Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta – Boyacá

Trabajo de Investigación

Autores:
Dueñas-Rodríguez, Paola Andrea
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/26722
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10983/26722
Palabra clave:
Agua potable
Recolección de niebla
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Consumo de agua
Abastecimiento de agua
Rights
openAccess
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Copyright-Universidad Católica de Colombia, 2021
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Resolución 64/292 - El derecho humano al agua y el saneamiento., Pub. L. No. Resolución 64/292, ONU 1 (2010). https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
Resolución 18/1 - El derecho humano al agua potable y el saneamiento., Pub. L. No. Resolución 18/1, ONU (2011). https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/18/1&Lang=S
ASIR-SABA. (2019, February 6). La realidad del acceso al agua en zonas rurales de Colombia. ASIR-SABA. https://asirsaba.com.co/2019/02/la-realidad-del-acceso-al-agua-enzonas-rurales-de-colombia/
Azeem, M., Guérin, A., Dumais, T., Caminos, L., Goldstein, R. E., Pesci, A. I., de Dios Rivera, J., Torres, M. J., Wiener, J., Campos, J. L., & Dumais, J. (2020). Optimal Design of Multilayer Fog Collectors. ACS Applied Materials & Interfaces, 12(6). https://doi.org/10.1021/acsami.9b19727
Brown, P. S., & Bhushan, B. (2016). Bioinspired materials for water supply and management: water collection, water purification and separation of water from oil. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 374(2073). https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0135
Carrera-Villacrés, D. v., Robalino, I. C., Rodríguez, F. F., Sandoval, W. R., Hidalgo, D. L., & Toulkeridis, T. (2017). An Innovative Fog Catcher System Applied in the Andean Communities of Ecuador. Transactions of the ASABE, 60(6). https://doi.org/10.13031/trans.12368
Chacón M, G., Lizcano, I., & Aspilla Lara, Y. (2011). Consumo básico de agua potable en Colombia. Tecnogestión: Una Mirada al Ambiente., 8(1), 14–23. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tecges/article/view/4379
Chakrabarti, U., Paoli, R., Chatterjee, S., & Megaridis, C. M. (2019). Importance of Body Stance in Fog Droplet Collection by the Namib Desert Beetle. Biomimetics, 4(3). https://doi.org/10.3390/biomimetics4030059
COLCIENCIAS. (2016). ANEXO 13 NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo-13-niveles-madureztecnologica-conv.pdf
DANE. (2020). Demografía y población Tuta, Boyacá. https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15837
Dodson, L. L., & Bargach, J. (2015). Harvesting Fresh Water from Fog in Rural Morocco: Research and Impact Dar Si Hmad’s Fogwater Project in Aït Baamrane. Procedia Engineering, 107. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.06.073
Echeverría, P., Domínguez, Ch., Villacís, M., & Violette, S. (2020). Fog harvesting potential for domestic rural use and irrigation in San Cristobal Island, Galapagos, Ecuador. Cuadernos de Investigación Geográfica, 46(2). https://doi.org/10.18172/cig.4382
Ferwati, M. S. (2019). Water harvesting cube. SN Applied Sciences, 1(7). https://doi.org/10.1007/s42452-019-0730-y
Franco, J. T. (2014, April 10). Proyecto WARKA: Torres de bambú que recogen agua potable del aire. Archdaily. https://www.archdaily.co/co/02-351457/proyecto-warka-torres-debambu-que-recogen-agua-potable-desde-el-aire
Gómez Romero, I. C. (2018). Diseño y construcción de un dispositivo recolector de agua a través de la niebla. http://hdl.handle.net/1992/40129
Ibáñez de Aldecoa Quintana, J. M. (n.d.). NIVELES DE MADUREZ DE LA TECNOLOGÍA TECHNOLOGY READINESS LEVELS.TRLS. 165–170. Retrieved May 23, 2021, from https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/Revis taEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
Jarimi, H., Powell, R., & Riffat, S. (2020). Review of sustainable methods for atmospheric water harvesting. International Journal of Low-Carbon Technologies, 15(2). https://doi.org/10.1093/ijlct/ctz072
Jia, Z., Zuo, Z., & Liu, S. (2020). Effect of the Angle of the Crossed Fibres of a Fog Harvester on its Collection Efficiency. Journal of Physics: Conference Series, 1600. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1600/1/012085
Jura-Morawiec, J., & Marcinkiewicz, J. (2020). Wettability, water absorption and water storage in rosette leaves of the dragon tree (Dracaena draco L.). Planta, 252(2). https://doi.org/10.1007/s00425-020-03433-y
Knapczyk-Korczak, J., Szewczyk, P. K., Ura, D. P., Bailey, R. J., Bilotti, E., & Stachewicz, U. (2020). Improving water harvesting efficiency of fog collectors with electrospun random and aligned Polyvinylidene fluoride (PVDF) fibers. Sustainable Materials and Technologies, 25. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2020.e00191
LafargeHolcim Foundation. (2010, November 1). Coastal fog-harvesting tower, Huasco, Chile. LafargeHolcim Foundation. https://www.lafargeholcimfoundation.org/media/news/projects/coastal-fog-harvesting-tower-huasco-chile
Li, X., Yang, Y., Liu, L., Chen, Y., Chu, M., Sun, H., Shan, W., & Chen, Y. (2020). 3D-Printed Cactus-Inspired Spine Structures for Highly Efficient Water Collection. Advanced Materials Interfaces, 7(3). https://doi.org/10.1002/admi.201901752
Marsh, A. (2018, June 6). Data View 2D. AndrewMarsh. http://andrewmarsh.com/software/data-view2d-web/
Marzol-Jaén, M. v., Bruijnzeel, L. A., Scatena, F. N., & Hamilton, L. S. (n.d.). Historical background of fog water collection studies in the Canary Islands. In Tropical Montane Cloud Forests. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511778384.039
Nørgaard, T., Ebner, M., & Dacke, M. (2012). Animal or Plant: Which Is the Better Fog Water Collector? PLoS ONE, 7(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034603
ONU. (2019). Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. ODS. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-andsanitation/
ONU. (2020). El derecho al agua. ONU. https://www.un.org/es/global-issues/water
Qadir, M., Jiménez, G., Farnum, R., Dodson, L., & Smakhtin, V. (2018). Fog Water Collection: Challenges beyond Technology. Water, 10(4). https://doi.org/10.3390/w10040372
Roth-Nebelsick, A., Ebner, M., Miranda, T., Gottschalk, V., Voigt, D., Gorb, S., Stegmaier, T., Sarsour, J., Linke, M., & Konrad, W. (2012). Leaf surface structures enable the endemic Namib desert grass Stipagrostis sabulicola to irrigate itself with fog water. Journal of The Royal Society Interface, 9(73). https://doi.org/10.1098/rsif.2011.0847
y Interface, 9(73). https://doi.org/10.1098/rsif.2011.0847 Santana, M. del C., Bonilla Tovar, J. F., & Castillo Sotomayor, C. A. (2015). RANGO DE CONSUMO BÁSICO. https://www.cra.gov.co/documents/Documento_de_Trabajo_y_Participacion_Ciudadana_750. pdf
Shahrokhian, A., Feng, J., & King, H. (2020). Surface morphology enhances deposition efficiency in biomimetic, wind-driven fog collection. Journal of The Royal Society Interface, 17(166). https://doi.org/10.1098/rsif.2020.0038
Sharifvaghefi, S., & Kazerooni, H. (2021). Fog harvesting: combination and comparison of different methods to maximize the collection efficiency. SN Applied Sciences, 3(4). https://doi.org/10.1007/s42452-021-04518-3
Sharma, V., Yiannacou, K., Karjalainen, M., Lahtonen, K., Valden, M., & Sariola, V. (2019). Large-scale efficient water harvesting using bioinspired micro-patterned copper oxide nanoneedle surfaces and guided droplet transport. Nanoscale Advances, 1(10). https://doi.org/10.1039/C9NA00405J
Shi, W., Anderson, M. J., Tulkoff, J. B., Kennedy, B. S., & Boreyko, J. B. (2018). Fog Harvesting with Harps. ACS Applied Materials & Interfaces, 10(14). https://doi.org/10.1021/acsami.7b17488
Shi, W., de Koninck, L. H., Hart, B. J., Kowalski, N. G., Fugaro, A. P., van der Sloot, T. W., Ott, R. S., Kennedy, B. S., & Boreyko, J. B. (2020). Harps under Heavy Fog Conditions: Superior to Meshes but Prone to Tangling. ACS Applied Materials & Interfaces, 12(42). https://doi.org/10.1021/acsami.0c12329
Shi, W., van der Sloot, T. W., Hart, B. J., Kennedy, B. S., & Boreyko, J. B. (2020). Harps Enable Water Harvesting under Light Fog Conditions. Advanced Sustainable Systems, 4(6). https://doi.org/10.1002/adsu.202000040
Song, Y., Liu, Y., Jiang, H., Li, S., Kaya, C., Stegmaier, T., Han, Z., & Ren, L. (2017). Bioinspired Fabrication of one dimensional graphene fiber with collection of droplets application. Scientific Reports, 7(1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-12238-1
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO. (2017). EVALUACIÓN INTEGRAL DE PRESTADORES UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNCIPIO DE TUTA. https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Acueducto%2C%20alcantarillado%20 y%20aseo/Pequeños%20prestadores/2018/Sep/evaluacionintegraldeprestadorestutaparaimpri mir.pdf
Tan, F. J., Estanislao, M. A. P., Gregorio, A. M. A., & Navea, I. J. D. (2019). The potential of fog harvesting in tropical highlands as an alternative water resource: the case of Atok, Benguet, Philippines. E3S Web of Conferences, 117. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911700007
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MARCO CONTEXTUAL 12. METODOLOGÍA 13. RESULTADOS 14. CONCLUSIONES CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXOS101 páginasapplication/pdfDueñas-Rodríguez, P. A. (2021). Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta – Boyacá. Tesis de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Diseño. Programa de Arquitectura. Maestría en Diseño Sostenible. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/26722spaUniversidad Católica de ColombiaFacultad de DiseñoBogotáMaestría en Diseño SostenibleAn, Q., Wang, J., Zhao, F., & Wang, L. (2020). Fog collection on a superhydrophobic/hydrophilic composite spine surface. RSC Advances, 10(16). https://doi.org/10.1039/D0RA00239AResolución 64/292 - El derecho humano al agua y el saneamiento., Pub. L. No. Resolución 64/292, ONU 1 (2010). https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=SResolución 18/1 - El derecho humano al agua potable y el saneamiento., Pub. L. No. Resolución 18/1, ONU (2011). https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/18/1&Lang=SASIR-SABA. (2019, February 6). La realidad del acceso al agua en zonas rurales de Colombia. ASIR-SABA. https://asirsaba.com.co/2019/02/la-realidad-del-acceso-al-agua-enzonas-rurales-de-colombia/Azeem, M., Guérin, A., Dumais, T., Caminos, L., Goldstein, R. E., Pesci, A. I., de Dios Rivera, J., Torres, M. J., Wiener, J., Campos, J. L., & Dumais, J. (2020). Optimal Design of Multilayer Fog Collectors. ACS Applied Materials & Interfaces, 12(6). https://doi.org/10.1021/acsami.9b19727Brown, P. S., & Bhushan, B. (2016). Bioinspired materials for water supply and management: water collection, water purification and separation of water from oil. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 374(2073). https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0135Carrera-Villacrés, D. v., Robalino, I. C., Rodríguez, F. F., Sandoval, W. R., Hidalgo, D. L., & Toulkeridis, T. (2017). An Innovative Fog Catcher System Applied in the Andean Communities of Ecuador. Transactions of the ASABE, 60(6). https://doi.org/10.13031/trans.12368Chacón M, G., Lizcano, I., & Aspilla Lara, Y. (2011). Consumo básico de agua potable en Colombia. Tecnogestión: Una Mirada al Ambiente., 8(1), 14–23. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tecges/article/view/4379Chakrabarti, U., Paoli, R., Chatterjee, S., & Megaridis, C. M. (2019). Importance of Body Stance in Fog Droplet Collection by the Namib Desert Beetle. Biomimetics, 4(3). https://doi.org/10.3390/biomimetics4030059COLCIENCIAS. (2016). ANEXO 13 NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo-13-niveles-madureztecnologica-conv.pdfDANE. (2020). Demografía y población Tuta, Boyacá. https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/15837Dodson, L. L., & Bargach, J. (2015). Harvesting Fresh Water from Fog in Rural Morocco: Research and Impact Dar Si Hmad’s Fogwater Project in Aït Baamrane. Procedia Engineering, 107. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.06.073Echeverría, P., Domínguez, Ch., Villacís, M., & Violette, S. (2020). Fog harvesting potential for domestic rural use and irrigation in San Cristobal Island, Galapagos, Ecuador. Cuadernos de Investigación Geográfica, 46(2). https://doi.org/10.18172/cig.4382Ferwati, M. S. (2019). Water harvesting cube. SN Applied Sciences, 1(7). https://doi.org/10.1007/s42452-019-0730-yFranco, J. T. (2014, April 10). Proyecto WARKA: Torres de bambú que recogen agua potable del aire. Archdaily. https://www.archdaily.co/co/02-351457/proyecto-warka-torres-debambu-que-recogen-agua-potable-desde-el-aireGómez Romero, I. C. (2018). Diseño y construcción de un dispositivo recolector de agua a través de la niebla. http://hdl.handle.net/1992/40129Ibáñez de Aldecoa Quintana, J. M. (n.d.). NIVELES DE MADUREZ DE LA TECNOLOGÍA TECHNOLOGY READINESS LEVELS.TRLS. 165–170. Retrieved May 23, 2021, from https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/Revis taEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdfJarimi, H., Powell, R., & Riffat, S. (2020). Review of sustainable methods for atmospheric water harvesting. International Journal of Low-Carbon Technologies, 15(2). https://doi.org/10.1093/ijlct/ctz072Jia, Z., Zuo, Z., & Liu, S. (2020). Effect of the Angle of the Crossed Fibres of a Fog Harvester on its Collection Efficiency. Journal of Physics: Conference Series, 1600. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1600/1/012085Jura-Morawiec, J., & Marcinkiewicz, J. (2020). Wettability, water absorption and water storage in rosette leaves of the dragon tree (Dracaena draco L.). Planta, 252(2). https://doi.org/10.1007/s00425-020-03433-yKnapczyk-Korczak, J., Szewczyk, P. K., Ura, D. P., Bailey, R. J., Bilotti, E., & Stachewicz, U. (2020). Improving water harvesting efficiency of fog collectors with electrospun random and aligned Polyvinylidene fluoride (PVDF) fibers. Sustainable Materials and Technologies, 25. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2020.e00191LafargeHolcim Foundation. (2010, November 1). Coastal fog-harvesting tower, Huasco, Chile. LafargeHolcim Foundation. https://www.lafargeholcimfoundation.org/media/news/projects/coastal-fog-harvesting-tower-huasco-chileLi, X., Yang, Y., Liu, L., Chen, Y., Chu, M., Sun, H., Shan, W., & Chen, Y. (2020). 3D-Printed Cactus-Inspired Spine Structures for Highly Efficient Water Collection. Advanced Materials Interfaces, 7(3). https://doi.org/10.1002/admi.201901752Marsh, A. (2018, June 6). Data View 2D. AndrewMarsh. http://andrewmarsh.com/software/data-view2d-web/Marzol-Jaén, M. v., Bruijnzeel, L. A., Scatena, F. N., & Hamilton, L. S. (n.d.). Historical background of fog water collection studies in the Canary Islands. In Tropical Montane Cloud Forests. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511778384.039Nørgaard, T., Ebner, M., & Dacke, M. (2012). Animal or Plant: Which Is the Better Fog Water Collector? PLoS ONE, 7(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034603ONU. (2019). Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. ODS. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-andsanitation/ONU. (2020). El derecho al agua. ONU. https://www.un.org/es/global-issues/waterQadir, M., Jiménez, G., Farnum, R., Dodson, L., & Smakhtin, V. (2018). Fog Water Collection: Challenges beyond Technology. Water, 10(4). https://doi.org/10.3390/w10040372Roth-Nebelsick, A., Ebner, M., Miranda, T., Gottschalk, V., Voigt, D., Gorb, S., Stegmaier, T., Sarsour, J., Linke, M., & Konrad, W. (2012). Leaf surface structures enable the endemic Namib desert grass Stipagrostis sabulicola to irrigate itself with fog water. Journal of The Royal Society Interface, 9(73). https://doi.org/10.1098/rsif.2011.0847y Interface, 9(73). https://doi.org/10.1098/rsif.2011.0847 Santana, M. del C., Bonilla Tovar, J. F., & Castillo Sotomayor, C. A. (2015). RANGO DE CONSUMO BÁSICO. https://www.cra.gov.co/documents/Documento_de_Trabajo_y_Participacion_Ciudadana_750. pdfShahrokhian, A., Feng, J., & King, H. (2020). Surface morphology enhances deposition efficiency in biomimetic, wind-driven fog collection. Journal of The Royal Society Interface, 17(166). https://doi.org/10.1098/rsif.2020.0038Sharifvaghefi, S., & Kazerooni, H. (2021). Fog harvesting: combination and comparison of different methods to maximize the collection efficiency. SN Applied Sciences, 3(4). https://doi.org/10.1007/s42452-021-04518-3Sharma, V., Yiannacou, K., Karjalainen, M., Lahtonen, K., Valden, M., & Sariola, V. (2019). Large-scale efficient water harvesting using bioinspired micro-patterned copper oxide nanoneedle surfaces and guided droplet transport. Nanoscale Advances, 1(10). https://doi.org/10.1039/C9NA00405JShi, W., Anderson, M. J., Tulkoff, J. B., Kennedy, B. S., & Boreyko, J. B. (2018). Fog Harvesting with Harps. ACS Applied Materials & Interfaces, 10(14). https://doi.org/10.1021/acsami.7b17488Shi, W., de Koninck, L. H., Hart, B. J., Kowalski, N. G., Fugaro, A. P., van der Sloot, T. W., Ott, R. S., Kennedy, B. S., & Boreyko, J. B. (2020). Harps under Heavy Fog Conditions: Superior to Meshes but Prone to Tangling. ACS Applied Materials & Interfaces, 12(42). https://doi.org/10.1021/acsami.0c12329Shi, W., van der Sloot, T. W., Hart, B. J., Kennedy, B. S., & Boreyko, J. B. (2020). Harps Enable Water Harvesting under Light Fog Conditions. Advanced Sustainable Systems, 4(6). https://doi.org/10.1002/adsu.202000040Song, Y., Liu, Y., Jiang, H., Li, S., Kaya, C., Stegmaier, T., Han, Z., & Ren, L. (2017). Bioinspired Fabrication of one dimensional graphene fiber with collection of droplets application. Scientific Reports, 7(1). https://doi.org/10.1038/s41598-017-12238-1SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO. (2017). EVALUACIÓN INTEGRAL DE PRESTADORES UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNCIPIO DE TUTA. https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Acueducto%2C%20alcantarillado%20 y%20aseo/Pequeños%20prestadores/2018/Sep/evaluacionintegraldeprestadorestutaparaimpri mir.pdfTan, F. J., Estanislao, M. A. P., Gregorio, A. M. A., & Navea, I. J. D. (2019). The potential of fog harvesting in tropical highlands as an alternative water resource: the case of Atok, Benguet, Philippines. E3S Web of Conferences, 117. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911700007Copyright-Universidad Católica de Colombia, 2021info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Agua potableRecolección de nieblaColector de nieblaConsumo de aguaAbastecimiento de aguaPrototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta – BoyacáTrabajo de grado - Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TMhttp://purl.org/coar/version/c_fa2ee174bc00049fhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Publicationhttps://ucatolica.academia.edu/RolandoCubillosvirtual::526-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001361734virtual::526-1https://scholar.google.es/citations?user=77ye_gwAAAAJ&hl=esvirtual::526-10000-0002-9019-961Xvirtual::526-1https://www.researchgate.net/profile/Rolando-Cubillos-Gonzalezvirtual::526-160d719e7-d44e-4092-9d06-8fa14d49a739virtual::526-160d719e7-d44e-4092-9d06-8fa14d49a739virtual::526-1ORIGINALTrabajo de grado - Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá.pdfTrabajo de grado - Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá.pdfapplication/pdf30496978https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/50d1ee81-ce5c-4b04-9792-975141d330ab/download6de36677859bb2f20b968a92f7c9dc07MD51RESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACIÓN_RAE- Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá..pdfRESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACIÓN_RAE- Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá..pdfapplication/pdf143603https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/45de028c-e81a-42e7-8481-ab87225d3204/download4ec3dcb22245f6b4720377adcacbed01MD52TEXTTrabajo de grado - Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá.pdf.txtTrabajo de grado - Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá.pdf.txtExtracted texttext/plain123860https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/f8aa6821-a0f8-4405-a7c6-70c8e5b504b4/download47e21723713d7f7a6eaa32e17a1e3916MD53RESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACIÓN_RAE- Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá..pdf.txtRESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACIÓN_RAE- Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá..pdf.txtExtracted texttext/plain17272https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/6109aee3-a44e-4fd1-8198-8e3c451a6b41/downloadde20b604ae0d3ff131d14bcf28377192MD55THUMBNAILTrabajo de grado - Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá.pdf.jpgTrabajo de grado - Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg6722https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/b970c0e8-e611-4bae-b778-27bb9b70fe0d/download1124a315f8735b9d702b80bb5af1a130MD54RESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACIÓN_RAE- Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá..pdf.jpgRESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACIÓN_RAE- Prototipo recolector de niebla en zonas rurales de Tuta - Boyacá..pdf.jpgRIUCACimage/jpeg18343https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/f5794b07-a7a1-4aec-9497-340c5ee4c9ce/downloaddcbf01ca99ea67b62be96f4716a11be8MD5610983/26722oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/267222024-07-02 12:22:22.245https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Copyright-Universidad Católica de Colombia, 2021https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com