del café variedad Colombia]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Facultad Nacional de Agronomía]]></source>
<year>1998</year>
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