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dc.contributor.advisorFontalvo Morales, Víctor Manuel
dc.contributor.advisorGonzález Carantón, Alberth Renne
dc.contributor.authorZorro Espinosa, David Alejandro
dc.contributor.authorCaraballo Castro, Rodrigo Steffan
dc.date.accessioned2021-09-28T15:14:53Z
dc.date.available2021-09-28T15:14:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationCaraballo Castro, R., Zorro Espinosa, D. (2020). Simulación computacional del proceso de digestión anaerobia de biomasa. Universidad ECCIspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/1608
dc.description.abstractEl documento contiene el análisis de un proceso de simulación por computadora del proceso de biodigestión anaerobia, en el que se evaluaron tres variables de la materia a la entrada del biodigestor, y como influyeron en la composición y energía del biogás producido a la salida del biodigestor.spa
dc.description.tableofcontents1.análisis numérico de la cantidad de metano ch4 producido a través del Proceso de biodigestión anaerobia 2.problema de investigación 2.1. descripción del problema 2.2. Formulación del problema 3. Objetivos de la investigación 3.1. Objetivo general 3.2. Objetivos específicos 4. Justificación y delimitación de la investigación 4.1. Justificación 4.2. Delimitación 5. Marco de referencia de la Investigación 5.1. Marco teórico 5.2. Marco conceptual 5.3. Marco legal 5.4. Marco histórico 6. Tipo de investigación 7. Diseño metodológico 8. Resultados 8.1. Descripción del proceso de biodigestion anaerobia en la Simulación 8.2. Diagrama de flujo en la simulación 8.3. Análisis de la composición de biomasas agrícolas Utilizadas 8.4. Datos experimentales obtenidos 8.5. Análisis ANOVA para la composición del biogás 8.5.1 análisis ANOVA para la composición de metano obtenida 8.5.2. Análisis ANOVA para la composición de dióxido de carbono (co2) obtenida: 8.5.3. Análisis ANOVA para el poder calorífico LHV 8.5.4. Análisis ANOVA para la energía libre de GIBBS de la corriente de salida 8.6. Matriz de correlación 9. Conclusiones 10. Referencias bibliográficasspa
dc.format.extent94 p.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad ECCIspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad ECCI, 2020spa
dc.titleSimulación computacional del proceso de digestión anaerobia de biomasaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.publisher.placeColombiaspa
dc.relation.referencesAllegue, L. B., & Hinge, J. (2012). Biogas and bio-syngas upgrading. Danish Technological Institute, December.spa
dc.relation.referencesAmpuero Seguel, F. A. (2018). Desarrollo de ingeniería Conceptual Y básica para la implementación de la tecnología de biodigestión en zonas rurales (Tesis pregrado). Universidad Técnica Federico Santa María.spa
dc.relation.referencesAndrei, A. M., Samuel, N. M. de S., Solles, A. R., Claudinei, de A., Glaucio, J. G., Simoni, S. V., Reginaldo, F. S., & Jair, A. C. S. (2016). Quali-Quantitative study of biogas production from bio-digestion of cutting poultry. African Journal of Agricultural Research, 11(37), 3506–3513. https://doi.org/10.5897/ajar2016.11328spa
dc.relation.referencesAngelidaki, Ellegaard, & Ahring. (1999). A comprehensive model of anaerobic bioconversion of complex substrates to biogas. Biotechnology and Bioengineering, 63 3, 363–372.spa
dc.relation.referencesAngelidaki, I., Treu, L., Tsapekos, P., Luo, G., Campanaro, S., Wenzel, H., & Kougias, P. G. (2018). Biogas upgrading and utilization: Current status and perspectives. In Biotechnology Advances (Vol. 36, Issue 2). https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.01.011spa
dc.relation.referencesAquino Neto, S., Reginatto, V., & De Andrade, A. R. (2018). Microbial Fuel Cells and Wastewater Treatment (C. A. Martínez-Huitle, M. A. Rodrigo, & O. B. T.-E. W. and W. T. Scialdone (eds.)). Butterworth-Heinemann. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813160-2.00012-2spa
dc.relation.referencesBatstone, D., Keller, J., Angelidaki, I., Kalyuzhnyi, S., Pavlostathis, S., Rozzi, A., Sanders, W., Siegrist, H., & Vavilin, V. (2002). Anaerobic digestion model No 1 (ADM1). Water Science and Technology : A Journal of the International Association on Water Pollution Research, 45, 65–73.spa
dc.relation.referencesBonechi, C., Consumi, M., Donati, A., Leone, G., Magnani, A., Tamasi, G., & Rossi, C. (2017). Biomass: An overview. In F. Dalena, A. Basile, & C. B. T.-B. S. for the F. Rossi (Eds.), Bioenergy Systems for the Future (pp. 3–42). Woodhead Publishing. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101031-0.00001-6spa
dc.relation.referencesCapurro Navarro, C. M. (2018). OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE METANO A PARTIR DE LOS RESIDUOS CERVECEROS GENERADOS EN LA CERVECERÍA BARRANCO BEER COMPANY (Tesis de pregrado). Universidad Científica del Sur.spa
dc.relation.referencesCarneiro, R. B., Gonzalez-Gil, L., Londoño, Y. A., Zaiat, M., Carballa, M., & Lema, J. M. (2020). Acidogenesis is a key step in the anaerobic biotransformation of organic micropollutants. Journal of Hazardous Materials, 389. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121888spa
dc.relation.referencesCaruana, D. J., & Olsen, A. E. (2012). Anaerobic Digestion: Processes, Products, and Applications. Nova Science Publishers.spa
dc.relation.referencesComino, E., Riggio, V. A., & Rosso, M. (2012). Biogas production by anaerobic co-digestion of cattle slurry and cheese whey. Bioresource Technology, 114, 46–53. https://doi.org/10.1016/J.BIORTECH.2012.02.090spa
dc.relation.referencesCorona Zuñiga, I. (2007). Biodigestores.spa
dc.relation.referencesDeng, L., Liu, Y., & Wang, W. (2020). Biogas Technology. Springer Singapore.spa
dc.relation.referencesDiz Cruz, E. (2016). Estadística básica, introducción a la estadística con R (Ediciones de la U (ed.); 1st ed.). https://www.ebooks7-24.com:443/?il=5741spa
dc.relation.referencesFaverín, C., Gratton, R., & Machado, C. F. (2014). Emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas de producción de carne vacuna de base pastoril. Revisión bibliográfica. Revista Argentina de Producción Animal, 34(1), 33–54.spa
dc.relation.referencesFernandez-Gonzalez, N., Pedizzi, C., Lema, J. M., & Carballa, M. (2019). Air-side ammonia stripping coupled to anaerobic digestion indirectly impacts anaerobic microbiome. Microbial Biotechnology, 12(6), 1403–1416. https://doi.org/10.1111/1751-7915.13482spa
dc.relation.referencesFerré, J. (2009). 3.02 - Regression Diagnostics (S. D. Brown, R. Tauler, & B. B. T.-C. C. Walczak (eds.); pp. 33–89). Elsevier. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-044452701-1.00076-4spa
dc.relation.referencesHengeveld, E. J., van Gemert, W. J. T., Bekkering, J., & Broekhuis, A. A. (2014). When does decentralized production of biogas and centralized upgrading and injection into the natural gas grid make sense? Biomass and Bioenergy, 67, 363–371. https://doi.org/10.1016/J.BIOMBIOE.2014.05.017spa
dc.relation.referencesHolladay, J. D., Hu, J., King, D. L., & Wang, Y. (2009). An overview of hydrogen production technologies. Catalysis Today, 139(4), 244–260. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2008.08.039spa
dc.relation.referencesJuan pablo Rojas Sossa. (2015). Evaluación de la producción de biogas por medio de la biodigestión anaerobia semicontinua utilizando residuos del beneficiado de cafe como sustrato (tesis de pregrado). Universidad de Costa Rica.spa
dc.relation.referencesKavacik, B., & Topaloglu, B. (2010). Biogas production from co-digestion of a mixture of cheese whey and dairy manure. Biomass and Bioenergy, 34(9), 1321–1329. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.04.006spa
dc.relation.referencesLamb, J. J. (2020). Anaerobic Digestion: From Biomass to Biogas. Scio Publishing.spa
dc.relation.referencesLin, Q., De Vrieze, J., Li, J., & Li, X. (2016). Temperature affects microbial abundance, activity and interactions in anaerobic digestion. Bioresource Technology, 209, 228–236. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.02.132spa
dc.relation.referencesNelson, V., & Starcher, K. (2017). Introduction to Bioenergy (C. Press (ed.)).spa
dc.relation.referencesNkodi, T. M., Taba, K. M., Kayembe, S., Mulaji, C., & Mihigo, S. (2016). Biogas Production by Co-Digestion of Cassava Peels with Urea. International Journal of Scientific Engineering and Technology, 5(3), 139–141.spa
dc.relation.referencesOkoroigwe, E. C., Ibeto, C. N., & Ezema, C. G. (2014). Experimental study of anaerobic digestion of dog waste. Scientific Research and Essays, 9(6). https://doi.org/10.5897/sre2013.5705spa
dc.relation.referencesOzturk, B. (2012). Evaluation of Biogas Production Yields of Different Waste Materials. Earth Science Research, 2(1), 165–174. https://doi.org/10.5539/esr.v2n1p165spa
dc.relation.referencesPanichnumsin, P., Nopharatana, A., Ahring, B., & Chaiprasert, P. (2010). Production of methane by co-digestion of cassava pulp with various concentrations of pig manure. Biomass and Bioenergy, 34(8). https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.02.018spa
dc.relation.referencesPannucharoenwong, N., Rattanadecho, P., Timchenko, V., & Echaroj, S. (2019). INVESTIGATION OF DIFFERENT IMPELLER CONFIGURATION ON ANAEROBIC CO-DIGESTION OF MANURE AND ORGANIC WASTE FOR BIO-METHANE PRODUCTION. 27(3).spa
dc.relation.referencesRajendran, K., Kankanala, H. R., Lundin, M., & Taherzadeh, M. J. (2014). A novel process simulation model (PSM) for anaerobic digestion using Aspen Plus. Bioresource Technology, 168. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.01.051spa
dc.relation.referencesRecebli, Z., Selimli, S., Ozkaymak, M., & Gonc, O. (2015). Biogas production from animal manure. Journal of Engineering Science and Technology, 10(6). https://doi.org/10.1016/j.proeps.2015.08.144spa
dc.relation.referencesSebastián Nogués, F., García-Galindo, D., & Rezeau, A. (2010). Energía de la biomasa. Volumen II (Prensas universitarias de Zaragoza (ed.)).spa
dc.relation.referencesSiami, S., Aminzadeh, B., Karimi, R., & Hallaji, S. M. (2020). Process optimization and effect of thermal, alkaline, H2O2 oxidation and combination pretreatment of sewage sludge on solubilization and anaerobic digestion. BMC Biotechnology, 20(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12896-020-00614-1spa
dc.relation.referencesSoporte Minntab. (2019). Tabla de Análisis de varianza de ANOVA de un solo factor. https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/one-way-anova/interpret-the-results/all-statistics-and-graphs/analysis-of-variance/spa
dc.relation.referencesTobon Abello, A. H. (2018). Analisis De Los Posibles Factores Que Dificultan La Implementacion De Biodigestores Tipo Tubular Y Cupula Flotante En Las Zonas Rurales Y Urbanas De La Region Norte De Colombia (tesis de pregrado). Universidad Del Norte.spa
dc.relation.referencesTriola, M. (2013). Estadística (11th ed.). Pearson Educación.spa
dc.relation.referencesTurpeinen, E., Raudaskoski, R., Pongrácz, E., & Keiski, R. L. (2008). Thermodynamic analysis of conversion of alternative hydrocarbon-based feedstocks to hydrogen. International Journal of Hydrogen Energy, 33(22). https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2008.08.037spa
dc.relation.referencesUnited Nations, Department of Economic and Social Affairs, P. D. (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables.spa
dc.relation.referencesUPME. (n.d.). ″Atlas″ . In Mar Eng Nav Architect (Vol. 95, Issue 1155).spa
dc.relation.referencesVarnero Moreno, M. T. (2011). Manual del Biogás. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.spa
dc.relation.referencesVico, A., & Artemio, N. (2017). Biogas : Production, Applications and Global Developments. Nova Science Publishers, Inc. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1652552&lang=es&site=ehost-livespa
dc.relation.referencesWang, G., Dai, X., Zhang, D., He, Q., Dong, B., Li, N., & Ye, N. (2018). Two-phase high solid anaerobic digestion with dewatered sludge: Improved volatile solid degradation and specific methane generation by temperature and pH regulation. Bioresource Technology, 259(March), 253–258. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.03.074spa
dc.relation.referencesWintsche, B., Glaser, K., Sträuber, H., Centler, F., Liebetrau, J., Harms, H., & Kleinsteuber, S. (2016). Trace Elements Induce Predominance among Methanogenic Activity in Anaerobic Digestion. Frontiers in Microbiology, 7. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.02034spa
dc.relation.referencesZhang, Z., Zhang, G., Li, W., Li, C., & Xu, G. (2016). Enhanced biogas production from sorghum stem by co-digestion with cow manure. International Journal of Hydrogen Energy, 41(21). https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.02.042spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.proposalBiomasaspa
dc.subject.proposalDigestión Anaerobiaspa
dc.subject.proposalSimulaciónspa
dc.subject.proposalBiomasseng
dc.subject.proposalAnaerobic Digestioneng
dc.subject.proposalSimulationeng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/updatedVersionspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero en Mecánicaspa
dc.description.programIngeniería Mecánicaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríasspa
dc.relation.indexedN/Aspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa


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