Prototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)

Propia

Autores:
Ruiz Plazas, Lina María
Gómez Aguilar, Alvaro Stiven
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Antonio Nariño
Repositorio:
Repositorio UAN
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/3000
Acceso en línea:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3000
Palabra clave:
Biomasa
Biogás
Energía eléctrica
Biomass
biogas
electrical energy
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
id UAntonioN2_d45c24bfc4bf647c6411592ccdddbf11
oai_identifier_str oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/3000
network_acronym_str UAntonioN2
network_name_str Repositorio UAN
repository_id_str
dc.title.es_ES.fl_str_mv Prototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)
title Prototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)
spellingShingle Prototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)
Biomasa
Biogás
Energía eléctrica
Biomass
biogas
electrical energy
title_short Prototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)
title_full Prototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)
title_fullStr Prototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)
title_full_unstemmed Prototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)
title_sort Prototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)
dc.creator.fl_str_mv Ruiz Plazas, Lina María
Gómez Aguilar, Alvaro Stiven
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Saldaña Requiniva, Daniela
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Ruiz Plazas, Lina María
Gómez Aguilar, Alvaro Stiven
dc.subject.es_ES.fl_str_mv Biomasa
Biogás
Energía eléctrica
topic Biomasa
Biogás
Energía eléctrica
Biomass
biogas
electrical energy
dc.subject.keyword.es_ES.fl_str_mv Biomass
biogas
electrical energy
description Propia
publishDate 2020
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2020-11-20
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-03-10T00:33:58Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-03-10T00:33:58Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3000
dc.identifier.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv Aldana Méndez, F. A. (2018). Evaluación técnica, económica y ambiental de alternativas de autogeneración de electricidad o cogeneración, a partir de biomasa residual para la empresa planta productora de aceite de palma africana, “INVERSIONES LA MEJORANA” en el Departamento del Meta. Bogotá, Colombia .
Aqualimpia. (2017). Fases de la digestión anaeróbica. Aqualimpia.
Arnott, M. (1985). The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition. En M. Arnott, The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition (pág. 193). Washington, DC.: Peace corps / information collection & exchange.
Arrieta, W. (2016). Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado. Piura, Perú: Repositorio Institucional PIRHUA.
Baculima Pintado, M. V., & Rocano Tenezaca, G. C. (2015). Estudio para la determinación de la producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del biogás de una granja porcina ubicada en la cuidad de Azogues. Cuenca.
Banegas, S. (2020). El biol, nuestro mejor aliado. Comunicaciones COMSA.
Campos, C. (2014). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Ciencias Técnicas Agropecuarias, 37- 41.
Castaño Orjuela, Jorge Alfonso. (2017). Factibilidad de la implementación de un Biodigestor que transforme estiércol de porcino en Biogas y Biofertilizante para la venta comercial, en la finca la primavera, municipio de Lejanías, Meta. Acacías, Meta: UNAD.
Cervantes Hernández, L. (2020). Reducción de nitrógeno y fósforo en las heces, indicación de uso aprobada por SADER para Stafac500. Phibro Animal Health Corporation.
Córdova, A., Ruiz Lang, C. G., Xolalpa Campos, V., Méndez Mendoza, M., Huerta Crispin , R., & Villa Mancera, A. (2016). El bienestar animal en la producción porcina II. Sinaloa.
Corrales , L. C., Antolinez Romero, D. M., Bohórquez Macias, J. A., & Corredor Vargas, A. M. (2015). Bacterias anaerobias: procesos que realizan y contriuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. NOVA.
Cuní, B. C. (2011). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Santamaría, Boyeros. : Revista Ciencias Técnicas Agropecurias.
Díaz Valencia , A., & Toledo Méndez, C. (2008). Diseño de un biodigedor anaerobio y propuesta de un sistema de generación elétrica para el abastecimiento de un área de la Dacbiol. . División Académica de Ciencias Biológicas , 130.
Dirección General Ambiental Sectorial. (2002). Guia ambiental para el subsector porcicola. Asociación Colombiana de Porcicultores / Fonda Nacional de la Porcicultura, 224.
Echeverría, A. (2016). El ambiente climatico en la producción porcina. Facultad de Agronomía y Veterinaria.
energia, S. d. (2019). Manual de uso del biodigestor . Santafe.
Enerxía Galega Máis. (2018). ¿Qué es el biogás y que aplicaciones tiene? Enerxía Galega Máis, Compañia eléctrica.
FAC. (2011). Estudio de performance ambiental desarrollado para el FAC. Universoporcino, 1-4.
FAO. (2000). Tecnologías disponibles para reducir el potencial contaminante de las excretas de granjas porcicolas. En FAO, Reporte de la Iniciativa de la Ganadería, el Medio Ambiente y el Desarrollo (LEAD) - Integración por Zonas de la Ganadería y de la Agricultura Especializadas (AWI) - Opciones para el Manejo de Efluentes de Granjas Porcícolas de la Zona Centro de México. México.
FAO. (2011). Manual de biogás. Santiago de Chile.
FAO. (2013). Una evaluación global de las emisiones y oportunidades y mitigación. Enfrentando el cambio climático através de la ganadería, 129.
Fronteras. (2019). ¿Qué es el pH? Cultura científica.
Fundación Cosmopolitana. (2018). Tecnologías que liberan. Caracara, 94.
García Barreno, P. (2015). Química - Bioquímica - Biología Molecular IV . Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular .
Hernández, W. J. (2008). La investigación científica.
Instituto para la diversificación y ahorro de energía. (2002). Manuales de energías renovables. San José, Costa Rica.
Iñigo Labiano, I. (2014). Estudio de viabilidad de un sistema de generación de energía eléctrica empleando biogás como combustible en el matadero municipal de Cochabamba. Pamplona.
Lansing, S., Botero , R., & Martín, J. (2008). Waste treatment and biogas quality in small-scale agricultural digesters. ELSEVIER.
Lansing, S., Víquez, J., Martínez, H., Botero, R., & Martín , J. (2008). Quantifying electricity generation and waste transformations in a low-cost, plug-flow anaerobic digestion system. ELSEVIER.
Linnenberg , C., Malebrán, C., Jofré, I., & Schleenstein, G. (2019). Estudio de factibilidad de un biodigestor anaeróbico en una pnata faenadora de carne. Santiago de Chile.
Machado Hernández , E. M., Robayo Gomez, Y. M., Ayala Bello, H. U., & Chávez Porras, Á. (2014). Plan de manejo ambiental para un proyecto porcícola: proyecto la zambera, Otanche, Boyacá. Universidad Militar Nueva Granada, 14.
Maisonnave , R., Millares, P., & Lamelas, K. (2016). Buenas prácticas de manejo y utilización de efluentes porcinos. Argentina .
Mota Rojas , D. (2019). Monitoreo termográfico infrarrojo en lechones destetados. Ciudad de México.
Muhajir, K., Badrawada, I., & Susastriawan, A. (2019). Utilization of biogas for generator set fuel: performance and emission characteristics. Yogyakarta: Springer Verlag.
Murillo, J. V. (2014). Implementación de un sistema para generar electricidad a partir de biogás en la finca pecuaria integrada de earth.
Pagrario. (2014). El bioabono. Panorama Agrario.
Parra Huertas, R. (2015). Digestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el tratamiento de aguas residuales y su aplicación en la industria alimentaria. Scielo.
Pérez Bort, I. (2011). Optimización de la producción de biogás de lso biodigestores unifamiliares de la zona rural andia de Perú. Barcelona.
Pérez López, E. (2016). Control de calidad en aguas para consumo humano en la reggión occidental de costa rica . 1-12.
Pinheiro Silva, F., Melegari de Souza, N. S., Sey Kitamura, D., Bueno Otto, R., & Camargo Nogueira, E. (2018). Energy efficiency of a micro-generation unit of electricity from biogas of swine manure. ELSEVIER.
ProyectoFSE. (2018). ¿Cómo funciona un biodigestor? ProyectoFSE.
Quiles, A., & Hevia, M. L. (2018). Puntos críticos en el manejo del lechón al nacimiento. Produccióm Animal, 6.
Rafael Morales, M. Y., & Hernández Guzmán , A. (2014). Caraterización de un motor de combustión interna con dos tipos de combustible. Sanfandila.
Rutllant, J., López, H., & Lorente, J. (2017). La paridera ideal: número de plazas, tamaño de sala, tipo de jaula. 3tres3.
Soncco Tumpi, S. (2019). Implementación de sistema de generación de energía eléctric alternatico a partir de la producción de biogás, en el distrito de Yanaoca Provincia de Canas. Arequipa - Perú.
Tamkin, A., Martin, J., Castaño, J., Ciotola, R., Rosenblum, J., & Bisesi, M. (2015). Impact of organic loading rates on the performance of variable temperature biodigesters. ElSEVIER.
Valle, S. (2019). ¿Qué es el metano? Francamagazine.
Aldana Méndez, F. A. (2018). Evaluación técnica, económica y ambiental de alternativas de autogeneración de electricidad o cogeneración, a partir de biomasa residual para la empresa planta productora de aceite de palma africana, “INVERSIONES LA MEJORANA” en el Departamento del Meta. Bogota, Colombia . Aqualimpia. (2017). Fases de la digestión anaeróbica. Aquialimpia. Arnott, M. (1985). The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition. En M. Arnott, The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition (pág. 193). Washington, DC.: Peace corps / information collection & exchange. Arrieta Palacios, W. (2016). Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado. Piura, Perú. Arrieta, W. (2016). Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado. Piura, Perú: Repositorio Institucional PIRHUA. Baculima Pintado, M. V., & Rocano Tenezaca, G. C. (2015). Estudio para la determinación de la producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del biogás de una granja porcina ubicada en la cuidad de Azogues. Cuenca. Banegas, S. (2020). El biol, nuestro mejor aliado. Comunicaciones COMSA. Campos, C. (2014). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Ciencias Técnicas Agropecuarias, 37- 41. Castaño Orjuela, Jorge Alfonso. (2017). Factibilidad de la implementación de un Biodigestor que transforme estiércol de porcino en Biogas y Biofertilizante para la venta comercial, en la finca la primavera, municipio de Lejanías, Meta. Acacías, Meta: UNAD. Cervantes Hernández, L. (2020). Reducción de nitrógeno y fósforo en las heces, indicación de uso aprobada por SADER para Stafac500. Phibro Animal Health Corporation. . Córdova, A., Ruiz Lang, C. G., Xolalpa Campos, V., Méndez Mendoza, M., Huerta Crispin , R., & Villa Mancera, A. (2016). El bienestar animal en la producción porcina II. Sinaloa. Corrales , L. C., Antolinez Romero, D. M., Bohórquez Macias, J. A., & Corredor Vargas, A. M. (2015). Bacterias anaerobias: procesos que realizan y contriuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. NOVA. Cuní, B. C. (2011). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Santamaría, Boyeros. : Revista Ciencias Técnicas Agropecurias. . Díaz Valencia , A., & Toledo Méndez, C. (2008). Diseño de un biodigedor anaerobio y propuesta de un sistema de generación elétrica para el abastecimiento de un área de la Dacbiol. . División Académica de Ciencias Biológicas , 130. Dirección General Ambiental Sectorial. (2002). Guia ambiental para el subsector porcicola. Asociación Colombiana de Porcicultores / Fonda Nacional de la Porcicultura, 224. Echeverría, A. (2016). El ambiente climatico en la producción porcina. Facultad de Agronomía y Veterinaria. energia, S. d. (2019). Manual de uso del biodigestor . Santafe. Enerxía Galega Máis. (2018). ¿Qué es el biogás y que aplicaciones tiene? Enerxía Galega Máis, Compañia eléctrica. FAC. (2011). Estudio de performance ambiental desarrollado para el FAC. Universoporcino, 1-4. FAO. (2000). Tecnologías disponibles para reducir el potencial contaminante de las excretas de granjas porcicolas. En FAO, Reporte de la Iniciativa de la Ganadería, el Medio Ambiente y el Desarrollo (LEAD) - Integración por Zonas de la Ganadería y de la Agricultura Especializadas (AWI) - Opciones para el Manejo de Efluentes de Granjas Porcícolas de la Zona Centro de México. México. FAO. (2011). Manual de biogás. Santiago de Chile. FAO. (2013). Una evaluación global de las emisiones y oportunidades y mitigación. Enfrentando el cambio climático através de la ganadería, 129. Fronteras. (2019). ¿Qué es el pH? Cultura científica. Fundación Cosmopolitana. (2018). Tecnologías que liberan. Caracara, 94. García Barreno, P. (2015). Química - Bioquímica - Biología Molecular IV . Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular . Hernández, W. J. (2008). La investigación científica. Instituto para la diversificación y ahorro de energía. (2002). Manuales de energías renovables. San José, Costa Rica. Iñigo Labiano, I. (2014). Estudio de viabilidad de un sistema de generación de energía eléctrica empleando biogás como combustible en el matadero municipal de Cochabamba. Pamplona. Lansing, S., Botero , R., & Martín, J. (2008). Waste treatment and biogas quality in small-scale agricultural digesters. ELSEVIER. Lansing, S., Víquez, J., Martínez, H., Botero, R., & Martín , J. (2008). Quantifying electricity generation and waste transformations in a low-cost, plug-flow anaerobic digestion system. ELSEVIER. Linnenberg , C., Malebrán, C., Jofré, I., & Schleenstein, G. (2019). Estudio de factibilidad de un biodigestor anaeróbico en una pnata faenadora de carne. Santiago de Chile. Machado Hernández , E. M., Robayo Gomez, Y. M., Ayala Bello, H. U., & Chávez Porras, Á. (2014). Plan de manejo ambiental para un proyecto porcícola: proyecto la zambera, Otanche, Boyacá. Universidad Militar Nueva Granada, 14. Maisonnave , R., Millares, P., & Lamelas, K. (2016). Buenas prácticas de manejo y utilización de efluentes porcinos. Argentina . Mota Rojas , D. (2019). Monitoreo termográfico infrarrojo en lechones destetados. Ciudad de México. Muhajir, K., Badrawada, I., & Susastriawan, A. (2019). Utilization of biogas for generator set fuel: performance and emission characteristics. Yogyakarta: Springer Verlag. Murillo, J. V. (2014). Implementación de un sistema para generar electricidad a partir de biogás en la finca pecuaria integrada de earth. Pagrario. (2014). El bioabono. Panorama Agrario. Parra Huertas, R. (2015). Digestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el tratamiento de aguas residuales y su aplicación en la industria alimentaria. Scielo. Pérez Bort, I. (2011). Optimización de la producción de biogás de lso biodigestores unifamiliares de la zona rural andia de Perú. Barcelona. Pérez López, E. (2016). Control de calidad en aguas para consumo humano en la reggión occidental de costa rica . 1-12. Pinheiro Silva, F., Melegari de Souza, N. S., Sey Kitamura, D., Bueno Otto, R., & Camargo Nogueira, E. (2018). Energy efficiency of a micro-generation unit of electricity from biogas of swine manure. ELSEVIER. ProyectoFSE. (2018). ¿Cómo funciona un biodigestor? ProyectoFSE. Quiles, A., & Hevia, M. L. (2018). Puntos críticos en el manejo del lechón al nacimiento. Produccióm Animal, 6. Rafael Morales, M. Y., & Hernández Guzmán , A. (2014). Caraterización de un motor de combustión interna con dos tipos de combustible. Sanfandila. Rutllant, J., López, H., & Lorente, J. (2017). La paridera ideal: número de plazas, tamaño de sala, tipo de jaula. 3tres3. Soncco Tumpi, S. (2019). Implementación de sistema de generación de energía eléctric alternatico a partir de la producción de biogás, en el distrito de Yanaoca Provincia de Canas. Arequipa - Perú. Tamkin, A., Martin, J., Castaño, J., Ciotola, R., Rosenblum, J., & Bisesi, M. (2015). Impact of organic loading rates on the performance of variable temperature biodigesters. ElSEVIER. Valle, S. (2019). ¿Qué es el metano? Francamagazine. Van Lier, J., Lettinga, G., Hulsbeek, J., & Stams, A. (1993). Bioresource Technology. En J. Van Lier, G. Lettinga, J. Hulsbeek, & A. Stams, Bioresource Technology (págs. 227-235). Editorial Elsevier.
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Antonio Nariño
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional UAN
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repositorio.uan.edu.co/
url http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3000
identifier_str_mv Aldana Méndez, F. A. (2018). Evaluación técnica, económica y ambiental de alternativas de autogeneración de electricidad o cogeneración, a partir de biomasa residual para la empresa planta productora de aceite de palma africana, “INVERSIONES LA MEJORANA” en el Departamento del Meta. Bogotá, Colombia .
Aqualimpia. (2017). Fases de la digestión anaeróbica. Aqualimpia.
Arnott, M. (1985). The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition. En M. Arnott, The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition (pág. 193). Washington, DC.: Peace corps / information collection & exchange.
Arrieta, W. (2016). Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado. Piura, Perú: Repositorio Institucional PIRHUA.
Baculima Pintado, M. V., & Rocano Tenezaca, G. C. (2015). Estudio para la determinación de la producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del biogás de una granja porcina ubicada en la cuidad de Azogues. Cuenca.
Banegas, S. (2020). El biol, nuestro mejor aliado. Comunicaciones COMSA.
Campos, C. (2014). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Ciencias Técnicas Agropecuarias, 37- 41.
Castaño Orjuela, Jorge Alfonso. (2017). Factibilidad de la implementación de un Biodigestor que transforme estiércol de porcino en Biogas y Biofertilizante para la venta comercial, en la finca la primavera, municipio de Lejanías, Meta. Acacías, Meta: UNAD.
Cervantes Hernández, L. (2020). Reducción de nitrógeno y fósforo en las heces, indicación de uso aprobada por SADER para Stafac500. Phibro Animal Health Corporation.
Córdova, A., Ruiz Lang, C. G., Xolalpa Campos, V., Méndez Mendoza, M., Huerta Crispin , R., & Villa Mancera, A. (2016). El bienestar animal en la producción porcina II. Sinaloa.
Corrales , L. C., Antolinez Romero, D. M., Bohórquez Macias, J. A., & Corredor Vargas, A. M. (2015). Bacterias anaerobias: procesos que realizan y contriuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. NOVA.
Cuní, B. C. (2011). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Santamaría, Boyeros. : Revista Ciencias Técnicas Agropecurias.
Díaz Valencia , A., & Toledo Méndez, C. (2008). Diseño de un biodigedor anaerobio y propuesta de un sistema de generación elétrica para el abastecimiento de un área de la Dacbiol. . División Académica de Ciencias Biológicas , 130.
Dirección General Ambiental Sectorial. (2002). Guia ambiental para el subsector porcicola. Asociación Colombiana de Porcicultores / Fonda Nacional de la Porcicultura, 224.
Echeverría, A. (2016). El ambiente climatico en la producción porcina. Facultad de Agronomía y Veterinaria.
energia, S. d. (2019). Manual de uso del biodigestor . Santafe.
Enerxía Galega Máis. (2018). ¿Qué es el biogás y que aplicaciones tiene? Enerxía Galega Máis, Compañia eléctrica.
FAC. (2011). Estudio de performance ambiental desarrollado para el FAC. Universoporcino, 1-4.
FAO. (2000). Tecnologías disponibles para reducir el potencial contaminante de las excretas de granjas porcicolas. En FAO, Reporte de la Iniciativa de la Ganadería, el Medio Ambiente y el Desarrollo (LEAD) - Integración por Zonas de la Ganadería y de la Agricultura Especializadas (AWI) - Opciones para el Manejo de Efluentes de Granjas Porcícolas de la Zona Centro de México. México.
FAO. (2011). Manual de biogás. Santiago de Chile.
FAO. (2013). Una evaluación global de las emisiones y oportunidades y mitigación. Enfrentando el cambio climático através de la ganadería, 129.
Fronteras. (2019). ¿Qué es el pH? Cultura científica.
Fundación Cosmopolitana. (2018). Tecnologías que liberan. Caracara, 94.
García Barreno, P. (2015). Química - Bioquímica - Biología Molecular IV . Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular .
Hernández, W. J. (2008). La investigación científica.
Instituto para la diversificación y ahorro de energía. (2002). Manuales de energías renovables. San José, Costa Rica.
Iñigo Labiano, I. (2014). Estudio de viabilidad de un sistema de generación de energía eléctrica empleando biogás como combustible en el matadero municipal de Cochabamba. Pamplona.
Lansing, S., Botero , R., & Martín, J. (2008). Waste treatment and biogas quality in small-scale agricultural digesters. ELSEVIER.
Lansing, S., Víquez, J., Martínez, H., Botero, R., & Martín , J. (2008). Quantifying electricity generation and waste transformations in a low-cost, plug-flow anaerobic digestion system. ELSEVIER.
Linnenberg , C., Malebrán, C., Jofré, I., & Schleenstein, G. (2019). Estudio de factibilidad de un biodigestor anaeróbico en una pnata faenadora de carne. Santiago de Chile.
Machado Hernández , E. M., Robayo Gomez, Y. M., Ayala Bello, H. U., & Chávez Porras, Á. (2014). Plan de manejo ambiental para un proyecto porcícola: proyecto la zambera, Otanche, Boyacá. Universidad Militar Nueva Granada, 14.
Maisonnave , R., Millares, P., & Lamelas, K. (2016). Buenas prácticas de manejo y utilización de efluentes porcinos. Argentina .
Mota Rojas , D. (2019). Monitoreo termográfico infrarrojo en lechones destetados. Ciudad de México.
Muhajir, K., Badrawada, I., & Susastriawan, A. (2019). Utilization of biogas for generator set fuel: performance and emission characteristics. Yogyakarta: Springer Verlag.
Murillo, J. V. (2014). Implementación de un sistema para generar electricidad a partir de biogás en la finca pecuaria integrada de earth.
Pagrario. (2014). El bioabono. Panorama Agrario.
Parra Huertas, R. (2015). Digestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el tratamiento de aguas residuales y su aplicación en la industria alimentaria. Scielo.
Pérez Bort, I. (2011). Optimización de la producción de biogás de lso biodigestores unifamiliares de la zona rural andia de Perú. Barcelona.
Pérez López, E. (2016). Control de calidad en aguas para consumo humano en la reggión occidental de costa rica . 1-12.
Pinheiro Silva, F., Melegari de Souza, N. S., Sey Kitamura, D., Bueno Otto, R., & Camargo Nogueira, E. (2018). Energy efficiency of a micro-generation unit of electricity from biogas of swine manure. ELSEVIER.
ProyectoFSE. (2018). ¿Cómo funciona un biodigestor? ProyectoFSE.
Quiles, A., & Hevia, M. L. (2018). Puntos críticos en el manejo del lechón al nacimiento. Produccióm Animal, 6.
Rafael Morales, M. Y., & Hernández Guzmán , A. (2014). Caraterización de un motor de combustión interna con dos tipos de combustible. Sanfandila.
Rutllant, J., López, H., & Lorente, J. (2017). La paridera ideal: número de plazas, tamaño de sala, tipo de jaula. 3tres3.
Soncco Tumpi, S. (2019). Implementación de sistema de generación de energía eléctric alternatico a partir de la producción de biogás, en el distrito de Yanaoca Provincia de Canas. Arequipa - Perú.
Tamkin, A., Martin, J., Castaño, J., Ciotola, R., Rosenblum, J., & Bisesi, M. (2015). Impact of organic loading rates on the performance of variable temperature biodigesters. ElSEVIER.
Valle, S. (2019). ¿Qué es el metano? Francamagazine.
Aldana Méndez, F. A. (2018). Evaluación técnica, económica y ambiental de alternativas de autogeneración de electricidad o cogeneración, a partir de biomasa residual para la empresa planta productora de aceite de palma africana, “INVERSIONES LA MEJORANA” en el Departamento del Meta. Bogota, Colombia . Aqualimpia. (2017). Fases de la digestión anaeróbica. Aquialimpia. Arnott, M. (1985). The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition. En M. Arnott, The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition (pág. 193). Washington, DC.: Peace corps / information collection & exchange. Arrieta Palacios, W. (2016). Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado. Piura, Perú. Arrieta, W. (2016). Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado. Piura, Perú: Repositorio Institucional PIRHUA. Baculima Pintado, M. V., & Rocano Tenezaca, G. C. (2015). Estudio para la determinación de la producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del biogás de una granja porcina ubicada en la cuidad de Azogues. Cuenca. Banegas, S. (2020). El biol, nuestro mejor aliado. Comunicaciones COMSA. Campos, C. (2014). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Ciencias Técnicas Agropecuarias, 37- 41. Castaño Orjuela, Jorge Alfonso. (2017). Factibilidad de la implementación de un Biodigestor que transforme estiércol de porcino en Biogas y Biofertilizante para la venta comercial, en la finca la primavera, municipio de Lejanías, Meta. Acacías, Meta: UNAD. Cervantes Hernández, L. (2020). Reducción de nitrógeno y fósforo en las heces, indicación de uso aprobada por SADER para Stafac500. Phibro Animal Health Corporation. . Córdova, A., Ruiz Lang, C. G., Xolalpa Campos, V., Méndez Mendoza, M., Huerta Crispin , R., & Villa Mancera, A. (2016). El bienestar animal en la producción porcina II. Sinaloa. Corrales , L. C., Antolinez Romero, D. M., Bohórquez Macias, J. A., & Corredor Vargas, A. M. (2015). Bacterias anaerobias: procesos que realizan y contriuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. NOVA. Cuní, B. C. (2011). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Santamaría, Boyeros. : Revista Ciencias Técnicas Agropecurias. . Díaz Valencia , A., & Toledo Méndez, C. (2008). Diseño de un biodigedor anaerobio y propuesta de un sistema de generación elétrica para el abastecimiento de un área de la Dacbiol. . División Académica de Ciencias Biológicas , 130. Dirección General Ambiental Sectorial. (2002). Guia ambiental para el subsector porcicola. Asociación Colombiana de Porcicultores / Fonda Nacional de la Porcicultura, 224. Echeverría, A. (2016). El ambiente climatico en la producción porcina. Facultad de Agronomía y Veterinaria. energia, S. d. (2019). Manual de uso del biodigestor . Santafe. Enerxía Galega Máis. (2018). ¿Qué es el biogás y que aplicaciones tiene? Enerxía Galega Máis, Compañia eléctrica. FAC. (2011). Estudio de performance ambiental desarrollado para el FAC. Universoporcino, 1-4. FAO. (2000). Tecnologías disponibles para reducir el potencial contaminante de las excretas de granjas porcicolas. En FAO, Reporte de la Iniciativa de la Ganadería, el Medio Ambiente y el Desarrollo (LEAD) - Integración por Zonas de la Ganadería y de la Agricultura Especializadas (AWI) - Opciones para el Manejo de Efluentes de Granjas Porcícolas de la Zona Centro de México. México. FAO. (2011). Manual de biogás. Santiago de Chile. FAO. (2013). Una evaluación global de las emisiones y oportunidades y mitigación. Enfrentando el cambio climático através de la ganadería, 129. Fronteras. (2019). ¿Qué es el pH? Cultura científica. Fundación Cosmopolitana. (2018). Tecnologías que liberan. Caracara, 94. García Barreno, P. (2015). Química - Bioquímica - Biología Molecular IV . Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular . Hernández, W. J. (2008). La investigación científica. Instituto para la diversificación y ahorro de energía. (2002). Manuales de energías renovables. San José, Costa Rica. Iñigo Labiano, I. (2014). Estudio de viabilidad de un sistema de generación de energía eléctrica empleando biogás como combustible en el matadero municipal de Cochabamba. Pamplona. Lansing, S., Botero , R., & Martín, J. (2008). Waste treatment and biogas quality in small-scale agricultural digesters. ELSEVIER. Lansing, S., Víquez, J., Martínez, H., Botero, R., & Martín , J. (2008). Quantifying electricity generation and waste transformations in a low-cost, plug-flow anaerobic digestion system. ELSEVIER. Linnenberg , C., Malebrán, C., Jofré, I., & Schleenstein, G. (2019). Estudio de factibilidad de un biodigestor anaeróbico en una pnata faenadora de carne. Santiago de Chile. Machado Hernández , E. M., Robayo Gomez, Y. M., Ayala Bello, H. U., & Chávez Porras, Á. (2014). Plan de manejo ambiental para un proyecto porcícola: proyecto la zambera, Otanche, Boyacá. Universidad Militar Nueva Granada, 14. Maisonnave , R., Millares, P., & Lamelas, K. (2016). Buenas prácticas de manejo y utilización de efluentes porcinos. Argentina . Mota Rojas , D. (2019). Monitoreo termográfico infrarrojo en lechones destetados. Ciudad de México. Muhajir, K., Badrawada, I., & Susastriawan, A. (2019). Utilization of biogas for generator set fuel: performance and emission characteristics. Yogyakarta: Springer Verlag. Murillo, J. V. (2014). Implementación de un sistema para generar electricidad a partir de biogás en la finca pecuaria integrada de earth. Pagrario. (2014). El bioabono. Panorama Agrario. Parra Huertas, R. (2015). Digestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el tratamiento de aguas residuales y su aplicación en la industria alimentaria. Scielo. Pérez Bort, I. (2011). Optimización de la producción de biogás de lso biodigestores unifamiliares de la zona rural andia de Perú. Barcelona. Pérez López, E. (2016). Control de calidad en aguas para consumo humano en la reggión occidental de costa rica . 1-12. Pinheiro Silva, F., Melegari de Souza, N. S., Sey Kitamura, D., Bueno Otto, R., & Camargo Nogueira, E. (2018). Energy efficiency of a micro-generation unit of electricity from biogas of swine manure. ELSEVIER. ProyectoFSE. (2018). ¿Cómo funciona un biodigestor? ProyectoFSE. Quiles, A., & Hevia, M. L. (2018). Puntos críticos en el manejo del lechón al nacimiento. Produccióm Animal, 6. Rafael Morales, M. Y., & Hernández Guzmán , A. (2014). Caraterización de un motor de combustión interna con dos tipos de combustible. Sanfandila. Rutllant, J., López, H., & Lorente, J. (2017). La paridera ideal: número de plazas, tamaño de sala, tipo de jaula. 3tres3. Soncco Tumpi, S. (2019). Implementación de sistema de generación de energía eléctric alternatico a partir de la producción de biogás, en el distrito de Yanaoca Provincia de Canas. Arequipa - Perú. Tamkin, A., Martin, J., Castaño, J., Ciotola, R., Rosenblum, J., & Bisesi, M. (2015). Impact of organic loading rates on the performance of variable temperature biodigesters. ElSEVIER. Valle, S. (2019). ¿Qué es el metano? Francamagazine. Van Lier, J., Lettinga, G., Hulsbeek, J., & Stams, A. (1993). Bioresource Technology. En J. Van Lier, G. Lettinga, J. Hulsbeek, & A. Stams, Bioresource Technology (págs. 227-235). Editorial Elsevier.
instname:Universidad Antonio Nariño
reponame:Repositorio Institucional UAN
repourl:https://repositorio.uan.edu.co/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv Acceso abierto
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/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 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Acceso abierto
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Antonio Nariño
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Ingeniería Industrial
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería Industrial
dc.publisher.campus.spa.fl_str_mv Villavicencio
institution Universidad Antonio Nariño
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/39597507-12ea-4d98-8324-2964470db77e/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/ac8d6d1c-5245-4053-a176-2de29132fb81/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/b01760f2-f50e-43c5-83dd-01435da282f4/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/0660e124-ffa6-4acd-923f-43abefb14da1/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/30ba2207-0a99-4a03-91d0-e912363d3442/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/0b3da121-2ccd-4b72-9e41-786462576a65/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/c3946602-d2de-440d-8ad4-f4be2318caee/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/95ca1192-b90a-4cde-852f-92f39d79c3bc/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/6568f5f1-e669-4a2b-bc3f-8fc12630675d/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/c4ef3b68-29c7-4810-bdb7-9de31c5742a4/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/153e5796-99c9-4f43-9eea-5ca436994ea8/download
bitstream.checksum.fl_str_mv bc7391bec3aa352aeb31acd4eaf23cf8
9ff129736ca682634790e59e8aa6cfa0
7ace6132ba89adfd72ffe4663159ced2
9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239
2e388663398085f69421c9e4c5fcf235
a93a99d51f402314a344a6695d942171
e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9
e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9
f3969c3b3f23eddfa02d1fd3fd5a01fc
2756179fb11ea92e1a3067412979bbe7
aade5971bf9fa92c48091bd7453cef2f
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UAN
repository.mail.fl_str_mv alertas.repositorio@uan.edu.co
_version_ 1812928344337940480
spelling Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)Acceso abiertohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Saldaña Requiniva, DanielaRuiz Plazas, Lina MaríaGómez Aguilar, Alvaro Stiven112196297310038807992021-03-10T00:33:58Z2021-03-10T00:33:58Z2020-11-20http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3000Aldana Méndez, F. A. (2018). Evaluación técnica, económica y ambiental de alternativas de autogeneración de electricidad o cogeneración, a partir de biomasa residual para la empresa planta productora de aceite de palma africana, “INVERSIONES LA MEJORANA” en el Departamento del Meta. Bogotá, Colombia .Aqualimpia. (2017). Fases de la digestión anaeróbica. Aqualimpia.Arnott, M. (1985). The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition. En M. Arnott, The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition (pág. 193). Washington, DC.: Peace corps / information collection & exchange.Arrieta, W. (2016). Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado. Piura, Perú: Repositorio Institucional PIRHUA.Baculima Pintado, M. V., & Rocano Tenezaca, G. C. (2015). Estudio para la determinación de la producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del biogás de una granja porcina ubicada en la cuidad de Azogues. Cuenca.Banegas, S. (2020). El biol, nuestro mejor aliado. Comunicaciones COMSA.Campos, C. (2014). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Ciencias Técnicas Agropecuarias, 37- 41.Castaño Orjuela, Jorge Alfonso. (2017). Factibilidad de la implementación de un Biodigestor que transforme estiércol de porcino en Biogas y Biofertilizante para la venta comercial, en la finca la primavera, municipio de Lejanías, Meta. Acacías, Meta: UNAD.Cervantes Hernández, L. (2020). Reducción de nitrógeno y fósforo en las heces, indicación de uso aprobada por SADER para Stafac500. Phibro Animal Health Corporation.Córdova, A., Ruiz Lang, C. G., Xolalpa Campos, V., Méndez Mendoza, M., Huerta Crispin , R., & Villa Mancera, A. (2016). El bienestar animal en la producción porcina II. Sinaloa.Corrales , L. C., Antolinez Romero, D. M., Bohórquez Macias, J. A., & Corredor Vargas, A. M. (2015). Bacterias anaerobias: procesos que realizan y contriuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. NOVA.Cuní, B. C. (2011). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Santamaría, Boyeros. : Revista Ciencias Técnicas Agropecurias.Díaz Valencia , A., & Toledo Méndez, C. (2008). Diseño de un biodigedor anaerobio y propuesta de un sistema de generación elétrica para el abastecimiento de un área de la Dacbiol. . División Académica de Ciencias Biológicas , 130.Dirección General Ambiental Sectorial. (2002). Guia ambiental para el subsector porcicola. Asociación Colombiana de Porcicultores / Fonda Nacional de la Porcicultura, 224.Echeverría, A. (2016). El ambiente climatico en la producción porcina. Facultad de Agronomía y Veterinaria.energia, S. d. (2019). Manual de uso del biodigestor . Santafe.Enerxía Galega Máis. (2018). ¿Qué es el biogás y que aplicaciones tiene? Enerxía Galega Máis, Compañia eléctrica.FAC. (2011). Estudio de performance ambiental desarrollado para el FAC. Universoporcino, 1-4.FAO. (2000). Tecnologías disponibles para reducir el potencial contaminante de las excretas de granjas porcicolas. En FAO, Reporte de la Iniciativa de la Ganadería, el Medio Ambiente y el Desarrollo (LEAD) - Integración por Zonas de la Ganadería y de la Agricultura Especializadas (AWI) - Opciones para el Manejo de Efluentes de Granjas Porcícolas de la Zona Centro de México. México.FAO. (2011). Manual de biogás. Santiago de Chile.FAO. (2013). Una evaluación global de las emisiones y oportunidades y mitigación. Enfrentando el cambio climático através de la ganadería, 129.Fronteras. (2019). ¿Qué es el pH? Cultura científica.Fundación Cosmopolitana. (2018). Tecnologías que liberan. Caracara, 94.García Barreno, P. (2015). Química - Bioquímica - Biología Molecular IV . Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular .Hernández, W. J. (2008). La investigación científica.Instituto para la diversificación y ahorro de energía. (2002). Manuales de energías renovables. San José, Costa Rica.Iñigo Labiano, I. (2014). Estudio de viabilidad de un sistema de generación de energía eléctrica empleando biogás como combustible en el matadero municipal de Cochabamba. Pamplona.Lansing, S., Botero , R., & Martín, J. (2008). Waste treatment and biogas quality in small-scale agricultural digesters. ELSEVIER.Lansing, S., Víquez, J., Martínez, H., Botero, R., & Martín , J. (2008). Quantifying electricity generation and waste transformations in a low-cost, plug-flow anaerobic digestion system. ELSEVIER.Linnenberg , C., Malebrán, C., Jofré, I., & Schleenstein, G. (2019). Estudio de factibilidad de un biodigestor anaeróbico en una pnata faenadora de carne. Santiago de Chile.Machado Hernández , E. M., Robayo Gomez, Y. M., Ayala Bello, H. U., & Chávez Porras, Á. (2014). Plan de manejo ambiental para un proyecto porcícola: proyecto la zambera, Otanche, Boyacá. Universidad Militar Nueva Granada, 14.Maisonnave , R., Millares, P., & Lamelas, K. (2016). Buenas prácticas de manejo y utilización de efluentes porcinos. Argentina .Mota Rojas , D. (2019). Monitoreo termográfico infrarrojo en lechones destetados. Ciudad de México.Muhajir, K., Badrawada, I., & Susastriawan, A. (2019). Utilization of biogas for generator set fuel: performance and emission characteristics. Yogyakarta: Springer Verlag.Murillo, J. V. (2014). Implementación de un sistema para generar electricidad a partir de biogás en la finca pecuaria integrada de earth.Pagrario. (2014). El bioabono. Panorama Agrario.Parra Huertas, R. (2015). Digestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el tratamiento de aguas residuales y su aplicación en la industria alimentaria. Scielo.Pérez Bort, I. (2011). Optimización de la producción de biogás de lso biodigestores unifamiliares de la zona rural andia de Perú. Barcelona.Pérez López, E. (2016). Control de calidad en aguas para consumo humano en la reggión occidental de costa rica . 1-12.Pinheiro Silva, F., Melegari de Souza, N. S., Sey Kitamura, D., Bueno Otto, R., & Camargo Nogueira, E. (2018). Energy efficiency of a micro-generation unit of electricity from biogas of swine manure. ELSEVIER.ProyectoFSE. (2018). ¿Cómo funciona un biodigestor? ProyectoFSE.Quiles, A., & Hevia, M. L. (2018). Puntos críticos en el manejo del lechón al nacimiento. Produccióm Animal, 6.Rafael Morales, M. Y., & Hernández Guzmán , A. (2014). Caraterización de un motor de combustión interna con dos tipos de combustible. Sanfandila.Rutllant, J., López, H., & Lorente, J. (2017). La paridera ideal: número de plazas, tamaño de sala, tipo de jaula. 3tres3.Soncco Tumpi, S. (2019). Implementación de sistema de generación de energía eléctric alternatico a partir de la producción de biogás, en el distrito de Yanaoca Provincia de Canas. Arequipa - Perú.Tamkin, A., Martin, J., Castaño, J., Ciotola, R., Rosenblum, J., & Bisesi, M. (2015). Impact of organic loading rates on the performance of variable temperature biodigesters. ElSEVIER.Valle, S. (2019). ¿Qué es el metano? Francamagazine.Aldana Méndez, F. A. (2018). Evaluación técnica, económica y ambiental de alternativas de autogeneración de electricidad o cogeneración, a partir de biomasa residual para la empresa planta productora de aceite de palma africana, “INVERSIONES LA MEJORANA” en el Departamento del Meta. Bogota, Colombia . Aqualimpia. (2017). Fases de la digestión anaeróbica. Aquialimpia. Arnott, M. (1985). The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition. En M. Arnott, The biogas/Biofertilizer Business Handbook. Third Edition (pág. 193). Washington, DC.: Peace corps / information collection & exchange. Arrieta Palacios, W. (2016). Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado. Piura, Perú. Arrieta, W. (2016). Diseño de un biodigestor doméstico para el aprovechamiento energético del estiércol de ganado. Piura, Perú: Repositorio Institucional PIRHUA. Baculima Pintado, M. V., & Rocano Tenezaca, G. C. (2015). Estudio para la determinación de la producción de energía eléctrica a partir del aprovechamiento del biogás de una granja porcina ubicada en la cuidad de Azogues. Cuenca. Banegas, S. (2020). El biol, nuestro mejor aliado. Comunicaciones COMSA. Campos, C. (2014). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Ciencias Técnicas Agropecuarias, 37- 41. Castaño Orjuela, Jorge Alfonso. (2017). Factibilidad de la implementación de un Biodigestor que transforme estiércol de porcino en Biogas y Biofertilizante para la venta comercial, en la finca la primavera, municipio de Lejanías, Meta. Acacías, Meta: UNAD. Cervantes Hernández, L. (2020). Reducción de nitrógeno y fósforo en las heces, indicación de uso aprobada por SADER para Stafac500. Phibro Animal Health Corporation. . Córdova, A., Ruiz Lang, C. G., Xolalpa Campos, V., Méndez Mendoza, M., Huerta Crispin , R., & Villa Mancera, A. (2016). El bienestar animal en la producción porcina II. Sinaloa. Corrales , L. C., Antolinez Romero, D. M., Bohórquez Macias, J. A., & Corredor Vargas, A. M. (2015). Bacterias anaerobias: procesos que realizan y contriuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. NOVA. Cuní, B. C. (2011). Metodología para determinar los parámetros de diseño y construcción de biodigestores para el sector cooperativo y campesino. Santamaría, Boyeros. : Revista Ciencias Técnicas Agropecurias. . Díaz Valencia , A., & Toledo Méndez, C. (2008). Diseño de un biodigedor anaerobio y propuesta de un sistema de generación elétrica para el abastecimiento de un área de la Dacbiol. . División Académica de Ciencias Biológicas , 130. Dirección General Ambiental Sectorial. (2002). Guia ambiental para el subsector porcicola. Asociación Colombiana de Porcicultores / Fonda Nacional de la Porcicultura, 224. Echeverría, A. (2016). El ambiente climatico en la producción porcina. Facultad de Agronomía y Veterinaria. energia, S. d. (2019). Manual de uso del biodigestor . Santafe. Enerxía Galega Máis. (2018). ¿Qué es el biogás y que aplicaciones tiene? Enerxía Galega Máis, Compañia eléctrica. FAC. (2011). Estudio de performance ambiental desarrollado para el FAC. Universoporcino, 1-4. FAO. (2000). Tecnologías disponibles para reducir el potencial contaminante de las excretas de granjas porcicolas. En FAO, Reporte de la Iniciativa de la Ganadería, el Medio Ambiente y el Desarrollo (LEAD) - Integración por Zonas de la Ganadería y de la Agricultura Especializadas (AWI) - Opciones para el Manejo de Efluentes de Granjas Porcícolas de la Zona Centro de México. México. FAO. (2011). Manual de biogás. Santiago de Chile. FAO. (2013). Una evaluación global de las emisiones y oportunidades y mitigación. Enfrentando el cambio climático através de la ganadería, 129. Fronteras. (2019). ¿Qué es el pH? Cultura científica. Fundación Cosmopolitana. (2018). Tecnologías que liberan. Caracara, 94. García Barreno, P. (2015). Química - Bioquímica - Biología Molecular IV . Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular . Hernández, W. J. (2008). La investigación científica. Instituto para la diversificación y ahorro de energía. (2002). Manuales de energías renovables. San José, Costa Rica. Iñigo Labiano, I. (2014). Estudio de viabilidad de un sistema de generación de energía eléctrica empleando biogás como combustible en el matadero municipal de Cochabamba. Pamplona. Lansing, S., Botero , R., & Martín, J. (2008). Waste treatment and biogas quality in small-scale agricultural digesters. ELSEVIER. Lansing, S., Víquez, J., Martínez, H., Botero, R., & Martín , J. (2008). Quantifying electricity generation and waste transformations in a low-cost, plug-flow anaerobic digestion system. ELSEVIER. Linnenberg , C., Malebrán, C., Jofré, I., & Schleenstein, G. (2019). Estudio de factibilidad de un biodigestor anaeróbico en una pnata faenadora de carne. Santiago de Chile. Machado Hernández , E. M., Robayo Gomez, Y. M., Ayala Bello, H. U., & Chávez Porras, Á. (2014). Plan de manejo ambiental para un proyecto porcícola: proyecto la zambera, Otanche, Boyacá. Universidad Militar Nueva Granada, 14. Maisonnave , R., Millares, P., & Lamelas, K. (2016). Buenas prácticas de manejo y utilización de efluentes porcinos. Argentina . Mota Rojas , D. (2019). Monitoreo termográfico infrarrojo en lechones destetados. Ciudad de México. Muhajir, K., Badrawada, I., & Susastriawan, A. (2019). Utilization of biogas for generator set fuel: performance and emission characteristics. Yogyakarta: Springer Verlag. Murillo, J. V. (2014). Implementación de un sistema para generar electricidad a partir de biogás en la finca pecuaria integrada de earth. Pagrario. (2014). El bioabono. Panorama Agrario. Parra Huertas, R. (2015). Digestión anaeróbica: mecanismos biotecnológicos en el tratamiento de aguas residuales y su aplicación en la industria alimentaria. Scielo. Pérez Bort, I. (2011). Optimización de la producción de biogás de lso biodigestores unifamiliares de la zona rural andia de Perú. Barcelona. Pérez López, E. (2016). Control de calidad en aguas para consumo humano en la reggión occidental de costa rica . 1-12. Pinheiro Silva, F., Melegari de Souza, N. S., Sey Kitamura, D., Bueno Otto, R., & Camargo Nogueira, E. (2018). Energy efficiency of a micro-generation unit of electricity from biogas of swine manure. ELSEVIER. ProyectoFSE. (2018). ¿Cómo funciona un biodigestor? ProyectoFSE. Quiles, A., & Hevia, M. L. (2018). Puntos críticos en el manejo del lechón al nacimiento. Produccióm Animal, 6. Rafael Morales, M. Y., & Hernández Guzmán , A. (2014). Caraterización de un motor de combustión interna con dos tipos de combustible. Sanfandila. Rutllant, J., López, H., & Lorente, J. (2017). La paridera ideal: número de plazas, tamaño de sala, tipo de jaula. 3tres3. Soncco Tumpi, S. (2019). Implementación de sistema de generación de energía eléctric alternatico a partir de la producción de biogás, en el distrito de Yanaoca Provincia de Canas. Arequipa - Perú. Tamkin, A., Martin, J., Castaño, J., Ciotola, R., Rosenblum, J., & Bisesi, M. (2015). Impact of organic loading rates on the performance of variable temperature biodigesters. ElSEVIER. Valle, S. (2019). ¿Qué es el metano? Francamagazine. Van Lier, J., Lettinga, G., Hulsbeek, J., & Stams, A. (1993). Bioresource Technology. En J. Van Lier, G. Lettinga, J. Hulsbeek, & A. Stams, Bioresource Technology (págs. 227-235). Editorial Elsevier.instname:Universidad Antonio Nariñoreponame:Repositorio Institucional UANrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/PropiaThe current work is focused in the trouble faced by the technological agroindustry of the llano AGROTEC SAS farm in the face of constant failures of electrical energy supply based on this we carried out the production of a prototype of a tubular biodigester being this a source to carry out the generation of electrical energy through the use of excrete produced by the pigs to start with the production first we identified the daily production of excretes through information seen in the farm, finding a production of 9145,4 kg/daily of excretes, the prototype was made based on a charge of 25 kg excretes with a relation 25 kg of water, through mathematical calculation was determined that the total volume of the biodigester was 1m3, the construction of the prototype was made according to the mathematical calculations and the availability of the materials after started up the biodigester the production of biogas was evident at the 8 days later because the surface of the tubular bag exceed the level of biomass entered in the system, taking into account this we carried out the identification of biomass production capacity that generates the farm based on the specific information given by the Ministerio del Medio Ambiente Colombiano, in the environmental guide for the porcicola subsector, generating as result a production of 463.63 m3 having as a basis the current inventory of the farm, being this a source for the generation of 3315,64 kw per day which can be used in the facilitiesof the farm.El presente trabajo se encuentra enfocado en la problemática enfrentada por la granja Agroindustria Tecnológica de llano Agrotec SAS ante las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica, con base a esto se llevó a cabo la elaboración de un prototipo de un biodigestor tubular, siendo este una fuente para llevar a cabo la generación de energía eléctrica por medio del aprovechamiento de las excretas producidas por el ganado porcino, para dar inicio a la elaboración del mismo se inició por identificar la producción diaria de excretas por medio de muestreos realizados en campo, obteniendo como resultado una producción de 6919,83 Kg/diarios de excretas; el prototipo fue elaborado con base a una carga de 25 kg de excretas con una relación 25 kg de agua, por medio del cálculo matemático se determinó que el volumen total del biodigestor era de 1m3, la construcción del prototipo del biodigestor fue realizada acorde a los cálculos matemáticos y a la disponibilidad de los materiales conseguidos en el comercio local, después de la puesta en marcha del biodigestor la producción de biogás fue evidente después a los 8 días después, puesto que la superficie superior de la bolsa tubular rebasaba el nivel de la biomasa ingresada en el sistema, teniendo en cuenta esto se llevó a cabo la identificación de la capacidad de producción de biogás que generaría la granja con base a los datos especificados por el Ministerio del Medio Ambiente Colombiano en la Guía Ambiental para el Subsector Porcicola, generando comoresultado una producción de 463.63 m3 teniendo como base el inventario actual de granja porcicola, siendo esta una fuente para la generación de 3315,66 kw/día la cual puede ser utilizada en las instalaciones de la granja porcicola.Ingeniero(a) IndustrialPregradoPresencialspaUniversidad Antonio NariñoIngeniería IndustrialFacultad de Ingeniería IndustrialVillavicencioBiomasaBiogásEnergía eléctricaBiomassbiogaselectrical energyPrototipo de generador de energía eléctrica a partir del biogás (excretas porcinas de la granja Agroindustria Tecnológica del Llano - Agrotec S.A.S)Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85ORIGINAL2020LinaMaríaRuizPlazas.pdf2020LinaMaríaRuizPlazas.pdfTrabajo de Gradoapplication/pdf3555540https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/39597507-12ea-4d98-8324-2964470db77e/downloadbc7391bec3aa352aeb31acd4eaf23cf8MD512020AutorizacióndeAutores1.pdf2020AutorizacióndeAutores1.pdfAutorización de Autoresapplication/pdf593619https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/ac8d6d1c-5245-4053-a176-2de29132fb81/download9ff129736ca682634790e59e8aa6cfa0MD522020AutorizacióndeAutores2.pdf2020AutorizacióndeAutores2.pdfAutorización de Autoresapplication/pdf605528https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/b01760f2-f50e-43c5-83dd-01435da282f4/download7ace6132ba89adfd72ffe4663159ced2MD53CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/0660e124-ffa6-4acd-923f-43abefb14da1/download9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239MD56LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82710https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/30ba2207-0a99-4a03-91d0-e912363d3442/download2e388663398085f69421c9e4c5fcf235MD57TEXT2020LinaMaríaRuizPlazas.pdf.txt2020LinaMaríaRuizPlazas.pdf.txtExtracted texttext/plain97892https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/0b3da121-2ccd-4b72-9e41-786462576a65/downloada93a99d51f402314a344a6695d942171MD582020AutorizacióndeAutores1.pdf.txt2020AutorizacióndeAutores1.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/c3946602-d2de-440d-8ad4-f4be2318caee/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD5102020AutorizacióndeAutores2.pdf.txt2020AutorizacióndeAutores2.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/95ca1192-b90a-4cde-852f-92f39d79c3bc/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD512THUMBNAIL2020LinaMaríaRuizPlazas.pdf.jpg2020LinaMaríaRuizPlazas.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8141https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/6568f5f1-e669-4a2b-bc3f-8fc12630675d/downloadf3969c3b3f23eddfa02d1fd3fd5a01fcMD592020AutorizacióndeAutores1.pdf.jpg2020AutorizacióndeAutores1.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg19427https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/c4ef3b68-29c7-4810-bdb7-9de31c5742a4/download2756179fb11ea92e1a3067412979bbe7MD5112020AutorizacióndeAutores2.pdf.jpg2020AutorizacióndeAutores2.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg17195https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/153e5796-99c9-4f43-9eea-5ca436994ea8/downloadaade5971bf9fa92c48091bd7453cef2fMD513123456789/3000oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/30002024-10-09 23:02:21.905https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso abiertoopen.accesshttps://repositorio.uan.edu.coRepositorio Institucional UANalertas.repositorio@uan.edu.coQWwgaW5jbHVpciBpbmZvcm1hY2nDs24gZW4gZWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCBkZSBsYSAgVU5JVkVSU0lEQUQgQU5UT05JTyBOQVJJw5FPLCBlbCBhdXRvcihlcykgYXV0b3JpemEgYWwgU2lzdGVtYSBOYWNpb25hbCBkZSBCaWJsaW90ZWNhcyBwYXJhIGFsbWFjZW5hciB5IG1hbnRlbmVyIGxhIGluZm9ybWFjacOzbiAsIGNvbiBmaW5lcyBhY2Fkw6ltaWNvcyB5IGRlIG1hbmVyYSBncmF0dWl0YSwgIHBvbmdhIGEgZGlzcG9zaWNpw7NuIGRlIGxhIGNvbXVuaWRhZCBzdXMgY29udGVuaWRvcyBkw6FuZG9sZSB2aXNpYmlsaWRhZCBhIGxvcyBtaXNtb3MsIHNlIGVudGllbmRlIHF1ZSBlbChsb3MpIGF1dG9yKGVzKSBhY2VwdGEobik6IAoKMS4JUXVlIGxvcyB1c3VhcmlvcyBpbnRlcm5vcyB5IGV4dGVybm9zIGRlIGxhIEluc3RpdHVjacOzbiBwdWVkYW4gY29uc3VsdGFyIGVsIGNvbnRlbmlkbyBkZSBlc3RlIHRyYWJham8gZW4gbG9zIHNpdGlvcyB3ZWIgcXVlIGFkbWluaXN0cmEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgQW50b25pbyBOYXJpw7FvLCBlbiBCYXNlIGRlIERhdG9zLCBlbiBvdHJvcyBDYXTDoWxvZ29zIHkgZW4gb3Ryb3Mgc2l0aW9zIFdlYiwgUmVkZXMgeSBTaXN0ZW1hcyBkZSBJbmZvcm1hY2nDs24gbmFjaW9uYWxlcyBlIGludGVybmFjaW9uYWxlcyDigJxPcGVuIEFjY2Vzc+KAnSB5IGVuIGxhcyByZWRlcyBkZSBpbmZvcm1hY2nDs24gZGVsIHBhw61zIHkgZGVsIGV4dGVyaW9yLCBjb24gbGFzIGN1YWxlcyB0ZW5nYSBjb252ZW5pbyBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBBbnRvbmlvIE5hcmnDsW8uCgoyLglRdWUgc2UgcGVybWl0ZSBsYSBjb25zdWx0YSBhIGxvcyB1c3VhcmlvcyBpbnRlcmVzYWRvcyBlbiBlbCBjb250ZW5pZG8gZGUgZXN0ZSB0cmFiYWpvLCBjb24gZmluYWxpZGFkIGFjYWTDqW1pY2EsIG51bmNhIHBhcmEgdXNvcyBjb21lcmNpYWxlcywgc2llbXByZSB5IGN1YW5kbyBtZWRpYW50ZSBsYSBjb3JyZXNwb25kaWVudGUgY2l0YSBiaWJsaW9ncsOhZmljYSBzZSBsZSBkw6kgY3LDqWRpdG8gYWwgdHJhYmFqbyB5IGEgc3UgYXV0b3IuIEVzdG8gaW5jbHV5ZSBjdWFscXVpZXIgZm9ybWF0byBkaXNwb25pYmxlIGNvbm9jaWRvIG8gcG9yIGNvbm9jZXIuCgozLglRdWUgbG9zIGRlcmVjaG9zIHNvYnJlIGxvcyBkb2N1bWVudG9zIHNvbiBwcm9waWVkYWQgZGVsIGF1dG9yIG8gZGUgbG9zIGF1dG9yZXMgeSB0aWVuZW4gc29icmUgc3Ugb2JyYSwgZW50cmUgb3Ryb3MsIGxvcyBkZXJlY2hvcyBtb3JhbGVzIGEgcXVlIGhhY2VuIHJlZmVyZW5jaWEgY29uc2VydmFuZG8gbG9zIGNvcnJlc3BvbmRpZW50ZXMgZGVyZWNob3Mgc2luIG1vZGlmaWNhY2nDs24gbyByZXN0cmljY2nDs24gYWxndW5hIHB1ZXN0byBxdWUsIGRlIGFjdWVyZG8gY29uIGxhIGxlZ2lzbGFjacOzbiBjb2xvbWJpYW5hIGFwbGljYWJsZSwgZWwgcHJlc2VudGUgZXMgdW5hIGF1dG9yaXphY2nDs24gcXVlIGVuIG5pbmfDum4gY2FzbyBjb25sbGV2YSBsYSBlbmFqZW5hY2nDs24gZGVsIGRlcmVjaG8gZGUgYXV0b3IgeSBzdXMgY29uZXhvcy4KCjQuCVF1ZSBlbCBTaXN0ZW1hIE5hY2lvbmFsIGRlIEJpYmxpb3RlY2FzIGRlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIEFudG9uaW8gTmFyacOxbyBwdWVkYSBjb252ZXJ0aXIgZWwgZG9jdW1lbnRvIGEgY3VhbHF1aWVyIG1lZGlvIG8gZm9ybWF0byBwYXJhIHByb3DDs3NpdG9zIGRlIHByZXNlcnZhY2nDs24gZGlnaXRhbC4gRGUgY29uZm9ybWlkYWQgY29uIGxvIGVzdGFibGVjaWRvIGVuIGxhIExleSAyMyBkZSAxOTgyLCBMZXkgNDQgZGUgMTk5MywgRGVjaXNpw7NuIEFuZGluYSAzNTEgZGUgMTk5MywgRGVjcmV0byA0NjAgZGUgMTk5NSB5IGRlbcOhcyBub3JtYXMgZ2VuZXJhbGVzIHNvYnJlIGxhIG1hdGVyaWEsIHV0aWxpY2UgeSB1c2UgZW4gdG9kYXMgc3VzIGZvcm1hcywgbG9zIGRlcmVjaG9zIHBhdHJpbW9uaWFsZXMgZGUgcmVwcm9kdWNjacOzbiwgY29tdW5pY2FjacOzbiBww7pibGljYSwgdHJhbnNmb3JtYWNpw7NuIHkgZGlzdHJpYnVjacOzbiBkZSBsYSBpbmZvcm1hY2nDs24gaW5jbHVpZGEgZW4gZXN0ZSByZXBvc2l0b3Jpby4KCjUuCVF1ZSBsYSBvYnJhIG9iamV0byBkZSBsYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIGVzIG9yaWdpbmFsIHkgbGEgcmVhbGl6w7Mgc2luIHZpb2xhciBvIHVzdXJwYXIgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IgZGUgdGVyY2Vyb3MsIHBvciBsbyB0YW50byBsYSBvYnJhIGVzIGRlIHN1IGV4Y2x1c2l2YSBhdXRvcsOtYSB5IHRpZW5lIGxhIHRpdHVsYXJpZGFkIHNvYnJlIGxhIG1pc21hLiBFbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBhY2Npw7NuIHBvciBwYXJ0ZSBkZSB1biB0ZXJjZXJvIGVuIGN1YW50byBhIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGN1ZXN0acOzbiwgRUwgQVVUT1IsIGFzdW1pcsOhIHRvZGEgbGEgcmVzcG9uc2FiaWxpZGFkLCB5IHNhbGRyw6EgZW4gZGVmZW5zYSBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgYXF1w60gYXV0b3JpemFkb3M7IHBhcmEgdG9kb3MgbG9zIGVmZWN0b3MgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgYWN0w7phIGNvbW8gdW4gdGVyY2VybyBkZSBidWVuYSBmZTsgYXPDrSBtaXNtbyBlbCBhY8OhIGZpcm1hbnRlIGRlamFyw6EgaW5kZW1uZSBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBwZXJqdWljaW8uCg==