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dc.contributor.advisorRegalado Díaz, Franciscoes_PE
dc.contributor.authorUchofen Silva, Jorge Luises_PE
dc.date.accessioned2026-08-14T16:45:59Z
dc.date.available2026-08-14T16:45:59Z
dc.date.issued2026-05-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12893/17493
dc.description.abstractLa crisis climática actual representa un desafío global que compromete la integridad de los ecosistemas y el bienestar antropogénico. Este fenómeno es impulsado por la liberación sostenida de Gases de Efecto Invernadero (GEI), destacando el papel del vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y el ozono troposférico (O3). La intensificación de estos compuestos en la atmósfera deriva principalmente de actividades de origen antrópico, entre las que sobresalen la combustión de fuentes fósiles, la pérdida de cobertura vegetal y el empleo intensivo de agroquímicos nitrogenados. Asimismo, la gestión deficiente de residuos sólidos y los procesos industriales a gran escala actúan como catalizadores de esta alteración del balance radiactivo terrestre. Para estimar la biomasa aérea (Ba) se realizaron mediciones dasométricas, como la altura total del árbol (Ht) y el diámetro a la altura del pecho (DAP), utilizando modelos alométricas y factores de expansión de biomasa. Para estimar la biomasa subterránea (Bs), se aplicó una función exponencial basada en un modelo logarítmico. Además, se estimó el contenido de carbono en la biomasa, así como el CO2 en la biomasa. La biomasa aérea se estimó en 232,89 t/ha, mientras que la biomasa subterránea alcanzó 34,79 t/ha, lo que da como resultado una biomasa total (área + subterránea) de 267,68 t /ha. Considerando que el 50 % del peso seco corresponde a Carbono (IPCC,2006), se estimó un almacenamiento promedio de 133,84 tC por hectárea. Al extrapolar estos datos a toda el área de cultivo de mango orgánico (562,84 ha), se determinó que almacena, aproximadamente 75 330,76 t C. lo que equivale a una captura de 276 964,92 t de dióxido de carbono (CO2) mitigado, contribuyendo de esta manera al balance de gases de efecto invernadero (GEI). Al considerar el valor de 12 USD por tonelada de CO2 capturado, se puede estimar que las 276 964,92 toneladas de CO2 almacenadas en mango orgánico representarían un valor económico de 3 323 579,04 USD. La valoración realizada con una perspectiva holística demuestra que las plantaciones de mango orgánico establecidas en Chulucanas, Piura, no solo contribuyen a la economía del xiv productor a través de la comercialización de la producción y la generación de ingresos para los productores, sino que también brindan importantes servicios ambientales importantes, como la captura y almacenamiento de carbono, constituyéndose en un sumidero de carbono. Este atributo posiciona al sistema agrícola estudiado como una herramienta viable y replicable en áreas y zonas de clima tropical seco, fortaleciendo la sostenibilidad productiva, climática y ambiental del agro en general.es_PE
dc.description.abstractGlobal warming is a worldwide problem that affects the environment as well as the quality of life of people, fauna, and flora. The primary causes of this issue are greenhouse gases (GHGs) emissions, including water vapor (H2O), carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), and ozone (O3) (IPCC, 2006). These environmental changes and alterations, along with the increasing concentration of fossil fuels, deforestation of forests and tropical ecosystems, excessive use of synthetic fertilizers in conventional agriculture, high generation of industrial and domestic waste, and intensive productive and industrial activities. Dendrometric parameters such as total tree height (Ht) and diameter at breast height (DBH) were measured to estimate aboveground biomass (AGB). Allometric models and biomass expansion factors (BEFs) were applied for AGB estimation, while belowground biomass (BGB) was estimated using an exponential function based on a logarithmic model (Chave et al., 2014). Subsequently, the carbon content and corresponding CO2 equivalent stored in the total biomass were calculated. Results showed that the mean AGB was 232,89 t/ha, and the BGB was 34,79 t/ha, yielding a total biomass stock of 267, 68 t/ha. Considering that on average 50% of the dry biomass corresponds to carbon (IPCC, 2006), the carbon stock was estimated at 133,84 t C/ha. Extrapolating this value to the total organic mango cultivated area (562,84 ha), the carbon stock reached approximately 75 330.76 t C, equivalent to 276 964.92 t CO2 sequestered. This carbon sequestration contributes significantly to greenhouse gas (GHG) mitigation. Moreover, applying a carbon price of USD 12 per ton of CO2 (World Bank, 2023), the total economic value of carbon stored in these plantations is estimated at USD 3 323 579.04 From a holistic perspective, the findings highlight that organic mango plantations in Chulucanas not only play a crucial role in local and regional economic development through production and income generation, but also provide key environmental services, such as carbon capture and storage. These plantations function as carbon sinks and represent a scalable and xvi replicable strategy for dry tropical regions. As such, they support productive, climate, and environmental sustainability in the agricultural sector.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Pedro Ruiz Galloes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_PE
dc.subjectBiomasa arbóreaes_PE
dc.subjectEcuación alométricases_PE
dc.subjectCrisis climáticaes_PE
dc.subjectOrganic agriculturees_PE
dc.titleValoración económica del carbono capturado y almacenado en la plantación de mango orgánico (Mangifera indica L.) de Chulucanas. Piura. 2023-2024es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias con mención en Ingeniería Ambientales_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Escuela Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineMaestría en ciencias con mención en Ingeniería Ambientales_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/submittedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00es_PE
renati.author.dni16477432
renati.advisor.dni16406075
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4313-2073es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline521287es_PE
renati.jurorTejada Sánchez, Eduardo Julioes_PE
renati.jurorNieto Delgado, Wilfredoes_PE
renati.jurorDe la Cruz Silva, Horacioes_PE


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