Titulo:

Aplicación de ensayos en discontinuo para la determinación de flujos de metano y dióxido de carbono en la degradación del material vegetal en el embalse Topocoro
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Sumario:

La contribución de los embalses tropicales a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ha sido objeto de estudio recientemente, debido a los procesos de degradación y transformación del material vegetal que son llevados a cabo en estos, los cuales liberan metano y dióxido de carbono, aportando al cambio climático. En el presente trabajo, se realizaron ensayos en discontinuo utilizando material vegetal de la zona de inundación del embalse Topocoro (Santander-Colombia), con el objetivo de determinar los flujos de CH4 y CO2 de dicho material, simulando condiciones de inundación aerobias y anaerobias previas al llenado. Las mediciones de gases se realizaron empleando cromatografía de gases-masas (GC-MS). Las tasas de emisión bajo condi... Ver más

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Ingenierías USBmed - 2016

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Aplicación de ensayos en discontinuo para la determinación de flujos de metano y dióxido de carbono en la degradación del material vegetal en el embalse Topocoro
La contribución de los embalses tropicales a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) ha sido objeto de estudio recientemente, debido a los procesos de degradación y transformación del material vegetal que son llevados a cabo en estos, los cuales liberan metano y dióxido de carbono, aportando al cambio climático. En el presente trabajo, se realizaron ensayos en discontinuo utilizando material vegetal de la zona de inundación del embalse Topocoro (Santander-Colombia), con el objetivo de determinar los flujos de CH4 y CO2 de dicho material, simulando condiciones de inundación aerobias y anaerobias previas al llenado. Las mediciones de gases se realizaron empleando cromatografía de gases-masas (GC-MS). Las tasas de emisión bajo condiciones anaerobias variaron entre 118,513 – 377,666 Kg CH4 ton-1.año-1 y 120,870 – 553,758 Kg CO2 ton-1.año-1, mientras que  bajo condiciones aerobias las tasas de emisión fueron menores, con valores que oscilaron entre 0,73 y 8,83 Kg CO2 ton-1.año-1. Las emisiones producidas estuvieron determinadas principalmente por la cantidad de material vegetal inundado y por la presencia de organismos aerobios y anaerobios presentes en los sistemas en batch.
Lopera, Laura Marcela
oviedo, Lia M.
Rodriguez-Loaiza, Diana Catalina
Peñuela, Gustavo A.
Degradación
Dióxido de carbono
Embalses
Metano
Microorganismos
Ambiental
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Núm. 2 , Año 2016 : Ingenierías USBMed
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Ingenierías USBmed - 2016
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Ometto, J. P., Cimbleris, A. C. (2013). Carbon emission as a function of energy generation in hydroelectric reservoirs in Brazilian dry tropical biome. Energy policy, 109-116. [2] Bambace, L., Ramos, F. (2007). Mitigation and recovery of methane emissions from tropical hydroelectric dams. Energy, 1038-1046. [3] International Hydropower Association (IHA). (2010). GHG Measurement guidelines for freswater reservoirs. Derived from: The UNESCO/IHA Greenhouse Gas Emissions from freshwater Reservoirs Research project, 1 ed. London. [4] Demarty, M., Bastien, J. (2011). GHG emissions from hydroelectric reservoirs in tropical and equatorial regions: Review of 20 years of CH4 emission measurements, Energy Policy, 39 (7): 4197-4206. [5] Pinguelli Rosa, L., Schaeffer, R. (1995). Global warming potentials: The case of emissions from dams. Energy Policy, 149-158. [6] Rengifo, O. D., Londoño, J. A., Orozco, M. L. (Abril, 2011). Estudio de metodologías para estimar emisiones de GEI por embalses. Medellín, Colombia. [7] ISAGEN. (2014). Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso. [1 Enero de 2014]. Disponible en: http://www.isagen.com.co/comunicados/CartillaSogamoso_2013.pdf. [8] Orrego, S.A., Del Valle, J.I., Moreno, F.H. (2002). Medición de la captura de carbono en ecosiste, forestales tropicales de Colombia. Contribución para la mitigación del cambio climático. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Departamento de Ciencias Forestales. Primera edición. 309 p. [9] APHA, AWWA, WPCF. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th ed. Washington, DC. [10] Severiche, C., & González, H. (2012). Evaluación analítica para la determinación de sulfatos en aguas por método turbidimétrico modificado. Revista Ingeniería USBMed, 3 (2), 6-11. [11] Severiche, C., & González, H. (2013). Verificación analítica para las determinaciones de cromo hexavalente en aguas por espectrofotometría. Revista Ingeniería USBMed, 4 (1), 22-26. [12] Torres, R., Ramírez, F., Fernández, F., & Barriga, I. (2005). Methanogenesis and methane oxidation in wetlands. Imlications in the global carbon cycle. Hidrobiológica, 327-349. [13] Rivas, C., & Mota, M. (2008). Instituto de Higiene, Universidad de la República de Uruguay. Obtenido de Bacterias anaerobias: http://www.uprm.edu/biology/profs/massol/manual/p2-redox.pdf [14] Palau, A., Alonso, M., & Corregidor, D. (2010). Análisis de ciclo del carbono en embalses y su posible efecto en el cambio climático. Aplicación al embalse del Susqueda (Río Ter, España). Ingeniería del agua, 247-255.
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