Implementación de un banco de pruebas para la producción sostenible de Biodiésel a partir de Jatropha Curcas en el Corregimiento San Miguel del Tigre, Antioquia, Colombia

dc.contributor.advisorMendoza Castellanos, Luis Sebastián
dc.contributor.advisorGalindo Noguera, Ana Lisbeth
dc.contributor.apolounabMendoza Castellanos, Luis Sebastián [luis-sebastián-mendoza-castellanos]spa
dc.contributor.authorPorras Tirado, Javier Andres
dc.contributor.authorGutierrez Rojas, Jalquer Dario
dc.contributor.cvlacMendoza Castellanos, Luis Sebastián [0000115302]spa
dc.contributor.cvlacGalindo Noguera, Ana Lisbeth [0000115074]spa
dc.contributor.googlescholarMendoza Castellanos, Luis Sebastián [es&oi=ao]spa
dc.contributor.googlescholarGalindo Noguera, Ana Lisbeth [es&oi=ao]spa
dc.contributor.orcidMendoza Castellanos, Luis Sebastián [0000-0001-8263-2551]spa
dc.contributor.orcidGalindo Noguera, Ana Lisbeth [0000-0001-8065-5055]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialYondó, (Antioquia, Colombia)spa
dc.coverage.temporalAño 2023spa
dc.date.accessioned2024-02-12T14:00:47Z
dc.date.available2024-02-12T14:00:47Z
dc.date.issued2023-11-29
dc.degree.nameMagíster en Ingeniería en Energíaspa
dc.description.abstractEl proyecto abarco la construcción de un banco de pruebas para ejecutar el proceso de transesterificación, un paso elemental para lograr la producción de Biodiésel de segunda generación a partir del uso de la planta Jatropha Curcas. El cumplimiento de la investigación comprendió en primer lugar la caracterización del proceso para la producción de biocombustible, lo que implicó la evaluación de la calidad del aceite obtenido de la planta Jatropha Curcas. Seguidamente para adquirir información acerca de las propiedades del aceite y su idoneidad para la producción de Biodiésel de segunda generación, se realizó un diseño experimental a partir de la medición ANOVA, se determinaron los porcentajes de mezcla (12.5% de alcohol etanol anhidro y 1% de catalizador metilato de sodio) para comprender las características del aceite y su aplicabilidad en el proceso de transesterificación. Finalmente, se determinaron las condiciones de temperatura y tiempo de reacción para estandarizar la generación de Biodiésel según las regulaciones vigentes, en este caso, la norma ASTM D6751. Mediante la ejecución del algoritmo de predicción realizado en Google Colab, se logró determinar de una manera eficiente los parámetros requeridos de velocidad y temperatura del interior del reactor para la elaboración de las pruebas del Biodiésel en la planta piloto. Los resultados derivados son comparados y seleccionados con base al cumplimiento de los criterios definidos por la norma ASTM D6751. Esto permite realizar una operación adecuada sin tener que recurrir a ensayos de prueba y error, de igual forma hubo incremento del 5.6 % de la densidad volumétrica del Biodiésel cumpliendo con el estándar de 900 kg/m^3, cumpliendo la norma ASTM D6751. Se encontró que el mejor rendimiento de producción del banco de pruebas es a una temperatura de 60°C y una velocidad de 1100 rpm.spa
dc.description.abstractenglishThe project presented included the construction of a test bench to execute the transesterification process, an elementary step to achieve the production of second generation Biodiéselfrom the use of the Jatropha Curcas plant. The completion of the research first included the characterization of the process required for the production of biofuel, which involved the evaluation of the quality of the oil obtained from the Jatropha Curcas plant. Next, to acquire information about the properties of the oil and its suitability for the production of second-generation Biodiésel, an experimental design was carried out based on the ANOVA measurement, the mixture percentages were determined (12.5% anhydrous ethanol alcohol and 1% sodium methylate catalyst) to understand the characteristics of the oil and its applicability in the transesterification process. Finally, the temperature and reaction time conditions were determined to standardize the generation of Biodiésel according to current regulations, in this case, the ASTM D6751 standard. By executing the prediction algorithm carried out in Google Colab, it was possible to efficiently determine the required parameters of speed and temperature inside the reactor for the preparation of the Biodiesel tests in the pilot plant. The derived results are compared and selected based on compliance with the criteria defined by ASTM D6751. This allows for proper operation without having to resort to trial and error tests. Likewise, there was an increase of 5.6% in the volumetric density of Biodiesel, complying with the standard of 900 kg/m^3, complying with the ASTM D6751 standard. The best production performance of the test bench was found to be at a temperature of 60°C and a speed of 1100 rpm.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsIntroducción 1. Planteamiento y justificación del problema de investigación 1.1 Diesel y biodiesel: Situación actual 1.2 Jatropha Curcas: Una vista del contexto colombiano 2. Objetivos 2.1 Objetivo general 2.2 Objetivos específicos 3. Marco conceptual y teórico 3.1 Jatropha Curcas para la producción de biodiesel 3.2 Proceso de producción de biodiesel 3.2.1 Extracción de aceite 3.2.2 Refinación del aceite 3.2.3 Síntesis de biodiesel 3.2.4 Plantas de producción para Jatropha Curcas. 4. Estado del arte 5. Metodología 6. Desarrollo 6.1 Caracterización del proceso de la síntesis del biodiesel para la Jatropha Curcas 6.2 Producción de biodiésel mediante la semilla Jatropha Curcas 6.3 Cálculos de los equipos necesarios para el banco de pruebas 6.4 Diseño en software 3D y construcción del banco de pruebas 6.5 Recolección de aceite de Jatropha Curcas 6.6 Diseño de experimentos 6.7 Mediciones del diseño de experimentos y toma muestras del biodiesel producido 6.8 Análisis de resultados: Ejecución y resultados del ANOVA 6.9 Validación de los resultados 7. Conclusiones 8. Recomendaciones Referencias bibliográficas Anexosspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/23457
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programMaestría en Ingeniería en Energíaspa
dc.relation.referencesAgronegocios. (2014). Aspectos tecnicos cultivo de piñon. Colombia: Agronegocios de Colombia.spa
dc.relation.referencesAlvarez, M. (2017). Proceso de producción de biodiesel usando aceite de jatropha curcas y su uso en generación térmica de las islas galápagos. aspectos técnicos y económicos. Ecuador: Escuela Superior Politecnica Del Litoral.spa
dc.relation.referencesASME. (2007). norma ASME Sección VIII División 2. Estados Unidos: AME.spa
dc.relation.referencesBallestero, E. G. (2020). Estudio y análisis de la obtención de biodiésel a partir de jatropha curcas y aplicación a los motores de combustión interna alternativo. España: Universidad de Sevilla.spa
dc.relation.referencesBetancur, J. (2014). Análisis de los factores relevantes en la extracción mecánica de aceite de Jatropha Curcas. sd: EAFIT.spa
dc.relation.referencesCastillo, A. (2010). Obtención de biodiesel a partir de aceite de Jatropha curcas l por transesterificacion etanolica. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.spa
dc.relation.referencesDíaz, S., & Pérez, O. (2021). Uso de biodiesel en motores de combustión interna destinados a actividades ganaderas. Cuba: Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias.spa
dc.relation.referencesGobernación de Antioquia,2023. Corregimiento San Miguel del Tigre. Disponible en: https://corregimientos.antioquia.gov.co/corregimiento-san-miguel-del-tigre/. (s.f.).spa
dc.relation.referencesGutiérrez, E. (2020). Estudio y análisis de la obtención de biodiésel a partir de Jatropha Curcas y aplicación a los motores de combustión interna alternativo. Sevilla: Universidad de Sevilla.spa
dc.relation.referencesHuerga, I. R. (2020). Producción de biodiesel a partir de cultivos alternativos: Experiencia con Jatropha Curcas. Argentina: Universidad Nacional del Litoral.spa
dc.relation.referencesIbarra, R. (2018). El impulso de las energías renovables en la lucha contra el cambio climático a través de los certificados ambientales en el sector eléctrico mexicano. México : Boletín Mexicano .spa
dc.relation.referencesMaterials, A. S. (2023). Standard Specification for Biodiesel Blend Stock for Middle Distillate Fuels ASTM D6751. Chicago : American Society for Testing and Materials.spa
dc.relation.referencesPérez, G., Islas, J., Manzini, F., & Suaárez, R. (2022). Huella ambiental de la producción de biodiésel utilizando Jatropha Curcas Méxicana cultivada en los suelos marginales. México: Universidad Nacional Autónoma de México.spa
dc.relation.referencesPerfetti, J., Balcázar, Á., & Hernández, A. (2013). Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo.spa
dc.relation.referencesPinedo, L. (2019). Aplicación del aceite de Jatropha Curcas como lubricante en las formulaciones de compuesto de PVC, caracterización y desempeño en las propiedades funcionales. Altamira: Instituto Politécnico Nacional.spa
dc.relation.referencesPrisco, J. C. (2017). Propiedades físicas y mecánicas de granos de Jatropha curcas cultivadas en Colombia. Colombia: Universidad EAFIT.spa
dc.relation.referencesPropiedades del metanol. Adaptado de: https://mecanicaparatodosblog.wordpress.com/2018/09/11 /inyeccion-agua-metanol/. (s.f.).spa
dc.relation.referencesRincon, S. S. (2018). Análisis del rendimiento en la extraccion de aceite de jatropha curcas l. Por los métodos de extracciónquímica y ultrasonido. Colombia: Universidad de la Paz.spa
dc.relation.referencesRivera, G. (2020). AT-N°-021-18-ANT-Yondó-BOL-Cantagallo. Yondo: Indepaz.spa
dc.relation.referencesSandino, D. O. (2017). Guia tecnica-ambiental para el cultivo de la Jatropha curcas (piñon). Boulevard Suyapa, Colonia Florencia Norte: sd.spa
dc.relation.referencesSERNA. (2011). Guía técnica-ambiental para el cultivo de la Jatropha Curcas (piñon). Honduras: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.spa
dc.relation.referencesTorroba, A. (2020). Atlas de los biocombustibles líquidos 2019-2020. Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).spa
dc.relation.referencesTorroba, A. (2022). Atlas de los biocombustibles líquidos. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.spa
dc.relation.referencesUsme, J. (2020). Alternativas de aprovechamiento del Glicerol. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesValencia, J. A. (2018). Análisis del rendimiento en la extraccion de aceite de jatropha curcas l. Por los métodos de extracciónquímica y ultrasonido. Colombia: Universidad de Pamplona.spa
dc.relation.referencesYate, A. (2013). Evaluación del proceso de extracción del aceite de Jatropha curcas L. para la producción de biodiésel. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesYate, A. (2017). Evaluación del proceso de extracción del aceite de Jatropha curcas L. para la producción de biodiesel. Colombia: Universidad Nacional.spa
dc.relation.referencesChe Hamzah, N. H., Khairuddin, N., Siddique, B. M., & Hassan, M. A. (2020). Potential of Jatropha curcas L. as Biodiesel Feedstock in Malaysia: A Concise Review. Processes, 8(7), 786. https://doi.org/10.3390/pr8070786spa
dc.relation.referencesDe Paola, M. G., Mazza, I., Paletta, R., Lopresto, C. G., & Calabrò, V. (2021). Small-Scale Biodiesel Production Plants—An Overview. Energies, 14(7), 1901. https://doi.org/10.3390/en14071901spa
dc.relation.referencesDevappa, R. K., Maes, J., Makkar, H. P. S., De Greyt, W., & Becker, K. (2010). Quality of Biodiesel Prepared from Phorbol Ester Extracted Jatropha curcas Oil. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 87(6), 697–704. https://doi.org/10.1007/s11746-010-1547-4spa
dc.relation.referencesEnciclopedia química. (2023a). Ácido esteárico. https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81cido_este%C3%A1rico.htmlspa
dc.relation.referencesEnciclopedia química. (2023b). Ácido_alfa-linolénico. https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81cido_alfa-linol%C3%A9nico.htmlspa
dc.relation.referencesEnciclopedia química. (2023c). Ácido_mirístico. https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81cido_mir%C3%ADstico.htmlspa
dc.relation.referencesEnergy Information Administration, U. (2021). Monthly Biodiesel Production Report. www.eia.govspa
dc.relation.referencesFACT. (2010). THE JATROPHA HANDBOOK. www.fact-foundation.comspa
dc.relation.referencesFedepalma. (2023). La palmicultura colombiana en cifras - Fedepalma. https://fedepalma.org/noticias/la-palmicultura-colombiana-en-cifras/spa
dc.relation.referencesFisher Scientific. (2023a). Thermo Scientific Chemicals Ácido linolénico, 99 % | Fisher Scientific. https://www.fishersci.es/shop/products/linolenic-acid-99-1/10279353spa
dc.relation.referencesFisher Scientific. (2023b). Thermo Scientific Chemicals Ácido palmitoleico, 99 %. https://www.fishersci.es/shop/products/palmitoleic-acid-99/10331693?searchHijack=true&searchTerm=palmitoleic-acid-99&searchType=Rapid&matchedCatNo=10331693spa
dc.relation.referencesFreedman, B., Pryde, E. H., & Mounts, T. L. (1984). Variables affecting the yields of fatty esters from transesterified vegetable oils. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 61(10), 1638–1643. https://doi.org/10.1007/BF02541649spa
dc.relation.referencesGarcía-Mariaca, A., Villalba, J., Carreño, U., & Aldana, D. (2023). Performance and Emissions of a CI-ICE Fuelled with Jatropha Biodiesel Blends and Economic and Environment Assessment for Power Generation in Non-Interconnected Areas. Energies, 16(16), 5964. https://doi.org/10.3390/en16165964spa
dc.relation.referencesGoel, G., Makkar, H. P. S., Francis, G., & Becker, K. (2007). Phorbol Esters: Structure, Biological Activity, and Toxicity in Animals. International Journal of Toxicology, 26(4), 279–288. https://doi.org/10.1080/10915810701464641spa
dc.relation.referencesGreen, D. W., Perry, R. H., & Maloney, J. O. (1993). Perry manual del ingeniero químico (Issue v. 2). McGraw-Hill. https://books.google.com.co/books?id=6W20PwAACAAJspa
dc.relation.referencesHernández, A. (2022). MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA.spa
dc.relation.referencesiea. (2017). World Energy Outlook 2017 – Analysis - IEA. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2017spa
dc.relation.referencesiea. (2021). Renewable Energy Market Update - Outlook for 2021 and 2022. www.iea.org/t&c/spa
dc.relation.referencesIEA. (2022). World Energy Outlook 2022. www.iea.org/t&c/spa
dc.relation.referencesilo. (2018). ICSC 1005 - ÁCIDO OLEICO. https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_card_id=1005&p_version=2&p_lang=esspa
dc.relation.referencesilo. (2023a). ICSC 0530 - ÁCIDO PALMÍTICO. https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_card_id=0530&p_version=2&p_lang=esspa
dc.relation.referencesilo. (2023b). ICSC 0771 - METILATO DE SODIO. https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_card_id=0771&p_version=2&p_lang=esspa
dc.relation.referencesIPSE. (2022, December). Boletín Datos IPSE. https://ipse.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/Boletin%20Datos%20IPSE%20Diciembre%202022.pdf?_t=1672344505spa
dc.relation.referencesJana, S., & Gupta, R. R. (2023). Biodiesel Production from Algal Biomass (pp. 171–195). https://doi.org/10.1007/978-981-19-3784-2_9spa
dc.relation.referencesJanick, J., & Paull, R. E. (2008). The Encyclopedia of Fruit and Nuts. CABI. https://books.google.com.co/books?id=cjHCoMQNkcgCspa
dc.relation.referencesJayakumar, M., Bizuneh Gebeyehu, K., Deso Abo, L., Wondimu Tadesse, A., Vivekanandan, B., Prabhu Sundramurthy, V., Bacha, W., Ashokkumar, V., & Baskar, G. (2023). A comprehensive outlook on topical processing methods for biofuel production and its thermal applications: Current advances, sustainability and challenges. Fuel, 349, 128690. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.128690spa
dc.relation.referencesJohnson, F. X., & Seebaluck, V. (2013). Bioenergy for Sustainable Development and International Competitiveness (F. X. Johnson & V. Seebaluck, Eds.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781849776806spa
dc.relation.referencesKaraj, S., Huaitalla, R. M., & Müller, J. (2008). Physical, mechanical and chemical properties of Jatropha curcas L. seeds and kernels. Proceedings of the Conference on International Agricultural Research for Development. Stuttgrant, Germany, 7–9.spa
dc.relation.referencesKaramerou, E. E., Parsons, S., McManus, M. C., & Chuck, C. J. (2021). Using techno-economic modelling to determine the minimum cost possible for a microbial palm oil substitute. Biotechnology for Biofuels, 14(1), 57. https://doi.org/10.1186/s13068-021-01911-3spa
dc.relation.referencesKharia, P., Saini, R., & Kudapa, V. K. (2022). A study on various sources and technologies for production of biodiesel and its efficiency. MRS Energy & Sustainability, 10(1), 35–51. https://doi.org/10.1557/s43581-022-00058-4spa
dc.relation.referencesKMEC-Engineering. (2023). ¿Qué sabes sobre el aceite de jatropha? https://www.plantasaceiteras.com/aceite-de-jatropha.htmlspa
dc.relation.referencesKumar, R. K., Channarayappa, Prasanna, K. T., & Gowda, B. (2013). Design and performance study on polypropylene biodiesel pilot plant for non-edible oils. Biomass Conversion and Biorefinery, 3(2), 79–86. https://doi.org/10.1007/s13399-013-0072-8spa
dc.relation.referencesLozano-Castellanos, L. F., Méndez-Vanegas, J. E., Tomatis, F., Correa-Guimaraes, A., & Navas-Gracia, L. M. (2023). Zoning of Potential Areas for the Production of Oleaginous Species in Colombia under Agroforestry Systems. Agriculture, 13(3), 601. https://doi.org/10.3390/agriculture13030601spa
dc.relation.referencesMcKinsey & Company. (2018). Diesel demand: still growing globally despite Dieselgate. https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/oil-and-gas-blog/diesel-demand-still-growing-globally-despite-dieselgatespa
dc.relation.referencesMüller, M., & Hübsch, U. (2000). Dimethyl Ether. In Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. https://doi.org/10.1002/14356007.a08_541spa
dc.relation.referencesNeupane, D., Bhattarai, D., Ahmed, Z., Das, B., Pandey, S., Solomon, J. K. Q., Qin, R., & Adhikari, P. (2021). Growing Jatropha (Jatropha curcas L.) as a Potential Second-Generation Biodiesel Feedstock. Inventions, 6(4), 60. https://doi.org/10.3390/inventions6040060spa
dc.relation.referencesOECD. (2018). Manual de Frascati 2015. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264310681-esspa
dc.relation.referencesOECD-FAO. (2021). OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030. OECD. https://doi.org/10.1787/19428846-enspa
dc.relation.referencesOgunwole, J. O., Chaudhary, D. R., Ghosh, A., Daudu, C. K., Chikara, J., & Patolia, J. S. (2008). Contribution of Jatropha curcas to soil quality improvement in a degraded Indian entisol. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 58(3), 245–251. https://doi.org/10.1080/09064710701628925spa
dc.relation.referencesPatil, P. D., & Deng, S. (2009). Optimization of biodiesel production from edible and non-edible vegetable oils. Fuel, 88(7), 1302–1306. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.01.016spa
dc.relation.referencesPulido, H. G., de la Vara Salazar, R., Carrasco, A. C., & Sánchez, M. O. (2008). Análisis y diseño de experimentos. McGraw-Hill. https://books.google.com.co/books?id=FrB0QwAACAAJspa
dc.relation.referencesSánchez-Hechavarría, J., Lafargue-Pérez, F., Díaz-Velázquez, M., García-Muentes, S. A., & Pino-Tarrago, J. C. (2023). Propiedades fisicoquímicas y tribológicas del aceite de Jatropha curcas L. epoxidado. Tecnología Química, 43, 204–221.spa
dc.relation.referencesSingh, B., Singh, K., Shukla, G., Goel, V. L., Pathre, U. V., Rahi, T. S., & Tuli, R. (2013). The Field Performance of some Accessions of Jatropha Curcas L. (Biodiesel Plant) on Degraded Sodic Land in North India. International Journal of Green Energy, 10(10), 1026–1040. https://doi.org/10.1080/15435075.2012.738336spa
dc.relation.referencesSiregar, K., Tambunan, A. H., Irwanto, A. K., Wirawan, S. S., & Araki, T. (2015). A Comparison of Life Cycle Assessment on Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) and Physic Nut (Jatropha curcas Linn.) as Feedstock for Biodiesel Production in Indonesia. Energy Procedia, 65, 170–179. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.01.054spa
dc.relation.referencesSiregar, K., Tambunan, A. H., Sholihati, Wirawan, S. S., & Araki, T. (2019). Comparison of energy production, net energy balance, net energy ratio, and renewable index for biodiesel production from oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) and jatropha (Jatropha curcas L.) based on life cycle assessment. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 293(1), 012025. https://doi.org/10.1088/1755-1315/293/1/012025spa
dc.relation.referencesSurya Abadi Ginting, M., Tazli Azizan, M., & Yusup, S. (2012). Alkaline in situ ethanolysis of Jatropha curcas. Fuel, 93, 82–85. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.08.062spa
dc.relation.referencesTabatabaei, M., Aghbashlo, M., Dehhaghi, M., Panahi, H. K. S., Mollahosseini, A., Hosseini, M., & Soufiyan, M. M. (2019). Reactor technologies for biodiesel production and processing: A review. Progress in Energy and Combustion Science, 74, 239–303. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2019.06.001spa
dc.relation.referencesTint Kywe, T., & Oo, M. (2009). Production of Biodiesel from Jatropha Oil (Jatropha curcas) in Pilot Plant. World Academy of Science, Engineering and Technology, 50.spa
dc.relation.referencesupme. (2021). Plan Indicativo de Abastecimiento de Combustibles Líquidos. https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Plan_Indicativo_Abastecimiento_Combustibles_Liquidos.pdfspa
dc.relation.referencesVega, L. P., Bautista, K. T., Campos, H., Daza, S., & Vargas, G. (2024). Biofuel production in Latin America: A review for Argentina, Brazil, Mexico, Chile, Costa Rica and Colombia. Energy Reports, 11, 28–38. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.10.060spa
dc.relation.referencesVijay, V., Pimm, S. L., Jenkins, C. N., & Smith, S. J. (2016). The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. PLOS ONE, 11(7), e0159668. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668spa
dc.relation.referencesWang, Z., Li, S., Jin, Z., Li, Z., Liu, Q., & Zhang, K. (2023). Oil and gas pathway to net-zero: Review and outlook. Energy Strategy Reviews, 45, 101048. https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.101048spa
dc.relation.referencesYate Segura, A. V. (2013). Evaluación del proceso de extracción del aceite de Jatropha curcas L. para la producción de biodiesel. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51352spa
dc.relation.referencesZahan, K., & Kano, M. (2018). Biodiesel Production from Palm Oil, Its By-Products, and Mill Effluent: A Review. Energies, 11(8), 2132. https://doi.org/10.3390/en11082132spa
dc.relation.referencesZulqarnain, Ayoub, M., Yusoff, M. H. M., Nazir, M. H., Zahid, I., Ameen, M., Sher, F., Floresyona, D., & Budi Nursanto, E. (2021). A Comprehensive Review on Oil Extraction and Biodiesel Production Technologies. Sustainability, 13(2), 788. https://doi.org/10.3390/su13020788spa
dc.relation.uriapolohttps://apolo.unab.edu.co/en/persons/luis-sebasti%C3%A1n-mendoza-castellanosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsEnergy engineeringspa
dc.subject.keywordsTechnological innovationsspa
dc.subject.keywordsEnergyspa
dc.subject.keywordsCultivationspa
dc.subject.keywordsJatropha Curcasspa
dc.subject.keywordsStandardizationspa
dc.subject.keywordsBiofuelspa
dc.subject.keywordsProductionspa
dc.subject.keywordsEnergetic resourcesspa
dc.subject.keywordsFuelsspa
dc.subject.lembIngeniería en energíaspa
dc.subject.lembInnovaciones tecnológicasspa
dc.subject.lembEnergíaspa
dc.subject.lembRecursos energéticosspa
dc.subject.lembCombustiblesspa
dc.subject.proposalCultivospa
dc.subject.proposalJatropha Curcasspa
dc.subject.proposalEstandarizaciónspa
dc.subject.proposalBiocombustiblespa
dc.subject.proposalProducciónspa
dc.titleImplementación de un banco de pruebas para la producción sostenible de Biodiésel a partir de Jatropha Curcas en el Corregimiento San Miguel del Tigre, Antioquia, Colombiaspa
dc.title.translatedImplementation of a Test Bench for the Sustainable Production of Biodiesel from Jatropha Curcas in the San Miguel del Tigre District, Antioquia, Colombia.spa
dc.typeThesiseng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localTesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TMspa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 2 de 2
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Tesis.pdf
Tamaño:
5.02 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Tesis
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Licencia.pdf
Tamaño:
309.46 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Licencia

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
829 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: