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dc.contributor.advisorChalela Álvarez, Gracielaspa
dc.contributor.authorNúñez Caderón, Jorge Andrésspa
dc.date.accessioned2020-06-26T19:39:06Z
dc.date.available2020-06-26T19:39:06Z
dc.date.issued2014-07spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/1435
dc.description.abstractLa producción biológica de hidrógeno ofrece una gran alternativa en la lucha contra el calentamiento global y otros problemas ambientales por el uso de combustibles fósiles, como fuente de energía renovable las microalgas pueden ser utilizadas para la generación de energía más limpia. El Biohidrógeno se considera un biocombustible con un futuro prometedor debido a sus propiedades intrínsecas y de su alta eficiencia en la combustión. Además de ser producido por medios biológicos es respetuoso con el medio ambiente, y en su combustión no genera gases de efecto invernadero ya que solo produce agua pura como desecho. Este proyecto de ingeniería en energía consistió en el estudio, adaptación y producción biológica de hidrogeno a partir de un alga denominada Chlorella colombianensis, la cual se aisló e identificó formulándose un medio cultivo para su propagación y crecimiento. En este proceso además de los nutrientes se determinaron otros factores influyentes para la propagación del alga como es la luz y CO2. En esta escala de laboratorio se diseñó un banco de fotobiorreactores de columnas en vidrio templado, con el objetivo de generar el biohidrógeno molecular y se procedió a la captura y almacenamiento del mismo. La aplicación comercial para que este proyecto sea rentable, los rendimientos de producción de biohidrógeno y las tasas de producción deberán superar significativamente los logros existentes escala de laboratorio. Hasta ahora, no se ha reportado un sistema de producción de biohidrógeno a partir de algas a escala comercial en el mundo.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleProducción de biohidrógeno a partir de Chlorella Colombianensisspa
dc.title.translatedBiohydrogen production from Chlorella Colombianensiseng
dc.degree.nameIngeniero en Energíaspa
dc.coverageBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería en Energíaspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywordsEnergy engineeringeng
dc.subject.keywordsBiomasseng
dc.subject.keywordsEnergy resourceseng
dc.subject.keywordsInvestigationseng
dc.subject.keywordsAnalysiseng
dc.subject.keywordsGreen algaeeng
dc.subject.keywordsDissociationeng
dc.subject.keywordsAnaerobic organismseng
dc.subject.keywordsEnvironmental problemseng
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
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dc.contributor.cvlacChalela Álvarez, Graciela [0000987611]spa
dc.contributor.orcidChalela Álvarez, Graciela [0000-0002-2053-1859]spa
dc.subject.lembIngeniería en energíaspa
dc.subject.lembBiomasaspa
dc.subject.lembRecursos energéticosspa
dc.subject.lembInvestigacionesspa
dc.subject.lembAnálisisspa
dc.description.abstractenglishThe biological production of hydrogen offers a great alternative in the fight against global warming and other environmental problems caused by the use of fossil fuels, as a source of renewable energy, microalgae can be used to generate cleaner energy. Biohydrogen is considered a biofuel with a promising future due to its intrinsic properties and its high combustion efficiency. In addition to being produced by biological means, it is respectful with the environment, and in its combustion it does not generate greenhouse gases since it only produces pure water as waste. This energy engineering project consisted of the study, adaptation and biological production of hydrogen from an alga called Chlorella colombianensis, which was isolated and identified, formulating a culture medium for its propagation and growth. In this process, in addition to the nutrients, other influential factors for the propagation of the algae were determined, such as light and CO2. In this laboratory scale, a bank of photobioreactors with tempered glass columns was designed, with the aim of generating molecular biohydrogen and proceeding to capture and store it. Commercial application For this project to be profitable, biohydrogen production yields and production rates will need to significantly exceed existing laboratory-scale achievements. Until now, no biohydrogen production system from algae has been reported on a commercial scale in the world.eng
dc.subject.proposalAlgas verdesspa
dc.subject.proposalDisociaciónspa
dc.subject.proposalOrganismos anaeróbicosspa
dc.subject.proposalProblemas ambientalesspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa


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