Avances en la producción de biocarbón en chacras tradicionales amazónicas como técnica de eliminación de carbono
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Resumen
La elaboración de biocarbón - utilizando como materia prima la biomasa leñosa de los árboles de barbecho en la agricultura itinerante - y su posterior aplicación como enmienda al suelo, ha sido identificada anteriormente como una técnica prometedora para la eliminación de carbono [C] de la atmósfera. Se realizaron ensayos en campos de agricultura itinerante tradicional de la nacionalidad indígena kichwa en la Amazonía ecuatoriana con el objetivo de evaluar la viabilidad práctica de esta técnica. Con base en los resultados, se pudo descartar la preocupación previa de que, en el ambiente muy húmedo de la Amazonía occidental, fuera difícil secar suficientemente la materia prima para evitar emisiones excesivas del potente gas de invernadero metano [CH4]. La proporción de materia seca en la materia prima fue de entre 78 y 81%, muy por encima del límite recomendado de 75%. En promedio, se necesitaron 391 horas de trabajo por tonelada de carbono capturada en biocarbón. Teniendo en cuenta el salario mínimo oficial de Ecuador, este coste es relativamente alto en comparación con otros métodos de eliminación de carbono. En muchos otros países donde se practica la agricultura itinerante, sin embargo, los niveles del salario mínimo son más bajos, lo que implica que allí esta técnica podría ser ya no solo técnicamente sino también económicamente factible. También se estableció que el grosor de los trozos de leña afectaba poco a su proporción de materia seca luego del secado, lo que sugiere que podrían reducirse las horas de trabajo dedicadas a la fragmentación de la materia prima, disminuyendo así el costo de producción.
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Citas
Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-300. Que fija el salario básico unificado del trabajador en general para el año 2025. 17 de diciembre de 2024 (Ecuador). https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2024/12/ACUERDO-MINISTERIAL-NRO.-MDT-2024-300-signed.pdf
Bravo Medina, C. A., Alemán Pérez, R. D., Freile Almeida, J. A., Reyes Morán, H. F., Andino Inmunda, M. W., Alba Rojas, J. L., Lazo Pérez, Y., y Marino Ibarra, E. (2019). Evaluación del uso de un biocarbono sobre la absorción de cadmio del suelo y la productividad del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en la Amazonía ecuatoriana. Revista Iberoamericana Ambiente & Sustentabilidad, 2(1), 6–15. https://doi.org/10.46380/rias.v2i1.33
Coomes, O. T., y Miltner, B. C. (2017). Indigenous charcoal and biochar production: potential for soil improvement under shifting cultivation systems. Land Degradation & Development, 28(3), 811–821. https://doi.org/10.1002/ldr.2500
Cornelissen, G., Pandit, N. R., Taylor, P., Pandit, B. H., Sparrevik, M., y Schmidt, H. P. (2016). Emissions and char quality of flame-curtain “Kon Tiki” Kilns for farmer-scale charcoal/biochar production. PLOS ONE, 11(5), e0154617. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154617
Cornelissen, G., Sørmo, E., de la Rosa, R. K. A., y Ladd, B. (2023). Flame curtain kilns produce biochar from dry biomass with minimal methane emissions. Science of The Total Environment, 903, 166547. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166547
Fawzy, S., Osman, A. I., Yang, H., Doran, J., y Rooney, D. W. (2021). Industrial biochar systems for atmospheric carbon removal: a review. Environmental Chemistry Letters, 19(4), 3023–3055. https://doi.org/10.1007/s10311-021-01210-1
International Biochar Initiative. (2015). Standardized product definition and product testing guidelines for biochar that is used in soil. International Biochar Initiative. IBI-STD-2.1. https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2020/06/IBI_Biochar_Standards_V2.1_Final2.pdf
Islami, T., Guritno, B., Basuki, N., y Suryanto, A. (2011). Biochar for sustaining productivity of cassava based cropping systems in the degraded lands of East Java, Indonesia. Journal of Tropical Agriculture, 49, 40–46. https://jtropag.kau.in/index.php/ojs2/article/view/235
Ithaka Institute. (2024). Standard for Carbon Sink Certification for artisan biochar production - version 2.1A. https://www.carbon-standards.com/de/home
Jeffery, S., Abalos, D., Prodana, M., Bastos, A. C., van Groenigen, J. W., Hungate, B. A., y Verheijen, F. (2017). Biochar boosts tropical but not temperate crop yields. Environmental Research Letters, 12(5), 053001. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa67bd
Jia, G., Shevliakova, E., Artaxo, P., De Noblet-Ducoudré, N., Houghton, R., House, J., Kitajima, K., Lennard, C., Popp, A., Sirin, A., Sukumar, R., y Verchot, L. (2019). Land–climate interactions. En P. R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H. -O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, y J. Malley, (eds.), Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157988.004
Lehmann, J., Cowie, A., Masiello, C. A., Kammann, C., Woolf, D., Amonette, J. E., Cayuela, M. L., Camps-Arbestain, M., y Whitman, T. (2021). Biochar in climate change mitigation. Nature Geoscience, 14(12), 883–892. https://doi.org/10.1038/s41561-021-00852-8
Lehmann, J., Gaunt, J., y Rondon, M. (2006). Bio-char Sequestration in Terrestrial Ecosystems – A Review. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 11(2), 403–427. https://doi.org/10.1007/s11027-005-9006-5
Lenton, T. M. (2010). The potential for land-based biological CO2 removal to lower future atmospheric CO2 concentration. Carbon Management, 1(1), 145–160. https://doi.org/10.4155/cmt.10.12
Liu, Z., Deng, Z., Davis, S., y Ciais, P. (2023). Monitoring global carbon emissions in 2022. Nature Reviews Earth & Environment, 4(4), 205–206. https://doi.org/10.1038/s43017-023-00406-z
Mertz, O., Padoch, C., Fox, J., Cramb, R. A., Leisz, S. J., Lam, N. T., y Vien, T. D. (2009). Swidden change in Southeast Asia: Understanding causes and consequences. Human Ecology, 37(3), 259–264. https://doi.org/10.1007/s10745-009-9245-2
Pandit, N. R., Mulder, J., Hale, S. E., Schmidt, H. P., y Cornelissen, G. (2017). Biochar from “Kon Tiki” flame curtain and other kilns: Effects of nutrient enrichment and kiln type on crop yield and soil chemistry. PLOS ONE, 12(4), e0176378. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176378
Puro Earth. (2025). Biochar's Market Momentum: Leading the Carbon Removal Revolution Data as of June 11, 2025. https://puro.earth/biochar
Richie, H., y Rosado, P. (2022). Which countries have put a price on carbon?. Our World in Data. https://ourworldindata.org/carbon-pricing
Ríos Guayasamín, P. D., Smith, S. M., y Thomas, S. C. (2024). Biochar effects on NTFP-enriched secondary forest growth and soil properties in Amazonian Ecuador. Journal of Environmental Management, 350, 119068. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.119068
Saatchi, S. S., Harris, N. L., Brown, S., Lefsky, M., Mitchard, E. T. A., Salas, W., Zutta, B. R., Buermann, W., Lewis, S. L., Hagen, S., Petrova, S., White, L., Silman, M., y Morel, A. (2011). Benchmark map of forest carbon stocks in tropical regions across three continents. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(24), 9899–9904. https://doi.org/10.1073/pnas.1019576108
Sirén, A. H. (2024). The global potential for carbon removal through biochar in shifting cultivation systems. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 29(7), 75. https://doi.org/10.1007/s11027-024-10170-0
Valarezo, C., Villamagua, MA., Mora, RM., Maza, H., Wilcke, W., y Nieto, C. (2016). Respuesta del pachaco (Schizolobium parahybum Vell. Conc) y la melina (Gmelina arbórea Roxb.) a la aplicación de biocarbón y fertilización en el sur de la amazonia ecuatoriana. Bosques Latitud Cero, 6(1), 77-89. https://revistas.unl.edu.ec/index.php/bosques/article/view/183
Van Wagner, C. E. (1982). Practical aspects of the line intersect method. Canadian Forestry Service. Information Report PI-X-12E. https://ostrnrcan-dostrncan.canada.ca/handle/1845/241774
Virú-Vasquez, P., Pilco-Nuñez, A., Tineo-Cordova, F., Madueño-Sulca, C. T., Quispe-Ojeda, T. C., Arroyo-Paz, A., Alvarez-Arteaga, R., Velasquez-Zuñiga, Y., Oscanoa-Gamarra, L. L., Saldivar-Villarroel, J., Césare-Coral, M. F., y Nuñez-Bustamante, E. (2025). Integrated Biochar–Compost Amendment for Zea mays L. Phytoremediation in soils contaminated with mining tailings of Quiulacocha, Peru. Plants, 14(10), 1448. https://doi.org/10.3390/plants14101448
Weng, Z. H., y Cowie, A. L. (2025). Estimates vary but credible evidence points to gigaton-scale climate change mitigation potential of biochar. Communications Earth & Environment, 6(1), 259. https://doi.org/10.1038/s43247-025-02228-x
Werdin, J., Fletcher, T. D., Rayner, J. P., Williams, N. S. G., y Farrell, C. (2020). Biochar made from low density wood has greater plant available water than biochar made from high density wood. Science of The Total Environment, 705, 135856. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135856
World Population Review. (2026). Minimum Wage by Country 2026. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/minimum-wage-by-country