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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorValderrama Rincón, Juan Daniel-
dc.contributor.advisorReyes Guzmán, Edwin Alfredo-
dc.creatorMora León, Oswan Duvan-
dc.date.accessioned2022-08-25T21:13:54Z-
dc.date.available2022-08-25T21:13:54Z-
dc.date.created2022-06-28-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6835-
dc.description.abstractThe rising greenhouse gas emission in the atmosphere is a serious environmental problem. Particularly, the rising carbon dioxide (CO2) emissions heavily affect our planet and contribute to global warming. For this reason, the scientists face the challenge to develop alternative methods to decrease the emitting sources and the carbon dioxide emissions. One option is CO2 sequestration by microalgae. Thus, the biological carbon dioxide sequestration is recommended as an environmentally friendly approach to capturing and converting CO2 into products with added value, through refineries based on the harvesting of PMs (photosynthetic microorganisms).es_ES
dc.description.tableofcontentsLa creciente producción de gases de efecto invernadero en la atmósfera se presenta como un grave problema ambiental. En particular, el aumento en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que está afectando gravemente el nuestro planeta contribuyendo con el calentamiento global. Por esta razón el mundo científico tiene como desafío desarrollar métodos alternativos para disminuir los focos productores y disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Una de esas formas es el secuestro de CO2 utilizando microalgas. Por lo tanto, el secuestro biológico de carbono por microalgas se recomienda como un enfoque ambientalmente amigable para capturar y convertir este CO2 en productos de valor agregado, por medio de las biorrefinerías basadas en el cultivo de MFs (Microorganismos fotosintéticos).es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.sourceinstname:Universidad Antonio Nariñoes_ES
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UANes_ES
dc.subjectfotobiorreactores_ES
dc.subjectrecirculación, venturi,es_ES
dc.subjecttransferencia de masaes_ES
dc.subjectmicroalgas, Chlorella sp-es_ES
dc.subject.ddc620es_ES
dc.titleDesarrollo y evaluación de un fotobiorreactor para fijación de co2 obtenido como subproducto de la combustión de fuentes fijases_ES
dc.typeTesis - Trabajo de grado - Monografia - Doctoradoes_ES
dc.publisher.programDoctorado en Ciencia Aplicadaes_ES
dc.rights.accesRightsclosedAccesses_ES
dc.subject.keywordphotobioreactores_ES
dc.subject.keywordrecirculationes_ES
dc.subject.keywordVenturies_ES
dc.subject.keywordmass transferes_ES
dc.subject.keywordphotobioreactores_ES
dc.subject.keywordChlorella sp, carbon dioxide, biogas, biofixation, rice and hull.es_ES
dc.type.spaTesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado)es_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersiones_ES
dc.source.bibliographicCitationAghaalipour, E., Akbulut, A., & Güllü, G. (2020). Carbon dioxide capture with microalgae species in continuous gas-supplied closed cultivation systems. Biochemical Engineering Journal, 163(July), 107741. https://doi.org/10.1016/j.bej.2020.107741es_ES
dc.source.bibliographicCitationAlmomani, F., Al Ketife, A., Judd, S., Shurair, M., Bhosale, R. R., Znad, H., & Tawalbeh, M. (2019). Impact of CO 2 concentration and ambient conditions on microalgal growth and nutrient removal from wastewater by a photobioreactor. Science of the Total Environment, 662, 662–671. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.144es_ES
dc.source.bibliographicCitationAtay, I., Lewandowski, G., & Trattner, R. (1987). Fluid flow and gas absorption in an ejector venturi scrubber. Environmental Progress, 6(3), 198–203. https://doi.org/10.1002/ep.670060332es_ES
dc.source.bibliographicCitationCamacho Rubio, F., Acién Fernández, F. G., Sánchez Pérez, J. A., García Camacho, F., & Molina Grima, E. (1999). Prediction of dissolved oxygen and carbon dioxide concentration profiles in tubular photobioreactors for microalgal culture. Biotechnology and Bioengineering, 62(1), 71–86. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097- 0290(19990105)62:1<71::AID-BIT9>3.0.CO;2-Tes_ES
dc.source.bibliographicCitationChaudhary, R., Dikshit, A. K., & Tong, Y. W. (2018). Carbon-dioxide biofixation and phycoremediation of municipal wastewater using Chlorella vulgaris and Scenedesmus obliquus. Environmental Science and Pollution Research, 25(21), 20399–20406. https://doi.org/10.1007/s11356-017-9575-3es_ES
dc.source.bibliographicCitationChen, M., Al-Maktoumi, A., & Izady, A. (2022). Assessment of integrated CO2 geologic storage and geothermal harvest in a semi-closed thin reservoir. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 49(August 2021), 101773. https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101773es_ES
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dc.source.bibliographicCitationChou, H. H., Su, H. Y., Song, X. Di, Chow, T. J., Chen, C. Y., Chang, J. S., & Lee, T. M. (2019). Isolation and characterization of Chlorella sp. mutants with enhanced thermoAnd CO2 tolerances for CO2 sequestration and utilization of flue gases. Biotechnology for Biofuels, 12(1), 1–14. https://doi.org/10.1186/s13068-019-1590-9es_ES
dc.source.bibliographicCitationEnergy Information Administration. (2019). The National Energy Modeling System : An Overview 2018 (Issue April). https://www.eia.gov/outlooks/aeo/nems/overview/pdf/0581(2018).pdfes_ES
dc.source.bibliographicCitationFEDEARROZ. (2017). IV Censo nacional arrocero 2016. In Division de investigaciones económicas. http://www.fedearroz.com.co/doc_economia/Libro zona Bajo Cauca.pdfes_ES
dc.description.degreenameDoctor(a) en Ciencia Aplicadaes_ES
dc.description.degreelevelDoctoradoes_ES
dc.publisher.facultyDoctorado en Ciencia Aplicadaes_ES
dc.audienceEspecializadaes_ES
dc.description.notesPresenciales_ES
dc.creator.cedula1013623925es_ES
dc.publisher.campusBogotá - Circunvalares_ES
dc.description.degreetypeInvestigaciónes_ES
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