Estrategias de transformación digital para la gestión de huella hídrica Agroindustrial
Resumen
En un mundo donde la disponibilidad de agua dulce es cada vez más limitada y el cambio climático intensifica la presión sobre los recursos hídricos, la gestión eficiente del agua se convierte en un factor crítico para la sostenibilidad de la agroindustria. La agricultura y la industria alimentaria son los mayores consumidores de agua en todo el mundo, siendo responsables de una parte considerable de la huella hídrica global. Frente a este escenario, la integración de tecnologías digitales se presenta como una solución prometedora para abordar los desafíos relacionados con el uso del agua en la agroindustria (Muñoz et al., 2020).
La transformación digital en la gestión de la huella hídrica agroindustrial implica la aplicación de diversas estrategias y tecnologías innovadoras. Desde la implementación de sistemas de monitoreo basados en sensores hasta el uso de inteligencia artificial y análisis de datos avanzados, estas herramientas tienen como objetivo principal optimizar el uso del agua y minimizar el impacto ambiental de las actividades agroindustriales. La adopción de estas tecnologías permite una gestión más eficiente y precisa de los recursos hídricos, lo que resulta en beneficios tanto económicos como ambientales. Sin embargo, la implementación de estrategias de transformación digital no está exenta de desafíos (Van Leeuwen et al., 2012). La accesibilidad a la tecnología, la seguridad de los datos, los impactos socioeconómicos y la necesidad de adaptación a los cambios en el mercado y el entorno regulatorio son aspectos que deben abordarse de manera integral. Además, es crucial comprender cómo estas tecnologías pueden integrarse en los sistemas existentes y adaptarse a las diferentes realidades de la agroindustria en diferentes regiones del mundo. A lo largo de este artículo, se examinarán en detalle las estrategias de transformación digital para la gestión de la huella hídrica agroindustrial. Se explorarán los avances tecnológicos, los modelos predictivos, las implicaciones socioeconómicas y ambientales, así como las perspectivas futuras en esta área. Comprender estos aspectos es fundamental para avanzar hacia una gestión más sostenible del agua en la agroindustria, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico y social.
Palabras clave
Referencias
A Strategic Digital Transformation for the Water Industry. (2022). https://doi.org/10.2166/9781789063400
Azevedo, M. T. de, Martins, A. B., & Kofuji, S. (2019). Digital Transformation in the Utilities Industry. Research Anthology on Digital Transformation, Organizational Change, and the Impact of Remote Work. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-4936-9.CH013
Baturina, I., Bukhtiyarova, T., & Artamónova, I. (2022). Digital Transformation of the Agro-industrial Complex in Russia: Necessity and Features. Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference “Current Problems of Social and Labour Relations" (ISPC-CPSLR 2021). https://doi.org/10.2991/assehr.k.220208.006
Berger, M., Campos, J., Carolli, M., Dantas, I., Forin, S., Kosatica, E., Kramer, A., Mikosch, N., Nouri, H., Schlattmann, A., Schmidt, F., Schomberg, A. C., & Semmling, E. (2021). Advancing the Water Footprint into an Instrument to Support Achieving the SDGs – Recommendations from the “Water as a Global Resources” Research Initiative (GRoW). Water Resources Management, 35, 1291–1298. https://doi.org/10.1007/s11269-021-02784-9
Castellanos, M., Cartagena, M., Requejo, M. I., Arce, A., Cabello, M. J., Ribas, F., & Tarquis, A. (2016). Agronomic concepts in water footprint assessment: A case of study in a fertirrigated melon crop under semiarid conditions. Agricultural Water Management, 170, 81–90. https://doi.org/10.1016/J.AGWAT.2016.01.014
Chenoweth, J., Hadjikakou, M., & Zoumides, C. (2014). Quantifying the human impact on water resources: a critical review of the water footprint concept. Hydrology and Earth System Sciences, 18, 2325–2342. https://doi.org/10.5194/HESS-18-2325-2014
Chere-Quiñónez, B. F., Ulloa-de Souza, R. C.., Reyna-Tenorio, L. J.., Canchingre-Bone, M. E.., & Mosquera-Quintero, G. A. (2022). Electrical energy from industrial wastewater in Guayaquil, Ecuador. Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies, 3(6), 202–210. https://doi.org/10.51798/sijis.v3i6.509
Finger, R. (2023). Digital innovations for sustainable and resilient agricultural systems. European Review of Agricultural Economics. https://doi.org/10.1093/erae/jbad021
Hoekstra, A. (2009). Human appropriation of natural capital: A comparison of ecological footprint and water footprint analysis. Ecological Economics, 68, 1963–1974. https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2008.06.021
Hogeboom, R. J. (2020). The Water Footprint Concept and Water’s Grand Environmental Challenges. One Earth. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.02.010
Kuznetsova, N. (2022). Opportunities for Digital Transformation Of Production Processes On Farm. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.02.77
Loukatos, D., Lygkoura, K.-A., Maraveas, C., & Arvanitis, K. (2022). Enriching IoT Modules with Edge AI Functionality to Detect Water Misuse Events in a Decentralized Manner. Sensors (Basel, Switzerland). https://doi.org/10.3390/s22134874
Lovarelli, D., Bacenetti, J., & Fiala, M. (2016). Water Footprint of crop productions: A review. The Science of the Total Environment, 548–549, 236–251. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.022
Medennikov, V. I. (2020). The Impact of Digital Transformation on the Competitiveness of Small and Medium Agro-Industrial Enterprises. Proceedings of the International Conference on Policies and Economics Measures for Agricultural Development (AgroDevEco 2020). https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200729.047
Muñoz, M., Gil, J. D., Roca, L., Rodríguez, F., & Berenguel, M. (2020). An IoT Architecture for Water Resource Management in Agroindustrial Environments: A Case Study in Almería (Spain). Sensors (Basel, Switzerland), 20. https://doi.org/10.3390/s20030596
Musina, D., Yangirov, A., & Kharitonov, S. (2022). Improvement of business processes of subjects of the agro-industrial complex through a digital platform. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 949. https://doi.org/10.1088/1755-1315/949/1/012023
Reardon, T., & Barrett, C. (2000). Agroindustrialization, globalization, and international development an overview of issues, patterns, and determinants. Agricultural Economics, 23, 195–205. https://doi.org/10.1016/S0169-5150(00)00092-X
Ridoutt, B., Eady, S., Sellahewa, J., Simons, L., & Bektash, R. (2009). Water footprinting at the product brand level: case study and future challenges. Journal of Cleaner Production, 17, 1228–1235. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2009.03.002
Ronzhin, A., & Savel’ev, A. I. (2022). Artificial Intelligence Systems for Solving Problems of Agro¬Industrial Complex Digitalization and Robotization. Agricultural Machinery and Technologies. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2022-16-2-22-29
Rossi, G. (2015). Achieving ethical responsibilities in water management: A challenge. Agricultural Water Management. https://doi.org/10.1016/J.AGWAT.2014.07.030
Vakulenko, D., & Kravets, A. (2021). REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION. Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Management, Computer Science and Informatics. https://doi.org/10.24143/2072-9502-2021-3-115-125
Van Leeuwen, C., Frijns, J., Wezel, A., & Van Dijk, F. (2012). City Blueprints: 24 Indicators to Assess the Sustainability of the Urban Water Cycle. Water Resources Management. https://doi.org/10.1007/s11269-012-0009-1
Walsh, B. P., Cusack, D. O., & O’Sullivan, D. (2016). An industrial water management value system framework development. Sustainable Production and Consumption. https://doi.org/10.1016/J.SPC.2015.11.004
Zghurska, O., Korchynska, O., Rubel, K., Kubiv, S., Tarasiuk, A., & Holovchenko, O. (2022). DIGITALIZATION OF THE NATIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX: NEW CHALLENGES, REALITIES AND PROSPECTS. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. https://doi.org/10.55643/fcaptp.6.47.2022.3929
Zhai, Y., Xianfeng, T., Ma, X., Maoguo, A., Zhao, Q., Shen, X., & Hong, J. (2019). Water footprint analysis of wheat production. Ecological Indicators. https://doi.org/10.1016/J.ECOLIND.2019.02.036
DOI: https://doi.org/10.23857/pc.v9i5.7130
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