Evaluación del Potencial Energético de los Residuos Orgánicos del Sector Agrícola en el Departamento del Meta, Colombia

En el departamento del Meta la producción agropecuaria es uno de los sectores económicos más relevantes, siendo uno de los campos con mayor generación de residuos agrícolas, los cuales se caracterizan por su potencial energético. Sin embargo, la mayoría son llevados a rellenos sanitarios, representa...

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Autores:
Sánchez Ortiz, Jennifer Tatiana
Molina Bohorquez, Ariadna Katherine
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/52693
Palabra clave:
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description En el departamento del Meta la producción agropecuaria es uno de los sectores económicos más relevantes, siendo uno de los campos con mayor generación de residuos agrícolas, los cuales se caracterizan por su potencial energético. Sin embargo, la mayoría son llevados a rellenos sanitarios, representando una problemática ambiental debido a la falta de técnicas para su aprovechamiento y reúso ​(Núñez, 2012)​. Además, son la principal fuente de emanación de olores, lixiviados, emisión de gases tóxicos y contaminación de las aguas subterráneas ​(Liu et al., 2010, p. 43)​. El objetivo del presente estudio es evaluar el potencial de biometano de cuatro residuos de origen agrícola (cacao, plátano, maíz y naranja) del departamento del Meta a través del modelo matemático empleando la metodología de MinMinas & UPME (2011) y el modelo aplicado más recientemente por Surendran, P. A. & Shanmugam, P. (2021). El estudio permite evidenciar que, las características fisicoquímicas de los sustratos son determinantes para evaluar su eficiencia en la producción de metano, especialmente el contenido de humedad y de cenizas, aspectos que permitieron establecer los procesos con mayor eficacia para cada residuo analizado.
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​Aravani, V. P., Tsigkou, K., Papadakis, V. G., & Kornaros, M. (2022). Biochemical Μethane potential of most promising agricultural residues in Northern and Southern Greece. Chemosphere, 296, 133985. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.133985
​Bahar, N. H. A., Lo, M., Sanjaya, M., Van Vianen, J., Alexander, P., Ickowitz, A., & Sunderland, T. (2020). Meeting the food security challenge for nine billion people in 2050: What impact on forests? Global Environmental Change, 62. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102056
Banco Mundial. (2019, March 6). Convivir con basura: el futuro que no queremos. Grupo Banco Mundial.
​Cárdenas Cleves, L. M., Parra Orobio, B. A., Torres Lozada, P., & Vásquez Franco, C. H. (2016a). Perspectivas del ensayo de Potencial Bioquímico de Metano - PBM para el control del proceso de digestión anaerobia de residuos. Revista ION, 29(1), 95–108. https://doi.org/10.18273/revion.v29n1-2016008
​Cárdenas Cleves, L. M., Parra Orobio, B. A., Torres Lozada, P., & Vásquez Franco, C. H. (2016b). Perspectivas del ensayo de Potencial Bioquímico de Metano - PBM para el control del proceso de digestión anaerobia de residuos. Revista ION, 29(1), 95–108. https://doi.org/10.18273/revion.v29n1-2016008
​DANE. (2021). Cuenta ambiental y económica de flujos de materiales – residuos sólidos (CAEFM-RS).
​Demirbaş, A. (1997). Calculation of higher heating values of biomass fuels. Fuel, 76(5), 431–434. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(97)85520-2
​D’Jesús, P., Boukis, N., Kraushaar-Czarnetzki, B., & Dinjus, E. (2006). Gasification of corn and clover grass in supercritical water. Fuel, 85(7–8), 1032–1038. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2005.10.022
​Escalante Hernández, H. (2010a). Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia.
​Evans, R. J., Knight, R. A., Onischak, M., & Babu, S. P. (1988). Development of biomass gasification to produce substitute fuels. https://doi.org/10.2172/5206147
FAO. (2021). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2021. In FAO (Ed.), El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2021. FAO. https://doi.org/https://doi.org/10.4060/cb4476es
​Giraldo Cano, N., & Montoya Martínez, N. (2015). Caracterización de residuos de banano (pseudotallo y hojas) mediante análisis termogravimétrico para uso potencial como biocombustible sólido.
​Giraldo Zuleta, S., & Garzón Mora, J. M. (2017a). Análisis del efecto de la semilla del mango en la producción de biogás a partir de la fermentación de residuos de mango.
​Giraldo Zuleta, S., & Garzón Mora, J. M. (2017b). Análisis del efecto de la semilla del mango en la producción de biogás a partir de la fermentación de residuos de mango (Manguifera indica) y banano (musa paradisiaca). Instname:Universidad de Los Andes. http://hdl.handle.net/1992/39945
​Gonzales-Salazar, M. A., Morini, M., Pinelli, M., Spina, P. R., Venturini, M., Finkenrath, M., & Poganietz, W. R. (2014). Methodology for estimating biomass energy potential and its application to Colombia. Applied Energy, 136, 781–796. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.07.004
​González-Sánchez, M. E., Pérez-Fabiel, S., Wong-Villarreal, A., Bello-Mendoza, R., & Yãnez-Ocampo, G. (2015). Residuos agroindustriales con potencial para la producción de metano mediante la digestión anaerobia. Revista Argentina de Microbiología, 47(3), 229–235. https://doi.org/10.1016/j.ram.2015.05.003
​Gunaseelan, V. N. (2004a). Biochemical methane potential of fruits and vegetable solid waste feedstocks. Biomass and Bioenergy, 26(4), 389–399. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2003.08.006
​Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. In What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0
Li, A. M., Li, X. D., Li, S. Q., Ren, Y., Shang, N., Chi, Y., Yan, J. H., & Cen, K. F. (1999). Experimental studies on municipal solid waste pyrolysis in a laboratory-scale rotary kiln. Energy, 24(3), 209–218. https://doi.org/10.1016/S0360-5442(98)00095-4
​Lim, K. O., & Malar Vizhi, S. (1993). Carbonisation of cocoa tree prunings at moderate temperatures. Bioresource Technology, 44(1), 85–87. https://doi.org/10.1016/0960-8524(93)90214-V
​Liu, X.-Y., Ding, H.-B., & Wang, J.-Y. (2010). Food Waste to Bioenergy. In Bioenergy and Biofuel from Biowastes and Biomass (pp. 43–70). American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/9780784410899.ch03
​López-Dávila, E., Hernández, J. J., López González, L. M., Barrera Cardoso, E. L., Amarante, E. B., Contreras Velázquez, L. M., & Romero-Romero, O. (2022). Biochemical methane potential of agro-wastes as a renewable source alternative for electrical energy production in Cuba. Ciencia Tecnología Agropecuaria, 23(1). https://doi.org/10.21930/rcta.vol23_num1_art:1890
​Martínez-Cardozo C, Cayón-Salinas G, & Ligarreto-Moreno G. (2016). Composición química y distribución de materia seca del fruto en genotipos de plátano y banano. 217–227.
​Minagricultura. (2020). Cadena del Cacao.
​Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2019). Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial. Departamento del Meta (V. Aguirre Vera & D. M. Rendón Murillo, Eds.).
​Ministerio de Energía, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, & Global Environment Facility. (2011). Manual de Biogás. Chile: Remoción de Barreras para la Electrificación Rural con Energías Renovables (M. T. Varnero Moreno, Ed.).
​Ministerio de Minas y Energía & Unidad de Planeación Minero-Energética. (2011). Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia (H. Escalante Hernández, J. Orduz Prada, H. J. Zapata Lesmes, M. C. Cardona Ruiz, & M. Duarte Ortega, Eds.).
​Montenegro Orozco, K. T., Rojas Carpio, A. S., Cabeza Rojas, I., & Hernández Pardo, M. A. (2017). Potencial de biogás de los residuos agroindustriales generados en el departamento de Cundinamarca. Revista ION, 29(2), 23–36. https://doi.org/10.18273/revion.v29n2-2016002
NREL. (1988). SERI Standard Broadband Format: A Solar and Meteorological Data Archive Format. https://www.nrel.gov/grid/solar-resource/assets/data/3305.pdf
​Núñez, D. (2012). Uso de residuos agrícolas para la producción de biocombustibles en el departamento del Meta. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/6858/8442
​Peñaranda Gonzalez, L. V., Montenegro Gómez, S. P., & Giraldo Abad, P. A. (2017). Aprovechamiento de residuos agroindustriales en Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 8(2), 141–150. https://doi.org/10.22490/21456453.2040
​Peng, W., & Pivato, A. (2019). Sustainable Management of Digestate from the Organic Fraction of Municipal Solid Waste and Food Waste Under the Concepts of Back to Earth Alternatives and Circular Economy.
​Ramírez Sedeño, K., & Ortiz Hernández, L. (2019). Generación de Residuos de Plátano y su Posible Utilización para Apoyar la Seguridad Alimentaria.
​Rojas, A. F., Rodríguez-Barona, S., & Montoya, J. (2019). Evaluación de Alternativas de Aprovechamiento Energético y Bioactivo de la Cáscara de Plátano. Información Tecnológica, 30(5), 11–24. https://doi.org/10.4067/S0718-07642019000500011
​Rojas-González, A. F., Flórez-Montes, C., & López-Rodríguez, D. F. (2019). Prospectivas de aprovechamiento de algunos residuos agroindustriales. . Revista Cubana de Química, 31(1), 30–52.
​Sagastume Gutiérrez, A., Cabello Eras, J. J., Hens, L., & Vandecasteele, C. (2020). The energy potential of agriculture, agroindustrial, livestock, and slaughterhouse biomass wastes through direct combustion and anaerobic digestion. The case of Colombia. Journal of Cleaner Production, 269(122317). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122317
​Sandoval, A. J., Barreiro, J. A., De Sousa, A., Valera, D., López, J. V., & Müller, A. J. (2019). Composition and Thermogravimetric Characterization of Components of Venezuelan Fermented and dry Trinitario Cocoa Beans (Theobroma cacao L.): Whole Beans, Peeled Beans and Shells. Revista Tecnica De La Facultad De Ingenieria Universidad Del Zulia, 38–45. https://doi.org/10.22209/rt.v42n1a06
​Sluiter, A., Hames, B., Ruiz, R., Scarlata, C., Sluiter, J., & Templeton, D. (2008). Determination of Ash in Biomass Laboratory Analytical Procedure (LAP).
Stefanie V., & Lieve M. (2015). Determination of Total Solids and Ash in Algal Biomass. Laboratory Analytical Procedure (LAP).
​Surendran, P. A., & Shanmugam, P. (2021). Correlation between empirical formulae based stoichiometric and experimental methane potential and calorific energy values for vegetable solid wastes. Energy Reports, 7, 19–31. https://doi.org/10.1016/J.EGYR.2020.10.071
Tinajero-Carrizales, C., González-Pérez, A. L., Rodríguez-Castillejos, G. C., Castañón-Nájera, G., & Ruíz-Salazar, R. (2021). Comparación proximal en cacao (Theobroma cacao) y pataxte (T. bicolor) de tabasco y Chiapas, México. Polibotánica, 0(52). https://doi.org/10.18387/polibotanica.52.10
Unidad de planificación rural agropecuaria. (2021). Evaluaciones agropecuarias municipales (EVA).
​Universität Stuttgart, & CORDIS. (2004, September). quality of secondary fuels for pulverised fuel co-combustion (SEFCO).
​Vivanco Carpio, E., Matute Castro, L., & Campo Fernández, M. (2017). Caracterización físico-química de la cascarilla de Theobroma cacao L, variedades Nacional y CCN-51.
​Zamora Rueda, G., Gutiérrez, C., Mistretta, G., Peralta, F., Golato, M., Ruiz, M., & Paz, D. (2016). Determinación del contenido de humedad del bagazo de caña de azúcar por medio de microondas. Rev. Ind. y Agríc. de Tucumán, 93(2), 7–12.
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Sin embargo, la mayoría son llevados a rellenos sanitarios, representando una problemática ambiental debido a la falta de técnicas para su aprovechamiento y reúso ​(Núñez, 2012)​. Además, son la principal fuente de emanación de olores, lixiviados, emisión de gases tóxicos y contaminación de las aguas subterráneas ​(Liu et al., 2010, p. 43)​. El objetivo del presente estudio es evaluar el potencial de biometano de cuatro residuos de origen agrícola (cacao, plátano, maíz y naranja) del departamento del Meta a través del modelo matemático empleando la metodología de MinMinas & UPME (2011) y el modelo aplicado más recientemente por Surendran, P. A. & Shanmugam, P. (2021). El estudio permite evidenciar que, las características fisicoquímicas de los sustratos son determinantes para evaluar su eficiencia en la producción de metano, especialmente el contenido de humedad y de cenizas, aspectos que permitieron establecer los procesos con mayor eficacia para cada residuo analizado.In the department of Meta, agricultural production is one of the most relevant economic sectors, being one of the fields with the highest generation of agricultural waste, which is characterized by its energy potential. However, most of them are taken to sanitary landfills, representing an environmental problem due to the lack of techniques for their use and reuse ​(Núñez, 2012)​. In addition, they are the main source of odors, leachates, toxic gas emissions and groundwater contamination ​(Liu et al., 2010, p. 43)​. The objective of this study is to evaluate the biomethane potential of four agricultural residues (cocoa, banana, corn and orange) from the department of Meta through the mathematical model using the methodology of ​MinMinas & UPME (2011)​ and the model applied more recently by Surendran, P. A. & Shanmugam, P. (2021). The study shows that the physicochemical characteristics of the substrates are determinant to evaluate their efficiency in methane production, especially the moisture and ash content, aspects that allowed establishing the most efficient processes for each waste analyzed.Ingeniero AmbientalPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado de Ingeniería AmbientalFacultad de Ingeniería AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación del Potencial Energético de los Residuos Orgánicos del Sector Agrícola en el Departamento del Meta, ColombiaAgricultural biomassAgricultural residuesEnergy potentialMathematical modelsRenewable energySubstrateIngeniería AmbientalTratamiento de DesechosRecursos EnergéticosBiomasa agrícolaEnergía renovableModelos matemáticosPotencial energéticoResiduos agrícolasSustratoTrabajo de Gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA Bogotá​​Aguiar, L., Márquez-Montesinos F, & Sánchez, J. L. (2009). Influence of temperature and particle size on the fixed bed pyrolysis of orange peel residues.​Aravani, V. P., Tsigkou, K., Papadakis, V. G., & Kornaros, M. (2022). Biochemical Μethane potential of most promising agricultural residues in Northern and Southern Greece. Chemosphere, 296, 133985. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.133985​Bahar, N. H. A., Lo, M., Sanjaya, M., Van Vianen, J., Alexander, P., Ickowitz, A., & Sunderland, T. (2020). Meeting the food security challenge for nine billion people in 2050: What impact on forests? Global Environmental Change, 62. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102056Banco Mundial. (2019, March 6). Convivir con basura: el futuro que no queremos. Grupo Banco Mundial.​Cárdenas Cleves, L. M., Parra Orobio, B. A., Torres Lozada, P., & Vásquez Franco, C. H. (2016a). Perspectivas del ensayo de Potencial Bioquímico de Metano - PBM para el control del proceso de digestión anaerobia de residuos. Revista ION, 29(1), 95–108. https://doi.org/10.18273/revion.v29n1-2016008​Cárdenas Cleves, L. M., Parra Orobio, B. A., Torres Lozada, P., & Vásquez Franco, C. H. (2016b). Perspectivas del ensayo de Potencial Bioquímico de Metano - PBM para el control del proceso de digestión anaerobia de residuos. Revista ION, 29(1), 95–108. https://doi.org/10.18273/revion.v29n1-2016008​DANE. (2021). Cuenta ambiental y económica de flujos de materiales – residuos sólidos (CAEFM-RS).​Demirbaş, A. (1997). Calculation of higher heating values of biomass fuels. Fuel, 76(5), 431–434. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(97)85520-2​D’Jesús, P., Boukis, N., Kraushaar-Czarnetzki, B., & Dinjus, E. (2006). Gasification of corn and clover grass in supercritical water. Fuel, 85(7–8), 1032–1038. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2005.10.022​Escalante Hernández, H. (2010a). Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia.​Evans, R. J., Knight, R. A., Onischak, M., & Babu, S. P. (1988). Development of biomass gasification to produce substitute fuels. https://doi.org/10.2172/5206147FAO. (2021). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2021. In FAO (Ed.), El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2021. FAO. https://doi.org/https://doi.org/10.4060/cb4476es​Giraldo Cano, N., & Montoya Martínez, N. (2015). Caracterización de residuos de banano (pseudotallo y hojas) mediante análisis termogravimétrico para uso potencial como biocombustible sólido.​Giraldo Zuleta, S., & Garzón Mora, J. M. (2017a). Análisis del efecto de la semilla del mango en la producción de biogás a partir de la fermentación de residuos de mango.​Giraldo Zuleta, S., & Garzón Mora, J. M. (2017b). Análisis del efecto de la semilla del mango en la producción de biogás a partir de la fermentación de residuos de mango (Manguifera indica) y banano (musa paradisiaca). Instname:Universidad de Los Andes. http://hdl.handle.net/1992/39945​Gonzales-Salazar, M. A., Morini, M., Pinelli, M., Spina, P. R., Venturini, M., Finkenrath, M., & Poganietz, W. R. (2014). Methodology for estimating biomass energy potential and its application to Colombia. Applied Energy, 136, 781–796. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.07.004​González-Sánchez, M. E., Pérez-Fabiel, S., Wong-Villarreal, A., Bello-Mendoza, R., & Yãnez-Ocampo, G. (2015). Residuos agroindustriales con potencial para la producción de metano mediante la digestión anaerobia. Revista Argentina de Microbiología, 47(3), 229–235. https://doi.org/10.1016/j.ram.2015.05.003​Gunaseelan, V. N. (2004a). Biochemical methane potential of fruits and vegetable solid waste feedstocks. Biomass and Bioenergy, 26(4), 389–399. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2003.08.006​Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. In What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0Li, A. M., Li, X. D., Li, S. Q., Ren, Y., Shang, N., Chi, Y., Yan, J. H., & Cen, K. F. (1999). Experimental studies on municipal solid waste pyrolysis in a laboratory-scale rotary kiln. Energy, 24(3), 209–218. https://doi.org/10.1016/S0360-5442(98)00095-4​Lim, K. O., & Malar Vizhi, S. (1993). Carbonisation of cocoa tree prunings at moderate temperatures. Bioresource Technology, 44(1), 85–87. https://doi.org/10.1016/0960-8524(93)90214-V​Liu, X.-Y., Ding, H.-B., & Wang, J.-Y. (2010). Food Waste to Bioenergy. In Bioenergy and Biofuel from Biowastes and Biomass (pp. 43–70). American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/9780784410899.ch03​López-Dávila, E., Hernández, J. J., López González, L. M., Barrera Cardoso, E. L., Amarante, E. B., Contreras Velázquez, L. M., & Romero-Romero, O. (2022). Biochemical methane potential of agro-wastes as a renewable source alternative for electrical energy production in Cuba. Ciencia Tecnología Agropecuaria, 23(1). https://doi.org/10.21930/rcta.vol23_num1_art:1890​Martínez-Cardozo C, Cayón-Salinas G, & Ligarreto-Moreno G. (2016). Composición química y distribución de materia seca del fruto en genotipos de plátano y banano. 217–227.​Minagricultura. (2020). Cadena del Cacao.​Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2019). Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial. Departamento del Meta (V. Aguirre Vera & D. M. Rendón Murillo, Eds.).​Ministerio de Energía, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, & Global Environment Facility. (2011). Manual de Biogás. Chile: Remoción de Barreras para la Electrificación Rural con Energías Renovables (M. T. Varnero Moreno, Ed.).​Ministerio de Minas y Energía & Unidad de Planeación Minero-Energética. (2011). Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia (H. Escalante Hernández, J. Orduz Prada, H. J. Zapata Lesmes, M. C. Cardona Ruiz, & M. Duarte Ortega, Eds.).​Montenegro Orozco, K. T., Rojas Carpio, A. S., Cabeza Rojas, I., & Hernández Pardo, M. A. (2017). Potencial de biogás de los residuos agroindustriales generados en el departamento de Cundinamarca. Revista ION, 29(2), 23–36. https://doi.org/10.18273/revion.v29n2-2016002NREL. (1988). SERI Standard Broadband Format: A Solar and Meteorological Data Archive Format. https://www.nrel.gov/grid/solar-resource/assets/data/3305.pdf​Núñez, D. (2012). Uso de residuos agrícolas para la producción de biocombustibles en el departamento del Meta. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/6858/8442​Peñaranda Gonzalez, L. V., Montenegro Gómez, S. P., & Giraldo Abad, P. A. (2017). Aprovechamiento de residuos agroindustriales en Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 8(2), 141–150. https://doi.org/10.22490/21456453.2040​Peng, W., & Pivato, A. (2019). Sustainable Management of Digestate from the Organic Fraction of Municipal Solid Waste and Food Waste Under the Concepts of Back to Earth Alternatives and Circular Economy.​Ramírez Sedeño, K., & Ortiz Hernández, L. (2019). Generación de Residuos de Plátano y su Posible Utilización para Apoyar la Seguridad Alimentaria.​Rojas, A. F., Rodríguez-Barona, S., & Montoya, J. (2019). Evaluación de Alternativas de Aprovechamiento Energético y Bioactivo de la Cáscara de Plátano. Información Tecnológica, 30(5), 11–24. https://doi.org/10.4067/S0718-07642019000500011​Rojas-González, A. F., Flórez-Montes, C., & López-Rodríguez, D. F. (2019). Prospectivas de aprovechamiento de algunos residuos agroindustriales. . Revista Cubana de Química, 31(1), 30–52.​Sagastume Gutiérrez, A., Cabello Eras, J. J., Hens, L., & Vandecasteele, C. (2020). The energy potential of agriculture, agroindustrial, livestock, and slaughterhouse biomass wastes through direct combustion and anaerobic digestion. The case of Colombia. Journal of Cleaner Production, 269(122317). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122317​Sandoval, A. J., Barreiro, J. A., De Sousa, A., Valera, D., López, J. V., & Müller, A. J. (2019). Composition and Thermogravimetric Characterization of Components of Venezuelan Fermented and dry Trinitario Cocoa Beans (Theobroma cacao L.): Whole Beans, Peeled Beans and Shells. Revista Tecnica De La Facultad De Ingenieria Universidad Del Zulia, 38–45. https://doi.org/10.22209/rt.v42n1a06​Sluiter, A., Hames, B., Ruiz, R., Scarlata, C., Sluiter, J., & Templeton, D. (2008). Determination of Ash in Biomass Laboratory Analytical Procedure (LAP).Stefanie V., & Lieve M. (2015). Determination of Total Solids and Ash in Algal Biomass. Laboratory Analytical Procedure (LAP).​Surendran, P. A., & Shanmugam, P. (2021). Correlation between empirical formulae based stoichiometric and experimental methane potential and calorific energy values for vegetable solid wastes. Energy Reports, 7, 19–31. https://doi.org/10.1016/J.EGYR.2020.10.071Tinajero-Carrizales, C., González-Pérez, A. L., Rodríguez-Castillejos, G. C., Castañón-Nájera, G., & Ruíz-Salazar, R. (2021). Comparación proximal en cacao (Theobroma cacao) y pataxte (T. bicolor) de tabasco y Chiapas, México. Polibotánica, 0(52). https://doi.org/10.18387/polibotanica.52.10Unidad de planificación rural agropecuaria. (2021). Evaluaciones agropecuarias municipales (EVA).​Universität Stuttgart, & CORDIS. (2004, September). quality of secondary fuels for pulverised fuel co-combustion (SEFCO).​Vivanco Carpio, E., Matute Castro, L., & Campo Fernández, M. (2017). Caracterización físico-química de la cascarilla de Theobroma cacao L, variedades Nacional y CCN-51.​Zamora Rueda, G., Gutiérrez, C., Mistretta, G., Peralta, F., Golato, M., Ruiz, M., & Paz, D. (2016). Determinación del contenido de humedad del bagazo de caña de azúcar por medio de microondas. Rev. Ind. y Agríc. de Tucumán, 93(2), 7–12.ORIGINAL2023ariadnamolinajennifersanchez.pdf2023ariadnamolinajennifersanchez.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf752587https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52693/1/2023ariadnamolinajennifersanchez.pdfe7c5b9138746cf26e0a6c6c82d0f0cedMD51open accessCarta_aprobacion_facultad_2021 - MOLINA BOHORQUEZ ARIADNA KATHERINE - SÁNCHEZ ORTÍZ JENNIFER TATIANA.pdfCarta_aprobacion_facultad_2021 - MOLINA BOHORQUEZ ARIADNA KATHERINE - SÁNCHEZ ORTÍZ JENNIFER TATIANA.pdfCarta aprobación facultadapplication/pdf405678https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52693/2/Carta_aprobacion_facultad_2021%20-%20MOLINA%20BOHORQUEZ%20ARIADNA%20KATHERINE%20-%20S%c3%81NCHEZ%20ORT%c3%8dZ%20JENNIFER%20TATIANA.pdfea9ae8010676d6fbfb3694714958af5aMD52metadata only accessCarta_autorizacion_autoarchivo_autor_2021..pdfCarta_autorizacion_autoarchivo_autor_2021..pdfCarta derechos de autorapplication/pdf229535https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52693/6/Carta_autorizacion_autoarchivo_autor_2021..pdf8f4d304cc7794c278e10abd0936b0188MD56metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52693/7/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD57open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52693/8/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD58open accessTHUMBNAIL2023ariadnamolinajennifersanchez.pdf.jpg2023ariadnamolinajennifersanchez.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8116https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52693/9/2023ariadnamolinajennifersanchez.pdf.jpg3123e75819d99efc813c29fa7a730368MD59open accessCarta_aprobacion_facultad_2021 - MOLINA BOHORQUEZ ARIADNA KATHERINE - SÁNCHEZ ORTÍZ JENNIFER TATIANA.pdf.jpgCarta_aprobacion_facultad_2021 - MOLINA BOHORQUEZ ARIADNA KATHERINE - SÁNCHEZ ORTÍZ JENNIFER TATIANA.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6116https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52693/10/Carta_aprobacion_facultad_2021%20-%20MOLINA%20BOHORQUEZ%20ARIADNA%20KATHERINE%20-%20S%c3%81NCHEZ%20ORT%c3%8dZ%20JENNIFER%20TATIANA.pdf.jpgeaa59ea0c2a224b65306177c4b76e998MD510open accessCarta_autorizacion_autoarchivo_autor_2021..pdf.jpgCarta_autorizacion_autoarchivo_autor_2021..pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8881https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/52693/11/Carta_autorizacion_autoarchivo_autor_2021..pdf.jpgcc8787c04126f35a464a6680aa3aa369MD511open access11634/52693oai:repository.usta.edu.co:11634/526932023-10-11 03:15:09.679metadata only accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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