Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energética
: fotografías, gráficas, tablas ; 28 cm.
- Autores:
-
Zuluaga, Amat
Orozco Cera, Eusebio Jose
Bastidas-Barranco, Marlon
Sarmiento Orjuela, Arian Mauricio
Polo Padilla, Daniela
Rodríguez Redondo, Stefany
Albino Serpa, Gilbert
Jaramillo Contreras, Dubán
Sierra Beltrán, Dixon
Salazar Hernández, José
Ospino Carbonell, Raúl
Álvarez Yépez, Brandon
Daza Torres, Camilo
- Tipo de recurso:
- Book
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Fundación Universitaria del Área Andina
- Repositorio:
- Repositorio Digital Areandina
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:digitk.areandina.edu.co:areandina/5654
- Acceso en línea:
- https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5654
- Palabra clave:
- Industrias – Abastecimiento de energía
Industrias de energía
Recursos energéticos – Investigaciones
- Rights
- openAccess
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
id |
RAreandin2_12a91dfb25342900eb0e89f1d917321e |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:digitk.areandina.edu.co:areandina/5654 |
network_acronym_str |
RAreandin2 |
network_name_str |
Repositorio Digital Areandina |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energética |
title |
Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energética |
spellingShingle |
Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energética Industrias – Abastecimiento de energía Industrias de energía Recursos energéticos – Investigaciones |
title_short |
Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energética |
title_full |
Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energética |
title_fullStr |
Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energética |
title_full_unstemmed |
Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energética |
title_sort |
Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energética |
dc.creator.fl_str_mv |
Zuluaga, Amat Orozco Cera, Eusebio Jose Bastidas-Barranco, Marlon Sarmiento Orjuela, Arian Mauricio Polo Padilla, Daniela Rodríguez Redondo, Stefany Albino Serpa, Gilbert Jaramillo Contreras, Dubán Sierra Beltrán, Dixon Salazar Hernández, José Ospino Carbonell, Raúl Álvarez Yépez, Brandon Daza Torres, Camilo |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Zuluaga, Amat Orozco Cera, Eusebio Jose Bastidas-Barranco, Marlon Sarmiento Orjuela, Arian Mauricio Polo Padilla, Daniela Rodríguez Redondo, Stefany Albino Serpa, Gilbert Jaramillo Contreras, Dubán Sierra Beltrán, Dixon Salazar Hernández, José Ospino Carbonell, Raúl Álvarez Yépez, Brandon Daza Torres, Camilo |
dc.subject.armarc.none.fl_str_mv |
Industrias – Abastecimiento de energía Industrias de energía Recursos energéticos – Investigaciones |
topic |
Industrias – Abastecimiento de energía Industrias de energía Recursos energéticos – Investigaciones |
description |
: fotografías, gráficas, tablas ; 28 cm. |
publishDate |
2023 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2023-10-20T19:56:09Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2023-10-20T19:56:09Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2023 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Libro |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/book |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
https://purl.org/redcol/resource_type/LIB |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.isbn.spa.fl_str_mv |
978-958-5139-82-4 |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5654 |
dc.identifier.eisbn.spa.fl_str_mv |
978-958-5139-83-1 |
identifier_str_mv |
978-958-5139-82-4 978-958-5139-83-1 |
url |
https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5654 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Acosta, M. y Pascualino, J. (2014). Potencial de Uso de Biogás en Colombia, 14(2). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6382641.pdf Ahmed, N. y Das, S. M. (2016). Oscillatory MHD mass transfer channel flow in a rotating system with Hall current. International Journal of Heat and Technology, 34(1), 115-123. AIGLP. (2020). Asociación Internacional de Gas Licuado de Petróleo. Benchmark del mercado de GLP envasado en América Latina. https://aiglp.org/src/ uploads/2020/11/aiglp_espanhol_site.pdf Altamirano, A., Schlegel, B., Thiers, Ó., Miranda, A., Pilquinao, B., Orrego, R. y Rocha, C. (2015). Biomass stock and potential energy for the dendroenergy development based on native forests of south-central Chile. Bosque, 36(2), 223-237. https://doi.org/10.4067/S0717-92002015000200008 Alvarado, J. (2017). Diseño y cálculo de una instalación fotovoltaica aislada. Archivo Digital UPM. https://oa.upm.es/52204/1/PFC_JORGE_ALVARADO_ LADRON_DE_GUEVARA.pdf Álvarez, D. (2022). De dónde se obtiene el carbón. https://www.ejemplos.co/ de-donde-se-obtiene-el-carbon/ Álvarez, A. (2013). Obtención de biodiésel a partir de aceites usados en casa habitación de la comunidad del Refugio. [Postgrado]. Centro de investigación en materiales avanzados, obtención de biodiésel a partir de diferentes tipos de grasa residual de origen animal. Scielo.Org. http:// www.scielo.org.co/pdf/luaz/n36/n36a02.pdf Álvarez Rodríguez, A. (2013). Caracterización química de biomasa y su relación con el poder calorífico. Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo. Ambientum. (2022). La energía nuclear. Ambientum Portal Líder Medioambiente. ANH. (2023). Estadísticas de producción. Agencia Nacional de Hidrocarburos. https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemasintegrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/ ANM. (2023). Lineamientos para el establecimiento de Minerales Estratégicos en Colombia. Agencia Nacional de Minería. https://acmineria.com.co/sitio/ wp-content/uploads/2023/05/27-03-2023_Documento_Lineamientos_ minerales.pdf Arancibia, F. (2014). Mayores centrales eléctricas de China. Ingeniería y construcción. https://facingyconst.blogspot.com/2014/08/mayorescentrales-electricas-de-china.html Arango Miranda, A. (2012). Energía hidráulica, industria y electrificación: el caso de las fábricas de papel de San Rafael y Anexas, México. Red Geocrítica Internacional/Universidad de Barcelona, Universidad Humboldt de Berlín. Aregbe, A. G. (2017). Gas hydrate—properties, formation and benefits. Open Journal of Yangtze Oil and Gas, 2(1), 27-44. Arriols, E. (2018). Qué es el biogás y sus usos. ecologiaverde.com. https://www. ecologiaverde.com/que-es-el-biogas-y-sus-usos-1568.html AWEA. (2021). Safe and efficient wind turbines for the future. American Wind Energy Association. Ayhan Demirbas. (2008). Biodiesel. A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines. Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature 2008. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84628-995-8#book-header Bacca García, J. O. (2019). Análisis de la viabilidad de la hidroelectricidad en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Barasa Kabeyi, M. J. y Akanni Olanrewaju, O. (2022). Technologies for biogas to electricity conversion. Energy Reports, 8, 774-786. https://doi.org/10.1016/j. egyr.2022.11.007 Barón Moreno, A. C. y Contreras García, L. I. (2020). Biogás: importancia y beneficios de energías alternativas en el mundo, 14(2), 91-98. Barrero, A. (2016). Bioenergía, otra energía renovable que se puede almacenar. Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. Bioenergía. https://www.energias-renovables.com/bioenergia/otra-renovable-quese-puede-almacenar-20161010 Baskar, C., Baskar, S. y Dhillon, R. S. (2012). Biomass conversion: The interface of biotechnology, chemistry and materials science. In Biomass Conversion: The Interface of Biotechnology, Chemistry and Materials Science (Vol. 9783642284). https://doi.org/10.1007/978-3-642-28418-2 BBC. (2023) Aumento de plantas geotérmicas. BBC News Mundo. https://www. bbc.com/mundo/noticias-56149419 BBVA. (2022). Qué es la energía undimotriz y descubre sus características. https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-la-energia-undimotrizdescubre-sus-caracteristicas/ BCN. (2021). Mercado del gas en América Latina. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32763/1/BCN___Mercado_del_gas_en_Ame__rica_Latina. pdf Bennardi, D. (2019). Digestión Aneróbica. Obtención de Biogás. https://aulavirtual. agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/95628/mod_resource/content/1/ Apunte%20sobre%20digesti%C3%B3n%20anaer%C3%B3bica%20y%20 biog%C3%A1s%20_Edici%C3%B3n%202021_.pdf BID. (2016). Ocean Energy in Latin America and the Caribbean: Overview and Potential. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb. org/publications/spanish/document/Ocean-Energy-in-Latin-Americaand-the-Caribbean-Overview-and-Potential.pdf Biodisol. (2008). Biodiésel: materias primas para su producción. Energía alternativas y renovables, medio ambiente. https://www.biodisol.com/ biodiesel-que-es-el-biodiesel-definicion-de-biodiesel-materias-primasmas-comunes/biodiesel-materias-primas-con-que-se-fabrica-biodieselaceites-y-grasas-produccion/ Blakers, A., Stocks, M. y Lu, B. (2020). The future of silicon photovoltaics. Energy & Environmental Science, 13(5), 1502-1512. BloombergNEF. (2023). Energía geotérmica: un camino hacia la descarbonización. https://www.bloomberg.com/latam/blog/energiaslimpias-desafian-la-caida-del-precio-del-petroleo-y-atraen-un-record-de329-mil-millones-de-dolares-en-inversion-global-en-el-2015/ Bnamericas. (2022). Aumenta la demanda de energía en Colombia. https:// www.bnamericas.com/es/noticias/aumenta-la-demanda-de-energia-encolombia Bohrmann, G., Greinert, J., Suess, E. y Torres, M. (1998). Authigenic carbonates from the Cascadia subduction zone and their relation to gas hydrate stability. Geology, 26(7), 647-650. Bonnefoy, O., Gruy, F. y Herri, J. M. (2005). Van der Waals interactions in systems involving gas hydrates. Fluid Phase Equilibria, 231(2), 176-187. Budiyanto, M. A., Novri, J., Alhamid, M. I. y Ardiyansyah. (2019). Analysis of convergent and divergent-convergent nozzle of waterjet propulsion by CFD simulation. AIP Conference Proceedings, 2062. https://doi. org/10.1063/1.5086613 Carreño, S. (2022). Análisis del proceso de producción de biodiésel a partir de la borra de café. Universidad de América. https://repository.uamerica.edu.co/ bitstream/20.500.11839/8819/4/6171248-2022-1-IQ.pdf Carreté, M. P. (2013). ¿Qué es la fisión nuclear? Universidad Nacional de Educación a Distancia. http://contenidosdigitales.uned.es/fez/view/ intecca:VideoCMAV-5a6f4857b1111f510e8b4dd4 Castaño Contreras, N. y Feuillet Guerrero, M. (2021). Congreso internacional de Acodal: agua, saneamiento, ambiente y energías renovables. Acodal. Castellano, A., Lago, R. y Bory, H. (2022). Programa para determinar los parámetros que caracterizan el oleaje marino y su comportamiento. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 43(2), 29-43. http://scielo.sld.cu/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1680-03382022000200029&lang=es Castillo, O., Torres, S., Núñez, C., Peña, V., Herrera, C. y Rodríguez, J. (2017). Producción de biodiésel a partir de microalgas: avances y perspectivas biotecnológicas. Hidrobiológica, 27(3). Ciudad de México, sep./dic. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S0188-88972017000300337 Castro Rivera, R., Solís Oba, M. M., Chicatto Gasperín, V. y Solís Oba, A. (2020). Producción de biogás mediante codigestión de estiércol bovino y residuos de cosecha de tomate (Solanum lycopersicum L.). Revista internacional de contaminación ambiental, 36(3), 529-539. https://doi.org/10.20937/ rica.53545 Castro, A. (2006). Minicentrales hidroeléctricas. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Castro, C., Beltrán, L. y Ortiz, J. (2012). Producción de biodiésel y bioetanol: ¿una alternativa sustentable a la crisis energética? http://uaim.edu.mx/ webraximhai/Ej-25barticulosPDF/9%20CASTRO-MARTINEZ.pdf Castro, M. S. (2014). Diseño y construcción de una turbina eólica. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía. CELSIA. (2019). Todo lo que debes saber sobre energía solar en Colombia - Celsia. Celsia - Eficiencia energética. https://eficienciaenergetica.celsia. com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-energia-solar-en-colombia/ CEPAL. (2011). Brasil, Argentina y Colombia lideran producción de biocombustibles en la región. https://www.cepal.org/es/comunicados/ brasil-argentina-colombia-lideran-produccion-biocombustibles-la-region CEPAL. (2012). Potencial de energías renovables en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio. cepal.org/bitstream/handle/11362/3583/S1200173_es.pdf Chaverra, D. y Mercado, J. (2011). Evaluación financiera de una planta productora de biodiésel a partir de aceites usados de cocina. Universidad de Cartagena. https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/502/ EVALUACI%C3%93N%20FINANCIERA%20DE%20UNA%20PLANTA%20 PRODUCTORA%20DE%20%20BIODIESEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y Cheng, X. Q., Zhang, X. y Yi, L. X. (2014). A Review on the Development of Tidal Energy in China. Advanced Materials Research, 953-954, 637-649. https:// doi.org/10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/AMR.953-954.637 Chero, P. (2023). El hidrógeno verde, la clave para un futuro energético limpio. Centro de Ingeniería y Tecnología. https://hidrogeno18.wixsite.com/ hidrogeno CNEA. (2023). Etapas de la producción del combustible nuclear. Comisión Nacional de Energía Atómica. https://www.argentina.gob.ar/cnea/ tecnologia-nuclear/ciclo-del-combustible-nuclear/etapas Coelho-da-Costa, A. P., Zuniga-Linan, L., Mendonça-Cidreira, A. C., Hatami, T., Cabral-Júnior, A. A., Cutrim-Gomes, R. y Cardoso-Rocha, J. J. (2022). Oxidação com Persulfato de Amônio da Biomassa Lignocelulósica e da Biomassa de açaí para a Extração da Nanocristais de Celulose: estado da arte. Revista ION, 35(1), 67-93. https://doi.org/10.18273/revion.v35n1- 2022005 Collett, T., Riedel, M., Cochran, J. R., Boswell, R., Kumar, P. y Sathe. A. (2008). Indian continental margin gas hydrate prospects: results of the Indian National Gas Hydrate Program (NGHP) expedition 01. ConceptoABC. (2023). Energía geotérmica. Concepto, características, tipos y ejemplos. conceptoabc.com CREG. (2018). Estudio del potencial de energías renovables no convencionales en Colombia. Comisión de Regulación de Energía y Gas. CSN. (2023). Fisión nuclear. Consejo de seguridad nuclear. https://www.csn.es/ fision-nuclear#:~:text=La%20fisi%C3%B3n%20nuclear%20es%20la,y%20 grandes%20cantidades%20de%20energ%C3%ADa Czitrom, S. P. R., Trelles, S. A. y Hiriart, G. (2010). Generación de energía renovable con grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas. Energía del agua, 1. Dagua, C. (2019). Caracterización del clima marítimo en el mar Caribe colombiano: optimización de redes de medida. Dimar. https:// cecoldodigital.dimar.mil.co/2662/1/dimar_2019_Paismares_08_49-51.pdf Del Amo, E. (2021). Biogás: qué es, para qué se utiliza y su papel en la descarbonización. https://e-ficiencia.com/biogas-que-es-para-que-seutiliza-y-papel-en-la-descarbonizacion/ Department of Energy. (2023). Water power tidal. https://www.energy.gov/ eere/waterpower/tidal-energy Díaz Álvarez, M. C. y Guerrero Arrelucea, S. M. (2018). Influencia del índice de acidez en el poder calorífico del biodiésel, obtenido a partir de aceites reciclados de cocina. Díaz, Y. (2012). Impacto ambiental generado a partir de biodisel de aceite de palma. Universidad Libre. https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/ handle/10901/7141/DiazGonzalezYeniCarolina2012.pdf?sequence=1 DLE. (2023). Energía geotérmica. Descubre La Energía. https:// descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/sobre-la-energia/fuentes-deenergia/energias-renovables/energia-geotermica/ DOE. (2019). Geothermal Energy Technologies Office - Enhanced Geothermal Systems. https://www.energy.gov/eere/geothermal/enhancedgeothermal-systems DOE. (2020). Geothermal Energy. Departamento de Energía de los Estados Unidos. https://www.energy.gov/eere/geothermal/geothermal-basics Drummond Co. (2023). ¿Por qué carbón? https://www.drummondco.com/porque-carbon/?lang=es Dunlop, J. P. (2012). Photovoltaic systems. CRC Press. DW. (2012). Generando electricidad con el cristal de la ventana. https:// www.dw.com/es/generando-electricidad-con-el-cristal-de-laventana/a-15672144 Ecopetrol. (2014). Gas natural. https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/wps/ portal/ecopetrol-web/productos-y-servic ios/productos/gas-natural/ Informaci%F3n%20General/que-es-el-gas-natural/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIMHd09DQy9DZwt3QwcjTwsQxw9g4I8nIz0C7IdFQEONbdQ/ EGEC. (2023). The voice of geothermal in Europa. European Geothermal Energy Council. https://www.egec.org/ EGS. (2023) ¿Cómo funciona una planta geotérmica? Energía Solar. https:// solar-energia.net/energias-renovables/energia-geotermica/centralgeotermica Enagás. 2019. Innovación para la transición energética. Informe anual 2019. https://www.enagas.es/content/dam/enagas/es/ficheros/salade-comunicacion/publicaciones/informe-anual/historico/Informeanual-2019.pdf Endesa. (2021). Energía hidráulica: qué es, cómo funciona y sus ventajas. Endesa. (2023). Precio del Gas Natural en Endesa. Naturalmente atractivo. https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/climatizacion/preciogas-natural ENEL. (2020). Beneficios de la energía solar. Enel Green Power. https://www. enelgreenpower.com/es/learning-hub/energias-renovables/energiasolar/ventajas-energia-solar ENEL. (2020). Todas las ventajas de la energía eólica. Enel Green Power Enerdata. (2022). Consumo energético mundial | Consumo eléctrico. https:// datos.enerdata.net/electricidad/datos-consumo-electricidad-hogar.html Enerdata. (2022). Consumo nacional de electricidad. https://datos.enerdata. net/electricidad/datos-consumo-electricidad-hogar.html. Enerdata. (2022). Energía y clima mundial, anuario estadístico 2022. Enerdata. (2023). Consumo de energía eléctrica - Colombia Energía Mareomotriz (E.M.) (2023). Concepto, ventajas y desventajas. https:// concepto.de/energia-mareomotriz/ Energías Renovables. (2020). Europa lidera las patentes de energía oceánica en el mundo. Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/europa-lideralas-patentes-de-energia-oceanica-20200907 Energías Renovables. (2020). La planta de energía de las olas de Mutriku bate un nuevo récord de producción. Energías del mar. Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. Energías Renovables. (2023). Corea del Sur inaugura la planta mareomotriz más grande del mundo - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/coreadel-sur-inaugura-la-planta-mareomotriz Energyeducation. (2023). Fisión nuclear. Enciclopedia de la energía. Universidad de Calgary. https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index. php/Fisi%C3%B3n_nuclear EPEC. (2020). La energía eólica. Córdoba, Argentina. Archivo digital de División. EPM. (2019). Informe de sostenibilidad 2019. Espejo Marín, C. y García Marín, R. (2010). Agua y energía: producción hidroeléctrica en España. Investigaciones Geográficas (Esp), Universidad de Alicante. Espino-García, J. J., Almaraz-Buendía, I., Peralta-Ortiz, J. J. G., Reyes-Munguía, A., Hernández-Soto, I., González-Montiel, L. y Campos-Montiel, R. G. (2023). Effect of Xoconostle (Opuntia matudae Scheinvar) on methane concentration and ruminal variables during in vitro fermentation of corn stover. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 14(2), 309-325. https://doi. org/10.22319/rmcp.v14i2.6093 Estrada, C. A. y Meneses, A. Z. (2004). Gasificación de biomasa para producción de combustibles de bajo poder calorífico y su utilización en generación de potencia y calor. Scientia et technica, 2(25). FE. (2023) Ventajas y desventajas de la energía geotérmica. Futuro Eléctrico. https://futuroelectrico.com/ventajas-y-desventajas-de-la-energiageotermica-cuales-son-sus-pros-y-contras/ Fedebiocombustibles (2023). Demanda de biocombustibles en Colombia cierra el 2022 en positivo y augura un 2023 para el sector consolidado. https:// fedebiocombustibles.com/2023/02/02/demanda-de-biocombustiblesen-colombia-cierra-el-2022-en-positivo-y-augura-un-2023-para-elsector-consolidado/ Fedebiocombustibles. (2023). Sector de biocombustibles aporta para reducir el calentamiento global. https://fedebiocombustibles.com/2022/01/03/ sector-de-biocombustibles-aporta-para-reducir-el-calentamiento-global/ Fernández, A. (2009). Hongos para producir biocombustibles. https://www. consumer.es/medio-ambiente/hongos-para-producir-biocombustibles. html Fernández, J. (2003). Energía de la biomasa. Energías renovables para el desarrollo. Thomson-Paraninfo, 2-20. Foro Nuclear. (2023). ¿Cuánta energía en kWh se extrae de un kilo de uranio y qué rendimiento tiene cada kilo? https://www.foronuclear.org/ descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobre-combustiblenuclear/cuanta-energia-en-kwh-se-extrae-de-un-kilo-de-uranio-y-querendimiento-tiene-cada-kilo/ Foro Nuclear. (2023). Energía nuclear en el mundo. https://www.foronuclear. org/descubre-la-energia-nuclear/energia-nuclear-en-el-mundo/ Foro Nuclear. (2010). ¿Qué es una reacción de fisión nuclear en cadena? https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/ preguntas-y-respuestas/sobre-fisica-nuclear/que-es-una-reaccionde-fision-nuclear-en-cadena/#:~:text=Seg%C3%BAn%20esta%20 definici%C3%B3n%2C%20una%20reacci%C3%B3n,nuevas%20 fisiones%2C%20y%20as%C3%AD%20sucesivamente. Foro nuclear. (2023). ¿Qué es el gas natural? Y qué usos tiene. https://www. foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/ sobre-distintas-fuentes-de-energia/que-es-el-gas-natural-y-que-usostiene/ Franco, G., Gallo, A. y Franco, E. (2010). El carbón colombiano y el modelo de Hotelling. Rev.EIA.Esc.Ing.Antioq, 14. Envigado. Freitas, C. P. M., Marangon, B. B., Pereira, E. G. y Renato, N. S. (2023). Special Issue: Energy in Agriculture Exploring Spent Coffee Grounds Energy Potential In The Brazilian Scenario. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, 43. Fthenakis, V., Kim, H. C. y Alsema, E. (2011). Emissions from photovoltaic life cycles. Environmental Science & Technology, 45(10), 4554-4560. Garrett, C. (2021, febrero 11). ¿Qué tipo de energía es el biogás? Selectra. https://climate.selectra.com/es/que-es/biogas Gas País. (2023). Cuál es el poder calorífico del GLP. https://gaspais.com.co/ poder-calorifico-del-glp/ Gaughan, R. (2021). ¿Cuánto terreno se necesita para aerogeneradores? https://sciencing.com/much-land-needed-wind-turbines-12304634.html GEO. (2023) Energy Savings. Geoexchange. https://www.geoexchange.org/ Gil, R. (2017). Producción de biodiésel a partir de aceite de girasol en una planta piloto de reacción por cavitación. Universidad de Valladolid. https:// uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/25737/TFG-I;jsessionid=B27D912 0AD423FB44DA5E39694632136?sequence=1 Giménez Álvarez, J. M. y Gómez Targarona, J. C. (2011). Generación eólica empleando distintos tipos de generadores considerando su impacto en el sistema de potencia. Dyna rev. fac. nac. Minas, 78(169). Medellín. GOB. (2023). Geotermia: fuente de energía renovable. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat/articulos/geotermia-fuente-de-energiarenovable Goldschmidtb. (1987). Pionniersdet’ Atom. Stock. París. González-Correa, J. M., Velasco-Hernández, J. X. y Rincón-Mejía, M. R. (2015). Análisis preliminar del recurso undimotriz en la costa Caribe colombiana. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 14(27), 135-147. González-Fernández, R. y Vera, E. (2009). Variability of the bottom-simulating reflector (BSR) and its association with tectonic structures in the Chilean margin between Arauco Gulf (37 S) and Valdivia (40 S). Marine Geophysical Researches, 30, 1-19. Graul, M., Bronston, M. y Williams, C. (1989). Gas hydrates and their association with mud diapir/mud volcanoes on the Louisiana continental slope, in Offshore Technology Conference, OnePetro. Green Washing Economy. (2020). Green Washing Economy. https:// greenwashingeconomy.com/definition-energie-eolienne/ GTC. (2023). Canadá Geotérmica. Geothermal Canada. https://www. geothermalcanada.org/ GTO. (2023) Datos, modelado y análisis. Oficina de Tecnologías Geotérmicas https://www.energy.gov/eere/geothermal/geothermal-technologies-office Guastay, W. (2020). El uso de la energía hidráulica para la generación de energía eléctrica como estrategia para el desarrollo industrial en el Ecuador. (Tesis de licenciatura). Universidad Internacional SEK, Ecuador. Guerra, J., Carvajal, G. y Ortega, H. (2018). Evaluación del potencial energético de las olas en la costa del Pacífico colombiano. Revista UIS Ingenierías, 17(1), 79-87. GVI. (2023). ¿Qué es la energía geotérmica de baja entalpía? Geotermia Vertical instalaciones. https://www.geotermiavertical.es/energia-geotermicabaja-entalpia/ Hale, M. (2021). La hidrólisis térmica impulsa la producción de biogás. HRS Heat Exchangers. https://www.hrs-heatexchangers.com/es/noticias/lahidrolisis-termica-impulsa-la-produccion-de-biogas/ Herguedas, A., Taranco, C., Rodrígez, E. y Paniagua, P. (2012). Biomasa, biocombustibles y sostenibilidad. Transbioma, 13(2), 105-109. Hernández, P. y Jiménez, S. (2020). Diseño de una turbina para una central de energía mareomotriz. Facultat de Nàutica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. https://upcommons.upc.edu/ handle/2117/328658 Hernández-López, D.-A., Rasikh Tariq, A., Bassam, M., Vega De Lille, L. y Riech, I. (2022). Does recycling solar panels make this renewable resource sustainable? Evidence supported by environmental, economic, and social dimensions. Sustainable Cities and Society, 77. https://www.naturgy.com/ Primeros_yacimientos_de_gas_natural_en_el_mund o https://www.shell. com.co/energia-e-innovacion/gas-natural.html Huaraya Huahualuque, M. Y. y Sancho Moya, T. C. (2020). Estado del arte sobre la producción de biogás mediante la digestión anaerobia como parte del aprovechamiento de la biomasa residual pecuaria. https://repositorio. upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/3415/Mery_Trabajo_ Bachiller_2020.pdf?sequence=5&isAllowed=y IAEA. (2021). Qué son los reactores modulares pequeños (SMR). https:// www.iaea.org/es/newscenter/news/que-son-los-reactores-modularespequenos-smr IAEA. (2021). Situación y perspectivas internacionales de la energía nucleoeléctrica. Organismo Internacional de Energía Atómica. https:// www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc65-inf6_sp.pdf Iberdrola. (2023). Qué es la energía solar fotovoltaica. ¿Cómo funcionan las plantas fotovoltaicas? https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/ que-es-energia-fotovoltaica#:~:text=Se%20trata%20de%20un%20 tipo,funcionan%20estos%20enormes%20campos%20solares. IDEAM. (2022). Atlas de viento y energía eólica de Colombia. Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia. IEA. (2019). Coal report. https://www.iea.org/reports/coal-2019 IEA. (2021). Hydropower. Agencia Internacional de Energía. https://www.iea. org/energy-system/renewables/hydropower IEA. (2022). World Energy Outlook 2022, Agencia Internacional de Energía IEA, París. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook2022?language=es, License: CC BY 4.0 (report); CC BY NC SA 4.0 (Annex A). IEA. (2022). Reporte del uso del metano para uso doméstico y extracción de petróleo. Agencia internacional de Energía. https://www.iea.org/ IEA. (2018). Energy technology perspectives. International Energy Agency. https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2018 IEA. (2020). Geothermal. Agencia Internacional de Energía. https://www.iea. org/reports/geothermal-energy IEA. (2020). Natural gas. Agencia internacional de energía. https://www.iea. org/reports/driving-down-methane-leaks-from-the-oil-and-gas-industry IEA. (2021). Electricity. International Energy Agency. https://www.iea.org/dataand-statistics/charts/electricity IEA. (2021). Renewables. International Energy Agency. IEA. (2022). Wind Electricity. Informe de Seguimiento. París. IGA. (2020). Employment in the Geothermal Industry. Asociación Internacional de Energía Geotérmica. https://www.geothermal-energy.org/what_is_ geothermal_energy/employment_in_the_geothermal_industry.html IGI. (2023). Geothermal energy consulting from explorations to operations. Instituto Geotérmico de Islandia. https://geothermal.is/ IHA. (2021). La declaración de San José sobre energía hidroeléctrica. International Hydropower Association. Iñesta Burgos, J. y García Fernández, P. A. (2002). Energía eólica, el recorrido de la energía. Madrid: Madridinnova. IRENA. (2018). Renewable Power Generation Costs in 2019. International Renewable Energy Agency, 160. https://www.irena.org/-/media/Files/ IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018. pdf ISEG. (2023). Ventajas de la energía extraída gracias a la geotermia. Geinor Ingeniería Servicios Energéticos. https://www.geinor.com/pozosgeotermicos/ Jacobson, M. Z. (2011). Review of Solutions to Global Warming, Air Pollution, and Energy Security. Energy and Environmental Science, 4(3), 335-365. Junta de Castilla y León. (2020). Importancia del Carbón. Energía y Minería. https://energia.jcyl.es/web/es/biblioteca/importancia-carbon.html Kazemi, K., Javaheri, F. y Mehrabian, M. A. (2019). Estimation of solar energy potential on building rooftops based on GIS: A case study of a Mediterranean city. Solar Energy, 191, 366-375. Khare, V. y Bhuiyan, M. A. (2022). Tidal energy-path towards sustainable energy: A technical review. Cleaner Energy Systems, 3, 100041. Khatib, H., Ramli, M. A. M. y Kassim, A. H. M. (2016). Rural electrification in Malaysia: A review of remote area power supply (RAPS) system using solar photovoltaic (PV) technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1331-1342. Kilner, J. (2021). La electrólisis del agua: una forma sostenible de producir hidrógeno verde. https://cicenergigune.com/es/blog/electrolisis-aguasostenible-producir-hidrogeno-verde Kilner, J. (2022). Métodos de producción de hidrógeno y sus colores. https:// cicenergigune.com/es/blog/metodos-produccion-hidrogeno-colores Kim, J. H., Lee, J. H. y Kim, G. W. (2015). Annual electricity generation potential of solar photovoltaic panels in South Korea. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 7(6), 063111. Kvenvolden, K. A. y McMenamin, M. A. (1980). Hydrates of natural gas: a review of their geologic occurrence. La República. (2022). Las ventajas y costos de la energía solar para la transición energética de las empresas. https://www.larepublica.co/especiales/ transicion-energetica/las-ventajas-y-costos-de-la-energia-solar-para-latransicion-energetica-de-las-empresas-3448437 Li, Q., Stoeckl, N. y King, D. (2019). Using the life-satisfaction approach to quantify the complex inter-related impacts of coal mining on host communities: A case study in Shanxi, China. Resources Policy, 62, 305-316. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.03.021 Llanes, E., Rocha, J., Salazar, P. y Medrano, J. (2017). Producción e impacto del biodiésel: una revisión. Innova Research Journal, 2(7), 59-76. https://dialnet. unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6069992 Lund, H., Mathiesen, B. V. y Connolly, D. (2015). From fossil fuels to renewable energy: guiding transitions to a sustainable energy future. Energy, 80, 361- 370. Mackinson, O. (2022). Caracterización de la biomasa residual de genotipos de alcaucil para su potencial aplicación en alimentos. 531, 253-260. Mamani, J., Llumipanta, F., Ramos, S., Rea, J., Alucho, J., Saltos, D., Llanos, F. y Jácome Pilco, C. (2021). Sistemas de producción de biogás: fundamento, técnicas de mejora, ventajas y desventajas. Agroindustrial Science, 11(2), 239-247. Maroneze, M. M., Zepka, L. Q., Vieira, J. G., Queiroz, M. I. y Jacob-Lopes, E. (2014). A tecnologia de remoção de fósforo: Gerenciamento do elemento em resíduos industriais. Revista Ambiente e Agua, 9(3), 445-458. https://doi. org/10.4136/1980-993X Meier, P. M., Rodríguez, A. A. y Bethmann, F. (2015). Lessons learned from basel: New EGS projects in Switzerland using multistage stimulation and a probabilistic traffic light system for the reduction of seismic risk. World Geothermal Congress. Melbourne, Australia. http://www.scielo.org.co/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-02832020000100101#B63 Mendoza, R. y Viteri. (2013). Energía undimotriz, alternativa para producción de energía eléctrica en las provincias de Santa Elena. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena. Merkel, B., Planer-Friedrich, B. y Würdemann, H. (2013). Geothermal energy systems: Exploration, development, and utilization. John Wiley & Sons. Merlin. (2023). About Hydrogen Energy. Material Energy Research Laboratory in Nanoscale. https://merlin-h2.com/energyh/about-hydrogen-energy/ Minambiente. (2021). Proyecto De la práctica a la política: análisis de las barreras a la inversión en biogás en Colombia y las medidas para abordarlas, a partir de la experiencia de los desarrolladores y otros actores relevantes. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://ledslac.org/wpcontent/uploads/2021/08/Informe-final-biogas-Colombia-v.06082021- final.pdf Minenergía. (2021). Reporte integrado de sostenibilidad. https://www. minenergia.gov.co/documents/7235/Informe_GRI_2021_VF.pdf Minenergía. (2022). Funcionamiento del sector del gas natural. https://www. minenergia.gov.co/es/misional/hidrocarburos/funcionamiento-delsector/gas-natural/ Minenergía. (2023). Hidrocarburos y su funcionamiento en el sector del gas natural. https://www.minenergia.gov.co/es/misional/hidrocarburos/ funcionamiento-del-sec tor/gas-natural/ Minshall, W. (2010). Energy production in hydroelectric power plants. New York: Springer. Mohammad Soltanieh, Angineh Zohrabian, Mohammad Javad Gholipour, Eugenia Kalnay. (2016). A review of global gas flaring and venting and impact on the environment: Case study of Iran. International Journal of Greenhouse Gas Control, 49, 488-509. Montero-Sousa, J.-A. y Calvo Rolle, J. L. (2013). Energía maremotriz: perspectiva histórica y estado actual. Técnica Industrial, 301, 54-60. ISSN 0040-1838. Montiel-Bohórquez, N. D., Saldarriaga-Loaiza, J. D. y Pérez, J. F. (2021). Effect of the colombian renewable energy law on the lev-elized cost of a substitute gaseous fuel produced from msw gasification. Ingenieria e Investigacion, 42(2). https://doi.org/10.15446/ing.investig.v42n2.92410 Moreira, E. (2012). Principales características de las materias primas utilizadas en la producción de biodiésel: la influencia del contenido y la concentración de los ácidos grasos. https://es.scribd.com/document/351423347/DialnetPrincipalesCaracteristicasDeLasMateriasPrimasUtili-5038487-pdf# Moreno Jiménez, D. (2022). Identificación de impactos ambientales producidos por centrales hidroeléctricas. (Tesis de licenciatura). Fundación Universidad de América. Bogotá, Colombia. Mosquera, F., Evangelista, A., Paleston, C. y Paul, F. (2021). Generación de energía a partir de las olas. Buenos Aires: Instituto en Investigación Electrónica, Control y Procesamiento de Señales. MTERD. (2023). Energía nuclear. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. https://energia.gob.es/Nuclear/Paginas/ IndexEnergiaNuclear.aspx Munguía, S. (2017). Analizamos los datos de la Central Undimotriz de Mutriku. Producción, factor de capacidad. Diario Renovables. https://www. diariorenovables.com/2017/12/central-undimotriz-de-mutriku-analisisdatos-produccion-problemas.html Muñoz-Muñoz, D., Pantoja-Matta, A. J. y Cuatin-Guarín, M. F. (2014). Aprovechamiento de residuos agroindustriales como biocombustible y biorefinería. Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial, 12(2), 10-19. Nachtane, M., Tarfaoui, M., Hilmi, K., Saifaoui, D. y El Moumen, A. (2018). Assessment of Energy Production Potential from Tidal Stream Currents in Morocco. Energies, 11(5), 1065. Naturgas. (2021). ¿Qué es el biogás? https://naturgas.com.co/que-es-elbiogas/ Naturgy. (2019). Primeros yacimientos de gas natural en el mundo. NTG. (2023). ¿Qué es la energía geotérmica? National Geographic. https://www. nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-la-energia-geotermica NTG. (2023). ¿Qué son los biocombustibles? National Geographic. https://www. nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-son-los-biocombustibles Núñez, C. (2022). Qué es la energía hidroeléctrica. National Geographic. https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/energiahidroelectrica#:~:text=Es%20una%20fuente%20de%20 combustible,a%20trav%C3%A9s%20de%20las%20turbinas. Núñez, R. (2018). 1938: se descubre la fisión nuclear. https://www. muyinteresante.es/curiosidades/27408.html Ocaña, E. R. (2018). Las hidroeléctricas: efectos en los ecosistemas y en la salud ambiental. Scielo, Universidad Industrial de Santander. Odeh, I. N., Akinyele, D. O. y Bakare, O. M. (2018). Comparative analysis of life cycle cost of solar photovoltaic (PV) and diesel generator (DG) systems for powering rural communities in Nigeria. Renewable Energy, 123, 1-11. Odutola, T. O., Bassey, I., Igbine, A. y Monday, C. U. (2022). Hydrate Risk Management and Evaluation for Gas-Dominated Systems Using Machine Learning. In SPE Nigeria Annual International Conference and Exhibition (p. D021S006R005). SPE. OIEA. (2021). Reactores modulares pequeños. Organismo Internacional de Energía Atómica. https://www.iaea.org/es/temas/reactores-modularespequenos Ong, S., Campbell, C., Denholm, P., Margolis, R. y Heath, G. (2013). LandUse Requirements for Solar Power Plants in the United States. National Renewable Energy Laboratory (NREL). https://www.nrel.gov/docs/ fy13osti/56290.pdf Ordóñez-Sánchez, S., Allmark, M., Porter, K., Ellis, R., Lloyd, C., Santic, I., O’Doherty, T. y Johnstone, C. (2019). Analysis of a Horizontal-Axis Tidal Turbine Performance in the Presence of Regular and Irregular Waves Using Two Control Strategies. Energies, 12(3), 367. Orozco, E. (2023). Hydrogen: current concepts and challenges. https://www. linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7077718059410452480/Oviedo Ortiz, A. y Valencia, J. (2013). Geología de la cuenca Tumaco norte: revisión previa de información petrolera para perforación de un pozo estratigráfico profundo. Boletín de Geología. https://revistas.uis.edu.co/index.php/ revistaboletindegeologia/article/view/3231 OVC. (2023). Qué aplicaciones tiene la energía geotérmica. OVANCE. https:// ovacen.com/energias-renovables/geotermica/ Pang, X.-Q. (2021). Evaluation and re-understanding of the global natural gas hydrate resources. Petroleum Science, 323-338. Parra Huertas, R. A. (2015). Digestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el tratamiento de aguas residuales y su aplicación en la industria alimentaria. Producción + Limpia, 10(2), 142-159. Patonia, A. y Poudineh, R. (2023). Hydrogen storage for a net-zero carbon future. The Oxford Institute for Energy Studies. OIES Paper: ET23. https:// www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2023/04/ET23- Hydrogen-storage-for-a-net-zero-carbon-future.pdf PAVCO. (2019). Las 5 centrales hidroeléctricas más sorprendentes del mundo. https://pavcowavin.com.co/blog/5-centrales-hidroelectricassorprendentes Peralta, J., Delgado, E., Rodríguez, C. y Caicedo, F. (2019). Diseño de un prototipo para pruebas de conversión de energía undimotriz. Escuela Superior Politécnica del Litoral. https://www.dspace.espol.edu.ec/ handle/123456789/48511 Perdomo, A. J., Díaz, H. y Palacios, J. (2018). Viabilidad técnica de tecnologías para aprovechamiento de la energía undimotriz en la costa del Pacífico colombiano. Avances: investigación en ingeniería, 15(1), 286-301. DOI: https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.4740 Pérez, D. E. A., Ramírez, C. A. T. y Plazas, J. P. (2011). Caracterización de las propiedades del biodiésel de girasol bajo la Norma NTC de 100/04 y medición de poder calorífico. Avances: Investigación en Ingeniería, 8(2), 73- 80. Pérez, J. y Becerra, W. (2017). Cuantificación del potencial energético undimotriz en las costas del Caribe colombiano. Investigación e Innovación en Ingenierías, 5(2), 68. Pérez, R. (2018). Solar Energy. Encyclopedia of Sustainable Technologies, pp. 157-170. Elsevier. Piriz, G. (2017). Cálculo y diseño de una central de energía undimotriz. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Planas, O. (2009). Fisión nuclear, qué es, reacciones en cadena y ejemplos. Energía Nuclear. https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/ fision-nuclear Quintero, R. y Quintero, E. (2023). Energía mareomotriz: potencial energético y medio ambiente. Tidal energy: potential energy and environment, 18(2), 121-134. Quintero-González, J. R. y Quintero-González, L. E. (2016). Sistemas de producción y potencial energético de la energía mareomotriz. Ingeniería Investigación y Desarrollo, 16(1), 39-45. Quiroz, J. (2021). Dimensionamiento de una central nuclear en Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Universidad de Chile. Ramos-Gutiérrez, L. J. y Montenegro-Fragoso, M. (2012). Las centrales hidroeléctricas en México: pasado, presente y futuro. Scielo. https://www. scielo.org.mx/pdf/tca/v3n2/v3n2a7.pdf Raso, C. (2021). Europa produce la mitad del biometano y el biogás del mundo. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/ noticias/11547537/12/21/Europa-produce-la-mitad-del-biometano-y-elbiogas-del-mundo.html REW. (2023) Tecnología de energía geotérmica. Renewable Energy World. https://www.renewableenergyworld.com/types-of-renewable-energy/ tech-3/ Reyes, E. (2017). Generación de biogás mediante el proceso de digestión anaerobia, a partir del aprovechamiento de sustratos orgánicos. https:// www.lamjol.info/index.php/FAREM/article/download/5552/5248 Rico, J. (2020, abril 9). Bioenergía - Agencia Internacional de la Energía: Biogás y biometano podrían cubrir el 20% de la demanda mundial de gas. Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. https:// www.energias-renovables.com/bioenergia/agencia-internacional-de-laenergia-biogas-y-20200409 Rincón, N. y Castiblanco, C. (2021). Políticas y normas sobre energías renovables para el desarrollo de biogás en Colombia. Una revisión. DOI: https://doi. org/10.15446/ga.v24n1.98868 RNV. (2023). Yacimientos geotérmicos. Renovables Verde. https://www. renovablesverdes.com/como-funciona-la-energia-geotermica/ Roca, J. (2023). La energía oceánica tiene un potencial de 70 GW en aguas de Gran Bretaña, Irlanda y Portugal. El periódico de la Energía. https:// elperiodicodelaenergia.com/la-energia-oceanica-tiene-un-potencial-de70-gw-en-aguas-de-gran-bretana-irlanda-y-portugal/ Rodríguez, R. y Campuzano, M. (2017). Aprovechamiento de la energía undimotriz en el ecuador. Ingenius. Revista de ciencia y tecnología, (2), 23- 28. DOI: https://doi.org/10.17163/ings.n17.2017.03 Rojas, A., Chaparro, O. y Ospina, C. (2011). Evaluación de mezclas biodiésel-diésel en la generación de energía eléctrica. Ing. Univ., 15(2). http://www.scielo. org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-21262011000200002 Rotoplast. (2020). Biodigestor. https://www.rotoplast.com.co/es/producto/ biodigestor Ruppel, W. F., Lorenson, L. G., McMullen, B. J. y Kvenvolden, K. A. (2020). Preliminary global database of known and inferred gas hydrate locations. https://www.sciencebase.gov/catalog/item/5eb413a282ce25b5135a9f2a S.E.I. (2022). Energía solar y eólica en Colombia: panorama y resumen de políticas 2022. Natural Resource Governance Institute. Salgado, R. (2014). Paneles solares: generadores de energía eléctrica. Revista Saber Más. https://www.sabermas.umich.mx/archivo/tecnologia/133- numero-1755/268-paneles-solares-generadores-de-energia-electrica. html Salinas, E. y Gasca, V. (2009). Los biocombustibles. El Cotidiano, 157, 75-82https://www.redalyc.org/pdf/325/32512739009.pdf Sandler, J. B. (2005). Global Distribution of Methane Hydrate in Ocean Sediment. Energy Fuels, 459-470. Sant, R., Koehl, M. y Kelnhofer, E. (2021). Environmental impacts of photovoltaics. Encyclopedia of Sustainable Science and Technology, 1-27. Springer. Saxena, V., Kumar, N. y Nangia, U. (2022). Recent Trends in the Optimization of Renewable Distributed Generation: A Review. Ingenieria e Investigacion, 42(3), 1-13. https://doi.org/10.15446/ing.investig.97702 Schubert, F., Hacke, P. y Mishra, K. (2015). Lead, cadmium and sulphur in thinfilm photovoltaics. Energy & Environmental Science, 8(3), 810-812. Secretaría de Estado de Energía. (2022). Hoja de Ruta del Biogás. https:// energia.gob.es/es-es/Novedades/Documents/00HR_Biogas_V6.pdf SELA. (2021). Las sequías amenazan el impulso global de la hidroelectricidad como energía limpia. https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo SGK-Planet. (2021). Principales usos del carbón. https://sgkplanet.com/cualesson-los-principales-usos-del-carbon/ Shakirov, R. (2011). Western Pacific Gas Hydrate Belt. Workshop International Cooperation on Investigation and Research of Marine Natural Resource and Environment. Shell. (2023). Gas natural. https://www.shell.com/energy-and-innovation/ natural-gas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2023.html Sloan, E. D. y Koh, C. A. (2008). Clathrate hydrates of natural gases third edition. Chemical Industries-New York Then Boca Raton-Marcel Dekker Then CRC Press, vol. 119. Smil, V. (2008). Energy in nature and society: general energetics of complex systems. MIT Press. Smil, V. (2017). Energy and Civilization: A History. MIT Press Soltanieh et al. (2016). Una revisión de la quema y ventilación global de gas y el impacto en el medio ambiente: estudio de caso de Irán. https://www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1750583616300603 Statista. (2023). Países con mayor producción de biocombustible a nivel mundial en 2021. https://es.statista.com/estadisticas/635730/paiseslideres-en-la-produccion-de-biocarburante/ Steinberg, R. (2023). Biodiésel. Universidad de Palermo. https://www.palermo. edu/economicas/pdf_economicas/Presentacion_biocom_Steinberg.pdf Stephenson, M. (2018). The Carbon Cycle, Fossil Fuels and Climate Change. Energy Clim. Chang, pp. 1-26. Suárez Chernov, V. D., López Díaz, I. y Álvarez González, M. (2019). Estimación de la producción de biogás a partir de un modelo de simulación de procesos. Centro Azúcar, 46(1), 73-85. Suárez Chernov, V. D., Morales Zamora, M., Díaz López, I. y Álvarez González, M. (2021). Modelo integrador para el diseño de una planta de producción de biogás a partir del residual porcino. Afinidad. Journal of Chemical Engineering Theoretical and Applied Chemistry, 78(593), Art. 593. https:// raco.cat/index.php/afinidad/article/view/390018 SunPower. (2019). Solar panel output: How much electricity do solar panels produce? https://us.sunpower.com/solar-panel-output/ Tester, J. W., Anderson, B. J., Batchelor, A. S., Blackwell, D. D., DiPippo, R ., Drake, E. M., Garnish, J., Livesay, B., Moore, M. C., Nichols, K., Petty, S., Toksoz, M. N., Veatch, R. W. y Baria, R. (2006). The future of geothermal energy: Impact of enhanced geothermal systems (EGS) on the United States in the 21st century. Massachusetts Institute of Technology. The Wind Power. (2022). The Wind Power. Wind Energy Market intelligence: https://www.thewindpower.net/turbine_es_425_windtec_wt10000dd190-seatitan.php Tidal Lagoon Power. (2023). Aprovechando el poder de nuestras mareas. http://www.tidallagoonpower.com/ Topolski, K., Reznicek, E., Cakir, B., San Marchi, C., Ronevich, J., Fring, L., Simmons, K. Guerra, O., Hodge, B. y Chung, M. (2022). Hydrogen Blending into Natural Gas Pipeline Infrastructure: Review of the State of Technology. https://www.nrel.gov/docs/fy23osti/81704.pdf. Toraman, H. (2022). Propiedades y especificaciones del biodiésel. Pennsylvania State university. https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/ Ingenier%C3%ADa_Biol%C3%B3gica/Combustibles_alternativos_a_ partir_de_fuentes_de_biomasa_(Toraman)/09%3A_Producci%C3%B3n_ de_Biodiesel/9.04%3A_Propiedades_y_especificaciones_del_biodiesel Turco, F., Crutchley, G. J., Gorman, A. R., Mountjoy, J. J., Hillman, J. I. y Woelz, S. (2020). Seismic velocity and reflectivity analysis of concentrated gas hydrate deposits on the southern Hikurangi Margin (New Zealand). Marine and Petroleum Geology, 120, 104572. Twenergy. (2023). Energía geotérmica: el futuro de la energía. https:// twenergy.com/energia/energias-renovables/tipos-de-geotermia-y-porque-es-la-energia-de-futuro-1847/ Ubierna, M., Alberti, J., Rodríguez, A. y Arturo, D. (2020). Modernización de centrales hidroeléctricas en América Latina y el Caribe: identificación y priorización de necesidades de inversión. BID. UNAM. (2023). Análisis paramétrico de las centrales geotermoeléctricas: vapor seco, cámara flash y ciclos híbridos. https://biblat.unam.mx/es/ revista/dyna-medellin/articulo/analisis-parametrico-de-las-centralesgeotermoelectricas-vapor-seco-camara-flash-y-ciclos-hibridos UN. (2023). La promesa de la energía solar: estrategia energética para reducir las emisiones de carbono en el siglo XXI. Naciones Unidas. https://www. un.org/es/chronicle/article/la-promesa-de-la-energia-solar-estrategiaenergetica-para-reducir-las-emisiones-de-carbono-en-el UPME. (2015). Potencial hidroeléctrico de Colombia. https://www1.upme.gov. co/ UPME. (2023). Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia. http://www1.upme.gov.co/sgic/ US Energy Department. (2023). Hydrogen Storage https://www.energy.gov/ eere/fuelcells/hydrogen-storage US Geological Survey. (2022). Mineral Commodity. Science for a changing world. https://www.usgs.gov/international-programs/science/mineralsscience-a-changing-world USEIA. (2021). Independent Statistics and Analyst U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/energyexplained/renewable-sources/ USGS. (2023). The Geysers: An Overview of the World’s Largest Geothermal Field. https://www.usgs.gov/volcanoes/clear-lake-volcanic-field/geysersgeothermal-field USGS. https://www.usgs.gov/energy-and-minerals/energy-and-mineralstopics/geothermal-energy/geothermal-field-overviews-0 Valverde, J. C., Arias, D., Campos, R., Jiménez, M. F. y Brenes, L. (2020). Perceptual analysis of energy market based on woody biomass of trees originated in Costa Rica. Madera y Bosques, 26(3), 1-16. https://doi.org/10.21829/ myb.2020.2632066 Vanti. (2023). ¿Qué es el gas natural? https://www.grupovanti.com/conocenos/ el-gas-natural/que-es/ Vargas Calderón, D. F., López Duque, S. Y. y Rojas Muñoz, A. L. (2021). El biocombustible, factor de desarrollo. En: Vargas Calderón, D. F., Gómez Racines, L. y Rojas Muñoz, A. L. (Eds. científicos). El consumidor y la agricultura sostenible para el siglo XXI (pp. 91-121). Cali: Editorial Universidad Santiago de Cali. Vargas, C. (2012). Evaluating total Yet-to-Find hydrocarbon volume in Colombia. Earth Sci. Res. J., 16(Special Issue), 1-246. Vega Salinas, D. (2014). Desarrollo de la energía mareomotriz en Chile. Sustainability, Agri, Food and Environmental Research, 2(3), 16-29. Venegas Venegas, J. A., Raj Aryal, D. y Pinto Ruiz, R. (2019). Biogás, la energía renovable para el desarrollo de granjas porcícolas en el estado de Chiapas. Análisis Económico, 34(85), 169-187. Ventura Ríos, J., Honorato Salazar, J. A., Hernández Garay, A., Aburto Anell, J. A., Vaquera Huerta, H. y Enríquez Quiroz, J. F. (2017). Composición química y rendimiento de biomasa de maralfalfa para producción de bioetanol de segunda generación. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 8(1), 215-221. Waite, W., Ruppel, C. y Boze, L.-G. (1990). Preliminary global database of known and inferred gas hydrate locations. U.S. Geological Survey data release. https://www.usgs.gov/data/preliminary-global-database-known-andinferred-gas-hydrate-locations WET. (2020). Casi toda la producción de carbón de los Estados Unidos se consume para energía eléctrica. World Energy Trade. https://www. worldenergytrade.com/metales/mineria/casi-toda-la-produccion-decarbon-de-los-estados-unidos-se-consume-para-energia-electrica. World Bank. (2020). Geothermal Energy. Banco Mundial. https://www. worldbank.org/en/topic/energy/brief/geothermal-energy Worrell, E., Bernstein, L., Roy, J., Price, L. y Harnisch, J. (2000). Industrial energy efficiency and climate change mitigation. Energy, 25(12), 1085-1098. Yang, H., Li, J., Li, C. y Zhang, Y. (2020). A review of materials science challenges in photovoltaic module recycling. Joule, 4(12), 2467-2491. Yépez-García, A., Ji, Y., Hallack, M. C. M. y Soto, D. D. L. (2018). The Energy Path of Latin America and the Caribbean. The Energy Path of Latin America and the Caribbean. https://doi.org/10.18235/0001508 Zhang, X., Myhrvold, N., Hausfather, Z. y Caldeira, K. (2016). Climate benefits of natural gas as a bridge fuel and potential delay of near-zero energy systems. Applied Energy, 167, 317-322. Zhang, X., Wang, J., Yu, L. y Zhou, Y. (2020). Advanced materials for photovoltaics. Advanced Materials, 32(48), 2001833. |
dc.relation.indexed.spa.fl_str_mv |
RedCol LaReferencia |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
161 páginas |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Fundación Universitaria del Área Andina |
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Bogotá |
institution |
Fundación Universitaria del Área Andina |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://digitk.areandina.edu.co/bitstreams/60975250-bc46-45ef-acfa-85602588da08/download https://digitk.areandina.edu.co/bitstreams/087782b3-46a2-4d3a-9274-eaf43f71d8c5/download https://digitk.areandina.edu.co/bitstreams/4c15acac-063f-4e39-8309-509c2ae11288/download https://digitk.areandina.edu.co/bitstreams/cefd8068-0d1d-4dca-9477-9e83cecb5130/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
4f21bbaeda122b016ff8696c76d4a3b3 2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7a 1c6c065ed912946e2f5b85c634ffc822 3378d43bfae01e874480d8ff0ce6016c |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Areandina |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1808490755360030720 |
spelling |
Zuluaga, AmatOrozco Cera, Eusebio JoseBastidas-Barranco, MarlonSarmiento Orjuela, Arian MauricioPolo Padilla, DanielaRodríguez Redondo, StefanyAlbino Serpa, GilbertJaramillo Contreras, DubánSierra Beltrán, DixonSalazar Hernández, JoséOspino Carbonell, RaúlÁlvarez Yépez, BrandonDaza Torres, Camilo2023-10-20T19:56:09Z2023-10-20T19:56:09Z2023978-958-5139-82-4https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5654978-958-5139-83-1: fotografías, gráficas, tablas ; 28 cm.Este libro busca contextualizar las diferentes fuentes de energía, teniendo en cuenta su capacidad de generación, lo que nos permitiría entender los consumos e instalación de infraestructura, cantidad de equipos y áreas de ocupación. La necesidad climática nos ha puesto contra la pared y nos encontramos en una carrera para tratar de solventar la crisis. Sin embargo, si no se evalúa correctamente la transición y los sistemas energéticos, podríamos caer no solo en una crisis climática sino también energética en el país. Por esta razón, hemos evaluado 14 diferentes energéticos, donde se contextualiza el tipo de fuente de energía, cómo funciona y sus generalidades. Posteriormente, se proponen escenarios hipotéticos en los cuales cada energético podría suplir la totalidad de la energía eléctrica del país. Entre los resultados se encuentra el cálculo de cantidad de equipos e infraestructura requerida para cada fuente de energía; esto permite tener una idea más aterrizada de lo que significa implementar cada energético en una matriz más diversificada.161 páginasapplication/pdfspaFundación Universitaria del Área AndinaBogotáEL AUTOR-ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE-AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Fundación Universitaria del Área Andina actúa como un tercero de buena fe.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Escenarios energéticos hipotéticos e improbables para la producción de electricidad en Colombia: un contexto de todas las fuentes de energía en la transición energéticaLibrohttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33Textinfo:eu-repo/semantics/bookhttps://purl.org/redcol/resource_type/LIBinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Industrias – Abastecimiento de energíaIndustrias de energíaRecursos energéticos – InvestigacionesAcosta, M. y Pascualino, J. (2014). Potencial de Uso de Biogás en Colombia, 14(2). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6382641.pdfAhmed, N. y Das, S. M. (2016). Oscillatory MHD mass transfer channel flow in a rotating system with Hall current. International Journal of Heat and Technology, 34(1), 115-123.AIGLP. (2020). Asociación Internacional de Gas Licuado de Petróleo. Benchmark del mercado de GLP envasado en América Latina. https://aiglp.org/src/ uploads/2020/11/aiglp_espanhol_site.pdfAltamirano, A., Schlegel, B., Thiers, Ó., Miranda, A., Pilquinao, B., Orrego, R. y Rocha, C. (2015). Biomass stock and potential energy for the dendroenergy development based on native forests of south-central Chile. Bosque, 36(2), 223-237. https://doi.org/10.4067/S0717-92002015000200008Alvarado, J. (2017). Diseño y cálculo de una instalación fotovoltaica aislada. Archivo Digital UPM. https://oa.upm.es/52204/1/PFC_JORGE_ALVARADO_ LADRON_DE_GUEVARA.pdfÁlvarez, D. (2022). De dónde se obtiene el carbón. https://www.ejemplos.co/ de-donde-se-obtiene-el-carbon/Álvarez, A. (2013). Obtención de biodiésel a partir de aceites usados en casa habitación de la comunidad del Refugio. [Postgrado]. Centro de investigación en materiales avanzados, obtención de biodiésel a partir de diferentes tipos de grasa residual de origen animal. Scielo.Org. http:// www.scielo.org.co/pdf/luaz/n36/n36a02.pdfÁlvarez Rodríguez, A. (2013). Caracterización química de biomasa y su relación con el poder calorífico. Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo.Ambientum. (2022). La energía nuclear. Ambientum Portal Líder Medioambiente.ANH. (2023). Estadísticas de producción. Agencia Nacional de Hidrocarburos. https://www.anh.gov.co/es/operaciones-y-regal%C3%ADas/sistemasintegrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-de-producci%C3%B3n/ANM. (2023). Lineamientos para el establecimiento de Minerales Estratégicos en Colombia. Agencia Nacional de Minería. https://acmineria.com.co/sitio/ wp-content/uploads/2023/05/27-03-2023_Documento_Lineamientos_ minerales.pdfArancibia, F. (2014). Mayores centrales eléctricas de China. Ingeniería y construcción. https://facingyconst.blogspot.com/2014/08/mayorescentrales-electricas-de-china.htmlArango Miranda, A. (2012). Energía hidráulica, industria y electrificación: el caso de las fábricas de papel de San Rafael y Anexas, México. Red Geocrítica Internacional/Universidad de Barcelona, Universidad Humboldt de Berlín.Aregbe, A. G. (2017). Gas hydrate—properties, formation and benefits. Open Journal of Yangtze Oil and Gas, 2(1), 27-44.Arriols, E. (2018). Qué es el biogás y sus usos. ecologiaverde.com. https://www. ecologiaverde.com/que-es-el-biogas-y-sus-usos-1568.htmlAWEA. (2021). Safe and efficient wind turbines for the future. American Wind Energy Association.Ayhan Demirbas. (2008). Biodiesel. A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines. Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature 2008. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-84628-995-8#book-headerBacca García, J. O. (2019). Análisis de la viabilidad de la hidroelectricidad en Colombia. Universidad Nacional de Colombia.Barasa Kabeyi, M. J. y Akanni Olanrewaju, O. (2022). Technologies for biogas to electricity conversion. Energy Reports, 8, 774-786. https://doi.org/10.1016/j. egyr.2022.11.007Barón Moreno, A. C. y Contreras García, L. I. (2020). Biogás: importancia y beneficios de energías alternativas en el mundo, 14(2), 91-98.Barrero, A. (2016). Bioenergía, otra energía renovable que se puede almacenar. Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. Bioenergía. https://www.energias-renovables.com/bioenergia/otra-renovable-quese-puede-almacenar-20161010Baskar, C., Baskar, S. y Dhillon, R. S. (2012). Biomass conversion: The interface of biotechnology, chemistry and materials science. In Biomass Conversion: The Interface of Biotechnology, Chemistry and Materials Science (Vol. 9783642284). https://doi.org/10.1007/978-3-642-28418-2BBC. (2023) Aumento de plantas geotérmicas. BBC News Mundo. https://www. bbc.com/mundo/noticias-56149419BBVA. (2022). Qué es la energía undimotriz y descubre sus características. https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-la-energia-undimotrizdescubre-sus-caracteristicas/BCN. (2021). Mercado del gas en América Latina. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32763/1/BCN___Mercado_del_gas_en_Ame__rica_Latina. pdfBennardi, D. (2019). Digestión Aneróbica. Obtención de Biogás. https://aulavirtual. agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/95628/mod_resource/content/1/ Apunte%20sobre%20digesti%C3%B3n%20anaer%C3%B3bica%20y%20 biog%C3%A1s%20_Edici%C3%B3n%202021_.pdfBID. (2016). Ocean Energy in Latin America and the Caribbean: Overview and Potential. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb. org/publications/spanish/document/Ocean-Energy-in-Latin-Americaand-the-Caribbean-Overview-and-Potential.pdfBiodisol. (2008). Biodiésel: materias primas para su producción. Energía alternativas y renovables, medio ambiente. https://www.biodisol.com/ biodiesel-que-es-el-biodiesel-definicion-de-biodiesel-materias-primasmas-comunes/biodiesel-materias-primas-con-que-se-fabrica-biodieselaceites-y-grasas-produccion/Blakers, A., Stocks, M. y Lu, B. (2020). The future of silicon photovoltaics. Energy & Environmental Science, 13(5), 1502-1512.BloombergNEF. (2023). Energía geotérmica: un camino hacia la descarbonización. https://www.bloomberg.com/latam/blog/energiaslimpias-desafian-la-caida-del-precio-del-petroleo-y-atraen-un-record-de329-mil-millones-de-dolares-en-inversion-global-en-el-2015/Bnamericas. (2022). Aumenta la demanda de energía en Colombia. https:// www.bnamericas.com/es/noticias/aumenta-la-demanda-de-energia-encolombiaBohrmann, G., Greinert, J., Suess, E. y Torres, M. (1998). Authigenic carbonates from the Cascadia subduction zone and their relation to gas hydrate stability. Geology, 26(7), 647-650.Bonnefoy, O., Gruy, F. y Herri, J. M. (2005). Van der Waals interactions in systems involving gas hydrates. Fluid Phase Equilibria, 231(2), 176-187.Budiyanto, M. A., Novri, J., Alhamid, M. I. y Ardiyansyah. (2019). Analysis of convergent and divergent-convergent nozzle of waterjet propulsion by CFD simulation. AIP Conference Proceedings, 2062. https://doi. org/10.1063/1.5086613Carreño, S. (2022). Análisis del proceso de producción de biodiésel a partir de la borra de café. Universidad de América. https://repository.uamerica.edu.co/ bitstream/20.500.11839/8819/4/6171248-2022-1-IQ.pdfCarreté, M. P. (2013). ¿Qué es la fisión nuclear? Universidad Nacional de Educación a Distancia. http://contenidosdigitales.uned.es/fez/view/ intecca:VideoCMAV-5a6f4857b1111f510e8b4dd4Castaño Contreras, N. y Feuillet Guerrero, M. (2021). Congreso internacional de Acodal: agua, saneamiento, ambiente y energías renovables. Acodal.Castellano, A., Lago, R. y Bory, H. (2022). Programa para determinar los parámetros que caracterizan el oleaje marino y su comportamiento. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 43(2), 29-43. http://scielo.sld.cu/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1680-03382022000200029&lang=esCastillo, O., Torres, S., Núñez, C., Peña, V., Herrera, C. y Rodríguez, J. (2017). Producción de biodiésel a partir de microalgas: avances y perspectivas biotecnológicas. Hidrobiológica, 27(3). Ciudad de México, sep./dic. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S0188-88972017000300337Castro Rivera, R., Solís Oba, M. M., Chicatto Gasperín, V. y Solís Oba, A. (2020). Producción de biogás mediante codigestión de estiércol bovino y residuos de cosecha de tomate (Solanum lycopersicum L.). Revista internacional de contaminación ambiental, 36(3), 529-539. https://doi.org/10.20937/ rica.53545Castro, A. (2006). Minicentrales hidroeléctricas. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.Castro, C., Beltrán, L. y Ortiz, J. (2012). Producción de biodiésel y bioetanol: ¿una alternativa sustentable a la crisis energética? http://uaim.edu.mx/ webraximhai/Ej-25barticulosPDF/9%20CASTRO-MARTINEZ.pdfCastro, M. S. (2014). Diseño y construcción de una turbina eólica. Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía.CELSIA. (2019). Todo lo que debes saber sobre energía solar en Colombia - Celsia. Celsia - Eficiencia energética. https://eficienciaenergetica.celsia. com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-energia-solar-en-colombia/CEPAL. (2011). Brasil, Argentina y Colombia lideran producción de biocombustibles en la región. https://www.cepal.org/es/comunicados/ brasil-argentina-colombia-lideran-produccion-biocombustibles-la-regionCEPAL. (2012). Potencial de energías renovables en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio. cepal.org/bitstream/handle/11362/3583/S1200173_es.pdfChaverra, D. y Mercado, J. (2011). Evaluación financiera de una planta productora de biodiésel a partir de aceites usados de cocina. Universidad de Cartagena. https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/502/ EVALUACI%C3%93N%20FINANCIERA%20DE%20UNA%20PLANTA%20 PRODUCTORA%20DE%20%20BIODIESEL.pdf?sequence=1&isAllowed=yCheng, X. Q., Zhang, X. y Yi, L. X. (2014). A Review on the Development of Tidal Energy in China. Advanced Materials Research, 953-954, 637-649. https:// doi.org/10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/AMR.953-954.637Chero, P. (2023). El hidrógeno verde, la clave para un futuro energético limpio. Centro de Ingeniería y Tecnología. https://hidrogeno18.wixsite.com/ hidrogenoCNEA. (2023). Etapas de la producción del combustible nuclear. Comisión Nacional de Energía Atómica. https://www.argentina.gob.ar/cnea/ tecnologia-nuclear/ciclo-del-combustible-nuclear/etapasCoelho-da-Costa, A. P., Zuniga-Linan, L., Mendonça-Cidreira, A. C., Hatami, T., Cabral-Júnior, A. A., Cutrim-Gomes, R. y Cardoso-Rocha, J. J. (2022). Oxidação com Persulfato de Amônio da Biomassa Lignocelulósica e da Biomassa de açaí para a Extração da Nanocristais de Celulose: estado da arte. Revista ION, 35(1), 67-93. https://doi.org/10.18273/revion.v35n1- 2022005Collett, T., Riedel, M., Cochran, J. R., Boswell, R., Kumar, P. y Sathe. A. (2008). Indian continental margin gas hydrate prospects: results of the Indian National Gas Hydrate Program (NGHP) expedition 01.ConceptoABC. (2023). Energía geotérmica. Concepto, características, tipos y ejemplos. conceptoabc.comCREG. (2018). Estudio del potencial de energías renovables no convencionales en Colombia. Comisión de Regulación de Energía y Gas.CSN. (2023). Fisión nuclear. Consejo de seguridad nuclear. https://www.csn.es/ fision-nuclear#:~:text=La%20fisi%C3%B3n%20nuclear%20es%20la,y%20 grandes%20cantidades%20de%20energ%C3%ADaCzitrom, S. P. R., Trelles, S. A. y Hiriart, G. (2010). Generación de energía renovable con grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas. Energía del agua, 1.Dagua, C. (2019). Caracterización del clima marítimo en el mar Caribe colombiano: optimización de redes de medida. Dimar. https:// cecoldodigital.dimar.mil.co/2662/1/dimar_2019_Paismares_08_49-51.pdfDel Amo, E. (2021). Biogás: qué es, para qué se utiliza y su papel en la descarbonización. https://e-ficiencia.com/biogas-que-es-para-que-seutiliza-y-papel-en-la-descarbonizacion/Department of Energy. (2023). Water power tidal. https://www.energy.gov/ eere/waterpower/tidal-energyDíaz Álvarez, M. C. y Guerrero Arrelucea, S. M. (2018). Influencia del índice de acidez en el poder calorífico del biodiésel, obtenido a partir de aceites reciclados de cocina.Díaz, Y. (2012). Impacto ambiental generado a partir de biodisel de aceite de palma. Universidad Libre. https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/ handle/10901/7141/DiazGonzalezYeniCarolina2012.pdf?sequence=1DLE. (2023). Energía geotérmica. Descubre La Energía. https:// descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/sobre-la-energia/fuentes-deenergia/energias-renovables/energia-geotermica/DOE. (2019). Geothermal Energy Technologies Office - Enhanced Geothermal Systems. https://www.energy.gov/eere/geothermal/enhancedgeothermal-systemsDOE. (2020). Geothermal Energy. Departamento de Energía de los Estados Unidos. https://www.energy.gov/eere/geothermal/geothermal-basicsDrummond Co. (2023). ¿Por qué carbón? https://www.drummondco.com/porque-carbon/?lang=esDunlop, J. P. (2012). Photovoltaic systems. CRC Press.DW. (2012). Generando electricidad con el cristal de la ventana. https:// www.dw.com/es/generando-electricidad-con-el-cristal-de-laventana/a-15672144Ecopetrol. (2014). Gas natural. https://nuevoportal.ecopetrol.com.co/wps/ portal/ecopetrol-web/productos-y-servic ios/productos/gas-natural/ Informaci%F3n%20General/que-es-el-gas-natural/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIMHd09DQy9DZwt3QwcjTwsQxw9g4I8nIz0C7IdFQEONbdQ/EGEC. (2023). The voice of geothermal in Europa. European Geothermal Energy Council. https://www.egec.org/EGS. (2023) ¿Cómo funciona una planta geotérmica? Energía Solar. https:// solar-energia.net/energias-renovables/energia-geotermica/centralgeotermicaEnagás. 2019. Innovación para la transición energética. Informe anual 2019. https://www.enagas.es/content/dam/enagas/es/ficheros/salade-comunicacion/publicaciones/informe-anual/historico/Informeanual-2019.pdfEndesa. (2021). Energía hidráulica: qué es, cómo funciona y sus ventajas.Endesa. (2023). Precio del Gas Natural en Endesa. Naturalmente atractivo. https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/climatizacion/preciogas-naturalENEL. (2020). Beneficios de la energía solar. Enel Green Power. https://www. enelgreenpower.com/es/learning-hub/energias-renovables/energiasolar/ventajas-energia-solarENEL. (2020). Todas las ventajas de la energía eólica. Enel Green PowerEnerdata. (2022). Consumo energético mundial | Consumo eléctrico. https:// datos.enerdata.net/electricidad/datos-consumo-electricidad-hogar.htmlEnerdata. (2022). Consumo nacional de electricidad. https://datos.enerdata. net/electricidad/datos-consumo-electricidad-hogar.html.Enerdata. (2022). Energía y clima mundial, anuario estadístico 2022.Enerdata. (2023). Consumo de energía eléctrica - ColombiaEnergía Mareomotriz (E.M.) (2023). Concepto, ventajas y desventajas. https:// concepto.de/energia-mareomotriz/Energías Renovables. (2020). Europa lidera las patentes de energía oceánica en el mundo. Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/europa-lideralas-patentes-de-energia-oceanica-20200907Energías Renovables. (2020). La planta de energía de las olas de Mutriku bate un nuevo récord de producción. Energías del mar. Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.Energías Renovables. (2023). Corea del Sur inaugura la planta mareomotriz más grande del mundo - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. https://www.energias-renovables.com/energias_del_mar/coreadel-sur-inaugura-la-planta-mareomotrizEnergyeducation. (2023). Fisión nuclear. Enciclopedia de la energía. Universidad de Calgary. https://energyeducation.ca/Enciclopedia_de_Energia/index. php/Fisi%C3%B3n_nuclearEPEC. (2020). La energía eólica. Córdoba, Argentina. Archivo digital de División.EPM. (2019). Informe de sostenibilidad 2019.Espejo Marín, C. y García Marín, R. (2010). Agua y energía: producción hidroeléctrica en España. Investigaciones Geográficas (Esp), Universidad de Alicante.Espino-García, J. J., Almaraz-Buendía, I., Peralta-Ortiz, J. J. G., Reyes-Munguía, A., Hernández-Soto, I., González-Montiel, L. y Campos-Montiel, R. G. (2023). Effect of Xoconostle (Opuntia matudae Scheinvar) on methane concentration and ruminal variables during in vitro fermentation of corn stover. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 14(2), 309-325. https://doi. org/10.22319/rmcp.v14i2.6093Estrada, C. A. y Meneses, A. Z. (2004). Gasificación de biomasa para producción de combustibles de bajo poder calorífico y su utilización en generación de potencia y calor. Scientia et technica, 2(25).FE. (2023) Ventajas y desventajas de la energía geotérmica. Futuro Eléctrico. https://futuroelectrico.com/ventajas-y-desventajas-de-la-energiageotermica-cuales-son-sus-pros-y-contras/Fedebiocombustibles (2023). Demanda de biocombustibles en Colombia cierra el 2022 en positivo y augura un 2023 para el sector consolidado. https:// fedebiocombustibles.com/2023/02/02/demanda-de-biocombustiblesen-colombia-cierra-el-2022-en-positivo-y-augura-un-2023-para-elsector-consolidado/Fedebiocombustibles. (2023). Sector de biocombustibles aporta para reducir el calentamiento global. https://fedebiocombustibles.com/2022/01/03/ sector-de-biocombustibles-aporta-para-reducir-el-calentamiento-global/Fernández, A. (2009). Hongos para producir biocombustibles. https://www. consumer.es/medio-ambiente/hongos-para-producir-biocombustibles. htmlFernández, J. (2003). Energía de la biomasa. Energías renovables para el desarrollo. Thomson-Paraninfo, 2-20.Foro Nuclear. (2023). ¿Cuánta energía en kWh se extrae de un kilo de uranio y qué rendimiento tiene cada kilo? https://www.foronuclear.org/ descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobre-combustiblenuclear/cuanta-energia-en-kwh-se-extrae-de-un-kilo-de-uranio-y-querendimiento-tiene-cada-kilo/Foro Nuclear. (2023). Energía nuclear en el mundo. https://www.foronuclear. org/descubre-la-energia-nuclear/energia-nuclear-en-el-mundo/Foro Nuclear. (2010). ¿Qué es una reacción de fisión nuclear en cadena? https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/ preguntas-y-respuestas/sobre-fisica-nuclear/que-es-una-reaccionde-fision-nuclear-en-cadena/#:~:text=Seg%C3%BAn%20esta%20 definici%C3%B3n%2C%20una%20reacci%C3%B3n,nuevas%20 fisiones%2C%20y%20as%C3%AD%20sucesivamente.Foro nuclear. (2023). ¿Qué es el gas natural? Y qué usos tiene. https://www. foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/ sobre-distintas-fuentes-de-energia/que-es-el-gas-natural-y-que-usostiene/Franco, G., Gallo, A. y Franco, E. (2010). El carbón colombiano y el modelo de Hotelling. Rev.EIA.Esc.Ing.Antioq, 14. Envigado.Freitas, C. P. M., Marangon, B. B., Pereira, E. G. y Renato, N. S. (2023). Special Issue: Energy in Agriculture Exploring Spent Coffee Grounds Energy Potential In The Brazilian Scenario. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, 43.Fthenakis, V., Kim, H. C. y Alsema, E. (2011). Emissions from photovoltaic life cycles. Environmental Science & Technology, 45(10), 4554-4560.Garrett, C. (2021, febrero 11). ¿Qué tipo de energía es el biogás? Selectra. https://climate.selectra.com/es/que-es/biogasGas País. (2023). Cuál es el poder calorífico del GLP. https://gaspais.com.co/ poder-calorifico-del-glp/Gaughan, R. (2021). ¿Cuánto terreno se necesita para aerogeneradores? https://sciencing.com/much-land-needed-wind-turbines-12304634.htmlGEO. (2023) Energy Savings. Geoexchange. https://www.geoexchange.org/Gil, R. (2017). Producción de biodiésel a partir de aceite de girasol en una planta piloto de reacción por cavitación. Universidad de Valladolid. https:// uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/25737/TFG-I;jsessionid=B27D912 0AD423FB44DA5E39694632136?sequence=1Giménez Álvarez, J. M. y Gómez Targarona, J. C. (2011). Generación eólica empleando distintos tipos de generadores considerando su impacto en el sistema de potencia. Dyna rev. fac. nac. Minas, 78(169). Medellín.GOB. (2023). Geotermia: fuente de energía renovable. Gobierno de México. https://www.gob.mx/semarnat/articulos/geotermia-fuente-de-energiarenovableGoldschmidtb. (1987). Pionniersdet’ Atom. Stock. París.González-Correa, J. M., Velasco-Hernández, J. X. y Rincón-Mejía, M. R. (2015). Análisis preliminar del recurso undimotriz en la costa Caribe colombiana. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 14(27), 135-147.González-Fernández, R. y Vera, E. (2009). Variability of the bottom-simulating reflector (BSR) and its association with tectonic structures in the Chilean margin between Arauco Gulf (37 S) and Valdivia (40 S). Marine Geophysical Researches, 30, 1-19.Graul, M., Bronston, M. y Williams, C. (1989). Gas hydrates and their association with mud diapir/mud volcanoes on the Louisiana continental slope, in Offshore Technology Conference, OnePetro.Green Washing Economy. (2020). Green Washing Economy. https:// greenwashingeconomy.com/definition-energie-eolienne/GTC. (2023). Canadá Geotérmica. Geothermal Canada. https://www. geothermalcanada.org/GTO. (2023) Datos, modelado y análisis. Oficina de Tecnologías Geotérmicas https://www.energy.gov/eere/geothermal/geothermal-technologies-officeGuastay, W. (2020). El uso de la energía hidráulica para la generación de energía eléctrica como estrategia para el desarrollo industrial en el Ecuador. (Tesis de licenciatura). Universidad Internacional SEK, Ecuador.Guerra, J., Carvajal, G. y Ortega, H. (2018). Evaluación del potencial energético de las olas en la costa del Pacífico colombiano. Revista UIS Ingenierías, 17(1), 79-87.GVI. (2023). ¿Qué es la energía geotérmica de baja entalpía? Geotermia Vertical instalaciones. https://www.geotermiavertical.es/energia-geotermicabaja-entalpia/Hale, M. (2021). La hidrólisis térmica impulsa la producción de biogás. HRS Heat Exchangers. https://www.hrs-heatexchangers.com/es/noticias/lahidrolisis-termica-impulsa-la-produccion-de-biogas/Herguedas, A., Taranco, C., Rodrígez, E. y Paniagua, P. (2012). Biomasa, biocombustibles y sostenibilidad. Transbioma, 13(2), 105-109.Hernández, P. y Jiménez, S. (2020). Diseño de una turbina para una central de energía mareomotriz. Facultat de Nàutica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. https://upcommons.upc.edu/ handle/2117/328658Hernández-López, D.-A., Rasikh Tariq, A., Bassam, M., Vega De Lille, L. y Riech, I. (2022). Does recycling solar panels make this renewable resource sustainable? Evidence supported by environmental, economic, and social dimensions. Sustainable Cities and Society, 77. https://www.naturgy.com/ Primeros_yacimientos_de_gas_natural_en_el_mund o https://www.shell. com.co/energia-e-innovacion/gas-natural.htmlHuaraya Huahualuque, M. Y. y Sancho Moya, T. C. (2020). Estado del arte sobre la producción de biogás mediante la digestión anaerobia como parte del aprovechamiento de la biomasa residual pecuaria. https://repositorio. upeu.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12840/3415/Mery_Trabajo_ Bachiller_2020.pdf?sequence=5&isAllowed=yIAEA. (2021). Qué son los reactores modulares pequeños (SMR). https:// www.iaea.org/es/newscenter/news/que-son-los-reactores-modularespequenos-smrIAEA. (2021). Situación y perspectivas internacionales de la energía nucleoeléctrica. Organismo Internacional de Energía Atómica. https:// www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc65-inf6_sp.pdfIberdrola. (2023). Qué es la energía solar fotovoltaica. ¿Cómo funcionan las plantas fotovoltaicas? https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/ que-es-energia-fotovoltaica#:~:text=Se%20trata%20de%20un%20 tipo,funcionan%20estos%20enormes%20campos%20solares.IDEAM. (2022). Atlas de viento y energía eólica de Colombia. Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia.IEA. (2019). Coal report. https://www.iea.org/reports/coal-2019IEA. (2021). Hydropower. Agencia Internacional de Energía. https://www.iea. org/energy-system/renewables/hydropowerIEA. (2022). World Energy Outlook 2022, Agencia Internacional de Energía IEA, París. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook2022?language=es, License: CC BY 4.0 (report); CC BY NC SA 4.0 (Annex A).IEA. (2022). Reporte del uso del metano para uso doméstico y extracción de petróleo. Agencia internacional de Energía. https://www.iea.org/IEA. (2018). Energy technology perspectives. International Energy Agency. https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2018IEA. (2020). Geothermal. Agencia Internacional de Energía. https://www.iea. org/reports/geothermal-energyIEA. (2020). Natural gas. Agencia internacional de energía. https://www.iea. org/reports/driving-down-methane-leaks-from-the-oil-and-gas-industryIEA. (2021). Electricity. International Energy Agency. https://www.iea.org/dataand-statistics/charts/electricityIEA. (2021). Renewables. International Energy Agency.IEA. (2022). Wind Electricity. Informe de Seguimiento. París.IGA. (2020). Employment in the Geothermal Industry. Asociación Internacional de Energía Geotérmica. https://www.geothermal-energy.org/what_is_ geothermal_energy/employment_in_the_geothermal_industry.htmlIGI. (2023). Geothermal energy consulting from explorations to operations. Instituto Geotérmico de Islandia. https://geothermal.is/IHA. (2021). La declaración de San José sobre energía hidroeléctrica. International Hydropower Association.Iñesta Burgos, J. y García Fernández, P. A. (2002). Energía eólica, el recorrido de la energía. Madrid: Madridinnova.IRENA. (2018). Renewable Power Generation Costs in 2019. International Renewable Energy Agency, 160. https://www.irena.org/-/media/Files/ IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018. pdfISEG. (2023). Ventajas de la energía extraída gracias a la geotermia. Geinor Ingeniería Servicios Energéticos. https://www.geinor.com/pozosgeotermicos/Jacobson, M. Z. (2011). Review of Solutions to Global Warming, Air Pollution, and Energy Security. Energy and Environmental Science, 4(3), 335-365.Junta de Castilla y León. (2020). Importancia del Carbón. Energía y Minería. https://energia.jcyl.es/web/es/biblioteca/importancia-carbon.htmlKazemi, K., Javaheri, F. y Mehrabian, M. A. (2019). Estimation of solar energy potential on building rooftops based on GIS: A case study of a Mediterranean city. Solar Energy, 191, 366-375.Khare, V. y Bhuiyan, M. A. (2022). Tidal energy-path towards sustainable energy: A technical review. Cleaner Energy Systems, 3, 100041.Khatib, H., Ramli, M. A. M. y Kassim, A. H. M. (2016). Rural electrification in Malaysia: A review of remote area power supply (RAPS) system using solar photovoltaic (PV) technology. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 1331-1342.Kilner, J. (2021). La electrólisis del agua: una forma sostenible de producir hidrógeno verde. https://cicenergigune.com/es/blog/electrolisis-aguasostenible-producir-hidrogeno-verdeKilner, J. (2022). Métodos de producción de hidrógeno y sus colores. https:// cicenergigune.com/es/blog/metodos-produccion-hidrogeno-coloresKim, J. H., Lee, J. H. y Kim, G. W. (2015). Annual electricity generation potential of solar photovoltaic panels in South Korea. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 7(6), 063111.Kvenvolden, K. A. y McMenamin, M. A. (1980). Hydrates of natural gas: a review of their geologic occurrence.La República. (2022). Las ventajas y costos de la energía solar para la transición energética de las empresas. https://www.larepublica.co/especiales/ transicion-energetica/las-ventajas-y-costos-de-la-energia-solar-para-latransicion-energetica-de-las-empresas-3448437Li, Q., Stoeckl, N. y King, D. (2019). Using the life-satisfaction approach to quantify the complex inter-related impacts of coal mining on host communities: A case study in Shanxi, China. Resources Policy, 62, 305-316. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.03.021Llanes, E., Rocha, J., Salazar, P. y Medrano, J. (2017). Producción e impacto del biodiésel: una revisión. Innova Research Journal, 2(7), 59-76. https://dialnet. unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6069992Lund, H., Mathiesen, B. V. y Connolly, D. (2015). From fossil fuels to renewable energy: guiding transitions to a sustainable energy future. Energy, 80, 361- 370.Mackinson, O. (2022). Caracterización de la biomasa residual de genotipos de alcaucil para su potencial aplicación en alimentos. 531, 253-260.Mamani, J., Llumipanta, F., Ramos, S., Rea, J., Alucho, J., Saltos, D., Llanos, F. y Jácome Pilco, C. (2021). Sistemas de producción de biogás: fundamento, técnicas de mejora, ventajas y desventajas. Agroindustrial Science, 11(2), 239-247.Maroneze, M. M., Zepka, L. Q., Vieira, J. G., Queiroz, M. I. y Jacob-Lopes, E. (2014). A tecnologia de remoção de fósforo: Gerenciamento do elemento em resíduos industriais. Revista Ambiente e Agua, 9(3), 445-458. https://doi. org/10.4136/1980-993XMeier, P. M., Rodríguez, A. A. y Bethmann, F. (2015). Lessons learned from basel: New EGS projects in Switzerland using multistage stimulation and a probabilistic traffic light system for the reduction of seismic risk. World Geothermal Congress. Melbourne, Australia. http://www.scielo.org.co/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-02832020000100101#B63Mendoza, R. y Viteri. (2013). Energía undimotriz, alternativa para producción de energía eléctrica en las provincias de Santa Elena. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena.Merkel, B., Planer-Friedrich, B. y Würdemann, H. (2013). Geothermal energy systems: Exploration, development, and utilization. John Wiley & Sons.Merlin. (2023). About Hydrogen Energy. Material Energy Research Laboratory in Nanoscale. https://merlin-h2.com/energyh/about-hydrogen-energy/Minambiente. (2021). Proyecto De la práctica a la política: análisis de las barreras a la inversión en biogás en Colombia y las medidas para abordarlas, a partir de la experiencia de los desarrolladores y otros actores relevantes. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://ledslac.org/wpcontent/uploads/2021/08/Informe-final-biogas-Colombia-v.06082021- final.pdfMinenergía. (2021). Reporte integrado de sostenibilidad. https://www. minenergia.gov.co/documents/7235/Informe_GRI_2021_VF.pdfMinenergía. (2022). Funcionamiento del sector del gas natural. https://www. minenergia.gov.co/es/misional/hidrocarburos/funcionamiento-delsector/gas-natural/Minenergía. (2023). Hidrocarburos y su funcionamiento en el sector del gas natural. https://www.minenergia.gov.co/es/misional/hidrocarburos/ funcionamiento-del-sec tor/gas-natural/Minshall, W. (2010). Energy production in hydroelectric power plants. New York: Springer.Mohammad Soltanieh, Angineh Zohrabian, Mohammad Javad Gholipour, Eugenia Kalnay. (2016). A review of global gas flaring and venting and impact on the environment: Case study of Iran. International Journal of Greenhouse Gas Control, 49, 488-509.Montero-Sousa, J.-A. y Calvo Rolle, J. L. (2013). Energía maremotriz: perspectiva histórica y estado actual. Técnica Industrial, 301, 54-60. ISSN 0040-1838.Montiel-Bohórquez, N. D., Saldarriaga-Loaiza, J. D. y Pérez, J. F. (2021). Effect of the colombian renewable energy law on the lev-elized cost of a substitute gaseous fuel produced from msw gasification. Ingenieria e Investigacion, 42(2). https://doi.org/10.15446/ing.investig.v42n2.92410Moreira, E. (2012). Principales características de las materias primas utilizadas en la producción de biodiésel: la influencia del contenido y la concentración de los ácidos grasos. https://es.scribd.com/document/351423347/DialnetPrincipalesCaracteristicasDeLasMateriasPrimasUtili-5038487-pdf#Moreno Jiménez, D. (2022). Identificación de impactos ambientales producidos por centrales hidroeléctricas. (Tesis de licenciatura). Fundación Universidad de América. Bogotá, Colombia.Mosquera, F., Evangelista, A., Paleston, C. y Paul, F. (2021). Generación de energía a partir de las olas. Buenos Aires: Instituto en Investigación Electrónica, Control y Procesamiento de Señales.MTERD. (2023). Energía nuclear. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. https://energia.gob.es/Nuclear/Paginas/ IndexEnergiaNuclear.aspxMunguía, S. (2017). Analizamos los datos de la Central Undimotriz de Mutriku. Producción, factor de capacidad. Diario Renovables. https://www. diariorenovables.com/2017/12/central-undimotriz-de-mutriku-analisisdatos-produccion-problemas.htmlMuñoz-Muñoz, D., Pantoja-Matta, A. J. y Cuatin-Guarín, M. F. (2014). Aprovechamiento de residuos agroindustriales como biocombustible y biorefinería. Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial, 12(2), 10-19.Nachtane, M., Tarfaoui, M., Hilmi, K., Saifaoui, D. y El Moumen, A. (2018). Assessment of Energy Production Potential from Tidal Stream Currents in Morocco. Energies, 11(5), 1065.Naturgas. (2021). ¿Qué es el biogás? https://naturgas.com.co/que-es-elbiogas/Naturgy. (2019). Primeros yacimientos de gas natural en el mundo.NTG. (2023). ¿Qué es la energía geotérmica? National Geographic. https://www. nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-la-energia-geotermicaNTG. (2023). ¿Qué son los biocombustibles? National Geographic. https://www. nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-son-los-biocombustiblesNúñez, C. (2022). Qué es la energía hidroeléctrica. National Geographic. https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/energiahidroelectrica#:~:text=Es%20una%20fuente%20de%20 combustible,a%20trav%C3%A9s%20de%20las%20turbinas.Núñez, R. (2018). 1938: se descubre la fisión nuclear. https://www. muyinteresante.es/curiosidades/27408.htmlOcaña, E. R. (2018). Las hidroeléctricas: efectos en los ecosistemas y en la salud ambiental. Scielo, Universidad Industrial de Santander.Odeh, I. N., Akinyele, D. O. y Bakare, O. M. (2018). Comparative analysis of life cycle cost of solar photovoltaic (PV) and diesel generator (DG) systems for powering rural communities in Nigeria. Renewable Energy, 123, 1-11.Odutola, T. O., Bassey, I., Igbine, A. y Monday, C. U. (2022). Hydrate Risk Management and Evaluation for Gas-Dominated Systems Using Machine Learning. In SPE Nigeria Annual International Conference and Exhibition (p. D021S006R005). SPE.OIEA. (2021). Reactores modulares pequeños. Organismo Internacional de Energía Atómica. https://www.iaea.org/es/temas/reactores-modularespequenosOng, S., Campbell, C., Denholm, P., Margolis, R. y Heath, G. (2013). LandUse Requirements for Solar Power Plants in the United States. National Renewable Energy Laboratory (NREL). https://www.nrel.gov/docs/ fy13osti/56290.pdfOrdóñez-Sánchez, S., Allmark, M., Porter, K., Ellis, R., Lloyd, C., Santic, I., O’Doherty, T. y Johnstone, C. (2019). Analysis of a Horizontal-Axis Tidal Turbine Performance in the Presence of Regular and Irregular Waves Using Two Control Strategies. Energies, 12(3), 367.Orozco, E. (2023). Hydrogen: current concepts and challenges. https://www. linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7077718059410452480/OviedoOrtiz, A. y Valencia, J. (2013). Geología de la cuenca Tumaco norte: revisión previa de información petrolera para perforación de un pozo estratigráfico profundo. Boletín de Geología. https://revistas.uis.edu.co/index.php/ revistaboletindegeologia/article/view/3231OVC. (2023). Qué aplicaciones tiene la energía geotérmica. OVANCE. https:// ovacen.com/energias-renovables/geotermica/Pang, X.-Q. (2021). Evaluation and re-understanding of the global natural gas hydrate resources. Petroleum Science, 323-338.Parra Huertas, R. A. (2015). Digestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el tratamiento de aguas residuales y su aplicación en la industria alimentaria. Producción + Limpia, 10(2), 142-159.Patonia, A. y Poudineh, R. (2023). Hydrogen storage for a net-zero carbon future. The Oxford Institute for Energy Studies. OIES Paper: ET23. https:// www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2023/04/ET23- Hydrogen-storage-for-a-net-zero-carbon-future.pdfPAVCO. (2019). Las 5 centrales hidroeléctricas más sorprendentes del mundo. https://pavcowavin.com.co/blog/5-centrales-hidroelectricassorprendentesPeralta, J., Delgado, E., Rodríguez, C. y Caicedo, F. (2019). Diseño de un prototipo para pruebas de conversión de energía undimotriz. Escuela Superior Politécnica del Litoral. https://www.dspace.espol.edu.ec/ handle/123456789/48511Perdomo, A. J., Díaz, H. y Palacios, J. (2018). Viabilidad técnica de tecnologías para aprovechamiento de la energía undimotriz en la costa del Pacífico colombiano. Avances: investigación en ingeniería, 15(1), 286-301. DOI: https://doi.org/10.18041/1794-4953/avances.1.4740Pérez, D. E. A., Ramírez, C. A. T. y Plazas, J. P. (2011). Caracterización de las propiedades del biodiésel de girasol bajo la Norma NTC de 100/04 y medición de poder calorífico. Avances: Investigación en Ingeniería, 8(2), 73- 80.Pérez, J. y Becerra, W. (2017). Cuantificación del potencial energético undimotriz en las costas del Caribe colombiano. Investigación e Innovación en Ingenierías, 5(2), 68.Pérez, R. (2018). Solar Energy. Encyclopedia of Sustainable Technologies, pp. 157-170. Elsevier.Piriz, G. (2017). Cálculo y diseño de una central de energía undimotriz. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.Planas, O. (2009). Fisión nuclear, qué es, reacciones en cadena y ejemplos. Energía Nuclear. https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/ fision-nuclearQuintero, R. y Quintero, E. (2023). Energía mareomotriz: potencial energético y medio ambiente. Tidal energy: potential energy and environment, 18(2), 121-134.Quintero-González, J. R. y Quintero-González, L. E. (2016). Sistemas de producción y potencial energético de la energía mareomotriz. Ingeniería Investigación y Desarrollo, 16(1), 39-45.Quiroz, J. (2021). Dimensionamiento de una central nuclear en Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Universidad de Chile.Ramos-Gutiérrez, L. J. y Montenegro-Fragoso, M. (2012). Las centrales hidroeléctricas en México: pasado, presente y futuro. Scielo. https://www. scielo.org.mx/pdf/tca/v3n2/v3n2a7.pdfRaso, C. (2021). Europa produce la mitad del biometano y el biogás del mundo. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/ noticias/11547537/12/21/Europa-produce-la-mitad-del-biometano-y-elbiogas-del-mundo.htmlREW. (2023) Tecnología de energía geotérmica. Renewable Energy World. https://www.renewableenergyworld.com/types-of-renewable-energy/ tech-3/Reyes, E. (2017). Generación de biogás mediante el proceso de digestión anaerobia, a partir del aprovechamiento de sustratos orgánicos. https:// www.lamjol.info/index.php/FAREM/article/download/5552/5248Rico, J. (2020, abril 9). Bioenergía - Agencia Internacional de la Energía: Biogás y biometano podrían cubrir el 20% de la demanda mundial de gas. Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias. https:// www.energias-renovables.com/bioenergia/agencia-internacional-de-laenergia-biogas-y-20200409Rincón, N. y Castiblanco, C. (2021). Políticas y normas sobre energías renovables para el desarrollo de biogás en Colombia. Una revisión. DOI: https://doi. org/10.15446/ga.v24n1.98868RNV. (2023). Yacimientos geotérmicos. Renovables Verde. https://www. renovablesverdes.com/como-funciona-la-energia-geotermica/Roca, J. (2023). La energía oceánica tiene un potencial de 70 GW en aguas de Gran Bretaña, Irlanda y Portugal. El periódico de la Energía. https:// elperiodicodelaenergia.com/la-energia-oceanica-tiene-un-potencial-de70-gw-en-aguas-de-gran-bretana-irlanda-y-portugal/Rodríguez, R. y Campuzano, M. (2017). Aprovechamiento de la energía undimotriz en el ecuador. Ingenius. Revista de ciencia y tecnología, (2), 23- 28. DOI: https://doi.org/10.17163/ings.n17.2017.03Rojas, A., Chaparro, O. y Ospina, C. (2011). Evaluación de mezclas biodiésel-diésel en la generación de energía eléctrica. Ing. Univ., 15(2). http://www.scielo. org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-21262011000200002Rotoplast. (2020). Biodigestor. https://www.rotoplast.com.co/es/producto/ biodigestorRuppel, W. F., Lorenson, L. G., McMullen, B. J. y Kvenvolden, K. A. (2020). Preliminary global database of known and inferred gas hydrate locations. https://www.sciencebase.gov/catalog/item/5eb413a282ce25b5135a9f2aS.E.I. (2022). Energía solar y eólica en Colombia: panorama y resumen de políticas 2022. Natural Resource Governance Institute.Salgado, R. (2014). Paneles solares: generadores de energía eléctrica. Revista Saber Más. https://www.sabermas.umich.mx/archivo/tecnologia/133- numero-1755/268-paneles-solares-generadores-de-energia-electrica. htmlSalinas, E. y Gasca, V. (2009). Los biocombustibles. El Cotidiano, 157, 75-82https://www.redalyc.org/pdf/325/32512739009.pdfSandler, J. B. (2005). Global Distribution of Methane Hydrate in Ocean Sediment. Energy Fuels, 459-470.Sant, R., Koehl, M. y Kelnhofer, E. (2021). Environmental impacts of photovoltaics. Encyclopedia of Sustainable Science and Technology, 1-27. Springer.Saxena, V., Kumar, N. y Nangia, U. (2022). Recent Trends in the Optimization of Renewable Distributed Generation: A Review. Ingenieria e Investigacion, 42(3), 1-13. https://doi.org/10.15446/ing.investig.97702Schubert, F., Hacke, P. y Mishra, K. (2015). Lead, cadmium and sulphur in thinfilm photovoltaics. Energy & Environmental Science, 8(3), 810-812.Secretaría de Estado de Energía. (2022). Hoja de Ruta del Biogás. https:// energia.gob.es/es-es/Novedades/Documents/00HR_Biogas_V6.pdfSELA. (2021). Las sequías amenazan el impulso global de la hidroelectricidad como energía limpia. https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativoSGK-Planet. (2021). Principales usos del carbón. https://sgkplanet.com/cualesson-los-principales-usos-del-carbon/Shakirov, R. (2011). Western Pacific Gas Hydrate Belt. Workshop International Cooperation on Investigation and Research of Marine Natural Resource and Environment.Shell. (2023). Gas natural. https://www.shell.com/energy-and-innovation/ natural-gas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2023.htmlSloan, E. D. y Koh, C. A. (2008). Clathrate hydrates of natural gases third edition. Chemical Industries-New York Then Boca Raton-Marcel Dekker Then CRC Press, vol. 119.Smil, V. (2008). Energy in nature and society: general energetics of complex systems. MIT Press.Smil, V. (2017). Energy and Civilization: A History. MIT PressSoltanieh et al. (2016). Una revisión de la quema y ventilación global de gas y el impacto en el medio ambiente: estudio de caso de Irán. https://www. sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1750583616300603Statista. (2023). Países con mayor producción de biocombustible a nivel mundial en 2021. https://es.statista.com/estadisticas/635730/paiseslideres-en-la-produccion-de-biocarburante/Steinberg, R. (2023). Biodiésel. Universidad de Palermo. https://www.palermo. edu/economicas/pdf_economicas/Presentacion_biocom_Steinberg.pdfStephenson, M. (2018). The Carbon Cycle, Fossil Fuels and Climate Change. Energy Clim. Chang, pp. 1-26.Suárez Chernov, V. D., López Díaz, I. y Álvarez González, M. (2019). Estimación de la producción de biogás a partir de un modelo de simulación de procesos. Centro Azúcar, 46(1), 73-85.Suárez Chernov, V. D., Morales Zamora, M., Díaz López, I. y Álvarez González, M. (2021). Modelo integrador para el diseño de una planta de producción de biogás a partir del residual porcino. Afinidad. Journal of Chemical Engineering Theoretical and Applied Chemistry, 78(593), Art. 593. https:// raco.cat/index.php/afinidad/article/view/390018SunPower. (2019). Solar panel output: How much electricity do solar panels produce? https://us.sunpower.com/solar-panel-output/Tester, J. W., Anderson, B. J., Batchelor, A. S., Blackwell, D. D., DiPippo, R ., Drake, E. M., Garnish, J., Livesay, B., Moore, M. C., Nichols, K., Petty, S., Toksoz, M. N., Veatch, R. W. y Baria, R. (2006). The future of geothermal energy: Impact of enhanced geothermal systems (EGS) on the United States in the 21st century. Massachusetts Institute of Technology.The Wind Power. (2022). The Wind Power. Wind Energy Market intelligence: https://www.thewindpower.net/turbine_es_425_windtec_wt10000dd190-seatitan.phpTidal Lagoon Power. (2023). Aprovechando el poder de nuestras mareas. http://www.tidallagoonpower.com/Topolski, K., Reznicek, E., Cakir, B., San Marchi, C., Ronevich, J., Fring, L., Simmons, K. Guerra, O., Hodge, B. y Chung, M. (2022). Hydrogen Blending into Natural Gas Pipeline Infrastructure: Review of the State of Technology. https://www.nrel.gov/docs/fy23osti/81704.pdf.Toraman, H. (2022). Propiedades y especificaciones del biodiésel. Pennsylvania State university. https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/ Ingenier%C3%ADa_Biol%C3%B3gica/Combustibles_alternativos_a_ partir_de_fuentes_de_biomasa_(Toraman)/09%3A_Producci%C3%B3n_ de_Biodiesel/9.04%3A_Propiedades_y_especificaciones_del_biodieselTurco, F., Crutchley, G. J., Gorman, A. R., Mountjoy, J. J., Hillman, J. I. y Woelz, S. (2020). Seismic velocity and reflectivity analysis of concentrated gas hydrate deposits on the southern Hikurangi Margin (New Zealand). Marine and Petroleum Geology, 120, 104572.Twenergy. (2023). Energía geotérmica: el futuro de la energía. https:// twenergy.com/energia/energias-renovables/tipos-de-geotermia-y-porque-es-la-energia-de-futuro-1847/Ubierna, M., Alberti, J., Rodríguez, A. y Arturo, D. (2020). Modernización de centrales hidroeléctricas en América Latina y el Caribe: identificación y priorización de necesidades de inversión. BID.UNAM. (2023). Análisis paramétrico de las centrales geotermoeléctricas: vapor seco, cámara flash y ciclos híbridos. https://biblat.unam.mx/es/ revista/dyna-medellin/articulo/analisis-parametrico-de-las-centralesgeotermoelectricas-vapor-seco-camara-flash-y-ciclos-hibridosUN. (2023). La promesa de la energía solar: estrategia energética para reducir las emisiones de carbono en el siglo XXI. Naciones Unidas. https://www. un.org/es/chronicle/article/la-promesa-de-la-energia-solar-estrategiaenergetica-para-reducir-las-emisiones-de-carbono-en-elUPME. (2015). Potencial hidroeléctrico de Colombia. https://www1.upme.gov. co/UPME. (2023). Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia. http://www1.upme.gov.co/sgic/US Energy Department. (2023). Hydrogen Storage https://www.energy.gov/ eere/fuelcells/hydrogen-storageUS Geological Survey. (2022). Mineral Commodity. Science for a changing world. https://www.usgs.gov/international-programs/science/mineralsscience-a-changing-worldUSEIA. (2021). Independent Statistics and Analyst U.S. Energy Information Administration. https://www.eia.gov/energyexplained/renewable-sources/USGS. (2023). The Geysers: An Overview of the World’s Largest Geothermal Field. https://www.usgs.gov/volcanoes/clear-lake-volcanic-field/geysersgeothermal-fieldUSGS. https://www.usgs.gov/energy-and-minerals/energy-and-mineralstopics/geothermal-energy/geothermal-field-overviews-0Valverde, J. C., Arias, D., Campos, R., Jiménez, M. F. y Brenes, L. (2020). Perceptual analysis of energy market based on woody biomass of trees originated in Costa Rica. Madera y Bosques, 26(3), 1-16. https://doi.org/10.21829/ myb.2020.2632066Vanti. (2023). ¿Qué es el gas natural? https://www.grupovanti.com/conocenos/ el-gas-natural/que-es/Vargas Calderón, D. F., López Duque, S. Y. y Rojas Muñoz, A. L. (2021). El biocombustible, factor de desarrollo. En: Vargas Calderón, D. F., Gómez Racines, L. y Rojas Muñoz, A. L. (Eds. científicos). El consumidor y la agricultura sostenible para el siglo XXI (pp. 91-121). Cali: Editorial Universidad Santiago de Cali.Vargas, C. (2012). Evaluating total Yet-to-Find hydrocarbon volume in Colombia. Earth Sci. Res. J., 16(Special Issue), 1-246.Vega Salinas, D. (2014). Desarrollo de la energía mareomotriz en Chile. Sustainability, Agri, Food and Environmental Research, 2(3), 16-29.Venegas Venegas, J. A., Raj Aryal, D. y Pinto Ruiz, R. (2019). Biogás, la energía renovable para el desarrollo de granjas porcícolas en el estado de Chiapas. Análisis Económico, 34(85), 169-187.Ventura Ríos, J., Honorato Salazar, J. A., Hernández Garay, A., Aburto Anell, J. A., Vaquera Huerta, H. y Enríquez Quiroz, J. F. (2017). Composición química y rendimiento de biomasa de maralfalfa para producción de bioetanol de segunda generación. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 8(1), 215-221.Waite, W., Ruppel, C. y Boze, L.-G. (1990). Preliminary global database of known and inferred gas hydrate locations. U.S. Geological Survey data release. https://www.usgs.gov/data/preliminary-global-database-known-andinferred-gas-hydrate-locationsWET. (2020). Casi toda la producción de carbón de los Estados Unidos se consume para energía eléctrica. World Energy Trade. https://www. worldenergytrade.com/metales/mineria/casi-toda-la-produccion-decarbon-de-los-estados-unidos-se-consume-para-energia-electrica.World Bank. (2020). Geothermal Energy. Banco Mundial. https://www. worldbank.org/en/topic/energy/brief/geothermal-energyWorrell, E., Bernstein, L., Roy, J., Price, L. y Harnisch, J. (2000). Industrial energy efficiency and climate change mitigation. Energy, 25(12), 1085-1098.Yang, H., Li, J., Li, C. y Zhang, Y. (2020). A review of materials science challenges in photovoltaic module recycling. Joule, 4(12), 2467-2491.Yépez-García, A., Ji, Y., Hallack, M. C. M. y Soto, D. D. L. (2018). The Energy Path of Latin America and the Caribbean. The Energy Path of Latin America and the Caribbean. https://doi.org/10.18235/0001508Zhang, X., Myhrvold, N., Hausfather, Z. y Caldeira, K. (2016). Climate benefits of natural gas as a bridge fuel and potential delay of near-zero energy systems. Applied Energy, 167, 317-322.Zhang, X., Wang, J., Yu, L. y Zhou, Y. (2020). Advanced materials for photovoltaics. Advanced Materials, 32(48), 2001833.RedColLaReferenciaPublicationORIGINALEscenarios energéticos hipotéticos e improbables.pdfEscenarios energéticos hipotéticos e improbables.pdfapplication/pdf4156075https://digitk.areandina.edu.co/bitstreams/60975250-bc46-45ef-acfa-85602588da08/download4f21bbaeda122b016ff8696c76d4a3b3MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828https://digitk.areandina.edu.co/bitstreams/087782b3-46a2-4d3a-9274-eaf43f71d8c5/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD52TEXTEscenarios energéticos hipotéticos e improbables.pdf.txtEscenarios energéticos hipotéticos e improbables.pdf.txtExtracted texttext/plain244503https://digitk.areandina.edu.co/bitstreams/4c15acac-063f-4e39-8309-509c2ae11288/download1c6c065ed912946e2f5b85c634ffc822MD53THUMBNAILEscenarios energéticos hipotéticos e improbables.pdf.jpgEscenarios energéticos hipotéticos e improbables.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12440https://digitk.areandina.edu.co/bitstreams/cefd8068-0d1d-4dca-9477-9e83cecb5130/download3378d43bfae01e874480d8ff0ce6016cMD54areandina/5654oai:digitk.areandina.edu.co:areandina/56542024-07-12 15:15:17.126https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/EL AUTOR-ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE-AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la Fundación Universitaria del Área Andina actúa como un tercero de buena fe.open.accesshttps://digitk.areandina.edu.coAreandinabdigital@metabiblioteca.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 |