Análisis sobre la actividad científica referente a las estrategias de climatización pasiva usada en invernaderos: parte 1: análisis bibliométrico

Para garantizar la seguridad alimentaria, bajo el escenario actual y futuro de aumento poblacional y escasez de recursos para la producción, el sector agrícola tiene retos interesantes dentro de los cuales cabe mencionar el desarrollo de técnicas innovadoras y sostenibles para aumentar la producc...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Ortiz Rocha, Gloria Alexandra, Chamorro Medina, Adrian Nicolas, Gómez Arias, Linda Yhiset, Acuña Caita, John Fabio, Villagran Munar, Edwin Andrés
Formato: article
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Latinoamérica para el avance de las ciencias 2024
Materias:
Acceso en línea:https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3419
http://hdl.handle.net/20.500.12324/38793
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3419
id RepoAGROSAVIA38793
record_format dspace
institution Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
collection Repositorio AGROSAVIA
language Español
topic Investigación agropecuaria - A50
Calentamiento
Enfriamiento
Energía solar
Ciencia
Transversal
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3524
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1854
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7222
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37989
spellingShingle Investigación agropecuaria - A50
Calentamiento
Enfriamiento
Energía solar
Ciencia
Transversal
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3524
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1854
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7222
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37989
Ortiz Rocha, Gloria Alexandra
Chamorro Medina, Adrian Nicolas
Gómez Arias, Linda Yhiset
Acuña Caita, John Fabio
Villagran Munar, Edwin Andrés
Análisis sobre la actividad científica referente a las estrategias de climatización pasiva usada en invernaderos: parte 1: análisis bibliométrico
description Para garantizar la seguridad alimentaria, bajo el escenario actual y futuro de aumento poblacional y escasez de recursos para la producción, el sector agrícola tiene retos interesantes dentro de los cuales cabe mencionar el desarrollo de técnicas innovadoras y sostenibles para aumentar la producción de alimentos. Dentro de estas técnicas a nivel mundial, una de las practicas más utilizadas es la producción de alimentos bajo invernaderos. Sin embargo, en la región tropical esta práctica de cultivo debe ser tecnificada con el fin de brindar a las plantas un microclima óptimo para el crecimiento y desarrollo. Una de las principales problemáticas de los invernaderos usados en países de la región tropical es su escaso nivel tecnológico y baja eficiencia energética, lo cual impide desarrollar labores de calefacción y enfriamiento de forma convencional. Sin embargo, en los últimos años en países como China, Turquía, Reino Unido, España, entre otros, se han venido desarrollando estrategias para realizar actividades de climatización sin el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo realizar mediante técnicas bibliométricas el análisis de la información científica publicada entre 2005 y 2021. Los resultados obtenidos permitieron encontrar un total de 397 publicaciones académicas de diversa tipología, generadas en más de 40 países, con China como país líder de la producción científica. Así mismo,se encontró que las fuentes y mecanismos energéticos para climatizar los invernaderos son diversos, destacándose el uso de energía solar y geotérmica como uno de los tópicos de mayor experimentación.
format article
author Ortiz Rocha, Gloria Alexandra
Chamorro Medina, Adrian Nicolas
Gómez Arias, Linda Yhiset
Acuña Caita, John Fabio
Villagran Munar, Edwin Andrés
author_facet Ortiz Rocha, Gloria Alexandra
Chamorro Medina, Adrian Nicolas
Gómez Arias, Linda Yhiset
Acuña Caita, John Fabio
Villagran Munar, Edwin Andrés
author_sort Ortiz Rocha, Gloria Alexandra
title Análisis sobre la actividad científica referente a las estrategias de climatización pasiva usada en invernaderos: parte 1: análisis bibliométrico
title_short Análisis sobre la actividad científica referente a las estrategias de climatización pasiva usada en invernaderos: parte 1: análisis bibliométrico
title_full Análisis sobre la actividad científica referente a las estrategias de climatización pasiva usada en invernaderos: parte 1: análisis bibliométrico
title_fullStr Análisis sobre la actividad científica referente a las estrategias de climatización pasiva usada en invernaderos: parte 1: análisis bibliométrico
title_full_unstemmed Análisis sobre la actividad científica referente a las estrategias de climatización pasiva usada en invernaderos: parte 1: análisis bibliométrico
title_sort análisis sobre la actividad científica referente a las estrategias de climatización pasiva usada en invernaderos: parte 1: análisis bibliométrico
publisher Asociación Latinoamérica para el avance de las ciencias
publishDate 2024
url https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3419
http://hdl.handle.net/20.500.12324/38793
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3419
work_keys_str_mv AT ortizrochagloriaalexandra analisissobrelaactividadcientificareferentealasestrategiasdeclimatizacionpasivausadaeninvernaderosparte1analisisbibliometrico
AT chamorromedinaadriannicolas analisissobrelaactividadcientificareferentealasestrategiasdeclimatizacionpasivausadaeninvernaderosparte1analisisbibliometrico
AT gomezariaslindayhiset analisissobrelaactividadcientificareferentealasestrategiasdeclimatizacionpasivausadaeninvernaderosparte1analisisbibliometrico
AT acunacaitajohnfabio analisissobrelaactividadcientificareferentealasestrategiasdeclimatizacionpasivausadaeninvernaderosparte1analisisbibliometrico
AT villagranmunaredwinandres analisissobrelaactividadcientificareferentealasestrategiasdeclimatizacionpasivausadaeninvernaderosparte1analisisbibliometrico
AT ortizrochagloriaalexandra analysisofscientificactivityonpassiveclimatecontrolstrategiesusedingreenhousespart1bibliometricanalysis
AT chamorromedinaadriannicolas analysisofscientificactivityonpassiveclimatecontrolstrategiesusedingreenhousespart1bibliometricanalysis
AT gomezariaslindayhiset analysisofscientificactivityonpassiveclimatecontrolstrategiesusedingreenhousespart1bibliometricanalysis
AT acunacaitajohnfabio analysisofscientificactivityonpassiveclimatecontrolstrategiesusedingreenhousespart1bibliometricanalysis
AT villagranmunaredwinandres analysisofscientificactivityonpassiveclimatecontrolstrategiesusedingreenhousespart1bibliometricanalysis
_version_ 1808107014333661184
spelling RepoAGROSAVIA387932024-01-20T03:01:29Z Análisis sobre la actividad científica referente a las estrategias de climatización pasiva usada en invernaderos: parte 1: análisis bibliométrico Analysis of scientific activity on passive climate control strategies used in greenhouses: Part 1: Bibliometric analysis. Ortiz Rocha, Gloria Alexandra Chamorro Medina, Adrian Nicolas Gómez Arias, Linda Yhiset Acuña Caita, John Fabio Villagran Munar, Edwin Andrés Investigación agropecuaria - A50 Calentamiento Enfriamiento Energía solar Ciencia Transversal http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3524 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1854 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7222 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37989 Para garantizar la seguridad alimentaria, bajo el escenario actual y futuro de aumento poblacional y escasez de recursos para la producción, el sector agrícola tiene retos interesantes dentro de los cuales cabe mencionar el desarrollo de técnicas innovadoras y sostenibles para aumentar la producción de alimentos. Dentro de estas técnicas a nivel mundial, una de las practicas más utilizadas es la producción de alimentos bajo invernaderos. Sin embargo, en la región tropical esta práctica de cultivo debe ser tecnificada con el fin de brindar a las plantas un microclima óptimo para el crecimiento y desarrollo. Una de las principales problemáticas de los invernaderos usados en países de la región tropical es su escaso nivel tecnológico y baja eficiencia energética, lo cual impide desarrollar labores de calefacción y enfriamiento de forma convencional. Sin embargo, en los últimos años en países como China, Turquía, Reino Unido, España, entre otros, se han venido desarrollando estrategias para realizar actividades de climatización sin el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo realizar mediante técnicas bibliométricas el análisis de la información científica publicada entre 2005 y 2021. Los resultados obtenidos permitieron encontrar un total de 397 publicaciones académicas de diversa tipología, generadas en más de 40 países, con China como país líder de la producción científica. Así mismo,se encontró que las fuentes y mecanismos energéticos para climatizar los invernaderos son diversos, destacándose el uso de energía solar y geotérmica como uno de los tópicos de mayor experimentación. 2024-01-19T18:35:54Z 2024-01-19T18:35:54Z 2022 2022 article Artículo científico http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 info:eu-repo/semantics/article https://purl.org/redcol/resource_type/ART http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/3419 2707-2215 http://hdl.handle.net/20.500.12324/38793 https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3419 reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA spa Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar 6 5 4596 4623 Achour, Y., & Zejli, D. (2018). A thermo-economic analysis of solar energy-based heating systems for greenhouse application. 2018 6th International Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC), 1–6 Alkilani, M. M., Sopian, K., Alghoul, M. A., Sohif, M., & Ruslan, M. H. (2011). Review of solar air collectors with thermal storage units. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(3), 1476–1490. Benli, H. (2011). Energetic performance analysis of a ground-source heat pump system with latent heat storage for a greenhouse heating. Energy Conversion and Management, 52(1), 581–589. Benli, H., & Durmuş, A. (2009a). Evaluation of ground-source heat pump combined latent heat storage system performance in greenhouse heating. Energy and Buildings, 41(2), 220–228. Benli, H., & Durmuş, A. (2009b). Performance analysis of a latent heat storage system with phase change material for new designed solar collectors in greenhouse heating. Solar Energy, 83(12), 2109–2119. Berroug, F., Lakhal, E. K., El Omari, M., Faraji, M., & El Qarnia, H. (2011). Thermal performance of a greenhouse with a phase change material north wall. Energy and Buildings, 43(11), 3027–3035. Betancourt, K. G., de Zayas Pérez, M. R., & Guitián, M. V. G. (2013). Análisis bibliométrico de las publicaciones relacionadas con proyectos de innovación y su gestión en Scopus, en el período 2001-2011. Revista Cubana de Información En Ciencias de La Salud (ACIMED), 24(3), 281–294. Boeris, C. E. (2010). Aplicación de métodos bibliométricos a la evaluación de colecciones: El caso de la Biblioteca del Instituto Argentino de Radioastronomía. Universidad Nacional de La Plata. Bouadila, S., Kooli, S., Skouri, S., Lazaar, M., & Farhat, A. (2014). Improvement of the greenhouse climate using a solar air heater with latent storage energy. Energy, 64, 663–672 Carrión-Mero, P., Montalván-Burbano, N., Paz-Salas, N., & Morante-Carballo, F. (2020). Volcanic geomorphology: A review of worldwide research. Geosciences (Switzerland). https://doi.org/10.3390/geosciences10090347 Cossu, M., Murgia, L., Ledda, L., Deligios, P. A., Sirigu, A., Chessa, F., & Pazzona, A. (2014). Solar radiation distribution inside a greenhouse with south-oriented photovoltaic roofs and effects on crop productivity. Applied Energy, 133, 89–100. Cuce, E., Harjunowibowo, D., & Cuce, P. M. (2016). Renewable and sustainable energy saving strategies for greenhouse systems: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 64, 34–59. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2016.05.077 Dávila Rodríguez, M., Guzmán Sáenz, R., Macareno Arroyo, H., Piñeres Herera, D., De la Rosa Barranco, D., & Caballero-Uribe, C. V. (2009). Bibliometría: conceptos y utilidades para el estudio médico y la formación profesional. Revista Salud Uninorte, 25(2), 319–330. Esen, M., & Yuksel, T. (2013). Experimental evaluation of using various renewable energy sources for heating a greenhouse. Energy and Buildings, 65, 340–351. Falagas, M. E., Kouranos, V. D., Arencibia-Jorge, R., & Karageorgopoulos, D. E. (2008). Comparison of SCImago journal rank indicator with journal impact factor. The FASEB Journal, 22(8), 2623–2628. Gorjian, S., Ebadi, H., Najafi, G., Chandel, S. S., & Yildizhan, H. (2021). Recent advances in net-zero energy greenhouses and adapted thermal energy storage systems. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 43, 100940 Hassanien, R. H. E., Li, M., & Lin, W. D. (2016). Advanced applications of solar energy in agricultural greenhouses. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 989–1001. Hepbasli, A., & Alsuhaibani, Z. (2011). A key review on present status and future directions of solar energy studies and applications in Saudi Arabia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(9), 5021–5050. Herrera-Franco, G., Montalván-Burbano, N., Carrión-Mero, P., & Bravo-Montero, Lady. (2021). Worldwide research on socio-hydrology: A bibliometric analysis. Water (Switzerland). https://doi.org/10.3390/w13091283 Lee, C.-G., Cho, L.-H., Kim, S.-J., Park, S.-Y., & Kim, D.-H. (2021). Comparative Analysis of Combined Heating Systems Involving the Use of Renewable Energy for Greenhouse Heating. Energies, 14(20), 6603. Liu, Y., & Yang, Y. (2017). Use of nano-α-Al2O3 to improve binary eutectic hydrated salt as phase change material. Solar Energy Materials and Solar Cells, 160, 18–25 Lund, J. W., & Boyd, T. L. (2016). Direct utilization of geothermal energy 2015 worldwide review. Geothermics, 60, 66–93. Michán Aguirre, L. (2011). Cienciometría, información e informática en ciencias biológicas: enfoque interdisciplinario para estudiar interdisciplinas. Ludus Vitalis: Revista de Filosofía de Las Ciencias de La Vida = Journal of Philosophy of Life Sciences = Revue de Philosophie Des Sciences de La Vie, 19(35), 239–243. Montalván-Burbano, N., Pérez-Valls, M., & Plaza-Úbeda, J. (2020). Analysis of scientific production on organizational innovation. Cogent Business and Management. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1745043 Montalván-Burbano, N., Velastegui-Montoya, A., Gurumendi-Noriega, M., Morante Carballo, F., & Adami, M. (2021). Worldwide research on land use and land cover in the amazon region. Sustainability (Switzerland). https://doi.org/10.3390/su13116039 Ntinas, G. K., Neumair, M., Tsadilas, C. D., & Meyer, J. (2017). Carbon footprint and cumulative energy demand of greenhouse and open-field tomato cultivation systems under Southern and Central European climatic conditions. Journal of Cleaner Production, 142, 3617–3626. Riggio-Olivares, G. (2017). Indicadores bibliométricos de la actividad científica de la República Dominicana. Universidad Carlos III de Madrid (Spain). Rocha, G. A. O., Pichimata, M. A., & Villagran, E. (2021). Research on the Microclimate of Protected Agriculture Structures Using Numerical Simulation Tools: A Technical and Bibliometric Analysis as a Contribution to the Sustainability of Under-Cover Cropping in Tropical and Subtropical Countries. Sustainability 2021, Vol. 13, Page 10433, 13(18), 10433. https://doi.org/10.3390/SU131810433 Salinas-Velandia, D. A., Romero-Perdomo, F., Numa-Vergel, S., Villagrán, E., Donado Godoy, P., & Galindo-Pacheco, J. R. (2022). Insights into Circular Horticulture: Knowledge Diffusion, Resource Circulation, One Health Approach, and Greenhouse Technologies. In International Journal of Environmental Research and Public Health (Vol. 19, Issue 19). https://doi.org/10.3390/ijerph191912053 Sebastián, J. (2005). La internacionalización de las universidades como estrategia para el desarrollo institucional. Innovación Educativa, 5(26). Sethi, V. P., & Sharma, S. K. (2008). Survey and evaluation of heating technologies for worldwide agricultural greenhouse applications. Solar Energy, 82(9), 832–859. https://doi.org/10.1016/j.solener.2008.02.010 van Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. Scientometrics. https://doi.org/10.1007/s11192- 017-2300-7 Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2013). VOSviewer manual. Leiden: Univeristeit Leiden, 1(1), 1–53. Villagrán-Munar, E. A., & Bojacá-Aldana, C. R. (2019). Microclimate i simulation in a greenhouse used for roses production under conditions of intertropical climate. Chilean Journal of Agricultural and Animal Sciences, 35(2), 137–150. https://doi.org/10.4067/S0719-38902019005000308 Villagran, E. (2021). Implementation of ventilation towers in a greenhouse established in low altitude tropical climate conditions: numerical approach to the behavior of the natural ventilation. Revista Ceres. https://doi.org/10.1590/0034- 737x202168010002 Villagran, E., Bojacá, C., & Akrami, M. (2021). Contribution to the Sustainability of Agricultural Production in Greenhouses Built on Slope Soils: A Numerical Study of the Microclimatic Behavior of a Typical Colombian Structure. Sustainability, 13(9), 4748. Villagrán, E., Flores-Velazquez, J., Akrami, M., & Bojacá, C. (2022). Microclimatic Evaluation of Five Types of Colombian Greenhouses Using Geostatistical Techniques. Sensors, 22(10), 3925. Villagrán, E., & Rodriguez, A. (2021). Analysis of the Thermal Behavior of a New Structure of Protected Agriculture Established in a Region of Tropical Climate Conditions. Fluids, 6(6), 223 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ application/pdf application/pdf Colombia Asociación Latinoamérica para el avance de las ciencias México Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar; Vol. 6, Núm. 5 (2022): Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar;p. 4596 -4623.