Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de calor residual en el proyecto Planta Geotérmica Valle de Nereidas a construirse en el Macizo Volcánico del Ruíz
El presente estudio contempla elementos técnicos, sociales y financieros, implementados para determinar la factibilidad de utilizar directamente el calor residual en el proyecto geotérmico Valle de Nereidas ubicado en el Macizo Volcánico del Nevado del Ruiz en el Departamento de Caldas - Colombia. C...
- Autores:
-
Marín Ramírez, Edgar Fernando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/16103
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10614/16103
https://red.uao.edu.co/
- Palabra clave:
- Maestría en Sistemas Energéticos
Geotermia de baja entalpía
Recuperación de calor residual
Cogeneración
Pasteurización
Transferencia de calor
Low enthalpy geothermal
Waste heat recovery
Cogeneration
Pasteurization
Heat transfer
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- openAccess
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- Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2024
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El presente estudio contempla elementos técnicos, sociales y financieros, implementados para determinar la factibilidad de utilizar directamente el calor residual en el proyecto geotérmico Valle de Nereidas ubicado en el Macizo Volcánico del Nevado del Ruiz en el Departamento de Caldas - Colombia. Con base en el análisis de la información existente se estableció que durante el procesamiento del recurso geotérmico antes de ser inyectado al turbogenerador se dispondrá de agua en estado líquido saturado a la salida del equipo separador. Su temperatura se estima en 158,83 °C, una presión de 600 kPa y un flujo másico de 223,1778 kg/s. El agua con estas características será devuelta al reservorio a través de un pozo de reinyección. Se concluyó con este estudio la factibilidad técnica y económica de implementar un proceso de recuperación del calor residual presente en el ciclo y utilizarlo en un proceso industrial que demande energía térmica. Buscando beneficiar la población del Área de Influencia Directa del proyecto y acorde a su vocación productiva, se encontró factible la utilización del calor residual de la planta geotérmica para la pasteurización de leche en una planta con capacidad de 2000 litros/hora, reemplazando recursos energéticos primarios fósiles tales como: gas natural y carbón, los cuales son utilizados convencionalmente en la generación de vapor para la pasteurización de alimentos y que son reemplazados en este proyecto, por energía geotérmica renovable disponible casi todo el tiempo. |
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[1] S. Bruni, “Geotermia: una fuente sostenible de energía,” Centro de Innovación Energética, 2014. http://dx.doi.org/10.18235/0008291 [2] S. Kumar, S. Kumar Gupta, y M. Rawat, “Resources and utilization of geothermal energy in India: An eco – friendly approach towards sustainability,” Mater Today Proc, vol. 26, part 2. pp. 1660–1665, Ene. 2020, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.347 [3] C. A. Núñez Viveros, G. J. Gallego Hidalgo, y G. Buenaventura Vera, “Diseño metodológico de la evaluación de proyectos energéticos bajo incertidumbre en precios: caso de cogeneración de energía en una empresa en Cali.,” Estudios Gerenciales, vol. 29, núm. 126, pp. 58-71, Ene–mar. 2013. https://doi.org/10.1016/S0123-5923(13)70020-2 [4] M. Gehringer y V. Loksha, “Geothermal handbook: planning and financing power generation technical rePort 002/12” Energy Sector Management Assistance Program. 2012. https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/FINAL_Geothermal%20Handbook_TR002-12_Reduced.pdf [5] N. C. Marzolf, “Emprendimiento de la energía geotérmica en Colombia.,” Banco Interamericano de Desarrollo, ISAGEN, 2015. https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Emprendimiento-de-la-energ%C3%ADa-geot%C3%A9rmica-en-Colombia.pdf [6] D. Moya, J. Paredes y P. Kaparajuc, Technical, financial, economic and environmental pre-feasibility study of geothermal power plants by RETScreen – Ecuador’s case study. Reseñas sobre energías renovables y sostenibles vol. 92, 2018, pp. 628-637. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.027 [7] L. Vita Mesa, “Empieza el primer piloto para la generación de energía eléctrica mediante geotermia.,” La República. [En línea]. 2021. Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/empieza-el-primer-piloto-para-la-generacion-de-energia-electrica-con-geotermia-3143828 [8] Rank. “Producción de electricidad basada en geotermia.” [En línea]. s.f. Disponible en: https://www.rank-orc.com/es/electricidad-geotermia/ [9] D. Group, Nereidas Valley Geothermal Project. Apendice 10 Economic impact assessment, 2016. [10] L. Acosta Ospina, “Propuesta para el desarrollo de un proyecto geotérmico en cascada en el municipio de Villamaría, Caldas,” tesis de maestría Facultad de Estudios Ambientales y Rurales Pontificia Universidad Javeriana. pp. 1–66, 2020. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/48146/TFM_Lucrecia_Acosta_6-abril_2020_2.pdf?sequence=2 [11] J. L. Palacio, “Aspectos basicos de la energia geotermica”, Proyecto geotérmico macizo volcánico del Ruiz,” Isagen. 2020. [12] M. L. Monsalve, G. I. Rodríguez, R. A. Méndez, y N. F. Bernal, “Geology of the well Nereidas 1, Nevado del Ruiz Volcano, Colombia.” Geothermal Resources Council Transactions, vol. 22, 1998. pp. 263-267. https://publications.mygeoenergynow.org/grc/1015916.pdf [13] E. E. Arango, A. J. Buitrago, R. Cataldi, G. C. Ferrara, C. Panichi, y V. J. Villegas, “Preliminary Study on the Ruiz Geothermal Project (Colombia),” Geothermics, vol.2 Part 1. 1970, pp. 43-56. https://doi.org/10.1016/0375-6505(70)90005-2 [14] L. J. Lozada Prado, Viabilidad técnica, jurídica, financiera y ambiental de geoenergía andina S.A., proyecto de carrera, Facultad de ingeniería, Departamento de energía eléctrica y electrónica. 2007. [15] M. Rivera. LaGeo S.A, Arturo Quezada Muñoz, María Inés Magaña, José Antonio Rivas, Revisión e integración del modelo conceptual para determinar puntos de perforación y realizar recomendaciones de diseño al proyecto geotérmico del Grupo EPM en el Valle de Nereidas. 2016 [16] Servicio Geológico Mexicano, “Geotermia.” [En línea]. Disponible en: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Geotermia.html [17] Servicio Geológico Mexicano, “Aplicaciones de la geología, la Geotermia.” [En línea]. Disponible en: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Geotermia.html# [18] J. López, Proyecto Geotérmico Valle de Nereidas. CHEC S.A E.S.P. 2017 [19] J. S. Franco Sánchez y L. M. Sánchez Marulanda, Estudio de aprovechamiento de energía proveniente de los pozos programados en el proyecto geotérmico macizo volcánico del Ruiz. Universidad Autónoma De Manizales. 2020. [20] F. G. Vela Pasmiño, “Aplicación de Transferencia de Calor en procesamiento de alimentos,” Trabajo de grado Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Industrias Alimentarias., 2013. https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/2497/Aplicaci%c3%b3n%20de%20transferencia%20de%20calor%20en%20el%20procesamiento%20de%20alimentos.pdf?sequence=1&isAllowed=y [21] H. Yousefi, S. Roumi, H. Ármannsson, y Y. Noorollahi, “Cascading uses of geothermal energy for a sustainable energy supply for Meshkinshahr City, Northwest, Iran.” Geothermics, vol. 79, 2019, pp. 152-163. https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2019.01.012 [22] Z. Song, N. Wang, S. You, Y. Wang, H. Zhang, S. Wei, X. Zheng, y J. Guo. “Integration of geothermal water into secondary network by absorption-heat-pump-assisted district heating substations.,” Energy and Buildings, vol. 202, 2019. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109403 [23] L. Kairouani, y E. Nehdi “Cooling performance and energy saving of a compression–absorption refrigeration system assisted by geothermal energy,” Applied Thermal Engineering, vol. 26, nro. 2–3, 2006. pp. 288-294. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2005.05.001 [24] C. Rubio-Maya, V. M. Ambríz Díaz, E. Pastor Martínez, y J. M. Belman-Flores. “Cascade utilization of lowand medium enthalpy geothermal resources.,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 52. pp. 689-716. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.162 [25] D. Moya, C. Aldás, y P. Kaparaju, “Geothermal energy: Power plant technology and direct heat applications,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 94. 2015. pp. 889-901. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.06.047 [26] R. D. Vásquez-Salazar, A. C. Pupo-Urrutia, y H. J. Jiménez-Aguas, “Sistema energéticamente eficiente y de bajo costo para controlar la temperatura y aumentar el oxígeno en estanques de cultivo de alevines de tilapia roja.,” Revista Facultad de Ingeniería, vol. 23, nro. 36, 2014. pp. 9-23. http://www.scielo.org.co/pdf/rfing/v23n36/v23n36a02.pdf [27] S. GharibiAsl, y Y. Abbaspour-Gilandeh, “Evaluation of the direct use of geothermal energy on heat factors required for cold-water fish pisciculture.”, Aquaculture, vol. 512. 2019. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734291 [28] Central Hidroeléctrica de Caldas. C. S. A. E. S. P. Equipo socioambiental generación, “Análisis del aprovechamiento del calor residual del proyecto geotérmico las nereidas en el macizo volcánico del Ruiz,” Manizales, 2020. [29] E. Martínez Juárez, “Factibilidad de aprovechar la geotermia como uso directo, para la fabricación de leche en polvo,” tesis doctoral. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2013. https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000688157/3/0688157.pdf [30] J. N. Moreno Galindo, “Modelamiento y control de planta Pasteurizadora,” Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, Departamento Electrónica, 2013. https://1library.co/document/rz31ge7y-modelamiento-y-control-de-planta-pasteurizadora.html [31] J. J. Alfonso Cotes, y G. Y. García Lara. “Estudio de prefactibilidad para implementar una planta de pasteurización utilizando un sistema geotérmico,” Trabajo de grado de Especialización Corporación Universitaria Minuto de Dios. 2020. http://repository.uniminuto.edu:8080/bitstream/10656/10439/1/UVDTE.PRO_AlfonsoJaime-Garc%C3%ADaGinna_2020.pdf [32] A. M. de León Olivares, W. D. Robles Paz, y R. W. Romero Hernández, “Diseño y Construcción de un prototipo de sistema para pasteurizar leche utilizando fluidos geotérmicos de baja entalpía.,” Trabajo de Grado Universidad del Salvador Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Mecánica., 2019. https://repositorio.ues.edu.sv/server/api/core/bitstreams/c9c09584-9538-424e-8391-b88abfc26113/content [33] K. Yadav, y A.Sircar, “Application of low enthalpy geothermal fluid for space heating and cooling, honey processing and milk pasteurization.,” Case Studies in Thermal Engineering, vol. 14. 2019. pp 1.11. https://doi.org/10.1016/j.csite.2019.100499 [34] E. C. Guaraca Pino., y L. A. Guaraca Sigüencia, “Guía técnica para la pasteurización de la leche.,” Guia I. Universidad de Cuenca. 2019. https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/33798/2/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20del%20proceso%20de%20Pasteurizaci%C3%B3n%20de%20leche.pdf [35] Observatorio Tecnológico de la Energía, “Mapa Tecnológico: Calor y Frío Renovables”, Geotermia. [36] E. Bustaffa, L. Cori, A. Manzella, D. Nuvolone, F. Minichilli, F. Bianchi, y F. Gorini, “The health of communities living in proximity of geothermal plants generating heat and electricity: A review,” The Science of the Total Environment, 706. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135998 [37] E. Pastor-Martínez, C. Rubio-Maya, V. M. Ambriz-Díaz, y J. M. Belman-Flores, “Energetic and exergetic performance comparison of different polygeneration arrangements utilizing geothermal energy in cascade,” Energy Conversion and Management vol. 168. pp. 252-269. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.04.096 [38] V. M. Ambriz-Díaz, C. Rubio-Maya, J. J. Pacheco Ibarra, S. R. Galván González, y J. Martínez Patiño, “Analysis of a sequential production of electricity, ice and drying of agricultural products by cascading geothermal energy.,” International Journal of Hydrogen Energy, vol. 42, nro. 28. 2017, pp. 18092-18102. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.02.154 [39] N. Yildirim y S. Genc, “Thermodynamic analysis of a milk pasteurization process assisted by geothermal energy.,” Energy, vol. 90, Part 1, 2015, pp. 987-996 https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.08.003 [40] D. Torrado Lemus, “Estudio de impacto ambiental proyecto geotérmico macizo volcánico del Ruiz-etapa exploratoria,” Manizales, 2018. [41] M. J. Cardona MárquezModelo técnico, económico y financiero asequible en sistemas energéticos, basado en microrredes de fuentes renovables para la electrificación rural Trabajo de Doctorado Universidad Autónoma de Manizales, 2021. https://repositorio.autonoma.edu.co/bitstream/11182/1280/1/Modelo_tecnico_economico_microredes_fuentes.pdf [42] R. del P. Castrillón Mendoza, y A. J. González Hinestroza, Metodología para la planificación energética a partir de la norma ISO 50001. Universidad Autónoma de Occidente, 2019. [43] C. A. Bolaños Bolaños, “Optimización de variables energéticas en función de la productividad y competitividad de la industria láctea y caracterización energética y tecnológica del sector.,” Trabajo de grado Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 2014. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/52820/71337812.2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y [44] J. de J. Meza Orozco, Evaluación financiera de proyectos, 4ª ed. ECOE, 2017. [45] M. Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, 2ª ed. ECOE, 2011. [46] D. F. Díaz., “Diseño de un Sistema de Recuperación de Calor Residual en el proceso de evaporación de jugos en un ingenio azucarero.,” Trabajo de grado Universidad Autónoma de Occidente Facultad de Ingeniería, Departamento de Energética y Mecánica, 2019. https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/4f421a98-ebc6-494f-912f-20273f590ef3/content [47] Tianjin Elegant Technology, Confiables Intercambiadores de Calor de Carcasa y Tubos de China ASME. s.f. https://www.sovonex.com/es/equipo-de-perforacion/intercambiadores-de-calor-de-carcasa-y-tubo-asme/ [48] INOXPA, “Pasteurizador HTST.” [En línea]. s.f. Disponible en: https://www.inoxpa.es/productos/equipos/tratamiento-termico/pasteurizador-htst [49] STK Makina, “Pasteurizador para productos lácteos.” [En línea]. s.f. Disponible en: https://www.directindustry.es/prod/stk-makina/product-216475-2228397.html |
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Vidal Medina, Juan Ricardovirtual::6047-1Cadavid Marín, Gabriel Hernando, codirectorMarín Ramírez, Edgar FernandoUniversidad Autónoma de OccidenteGiraldo Restrepo, Sandra YamileMolina López, Ducardo León2025-04-02T20:56:21Z2025-04-02T20:56:21Z2024-02-09Marín Ramírez, E. F. (2024). Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de calor residual en el proyecto Planta Geotérmica Valle de Nereidas a construirse en el Macizo Volcánico del Ruíz. (Tesis). Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia. https://hdl.handle.net/10614/16103https://hdl.handle.net/10614/16103Universidad Autónoma de OccidenteRespositorio Educativo Digital UAOhttps://red.uao.edu.co/El presente estudio contempla elementos técnicos, sociales y financieros, implementados para determinar la factibilidad de utilizar directamente el calor residual en el proyecto geotérmico Valle de Nereidas ubicado en el Macizo Volcánico del Nevado del Ruiz en el Departamento de Caldas - Colombia. Con base en el análisis de la información existente se estableció que durante el procesamiento del recurso geotérmico antes de ser inyectado al turbogenerador se dispondrá de agua en estado líquido saturado a la salida del equipo separador. Su temperatura se estima en 158,83 °C, una presión de 600 kPa y un flujo másico de 223,1778 kg/s. El agua con estas características será devuelta al reservorio a través de un pozo de reinyección. Se concluyó con este estudio la factibilidad técnica y económica de implementar un proceso de recuperación del calor residual presente en el ciclo y utilizarlo en un proceso industrial que demande energía térmica. Buscando beneficiar la población del Área de Influencia Directa del proyecto y acorde a su vocación productiva, se encontró factible la utilización del calor residual de la planta geotérmica para la pasteurización de leche en una planta con capacidad de 2000 litros/hora, reemplazando recursos energéticos primarios fósiles tales como: gas natural y carbón, los cuales son utilizados convencionalmente en la generación de vapor para la pasteurización de alimentos y que son reemplazados en este proyecto, por energía geotérmica renovable disponible casi todo el tiempo.The present study considers technical, social and financial elements to determine the feasibility of directly using residual heat in the Nereidas Valley geothermal project located in the Nevado del Ruiz Volcanic Massif in the Department of Caldas - Colombia. Based on the analysis of existing information, it was established that during the processing of the geothermal resource before being injected into the turbogenerator, water will be available in a saturated liquid state at the outlet of the separator equipment. Its temperature is estimated at 158.83 °C, a pressure of 600 kPa and a mass flow of 223.1778 kg/s. Water with these characteristics will be returned to the reservoir through a reinjection well. This study concluded the technical and economic feasibility of implementing a process for recovering the residual heat present in the cycle and using it in an industrial process that demands thermal energy. Seeking to benefit the population of the Area of Direct Influence of the project and in accordance with its productive vocation, it was found feasible to use the residual heat from the geothermal plant for the pasteurization of milk in a plant with a capacity of 2000 liters/hour, replacing primary energy resources. fossils such as: natural gas and coal, which are conventionally used in the generation of steam for the pasteurization of food, which are replaced in this project, by renewable geothermal energy available almost all the timeTesis (Magíster en Sistemas Energéticos)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2024MaestríaMagíster en Sistemas Energéticos88 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteMaestría en Sistemas EnergéticosFacultad de Ingeniería y Ciencias BásicasCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2024https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de calor residual en el proyecto Planta Geotérmica Valle de Nereidas a construirse en el Macizo Volcánico del RuízTrabajo de grado - MaestríaTextinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85[1] S. Bruni, “Geotermia: una fuente sostenible de energía,” Centro de Innovación Energética, 2014. http://dx.doi.org/10.18235/0008291[2] S. Kumar, S. Kumar Gupta, y M. Rawat, “Resources and utilization of geothermal energy in India: An eco – friendly approach towards sustainability,” Mater Today Proc, vol. 26, part 2. pp. 1660–1665, Ene. 2020, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.347[3] C. A. Núñez Viveros, G. J. Gallego Hidalgo, y G. Buenaventura Vera, “Diseño metodológico de la evaluación de proyectos energéticos bajo incertidumbre en precios: caso de cogeneración de energía en una empresa en Cali.,” Estudios Gerenciales, vol. 29, núm. 126, pp. 58-71, Ene–mar. 2013. https://doi.org/10.1016/S0123-5923(13)70020-2[4] M. Gehringer y V. Loksha, “Geothermal handbook: planning and financing power generation technical rePort 002/12” Energy Sector Management Assistance Program. 2012. https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/FINAL_Geothermal%20Handbook_TR002-12_Reduced.pdf[5] N. C. Marzolf, “Emprendimiento de la energía geotérmica en Colombia.,” Banco Interamericano de Desarrollo, ISAGEN, 2015. https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Emprendimiento-de-la-energ%C3%ADa-geot%C3%A9rmica-en-Colombia.pdf[6] D. Moya, J. Paredes y P. Kaparajuc, Technical, financial, economic and environmental pre-feasibility study of geothermal power plants by RETScreen – Ecuador’s case study. Reseñas sobre energías renovables y sostenibles vol. 92, 2018, pp. 628-637. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.027[7] L. Vita Mesa, “Empieza el primer piloto para la generación de energía eléctrica mediante geotermia.,” La República. [En línea]. 2021. Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/empieza-el-primer-piloto-para-la-generacion-de-energia-electrica-con-geotermia-3143828[8] Rank. “Producción de electricidad basada en geotermia.” [En línea]. s.f. Disponible en: https://www.rank-orc.com/es/electricidad-geotermia/[9] D. Group, Nereidas Valley Geothermal Project. Apendice 10 Economic impact assessment, 2016.[10] L. Acosta Ospina, “Propuesta para el desarrollo de un proyecto geotérmico en cascada en el municipio de Villamaría, Caldas,” tesis de maestría Facultad de Estudios Ambientales y Rurales Pontificia Universidad Javeriana. pp. 1–66, 2020. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/48146/TFM_Lucrecia_Acosta_6-abril_2020_2.pdf?sequence=2[11] J. L. Palacio, “Aspectos basicos de la energia geotermica”, Proyecto geotérmico macizo volcánico del Ruiz,” Isagen. 2020.[12] M. L. Monsalve, G. I. Rodríguez, R. A. Méndez, y N. F. Bernal, “Geology of the well Nereidas 1, Nevado del Ruiz Volcano, Colombia.” Geothermal Resources Council Transactions, vol. 22, 1998. pp. 263-267. https://publications.mygeoenergynow.org/grc/1015916.pdf[13] E. E. Arango, A. J. Buitrago, R. Cataldi, G. C. Ferrara, C. Panichi, y V. J. Villegas, “Preliminary Study on the Ruiz Geothermal Project (Colombia),” Geothermics, vol.2 Part 1. 1970, pp. 43-56. https://doi.org/10.1016/0375-6505(70)90005-2[14] L. J. Lozada Prado, Viabilidad técnica, jurídica, financiera y ambiental de geoenergía andina S.A., proyecto de carrera, Facultad de ingeniería, Departamento de energía eléctrica y electrónica. 2007.[15] M. Rivera. LaGeo S.A, Arturo Quezada Muñoz, María Inés Magaña, José Antonio Rivas, Revisión e integración del modelo conceptual para determinar puntos de perforación y realizar recomendaciones de diseño al proyecto geotérmico del Grupo EPM en el Valle de Nereidas. 2016[16] Servicio Geológico Mexicano, “Geotermia.” [En línea]. Disponible en: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Geotermia.html[17] Servicio Geológico Mexicano, “Aplicaciones de la geología, la Geotermia.” [En línea]. Disponible en: https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/Geotermia.html#[18] J. López, Proyecto Geotérmico Valle de Nereidas. CHEC S.A E.S.P. 2017[19] J. S. Franco Sánchez y L. M. Sánchez Marulanda, Estudio de aprovechamiento de energía proveniente de los pozos programados en el proyecto geotérmico macizo volcánico del Ruiz. Universidad Autónoma De Manizales. 2020.[20] F. G. Vela Pasmiño, “Aplicación de Transferencia de Calor en procesamiento de alimentos,” Trabajo de grado Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Industrias Alimentarias., 2013. https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12737/2497/Aplicaci%c3%b3n%20de%20transferencia%20de%20calor%20en%20el%20procesamiento%20de%20alimentos.pdf?sequence=1&isAllowed=y[21] H. Yousefi, S. Roumi, H. Ármannsson, y Y. Noorollahi, “Cascading uses of geothermal energy for a sustainable energy supply for Meshkinshahr City, Northwest, Iran.” Geothermics, vol. 79, 2019, pp. 152-163. https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2019.01.012[22] Z. Song, N. Wang, S. You, Y. Wang, H. Zhang, S. Wei, X. Zheng, y J. Guo. “Integration of geothermal water into secondary network by absorption-heat-pump-assisted district heating substations.,” Energy and Buildings, vol. 202, 2019. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109403[23] L. Kairouani, y E. Nehdi “Cooling performance and energy saving of a compression–absorption refrigeration system assisted by geothermal energy,” Applied Thermal Engineering, vol. 26, nro. 2–3, 2006. pp. 288-294. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2005.05.001[24] C. Rubio-Maya, V. M. Ambríz Díaz, E. Pastor Martínez, y J. M. Belman-Flores. “Cascade utilization of lowand medium enthalpy geothermal resources.,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 52. pp. 689-716. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.07.162[25] D. Moya, C. Aldás, y P. Kaparaju, “Geothermal energy: Power plant technology and direct heat applications,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 94. 2015. pp. 889-901. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.06.047[26] R. D. Vásquez-Salazar, A. C. Pupo-Urrutia, y H. J. Jiménez-Aguas, “Sistema energéticamente eficiente y de bajo costo para controlar la temperatura y aumentar el oxígeno en estanques de cultivo de alevines de tilapia roja.,” Revista Facultad de Ingeniería, vol. 23, nro. 36, 2014. pp. 9-23. http://www.scielo.org.co/pdf/rfing/v23n36/v23n36a02.pdf[27] S. GharibiAsl, y Y. Abbaspour-Gilandeh, “Evaluation of the direct use of geothermal energy on heat factors required for cold-water fish pisciculture.”, Aquaculture, vol. 512. 2019. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734291[28] Central Hidroeléctrica de Caldas. C. S. A. E. S. P. Equipo socioambiental generación, “Análisis del aprovechamiento del calor residual del proyecto geotérmico las nereidas en el macizo volcánico del Ruiz,” Manizales, 2020.[29] E. Martínez Juárez, “Factibilidad de aprovechar la geotermia como uso directo, para la fabricación de leche en polvo,” tesis doctoral. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2013. https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000688157/3/0688157.pdf[30] J. N. Moreno Galindo, “Modelamiento y control de planta Pasteurizadora,” Trabajo de grado Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería, Departamento Electrónica, 2013. https://1library.co/document/rz31ge7y-modelamiento-y-control-de-planta-pasteurizadora.html[31] J. J. Alfonso Cotes, y G. Y. García Lara. “Estudio de prefactibilidad para implementar una planta de pasteurización utilizando un sistema geotérmico,” Trabajo de grado de Especialización Corporación Universitaria Minuto de Dios. 2020. http://repository.uniminuto.edu:8080/bitstream/10656/10439/1/UVDTE.PRO_AlfonsoJaime-Garc%C3%ADaGinna_2020.pdf[32] A. M. de León Olivares, W. D. Robles Paz, y R. W. Romero Hernández, “Diseño y Construcción de un prototipo de sistema para pasteurizar leche utilizando fluidos geotérmicos de baja entalpía.,” Trabajo de Grado Universidad del Salvador Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería Mecánica., 2019. https://repositorio.ues.edu.sv/server/api/core/bitstreams/c9c09584-9538-424e-8391-b88abfc26113/content[33] K. Yadav, y A.Sircar, “Application of low enthalpy geothermal fluid for space heating and cooling, honey processing and milk pasteurization.,” Case Studies in Thermal Engineering, vol. 14. 2019. pp 1.11. https://doi.org/10.1016/j.csite.2019.100499[34] E. C. Guaraca Pino., y L. A. Guaraca Sigüencia, “Guía técnica para la pasteurización de la leche.,” Guia I. Universidad de Cuenca. 2019. https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/33798/2/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20del%20proceso%20de%20Pasteurizaci%C3%B3n%20de%20leche.pdf[35] Observatorio Tecnológico de la Energía, “Mapa Tecnológico: Calor y Frío Renovables”, Geotermia.[36] E. Bustaffa, L. Cori, A. Manzella, D. Nuvolone, F. Minichilli, F. Bianchi, y F. Gorini, “The health of communities living in proximity of geothermal plants generating heat and electricity: A review,” The Science of the Total Environment, 706. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135998[37] E. Pastor-Martínez, C. Rubio-Maya, V. M. Ambriz-Díaz, y J. M. Belman-Flores, “Energetic and exergetic performance comparison of different polygeneration arrangements utilizing geothermal energy in cascade,” Energy Conversion and Management vol. 168. pp. 252-269. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.04.096[38] V. M. Ambriz-Díaz, C. Rubio-Maya, J. J. Pacheco Ibarra, S. R. Galván González, y J. Martínez Patiño, “Analysis of a sequential production of electricity, ice and drying of agricultural products by cascading geothermal energy.,” International Journal of Hydrogen Energy, vol. 42, nro. 28. 2017, pp. 18092-18102. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.02.154[39] N. Yildirim y S. Genc, “Thermodynamic analysis of a milk pasteurization process assisted by geothermal energy.,” Energy, vol. 90, Part 1, 2015, pp. 987-996 https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.08.003[40] D. Torrado Lemus, “Estudio de impacto ambiental proyecto geotérmico macizo volcánico del Ruiz-etapa exploratoria,” Manizales, 2018.[41] M. J. Cardona MárquezModelo técnico, económico y financiero asequible en sistemas energéticos, basado en microrredes de fuentes renovables para la electrificación rural Trabajo de Doctorado Universidad Autónoma de Manizales, 2021. https://repositorio.autonoma.edu.co/bitstream/11182/1280/1/Modelo_tecnico_economico_microredes_fuentes.pdf[42] R. del P. Castrillón Mendoza, y A. J. González Hinestroza, Metodología para la planificación energética a partir de la norma ISO 50001. Universidad Autónoma de Occidente, 2019.[43] C. A. Bolaños Bolaños, “Optimización de variables energéticas en función de la productividad y competitividad de la industria láctea y caracterización energética y tecnológica del sector.,” Trabajo de grado Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 2014. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/52820/71337812.2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y[44] J. de J. Meza Orozco, Evaluación financiera de proyectos, 4ª ed. ECOE, 2017.[45] M. Córdoba Padilla, Formulación y evaluación de proyectos, 2ª ed. ECOE, 2011.[46] D. F. Díaz., “Diseño de un Sistema de Recuperación de Calor Residual en el proceso de evaporación de jugos en un ingenio azucarero.,” Trabajo de grado Universidad Autónoma de Occidente Facultad de Ingeniería, Departamento de Energética y Mecánica, 2019. https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/4f421a98-ebc6-494f-912f-20273f590ef3/content[47] Tianjin Elegant Technology, Confiables Intercambiadores de Calor de Carcasa y Tubos de China ASME. s.f. https://www.sovonex.com/es/equipo-de-perforacion/intercambiadores-de-calor-de-carcasa-y-tubo-asme/[48] INOXPA, “Pasteurizador HTST.” [En línea]. s.f. Disponible en: https://www.inoxpa.es/productos/equipos/tratamiento-termico/pasteurizador-htst[49] STK Makina, “Pasteurizador para productos lácteos.” [En línea]. s.f. Disponible en: https://www.directindustry.es/prod/stk-makina/product-216475-2228397.htmlMaestría en Sistemas EnergéticosGeotermia de baja entalpíaRecuperación de calor residualCogeneraciónPasteurizaciónTransferencia de calorLow enthalpy geothermalWaste heat recoveryCogenerationPasteurizationHeat transferComunidad generalPublicationhttps://scholar.google.com.co/citations?user=OAgYYS4AAAAJ&hl=esvirtual::6047-10000-0001-7949-3511virtual::6047-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000692026virtual::6047-14fe867b8-314c-46eb-bc5e-ed04f402ae3avirtual::6047-14fe867b8-314c-46eb-bc5e-ed04f402ae3avirtual::6047-1ORIGINALT11379_Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de calor residual en el proyecto Planta Geotérmica Valle de Nereidas a construirse en el Macizo Volcánico del Ruíz.pdfT11379_Estudio de factibilidad para el aprovechamiento de calor residual en el proyecto Planta Geotérmica Valle de Nereidas a construirse en el Macizo Volcánico del Ruíz.pdfArchivo texto completo del trabajo de grado, PDFapplication/pdf1919564https://red.uao.edu.co/bitstreams/3a57d502-3f57-41c5-b5cb-fd69080ef3d7/downloade02a7626f2eeb051eca6703182e7269cMD51TA11379_Autorización trabajo de grado..pdfTA11379_Autorización trabajo de grado..pdfAutorización para publicación del trabajo de gradoapplication/pdf318448https://red.uao.edu.co/bitstreams/9c26cf34-41ad-4a96-84b0-b29a4f325efa/download6d7515b0a836b3528c02d66b08037764MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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