Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria.
Analizar los hallazgos mediante una síntesis critica de los datos obtenidos de la declaración Prisma 2020, para la definición de la técnica de aprovechamiento de energía geotérmica usada en cultivos en invernadero.
- Autores:
-
Repizo Benitez, Silvia Johanna
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/49166
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/49166
- Palabra clave:
- Declaración Prisma
Análisis literario
Invernadero
Aprovechamiento de energía
Energía geotérmica
Intercambiador
TG 2023 IIN 49166
Prisma Declaration
Literary analysis
Greenhouse
Energy use
Geothermal energy
Heat exchanger
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución – No comercial – Sin Derivar
id |
COOPER2_0a4724561a7c533da2b65837c344b8c6 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/49166 |
network_acronym_str |
COOPER2 |
network_name_str |
Repositorio UCC |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. |
title |
Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. |
spellingShingle |
Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. Declaración Prisma Análisis literario Invernadero Aprovechamiento de energía Energía geotérmica Intercambiador TG 2023 IIN 49166 Prisma Declaration Literary analysis Greenhouse Energy use Geothermal energy Heat exchanger |
title_short |
Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. |
title_full |
Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. |
title_fullStr |
Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. |
title_full_unstemmed |
Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. |
title_sort |
Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. |
dc.creator.fl_str_mv |
Repizo Benitez, Silvia Johanna |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Velasquez Perilla, Pablo Elias |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Repizo Benitez, Silvia Johanna |
dc.subject.none.fl_str_mv |
Declaración Prisma Análisis literario Invernadero Aprovechamiento de energía Energía geotérmica Intercambiador |
topic |
Declaración Prisma Análisis literario Invernadero Aprovechamiento de energía Energía geotérmica Intercambiador TG 2023 IIN 49166 Prisma Declaration Literary analysis Greenhouse Energy use Geothermal energy Heat exchanger |
dc.subject.classification.none.fl_str_mv |
TG 2023 IIN 49166 |
dc.subject.other.none.fl_str_mv |
Prisma Declaration Literary analysis Greenhouse Energy use Geothermal energy Heat exchanger |
description |
Analizar los hallazgos mediante una síntesis critica de los datos obtenidos de la declaración Prisma 2020, para la definición de la técnica de aprovechamiento de energía geotérmica usada en cultivos en invernadero. |
publishDate |
2023 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-04-19T17:13:51Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-04-19T17:13:51Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2023-01-25 |
dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/20.500.12494/49166 |
dc.identifier.bibliographicCitation.none.fl_str_mv |
Repizo Benitez, S. J. (2022). Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio institucional Universidad Cooperativa de Colombia. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/49166 |
url |
https://hdl.handle.net/20.500.12494/49166 |
identifier_str_mv |
Repizo Benitez, S. J. (2022). Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio institucional Universidad Cooperativa de Colombia. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/49166 |
dc.relation.references.none.fl_str_mv |
A. Barbaresi et al., (2020). Application of basket geothermal heat exchangers for sustainable greenhouse cultivation, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 129() A.Pacheco Naranjo, (2015). Estudio y análisis para la aplicación del recurso geotérmico en la industria (“tesis de grado”, Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech) http://hdl.handle.net/2117/79598 A. T. Le et al., (2021). Measurement investigation on the feasibility of shallow geothermal energy for heating and cooling applied in agricultural greenhouses of Shouguang City: Ground temperature profiles and geothermal potential, Information Processing in Agriculture, 8(2), 251-269. Campuzano, M., Portilla, A., & Lowe, C.N. (2015). Calentamiento de Invernaderos con Energía Geotérmica en el Páramo Ecuatoriano. Revista Politécnica (Quito, 35(3), 35-35. Chiriboga G et al., (2021). Harnessing of geothermal energy for a greenhouse in Ecuador employing a heat pump: design, construction, and feasibility assessment, Heliyon, 7(12). e08608. ISSN 2405-8440. C. Baglivo et al., (2020). Complete greenhouse dynamic simulation tool to assess the crop thermal well-being and energy needs, Applied Thermal Engineering, 179(). Cherrad, I., Dokkar, B., Khenfer, N. et al., (2022). Mejora de enfriamiento de un invernadero agrícola utilizando energía geotérmica en un clima desértico. Int J Energy Environ Eng. https://doi-org.bbibliograficas.ucc.edu.co/10.1007/s40095-022-00514-4 D. Tahery et al., (2021). An integrated dynamic model for evaluating the influence of ground to air heat transfer system on heating, cooling and CO2 supply in Greenhouses: Considering crop transpiration, Renewable Energy, 173(), 42-56. D. M. Atia & T. Hanaa, (2017). Analysis and design of greenhouse temperature control using adaptive neuro-fuzzy inference system, Journal of Electrical Systems and Information Technology, 4(1), 34-48. D'Arpa, S., Colangelo, G., Starace, G. et al., (2016). Requisitos de calefacción en la agricultura de invernadero en el sur de Italia: evaluación de la utilización de la bomba de calor geotérmica en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales. Eficiencia energética 9(), 1065–1085. Guzmán Arroyo, C.C. (2019). Diseño de una bomba de calor a partir de la energía geotérmica para acondicionar un invernadero florícola (Tesis de grado, universidad central de Ecuador). Google académico. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/18788 Hassen Boughanmi et al., (2015). Thermal performance of a conic basket heat exchanger coupled to a geothermal heat pump for greenhouse cooling under Tunisian climate, Energy and Buildings, 104(), 87-96. H. Chen et al., (2022). Thermodynamic analysis and economic assessment of an improved geothermal power system integrated with a biomass-fired cogeneration plant, Energy, 240(),122477, ISSN 0360-5442. Hernández Suarez, J.L. (2020). El desarrollo de los invernaderos en Zacatecas. Entre el auge y el abandono. Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento. 22(4) 1-15. Hurtado Arroyo, N.G. (2017). Evaluación del uso de bombas de calor geotérmica en invernaderos (Tesis de grado, universidad de Chile). Google académico. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/144592. H. Nasrollahi et al., (2021). The greenhouse technology in different climate conditions: A comprehensive energy-saving analysis, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 47(). H. Boughanmi et al., (2018). A performance of a heat pump system connected a new conic helicoidal geothermal heat exchanger for a greenhouse heating in the north of Tunisia, Solar Energy, 171(), 343-353. I. M. A. Aljubury & Hind Dhia'a Ridha, (2017). Enhancement of evaporative cooling system in a greenhouse using geothermal energy,Renewable Energy, 111(), 321-331. Jasso Rivera, A. (2016). Invernadero geotérmico de baja entalpia para cultivo de m jitomates (“tesis de Licenciatura en Ingeniería Mecánica”, Universidad nacional autónoma de México). Google académico. http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10150 L.H. Yang et al., (2019). Performance analysis of an earth–air heat exchanger integrated into an agricultural irrigation system for a greenhouse environmental temperature-control system, Energy and Buildings, 202(). L. Ouazzani Chahidi, (2021). Energy saving strategies in sustainable greenhouse cultivation in the mediterranean climate – A case study, Applied Energy, 282(), Parte A. M. de P.S. Zuquim & S J. Zarrouk, (2021). Nursery greenhouses heated with geothermal energy – A case study from Rotorua New Zealand., Geothermics, 95(). Noticias financieras, (2013). Crean primer invernadero climatizado con energía geotérmica para mejorar cultivos. https://www.proquest.com/docview/1434429366/abstract/78AE5E9D76C04955PQ/1?accountid=44394. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71 P. Piché, et al., (2020). Design, construction and analysis of a thermal energy storage system adapted to greenhouse cultivation in isolated northern communities, Solar Energy, 204(), 90-105 P.Van Beveren., J. Bontsema., G.Van Straten., & E.J. Van Henten, (2015), Calefacción y refrigeración mínimas en un invernadero moderno de rosas. Energía aplicada, 137(), 97-109. P. Dalampakis et al., (2017). Technical and economic assessment of geothermal soil heating systems in row covered protected crops: A case study from Greece, Applied Energy, 203(), 201-218. R.O. Christiansen et al. (2021). Low-enthalpy geothermal energy resources in the Central Andes of Argentina: A case study of the Pismanta system. Renewable Energy, 177(), 1234-1252. Reda Hassanien, E. H., Ming L., & Wei Dong L. (2016). Aplicaciones avanzadas de la energía solar en invernaderos agrícolas. Revisiones de energía renovable y sostenible 54() 989- 1001. Valencia Umbarila, L. P., Moreno Alfonso, F L., & Rodríguez Rivera, J. C. (2015) Revista de Investigación Agraria y Ambiental. 6(2) 231-241. V.P. Sethi & Sharma S.K. (2017). Calentamiento y refrigeración de invernaderos utilizando agua de acuífero. Energía, 32(8),1414-1421. W. Morshed, (2022). Heating performance of the PVC earthair tubular heat exchanger applied to a greenhouse in the coastal area of west Syria: An experimental study, Thermal Science and Engineering Progress, 27(). Y. Seo & U.J. Seo, (2021). Ground source heat pump (GSHP) systems for horticulture greenhouses adjacent to highway interchanges: A case study in South Korea, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135() 110194, ISSN 1364-0321. |
dc.rights.license.none.fl_str_mv |
Atribución – No comercial – Sin Derivar |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Atribución – No comercial – Sin Derivar http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
24 p. |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenieria, Ingenieria Industrial, Bogota. |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Ingeniería Industrial |
dc.publisher.place.none.fl_str_mv |
Bogotá |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenieria, Ingenieria Industrial, Bogota. |
institution |
Universidad Cooperativa de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/c33341c1-91c8-4dba-a824-341d6d7aef42/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/8f80e617-5c73-42d0-ad71-e15235b4579a/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/e680f759-8c89-4699-a2a9-32a19fc70d6b/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f92e51fd-5f39-42a7-86fc-85c360c9191f/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f1c6e277-2002-457e-ae4f-40aea3f1d035/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/c8a4b38b-ac82-4643-bdbd-f85dc316c24a/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/6c4b93dd-4ea7-4f8b-b4f3-606ada9263b9/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/084c77a4-a298-4118-9bf2-ab5121ed070e/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/a6b78b4d-b6ca-4ea6-8ac3-eecafb585781/download https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/0521791c-b514-4655-8f1e-bd39ac1e60f9/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
5f8ef207b1728346cd62f52171651598 e0b563f6b081db6e6064dc11623ccc57 7640c13d279e932c723f4129178d9e3f 3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45 5595a1ef63f1fd22ee814878ed7d47c7 30289161dffaa2664d170a52810b2ce9 1bd6a14a597cdeda2dae2347ec3f770c 9d73f0277b3be16aa7613bc6dd4ed603 e1879ec1965624b22f4076afd09b80d2 c8ecee74bb9e29d4919ed49f2f210bb6 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1814246701846757376 |
spelling |
Velasquez Perilla, Pablo EliasRepizo Benitez, Silvia Johanna2023-04-19T17:13:51Z2023-04-19T17:13:51Z2023-01-25https://hdl.handle.net/20.500.12494/49166Repizo Benitez, S. J. (2022). Análisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio institucional Universidad Cooperativa de Colombia. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/49166Analizar los hallazgos mediante una síntesis critica de los datos obtenidos de la declaración Prisma 2020, para la definición de la técnica de aprovechamiento de energía geotérmica usada en cultivos en invernadero.To analyze the findings through a critical synthesis of the data obtained from the Prisma 2020 declaration, for the definition of the technique for the use of geothermal energy in greenhouse crops.silvia.repizob@campusucc.edu.co24 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenieria, Ingenieria Industrial, Bogota.Ingeniería IndustrialBogotáDeclaración PrismaAnálisis literarioInvernaderoAprovechamiento de energíaEnergía geotérmicaIntercambiadorTG 2023 IIN 49166Prisma DeclarationLiterary analysisGreenhouseEnergy useGeothermal energyHeat exchangerAnálisis de técnicas de aprovechamiento de la energía geotérmica usando intercambiadores de calor en cultivos bajo invernadero. Revisión literaria.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2A. Barbaresi et al., (2020). Application of basket geothermal heat exchangers for sustainable greenhouse cultivation, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 129()A.Pacheco Naranjo, (2015). Estudio y análisis para la aplicación del recurso geotérmico en la industria (“tesis de grado”, Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech) http://hdl.handle.net/2117/79598A. T. Le et al., (2021). Measurement investigation on the feasibility of shallow geothermal energy for heating and cooling applied in agricultural greenhouses of Shouguang City: Ground temperature profiles and geothermal potential, Information Processing in Agriculture, 8(2), 251-269.Campuzano, M., Portilla, A., & Lowe, C.N. (2015). Calentamiento de Invernaderos con Energía Geotérmica en el Páramo Ecuatoriano. Revista Politécnica (Quito, 35(3), 35-35.Chiriboga G et al., (2021). Harnessing of geothermal energy for a greenhouse in Ecuador employing a heat pump: design, construction, and feasibility assessment, Heliyon, 7(12). e08608. ISSN 2405-8440.C. Baglivo et al., (2020). Complete greenhouse dynamic simulation tool to assess the crop thermal well-being and energy needs, Applied Thermal Engineering, 179().Cherrad, I., Dokkar, B., Khenfer, N. et al., (2022). Mejora de enfriamiento de un invernadero agrícola utilizando energía geotérmica en un clima desértico. Int J Energy Environ Eng. https://doi-org.bbibliograficas.ucc.edu.co/10.1007/s40095-022-00514-4D. Tahery et al., (2021). An integrated dynamic model for evaluating the influence of ground to air heat transfer system on heating, cooling and CO2 supply in Greenhouses: Considering crop transpiration, Renewable Energy, 173(), 42-56.D. M. Atia & T. Hanaa, (2017). Analysis and design of greenhouse temperature control using adaptive neuro-fuzzy inference system, Journal of Electrical Systems and Information Technology, 4(1), 34-48.D'Arpa, S., Colangelo, G., Starace, G. et al., (2016). Requisitos de calefacción en la agricultura de invernadero en el sur de Italia: evaluación de la utilización de la bomba de calor geotérmica en comparación con los sistemas de calefacción tradicionales. Eficiencia energética 9(), 1065–1085.Guzmán Arroyo, C.C. (2019). Diseño de una bomba de calor a partir de la energía geotérmica para acondicionar un invernadero florícola (Tesis de grado, universidad central de Ecuador). Google académico. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/18788Hassen Boughanmi et al., (2015). Thermal performance of a conic basket heat exchanger coupled to a geothermal heat pump for greenhouse cooling under Tunisian climate, Energy and Buildings, 104(), 87-96.H. Chen et al., (2022). Thermodynamic analysis and economic assessment of an improved geothermal power system integrated with a biomass-fired cogeneration plant, Energy, 240(),122477, ISSN 0360-5442.Hernández Suarez, J.L. (2020). El desarrollo de los invernaderos en Zacatecas. Entre el auge y el abandono. Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento. 22(4) 1-15.Hurtado Arroyo, N.G. (2017). Evaluación del uso de bombas de calor geotérmica en invernaderos (Tesis de grado, universidad de Chile). Google académico. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/144592.H. Nasrollahi et al., (2021). The greenhouse technology in different climate conditions: A comprehensive energy-saving analysis, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 47().H. Boughanmi et al., (2018). A performance of a heat pump system connected a new conic helicoidal geothermal heat exchanger for a greenhouse heating in the north of Tunisia, Solar Energy, 171(), 343-353.I. M. A. Aljubury & Hind Dhia'a Ridha, (2017). Enhancement of evaporative cooling system in a greenhouse using geothermal energy,Renewable Energy, 111(), 321-331.Jasso Rivera, A. (2016). Invernadero geotérmico de baja entalpia para cultivo de m jitomates (“tesis de Licenciatura en Ingeniería Mecánica”, Universidad nacional autónoma de México). Google académico. http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10150L.H. Yang et al., (2019). Performance analysis of an earth–air heat exchanger integrated into an agricultural irrigation system for a greenhouse environmental temperature-control system, Energy and Buildings, 202().L. Ouazzani Chahidi, (2021). Energy saving strategies in sustainable greenhouse cultivation in the mediterranean climate – A case study, Applied Energy, 282(), Parte A.M. de P.S. Zuquim & S J. Zarrouk, (2021). Nursery greenhouses heated with geothermal energy – A case study from Rotorua New Zealand., Geothermics, 95().Noticias financieras, (2013). Crean primer invernadero climatizado con energía geotérmica para mejorar cultivos. https://www.proquest.com/docview/1434429366/abstract/78AE5E9D76C04955PQ/1?accountid=44394.Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71P. Piché, et al., (2020). Design, construction and analysis of a thermal energy storage system adapted to greenhouse cultivation in isolated northern communities, Solar Energy, 204(), 90-105P.Van Beveren., J. Bontsema., G.Van Straten., & E.J. Van Henten, (2015), Calefacción y refrigeración mínimas en un invernadero moderno de rosas. Energía aplicada, 137(), 97-109.P. Dalampakis et al., (2017). Technical and economic assessment of geothermal soil heating systems in row covered protected crops: A case study from Greece, Applied Energy, 203(), 201-218.R.O. Christiansen et al. (2021). Low-enthalpy geothermal energy resources in the Central Andes of Argentina: A case study of the Pismanta system. Renewable Energy, 177(), 1234-1252.Reda Hassanien, E. H., Ming L., & Wei Dong L. (2016). Aplicaciones avanzadas de la energía solar en invernaderos agrícolas. Revisiones de energía renovable y sostenible 54() 989- 1001.Valencia Umbarila, L. P., Moreno Alfonso, F L., & Rodríguez Rivera, J. C. (2015) Revista de Investigación Agraria y Ambiental. 6(2) 231-241.V.P. Sethi & Sharma S.K. (2017). Calentamiento y refrigeración de invernaderos utilizando agua de acuífero. Energía, 32(8),1414-1421.W. Morshed, (2022). Heating performance of the PVC earthair tubular heat exchanger applied to a greenhouse in the coastal area of west Syria: An experimental study, Thermal Science and Engineering Progress, 27().Y. Seo & U.J. Seo, (2021). Ground source heat pump (GSHP) systems for horticulture greenhouses adjacent to highway interchanges: A case study in South Korea, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 135() 110194, ISSN 1364-0321.PublicationORIGINAL2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos.pdf2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos.pdfapplication/pdf1056818https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/c33341c1-91c8-4dba-a824-341d6d7aef42/download5f8ef207b1728346cd62f52171651598MD512022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_acta.pdf2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_acta.pdfapplication/pdf76426https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/8f80e617-5c73-42d0-ad71-e15235b4579a/downloade0b563f6b081db6e6064dc11623ccc57MD522022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_Licencia.pdf2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_Licencia.pdfapplication/pdf218797https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/e680f759-8c89-4699-a2a9-32a19fc70d6b/download7640c13d279e932c723f4129178d9e3fMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f92e51fd-5f39-42a7-86fc-85c360c9191f/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD54TEXT2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos.pdf.txt2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos.pdf.txtExtracted texttext/plain42497https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f1c6e277-2002-457e-ae4f-40aea3f1d035/download5595a1ef63f1fd22ee814878ed7d47c7MD552022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_acta.pdf.txt2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_acta.pdf.txtExtracted texttext/plain1899https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/c8a4b38b-ac82-4643-bdbd-f85dc316c24a/download30289161dffaa2664d170a52810b2ce9MD572022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_Licencia.pdf.txt2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_Licencia.pdf.txtExtracted texttext/plain5880https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/6c4b93dd-4ea7-4f8b-b4f3-606ada9263b9/download1bd6a14a597cdeda2dae2347ec3f770cMD59THUMBNAIL2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos.pdf.jpg2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg11353https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/084c77a4-a298-4118-9bf2-ab5121ed070e/download9d73f0277b3be16aa7613bc6dd4ed603MD562022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_acta.pdf.jpg2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_acta.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12526https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/a6b78b4d-b6ca-4ea6-8ac3-eecafb585781/downloade1879ec1965624b22f4076afd09b80d2MD582022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_Licencia.pdf.jpg2022_RepizoBenitez_Geotermica_bajo_invernaderos_Licencia.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12968https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/0521791c-b514-4655-8f1e-bd39ac1e60f9/downloadc8ecee74bb9e29d4919ed49f2f210bb6MD51020.500.12494/49166oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/491662024-08-10 22:25:41.116open.accesshttps://repository.ucc.edu.coRepositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombiabdigital@metabiblioteca.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 |