<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-5609</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería e Investigación]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ing. Investig.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-5609</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-56092007000300015</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Diseño y estudio económico preliminar de una planta productora de biogas utilizando residuos orgánicos de ganado vacuno]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Preliminary design and economical study of a biogas production-plant using cow manure]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mantilla González]]></surname>
<given-names><![CDATA[Juan Miguel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Duque Daza]]></surname>
<given-names><![CDATA[Carlos Alberto]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Galeano Urueña]]></surname>
<given-names><![CDATA[Carlos Humberto]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2007</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2007</year>
</pub-date>
<volume>27</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>133</fpage>
<lpage>142</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-56092007000300015&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-56092007000300015&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-56092007000300015&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El presente artículo muestra las consideraciones tenidas en cuenta y los resultados del diseño de una planta productora de biogas a gran escala, a partir de residuos orgánicos de ganado vacuno, con el objetivo de observar la factibilidad técnica y económica para la implementación de este tipo de sistemas de manejo de residuos orgánicos en el país. La capacidad de la planta diseñada permite procesar el estiércol de 1.300 reses, generando 500 kW de energía eléctrica mediante la operación de un motor generador que funciona con una mezcla de combustible diesel y biogas. El diseño incluyó el dimensionamiento de los establos para el ganado, los sistemas de recolección, transporte y mezcla del estiércol, el digestor, el tanque de efluente y el sistema para el tratamiento del biogas, entre otros elementos, utilizando equipos disponibles actualmente en la planta. Además se llevó a cabo un estudio económico el cual permite concluir sobre la viabilidad del proyecto y la importancia de la evolución del costo del combustible diesel para la determinación de los tiempos de retorno de la inversión.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This article presents considerations and results from designing a large-scale biogas production-plant using cow manure. The so designed plant capacity allowed processing the dung from 1,300 cows, producing 500 kW of electrical energy from operating a generator which works on a mixture of diesel and biogas fuel. The design included sizing the cowsheds, the manure-collecting systems, transporting the dung, the digester, the effluent tank and the biogas treatment system. An economic study was also done, concluding that project was viable and the importance of the cost of diesel evolving for determining return on investment time.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[biogas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[digestores tipo plug-flow]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[evaluación económica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[planta de producción de biogás]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[residuos de ganado vacuno]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[biogas]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[biogas production-plant]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[cow manure]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[economical evaluation]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[plug flow digester]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size = "2" face = "verdana">     <p>    <center><font size = "4"><b> Diseño y estudio económico preliminar de una planta productora de  biogas utilizando residuos orgánicos de ganado vacuno </b></font></center></p>     <p>    <center><font size = "3"><b> Preliminary design and economical study of a biogas production-plant using    cow manure </b></font></center></p>     <p><b> Juan Miguel Mantilla González<sup>1</sup>, Carlos Alberto Duque Daza<sup>2</sup> y Carlos Humberto    Galeano Urueña<sup>3</sup> </b></p>     <p>    <br><sup>1</sup> Ingeniero mecánico. M. Sc.,  en Ingeniería Mecánica. Profesor Asistente, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Grupo de Investigación en Biocombustibles, Energía y Protección del Medio Ambiente, Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia,  Bogotá. <a href = "mailto:jmmantillag@unal.edu.co">jmmantillag@unal.edu.co</a>     <br><sup>2</sup> Ingeniero mecánico. M. Sc.,  en Ingeniería Mecánica. Profesor Asistente, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Grupo de Investigación en Biocombustibles, Energía y Protección del Medio Ambiente, Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia,  Bogotá. <a href = "mailto:caduqued@unal.edu.co">caduqued@unal.edu.co</a>     <br><sup>3</sup> Ingeniero mecánico. Especialista en Mecánica de materiales. M. Sc., en Mecánica de materiales. Profesor Asistente, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Grupo de Investigación en Biocombustibles, Energía y Protección del Medio Ambiente, Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia,  Bogotá. <a href = "mailto:chgaleanou@unal.edu.co">chgaleanou@unal.edu.co</a> </p> <hr size = "1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> RESUMEN </b></p>     <p>El presente artículo muestra las consideraciones tenidas en cuenta y    los resultados del diseño de una planta productora de biogas a gran escala,    a partir de residuos orgánicos de ganado vacuno, con el objetivo de observar    la factibilidad técnica y económica para la implementación    de este tipo de sistemas de manejo de residuos orgánicos en el país.    La capacidad de la planta diseñada permite procesar el estiércol    de 1.300 reses, generando 500 kW de energía eléctrica mediante    la operación de un motor generador que funciona con una mezcla de combustible    diesel y biogas. El diseño incluyó el dimensionamiento de los    establos para el ganado, los sistemas de recolección, transporte y mezcla    del estiércol, el digestor, el tanque de efluente y el sistema para el    tratamiento del biogas, entre otros elementos, utilizando equipos disponibles    actualmente en la planta. Además se llevó a cabo un estudio económico    el cual permite concluir sobre la viabilidad del proyecto y la importancia de    la evolución del costo del combustible diesel para la determinación    de los tiempos de retorno de la inversión.</p>     <p> <b>Palabras clave:</b> biogas, digestores tipo <i>plug-flow</i>, evaluación económica,    planta de producción de biogás, residuos de ganado vacuno.</p> <hr size = "1">     <p><b> ABSTRACT </b></p>     <p>This article presents considerations and results from designing a large-scale    biogas production-plant using cow manure. The so designed plant capacity allowed    processing the dung from 1,300 cows, producing 500 kW of electrical energy from    operating a generator which works on a mixture of diesel and biogas fuel. The    design included sizing the cowsheds, the manure-collecting systems, transporting    the dung, the digester, the effluent tank and the biogas treatment system. An    economic study was also done, concluding that project was viable and the importance    of the cost of diesel evolving for determining return on investment time.</p>     <p> <b>Keywords:</b> biogas, biogas production-plant, cow manure, economical evaluation,    plug flow digester.</p> <hr size = "1">     <p>Recibido: julio 11 de 2007    <br>   Aceptado: octubre 26 de 2007</p>     <p><font size = "3"><b> Introducción </b></font></p>     <p>El alto costo financiero y ambiental asociado al empleo de combustibles fósiles,    junto con las limitaciones propias de la red de interconexión eléctrica    colombiana, han incentivado paulatinamente la utilización de energías    alternativas en diferentes sectores productivos del país, especialmente    en el sector rural en donde se reúnen tanto la necesidad insatisfecha    de suministro energético como el potencial para la generación    de energía a partir de fuentes renovables (UPME, 2007; Ministerio de    Minas y Energía, 2006). También se puede aportar con el aprovechamiento    de este tipo de energía para solucionar parcialmente los problemas del    hambre y la pobreza y a mejorar la salud, tal y como se menciona en Doelle,    2001.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En Colombia el aumento en el uso de fuentes renovables de energía ha    sido de 1,5% para los últimos seis años (Ministerio de Minas y    Energía, 2006). Este potencial de generación de energía    se encuentra representado en un alto porcentaje por la biomasa, y específicamente    por los desechos forestales y agropecuarios (IIT 1983, Ministerio de Minas y    Energía, 2006). La producción de biogas a partir de esta materia    prima es una práctica que tiene en el país cerca de treinta años.    Inicia con la instalación masiva de digestores para procesar residuos    orgánicos animales y vegetales con el fin de producir la energía    necesaria para atender las necesidades básicas del sector rural como    cocción de alimentos e iluminación (Fundación Pesenca,    1992; IIT, 1983). Esta primera etapa no tuvo mucho éxito debido en parte    a que los equipos instalados para producir biogas requerían la alimentación    manual de la materia prima y su correcto funcionamiento dependía de las    condiciones atmosféricas. Los biodigestores utilizados en esta etapa    se conocen como digestores de tipo Hindú, y consisten de un recipiente    enterrado, construido de mampostería, que en su parte superior posee    una campana móvil metálica que permite almacenar el biogas producido    (GTZ; IIT, 1983; Sasse, 1986; Eggeling y otros, 19). Posteriormente, hay un    periodo donde la instalación de biodigestores disminuye su ritmo y se    investiga con nuevos sustratos (residuos de arroz y café, principalmente).    Hacia finales de los años ochenta se inicia la implementación    de biodigestores plásticos, fabricados a partir de un tubo flexible de    PVC, los cuales son económicos y fáciles de instalar y mantener    (Xuan B y otros, 1997; Rutamu, 1999). Este tipo de digestor nace a partir de    la iniciativa de países como Colombia, Etiopía, Tanzania y Vietnam    de promover un biodigestor de bajo costo que utilice materiales producidos localmente,    y que posea una instalación rápida y sencilla (Preston y Rodríguez,    2002; Rodríguez y Preston, 19). A partir del desarrollo de dicha iniciativa    se han instalado en el país digestores de este tipo con resultados satisfactorios,    los cuales tienen la capacidad de procesar diferentes tipos de residuos orgánicos    y se encuentran ubicados en granjas pequeñas. Para más información    sobre el montaje de biodigestores en el país, refiérase a Domínguez    y Ly, 2004.</p>     <p>En Colombia el potencial para el aprovechamiento de residuos orgánicos    agrícolas es muy grande; sin embargo, actualmente la producción    de energía a partir del biogas se limita a producción de energía    necesaria para cocción e iluminación. Así mismo, la generación    de energía a partir del biogas se practica en muy pocos sitios, y la    potencia generada normalmente no supera los 180 kW (Zapata, 1998). Para un país    agropecuario como es Colombia, con una capacidad de crecimiento importante en    esta industria, lo descrito anteriormente presenta una limitante importante.    Si bien se ha aumentado la producción de energía a partir del    biogas, cuando se piensa en aprovechar cantidades mayores de residuos orgánicos    y producir energía a gran escala se encuentra con una absoluta escasez    de información y reglamentación al respecto. Esta situación    no sucede en países como Estados Unidos y Canadá, donde se han    formulado normas que permitan el aprovechamiento de residuos orgánicos    de grandes instalaciones agropecuarias (ASABE, 2000; CFBC, 2007; NRCS, 1998).    En Estados Unidos, específicamente, se clasificaron los digestores para    obtener biogas a partir de residuos orgánicos en tres tipos principales    dependiendo del porcentaje de sólidos que cada uno de ellos debe manejar    (EPA, 2000a), así: laguna cubierta (<i>covered lagoon</i>), digestor de mezcla    completa (<i>complete mix digester</i>) y digestor de flujo tapón (<i>plug-flow    digester</i>). Cada tipo de digestor posee una norma donde se especifican todas    las variables a tener en cuenta para su construcción y operación.    De la misma manera, en Asabe (2000) y en CFBC (1998) se consignan las indicaciones    a tener en cuenta para el manejo de los residuos orgánicos desde el sitio    donde se recogen hasta el digestor. Dentro de los muchos casos exitosos reportados    en la literatura y en Internet (<a href="http://www.agstar.com/" target="_blank">http://www.agstar.com/</a>) se encuentra el proyecto Minnesota    (The Minnesota Project, 2000), donde se documenta todo el desarrollo del trabajo    técnico y económico, y la forma como han logrado vender la energía    que producen a la red eléctrica nacional.</p>     <p>Por todo lo anterior, el desarrollo de biodigestores alimentados con residuos    de ganado vacuno representa una opción de interesantes ventajas a pequeña    y mediana escalas, lo cual requiere además de un estudio financiero juicioso    si se quieren implementaciones a gran escala</p>     <p>En el presente documento se describen el diseño preliminar y la evaluación    financiera de una planta productora de biogas, la que será alimentada    con los residuos orgánicos de 1.300 reses de ganado vacuno, y que se    destinará a producir parte de la energía de funcionamiento consumida    en una instalación agropecuaria de 1.500 empleados. Para la realización    del diseño preliminar se han consultado y aplicado normas y recomendaciones    provenientes de diferentes entidades expertas, tales como: Natural Resource    Conservation Service (NRCSS), Canadian Farm Building Code (CFBC), American Society    of Agricultural and Biological Engineers (ASABE), American Institute for Steel    Construction (AISC), American Concrete Institute (ACI). Además se incluyen    recomendaciones presentadas en el Agricultural Waste Management Field Handbook    (NRCS).</p>     <p>En el documento se plantean las consideraciones de diseño para cada    uno de los elementos de la planta de producción de biogas, tales como:    el establo, los espacios para almacenamiento de alimento, el tanque de recolección    de biogas y efluente, el digestor, el sistema de control, así como la    planta piloto, que debe ser construida a escala de la planta original y sobre    la que se deben realizar pruebas antes de la construcción del diseño    final.</p>     <p>En la parte final del documento se hace un estudio económico para verificar    la factibilidad de la instalación y el montaje de una planta de las dimensiones    propuestas.</p>     <p><font size = "3"><b> Diseño propuesto </b></font></p>     <p>A continuación se presenta la descripción de las principales consideraciones    de diseño para cada una de las partes que conforman la planta de generación    de biogas, las cuales se listan a continuación y se ubican dentro del    plano de distribución general de la <a href="#fig01">Figura 1</a>.</p>     <p><a name="fig01"></a></p>     <p></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f1.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>La planta consta de las siguientes partes: </p>    <p>   -Establo </p>    <p>   -Almacenamiento de material de cama </p>    <p>   -Bodega para almacenamiento del alimento </p>    <p>   -Secado del alimento </p>    <p>   -Tanque de recolección de estiércol </p>    <p>   -Digestor </p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   -Tanque para almacenamiento de efluente </p>    <p>   -Cuarto de máquinas </p>    <p>   -Sistemas de control de proceso </p>    <p>   -Planta piloto</p>     <p>A continuación se presentan las consideraciones de diseño y las    soluciones sugeridas para cada uno de estos elementos.</p>     <p><b> Establo, bodega de almacenamiento y sistema de transporte y dosificación    del alimento </b></p>     <p>El establo es diseñado utilizando las consideraciones estipuladas en    el <i>Canadian Farm Building Code</i> (CFBC, 2007) teniendo en cuenta que sus parámetros    de diseño y funcionamiento deben estar acorde con el tipo y tamaño    del digestor. Según lo anterior, el establo se debe ubicar en un sitio    donde exista un buen drenaje de agua lluvia, y proveer buenos accesos para el    manejo del alimento y de los residuos orgánicos, lo cual se observa en    el plano de distribución de la <a href="#fig01">Figura 1</a>. Se opta por una configuración    de estabulación libre (<i>free stall</i>), en la cual los animales pueden moverse    sin restricciones por el establo y dormir en espacios individuales. Esta decisión    se toma teniendo en cuenta que es la opción preferida cuando se tienen    más de cincuenta (50) cabezas de ganado (CFBC, 2007); además,    se trata de la alternativa más económica tanto en construcción    como en mantenimiento. El establo diseñado está compuesto por    cuatro pasillos y cuatro filas de establos individuales, tiene una longitud    total de 366 m, un ancho de 24 m, y abarca un área de 8.784 m<sup>2</sup>, tal como    se muestra en la <a href="#fig02">Figura 2</a>. Como material de cama (o <i>bedding</i>) utilizado para    brindar comodidad y limpieza a los animales, se escoge el papel periódico,    dada la facilidad de adquisición y la efectividad probada para esta actividad    (Hogan <i>et al</i>. 2007, Gunderson <i>et al</i>., 2007, PDEP 2007). Se determina que por    cada animal se debe proveer 0,7 kg de papel por día (dado que el material    de cama requiere ser cambiado dos veces al día) (CFBC, 2007), lo cual    hace que se necesiten diariamente 910 kg de papel periódico. Se precisa    entonces de acondicionar un espacio de almacenamiento que tenga una capacidad    para guardar por lo menos 5.000 kg del material; teniendo presente que la densidad    del papel periódico es aproximadamente 254 kg/m<sup>3</sup>, se requiere un volumen    de almacenamiento igual a 19,6 m<sup>3</sup>, el cual se dispuso cerca de los establos,    como se muestra en el plano de la <a href="#fig01">Figura 1</a>.</p>     <p><a name="fig02"></a></p>     <p></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f2.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>En el centro del establo se encuentra el espacio de alimentación, que    consiste en una cerca de madera con dimensiones especiales, cuyos postes se    pueden retirar con el fin de dar alimentación a los animales en horarios    específicos. El esquema de este sistema para la alimentación de    los animales se halla ilustrado en la <a href="#fig03">Figura 3</a>.</p>     <p><a name="fig03"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f3.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>Adicionalmente, la planta debe contar con un espacio para guardar el alimento    para el ganado, y poseer los dispositivos o mecanismos especiales para transportarlo    desde la bodega de almacenamiento hasta el espacio de alimentación, proveyendo    material en forma suficiente y oportuna. Para esto se puede contar con un cuarto    fuera del establo y un carro para el transporte del material dentro de este,    o bien disponer de un silo de almacenamiento y un transportador de cangilones    que lleve el material hasta el espacio de alimentación. Las dos propuestas    son factibles, pero el silo es utilizado normalmente en lugares donde no hay    disponibilidad constante de alimento, lo cual no coincide con las características    del problema, ya que la planta se ubica en una región con un promedio    de precipitación mensual alto (IDEAM, 2007), lo que garantiza una cantidad    constante de alimento a lo largo del año.</p>     <p>La cantidad de alimento que consume cada animal es de 13,6 kg de pasto seco    por día aproximadamente (CFBC, 2007), por lo cual se deben tener disponibles    17,7 toneladas diarias de alimento. Se recomienda tener un espacio para almacenar    el 50% del alimento suministrado diariamente (CFBC 2007), esto quiere decir    que se necesita un sitio que pueda almacenar hasta 26,5 toneladas de alimento    seco, lo cual es equivalente a contar con un volumen de almacenamiento de 147    m<sup>3</sup> (ver ubicación en la <a href="#fig01">Figura 1</a>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Por otro lado, se debe tener presente que una vaca bebe entre 115 y 135 litros    de agua en un día, esto quiere decir que se necesitan diariamente 162    m<sup>3</sup> de agua, por lo que se debe tener tanque con capacidad mínima para    180 m<sup>3</sup>, la ubicación de este tanque se muestra en la <a href="#fig01">Figura 1</a>.</p>     <p>Como se menciona anteriormente, el alimento ha de almacenarse y suministrarse    a los animales en forma seca. Esto es importante, ya que si el alimento está    húmedo se descompone más fácilmente y no alimenta al animal,    pues este no alcanza a digerir las proteínas contenidas en la materia    nitrogenada. El secado del alimento se hará por exposición directa    al sol, esparciéndolo en un área pavimentada de 730 m<sup>2</sup> ubicada    en la parte exterior de la planta (<a href="#fig01">Figura 1</a>), y dejándolo ahí    hasta que alcance las condiciones necesarias, aprovechando así la alta    temperatura de la región, la cual en promedio se encuentra cercana a    los 27&deg;C.</p>     <p>La ventilación del establo exige ser considerada para mantener una temperatura    de confort, eliminar las corrientes de aire y la humedad excesiva que afecta    a los animales. Para este diseño se escogió la ventilación    natural utilizando cortinas plásticas de pared, ubicadas en los lados    longitudinales del establo, operadas manualmente por medio de poleas. Además    se dispone de una apertura a lo largo de todo el establo, la cual funciona como    chimenea sacando el aire caliente por la parte superior y permitiendo que entre    aire fresco por los lados del establo (<a href="#fig04">Figura 4</a>). La experimentación    ha demostrado que la combinación mencionada anteriormente funciona correctamente    siempre y cuando se tenga realimentación constante de la temperatura    dentro del establo (CFBC, 2007). Esta realimentación se hace utilizando    termocuplas convencionales ubicadas, cada cuatro metros aproximadamente sobre    el eje longitudinal del establo y a dos metros sobre cada pasillo de establos    individuales. Cuando la temperatura aumenta o disminuye sobre los niveles normales    (<a href="#tab01">Tabla 1</a>), una señal le indicará al operario que debe abrir o    cerrar las cortinas.</p>     <p><a name="fig04"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f4.jpg"></center></p>     <p></p>     <p><a name="tab01"></a></p>     <p></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15t1.gif"></center></p>     <p></p>     <p>La recolección del estiércol hay que realizarla raspando el piso    de cada pasillo, utilizando un vehículo (tractor preferiblemente) con    una pala en su extremo delantero, el cual tiene que recorrer el establo de un    extremo a otro, dos o tres veces por día. Al final del establo se encuentran    unas rejillas por donde cae el estiércol a un canal de concreto (<i>gutter</i>),    que lo conducirá hacia el tanque de recolección (<a href="#fig02">Figuras 2</a> y <a href="#fig05">5</a>).</p>     <p><a name="fig05"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f5.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>Es de notar que los animales que se encuentren enfermos o en tratamiento especial    con algún tipo de droga o antibiótico, serán desplazados    hacia un establo para 20 animales, separado del principal, el cual conserva    las mismas características de diseño y construcción del    establo mayor. Estos animales deben ser separados, ya que su estiércol    podría afectar enormemente el funcionamiento del digestor en caso de    estar bajo tratamiento con antibióticos, puesto que estos matan a las    bacterias metanogénicas (productoras de metano). El tratamiento de los    residuos orgánicos de estos animales se explica junto con el tema de    la planta piloto.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b> Tanque de recolección </b></p>     <p>Como se dijo anteriormente, este elemento se encuentra ubicado entre los dos    establos (<a href="#fig01">Figura 1</a>), su función es recoger el estiércol que ha    sido transportado por el canal de concreto gracias a un chorro de agua a presión    (traída desde un río por medio de una bomba y filtrada para eliminar    las impurezas), el cual suministra una cantidad exacta de agua a la requerida    por el digestor (1.500 galones/día aproximadamente (Duque <i>et al</i>. 2006;    NRCSS, 1999)).</p>     <p>El diseño propuesto para el tanque posee entonces dos entradas para    estiércol (recogido y mezclado), junto con una salida hacia el digestor    (<a href="#fig06">Figura 6</a>). El volumen diario de producción de estiércol por animal    es de 0,053 m<sup>3</sup>/día&sdot;vaca (GATE 2000, IIT 1983&ordf;, Mandujano <i>et al</i>.    1981; Sasse, 1984), que equivalen a aproximadamente 50 kg/día&sdot;vaca de    estiércol, con un porcentaje de sólidos totales supuesto de 13%    (NRCSS 1999), lo que lleva a un volumen total diario de 68 m<sup>3</sup> de estiercol aproximadamente.    La cantidad de agua necesaria para que la mezcla mantenga un porcentaje de sólidos    totales dentro del rango requerido por el digestor (11-13%) es de 0,0042 m<sup>3</sup>/día&sdot;vaca,    de modo que el volumen total (estiércol+agua) almacenado en un día    es de 74 m<sup>3</sup> aproximadamente (70,4 toneladas de mezcla). El tanque diseñado    tiene una capacidad mayor a tres veces el volumen de mezcla diaria, 260 m<sup>3</sup>,    con el fin de tener la suficiente capacidad de almacenamiento en caso de un    problema con el digestor o con cualquier otro componente de la planta. Se recomienda    que la programación de la jornada de trabajo incluya la recolección    del estiércol en horas tempranas de la mañana, con el fin de permitir    que la mezcla permanezca un tiempo dentro del tanque para posteriormente introducirla    al digestor a una temperatura adecuada, ya que un choque térmico fuerte    puede ser fatal para las bacterias.</p>     <p><a name="fig06"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f6.jpg"></center></p>     <p></p>     <p><a name="fig06b"></a></p>     <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f6b.jpg"></center></p>     <p></p>     <p><b> Conducción de la mezcla </b></p>     <p>La mezcla se enviará desde el tanque de almacenamiento al digestor utilizando    una bomba marca Flygt 3067.090 F-LT-292, sumergible, conectada a un motor jaula    de ardilla a 1.800 r.p.m. La curva de acople entre el sistema y la bomba da    como resultado una cabeza de 5,41 m y un caudal de 78,9 gpm. La mezcla se conduce    hacia el digestor por una tubería de 3”, cuya configuración    (tubería recta en dos tramos y con dos codos de 45 grados) se muestra    en la <a href="#fig06b">Figura 6b</a>.</p>     <p>La bomba se escoge considerando que ofrece características especiales    para el manejo de mezclas con un cierto contenido de fibra, gracias a que posee    un rotor con forma de “S”, el cual funciona adicionalmente como    una cuchilla para la homogeneización de la mezcla; además cuenta    con un embrague especial que permite desconectar el motor cuando algún    objeto bloquea el rotor. Otra ventaja muy importante de este tipo de bombas    es que posee un aparejo que permite desconectarla del tubo y sacarla para mantenimientos    sin que el operador requiera entrar al tanque de recolección. Cabe anotar    que el diseño del tanque de recolección está provisto de    un foso especial para colocar la bomba, lo que garantiza que esta se mantenga    sumergida evitando la aspiración de aire. Es importante mencionar que    la bomba se encuentra en operación solamente cuando el digestor está    en proceso de carga, manejando un caudal de aproximadamente 18 m<sup>3</sup>/hora. El tiempo    de carga del digestor, que puede se visto inicialmente como excesivo cinco horas    aproximadamente), presenta dos ventajas esenciales, la primera es que permite    evitar el choque térmico que puede producirse si una gran masa de mezcla    entra al digestor, y la segunda es que la descarga del material digerido se    hace de una forma mucho más gradual, evitando que salga material sin    digerir (corto circuito).</p>     <p><b> Digestor </b></p>     <p>Los digestores anaeróbicos trabajan bajo el principio de que en ausencia    de oxígeno las bacterias presentes en el residuo orgánico pueden    descomponerlo. La digestión de la materia orgánica ocurre en cuatro    etapas básicas: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis    y metanogénesis; en la etapa final, los compuestos intermedios formados    en las etapas anteriores se rompen para formar metano, este gas (denominado    biogás) es almacenado como producto principal del proceso. El biogas    está compuesto por metano principalmente (del 55% al 70%) y dióxido    de carbono (CO<sub>2</sub>), además posee ácido sulfhídrico en baja    cantidad y trazas de agua y monóxido de carbono (CO). La mezcla digerida    (producto secundario del proceso) debe guardarse en un tanque de almacenamiento    hasta que pueda ser dispuesta, normalmente como abono, para un terreno.</p>     <p>Las bacterias productoras de metano florecen cuando el medio en el que se encuentran    tiene un temperatura entre los 35% C y 40,5&deg;C (en el rango mesofílico),    aunque también existen bacterias que digieren mezcla a mayores temperaturas    (rango termofílico), es de notar que los digestores calentados son más    eficientes en su función de producir metano que los que no son calentados    (Duque <i>et al</i>. 2006).</p>     <p>El digestor diseñado es del tipo <i>plug-flow</i>, esta clase de digestor tiene    la ventaja de no necesitar ningún tipo de agitación, ni ninguna    parte móvil. Trabaja sólo con estiércol vacuno (por su    alto contenido de fibra) y debe cargarse con poca agua, por lo que debe tener    un contenido de sólidos entre el 11% y el 13%, esto hace que el estiércol    a procesar deba ser recogido del piso del establo. En este tipo de digestores,    la permanencia de la mezcla dentro del digestor es de 20 días como máximo    cuando la temperatura es 37,5&deg;C (Duque <i>et al</i>. 2006), por lo tanto requiere poseer    un intercambiador de calor interno o externo con el fin de mantener ese rango    de temperaturas con variaciones no mayores a 0,5&deg;C (Duque <i>et al</i>. 2006; NRCSS,    1999). El digestor puede ubicarse bajo tierra o por encima, tener almacenamiento    de gas con techo en concreto o con globo, y normalmente posee dos entradas,    una para la mezcla y otra para el intercambiador de calor, así como tres    salidas: una para la mezcla digerida, otra para el intercambiador de calor,    y otra para el biogas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El volumen de mezcla recogido diariamente, multiplicado por el número    de días que la carga va a estar en el digestor (20 días), permite    conocer el volumen necesario del digestor, lo cual para el caso en estudio arroja    una capacidad igual a 1.480 m<sup>3</sup>. Así mismo, el cálculo del digestor    muestra que la producción de gas es de aproximadamente 2.440 m<sup>3</sup>/día    (Duque <i>et al</i>., 2006). Para el almacenamiento del biogas se recomienda tener    disponible en el digestor un espacio capaz de contener el gas producido durante    cuatro a doce horas (NRCSS, 1999). De esta manera, escogiendo un espacio para    el gas producido durante ocho horas se tendrá que disponer de un volumen    de almacenamiento igual a 813 m<sup>3</sup>.</p>     <p>Bajo las anteriores consideraciones, se dimensiona un digestor que maneja una    mezcla con un porcentaje de sólidos entre el 11% - 13%, bajo tierra,    rectangular, el cual posee almacenamiento de gas con globo. De acuerdo a las    recomendaciones de la norma NRCSS 1999, el digestor precisa tener las siguientes    dimensiones: 40 m de longitud, 9,4 m de ancho y 4,20 m de alto (<a href="#fig07">Figura 7</a>). Para    el almacenamiento del gas, disponer de cerca de 500 m<sup>2</sup> de Hypalon, el cual debe    sellarse con calor a las paredes del tanque y resistir los rayos ultravioleta    y las condiciones climáticas adversas.</p>     <p><a name="fig07"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f7.jpg"></center></p>     <p></p>     <p><b> Conducción de biogas </b></p>     <p>La tubería seleccionada es de PVC para gas natural de 2” (<a href="#fig08">Figura    8</a>), en total con una longitud de 11 m aproximadamente. Se deben disponer válvulas    de bola al principio y al final de la línea, junto con dos manómetros    (marca Groth referencia 8170 y panel de referencia 8130) en las mismas posiciones.    Adicionalmente, instalar, a la salida de la cubierta del digestor, un sensor    de temperatura (termocupla tipo K con amplificador de voltaje), un sensor de    presión (marca AllSensors referencia 1 PSI-G-4V), así como un    sensor de caudal a la entrada al motor (marca Hoffer referencia HO, de turbina).    Se incluye también una trampa de agua (marca Groth modelo 8460) y dos    sistemas marca Groth (referencias 8400A, 8391B), que poseen válvula de    alivio (la cual se usa en caso de una presión excesiva en el globo),    trampa de llama y un quemador de exceso de gas, este último tiene una    línea para pilotaje que puede ser alimentada con combustible convencional    o con el mismo biogas. El diseño se complementa con un instrumento que    registra la presión de gas a la salida (marca Gast referencia R4), la    cual debe oscilar entre los 25,4 y los 50,8 centímetros de agua, dependiendo    del caudal de salida de biogas.</p>     <p><a name="fig08"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f8.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>Hay que notar que considerando los diferentes accesorios y la distancia entre    la salida de biogas y el salón de máquinas, de aproximadamente    11 metros, la caída de presión en la tubería es menor a    5 cm de agua.</p>     <p><b> Equipo para limpieza del biogas </b></p>     <p>Está ubicado en la primera parte de la tubería que sale del globo,    y es destinado a limpiar el gas de dos componentes, principalmente el agua y    el ácido sulfhídrico. El agua se condensa haciendo expansiones    y contracciones bruscas en la tubería de conducción de biogas,    en tanto que el ácido sulfhídrico se remueve utilizando filtros    a base de óxido de hierro, los cuales remueven el azufre y deben ser    renovados constantemente. Cuando el gas producido se utiliza sólo como    combustible para motores, se recomienda muchas veces no limpiarlo, dado que    la presencia de estos compuestos (agua y ácido sulfhídrico) no    afectan el rendimiento ni los componentes del motor. Además, las emisiones    de ácidos, asociadas a la composición del combustible gaseoso,    son insignificantes en comparación a las emisiones obtenidas con un motor    dedicado a Diesel (Fundacion Pesenca, 1992).</p>     <p>Aparece, sin embargo un problema, y es que existen componentes en la planta    que pueden verse afectados con la mezcla de agua y ácido sulfhídrico    (que puede formar ácido sulfúrico). Por tanto, la mejor solución    es remover solamente el agua del biogas, dado que es el procedimiento más    sencillo, económico y de fácil mantenimiento.</p>     <p><b> Tanque del efluente </b></p>     <p>Este tanque se encarga de recoger la mezcla digerida, a emplear posteriormente    como material de abono. El tanque de efluente se fabrica de la misma forma que    el de recolección y que el digestor; se encuentra bajo el nivel del piso    y posee una capacidad de aproximadamente nueve veces la del tanque de recolección    (5.880 m<sup>3</sup>) (NRCSS, 1999). Tiene una entrada y una salida (<a href="#fig09">Figura 9</a>) y sus dimensiones    son: 60 m x 14 m x 7 m (longitud, ancho, alto). Se utiliza la misma bomba descrita    para el tanque de recolección y mezcla, siendo su función la de    descargar el contenido del tanque para utilizarlo como abono.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="fig09"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f9.jpg"></center></p>     <p></p>     <p><b> Selección de equipos con consumo de biogas </b></p>     <p>Como parte del proyecto desarrollado, se lograron identificar los equipos de    la instalación agropecuaria que deberían ser dedicados a biogas.    Una de las posibles áreas de servicio del biogas se trata de la cocina,    donde se preparan los alimentos empleando marmitas alimentadas con vapor que    proviene de una caldera diesel. Por otro lado, se identificaron dos generadores    eléctricos diesel de 850 kW cada uno.</p>     <p>Los requerimientos energéticos están dados por el consumo destinado    a la alimentación de 1.500 personas y el suministro de 500 kW de energía    eléctrica (0.14 kWh), producida por uno de los dos generadores. De modo    que, si sólo se utiliza el biogas producido en el digestor para generar    la energía eléctrica requerida, se necesitarían aproximadamente    9.000 m<sup>3</sup>/día<sup><a name="ref4a"></a><a href="#ref4b">4</a></sup>. Como se determinó en el digestor una producción    aproximada de 2.440 m<sup>3</sup>/día, entonces se evidencia un déficit de    biogas de 6.560 m<sup>3</sup>/día.</p>     <p>La solución más económica y de fácil implementación    encontrada consiste en la adaptación de los motores diesel de los generadores,    de modo que tengan una doble dedicación (diesel y gas natural); lo anterior    se logra simplemente ubicando una tubería de conducción de biogás    después del filtro de aire. Esta solución representa un ahorro    considerable, pues con el volumen de biogás producido se pueden generar    hasta 246 kW<sup><a name="ref5a"></a><a href="#ref5b">5</a></sup> (0.068 kWh) de energía eléctrica, lo cual equivale    a un ahorro aproximado del 50% en los costos del combustible diesel. Acudiendo    a cálculos más cuidadosos, si se utiliza todo el biogas, y suponiendo    un funcionamiento del motor-generador de veinticuatro horas, con combustible    dual (biogas y Diesel), se necesitarían por día 1.838 lts (485    gal) de diesel, contra 2.970 lts (785 gal), que serían indispensables    sin el uso del biogas. De esta forma se alcanza un ahorro real de 1.132 lts/día    (299 gal) en el combustible diesel, con lo que se obtiene un porcentaje de sustitución    energético de diesel por biogas del 68%.</p>     <p><b> Intercambiador de calor </b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Existe un intercambiador de calor asociado al diseño, ubicado dentro    del digestor, cuyo fin es el de elevar la temperatura de la mezcla para mejorar    la eficiencia de la digestión. La solución desarrollada para suplir    esta función consiste en conducir el agua de refrigeración desde    el motor diesel del generador eléctrico hasta el interior del digestor    y del tanque de recolección, empleando intercambiadores de calor.</p>     <p>La temperatura del agua a la salida del motor y la entrada del digestor es    de aproximadamente 94&deg;C, para mantener los 37,5&deg;C dentro del digestor se tiene    un flujo de agua de 70 gpm (suministrados por una bomba igual a la utilizada    para la mezcla en el tanque de recolección). El agua es conducida por    una tubería de 2”, trazada bajo tierra a la salida de esta del    cuarto de máquinas, a lo largo de 32 metros aproximadamente, para llegar    a un colector de 4” de diámetro que se encarga de repartir los    casi 12 gpm de agua por cada uno de los seis tubos del intercambiador, los que    pasan dos veces por el digestor y tienen una longitud aproximada de 81,5 m cada    uno. Se calcula que a la salida del digestor el agua debe tener una temperatura    de entre 43% y 73 &deg;C, dependiendo del coeficiente global de transferencia    de calor. Si este coeficiente es muy bajo (del orden de 50 W/m<sup>2</sup>K (Mills 1995)),    la temperatura de salida estará cercana a los 73 &deg;C y la efectividad    del intercambiador será muy baja (38%). Si por el contrario, el coeficiente    global de transferencia de calor es alto (cercano a los 250 W/m<sup>2</sup>K (Mills, 1995)),    la temperatura de salida será baja y la efectividad del intercambiador    alta (91%). Resulta importante aclarar que esta es la máxima efectividad    de intercambio de calor que puede conseguirse empleando el diseño propuesto.    A la salida del digestor el agua va directo hacia un radiador, que se encarga    de bajar la temperatura hasta un valor cercano a la temperatura ambiente. Las    pruebas muestran que la carga inicial del digestor demora aproximadamente diez    días en alcanzar su temperatura óptima (37,5&deg;C).</p>     <p><b> Control </b></p>     <p>La temperatura del digestor se monitorea midiendo la temperatura de salida    del biogas, en tanto que la presión interna del mismo se regula empleando    una válvula de alivio y un quemador de exceso de gas de la siguiente    forma: si en algún momento el motor deja de funcionar, el gas en exceso,    o sea el que sobrepase una presión determinada sin abrir la válvula    de alivio, será desviado hacia el dispositivo quemador de gas explicado    en la sección de conducción del biogas.</p>     <p>Como instrumento de control se utiliza un PLC, las entradas están dadas    por un sensor de temperatura del biogas a la salida del digestor, un sensor    de presión de biogas a la salida (registra una señal constantemente    para identificar cambios bruscos que signifiquen fugas), los sensores de temperatura    ubicados en el establo (que simplemente dan una señal luminosa en el    panel de control para que un operario abra o cierre las cortinas plásticas    para la ventilación, según sea el caso dependiendo de la dirección    del viento), los sensores de demanda eléctrica (detectan si hay sobredemanda,    o si por el contrario, no hay demanda de energía eléctrica, con    lo que se da la orden de apagar el motor), las fotoceldas (dan la orden al PLC    de encender las luces del establo y alrededores), un sensor de caudal de agua    de refrigeración (determina el nivel mínimo del agua de refrigeración    del motor y envía la señal de apagado del mismo de ser necesario),    un sensor de caudal de biogas (lleva un control de la producción y da    señales luminosas cuando esta ha bajado considerablemente, con el fin    de revisar el digestor y aumentar la cantidad de combustible diesel en el motor),    y el sensor de caudal de agua para la mezcla (el llenado del tanque de recolección    se hace manualmente simplemente oprimiendo el botón de encendido de la    bomba, a partir de ese momento el PLC debe esperar la señal del sensor,    apagando la bomba cuando el caudal necesario se haya completado). Se plantea    la implementación de otros sensores para la medición del PH de    la mezcla en digestión, la composición del biogas (CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub>S, CO<sub>2</sub>,    H<sub>2</sub>O) y la composición del efluente, ya que sirven para corregir algunos    aspectos del proceso de carga de la mezcla.</p>     <p><b> Planta piloto </b></p>     <p>Se desarrolla el diseño de una planta piloto a una escala 1:65, la cual    cuenta con los mismos elementos de la planta real. Además de las pruebas    preliminares de funcionamiento, el establo de esta planta se construirá    para el cuidado y tratamiento de animales enfermos. La recolección del    estiércol se efectuará de la misma forma que para el diseño    más grande, al igual que la mezcla con agua. La mezcla será conducida    empleando una bomba (con las mismas características de la bomba de la    planta real) hacia un digestor de 28 m<up>3</sup>, con dimensiones 7 x 1, 6 x 2,5 m (largo,    ancho, profundo). El objetivo es verificar el funcionamiento normal, seguro    y de acuerdo a lo esperado.</p>     <p><b> Estudio económico </b></p>     <p>Para el estudio económico se determinó una inversión inicial    para la planta igual a $3.800&acute;000.000, aproximadamente. Los costos anuales    de operación y mantenimiento (EPA, 2000a; EPA, 2000b) fueron calculados    así: funcionamiento de los equipos de la planta ($15&acute;292.200),    costo de la mano de obra ($63&acute;360.000), costo de mantenimiento y repuestos    (5% de la inversión inicial), depreciación (por el método    SYD), cargas de capital (10% de la inversión inicial), costo de combustible    ($868&acute;732.000, con $5.000/galón como precio base<sup><a name="ref6a"></a><a href="#ref6b">6</a></sup> y un incremento    anual equivalente a la amortización considerada del 6%). El tiempo de    vida de la planta se toma a 15 años y todos los valores se amortizan    con el 6% anual, exceptuando los costos de mantenimiento, y repuestos con un    5% anual. Por otro lado, los ingresos anuales que la planta recibe son por concepto    de: la energía eléctrica producida ($497&acute;678.849, con $170/kwh    como base), ahorro en compra de combustible ($535&acute;567.800) y valor del    abono producido ($1.404&acute;522.029). Con estos valores el proyecto muestra    que la inversión inicial se recupera al cabo del séptimo año    y se obtiene un valor presente neto calculado para quince años igual    a 2.800 millones de pesos (<a href="#fig10">Figura 10</a>).</p>     <p><a name="fig10"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v27n3/3a15f10.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>Es importante anotar que el abono se cotiza a $40/kg sin aumentar anualmente,    y comercialmente tiene un valor de $200/kg. También dejan de incluirse    los ingresos obtenidos por diferentes beneficios asociados con la instalación    de la planta, tales como la reducción de moscas y de malos olores, estos    últimos evaluados normalmente entre US$5.000-10.000 por año (EPA    2000a; EPA, 2000b, The Minnesota Project 2000). Otro beneficio no incluido es    el de la disminución de la carga contaminante del efluente, con un valor    aproximado de US$1.000 por año (CNPLC, 19).</p>     <p><font size = "3"><b> Conclusiones </b></font></p>     <p>Se desarrolla y presenta la metodología para el diseño de una    planta productora de 2.440 m<sup>3</sup> de biogas por día, la cual permite la generación    de 500 kW de energía eléctrica para una instalación agropecuaria    de 1.500 empleados, a partir de los residuos orgánicos de 1.300 reses    de ganado vacuno. El diseño abarcó no solo los equipos destinados    a la producción del combustible gaseoso (digestor <i>plug-flow</i>, intercambiador    de calor y equipos para limpieza y conducción del biogas), sino que tuvo    en cuenta otros sistemas encargados de recolectar, transportar y almacenar la    mezcla hasta el digestor (establos, espacios para el almacenamiento y secado    del alimento para el ganado, tanque de recolección, tanque de efluente,    bombas de transporte de agua y materia orgánica). La metodología    empleada para el diseño es efectiva, además prueba que al tener    el tipo de documentos guía (normas, recomendaciones, etc.), facilita    el proceso de diseño y permite regularizar la forma en que todos los    actores deben trabajar, esto es muy importante para la etapa de revisión    e interventoría.</p>     <p>El análisis financiero del proyecto concluye que se requiere una inversión    cercana a los cuatro mil millones de pesos colombianos, los cuales son recuperados    transcurridos siete años de operación de la planta. Los ingresos    asociados al funcionamiento de la planta están relacionados con el ahorro    en la compra del combustible diesel, la energía eléctrica producida    y la venta del efluente como abono orgánico. Es de resaltar que los valores    considerados para estos ingresos fueron calculados de forma conservadora, pudiéndose    presentar un retorno de la inversión anterior al periodo previsto, siempre    y cuando el precio del combustible diesel no varíe en un porcentaje mayor    a la inflación en Colombia, lo cual no ha sucedido en los últimos    cinco años, donde el combustible diesel ha aumentado de precio hasta    un 11% por encima de la inflación.</p>     <p>Como conclusión final puede decirse que es factible técnica y    económicamente la construcción de una planta de manejo de residuos    sólidos orgánicos, de ganado vacuno, en los campos de Colombia.</p>     <p><font size = "3"><b> Bibliografía </b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>American Concrete Institute (ACI)., Building code requirements for reinforced    concrete., ACI 318-05/318R-05, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000153&pid=S0120-5609200700030001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>American Institute of Steel Construction (AISC)., Manual for steel construction.,    1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0120-5609200700030001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)., Agricultural    management field handbook, 2000.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-5609200700030001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Canadian Farm Building Code (CFBC)., Canada Plan Service series 2000 dairy    cattle., 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0120-5609200700030001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Centro Nacional de Producción más limpia de Colombia (CNPLC).,    Mejoramiento ambiental y productivo de la explotación porcícola:    Granja porcícola Incafos., Disponible en: <a href="http://www.conep.org.pa/prodlimpia/templates/sec_porcino_ref.php" target="_blank">http://www.conep.org.pa/prodlimpia/templates/sec_porcino_ref.php</a>,    consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000157&pid=S0120-5609200700030001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Doelle, H., Biotechnology and Human Development in Developing Countries., Electronic    Journal of Biotechnology, Vol. 4, No. 3, 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0120-5609200700030001500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Duque, C., Galeano, C., Mantilla, J., .Plug flow biodigester evaluation., Livestock    Research for Rural Development., Vol. 18, No. 04, 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000159&pid=S0120-5609200700030001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Eggeling, G., Guldager, R., Guldager, H., Hilliges, G., Sasse, L., Tietjen,    C., Werner, U., Instrucciones para la construcción de una planta de biogás.,    GATE, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit, Bremen, Alemania,    19--.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0120-5609200700030001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Energy Protection Agency (EPA)., Agstar Handbook., 2000a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0120-5609200700030001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Energy Protection Agency (EPA)., Agstar Software., 2000b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S0120-5609200700030001500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Espinel, R., La Fundación CIPAV y su participación como ONG    Colombiana en el desarrollo agropecuario sostenible para el trópico.,    Vol. 9, No. 5, 1997. Disponible en: <a href="http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd9/5/ruben951.htm" target="_blank">http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd9/5/ruben951.htm</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0120-5609200700030001500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Fundación Pesenca., El biogas y sus aplicaciones., Vol. 1, Barranquilla,    Colombia, 1992.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000164&pid=S0120-5609200700030001500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>GTZ Project., Biogas Basics., Disponible en: <a href="http://www.gtz.de/de/dokumente/en-biogas-volume1.pdf" target="_blank">http://www.gtz.de/de/dokumente/en-biogas-volume1.pdf</a>,    consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0120-5609200700030001500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Greenhouse Gas Technology Center (GGTC)., Test and Quality Assurance Plan-Electric    power and Heat Production using renewable gas at a dairy farm., 2004. Disponible    en: <a href="http://www.epa.gov/etv/pdfs/testplan/03_tp_biogas.pdf" target="_blank">http://www.epa.gov/etv/pdfs/testplan/03_tp_biogas.pdf</a>, consultada el 30    de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000166&pid=S0120-5609200700030001500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Gunderson, S., Wise, G., Roach, J., Muench, D., Using chopped newspaper for    animal bedding., University of Wisconsin, 2007. Disponible en: <a href="http://learningstore.uwex.edu/pdf%5CG3546.pdf" target="_blank">http://learningstore.uwex.edu/pdf%5CG3546.pdf</a>,    consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0120-5609200700030001500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hogan, J., Smith, K., Howard, S. y Heimlich, J., Newsprint bedding for dairy    cattle, The Ohio State University., 2007. Disponible en: <a href="http://ohioline.osu.edu/cd-fact/0127.html" target="_blank">http://ohioline.osu.edu/cd-fact/0127.html</a>,    consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000168&pid=S0120-5609200700030001500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales    (IDEAM)., Series Históricas para precipitación por estación    en Colombia., 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0120-5609200700030001500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT)., Estudio sobre obtención    de Biogás a partir de desechos orgánicos., Informe final a Colciencias,    1983.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000170&pid=S0120-5609200700030001500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>IMTE AG Switzerland Power Consulting Engineers., Biogas Technology., 2007.    <a href="http://www.imteag.com/2-2005-10.pdf" target="_blank">http://www.imteag.com/2-2005-10.pdf</a>, consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0120-5609200700030001500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Domínguez, P., Ly, J., Biodigestores como componentes de sistemas agropecuarios    integrados., 2004. Disponible en: <a href="http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones/encuentros/viii_encuentro/Sistemas/pedro.htm" target="_blank">http://www.sian.info.ve/porcinos/publicaciones/encuentros/viii_encuentro/Sistemas/pedro.htm</a>,    consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000172&pid=S0120-5609200700030001500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mandujano, M., Felix, A., Martinez, A., Biogás, Energía y fertilizantes    a partir de desechos orgánicos: Manual para el promotor de la tecnología.,    Publicaciones especiales OLADE No. 6, México, 1981.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0120-5609200700030001500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mills, A., Transferencia de Calor., Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000174&pid=S0120-5609200700030001500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ministerio de Minas y Energía-República de Colombia., Balances    energéticos 1975-2006., 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0120-5609200700030001500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Natural Resource Conservation Service (NRCS)., Agricultural Waste Management    Field Handbook., 1998. Disponible en: <a href="http://www.info.usda.gov/CED/" target="_blank">http://www.info.usda.gov/CED/</a>,    consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000176&pid=S0120-5609200700030001500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Natural Resource Conservation Service Standards (NRCSS)., Methane production    and recovery - plug flow digester Code 363-I., 1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0120-5609200700030001500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pennsylvania Department of Enviroment Protection (PDEP)., Newsprint as Animal    Bedding., 2007. Disponible en: <a href="http://www.dep.state.pa.us/dep/deputate/airwaste/wm/RECYCLE/FACTS/ANMALBED.htm" target="_blank">http://www.dep.state.pa.us/dep/deputate/airwaste/wm/RECYCLE/FACTS/ANMALBED.htm</a>,    consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000178&pid=S0120-5609200700030001500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Preston, T. R., Rodriguez, L., Low-cost biodigesters as the epicenter of ecological    farming systems., Proceedings Biodigester Workshop, 2002. Disponible en: <a href="http://www.mekarn.org/procbiod/prest.htm">http://www.mekarn.org/procbiod/prest.htm</a>,    consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S0120-5609200700030001500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Rodríguez, L., Preston, T., Biodigester installation manual., Published    online in FAO site: <a href="http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGA/AGAP/FRG/Recycle/biodig/manual.htm" target="_blank">http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGA/AGAP/FRG/Recycle/biodig/manual.htm</a>,    19--.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000180&pid=S0120-5609200700030001500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Rutamu, I., Low cost biodigesters for zero grazing smallholder dairy farmers    in Tanzania., Livestock Research for Rural Development, Vol. 11, No. 2, 1999:    <a href="http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd11/2/inno112.htm" target="_blank">http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd11/2/inno112.htm</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0120-5609200700030001500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Sasse, L., La Planta de biogás, bosquejo y detalle de plantas sencillas.,    Deutsches Zentrum für Entwicklungstechnologien (GATE), Alemania, 1986.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000182&pid=S0120-5609200700030001500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>The Minnesota Project, Haubenschild Farms: Anaerobic Digester, Final Report,    December, 2000.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0120-5609200700030001500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)., Plan energético    nacional 2007-2025 contexto y estrategias, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000184&pid=S0120-5609200700030001500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Xuan, B, Preston, T. R., Dolberg, F., The introduction of low-cost polyethylene    tube biodigesters on small scale farms in Vietnam., Livestock Research for Rural    Development. Vol. 9, No.2, 1997: <a href="http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd9/2/an92.htm" target="_blank">http://www.cipav.org.co/lrrd/lrrd9/2/an92.htm</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0120-5609200700030001500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zapata, A., .Utilización del Biogás para generación de    electricidad., 1997. Disponible en: <a href="http://www.cipav.org.co/cipav/resrch/energy/alvaro1.htm" target="_blank">http://www.cipav.org.co/cipav/resrch/energy/alvaro1.htm</a>,    consultada el 30 de junio de 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000186&pid=S0120-5609200700030001500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p></p>     <p></p>     <p><a name="ref4b"></a><a href="#ref4a">4</a> Suponiendo un consumo de 0,75 m<sup>3</sup>/kWh (Fundación Pesenca, 1992).     <br> <a name="ref5b"></a><a href="#ref5a">5</a> Cálculos hechos con un poder calorífico inferior para el combustible Diesel de 45 MJ/kg (obtenido en laboratorio), y para el biogas de 16 MJ/kg (GATE, 2000; GGTC, 2004; IMTE, 2007).     <br> <a name="ref6b"></a><a href="#ref6a">6</a> Precio para el combustible Diesel el 30 de marzo de 2007. </p> </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>American Concrete Institute (ACI)</collab>
<source><![CDATA[Building code requirements for reinforced concrete: ACI 318-05/318R-05]]></source>
<year>2005</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>American Institute of Steel Construction (AISC)</collab>
<source><![CDATA[Manual for steel construction]]></source>
<year>1999</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)</collab>
<source><![CDATA[Agricultural management field handbook]]></source>
<year>2000</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Canadian Farm Building Code (CFBC)</collab>
<source><![CDATA[Canada Plan Service series 2000 dairy cattle]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Centro Nacional de Producción más limpia de Colombia (CNPLC)</collab>
<source><![CDATA[Mejoramiento ambiental y productivo de la explotación porcícola: Granja porcícola Incafos]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Doelle]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biotechnology and Human Development in Developing Countries]]></article-title>
<source><![CDATA[Electronic Journal of Biotechnology]]></source>
<year>2001</year>
<volume>4</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Duque]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galeano]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mantilla]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Plug flow biodigester evaluation]]></article-title>
<source><![CDATA[Livestock Research for Rural Development]]></source>
<year>2006</year>
<volume>18</volume>
<numero>04</numero>
<issue>04</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Eggeling]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guldager]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guldager]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hilliges]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sasse]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tietjen]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Werner]]></surname>
<given-names><![CDATA[U.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Instrucciones para la construcción de una planta de biogás]]></source>
<year></year>
<publisher-loc><![CDATA[Bremen ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[GATE, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Energy Protection Agency (EPA)</collab>
<source><![CDATA[Agstar Handbook]]></source>
<year>2000</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Energy Protection Agency (EPA)</collab>
<source><![CDATA[Agstar Software]]></source>
<year>2000</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Espinel]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[La Fundación CIPAV y su participación como ONG Colombiana en el desarrollo agropecuario sostenible para el trópico]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>1997</year>
<volume>9</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Fundación Pesenca</collab>
<source><![CDATA[El biogas y sus aplicaciones]]></source>
<year>1992</year>
<volume>1</volume>
<publisher-loc><![CDATA[Barranquilla ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>GTZ Project</collab>
<source><![CDATA[Biogas Basics]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Greenhouse Gas Technology Center (GGTC)</collab>
<source><![CDATA[Test and Quality Assurance Plan-Electric power and Heat Production using renewable gas at a dairy farm]]></source>
<year>2004</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gunderson]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wise]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Roach]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Muench]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Using chopped newspaper for animal bedding]]></source>
<year>2007</year>
<publisher-name><![CDATA[University of Wisconsin]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hogan]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Smith]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Howard]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Heimlich]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Newsprint bedding for dairy cattle]]></source>
<year>2007</year>
<publisher-name><![CDATA[The Ohio State University]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)</collab>
<source><![CDATA[Series Históricas para precipitación por estación en Colombia]]></source>
<year>2006</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT)</collab>
<source><![CDATA[Estudio sobre obtención de Biogás a partir de desechos orgánicos: Informe final a Colciencias]]></source>
<year>1983</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>IMTE AG Switzerland Power Consulting Engineers</collab>
<source><![CDATA[Biogas Technology]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Domínguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ly]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Biodigestores como componentes de sistemas agropecuarios integrados]]></source>
<year>2004</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mandujano]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Felix]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martinez]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Biogás, Energía y fertilizantes a partir de desechos orgánicos: Manual para el promotor de la tecnología]]></source>
<year>1981</year>
<volume>6</volume>
<publisher-name><![CDATA[Publicaciones especiales OLADE]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mills]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Transferencia de Calor]]></source>
<year>1995</year>
<publisher-name><![CDATA[Addison-Wesley Iberoamericana]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>República de Colombia^dMinisterio de Minas y Energía</collab>
<source><![CDATA[Balances energéticos 1975-2006]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Natural Resource Conservation Service (NRCS)</collab>
<source><![CDATA[Agricultural Waste Management Field Handbook]]></source>
<year>1998</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Natural Resource Conservation Service Standards (NRCSS)</collab>
<source><![CDATA[Methane production and recovery - plug flow digester Code 363-I]]></source>
<year>1999</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Pennsylvania Department of Enviroment Protection (PDEP)</collab>
<source><![CDATA[Newsprint as Animal Bedding]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Preston]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodriguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Low-cost biodigesters as the epicenter of ecological farming systems]]></source>
<year>2002</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Preston]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Biodigester installation manual]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rutamu]]></surname>
<given-names><![CDATA[I.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Low cost biodigesters for zero grazing smallholder dairy farmers in Tanzania]]></article-title>
<source><![CDATA[Livestock Research for Rural Development]]></source>
<year>1999</year>
<volume>11</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sasse]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[La Planta de biogás: bosquejo y detalle de plantas sencillas]]></source>
<year>1986</year>
<publisher-name><![CDATA[Deutsches Zentrum für Entwicklungstechnologien (GATE)]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>The Minnesota Project</collab>
<source><![CDATA[Haubenschild Farms: Anaerobic Digester]]></source>
<year>Dece</year>
<month>mb</month>
<day>er</day>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)</collab>
<source><![CDATA[Plan energético nacional 2007-2025: contexto y estrategias]]></source>
<year>2007</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Xuan]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Preston]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Dolberg]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The introduction of low-cost polyethylene tube biodigesters on small scale farms in Vietnam]]></article-title>
<source><![CDATA[Livestock Research for Rural Development]]></source>
<year>1997</year>
<volume>9</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zapata]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Utilización del Biogás para generación de electricidad]]></source>
<year>1997</year>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
