Aprovechamiento de residuos de café

Caso de estudio El Atorón, Veracruz, México

Autores/as

Palabras clave:

agroecología, residuos agroindustriales, Economía circular, sustentabilidad, políticas públicas

Resumen

El presente estudio analiza las estrategias de aprovechamiento de residuos agroindustriales del café en el rancho “El Atorón”, ubicado en Coatepec, Veracruz México. Se empleó una metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas, observación directa no participante y análisis de contenido que permitió reconstruir los procesos operativos, las motivaciones de los actores locales y los desafíos en torno a la sustentabilidad del proceso. Los resultados muestran que, a pesar de limitaciones en recursos financieros, infraestructura y apoyo institucional, el rancho ha logrado incorporar prácticas exitosas como la generación de biogás, lombricomposta y bioetanol. Sin embargo, persisten problemas críticos relacionados con la gestión de aguas residuales, así como el aprovechamiento integral de los residuos generados que limitan el potencial de sustentabilidad del proceso. Este estudio resalta la importancia de fortalecer las capacidades organizativas locales, promover políticas públicas coherentes y fomentar el enfoque agroecológico como vía para transformar los sistemas productivos hacia modelos más resilientes, sustentables y socialmente justos, aportando insumos relevantes para la construcción de estrategias efectivas de intervención en el sector cafetalero mexicano.

Referencias

Acevedo, M. A., Peñaloza, Q. I., & Morales, F. D. (2021). Aprovechamiento de los polisacáridos de la pulpa de café residual para la obtención de bioetanol como estrategia hacia la bioeconomía. Gestión y Ambiente, 24(3), 100–113. https://doi.org/10.15446/ga.v24nSupl3.99983

Aguilar-Rivera, N., Houbron, E., Rustrian, E., & Reyes-Alvarado, L. C. (2014). Papel amate de pulpa de café (Coffea arabica) (residuo de beneficio húmedo). Ra Ximhai, 10(3), 103–117. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46131111008

Akenroye, T. O., Dora, M., Kumar, M., Elbaz, J., Kah, S., & Jebli, F. (2021).

A taxonomy of barriers to the adoption of sustainable practices in the coffee farming process. Journal of Cleaner Production, 316, 128137. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127818

Altieri, M. A., & Toledo, V. M. (2011). The agroecological revolution in Latin America: Rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. Journal of Peasant Studies, 38(3), 587–612. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.582947

Bacon, C. M., Rice, R. A., & Maryanski, H. (2014). Fair trade coffee and environmental sustainability in Latin America. Environmental Justice Initiative, Santa Clara University.

Dadi, D., Beyene, A., Simoens, K., Soares, J., Demeke, M. M., Thevelein, J. M., Bernaerts, K., Luis, P., & Van der Bruggen, B. (2018). Valorization of coffee byproducts for bioethanol production using lignocellulosic yeast fermentation and pervaporation. International Journal of Environmental Science and Technology, 15, 821–832. https://doi.org/10.1007/s13762-017-1440-x

Fernández-Cortés, Y., Sotto-Rodríguez, K. D., & Vargas-Marín, L. A. (2020). Impactos ambientales de la producción del café y el aprovechamiento sustentable de los residuos generados. Producción + Limpia, 15(1), 93–104.

Gliessman, S. R. (2014). Agroecology: The ecology of sustainable food systems (3rd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b17881

González-Freire, A., & Martínez-Hernández, C.M. (2022). Improvement and use of effluents for the benefit of coffee. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 31(2), e08.

Gurram, R., Al-Shannag, M., Knapp, S., Das, T., Singsaas, E., & Alkasrawi, M. (2016). Technical possibilities of bioethanol production from coffee pulp: A renewable feedstock. Clean Technologies and Environmental Policy, 18(1), 269–278. https://doi.org/10.1007/s10098-015-1015-9

Jha, S., Bacon, C. M., Philpott, S. M., Méndez, V. E., Läderach, P., & Rice, R. A. (2014). Shade coffee: Update on a disappearing refuge for biodiversity. BioScience, 64(5), 416–428. https://doi.org/10.1093/biosci/biu038

Kekes, T., Koskinakis, S. E., Boukouvalas, C., & Krokida, M. (2025). Enhancing environmental sustainability in the coffee processing industry via energy recovery and optimization: A life cycle assessment case study. Sustainability, 17(3), 1334. https://doi.org/10.3390/su17031334

Leiva, B., Vargas, A., Casanoves, F., & Haggar, J. (2024). Changes in the economics of coffee production between 2008 and 2019: A tale of two Central American countries. Frontiers in Sustainable Food Systems, 8, Article 1376051. https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1376051

López-García, F. J., Escamilla-Prado, E., Zamarripa-Colmenero, A., & Cruz-Castillo, J. G. (2016). Producción y calidad en variedades de café (Coffea arabica L.) en Veracruz, México. Revista Fitotecnia Mexicana, 39(3), 297–304. https://doi.org/10.35196/rfm.2016.3.297-304

Martínez-Alier, J. (2011). El ecologismo de los pobres: Conflictos ecológico-distributivos y sostenibilidad. Icaria Editorial.

Matiacevich, S., Soto, M. D., & Gutiérrez, C. M. (2023). Economía circular: Obtención y encapsulación de compuestos polifenólicos provenientes de residuos agroindustriales. Rivar (Santiago), 10(28), 77–100. https://doi.org/10.35588/rivar.v10i28.5343

Morales-Rojas, E., Hurtado-Burga, R., Chávez-Quintana, S., Collazos-Silva, E. M., & Sánchez Santillán, T. (2021). Sistemas de tratamiento y reutilización de aguas mieles de café: Un enfoque de desarrollo sustentable para los caficultores de países en desarrollo. Revista Pakamuros, 9(2), 97–113. https://doi.org/10.37787/pakamuros-unj.v9i2.185

Orrego, D., Zapata-Zapata, A. D., & Kim, D. (2018). Ethanol production from coffee mucilage fermentation by S. cerevisiae immobilized in calcium-alginate beads. Bioresource Technology Reports, 3, 200–204. https://doi.org/10.1016/j.biteb.2018.08.006

Presta-Novello, D., Salazar-Camacho, N. A., Delgadillo-Mirquez, L., Hernández-Sarabia, H. M., & Álvarez-Bustos, M. d. P. (2023). Sustainable Development in the Colombian Post-Conflict—The Impact of Renewable Energies in Coffee-Growing Women. Sustainability, 15(2), 1618. https://doi.org/10.3390/su15021618

Rahmah, D. M., Mardawati, E., Kastaman, R., Pujianto, T., & Pramulya, R. (2023). Coffee pulp biomass utilization on coffee production and its impact on energy saving, CO₂ emission reduction, and economic value added to promote green lean practice in agriculture production. Agronomy, 13(3), 620. https://doi.org/10.3390/agronomy13030904

Ramajo-Destrades, J. L., Navarro-Ocaña, D., González-Vega, R., & Verdecia-García, M. J. (2014). Introducción y validación de la tecnología de beneficio ecológico provisto de la recirculación del agua bajo las condiciones de Cuba. Café y Cacao, 13(2), 62–79.

Raphael, K., & Velmourougane, K. (2011). Chemical and microbiological changes during vermicomposting of coffee pulp using exotic (Eudrilus eugeniae) and native earthworm (Perionyx ceylanesis) species. Biodegradation, 22, 497–507. https://doi.org/10.1007/s10532-010-9422-4

Rodríguez-Valencia, N., Duque-Orrego, H., Jaramillo-Cardona, C. M., & Quintero-Yepes, L. (2022). Adopción del beneficio ecológico del café en Colombia. Avances Técnicos Cenicafé, (543), 1–12. https://doi.org/10.38141/10779/0543

Rodríguez-Valencia, N., Sanz-Uribe, J. R., Ramírez, C. A., Quintero-Yepes, L., & Tibaduiza-Vianchá, C. A. (2021). Tipificación del beneficio del café en Colombia. Boletín Técnico Cenicafé, 46, 1–40. https://doi.org/10.38141/10781/046

Sánchez-Hernández, P., Partida-Sedas, S., & Sánchez-Hernández, S. (2024). Cálculo de la huella virtual del agua en el proceso de beneficiado húmedo del café en Huatusco, Veracruz. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 27. http://doi.org/10.56369/tsaes.5251

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). (2023). Panorama agroalimentario 2023. Ciudad de México, México.

Terán-Rivera, S. C., Torres-Martínez, B. D. M., Torrescano-Urrutia, G. R., Esqueda, M., Sánchez-Escalante, A., & Vargas-Sánchez, R. D. (2023). Residuos del procesamiento del fruto de café como fuente natural de antioxidantes para la industria cárnica. TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas, 26, 1–12. https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2023.540ciad.mx+1ResearchGate+1

Torres-Valenzuela, L. S., Sanín-Villarrea, A., Arango-Ramírez, A., & Serna-Jiménez, J. A. (2020). Caracterización fisicoquímica y microbiológica de aguas mieles del beneficio del café. Revista ION, 32(2), 59–66. https://doi.org/10.18273/revion.v32n2-2019006

Vandermeer, J., & Perfecto, I. (2007). The agroecological matrix as alternative to the land-sparing/agriculture intensification model. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(50), 20672–20677. https://doi.org/10.1073/pnas.0905455107

Woldesenbet, A. G., Woldeyes, B., & Chandravanshi, B. S. (2016). Bio-ethanol production from wet coffee processing waste in Ethiopia. SpringerPlus, 5, Article 1903. https://doi.org/10.1186/s40064-016-3600-8

Zergaw, Y., Kebede, T., & Berhe, D. T. (2023). Direct application of coffee pulp vermicompost produced from epigeic earthworms and its residual effect on vegetative and reproductive growth of hot pepper (Capsicum annuum L.). The Scientific World Journal, 2023, Article 7366925, 8 pages. https://doi.org/10.1155/2023/7366925

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Publicado

2025-09-13

Número

Sección

Sección Especial del V Congreso de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica

Cómo citar

Aprovechamiento de residuos de café: Caso de estudio El Atorón, Veracruz, México. (2025). REVIBEC - REVISTA IBEROAMERICANA DE ECONOMÍA ECOLÓGICA, 38(1), 32-44. https://redibec.org/ojs/index.php/revibec/article/view/636