Evaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico

Esta investigación aborda la evaluación del potencial de producción de biogás a partir de estiércol bovino en una propiedad rural ubicada en Ponedera, Atlántico, Colombia. Inicialmente se realizó una revisión de investigaciones científicas relacionadas con la generación de biogás a partir de la biod...

Full description

Autores:
Yepes Maldonado, Régulo Antonio
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/13060
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/13060
https://repositorio.cuc.edu.co/
Palabra clave:
Zona rural
Autosuficiencia energética
Residuos orgánicos
Digestión anaeróbica
Biogás
Rural area
Energy self-sufficiency
Organic waste
Anaerobic digestion
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
id RCUC2_538788411cbb4f23004dd054baa69538
oai_identifier_str oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/13060
network_acronym_str RCUC2
network_name_str REDICUC - Repositorio CUC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico
title Evaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico
spellingShingle Evaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico
Zona rural
Autosuficiencia energética
Residuos orgánicos
Digestión anaeróbica
Biogás
Rural area
Energy self-sufficiency
Organic waste
Anaerobic digestion
title_short Evaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico
title_full Evaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico
title_fullStr Evaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico
title_full_unstemmed Evaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico
title_sort Evaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico
dc.creator.fl_str_mv Yepes Maldonado, Régulo Antonio
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Gindri Ramos, Claudete
MORENO RIOS, ANDREA LILIANA
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Yepes Maldonado, Régulo Antonio
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv Mantilla Barbosa, Neila
Oliveira Goncalves, Janaina
Neckel, Alcindo
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Zona rural
Autosuficiencia energética
Residuos orgánicos
Digestión anaeróbica
Biogás
topic Zona rural
Autosuficiencia energética
Residuos orgánicos
Digestión anaeróbica
Biogás
Rural area
Energy self-sufficiency
Organic waste
Anaerobic digestion
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Rural area
Energy self-sufficiency
Organic waste
Anaerobic digestion
description Esta investigación aborda la evaluación del potencial de producción de biogás a partir de estiércol bovino en una propiedad rural ubicada en Ponedera, Atlántico, Colombia. Inicialmente se realizó una revisión de investigaciones científicas relacionadas con la generación de biogás a partir de la biodigestión anaeróbica de estiércoles bovinos en bases de datos especializadas como SCOPUS y Google Académico. Posteriormente, se definieron los materiales necesarios para la construcción del biodigestor y las cantidades de sustrato necesaria para llevar a cabo el experimento. Se procedió a construir el biodigestor e implementar el experimento. Se realizaron mediciones del biogás durante 10 días después de 20 días de llenado el biodigestor. Se realizó la estimación de la producción teórica y experimental de biogás, considerando diferentes parámetros y metodologías. Los resultados mostraron que el potencial de producción de biogás de la finca Caño Fistola (150 cabezas de ganado vacuno) fue de 3.685 m³ al año, equivalente a 17.319,5 kWh de energía al año y 1.695,1 kg de GLP. Para proveer el consumo mínimo de la finca (aproximadamente 200 kWh mes, 2400 kWh al año) sería suficiente solo con la implementación de 3 biodigestores y 23 cabezas de ganado vacuno. Estos resultados resaltan el potencial de la aplicación de biodigestores anaeróbicos discontinuos de bajo costo en la obtención de biogás para lograr la autosuficiencia energética en las propiedades rurales. Adicionalmente, aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 7) Energía Asequible y No Contaminante y (ODS 13) Acción por el Clima.
publishDate 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-06-24T16:28:45Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-06-24T16:28:45Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11323/13060
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv REDICUC - Repositorio CUC
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/
url https://hdl.handle.net/11323/13060
https://repositorio.cuc.edu.co/
identifier_str_mv Corporación Universidad de la Costa
REDICUC - Repositorio CUC
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Akanmu, A. M., Hassen, A., & Adejoro, F. A. (2020). Gas production, digestibility and efficacy of stored or fresh plant extracts to reduce methane production on different substrates. Animals, 10(1), 146.
American Public Health Association (APHA). Standard methods for the examination of water and wastewater. 20 ed. Washington: APHA/AWWA/ WEF, 1998.
Abbasi, T.; Tauseef, S. M; Abbasi, S. A. Anaerobic digestion for global warming control and energy generation - An overview. Renewable and sustainable energy reviews, v. 16, n. 5, p. 3228-3242, 2012.
Agyeman, F. O., & Tao, W. (2014). Anaerobic co-digestion of food waste and dairy manure: Effects of food waste particle size and organic loading rate. Journal of Environmental Management, 133, 268–274.
Amon, T., Amon, B., Kryvoruchko, V., Zollitsch, W., Mayer, K., & Gruber, L. (2007). Biogas production from maize and dairy cattle manure—influence of biomass composition on the methane yield. Agriculture, Ecosystems & Environment, 118(1-4), 173-182.
Avila, M., Sotomayor, E., Erlwein, A., & Cerda, F. (2018). Biogás de residuos agropecuarios en la región de los ríos. Recuperado de: https://www. goredelosrios. cl.
Azman, S. Anaerobic Digestion of Cellulose and Hemiceullose in the Presence of Humic Acids; Wageningen University: Wageningen, The Netherlands, 2016
Akuzawa, M.; Hori, T.; Haruta, S.; Ueno, Y.; Ishii, M.; Igarashi, Y. Distinctive responses of metabolically active microbiota to acidification in a thermophilic anaerobic digester. Microb. Ecol. 2011, 61, 595–605.
Bangalore, M., Hochman, G., Zilberman, D. (2016). Policy incentives and adoption of agricultural anaerobic digestion: a survey of Europe and the United States. Renew Energy. 97:559–71.
Barrena Gurbillón, M. A., Cubas Alarcón, F., Gosgot Angeles, W., Ordinola Ramírez, C. M., Rascón Barrios, J., & Huanes Mariños, M. (2019). Sistema de producción de biogás y bioabonos a partir del estiércol de bovino, Molinopampa, Chachapoyas, Amazonas, Perú. Arnaldoa, 26(2), 725-734.
Barrios, L., & Soto, F. (2020). El potencial de la biodigestión en América Latina: retos y oportunidades. Revista de Energía Renovable, 13(4), 185-200.
Barros, G. C., Farias Júnior, M., Santos, M. N. F., Nascimento, F. C., Pascoal, C. D., & Duarte, M. D. S. (2020). Biogás e agricultura familiar no nordeste brasileiro: a experiência da ONG CETRA apoiada pela cooperação internacional no semiárido cearense. Revista RedBioLAC, 4, 39-43.
Belay, N.; Sparling, R.; Daniels, L. Relationship of formate to growth and methanogenesis by Methanococcus thermolithotrophicus. Appl. Environ. Microbiol. 1986, 52, 1080–1085.
Benítez, A. C., Sanabria, M. A., Gómez, C. J., Chedraüy, P. A., Yepes-Martínez, J., & González-Quiroga, A. (2022). Diseño de un sistema de digestión anaerobia para la obtención de biogás y bioabono en una granja avícola de la región caribe colombiana. Revista Ing-Nova, 1(1), 43-65.
Bergman, E.N. Energy contributions of volatile fatty acids from the gastrointestinal tract in various species. Physiol. Rev. 1990, 70, 567–590.
Borrero Neninger, J. C., Simeón Monet, R. E., Figueredo, S., & Pastor, R. (2022). Sistema de cogeneración a partir de la producción de biogás. Cogeneration System From Biogas Production.
Brunet-Ramos, S. D. L. C., Jiménez-Hernández, J., Pedraza-Gárciga, J., & López-González, L. M. (2021). Consorcios de microalgas-bacterias para la purificación biológica de biogás. Tecnología Química, 41(2), 277-295.
Bumharter, C., Bolonio, D., Amez, I., García, M. M. J., Ortega, F.M. (2023). New opportunities for the European Biogas industry: A review on current installation development, production potentials and yield improvements for manure and agricultural waste mixtures. Journal of Cleaner Production. (388), 135867. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.135867.
Castillo, R., & Delgado, J. (2019). El cambio climático y su impacto en las prácticas agrícolas tradicionales. Revista de Ciencias Ambientales, 10(3), 80-92.
CIBIOGAS, “mapbiogas.cibiogas.org,” Map Biogas Brazil, 2019. [Online]. Available: http://mapbiogas.cibiogas.org/.
Cirne, D.G.; Paloumet, X.; Björnsson, L.; Alves, M.M.; Mattiasson, B. Anaerobic digestion of lipid-rich waste—Effects of lipid concentration. Renew. Energy 2007, 32, 965–975.
Cordero, E., & Fuentes, N. (2023). Metodologías de análisis y cuantificación de etileno y acetileno en biogás: Una revisión. Journal of Bioresource Technology, 11(2), 72-84.
College of Agriculture and Natural Resources, “Haiti Biogas Project | Environmental Science & Technology,” 2015. [Online]. Available: https://enst.umd.edu//people/faculty/stephanie-lansing/haiti-biogas-project.
Consigny, A., Paulus, E., & Turcotte, A. (2005). Wastewater Biogas Digester System for a Rural Residence in Barbados. https://escholarship.mcgill.ca/concern/reports/np193925m
Cortez, L. A. B., da Silva, A., Júnior, J. de L., Jordan, R. A., Castro, L. R. De. “Biodigestão de efluentes”, em Biomassa para energia, L. A. B. Cortez (org.), E. E. S. Lora (org.), e E. O. Gómez (org.), Eds. Campinas, São Paulo: UNICAMP. 734p., 2008, pp.495–530.
Costa, A. G., Pinheiro, F. G. C., Pinheiro, G. C., Santos, A. B. D., Santaella, S. T., & Leitão, R. C. (2014). Geração de metano a partir de resíduos lignocelulósicos oriundos da produção do biocombustível: revisão.
Cutz, L., Haro, P., Santana, D., & Johnsson, F. (2016). Assessment of biomass energy sources and technologies: The case of Central America. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 1411-1431.
Cheng, J. (2009). Biomass to Renewable Energy Processes. Northwest, Washington, D.C: CRC Press. 518p.
Culaba, A.B., Mayol, A.P., San Juan, J.L.G., Ubando, A.T., Bandala, A. A., Concepcion II R. S., Alipio, M., Chen, W. H., Show, P.L., Chang, J. S. (2023). Design of biorefineries towards carbon neutrality: a critical review, Bioresour. Technol. 369, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.128256.
CREG, Comisión de regulación de energía y gas. Tarifas de energía electrica 2024. Disponible en linea: https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/personas/1-17- 1/2024/pliego-tarifario-enel-enero-2024.pdf. Fecha de consulta: 18 de enero de 2024.
De Vrieze, J.; Hennebel, T.; Boon, N.; Verstraete, W. Methanosarcina: The rediscovered methanogen for heavy duty biomethanation. Bioresour. Technol. 2012, 112, 1–9
Deublein, D.; Steinhauser, A. Biogas from Waste and Renewable Resources: An Introduction; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2008; ISBN 978-3-527-31841-4.
Deublein, D., & Steinhauser, A. (2011). Biogas from waste and renewable resources: an introduction. John Wiley & Sons.
Díaz-Vázquez, D., Alvarado-Cummings, S. C., Meza-Rodríguez, D., Senés-Guerrero, C., de Anda, J., & Gradilla-Hernández, M. S. (2020). Evaluation of biogas potential from livestock manures and multicriteria site selection for centralized anaerobic digester systems: The case of Jalisco, Mexico. Sustainability, 12(9), 3527.
Dioha, I. J., Ikeme, C. H., Nafi’u, T., Soba, N. I., & Yusuf, M. B. S. (2013). Effect of carbon to nitrogen ratio on biogas production. International Research Journal of Natural Sciences, 1(3), 1-10.
Dinopoulou, G.; Rudd, T.; Lester, J.N. Anaerobic acidogenesis of a complex wastewater: I. The influence of operational parameters on reactor performance. Biotechnol. Bioeng. 1988, 31, 958–968.
European Biogas Association. Statistical Report 2016. In: Stambasky J, Pfluger S, Deremince B, Scheidl S, editors. Statistical Report of the European Biogas Association. Brussels: EBA Statistical Report; 2016.
Escobedo, M. J., & Calderón, A. C. (2021). Biomasa microalgal con alto potencial para la producción de biocombustibles. Scientia Agropecuaria, 12(2), 265-282.
Espitia Rincón, G. y Ruiz Padilla, N. (2022) Desarrollo de una propuesta de digestión anaerobia en dos fases para la obtención de biogás mediante residuos cítricos. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9043
FAO, MINENERGIA, PNUD, & GEF. (2011). Manual del Biogás. Proyecto CHI/00/G32, 120. http://www.fao.org/docrep/019/as400s/as400s.pdf
Fernández, C., & Delgado, B. (2021). Educación y sensibilización en sostenibilidad: Claves para el cambio. Journal of Rural Development, 17(1), 5-19.
Fernandez, L. M., Puig, G. M., Lopez, G. M., Avalos, R. A., Valverde, J. (2015). Bioresource technology life cycle assessment of swine and dairy manure : pyrolysis and combustion processes, Bioresour. Technol. (182), 184–192, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.01.140.
Ferrer, I., Garfí, M., Uggetti, E., Ferrer-Martí, L., Calderon, A., & Velo, E. (2011). Biogas production in low-cost household digesters at the Peruvian Andes. Biomass and bioenergy, 35(5), 1668-1674.
Fournier, G.P.; Gogarten, J.P. Evolution of Acetoclastic Methanogenesis in Methanosarcina via Horizontal Gene Transfer from Cellulolytic Clostridia. J. Bacteriol. 2008, 190, 1124– 1127.
García, J., López, M., & Rodriguez, A. (2018). Pastoreo extensivo en América Latina: Tendencias y desafíos. Revista de Ganadería Tropical, 10(2), 45-56.
García-Samper, M., Manotas, E. N., Ramírez, J., y Hernández-Burgos, R. (2022). Cultura organizacional verde: análisis desde las dimensiones de sostenibilidad corporativa. Información tecnológica, 33(2), 99-106.
GAHB, Biogas and biomethane report in Mercosur, 1 st ed., CIBiogás: Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil, 2017.
Garfí, M., Ferrer-Martí, L., Villegas, V., & Ferrer, I. (2011). Psychrophilic anaerobic digestion of guinea pig manure in low-cost tubular digesters at high altitude. Bioresource Technology, 102(10), 6356-6359.
Garfí, M., Martí-Herrero, J., Garwood, A., & Ferrer, I. (2016). Household anaerobic digesters for biogas production in Latin America: A review. Renewable and sustainable energy reviews, 60, 599-614.
Gerardi, M. H. (2003). The Microbiology of Anaerobic Digesters. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 188p. GSTC, “Gasification vs. Incineration,” 2018. [Online]. Available: https://www.globalsyngas.org/applications/gasification-vs-incineration/.
González, F., Castillo, J., & Pérez, M. (2020). Integración de técnicas modernas en sistemas de pastoreo en América Latina. Revista de Ganadería Moderna, 14(2), 34-46.
Gujer, W.; Zehnder, A.J.B. Conversion processes in anaerobic digestion. Water Sci. Technol. 1983, 15, 127–167.
Gromke, J. D., Rensberg N., Denysenko, V., Stinner, W., Schmalfuß, T., Scheftelowitz, M., Nelles, M., Liebetrau, J. (2018). Current developments in production and utilization of biogas and biomethane in Germany. Chem Ing Tech. 90:17–35.
Hansen, C.L.; Cheong, D.Y. Agricultural Waste Management in Food Processing. In Handbook of Farm, Dairy, and Food Machinery Engineering; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2013; ISBN 978-0-12-385881-8.
Hernández, S. S. (2021). Purificación del biogás para su uso en motores: e15. Revista Estudintil Nacional de Ingeniería y Arquitectura, 2(1).
Hristov, A. N., Oh, J., Lee, C., Meinen, R., Montes, F., Ott, T., … Oosting. (2013). Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera. Recuperado Marzo 11, 2016, de: http://www.fao.org/3/a-i3288s.pdf
Huang, W.; Wang, Z.; Zhou, Y.; Ng, W.J. The role of hydrogenotrophic methanogens in an acidogenic reactor. Chemosphere 2015, 140, 40–46.
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2014). Metodología de la investigación (6a ed.). McGraw-Hill Education.
Herrera, G., & Villanueva, D. (2021). Impacto del etileno y acetileno en la producción y limpieza del biogás en biodigestores a pequeña escala. Revista de Ciencias Ambientales y Energéticas, 9(3), 101-113.
Herring, A. D. (2014). North American beef production. Beef cattle production and trade, 82- 105. Encyclopedia of Agriculture and Food Systems. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52512-3.00130-3.
Hoyos, S., J. J.; Arias, N. P.; Salcedo, M. J.; Aristizabal, M. V. Animal manure in the context of renewable energy and value-added products: A review. Chemical Engineering & Processing: Process Intensification. 196 (2024) 109660. https://doi.org/10.1016/j.cep.2023.109660.
Hurtado, J. (2012). The research project Holistic understanding of methodology and research. Seventh edition. Quiron and Sypal editions. Caracas. Venezuela.
Hussain, A., & Dubey, S. K. (2017). Specific methanogenic activity test for anaerobic degradation of influents. Applied water science, 7, 535-542.
ICONTEC. (2012). NTC 3651:2012. Calidad del Agua. Determinación del pH. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: ICONTEC.
ICA, (2021). https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos2016/censo-2018
Ileleji, K. E., Martin, C., & Jones, D. (2015). Basics of Energy Production through Anaerobic Digestion of Livestock Manure. Bioenergy, Chapter 7, 287-295.
Internacional Energy Agency. Energy Technology System Analysis Programme: Energy Technology Network .2017. Elaborado por Giancarlo Tosato. Disponível em: https://iea-etsap.org/E-TechDS/PDF/P11_BiogasProd_ML_Dec2013_GSOK.pdf
Jones, C. A., & Kammen, D. M. (2011). Quantifying carbon footprint reduction opportunities for U.S. households and communities. Environmental Science & Technology, 45(9), 4088- 4095
Ishak, M.A.M., Ani. A. Y., Syed I. S. N. A, Ali, M.L.M., Ahmad R., (2022). Chapter 2 - Conversion of Biomass to Biofuels, in: S. Yusup, N.A.B.T.-V.-C. of B. Rashidi (Eds.), pp. 49–67. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824388- 6.00005-1.
Kampman, B., Leguijt, C., Scholten, T., Tallat-Kelpsaite, J., Brückmann, R., Maroulis, G. et al. (2017). Optimal use of biogas from waste streams. An assessment of the potential of biogas from digestion in the EU beyond 2020. Luxembourg: European Commision. 158 pp.
Kinyua, M. N., Zhang, J., Camacho-Céspedes, F., Tejada-Martinez, A., & Ergas, S. J. (2016). Use of physical and biological process models to understand the performance of tubular anaerobic digesters. Biochemical Engineering Journal, 107, 35-44.
Kovács, E.; Wirth, R.; Maróti, G.; Bagi, Z.; Rákhely, G.; Kovács, K.L. Biogas production from protein-rich biomass: Fed-batch anaerobic fermentation of casein and of pig blood and associated changes in microbial community composition. PLoS ONE 2013, 8.
Kumar, A.K.; Sharma, S. Recent updates on different methods of pretreatment of lignocellulosic feedstocks: A review. Bioresour. Bioprocess. 2017.
Kwietniewska, E., & Tys, J. (2014). Process characteristics, inhibition factors and methane yields of anaerobic digestion process, with particular focus on microalgal biomass fermentation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 491–500
Kumar, P., & Sharma, R. (2019). Estiércol bovino y su potencial para biogás. Journal of Renewable Energy, 15(3), 301-310.
Lansing, S., Maile-Moskowitz, A., & Eaton, A. (2017). Waste treatment and energy production from small-scale wastewater digesters. Bioresource technology, 245, 801-809.
Lee, H. J., Ryu, H. D., Lim, D. H. Chung, E. G., Kim, K., Lee, J. K. (2020). Characteristics of veterinary antibiotics in intensive livestock farming watersheds with different liquid manure application programs using UHPLC-q-orbitrap HRMS combined with on-line SPE, Sci. Total Environ. (749),42375, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142375.
Leisinger, T. Oxygen sensitivity of methanogenic bacteria. Syst. Appl. Microbiol. 1983, 4, 305– 312.
Li, Y.; Park, S.Y.; Zhu, J. Solid-state anaerobic digestion for methane production from organic waste. Renew. Sustain. Energy Rev. 2011, 15, 821–826.
Lin, L.; Yan, R.; Liu, Y.; Jiang, W. In-depth investigation of enzymatic hydrolysis of biomass wastes based on three major components: Cellulose, hemicellulose and lignin. Bioresour. Technol. 2010, 101, 8217–8223.
Liu, Y., & Whitman, W. B. (2008). Metabolic, phylogenetic, and ecological diversity of the methanogenic archaea. Annals of the New York Academy of Sciences, 1125(1), 171- 189.
Lönnqvist, T., Sandberg, T., Birbuet, J. C., Olsson, J., Espinosa, C., Thorin, E., & Gómez, M. F. (2018). Large-scale biogas generation in Bolivia–a stepwise reconfiguration. Journal of cleaner production, 180, 494-504.
Lovley, D.R.; Klug, M.J. Methanogenesis from Methanol and Methylamines and Acetogenesis from Hydrogen and Carbon Dioxide in the Sediments of a Eutrophic Lake. Appl. Environ. Microbiol. 1983, 45, 1310–1315.
Luo, K.; Yang, Q.; Li, X.; Yang, G.; Liu, Y.; Wang, D.; Zheng, W.; Zeng, G. Hydrolysis kinetics in anaerobic digestion of waste activated sludge enhanced by α-amylase. Biochem. Eng. J. 2012, 62, 17–21.
Ma, J.; Frear, C.; Wang, Z.; Yu, L.; Zhao, Q.; Li, X.; Chen, S. A simple methodology for ratelimiting step determination for anaerobic digestion of complex substrates and effect of microbial community ratio. Bioresour. Technol. 2013, 134, 391–395.
MADR (2019). Plan Integral De Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial Tomo II Departamento de Atlántico. Disponible en: https://www.adr.gov.co/wpcontent/uploads/2021/07/ATLANTICO-TOMO-II-1_compressed-1.pdf
Martínez, A., & Gómez, E. (2020). Variabilidad estacional en la producción de biogás a partir de estiércol bovino. Journal of Biogas Research, 12(2), 110-123.
Mendoza, A., & Ruiz, S. (2023). Efectos del etileno y acetileno en la combustión y calidad del biogás. Revista de Investigación en Energías Limpias, 12(1), 44-54.
Morales, R., & Vargas, L. (2019). Impacto del manejo de ganado en la producción de estiércol y biogás. Revista de Ciencias Agrícolas, 12(3), 60-71.
Mahecha, L., Gallego, L.A., Peláez, F. J., 2002. Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad. Rev Col Cienc Pec Vol. 15: 2.
Martí Herrero, J., Pino Donoso, M., Gallo Mendoza, L., Pedraza, G. X., Rodríguez Jiménez, L., & Víquez Arias, J. (2016). Oportunidades para el desarrollo de un sector sostenible de biogestores de pequeña y mediana escala en LACRed de biogestores para Latinoamérica y el Caribe, RedBioLAC (No. P06 18). RedBioLAC.
Mata-Alvarez, J., Dosta, J., Romero-Güiza, M. S., Fonoll, X., Peces, M., & Astals, S. (2014). A critical review on anaerobic co-digestion achievements between 2010 and 2013. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 36, 412–427.
Meng, F., Li, N., Yang, H., Shi, Z., Zhao, P., Yang, J. (2022). Investigation of hydrogen peroxide-acetic acid pretreatment to enhance the enzymatic digestibility of bamboo residues, Bioresour. Technol. 344, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126162.
MSPP (Ministere Sante Publique et de la Population Haiti), “Rapport du Réseau National de Surveillance MINISTERE SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION (MSPP) Direction d’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches (DELR),” 2017.
Mohee, R., Mauthoor, S., Bundhoo, Z. M., Somaroo, G., Soobhany, N., & Gunasee, S. (2015). Current status of solid waste management in small island developing states: A review. Waste management, 43, 539-549.
Navarro, J., & Gutiérrez, R. (2022). Compuestos traza en biogás: Evaluación y control de etileno y acetileno. Journal of Environmental Engineering, 10(4), 245-258.
Neves, C. S., Campos, C. M. M., Pereira, E. L., & Boas, R. B. V. (2015). Partida de reator anaeróbio compartimentado em série com um reator anaeróbio de manta de lodo, utilizando parâmetros de sedimentabilidade para formação da biomassa. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 20(4), 623-634.
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO). (2022). Análisis Departamental de Vulnerabilidad y Riesgo frente al Cambio Climático para el sector Agropecuario. Atlántico. https://cambioclimatico.fao.org.co/wpcontent/uploads/2023/03/04-ATLANTICO_21.02.2023.pdf
ONU, 2018. Panorama da gestão de resíduos na América Latina e no Caribe. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26436/Waste_summary_PT.pdf ?sequence=5&isAllowed=y
Ortega, M. (2009). Installation of a low-cost polyethylene biodigester. https://repositorio.iica.int/handle/11324/19420
Ortiz–Santiago, O., Pérez-Alegría, L. R., & Pantoja-Agreda, F. (2010). Anaerobic digestion of dairy manure for energy and nutrients recovery. In International Symposium on Air Quality and Manure Management for Agriculture Conference Proceedings, 13-16 September 2010, Dallas, Texas (p. 1). American Society of Agricultural and Biological Engineers.
Parascanu, M. M., Sandoval-Salas, F., Soreanu, G., Valverde, J. L., & Sanchez-Silva, L. (2017). Valorization of Mexican biomasses through pyrolysis, combustion, and gasification processes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 71, 509-522.
Park, J.; Park, S.; Kim, M. Anaerobic degradation of amino acids generated from the hydrolysis of sewage sludge. Environ. Technol. 2014, 35, 1133–1139.
Patel, K., Kumar, N., & Singh, R. (2020). Validación de modelos de biogás en sistemas agrícolas. Journal of Agricultural Research, 58(1), 98-107.
Pereira, L. C., Balbino, M. V., Viana, L. S., Farias, N., Xavier, M., Ramos, W. Q., & Antonio, J. (2018). Estudo comparativo de biogás produzido com resíduos animais1. Revista Brasileira de Energias Renováveis, 7(4), 406-422.
Pizarro, L. C. A., Antón, A., Torrellas, M., Torres, L. P., Palatsi, J., Bonmatí, A. (2021). Environmental, social and health benefits of alternative renewable energy sources. Case study for household biogas digesters in rural areas. Journal of Cleaner Production. (297), 126722. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126722.
Ponce, V., & Rosales, T. (2022). Optimización del proceso de digestión anaeróbica ante la presencia de etileno y acetileno. Revista de Investigación Agropecuaria, 14(4), 180-190.
Rajendran, K., Aslanzadeh, S., & Taherzadeh, M. J. (2012). Household biogas digesters—A review. Energies, 5(8), 2911-2942.
Ramos, S. J. L., Ritter, A., Mata, G. J., Camacho, P. A. (2019). Biogas from animal manure: A sustainable energy opportunity in the Canary Islands. Renewable and Sustainable Energy Reviews. (104), 137–150. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.01.025.
Resende, J. A. De; Diniz, C. G.; Silva, V. L. Da; Carneiro, J. Da C.; Ribeiro, M. T.; Lima, J. C. F.; Otenio, M. H. Dejetos bovinos para produção de biogás e biofertilizante por biodigestão anaeróbica. Juiz de Fora, MG: Embrapa Gado de leite, 2015. 5 p. il. (Embrapa Gado de Leite. Circular Técnica, 110.
Reyna Gómez, L. M. D. T. (2021). Producción de H2 a partir de la codigestión de cáscaras de frutas y lodos de una planta tratadora de agua residual a escala laboratorio (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Nuevo León).
Ribeiro Salomon, K. R., & Silva Lora, E. E. (2009). Estimate of the electric energy generating potential for different sources of biogas in Brazil. Biomass and Bioenergy, 33, 1101–1107.
Richards, M.A.; Lie, T.J.; Zhang, J.; Ragsdale, S.W.; Leigh, J.A.; Price, N.D. Exploring hydrogenotrophic methanogenesis: A genome scale metabolic reconstruction of methanococcus maripaludis. J. Bacteriol. 2016, 198, 3379–3390.
Rodríguez, A. G., Rodrigues, M. D. S., & Sotomayor Echenique, O. (2019). Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe: elementos para una visión regional. https://repositorio.cepal.org/items/25e14662-a63a-4294-957c-173cb2e7d65a
Salgado Lira, I. J., & Trujillo Rugama, J. J. (2019). Evaluación de proyectos energéticos, biodigestores y cocinas mejoradas implementados por ASOMUPRO en comunidades de Jícaro y Mozonte, durante el período 2018 (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Nicaragua).
Salomon, K. R. “Avaliação Técnico-Econômica e Ambiental da Utilização do Biogás Proveniente da Biodigestão da Vinhaça em Tecnologias para Geração de Eletricidade”, Itajubá: Tese de Doutorado. Universidade Federal de Itajubá. 219p., 2007.
Scarlat, N., Dallemand, J-F., Fahl F. (2018). Biogas: developments and perspectives in Europe. Renew Energy 2018;129:457–72.
Serrano Güiza, N. D., Alba Báez, D. M., & Ardila Serrano, A. F. (2023). ¿Cómo incluir al campo colombiano en la transición energética?. Encuentro Internacional De Educación En Ingeniería. https://doi.org/10.26507/paper.2852
Severiche Sierra, C. A., & Acevedo Barrios, R. L. (2015). Biogás a partir de residuos orgánicos ysu apuesta como combustibles de segunda generación. Ingenium Revista de La Facultad deIngeniería, 14(28), 6. https://doi.org/10.21500/01247492.1330
Silva-Martínez, R. D., Sanches-Pereira, A., Ortiz, W., Galindo, M. F. G., & Coelho, S. T. (2020). The state-of-the-art of organic waste to energy in Latin America and the Caribbean: Challenges and opportunities. Renewable Energy, 156, 509-525.
Silva, M., & Hernández, N. (2018). Efecto de la dieta en la composición del estiércol bovino y su potencial energético. Revista de Investigación Agropecuaria, 9(3), 100-110.
Smith, P., et al. (2014). Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change.
Smith, A. B. (2020). Transición hacia la ganadería sostenible en el siglo XXI. Journal of Sustainable Farming, 7(1), 12-25.
Stams, A.J.M.; Plugge, C.M. Electron transfer in syntrophic communities of anaerobic bacteria and archaea. Nat. Rev. Microbiol. 2009, 7, 568–577.
Steinfeld, H., et al. (2006). "Livestock's Long Shadow: Environmental Issues and Options." Rome: Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations.
Straits research, Straits research, Bioenergy Market: information by Type (Biomass and Renewable Municipal Waste, Biogas), Technology (Gasification, Fast Pyrolysis), and Region — Forecast till 2030. (2022).
Straits research, Straits research, Bioenergy Market: information by Type (Biomass and Renewable Municipal Waste, Biogas), Technology (Gasification, Fast Pyrolysis), and Region — Forecast till 2030. (2022).
Torres, A., García, M., & Martínez, R. (2021). Sostenibilidad en la práctica agrícola: Casos de éxito en Latinoamérica. Editorial Eco.
Torres, E., & Medina, F. (2018). La transformación de residuos agrícolas en recursos: un vistazo a la economía circular. Revista de Economía y Desarrollo, 12(3), 70-85.
U.S. Energy Information Administration, U.S. Energy Information Administration, Biomass Explained. (2022).
Vargas, M., & Ocampo, L. (2021). Sostenibilidad y prácticas agrícolas: un balance entre tradición y modernización. Revista de Agricultura Sostenible, 10(2), 45-58.
Van Lier, J.B.; Mahmoud, N.; Zeeman, G. Anaerobic Wastewater Treatment. In Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design; International Water Association: London, UK, 2008; pp. 401–442.
Veen, M., Martí Herrero, J., Acosta Bedoya, F., & Ameller Terrazas, G. (2012). Estudio de factibilidad para un programa nacional de biogás doméstico en Bolivia. Retrieved, 3(30), 2014.
Velásquez, M., Rincón, J., Guevara, P., Vargas, J., Castellanos, D., Duarte, C., ... & Quintero, J. (2018). Estimación del potencial de conversión a biogás de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento. Recuperado de https://bdigital. upme. gov. co/jspui/bitstream/001/1317/1/Informe% 20final. pdf.
Verma, S. Anaerobic Digestion of Biodegradable Organics in Municipal Solid Wastes; Columbia University: New York, NY, USA, 2002.
Wahyuni, S., Sutjahjo, S. H., Purwanto, Y. A., Fuah, A. M., & Kurniawan, R. (2018, March). Application of small digester biogas for energy supply in rural areas. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 141, No. 1, p. 012035). IOP Publishing.
Wang, L., Zhao, Z., & Chen, G. (2021). Estimación precisa del biogás: Modelos y aplicaciones. Biogas Research, 9(2), 220-231.
Weiland, P. (2010). Biogas production: Current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 85(4), 849-860.
World Energy Council - WEC, “World Energy Resources: Waste to Energy,” 2016.
Walker, L., Charles, W., & Cord-Ruwisch, R. (2009). Comparison of static, in-vessel composting of MSW with thermophilic anaerobic digestion and combinations of the two processes. Bioresource Technology, 100(16), 3799–807.
Webster, T. M., Smith, A. L., Reddy, R. R., Pinto, A. J., Hayes, K. F., & Raskin, L. (2016). Anaerobic microbial community response to methanogenic inhibitors 2‐ bromoethanesulfonate and propynoic acid. MicrobiologyOpen, 5(4), 537-550.
Wisconsin Department of Natural Resources. Introduction to Anaerobic Digestion Study Guide; Wisconsin Department of Natural Resources: Madison, WI, USA, 1992.
Wolfe, R.S. Techniques for Cultivating Methanogens in Methods in Enzymology; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2011; Volume 494, pp. 1–22. ISBN 978-0-12-385112-3.
World Bioenergy Association, Global Bioenergy Statistics 2021, 2021.
Wu, X., Dong, C., Yao, W., & Zhu, J. (2011). Anaerobic digestion of dairy manure influenced by the waste milk from milking operations. Journal of Dairy Science, 94(8), 3778–86.
Wu, X.; Yao, W.; Zhu, J. Effect of pH on continuous biohydrogen production from liquid swine manure with glucose supplement using an anaerobic sequencing batch reactor. Int. J. Hydrog. Energy 2010, 35, 6592–6599.
Yang, L., Si, B., Tan, X., Xu, J., Xu, W., Zhou, L., Chen, J., Zhang, W., Zhou, X. (2022). Valorization of livestock manure for bioenergy production: a perspective on the fates and conversion of antibiotics, Resour. Conserv. Recycl. 183 (2022) 106352, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106352.
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/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 Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/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 80 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.region.none.fl_str_mv Ponedera
Atlántico
dc.publisher.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Civil y Ambiental
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Barranquilla, Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Maestría de Investigación en Desarrollo Sostenible MIDES
institution Corporación Universidad de la Costa
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/5ae21f26-1f2f-412f-bf0d-574f163bec8a/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/d5a91a7e-c7ab-4ff8-a07f-d05a760e2331/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/cfa280c5-dd40-4e30-aced-03115c1781e8/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/9ae5867f-2339-417b-9bf9-0c1b47e23ef4/download
bitstream.checksum.fl_str_mv e7d267ec366614100ef49458790961b5
2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7a
38384d6ca0ca8d69474d98284a82fa4d
52d900dac0ca91170dace65fa5216ee1
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de la Universidad de la Costa CUC
repository.mail.fl_str_mv repdigital@cuc.edu.co
_version_ 1811760817739137024
spelling Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Gindri Ramos, ClaudeteMORENO RIOS, ANDREA LILIANAYepes Maldonado, Régulo AntonioMantilla Barbosa, NeilaOliveira Goncalves, JanainaNeckel, Alcindo2024-06-24T16:28:45Z2024-06-24T16:28:45Z2024https://hdl.handle.net/11323/13060Corporación Universidad de la CostaREDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/Esta investigación aborda la evaluación del potencial de producción de biogás a partir de estiércol bovino en una propiedad rural ubicada en Ponedera, Atlántico, Colombia. Inicialmente se realizó una revisión de investigaciones científicas relacionadas con la generación de biogás a partir de la biodigestión anaeróbica de estiércoles bovinos en bases de datos especializadas como SCOPUS y Google Académico. Posteriormente, se definieron los materiales necesarios para la construcción del biodigestor y las cantidades de sustrato necesaria para llevar a cabo el experimento. Se procedió a construir el biodigestor e implementar el experimento. Se realizaron mediciones del biogás durante 10 días después de 20 días de llenado el biodigestor. Se realizó la estimación de la producción teórica y experimental de biogás, considerando diferentes parámetros y metodologías. Los resultados mostraron que el potencial de producción de biogás de la finca Caño Fistola (150 cabezas de ganado vacuno) fue de 3.685 m³ al año, equivalente a 17.319,5 kWh de energía al año y 1.695,1 kg de GLP. Para proveer el consumo mínimo de la finca (aproximadamente 200 kWh mes, 2400 kWh al año) sería suficiente solo con la implementación de 3 biodigestores y 23 cabezas de ganado vacuno. Estos resultados resaltan el potencial de la aplicación de biodigestores anaeróbicos discontinuos de bajo costo en la obtención de biogás para lograr la autosuficiencia energética en las propiedades rurales. Adicionalmente, aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 7) Energía Asequible y No Contaminante y (ODS 13) Acción por el Clima.This research addresses the evaluation of the potential for biogas production from bovine manure on a rural property located in Ponedera, Atlántico, Colombia. Initially, a review of scientific research related to the generation of biogas from the anaerobic biodigestion of bovine manure was carried out in specialized databases such as SCOPUS and Google Scholar. Subsequently, the materials necessary for constructing the biodigester and the amounts of substrate necessary to experiment were defined. The biodigester was built and the experiment was implemented. Biogas measurements were carried out for 10 days after 20 days of filling the biodigester. The estimation of the theoretical and experimental production of biogas was carried out, considering different parameters and methodologies. The results showed that the biogas production potential of the Caño Fistola farm (150 head of empty cattle) was 3,685 m³ per year, equivalent to 17,319.5 kWh of energy per year and 1,695.1 kg of LPG. To provide the minimum consumption of the farm (approximately 200 kWh per month, 2400 kWh per year) only the implementation of 3 biodigesters and 23 heads of empty cattle would be sufficient. These results highlight the potential of the application of low-cost batch anaerobic biodigesters in obtaining biogas to achieve energy self-sufficiency in rural properties. In addition, they contribute to the Sustainable Development Goals (SDG 7) Affordable and Clean Energy, and (SDG 13) Climate Action.Lista de tablas y figuras 9 -- Introducción 10 -- Planteamiento del problema 14 -- Hipótesis 15 -- Objetivos 16 -- Objetivo general 16 -- Objetivos específicos 16 -- Marco teórico 17 -- Tecnología del biogás en Latinoamérica y Caribe 17 -- Tecnologías bioquímicas 18 -- Hidrólisis 20 -- Acetogénesis 22 -- Indicadores relevantes al proceso de digestión anaeróbica 26 -- Biodigestores continuos para la producción de biogás 29 -- El biogás 30 -- Estado del arte 35 -- Materiales y métodos 40 -- Resultados y discusiones 53 -- Conclusiones 60 -- Recomendaciones 62 -- Referencias 63 -- Anexo 1. 79Magíster en Investigación en Desarrollo Sostenible MIDESMaestría80 páginasapplication/pdfspaCorporación Universidad de la CostaCivil y AmbientalBarranquilla, ColombiaMaestría de Investigación en Desarrollo Sostenible MIDESEvaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, AtlánticoTrabajo de grado - MaestríaTextinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionPonederaAtlánticoAkanmu, A. M., Hassen, A., & Adejoro, F. A. (2020). Gas production, digestibility and efficacy of stored or fresh plant extracts to reduce methane production on different substrates. Animals, 10(1), 146.American Public Health Association (APHA). Standard methods for the examination of water and wastewater. 20 ed. Washington: APHA/AWWA/ WEF, 1998.Abbasi, T.; Tauseef, S. M; Abbasi, S. A. Anaerobic digestion for global warming control and energy generation - An overview. Renewable and sustainable energy reviews, v. 16, n. 5, p. 3228-3242, 2012.Agyeman, F. O., & Tao, W. (2014). Anaerobic co-digestion of food waste and dairy manure: Effects of food waste particle size and organic loading rate. Journal of Environmental Management, 133, 268–274.Amon, T., Amon, B., Kryvoruchko, V., Zollitsch, W., Mayer, K., & Gruber, L. (2007). Biogas production from maize and dairy cattle manure—influence of biomass composition on the methane yield. Agriculture, Ecosystems & Environment, 118(1-4), 173-182.Avila, M., Sotomayor, E., Erlwein, A., & Cerda, F. (2018). Biogás de residuos agropecuarios en la región de los ríos. Recuperado de: https://www. goredelosrios. cl.Azman, S. Anaerobic Digestion of Cellulose and Hemiceullose in the Presence of Humic Acids; Wageningen University: Wageningen, The Netherlands, 2016Akuzawa, M.; Hori, T.; Haruta, S.; Ueno, Y.; Ishii, M.; Igarashi, Y. Distinctive responses of metabolically active microbiota to acidification in a thermophilic anaerobic digester. Microb. Ecol. 2011, 61, 595–605.Bangalore, M., Hochman, G., Zilberman, D. (2016). Policy incentives and adoption of agricultural anaerobic digestion: a survey of Europe and the United States. Renew Energy. 97:559–71.Barrena Gurbillón, M. A., Cubas Alarcón, F., Gosgot Angeles, W., Ordinola Ramírez, C. M., Rascón Barrios, J., & Huanes Mariños, M. (2019). Sistema de producción de biogás y bioabonos a partir del estiércol de bovino, Molinopampa, Chachapoyas, Amazonas, Perú. Arnaldoa, 26(2), 725-734.Barrios, L., & Soto, F. (2020). El potencial de la biodigestión en América Latina: retos y oportunidades. Revista de Energía Renovable, 13(4), 185-200.Barros, G. C., Farias Júnior, M., Santos, M. N. F., Nascimento, F. C., Pascoal, C. D., & Duarte, M. D. S. (2020). Biogás e agricultura familiar no nordeste brasileiro: a experiência da ONG CETRA apoiada pela cooperação internacional no semiárido cearense. Revista RedBioLAC, 4, 39-43.Belay, N.; Sparling, R.; Daniels, L. Relationship of formate to growth and methanogenesis by Methanococcus thermolithotrophicus. Appl. Environ. Microbiol. 1986, 52, 1080–1085.Benítez, A. C., Sanabria, M. A., Gómez, C. J., Chedraüy, P. A., Yepes-Martínez, J., & González-Quiroga, A. (2022). Diseño de un sistema de digestión anaerobia para la obtención de biogás y bioabono en una granja avícola de la región caribe colombiana. Revista Ing-Nova, 1(1), 43-65.Bergman, E.N. Energy contributions of volatile fatty acids from the gastrointestinal tract in various species. Physiol. Rev. 1990, 70, 567–590.Borrero Neninger, J. C., Simeón Monet, R. E., Figueredo, S., & Pastor, R. (2022). Sistema de cogeneración a partir de la producción de biogás. Cogeneration System From Biogas Production.Brunet-Ramos, S. D. L. C., Jiménez-Hernández, J., Pedraza-Gárciga, J., & López-González, L. M. (2021). Consorcios de microalgas-bacterias para la purificación biológica de biogás. Tecnología Química, 41(2), 277-295.Bumharter, C., Bolonio, D., Amez, I., García, M. M. J., Ortega, F.M. (2023). New opportunities for the European Biogas industry: A review on current installation development, production potentials and yield improvements for manure and agricultural waste mixtures. Journal of Cleaner Production. (388), 135867. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.135867.Castillo, R., & Delgado, J. (2019). El cambio climático y su impacto en las prácticas agrícolas tradicionales. Revista de Ciencias Ambientales, 10(3), 80-92.CIBIOGAS, “mapbiogas.cibiogas.org,” Map Biogas Brazil, 2019. [Online]. Available: http://mapbiogas.cibiogas.org/.Cirne, D.G.; Paloumet, X.; Björnsson, L.; Alves, M.M.; Mattiasson, B. Anaerobic digestion of lipid-rich waste—Effects of lipid concentration. Renew. Energy 2007, 32, 965–975.Cordero, E., & Fuentes, N. (2023). Metodologías de análisis y cuantificación de etileno y acetileno en biogás: Una revisión. Journal of Bioresource Technology, 11(2), 72-84.College of Agriculture and Natural Resources, “Haiti Biogas Project | Environmental Science & Technology,” 2015. [Online]. Available: https://enst.umd.edu//people/faculty/stephanie-lansing/haiti-biogas-project.Consigny, A., Paulus, E., & Turcotte, A. (2005). Wastewater Biogas Digester System for a Rural Residence in Barbados. https://escholarship.mcgill.ca/concern/reports/np193925mCortez, L. A. B., da Silva, A., Júnior, J. de L., Jordan, R. A., Castro, L. R. De. “Biodigestão de efluentes”, em Biomassa para energia, L. A. B. Cortez (org.), E. E. S. Lora (org.), e E. O. Gómez (org.), Eds. Campinas, São Paulo: UNICAMP. 734p., 2008, pp.495–530.Costa, A. G., Pinheiro, F. G. C., Pinheiro, G. C., Santos, A. B. D., Santaella, S. T., & Leitão, R. C. (2014). Geração de metano a partir de resíduos lignocelulósicos oriundos da produção do biocombustível: revisão.Cutz, L., Haro, P., Santana, D., & Johnsson, F. (2016). Assessment of biomass energy sources and technologies: The case of Central America. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 1411-1431.Cheng, J. (2009). Biomass to Renewable Energy Processes. Northwest, Washington, D.C: CRC Press. 518p.Culaba, A.B., Mayol, A.P., San Juan, J.L.G., Ubando, A.T., Bandala, A. A., Concepcion II R. S., Alipio, M., Chen, W. H., Show, P.L., Chang, J. S. (2023). Design of biorefineries towards carbon neutrality: a critical review, Bioresour. Technol. 369, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.128256.CREG, Comisión de regulación de energía y gas. Tarifas de energía electrica 2024. Disponible en linea: https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/personas/1-17- 1/2024/pliego-tarifario-enel-enero-2024.pdf. Fecha de consulta: 18 de enero de 2024.De Vrieze, J.; Hennebel, T.; Boon, N.; Verstraete, W. Methanosarcina: The rediscovered methanogen for heavy duty biomethanation. Bioresour. Technol. 2012, 112, 1–9Deublein, D.; Steinhauser, A. Biogas from Waste and Renewable Resources: An Introduction; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2008; ISBN 978-3-527-31841-4.Deublein, D., & Steinhauser, A. (2011). Biogas from waste and renewable resources: an introduction. John Wiley & Sons.Díaz-Vázquez, D., Alvarado-Cummings, S. C., Meza-Rodríguez, D., Senés-Guerrero, C., de Anda, J., & Gradilla-Hernández, M. S. (2020). Evaluation of biogas potential from livestock manures and multicriteria site selection for centralized anaerobic digester systems: The case of Jalisco, Mexico. Sustainability, 12(9), 3527.Dioha, I. J., Ikeme, C. H., Nafi’u, T., Soba, N. I., & Yusuf, M. B. S. (2013). Effect of carbon to nitrogen ratio on biogas production. International Research Journal of Natural Sciences, 1(3), 1-10.Dinopoulou, G.; Rudd, T.; Lester, J.N. Anaerobic acidogenesis of a complex wastewater: I. The influence of operational parameters on reactor performance. Biotechnol. Bioeng. 1988, 31, 958–968.European Biogas Association. Statistical Report 2016. In: Stambasky J, Pfluger S, Deremince B, Scheidl S, editors. Statistical Report of the European Biogas Association. Brussels: EBA Statistical Report; 2016.Escobedo, M. J., & Calderón, A. C. (2021). Biomasa microalgal con alto potencial para la producción de biocombustibles. Scientia Agropecuaria, 12(2), 265-282.Espitia Rincón, G. y Ruiz Padilla, N. (2022) Desarrollo de una propuesta de digestión anaerobia en dos fases para la obtención de biogás mediante residuos cítricos. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9043FAO, MINENERGIA, PNUD, & GEF. (2011). Manual del Biogás. Proyecto CHI/00/G32, 120. http://www.fao.org/docrep/019/as400s/as400s.pdfFernández, C., & Delgado, B. (2021). Educación y sensibilización en sostenibilidad: Claves para el cambio. Journal of Rural Development, 17(1), 5-19.Fernandez, L. M., Puig, G. M., Lopez, G. M., Avalos, R. A., Valverde, J. (2015). Bioresource technology life cycle assessment of swine and dairy manure : pyrolysis and combustion processes, Bioresour. Technol. (182), 184–192, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.01.140.Ferrer, I., Garfí, M., Uggetti, E., Ferrer-Martí, L., Calderon, A., & Velo, E. (2011). Biogas production in low-cost household digesters at the Peruvian Andes. Biomass and bioenergy, 35(5), 1668-1674.Fournier, G.P.; Gogarten, J.P. Evolution of Acetoclastic Methanogenesis in Methanosarcina via Horizontal Gene Transfer from Cellulolytic Clostridia. J. Bacteriol. 2008, 190, 1124– 1127.García, J., López, M., & Rodriguez, A. (2018). Pastoreo extensivo en América Latina: Tendencias y desafíos. Revista de Ganadería Tropical, 10(2), 45-56.García-Samper, M., Manotas, E. N., Ramírez, J., y Hernández-Burgos, R. (2022). Cultura organizacional verde: análisis desde las dimensiones de sostenibilidad corporativa. Información tecnológica, 33(2), 99-106.GAHB, Biogas and biomethane report in Mercosur, 1 st ed., CIBiogás: Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil, 2017.Garfí, M., Ferrer-Martí, L., Villegas, V., & Ferrer, I. (2011). Psychrophilic anaerobic digestion of guinea pig manure in low-cost tubular digesters at high altitude. Bioresource Technology, 102(10), 6356-6359.Garfí, M., Martí-Herrero, J., Garwood, A., & Ferrer, I. (2016). Household anaerobic digesters for biogas production in Latin America: A review. Renewable and sustainable energy reviews, 60, 599-614.Gerardi, M. H. (2003). The Microbiology of Anaerobic Digesters. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. 188p. GSTC, “Gasification vs. Incineration,” 2018. [Online]. Available: https://www.globalsyngas.org/applications/gasification-vs-incineration/.González, F., Castillo, J., & Pérez, M. (2020). Integración de técnicas modernas en sistemas de pastoreo en América Latina. Revista de Ganadería Moderna, 14(2), 34-46.Gujer, W.; Zehnder, A.J.B. Conversion processes in anaerobic digestion. Water Sci. Technol. 1983, 15, 127–167.Gromke, J. D., Rensberg N., Denysenko, V., Stinner, W., Schmalfuß, T., Scheftelowitz, M., Nelles, M., Liebetrau, J. (2018). Current developments in production and utilization of biogas and biomethane in Germany. Chem Ing Tech. 90:17–35.Hansen, C.L.; Cheong, D.Y. Agricultural Waste Management in Food Processing. In Handbook of Farm, Dairy, and Food Machinery Engineering; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2013; ISBN 978-0-12-385881-8.Hernández, S. S. (2021). Purificación del biogás para su uso en motores: e15. Revista Estudintil Nacional de Ingeniería y Arquitectura, 2(1).Hristov, A. N., Oh, J., Lee, C., Meinen, R., Montes, F., Ott, T., … Oosting. (2013). Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera. Recuperado Marzo 11, 2016, de: http://www.fao.org/3/a-i3288s.pdfHuang, W.; Wang, Z.; Zhou, Y.; Ng, W.J. The role of hydrogenotrophic methanogens in an acidogenic reactor. Chemosphere 2015, 140, 40–46.Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2014). Metodología de la investigación (6a ed.). McGraw-Hill Education.Herrera, G., & Villanueva, D. (2021). Impacto del etileno y acetileno en la producción y limpieza del biogás en biodigestores a pequeña escala. Revista de Ciencias Ambientales y Energéticas, 9(3), 101-113.Herring, A. D. (2014). North American beef production. Beef cattle production and trade, 82- 105. Encyclopedia of Agriculture and Food Systems. Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52512-3.00130-3.Hoyos, S., J. J.; Arias, N. P.; Salcedo, M. J.; Aristizabal, M. V. Animal manure in the context of renewable energy and value-added products: A review. Chemical Engineering & Processing: Process Intensification. 196 (2024) 109660. https://doi.org/10.1016/j.cep.2023.109660.Hurtado, J. (2012). The research project Holistic understanding of methodology and research. Seventh edition. Quiron and Sypal editions. Caracas. Venezuela.Hussain, A., & Dubey, S. K. (2017). Specific methanogenic activity test for anaerobic degradation of influents. Applied water science, 7, 535-542.ICONTEC. (2012). NTC 3651:2012. Calidad del Agua. Determinación del pH. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: ICONTEC.ICA, (2021). https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos2016/censo-2018Ileleji, K. E., Martin, C., & Jones, D. (2015). Basics of Energy Production through Anaerobic Digestion of Livestock Manure. Bioenergy, Chapter 7, 287-295.Internacional Energy Agency. Energy Technology System Analysis Programme: Energy Technology Network .2017. Elaborado por Giancarlo Tosato. Disponível em: https://iea-etsap.org/E-TechDS/PDF/P11_BiogasProd_ML_Dec2013_GSOK.pdfJones, C. A., & Kammen, D. M. (2011). Quantifying carbon footprint reduction opportunities for U.S. households and communities. Environmental Science & Technology, 45(9), 4088- 4095Ishak, M.A.M., Ani. A. Y., Syed I. S. N. A, Ali, M.L.M., Ahmad R., (2022). Chapter 2 - Conversion of Biomass to Biofuels, in: S. Yusup, N.A.B.T.-V.-C. of B. Rashidi (Eds.), pp. 49–67. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824388- 6.00005-1.Kampman, B., Leguijt, C., Scholten, T., Tallat-Kelpsaite, J., Brückmann, R., Maroulis, G. et al. (2017). Optimal use of biogas from waste streams. An assessment of the potential of biogas from digestion in the EU beyond 2020. Luxembourg: European Commision. 158 pp.Kinyua, M. N., Zhang, J., Camacho-Céspedes, F., Tejada-Martinez, A., & Ergas, S. J. (2016). Use of physical and biological process models to understand the performance of tubular anaerobic digesters. Biochemical Engineering Journal, 107, 35-44.Kovács, E.; Wirth, R.; Maróti, G.; Bagi, Z.; Rákhely, G.; Kovács, K.L. Biogas production from protein-rich biomass: Fed-batch anaerobic fermentation of casein and of pig blood and associated changes in microbial community composition. PLoS ONE 2013, 8.Kumar, A.K.; Sharma, S. Recent updates on different methods of pretreatment of lignocellulosic feedstocks: A review. Bioresour. Bioprocess. 2017.Kwietniewska, E., & Tys, J. (2014). Process characteristics, inhibition factors and methane yields of anaerobic digestion process, with particular focus on microalgal biomass fermentation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 491–500Kumar, P., & Sharma, R. (2019). Estiércol bovino y su potencial para biogás. Journal of Renewable Energy, 15(3), 301-310.Lansing, S., Maile-Moskowitz, A., & Eaton, A. (2017). Waste treatment and energy production from small-scale wastewater digesters. Bioresource technology, 245, 801-809.Lee, H. J., Ryu, H. D., Lim, D. H. Chung, E. G., Kim, K., Lee, J. K. (2020). Characteristics of veterinary antibiotics in intensive livestock farming watersheds with different liquid manure application programs using UHPLC-q-orbitrap HRMS combined with on-line SPE, Sci. Total Environ. (749),42375, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142375.Leisinger, T. Oxygen sensitivity of methanogenic bacteria. Syst. Appl. Microbiol. 1983, 4, 305– 312.Li, Y.; Park, S.Y.; Zhu, J. Solid-state anaerobic digestion for methane production from organic waste. Renew. Sustain. Energy Rev. 2011, 15, 821–826.Lin, L.; Yan, R.; Liu, Y.; Jiang, W. In-depth investigation of enzymatic hydrolysis of biomass wastes based on three major components: Cellulose, hemicellulose and lignin. Bioresour. Technol. 2010, 101, 8217–8223.Liu, Y., & Whitman, W. B. (2008). Metabolic, phylogenetic, and ecological diversity of the methanogenic archaea. Annals of the New York Academy of Sciences, 1125(1), 171- 189.Lönnqvist, T., Sandberg, T., Birbuet, J. C., Olsson, J., Espinosa, C., Thorin, E., & Gómez, M. F. (2018). Large-scale biogas generation in Bolivia–a stepwise reconfiguration. Journal of cleaner production, 180, 494-504.Lovley, D.R.; Klug, M.J. Methanogenesis from Methanol and Methylamines and Acetogenesis from Hydrogen and Carbon Dioxide in the Sediments of a Eutrophic Lake. Appl. Environ. Microbiol. 1983, 45, 1310–1315.Luo, K.; Yang, Q.; Li, X.; Yang, G.; Liu, Y.; Wang, D.; Zheng, W.; Zeng, G. Hydrolysis kinetics in anaerobic digestion of waste activated sludge enhanced by α-amylase. Biochem. Eng. J. 2012, 62, 17–21.Ma, J.; Frear, C.; Wang, Z.; Yu, L.; Zhao, Q.; Li, X.; Chen, S. A simple methodology for ratelimiting step determination for anaerobic digestion of complex substrates and effect of microbial community ratio. Bioresour. Technol. 2013, 134, 391–395.MADR (2019). Plan Integral De Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial Tomo II Departamento de Atlántico. Disponible en: https://www.adr.gov.co/wpcontent/uploads/2021/07/ATLANTICO-TOMO-II-1_compressed-1.pdfMartínez, A., & Gómez, E. (2020). Variabilidad estacional en la producción de biogás a partir de estiércol bovino. Journal of Biogas Research, 12(2), 110-123.Mendoza, A., & Ruiz, S. (2023). Efectos del etileno y acetileno en la combustión y calidad del biogás. Revista de Investigación en Energías Limpias, 12(1), 44-54.Morales, R., & Vargas, L. (2019). Impacto del manejo de ganado en la producción de estiércol y biogás. Revista de Ciencias Agrícolas, 12(3), 60-71.Mahecha, L., Gallego, L.A., Peláez, F. J., 2002. Situación actual de la ganadería de carne en Colombia y alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad. Rev Col Cienc Pec Vol. 15: 2.Martí Herrero, J., Pino Donoso, M., Gallo Mendoza, L., Pedraza, G. X., Rodríguez Jiménez, L., & Víquez Arias, J. (2016). Oportunidades para el desarrollo de un sector sostenible de biogestores de pequeña y mediana escala en LACRed de biogestores para Latinoamérica y el Caribe, RedBioLAC (No. P06 18). RedBioLAC.Mata-Alvarez, J., Dosta, J., Romero-Güiza, M. S., Fonoll, X., Peces, M., & Astals, S. (2014). A critical review on anaerobic co-digestion achievements between 2010 and 2013. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 36, 412–427.Meng, F., Li, N., Yang, H., Shi, Z., Zhao, P., Yang, J. (2022). Investigation of hydrogen peroxide-acetic acid pretreatment to enhance the enzymatic digestibility of bamboo residues, Bioresour. Technol. 344, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126162.MSPP (Ministere Sante Publique et de la Population Haiti), “Rapport du Réseau National de Surveillance MINISTERE SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION (MSPP) Direction d’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches (DELR),” 2017.Mohee, R., Mauthoor, S., Bundhoo, Z. M., Somaroo, G., Soobhany, N., & Gunasee, S. (2015). Current status of solid waste management in small island developing states: A review. Waste management, 43, 539-549.Navarro, J., & Gutiérrez, R. (2022). Compuestos traza en biogás: Evaluación y control de etileno y acetileno. Journal of Environmental Engineering, 10(4), 245-258.Neves, C. S., Campos, C. M. M., Pereira, E. L., & Boas, R. B. V. (2015). Partida de reator anaeróbio compartimentado em série com um reator anaeróbio de manta de lodo, utilizando parâmetros de sedimentabilidade para formação da biomassa. Engenharia Sanitaria e Ambiental, 20(4), 623-634.Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO). (2022). Análisis Departamental de Vulnerabilidad y Riesgo frente al Cambio Climático para el sector Agropecuario. Atlántico. https://cambioclimatico.fao.org.co/wpcontent/uploads/2023/03/04-ATLANTICO_21.02.2023.pdfONU, 2018. Panorama da gestão de resíduos na América Latina e no Caribe. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26436/Waste_summary_PT.pdf ?sequence=5&isAllowed=yOrtega, M. (2009). Installation of a low-cost polyethylene biodigester. https://repositorio.iica.int/handle/11324/19420Ortiz–Santiago, O., Pérez-Alegría, L. R., & Pantoja-Agreda, F. (2010). Anaerobic digestion of dairy manure for energy and nutrients recovery. In International Symposium on Air Quality and Manure Management for Agriculture Conference Proceedings, 13-16 September 2010, Dallas, Texas (p. 1). American Society of Agricultural and Biological Engineers.Parascanu, M. M., Sandoval-Salas, F., Soreanu, G., Valverde, J. L., & Sanchez-Silva, L. (2017). Valorization of Mexican biomasses through pyrolysis, combustion, and gasification processes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 71, 509-522.Park, J.; Park, S.; Kim, M. Anaerobic degradation of amino acids generated from the hydrolysis of sewage sludge. Environ. Technol. 2014, 35, 1133–1139.Patel, K., Kumar, N., & Singh, R. (2020). Validación de modelos de biogás en sistemas agrícolas. Journal of Agricultural Research, 58(1), 98-107.Pereira, L. C., Balbino, M. V., Viana, L. S., Farias, N., Xavier, M., Ramos, W. Q., & Antonio, J. (2018). Estudo comparativo de biogás produzido com resíduos animais1. Revista Brasileira de Energias Renováveis, 7(4), 406-422.Pizarro, L. C. A., Antón, A., Torrellas, M., Torres, L. P., Palatsi, J., Bonmatí, A. (2021). Environmental, social and health benefits of alternative renewable energy sources. Case study for household biogas digesters in rural areas. Journal of Cleaner Production. (297), 126722. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126722.Ponce, V., & Rosales, T. (2022). Optimización del proceso de digestión anaeróbica ante la presencia de etileno y acetileno. Revista de Investigación Agropecuaria, 14(4), 180-190.Rajendran, K., Aslanzadeh, S., & Taherzadeh, M. J. (2012). Household biogas digesters—A review. Energies, 5(8), 2911-2942.Ramos, S. J. L., Ritter, A., Mata, G. J., Camacho, P. A. (2019). Biogas from animal manure: A sustainable energy opportunity in the Canary Islands. Renewable and Sustainable Energy Reviews. (104), 137–150. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.01.025.Resende, J. A. De; Diniz, C. G.; Silva, V. L. Da; Carneiro, J. Da C.; Ribeiro, M. T.; Lima, J. C. F.; Otenio, M. H. Dejetos bovinos para produção de biogás e biofertilizante por biodigestão anaeróbica. Juiz de Fora, MG: Embrapa Gado de leite, 2015. 5 p. il. (Embrapa Gado de Leite. Circular Técnica, 110.Reyna Gómez, L. M. D. T. (2021). Producción de H2 a partir de la codigestión de cáscaras de frutas y lodos de una planta tratadora de agua residual a escala laboratorio (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Nuevo León).Ribeiro Salomon, K. R., & Silva Lora, E. E. (2009). Estimate of the electric energy generating potential for different sources of biogas in Brazil. Biomass and Bioenergy, 33, 1101–1107.Richards, M.A.; Lie, T.J.; Zhang, J.; Ragsdale, S.W.; Leigh, J.A.; Price, N.D. Exploring hydrogenotrophic methanogenesis: A genome scale metabolic reconstruction of methanococcus maripaludis. J. Bacteriol. 2016, 198, 3379–3390.Rodríguez, A. G., Rodrigues, M. D. S., & Sotomayor Echenique, O. (2019). Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe: elementos para una visión regional. https://repositorio.cepal.org/items/25e14662-a63a-4294-957c-173cb2e7d65aSalgado Lira, I. J., & Trujillo Rugama, J. J. (2019). Evaluación de proyectos energéticos, biodigestores y cocinas mejoradas implementados por ASOMUPRO en comunidades de Jícaro y Mozonte, durante el período 2018 (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Nicaragua).Salomon, K. R. “Avaliação Técnico-Econômica e Ambiental da Utilização do Biogás Proveniente da Biodigestão da Vinhaça em Tecnologias para Geração de Eletricidade”, Itajubá: Tese de Doutorado. Universidade Federal de Itajubá. 219p., 2007.Scarlat, N., Dallemand, J-F., Fahl F. (2018). Biogas: developments and perspectives in Europe. Renew Energy 2018;129:457–72.Serrano Güiza, N. D., Alba Báez, D. M., & Ardila Serrano, A. F. (2023). ¿Cómo incluir al campo colombiano en la transición energética?. Encuentro Internacional De Educación En Ingeniería. https://doi.org/10.26507/paper.2852Severiche Sierra, C. A., & Acevedo Barrios, R. L. (2015). Biogás a partir de residuos orgánicos ysu apuesta como combustibles de segunda generación. Ingenium Revista de La Facultad deIngeniería, 14(28), 6. https://doi.org/10.21500/01247492.1330Silva-Martínez, R. D., Sanches-Pereira, A., Ortiz, W., Galindo, M. F. G., & Coelho, S. T. (2020). The state-of-the-art of organic waste to energy in Latin America and the Caribbean: Challenges and opportunities. Renewable Energy, 156, 509-525.Silva, M., & Hernández, N. (2018). Efecto de la dieta en la composición del estiércol bovino y su potencial energético. Revista de Investigación Agropecuaria, 9(3), 100-110.Smith, P., et al. (2014). Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change.Smith, A. B. (2020). Transición hacia la ganadería sostenible en el siglo XXI. Journal of Sustainable Farming, 7(1), 12-25.Stams, A.J.M.; Plugge, C.M. Electron transfer in syntrophic communities of anaerobic bacteria and archaea. Nat. Rev. Microbiol. 2009, 7, 568–577.Steinfeld, H., et al. (2006). "Livestock's Long Shadow: Environmental Issues and Options." Rome: Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations.Straits research, Straits research, Bioenergy Market: information by Type (Biomass and Renewable Municipal Waste, Biogas), Technology (Gasification, Fast Pyrolysis), and Region — Forecast till 2030. (2022).Straits research, Straits research, Bioenergy Market: information by Type (Biomass and Renewable Municipal Waste, Biogas), Technology (Gasification, Fast Pyrolysis), and Region — Forecast till 2030. (2022).Torres, A., García, M., & Martínez, R. (2021). Sostenibilidad en la práctica agrícola: Casos de éxito en Latinoamérica. Editorial Eco.Torres, E., & Medina, F. (2018). La transformación de residuos agrícolas en recursos: un vistazo a la economía circular. Revista de Economía y Desarrollo, 12(3), 70-85.U.S. Energy Information Administration, U.S. Energy Information Administration, Biomass Explained. (2022).Vargas, M., & Ocampo, L. (2021). Sostenibilidad y prácticas agrícolas: un balance entre tradición y modernización. Revista de Agricultura Sostenible, 10(2), 45-58.Van Lier, J.B.; Mahmoud, N.; Zeeman, G. Anaerobic Wastewater Treatment. In Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design; International Water Association: London, UK, 2008; pp. 401–442.Veen, M., Martí Herrero, J., Acosta Bedoya, F., & Ameller Terrazas, G. (2012). Estudio de factibilidad para un programa nacional de biogás doméstico en Bolivia. Retrieved, 3(30), 2014.Velásquez, M., Rincón, J., Guevara, P., Vargas, J., Castellanos, D., Duarte, C., ... & Quintero, J. (2018). Estimación del potencial de conversión a biogás de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento. Recuperado de https://bdigital. upme. gov. co/jspui/bitstream/001/1317/1/Informe% 20final. pdf.Verma, S. Anaerobic Digestion of Biodegradable Organics in Municipal Solid Wastes; Columbia University: New York, NY, USA, 2002.Wahyuni, S., Sutjahjo, S. H., Purwanto, Y. A., Fuah, A. M., & Kurniawan, R. (2018, March). Application of small digester biogas for energy supply in rural areas. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 141, No. 1, p. 012035). IOP Publishing.Wang, L., Zhao, Z., & Chen, G. (2021). Estimación precisa del biogás: Modelos y aplicaciones. Biogas Research, 9(2), 220-231.Weiland, P. (2010). Biogas production: Current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 85(4), 849-860.World Energy Council - WEC, “World Energy Resources: Waste to Energy,” 2016.Walker, L., Charles, W., & Cord-Ruwisch, R. (2009). Comparison of static, in-vessel composting of MSW with thermophilic anaerobic digestion and combinations of the two processes. Bioresource Technology, 100(16), 3799–807.Webster, T. M., Smith, A. L., Reddy, R. R., Pinto, A. J., Hayes, K. F., & Raskin, L. (2016). Anaerobic microbial community response to methanogenic inhibitors 2‐ bromoethanesulfonate and propynoic acid. MicrobiologyOpen, 5(4), 537-550.Wisconsin Department of Natural Resources. Introduction to Anaerobic Digestion Study Guide; Wisconsin Department of Natural Resources: Madison, WI, USA, 1992.Wolfe, R.S. Techniques for Cultivating Methanogens in Methods in Enzymology; Academic Press: Cambridge, MA, USA, 2011; Volume 494, pp. 1–22. ISBN 978-0-12-385112-3.World Bioenergy Association, Global Bioenergy Statistics 2021, 2021.Wu, X., Dong, C., Yao, W., & Zhu, J. (2011). Anaerobic digestion of dairy manure influenced by the waste milk from milking operations. Journal of Dairy Science, 94(8), 3778–86.Wu, X.; Yao, W.; Zhu, J. Effect of pH on continuous biohydrogen production from liquid swine manure with glucose supplement using an anaerobic sequencing batch reactor. Int. J. Hydrog. Energy 2010, 35, 6592–6599.Yang, L., Si, B., Tan, X., Xu, J., Xu, W., Zhou, L., Chen, J., Zhang, W., Zhou, X. (2022). Valorization of livestock manure for bioenergy production: a perspective on the fates and conversion of antibiotics, Resour. Conserv. Recycl. 183 (2022) 106352, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106352.Zona ruralAutosuficiencia energéticaResiduos orgánicosDigestión anaeróbicaBiogásRural areaEnergy self-sufficiencyOrganic wasteAnaerobic digestionPublicationORIGINALEvaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico.pdfEvaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico.pdfTesisapplication/pdf1142192https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/5ae21f26-1f2f-412f-bf0d-574f163bec8a/downloade7d267ec366614100ef49458790961b5MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/d5a91a7e-c7ab-4ff8-a07f-d05a760e2331/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD52TEXTEvaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico.pdf.txtEvaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico.pdf.txtExtracted texttext/plain129555https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/cfa280c5-dd40-4e30-aced-03115c1781e8/download38384d6ca0ca8d69474d98284a82fa4dMD53THUMBNAILEvaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico.pdf.jpgEvaluación preliminar de la generación de biogás proveniente de estiércoles bovinos de la finca Caño Fistola en el municipio de Ponedera, Atlántico.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7882https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/9ae5867f-2339-417b-9bf9-0c1b47e23ef4/download52d900dac0ca91170dace65fa5216ee1MD5411323/13060oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/130602024-09-17 12:49:41.694https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/open.accesshttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.coTEEgT0JSQSAoVEFMIFkgQ09NTyBTRSBERUZJTkUgTcOBUyBBREVMQU5URSkgU0UgT1RPUkdBIEJBSk8gTE9TIFRFUk1JTk9TIERFIEVTVEEgTElDRU5DSUEgUMOaQkxJQ0EgREUgQ1JFQVRJVkUgQ09NTU9OUyAo4oCcTFBDQ+KAnSBPIOKAnExJQ0VOQ0lB4oCdKS4gTEEgT0JSQSBFU1TDgSBQUk9URUdJREEgUE9SIERFUkVDSE9TIERFIEFVVE9SIFkvVSBPVFJBUyBMRVlFUyBBUExJQ0FCTEVTLiBRVUVEQSBQUk9ISUJJRE8gQ1VBTFFVSUVSIFVTTyBRVUUgU0UgSEFHQSBERSBMQSBPQlJBIFFVRSBOTyBDVUVOVEUgQ09OIExBIEFVVE9SSVpBQ0nDk04gUEVSVElORU5URSBERSBDT05GT1JNSURBRCBDT04gTE9TIFTDiVJNSU5PUyBERSBFU1RBIExJQ0VOQ0lBIFkgREUgTEEgTEVZIERFIERFUkVDSE8gREUgQVVUT1IuCgpNRURJQU5URSBFTCBFSkVSQ0lDSU8gREUgQ1VBTFFVSUVSQSBERSBMT1MgREVSRUNIT1MgUVVFIFNFIE9UT1JHQU4gRU4gRVNUQSBMSUNFTkNJQSwgVVNURUQgQUNFUFRBIFkgQUNVRVJEQSBRVUVEQVIgT0JMSUdBRE8gRU4gTE9TIFRFUk1JTk9TIFFVRSBTRSBTRcORQUxBTiBFTiBFTExBLiBFTCBMSUNFTkNJQU5URSBDT05DRURFIEEgVVNURUQgTE9TIERFUkVDSE9TIENPTlRFTklET1MgRU4gRVNUQSBMSUNFTkNJQSBDT05ESUNJT05BRE9TIEEgTEEgQUNFUFRBQ0nDk04gREUgU1VTIFRFUk1JTk9TIFkgQ09ORElDSU9ORVMuCjEuIERlZmluaWNpb25lcwoKYS4JT2JyYSBDb2xlY3RpdmEgZXMgdW5hIG9icmEsIHRhbCBjb21vIHVuYSBwdWJsaWNhY2nDs24gcGVyacOzZGljYSwgdW5hIGFudG9sb2fDrWEsIG8gdW5hIGVuY2ljbG9wZWRpYSwgZW4gbGEgcXVlIGxhIG9icmEgZW4gc3UgdG90YWxpZGFkLCBzaW4gbW9kaWZpY2FjacOzbiBhbGd1bmEsIGp1bnRvIGNvbiB1biBncnVwbyBkZSBvdHJhcyBjb250cmlidWNpb25lcyBxdWUgY29uc3RpdHV5ZW4gb2JyYXMgc2VwYXJhZGFzIGUgaW5kZXBlbmRpZW50ZXMgZW4gc8OtIG1pc21hcywgc2UgaW50ZWdyYW4gZW4gdW4gdG9kbyBjb2xlY3Rpdm8uIFVuYSBPYnJhIHF1ZSBjb25zdGl0dXllIHVuYSBvYnJhIGNvbGVjdGl2YSBubyBzZSBjb25zaWRlcmFyw6EgdW5hIE9icmEgRGVyaXZhZGEgKGNvbW8gc2UgZGVmaW5lIGFiYWpvKSBwYXJhIGxvcyBwcm9ww7NzaXRvcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhLiBhcXVlbGxhIHByb2R1Y2lkYSBwb3IgdW4gZ3J1cG8gZGUgYXV0b3JlcywgZW4gcXVlIGxhIE9icmEgc2UgZW5jdWVudHJhIHNpbiBtb2RpZmljYWNpb25lcywganVudG8gY29uIHVuYSBjaWVydGEgY2FudGlkYWQgZGUgb3RyYXMgY29udHJpYnVjaW9uZXMsIHF1ZSBjb25zdGl0dXllbiBlbiBzw60gbWlzbW9zIHRyYWJham9zIHNlcGFyYWRvcyBlIGluZGVwZW5kaWVudGVzLCBxdWUgc29uIGludGVncmFkb3MgYWwgdG9kbyBjb2xlY3Rpdm8sIHRhbGVzIGNvbW8gcHVibGljYWNpb25lcyBwZXJpw7NkaWNhcywgYW50b2xvZ8OtYXMgbyBlbmNpY2xvcGVkaWFzLgoKYi4JT2JyYSBEZXJpdmFkYSBzaWduaWZpY2EgdW5hIG9icmEgYmFzYWRhIGVuIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlIGVzdGEgbGljZW5jaWEgbyBlbiDDqXN0YSB5IG90cmFzIG9icmFzIHByZWV4aXN0ZW50ZXMsIHRhbGVzIGNvbW8gdHJhZHVjY2lvbmVzLCBhcnJlZ2xvcyBtdXNpY2FsZXMsIGRyYW1hdGl6YWNpb25lcywg4oCcZmljY2lvbmFsaXphY2lvbmVz4oCdLCB2ZXJzaW9uZXMgcGFyYSBjaW5lLCDigJxncmFiYWNpb25lcyBkZSBzb25pZG/igJ0sIHJlcHJvZHVjY2lvbmVzIGRlIGFydGUsIHJlc8O6bWVuZXMsIGNvbmRlbnNhY2lvbmVzLCBvIGN1YWxxdWllciBvdHJhIGVuIGxhIHF1ZSBsYSBvYnJhIHB1ZWRhIHNlciB0cmFuc2Zvcm1hZGEsIGNhbWJpYWRhIG8gYWRhcHRhZGEsIGV4Y2VwdG8gYXF1ZWxsYXMgcXVlIGNvbnN0aXR1eWFuIHVuYSBvYnJhIGNvbGVjdGl2YSwgbGFzIHF1ZSBubyBzZXLDoW4gY29uc2lkZXJhZGFzIHVuYSBvYnJhIGRlcml2YWRhIHBhcmEgZWZlY3RvcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhLiAoUGFyYSBldml0YXIgZHVkYXMsIGVuIGVsIGNhc28gZGUgcXVlIGxhIE9icmEgc2VhIHVuYSBjb21wb3NpY2nDs24gbXVzaWNhbCBvIHVuYSBncmFiYWNpw7NuIHNvbm9yYSwgcGFyYSBsb3MgZWZlY3RvcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIGxhIHNpbmNyb25pemFjacOzbiB0ZW1wb3JhbCBkZSBsYSBPYnJhIGNvbiB1bmEgaW1hZ2VuIGVuIG1vdmltaWVudG8gc2UgY29uc2lkZXJhcsOhIHVuYSBPYnJhIERlcml2YWRhIHBhcmEgbG9zIGZpbmVzIGRlIGVzdGEgbGljZW5jaWEpLgoKYy4JTGljZW5jaWFudGUsIGVzIGVsIGluZGl2aWR1byBvIGxhIGVudGlkYWQgdGl0dWxhciBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IgcXVlIG9mcmVjZSBsYSBPYnJhIGVuIGNvbmZvcm1pZGFkIGNvbiBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgZXN0YSBMaWNlbmNpYS4KCmQuCUF1dG9yIG9yaWdpbmFsLCBlcyBlbCBpbmRpdmlkdW8gcXVlIGNyZcOzIGxhIE9icmEuCgplLglPYnJhLCBlcyBhcXVlbGxhIG9icmEgc3VzY2VwdGlibGUgZGUgcHJvdGVjY2nDs24gcG9yIGVsIHLDqWdpbWVuIGRlIERlcmVjaG8gZGUgQXV0b3IgeSBxdWUgZXMgb2ZyZWNpZGEgZW4gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhCgpmLglVc3RlZCwgZXMgZWwgaW5kaXZpZHVvIG8gbGEgZW50aWRhZCBxdWUgZWplcmNpdGEgbG9zIGRlcmVjaG9zIG90b3JnYWRvcyBhbCBhbXBhcm8gZGUgZXN0YSBMaWNlbmNpYSB5IHF1ZSBjb24gYW50ZXJpb3JpZGFkIG5vIGhhIHZpb2xhZG8gbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIGxhIG1pc21hIHJlc3BlY3RvIGEgbGEgT2JyYSwgbyBxdWUgaGF5YSBvYnRlbmlkbyBhdXRvcml6YWNpw7NuIGV4cHJlc2EgcG9yIHBhcnRlIGRlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBwYXJhIGVqZXJjZXIgbG9zIGRlcmVjaG9zIGFsIGFtcGFybyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIHBlc2UgYSB1bmEgdmlvbGFjacOzbiBhbnRlcmlvci4KCjIuIERlcmVjaG9zIGRlIFVzb3MgSG9ucmFkb3MgeSBleGNlcGNpb25lcyBMZWdhbGVzLgpOYWRhIGVuIGVzdGEgTGljZW5jaWEgcG9kcsOhIHNlciBpbnRlcnByZXRhZG8gY29tbyB1bmEgZGlzbWludWNpw7NuLCBsaW1pdGFjacOzbiBvIHJlc3RyaWNjacOzbiBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgZGVyaXZhZG9zIGRlbCB1c28gaG9ucmFkbyB5IG90cmFzIGxpbWl0YWNpb25lcyBvIGV4Y2VwY2lvbmVzIGEgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlbCBhdXRvciBiYWpvIGVsIHLDqWdpbWVuIGxlZ2FsIHZpZ2VudGUgbyBkZXJpdmFkbyBkZSBjdWFscXVpZXIgb3RyYSBub3JtYSBxdWUgc2UgbGUgYXBsaXF1ZS4KCjMuIENvbmNlc2nDs24gZGUgbGEgTGljZW5jaWEuCkJham8gbG9zIHTDqXJtaW5vcyB5IGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIGVzdGEgTGljZW5jaWEsIGVsIExpY2VuY2lhbnRlIG90b3JnYSBhIFVzdGVkIHVuYSBsaWNlbmNpYSBtdW5kaWFsLCBsaWJyZSBkZSByZWdhbMOtYXMsIG5vIGV4Y2x1c2l2YSB5IHBlcnBldHVhIChkdXJhbnRlIHRvZG8gZWwgcGVyw61vZG8gZGUgdmlnZW5jaWEgZGUgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yKSBwYXJhIGVqZXJjZXIgZXN0b3MgZGVyZWNob3Mgc29icmUgbGEgT2JyYSB0YWwgeSBjb21vIHNlIGluZGljYSBhIGNvbnRpbnVhY2nDs246CgphLglSZXByb2R1Y2lyIGxhIE9icmEsIGluY29ycG9yYXIgbGEgT2JyYSBlbiB1bmEgbyBtw6FzIE9icmFzIENvbGVjdGl2YXMsIHkgcmVwcm9kdWNpciBsYSBPYnJhIGluY29ycG9yYWRhIGVuIGxhcyBPYnJhcyBDb2xlY3RpdmFzLgoKYi4JRGlzdHJpYnVpciBjb3BpYXMgbyBmb25vZ3JhbWFzIGRlIGxhcyBPYnJhcywgZXhoaWJpcmxhcyBww7pibGljYW1lbnRlLCBlamVjdXRhcmxhcyBww7pibGljYW1lbnRlIHkvbyBwb25lcmxhcyBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBww7pibGljYSwgaW5jbHV5w6luZG9sYXMgY29tbyBpbmNvcnBvcmFkYXMgZW4gT2JyYXMgQ29sZWN0aXZhcywgc2Vnw7puIGNvcnJlc3BvbmRhLgoKYy4JRGlzdHJpYnVpciBjb3BpYXMgZGUgbGFzIE9icmFzIERlcml2YWRhcyBxdWUgc2UgZ2VuZXJlbiwgZXhoaWJpcmxhcyBww7pibGljYW1lbnRlLCBlamVjdXRhcmxhcyBww7pibGljYW1lbnRlIHkvbyBwb25lcmxhcyBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBww7pibGljYS4KTG9zIGRlcmVjaG9zIG1lbmNpb25hZG9zIGFudGVyaW9ybWVudGUgcHVlZGVuIHNlciBlamVyY2lkb3MgZW4gdG9kb3MgbG9zIG1lZGlvcyB5IGZvcm1hdG9zLCBhY3R1YWxtZW50ZSBjb25vY2lkb3MgbyBxdWUgc2UgaW52ZW50ZW4gZW4gZWwgZnV0dXJvLiBMb3MgZGVyZWNob3MgYW50ZXMgbWVuY2lvbmFkb3MgaW5jbHV5ZW4gZWwgZGVyZWNobyBhIHJlYWxpemFyIGRpY2hhcyBtb2RpZmljYWNpb25lcyBlbiBsYSBtZWRpZGEgcXVlIHNlYW4gdMOpY25pY2FtZW50ZSBuZWNlc2FyaWFzIHBhcmEgZWplcmNlciBsb3MgZGVyZWNob3MgZW4gb3RybyBtZWRpbyBvIGZvcm1hdG9zLCBwZXJvIGRlIG90cmEgbWFuZXJhIHVzdGVkIG5vIGVzdMOhIGF1dG9yaXphZG8gcGFyYSByZWFsaXphciBvYnJhcyBkZXJpdmFkYXMuIFRvZG9zIGxvcyBkZXJlY2hvcyBubyBvdG9yZ2Fkb3MgZXhwcmVzYW1lbnRlIHBvciBlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBxdWVkYW4gcG9yIGVzdGUgbWVkaW8gcmVzZXJ2YWRvcywgaW5jbHV5ZW5kbyBwZXJvIHNpbiBsaW1pdGFyc2UgYSBhcXVlbGxvcyBxdWUgc2UgbWVuY2lvbmFuIGVuIGxhcyBzZWNjaW9uZXMgNChkKSB5IDQoZSkuCgo0LiBSZXN0cmljY2lvbmVzLgpMYSBsaWNlbmNpYSBvdG9yZ2FkYSBlbiBsYSBhbnRlcmlvciBTZWNjacOzbiAzIGVzdMOhIGV4cHJlc2FtZW50ZSBzdWpldGEgeSBsaW1pdGFkYSBwb3IgbGFzIHNpZ3VpZW50ZXMgcmVzdHJpY2Npb25lczoKCmEuCVVzdGVkIHB1ZWRlIGRpc3RyaWJ1aXIsIGV4aGliaXIgcMO6YmxpY2FtZW50ZSwgZWplY3V0YXIgcMO6YmxpY2FtZW50ZSwgbyBwb25lciBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBww7pibGljYSBsYSBPYnJhIHPDs2xvIGJham8gbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIGVzdGEgTGljZW5jaWEsIHkgVXN0ZWQgZGViZSBpbmNsdWlyIHVuYSBjb3BpYSBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhIG8gZGVsIElkZW50aWZpY2Fkb3IgVW5pdmVyc2FsIGRlIFJlY3Vyc29zIGRlIGxhIG1pc21hIGNvbiBjYWRhIGNvcGlhIGRlIGxhIE9icmEgcXVlIGRpc3RyaWJ1eWEsIGV4aGliYSBww7pibGljYW1lbnRlLCBlamVjdXRlIHDDumJsaWNhbWVudGUgbyBwb25nYSBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBww7pibGljYS4gTm8gZXMgcG9zaWJsZSBvZnJlY2VyIG8gaW1wb25lciBuaW5ndW5hIGNvbmRpY2nDs24gc29icmUgbGEgT2JyYSBxdWUgYWx0ZXJlIG8gbGltaXRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIG8gZWwgZWplcmNpY2lvIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBsb3MgZGVzdGluYXRhcmlvcyBvdG9yZ2Fkb3MgZW4gZXN0ZSBkb2N1bWVudG8uIE5vIGVzIHBvc2libGUgc3VibGljZW5jaWFyIGxhIE9icmEuIFVzdGVkIGRlYmUgbWFudGVuZXIgaW50YWN0b3MgdG9kb3MgbG9zIGF2aXNvcyBxdWUgaGFnYW4gcmVmZXJlbmNpYSBhIGVzdGEgTGljZW5jaWEgeSBhIGxhIGNsw6F1c3VsYSBkZSBsaW1pdGFjacOzbiBkZSBnYXJhbnTDrWFzLiBVc3RlZCBubyBwdWVkZSBkaXN0cmlidWlyLCBleGhpYmlyIHDDumJsaWNhbWVudGUsIGVqZWN1dGFyIHDDumJsaWNhbWVudGUsIG8gcG9uZXIgYSBkaXNwb3NpY2nDs24gcMO6YmxpY2EgbGEgT2JyYSBjb24gYWxndW5hIG1lZGlkYSB0ZWNub2zDs2dpY2EgcXVlIGNvbnRyb2xlIGVsIGFjY2VzbyBvIGxhIHV0aWxpemFjacOzbiBkZSBlbGxhIGRlIHVuYSBmb3JtYSBxdWUgc2VhIGluY29uc2lzdGVudGUgY29uIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhLiBMbyBhbnRlcmlvciBzZSBhcGxpY2EgYSBsYSBPYnJhIGluY29ycG9yYWRhIGEgdW5hIE9icmEgQ29sZWN0aXZhLCBwZXJvIGVzdG8gbm8gZXhpZ2UgcXVlIGxhIE9icmEgQ29sZWN0aXZhIGFwYXJ0ZSBkZSBsYSBvYnJhIG1pc21hIHF1ZWRlIHN1amV0YSBhIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhLiBTaSBVc3RlZCBjcmVhIHVuYSBPYnJhIENvbGVjdGl2YSwgcHJldmlvIGF2aXNvIGRlIGN1YWxxdWllciBMaWNlbmNpYW50ZSBkZWJlLCBlbiBsYSBtZWRpZGEgZGUgbG8gcG9zaWJsZSwgZWxpbWluYXIgZGUgbGEgT2JyYSBDb2xlY3RpdmEgY3VhbHF1aWVyIHJlZmVyZW5jaWEgYSBkaWNobyBMaWNlbmNpYW50ZSBvIGFsIEF1dG9yIE9yaWdpbmFsLCBzZWfDum4gbG8gc29saWNpdGFkbyBwb3IgZWwgTGljZW5jaWFudGUgeSBjb25mb3JtZSBsbyBleGlnZSBsYSBjbMOhdXN1bGEgNChjKS4KCmIuCVVzdGVkIG5vIHB1ZWRlIGVqZXJjZXIgbmluZ3VubyBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgcXVlIGxlIGhhbiBzaWRvIG90b3JnYWRvcyBlbiBsYSBTZWNjacOzbiAzIHByZWNlZGVudGUgZGUgbW9kbyBxdWUgZXN0w6luIHByaW5jaXBhbG1lbnRlIGRlc3RpbmFkb3MgbyBkaXJlY3RhbWVudGUgZGlyaWdpZG9zIGEgY29uc2VndWlyIHVuIHByb3ZlY2hvIGNvbWVyY2lhbCBvIHVuYSBjb21wZW5zYWNpw7NuIG1vbmV0YXJpYSBwcml2YWRhLiBFbCBpbnRlcmNhbWJpbyBkZSBsYSBPYnJhIHBvciBvdHJhcyBvYnJhcyBwcm90ZWdpZGFzIHBvciBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciwgeWEgc2VhIGEgdHJhdsOpcyBkZSB1biBzaXN0ZW1hIHBhcmEgY29tcGFydGlyIGFyY2hpdm9zIGRpZ2l0YWxlcyAoZGlnaXRhbCBmaWxlLXNoYXJpbmcpIG8gZGUgY3VhbHF1aWVyIG90cmEgbWFuZXJhIG5vIHNlcsOhIGNvbnNpZGVyYWRvIGNvbW8gZXN0YXIgZGVzdGluYWRvIHByaW5jaXBhbG1lbnRlIG8gZGlyaWdpZG8gZGlyZWN0YW1lbnRlIGEgY29uc2VndWlyIHVuIHByb3ZlY2hvIGNvbWVyY2lhbCBvIHVuYSBjb21wZW5zYWNpw7NuIG1vbmV0YXJpYSBwcml2YWRhLCBzaWVtcHJlIHF1ZSBubyBzZSByZWFsaWNlIHVuIHBhZ28gbWVkaWFudGUgdW5hIGNvbXBlbnNhY2nDs24gbW9uZXRhcmlhIGVuIHJlbGFjacOzbiBjb24gZWwgaW50ZXJjYW1iaW8gZGUgb2JyYXMgcHJvdGVnaWRhcyBwb3IgZWwgZGVyZWNobyBkZSBhdXRvci4KCmMuCVNpIHVzdGVkIGRpc3RyaWJ1eWUsIGV4aGliZSBww7pibGljYW1lbnRlLCBlamVjdXRhIHDDumJsaWNhbWVudGUgbyBlamVjdXRhIHDDumJsaWNhbWVudGUgZW4gZm9ybWEgZGlnaXRhbCBsYSBPYnJhIG8gY3VhbHF1aWVyIE9icmEgRGVyaXZhZGEgdSBPYnJhIENvbGVjdGl2YSwgVXN0ZWQgZGViZSBtYW50ZW5lciBpbnRhY3RhIHRvZGEgbGEgaW5mb3JtYWNpw7NuIGRlIGRlcmVjaG8gZGUgYXV0b3IgZGUgbGEgT2JyYSB5IHByb3BvcmNpb25hciwgZGUgZm9ybWEgcmF6b25hYmxlIHNlZ8O6biBlbCBtZWRpbyBvIG1hbmVyYSBxdWUgVXN0ZWQgZXN0w6kgdXRpbGl6YW5kbzogKGkpIGVsIG5vbWJyZSBkZWwgQXV0b3IgT3JpZ2luYWwgc2kgZXN0w6EgcHJvdmlzdG8gKG8gc2V1ZMOzbmltbywgc2kgZnVlcmUgYXBsaWNhYmxlKSwgeS9vIChpaSkgZWwgbm9tYnJlIGRlIGxhIHBhcnRlIG8gbGFzIHBhcnRlcyBxdWUgZWwgQXV0b3IgT3JpZ2luYWwgeS9vIGVsIExpY2VuY2lhbnRlIGh1YmllcmVuIGRlc2lnbmFkbyBwYXJhIGxhIGF0cmlidWNpw7NuICh2LmcuLCB1biBpbnN0aXR1dG8gcGF0cm9jaW5hZG9yLCBlZGl0b3JpYWwsIHB1YmxpY2FjacOzbikgZW4gbGEgaW5mb3JtYWNpw7NuIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBkZWwgTGljZW5jaWFudGUsIHTDqXJtaW5vcyBkZSBzZXJ2aWNpb3MgbyBkZSBvdHJhcyBmb3JtYXMgcmF6b25hYmxlczsgZWwgdMOtdHVsbyBkZSBsYSBPYnJhIHNpIGVzdMOhIHByb3Zpc3RvOyBlbiBsYSBtZWRpZGEgZGUgbG8gcmF6b25hYmxlbWVudGUgZmFjdGlibGUgeSwgc2kgZXN0w6EgcHJvdmlzdG8sIGVsIElkZW50aWZpY2Fkb3IgVW5pZm9ybWUgZGUgUmVjdXJzb3MgKFVuaWZvcm0gUmVzb3VyY2UgSWRlbnRpZmllcikgcXVlIGVsIExpY2VuY2lhbnRlIGVzcGVjaWZpY2EgcGFyYSBzZXIgYXNvY2lhZG8gY29uIGxhIE9icmEsIHNhbHZvIHF1ZSB0YWwgVVJJIG5vIHNlIHJlZmllcmEgYSBsYSBub3RhIHNvYnJlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBvIGEgbGEgaW5mb3JtYWNpw7NuIHNvYnJlIGVsIGxpY2VuY2lhbWllbnRvIGRlIGxhIE9icmE7IHkgZW4gZWwgY2FzbyBkZSB1bmEgT2JyYSBEZXJpdmFkYSwgYXRyaWJ1aXIgZWwgY3LDqWRpdG8gaWRlbnRpZmljYW5kbyBlbCB1c28gZGUgbGEgT2JyYSBlbiBsYSBPYnJhIERlcml2YWRhICh2LmcuLCAiVHJhZHVjY2nDs24gRnJhbmNlc2EgZGUgbGEgT2JyYSBkZWwgQXV0b3IgT3JpZ2luYWwsIiBvICJHdWnDs24gQ2luZW1hdG9ncsOhZmljbyBiYXNhZG8gZW4gbGEgT2JyYSBvcmlnaW5hbCBkZWwgQXV0b3IgT3JpZ2luYWwiKS4gVGFsIGNyw6lkaXRvIHB1ZWRlIHNlciBpbXBsZW1lbnRhZG8gZGUgY3VhbHF1aWVyIGZvcm1hIHJhem9uYWJsZTsgZW4gZWwgY2Fzbywgc2luIGVtYmFyZ28sIGRlIE9icmFzIERlcml2YWRhcyB1IE9icmFzIENvbGVjdGl2YXMsIHRhbCBjcsOpZGl0byBhcGFyZWNlcsOhLCBjb21vIG3DrW5pbW8sIGRvbmRlIGFwYXJlY2UgZWwgY3LDqWRpdG8gZGUgY3VhbHF1aWVyIG90cm8gYXV0b3IgY29tcGFyYWJsZSB5IGRlIHVuYSBtYW5lcmEsIGFsIG1lbm9zLCB0YW4gZGVzdGFjYWRhIGNvbW8gZWwgY3LDqWRpdG8gZGUgb3RybyBhdXRvciBjb21wYXJhYmxlLgoKZC4JUGFyYSBldml0YXIgdG9kYSBjb25mdXNpw7NuLCBlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBhY2xhcmEgcXVlLCBjdWFuZG8gbGEgb2JyYSBlcyB1bmEgY29tcG9zaWNpw7NuIG11c2ljYWw6CgppLglSZWdhbMOtYXMgcG9yIGludGVycHJldGFjacOzbiB5IGVqZWN1Y2nDs24gYmFqbyBsaWNlbmNpYXMgZ2VuZXJhbGVzLiBFbCBMaWNlbmNpYW50ZSBzZSByZXNlcnZhIGVsIGRlcmVjaG8gZXhjbHVzaXZvIGRlIGF1dG9yaXphciBsYSBlamVjdWNpw7NuIHDDumJsaWNhIG8gbGEgZWplY3VjacOzbiBww7pibGljYSBkaWdpdGFsIGRlIGxhIG9icmEgeSBkZSByZWNvbGVjdGFyLCBzZWEgaW5kaXZpZHVhbG1lbnRlIG8gYSB0cmF2w6lzIGRlIHVuYSBzb2NpZWRhZCBkZSBnZXN0acOzbiBjb2xlY3RpdmEgZGUgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IgeSBkZXJlY2hvcyBjb25leG9zIChwb3IgZWplbXBsbywgU0FZQ08pLCBsYXMgcmVnYWzDrWFzIHBvciBsYSBlamVjdWNpw7NuIHDDumJsaWNhIG8gcG9yIGxhIGVqZWN1Y2nDs24gcMO6YmxpY2EgZGlnaXRhbCBkZSBsYSBvYnJhIChwb3IgZWplbXBsbyBXZWJjYXN0KSBsaWNlbmNpYWRhIGJham8gbGljZW5jaWFzIGdlbmVyYWxlcywgc2kgbGEgaW50ZXJwcmV0YWNpw7NuIG8gZWplY3VjacOzbiBkZSBsYSBvYnJhIGVzdMOhIHByaW1vcmRpYWxtZW50ZSBvcmllbnRhZGEgcG9yIG8gZGlyaWdpZGEgYSBsYSBvYnRlbmNpw7NuIGRlIHVuYSB2ZW50YWphIGNvbWVyY2lhbCBvIHVuYSBjb21wZW5zYWNpw7NuIG1vbmV0YXJpYSBwcml2YWRhLgoKaWkuCVJlZ2Fsw61hcyBwb3IgRm9ub2dyYW1hcy4gRWwgTGljZW5jaWFudGUgc2UgcmVzZXJ2YSBlbCBkZXJlY2hvIGV4Y2x1c2l2byBkZSByZWNvbGVjdGFyLCBpbmRpdmlkdWFsbWVudGUgbyBhIHRyYXbDqXMgZGUgdW5hIHNvY2llZGFkIGRlIGdlc3Rpw7NuIGNvbGVjdGl2YSBkZSBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciB5IGRlcmVjaG9zIGNvbmV4b3MgKHBvciBlamVtcGxvLCBsb3MgY29uc2FncmFkb3MgcG9yIGxhIFNBWUNPKSwgdW5hIGFnZW5jaWEgZGUgZGVyZWNob3MgbXVzaWNhbGVzIG8gYWxnw7puIGFnZW50ZSBkZXNpZ25hZG8sIGxhcyByZWdhbMOtYXMgcG9yIGN1YWxxdWllciBmb25vZ3JhbWEgcXVlIFVzdGVkIGNyZWUgYSBwYXJ0aXIgZGUgbGEgb2JyYSAo4oCcdmVyc2nDs24gY292ZXLigJ0pIHkgZGlzdHJpYnV5YSwgZW4gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZWwgcsOpZ2ltZW4gZGUgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IsIHNpIGxhIGNyZWFjacOzbiBvIGRpc3RyaWJ1Y2nDs24gZGUgZXNhIHZlcnNpw7NuIGNvdmVyIGVzdMOhIHByaW1vcmRpYWxtZW50ZSBkZXN0aW5hZGEgbyBkaXJpZ2lkYSBhIG9idGVuZXIgdW5hIHZlbnRhamEgY29tZXJjaWFsIG8gdW5hIGNvbXBlbnNhY2nDs24gbW9uZXRhcmlhIHByaXZhZGEuCgplLglHZXN0acOzbiBkZSBEZXJlY2hvcyBkZSBBdXRvciBzb2JyZSBJbnRlcnByZXRhY2lvbmVzIHkgRWplY3VjaW9uZXMgRGlnaXRhbGVzIChXZWJDYXN0aW5nKS4gUGFyYSBldml0YXIgdG9kYSBjb25mdXNpw7NuLCBlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBhY2xhcmEgcXVlLCBjdWFuZG8gbGEgb2JyYSBzZWEgdW4gZm9ub2dyYW1hLCBlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBzZSByZXNlcnZhIGVsIGRlcmVjaG8gZXhjbHVzaXZvIGRlIGF1dG9yaXphciBsYSBlamVjdWNpw7NuIHDDumJsaWNhIGRpZ2l0YWwgZGUgbGEgb2JyYSAocG9yIGVqZW1wbG8sIHdlYmNhc3QpIHkgZGUgcmVjb2xlY3RhciwgaW5kaXZpZHVhbG1lbnRlIG8gYSB0cmF2w6lzIGRlIHVuYSBzb2NpZWRhZCBkZSBnZXN0acOzbiBjb2xlY3RpdmEgZGUgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IgeSBkZXJlY2hvcyBjb25leG9zIChwb3IgZWplbXBsbywgQUNJTlBSTyksIGxhcyByZWdhbMOtYXMgcG9yIGxhIGVqZWN1Y2nDs24gcMO6YmxpY2EgZGlnaXRhbCBkZSBsYSBvYnJhIChwb3IgZWplbXBsbywgd2ViY2FzdCksIHN1amV0YSBhIGxhcyBkaXNwb3NpY2lvbmVzIGFwbGljYWJsZXMgZGVsIHLDqWdpbWVuIGRlIERlcmVjaG8gZGUgQXV0b3IsIHNpIGVzdGEgZWplY3VjacOzbiBww7pibGljYSBkaWdpdGFsIGVzdMOhIHByaW1vcmRpYWxtZW50ZSBkaXJpZ2lkYSBhIG9idGVuZXIgdW5hIHZlbnRhamEgY29tZXJjaWFsIG8gdW5hIGNvbXBlbnNhY2nDs24gbW9uZXRhcmlhIHByaXZhZGEuCgo1LiBSZXByZXNlbnRhY2lvbmVzLCBHYXJhbnTDrWFzIHkgTGltaXRhY2lvbmVzIGRlIFJlc3BvbnNhYmlsaWRhZC4KQSBNRU5PUyBRVUUgTEFTIFBBUlRFUyBMTyBBQ09SREFSQU4gREUgT1RSQSBGT1JNQSBQT1IgRVNDUklUTywgRUwgTElDRU5DSUFOVEUgT0ZSRUNFIExBIE9CUkEgKEVOIEVMIEVTVEFETyBFTiBFTCBRVUUgU0UgRU5DVUVOVFJBKSDigJxUQUwgQ1VBTOKAnSwgU0lOIEJSSU5EQVIgR0FSQU5Uw41BUyBERSBDTEFTRSBBTEdVTkEgUkVTUEVDVE8gREUgTEEgT0JSQSwgWUEgU0VBIEVYUFJFU0EsIElNUEzDjUNJVEEsIExFR0FMIE8gQ1VBTFFVSUVSQSBPVFJBLCBJTkNMVVlFTkRPLCBTSU4gTElNSVRBUlNFIEEgRUxMQVMsIEdBUkFOVMONQVMgREUgVElUVUxBUklEQUQsIENPTUVSQ0lBQklMSURBRCwgQURBUFRBQklMSURBRCBPIEFERUNVQUNJw5NOIEEgUFJPUMOTU0lUTyBERVRFUk1JTkFETywgQVVTRU5DSUEgREUgSU5GUkFDQ0nDk04sIERFIEFVU0VOQ0lBIERFIERFRkVDVE9TIExBVEVOVEVTIE8gREUgT1RSTyBUSVBPLCBPIExBIFBSRVNFTkNJQSBPIEFVU0VOQ0lBIERFIEVSUk9SRVMsIFNFQU4gTyBOTyBERVNDVUJSSUJMRVMgKFBVRURBTiBPIE5PIFNFUiBFU1RPUyBERVNDVUJJRVJUT1MpLiBBTEdVTkFTIEpVUklTRElDQ0lPTkVTIE5PIFBFUk1JVEVOIExBIEVYQ0xVU0nDk04gREUgR0FSQU5Uw41BUyBJTVBMw41DSVRBUywgRU4gQ1VZTyBDQVNPIEVTVEEgRVhDTFVTScOTTiBQVUVERSBOTyBBUExJQ0FSU0UgQSBVU1RFRC4KCjYuIExpbWl0YWNpw7NuIGRlIHJlc3BvbnNhYmlsaWRhZC4KQSBNRU5PUyBRVUUgTE8gRVhJSkEgRVhQUkVTQU1FTlRFIExBIExFWSBBUExJQ0FCTEUsIEVMIExJQ0VOQ0lBTlRFIE5PIFNFUsOBIFJFU1BPTlNBQkxFIEFOVEUgVVNURUQgUE9SIERBw5FPIEFMR1VOTywgU0VBIFBPUiBSRVNQT05TQUJJTElEQUQgRVhUUkFDT05UUkFDVFVBTCwgUFJFQ09OVFJBQ1RVQUwgTyBDT05UUkFDVFVBTCwgT0JKRVRJVkEgTyBTVUJKRVRJVkEsIFNFIFRSQVRFIERFIERBw5FPUyBNT1JBTEVTIE8gUEFUUklNT05JQUxFUywgRElSRUNUT1MgTyBJTkRJUkVDVE9TLCBQUkVWSVNUT1MgTyBJTVBSRVZJU1RPUyBQUk9EVUNJRE9TIFBPUiBFTCBVU08gREUgRVNUQSBMSUNFTkNJQSBPIERFIExBIE9CUkEsIEFVTiBDVUFORE8gRUwgTElDRU5DSUFOVEUgSEFZQSBTSURPIEFEVkVSVElETyBERSBMQSBQT1NJQklMSURBRCBERSBESUNIT1MgREHDkU9TLiBBTEdVTkFTIExFWUVTIE5PIFBFUk1JVEVOIExBIEVYQ0xVU0nDk04gREUgQ0lFUlRBIFJFU1BPTlNBQklMSURBRCwgRU4gQ1VZTyBDQVNPIEVTVEEgRVhDTFVTScOTTiBQVUVERSBOTyBBUExJQ0FSU0UgQSBVU1RFRC4KCjcuIFTDqXJtaW5vLgoKYS4JRXN0YSBMaWNlbmNpYSB5IGxvcyBkZXJlY2hvcyBvdG9yZ2Fkb3MgZW4gdmlydHVkIGRlIGVsbGEgdGVybWluYXLDoW4gYXV0b23DoXRpY2FtZW50ZSBzaSBVc3RlZCBpbmZyaW5nZSBhbGd1bmEgY29uZGljacOzbiBlc3RhYmxlY2lkYSBlbiBlbGxhLiBTaW4gZW1iYXJnbywgbG9zIGluZGl2aWR1b3MgbyBlbnRpZGFkZXMgcXVlIGhhbiByZWNpYmlkbyBPYnJhcyBEZXJpdmFkYXMgbyBDb2xlY3RpdmFzIGRlIFVzdGVkIGRlIGNvbmZvcm1pZGFkIGNvbiBlc3RhIExpY2VuY2lhLCBubyB2ZXLDoW4gdGVybWluYWRhcyBzdXMgbGljZW5jaWFzLCBzaWVtcHJlIHF1ZSBlc3RvcyBpbmRpdmlkdW9zIG8gZW50aWRhZGVzIHNpZ2FuIGN1bXBsaWVuZG8gw61udGVncmFtZW50ZSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgZXN0YXMgbGljZW5jaWFzLiBMYXMgU2VjY2lvbmVzIDEsIDIsIDUsIDYsIDcsIHkgOCBzdWJzaXN0aXLDoW4gYSBjdWFscXVpZXIgdGVybWluYWNpw7NuIGRlIGVzdGEgTGljZW5jaWEuCgpiLglTdWpldGEgYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgeSB0w6lybWlub3MgYW50ZXJpb3JlcywgbGEgbGljZW5jaWEgb3RvcmdhZGEgYXF1w60gZXMgcGVycGV0dWEgKGR1cmFudGUgZWwgcGVyw61vZG8gZGUgdmlnZW5jaWEgZGUgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIGxhIG9icmEpLiBObyBvYnN0YW50ZSBsbyBhbnRlcmlvciwgZWwgTGljZW5jaWFudGUgc2UgcmVzZXJ2YSBlbCBkZXJlY2hvIGEgcHVibGljYXIgeS9vIGVzdHJlbmFyIGxhIE9icmEgYmFqbyBjb25kaWNpb25lcyBkZSBsaWNlbmNpYSBkaWZlcmVudGVzIG8gYSBkZWphciBkZSBkaXN0cmlidWlybGEgZW4gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIGVuIGN1YWxxdWllciBtb21lbnRvOyBlbiBlbCBlbnRlbmRpZG8sIHNpbiBlbWJhcmdvLCBxdWUgZXNhIGVsZWNjacOzbiBubyBzZXJ2aXLDoSBwYXJhIHJldm9jYXIgZXN0YSBsaWNlbmNpYSBvIHF1ZSBkZWJhIHNlciBvdG9yZ2FkYSAsIGJham8gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhKSwgeSBlc3RhIGxpY2VuY2lhIGNvbnRpbnVhcsOhIGVuIHBsZW5vIHZpZ29yIHkgZWZlY3RvIGEgbWVub3MgcXVlIHNlYSB0ZXJtaW5hZGEgY29tbyBzZSBleHByZXNhIGF0csOhcy4gTGEgTGljZW5jaWEgcmV2b2NhZGEgY29udGludWFyw6Egc2llbmRvIHBsZW5hbWVudGUgdmlnZW50ZSB5IGVmZWN0aXZhIHNpIG5vIHNlIGxlIGRhIHTDqXJtaW5vIGVuIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBpbmRpY2FkYXMgYW50ZXJpb3JtZW50ZS4KCjguIFZhcmlvcy4KCmEuCUNhZGEgdmV6IHF1ZSBVc3RlZCBkaXN0cmlidXlhIG8gcG9uZ2EgYSBkaXNwb3NpY2nDs24gcMO6YmxpY2EgbGEgT2JyYSBvIHVuYSBPYnJhIENvbGVjdGl2YSwgZWwgTGljZW5jaWFudGUgb2ZyZWNlcsOhIGFsIGRlc3RpbmF0YXJpbyB1bmEgbGljZW5jaWEgZW4gbG9zIG1pc21vcyB0w6lybWlub3MgeSBjb25kaWNpb25lcyBxdWUgbGEgbGljZW5jaWEgb3RvcmdhZGEgYSBVc3RlZCBiYWpvIGVzdGEgTGljZW5jaWEuCgpiLglTaSBhbGd1bmEgZGlzcG9zaWNpw7NuIGRlIGVzdGEgTGljZW5jaWEgcmVzdWx0YSBpbnZhbGlkYWRhIG8gbm8gZXhpZ2libGUsIHNlZ8O6biBsYSBsZWdpc2xhY2nDs24gdmlnZW50ZSwgZXN0byBubyBhZmVjdGFyw6EgbmkgbGEgdmFsaWRleiBuaSBsYSBhcGxpY2FiaWxpZGFkIGRlbCByZXN0byBkZSBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIHksIHNpbiBhY2Npw7NuIGFkaWNpb25hbCBwb3IgcGFydGUgZGUgbG9zIHN1amV0b3MgZGUgZXN0ZSBhY3VlcmRvLCBhcXXDqWxsYSBzZSBlbnRlbmRlcsOhIHJlZm9ybWFkYSBsbyBtw61uaW1vIG5lY2VzYXJpbyBwYXJhIGhhY2VyIHF1ZSBkaWNoYSBkaXNwb3NpY2nDs24gc2VhIHbDoWxpZGEgeSBleGlnaWJsZS4KCmMuCU5pbmfDum4gdMOpcm1pbm8gbyBkaXNwb3NpY2nDs24gZGUgZXN0YSBMaWNlbmNpYSBzZSBlc3RpbWFyw6EgcmVudW5jaWFkYSB5IG5pbmd1bmEgdmlvbGFjacOzbiBkZSBlbGxhIHNlcsOhIGNvbnNlbnRpZGEgYSBtZW5vcyBxdWUgZXNhIHJlbnVuY2lhIG8gY29uc2VudGltaWVudG8gc2VhIG90b3JnYWRvIHBvciBlc2NyaXRvIHkgZmlybWFkbyBwb3IgbGEgcGFydGUgcXVlIHJlbnVuY2llIG8gY29uc2llbnRhLgoKZC4JRXN0YSBMaWNlbmNpYSByZWZsZWphIGVsIGFjdWVyZG8gcGxlbm8gZW50cmUgbGFzIHBhcnRlcyByZXNwZWN0byBhIGxhIE9icmEgYXF1w60gbGljZW5jaWFkYS4gTm8gaGF5IGFycmVnbG9zLCBhY3VlcmRvcyBvIGRlY2xhcmFjaW9uZXMgcmVzcGVjdG8gYSBsYSBPYnJhIHF1ZSBubyBlc3TDqW4gZXNwZWNpZmljYWRvcyBlbiBlc3RlIGRvY3VtZW50by4gRWwgTGljZW5jaWFudGUgbm8gc2UgdmVyw6EgbGltaXRhZG8gcG9yIG5pbmd1bmEgZGlzcG9zaWNpw7NuIGFkaWNpb25hbCBxdWUgcHVlZGEgc3VyZ2lyIGVuIGFsZ3VuYSBjb211bmljYWNpw7NuIGVtYW5hZGEgZGUgVXN0ZWQuIEVzdGEgTGljZW5jaWEgbm8gcHVlZGUgc2VyIG1vZGlmaWNhZGEgc2luIGVsIGNvbnNlbnRpbWllbnRvIG11dHVvIHBvciBlc2NyaXRvIGRlbCBMaWNlbmNpYW50ZSB5IFVzdGVkLgo=