Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorGámez Ávila, Cindy Carolina
dc.contributor.authorLozano Triana, Sandra Milena
dc.contributor.authorQuintero Jaramillo, Javier Andrés
dc.coverage.spatialEspinal
dc.date.accessioned2024-03-12T20:47:58Z
dc.date.available2024-03-12T20:47:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGámez Ávila, C. C., Lozano Triana, S. M., & Quintero Jaramillo, J. A. (2019). Evaluación del uso potencial de los residuos en el proceso de biodigestión anaeróbica para la producción de biogás. Revista Competitividad e Innovación, 1(1), 46-53.es_ES
dc.identifier.issn2665-4741
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11404/8306
dc.descriptionInvestigaciones sobre la obtención de energías renovables se han orientado a la búsqueda de nuevas fuentes de materia prima, que permitan obtener energía de manera segura, eficiente y económica. De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar residuos para procesos de Biodigestión anaerobia en la producción de biogás. Se caracterizaron fisicoquímicamente tres sustratos, como posibles insumos en el proceso de digestión y co- digestión: Sustrato 1 estiércol porcino Sustrato 2 residuos de cocina y Sustrato 3: Mezcla de sustrato 1 y sustrato 2. Los resultados obtenidos demostraron que los sólidos totales para el estiércol se encuentran en el rango óptimo para procesos de Biodigestión (15% y 49%) con un valor de 33,22%, los residuos de cocina podrían presentar una mayor producción de metano y para sólidos volátiles se encontraron valores de 91,96%, 75,89% y 70.35%, en los sustratos de residuos de cocina, estiércol y mezcla respectivamente.es_ES
dc.description.abstractResearch on the obtaining of renewable energies has been oriented to the search of new sources of raw material, that allow to obtain energy in a safe, efficient and economic way. According to the above, the objective of this work was to evaluate waste for anaerobic biodigestion processes in the production of biogas. Three substrates were physicochemically characterized as possible inputs in the digestion and co-digestion process: Substrate 1 porcine manure Substrate 2 kitchen waste and Substrate 3: Mixture of substrate 1 and substrate 2. The results obtained showed that the total solids for the manure are in the optimum range for Biodigestion processes (15% and 49%) with a value of 33.22%, kitchen waste could present a higher methane production and results of volatile solids, which are 91% , 96%, 75.89% and 70.35%, for the substrates of kitchen waste, manure and mixture respectively.es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherServicio Nacional de Aprendizaje (SENA)es_ES
dc.relation.ispartofseriesRevista Competitividad e innovación;1(1), 46-53
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es_ES
dc.subject.ddcIngeniería químicaes_ES
dc.subject.otherCiencias naturales, aplicadas y relacionadases_ES
dc.titleEvaluación del uso potencial de los residuos en el proceso de biodigestión anaeróbica para la producción de biogáses_ES
dc.title.alternativeEvaluation of the potential use of waste in the anaerobic biodigestion process for the production of biogases_ES
dc.typeArtículo de revistaes_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.publisher.dependenciaSistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SENNOVA). Centro Agropecuario la Granjaes_ES
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dcterms.bibliographicCitationAndrade-Castañeda, H. J., Arteaga-Céspedes, C. C., & Segura-Madrigal, M. A. (2016). Emisión de gases de efecto invernadero por uso de combustibles fósiles en Ibagué, Tolima (Colombia). Corpoica Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 18(1), 103. https://doi.org/10.21930/rcta.vol18_num1_art:561es_ES
dcterms.bibliographicCitationAPHA, A. P. H. A., AWWA, A. W. W. A., & WEF, W. E. F. (2012). Standard Methods. For the examination of water and wastewater. 22. (A. W. W. A. (AWWA) & W. E. F. (WEF American Public Health Association (APHA), Ed.).es_ES
dcterms.bibliographicCitationBerrelleza, L., Armendariz, F., Monge, O., Certucha, M., & Perez, S. (2016). GENERACIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS DEL COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. Universidad de Sonora , 9.es_ES
dcterms.bibliographicCitationBOLÍVAR, H. E., & RAMÍREZ, E. Y. (2012). Propuesta para el diseño de un Biodigestor para el aprovechamiento de la materia orgánica generada en los frigoríficos de Bogotá. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2es_ES
dcterms.bibliographicCitationBoucher, O., Friedlingstein, P., Collins, B., & Shine, K. P. (2009). The indirect global warming potential and global temperature change potential due to methane oxidation. Environmental Research Letters, 4(4), 1–5. https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/4/044007es_ES
dcterms.bibliographicCitationCardona Alzate, C. A., Sánchez Toro, O. J., Ramírez Arango, J. A., & Alzate Ramírez, L. E. (2004). Biodegradación de residuos orgánicos de plazas de mercado. Revista Colombiana de Biotecnología, VI(2), 78–89. Retrieved from http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/529es_ES
dcterms.bibliographicCitationCodazzi, I. G. . (2007). Métodos Analíticos del Laboratorio de Suelos (Segunda). Colombia.es_ES
dcterms.bibliographicCitationGoel, A., & Bhatt, R. (2012). Causes and consequences of Global Warming. International Journal Of Life Science Biotechnology and Pharma Research, 1(44), 91–118. Retrieved from http://www.ijlbpr.com/papers/ijlbpr_03.pdfes_ES
dcterms.bibliographicCitationGuevara Vera, A. (1996). Fundamentos básicos para el diseño de biodigestores anaeróbicos rurales: producción de gas y saneamiento de efluentes.es_ES
dcterms.bibliographicCitationInstituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC]. (2004). Norma Técnica Colombiana [NTC] 5167: Productos Para La Industria Agrícola. Productos Orgánicos Usados Como Abonos O Fertilizantes Y Enmiendas O Acondicionadores De Suelo. Icontec Internacional, (571), 1–10. Retrieved from www.icontec.orges_ES
dcterms.bibliographicCitationLi, Y., Park, S. Y., & Zhu, J. (2011). Solid-state anaerobic digestion for methane production from organic waste. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(1), 821–826. https://doi.org/10.1016/J.RSER.2010.07.042es_ES
dcterms.bibliographicCitationLiu, C., Li, H., Zhang, Y., & Liu, C. (2016). Improve biogas production from low-organic-content sludge through high-solids anaerobic co-digestion with food waste. Bioresource Technology, 219, 252–260. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.07.130es_ES
dcterms.bibliographicCitationMatuszewska, A., Owczuk, M., Zamojska-Jaroszewicz, A., Jakubiak-Lasocka, J., Lasocki, J., & Orliński, P. (2016). Evaluation of the biological methane potential of various feedstock for the production of biogas to supply agricultural tractors. Energy Conversion and Management, 125, 309–319. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.072es_ES
dcterms.bibliographicCitationMOJICA, C., VIDAL, E., RUEDA, B., & ACOSTA, D. (2016). Estudio de las características físico-químicas de residuos orgánicos para su uso potencial en la producción de biogás. Artículo Revista de Energía Química y Física Marzo, 3(6), 15–22.es_ES
dcterms.bibliographicCitationOlaya, Y., & González, L. (2009). FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO DE BIODIGESTORES Módulo para la asignatura de Construcciones Agrícolas. Facultad de Ingeniería (Vol. 51). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004es_ES
dcterms.bibliographicCitationPORKCOLOMBIA. (2016). Análisis de coyuntura del sector porcicultor del año 2016 y perspectivas 2017. Asociación porkcolombia FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA. Colombia. Retrieved from https://asociados.porkcolombia.co/porcicultores/images/porcicultores/informes/2016/Inf_Economico_2016.pdfes_ES
dcterms.bibliographicCitationRodriguez, C. H. (2007). Nitrogeno Total En Agua Por El Metodo Semi-Micro Kjeldhl – Electrodo De Amoniaco, 9. Retrieved from http://www.ideam.gov.co/es_ES
dcterms.bibliographicCitationRodriguez, D., & Garcia, A. (2017). Diseño Y Construcción De Un Biodigestor Para La Producción De Biogás a Partir De Heces Caninas.es_ES
dcterms.bibliographicCitationRodríguez, M., & Mance, H. (2009). Cambio climático: lo que está en juego. Cambio climático: lo que está en juego. https://doi.org/Foro Nacional Ambeintales_ES
dcterms.bibliographicCitationRojas, J. P. (2014). Residuos sólidos y calentamiento global – Parte 1. Cegesti, (254), 1–3. Retrieved from http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_254_310314_es.pdfes_ES
dcterms.bibliographicCitationVarnero, M. T. (2011). Manual de Biogas (Proyecto C). Chile.es_ES
dcterms.bibliographicCitationYadvika, Santosh, Sreekrishnan, T., Kohli, S., & Rana, V. (2004). Enhancement of biogas production from solid substrates using different techniques-a review. Bioresource Technology, 95, 10. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.02.010es_ES
dc.description.embargonaes_ES
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-CompartirIguales_ES
dc.subject.armarcAprovechamiento de residuos
dc.subject.armarcBiogás
dc.type.dcmi-type-vocabularyTextes_ES
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.description.logical8 páginases_ES


Archivos en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/