Adopción tecnológica en la producción de biogás: subcaracterísticas de la categoría ingeniería del MOSAT-Technology Adoption in the Production of Biogas: Subcharacteristics Category Engineering MOSAT
En la actualidad se desarrollan procesos industriales a diferentes escalas que permiten generar energías limpias promotoras de un mejor balance energético y sostenible con su entorno. La producción de biogás en probetas PET es un proceso que se ha desarrollado en diferentes dimensiones y propósitos...
- Autores:
-
Durán García, Martín Enrique
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28717
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/28717
https://doi.org/10.21500/01247492.2742
- Palabra clave:
- Producción de biogás en probetas PET
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En la actualidad se desarrollan procesos industriales a diferentes escalas que permiten generar energías limpias promotoras de un mejor balance energético y sostenible con su entorno. La producción de biogás en probetas PET es un proceso que se ha desarrollado en diferentes dimensiones y propósitos en todo el mundo, el cual puede verse como un proceso de adopción tecnológica. A su vez se han generado modelos que permiten evaluar estos procesos de adopción como el proceso de producción de biogás, de manera que se garanticen soluciones óptimas y sostenibles. El presente trabajo busca evaluar el proceso de adopción tecnológica en la producción de biogás en probetas PET a través de la aplicación de cincuenta y una métricas (51) de las subcaracterísticas normativas asociadas a la dimensión Ingeniería del modelo sistémico de adopción de tecnología química (MOSAT), para caracterizar y analizar dicho proceso como un adecuado proceso de adopción tecnología química. Se utilizó el método analítico con la finalidad de ordenar, estructurar y aplicar todas las actividades que permitan el cumplimiento del objetivo deseado. Del análisis se desprende que el proceso de producción de biogás en probetas PET, se valida como un proceso de adopción tecnológica con un porcentaje de valoración de 86,27 % en cuanto a la dimensión ingeniería. Se recomienda en una investigación posterior estudiar las correlaciones entre las dimensiones del modelo al aplicarse a la producción biogás para encontrar nuevas interrelaciones que permitan la mejor comprensión del tema. |
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Durán-García, M.Pérez, M. Rincón, G. Mendoza, L. Modelo sistémico para la adopción de tecnología por la industria química. En: dyna Ingeniería e Industria. Vol. 86 (5) pp. 531-538, 2011. [2] Hurtado, J. El proyecto de investigación. Caracas. Ediciones Quirón. 191 pp., 2012. [3] Durán-García, M. Durán-Aponte, E. Criterios organizacionales y de gestión en la transferencia de la tecnología química. En: Economía Gestión y Desarrollo. N.º 12. pp. 25-38, 2011. [4] Durán-García, M. Gasificación de la Biomasa Residual: Avances en bioingeniería. En: ingeniería y ciencias aplicadas: Modelos Matemáticos y Computacionales. Porlamar, Venezuela. pp BSB 7-BSB 12, 2014. [5] Álvarez, M. Rincón, G. Pérez, M. Initiatives To Face the Logistic Challenges of the Clean Fuel Age: a Software Selection Case. En: Manuscripts 7o World Congress Chemical Engineering. Vol. 7. pp 1-8, 2005. [6] Álvarez, M. Rincón, G. Pérez, M. Hernández, S. Evaluation and Selection of Discrete-Event Simulation Software for the Oil Industry. En: Latin American Applied Research. Vol. 38 (4). pp. 305-312, 2008. [7] Mendoza, L. Pérez, M. Griman, A. Propuesta del modelo sistémico de calidad (mosca) del software. En: Computación y Sistemas. Vol. 8 (3). pp. 196-221, 2005. [8] Rincón, G. Pérez, M. Alvarez, M. Hernández, S. A Discrete-Event Simulation and Continuous Software Evaluation on a Systemic Quality Model: an Oil Industry Case. En: Information and Management. Vol. 42 (8). pp. 1051-1061, 2005. [9] Rivera, C. Análisis termodinámico y planeación operacional de sistemas generadores de potencia. Trabajo de grado. Maestro en ciencias en ingeniería mecánica, Instituto Politécnico Nacional. México. pp. 1-137, 2002. [10] Turton, R. Bailie, R. Whiting, W. Analysis Synthesis and Design of Chemical Processes. EE. UU. New Jersey Prentice Hall PTR. 350 pp., 2008. [11] Durán-García, M. Ramírez, Y. Bravo, R. Rojas, L. Biogas Home-Production Assessment Using Organic Vegetable Waste. En: Interciencia. Vol. 37(2). pp. 128-132, 2012. [12] Durán-García, M. Ramírez, Y. Bravo, R. Rojas, L. Uso secundario de probetas PET en la valoración de producción de biogás con fines domésticos. En: X Congreso Latinoamericano de Toxicología y Química Ambiental. Vol. 10. pp. 1-6, 2011. [13] Durán-García, M. Blanco, A. y Pérez, L. Prototipo de un sistema de calorimetría con fines de rendimiento energético en la producción de biogás. En: Revista Venezolana de Tecnología y Sociedad. Vol. 6. pp. 11-24, 2013. [14] Bunge, M. La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires. Siglo Veinte. 102 pp., 1981. |
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El presente trabajo busca evaluar el proceso de adopción tecnológica en la producción de biogás en probetas PET a través de la aplicación de cincuenta y una métricas (51) de las subcaracterísticas normativas asociadas a la dimensión Ingeniería del modelo sistémico de adopción de tecnología química (MOSAT), para caracterizar y analizar dicho proceso como un adecuado proceso de adopción tecnología química. Se utilizó el método analítico con la finalidad de ordenar, estructurar y aplicar todas las actividades que permitan el cumplimiento del objetivo deseado. Del análisis se desprende que el proceso de producción de biogás en probetas PET, se valida como un proceso de adopción tecnológica con un porcentaje de valoración de 86,27 % en cuanto a la dimensión ingeniería. Se recomienda en una investigación posterior estudiar las correlaciones entre las dimensiones del modelo al aplicarse a la producción biogás para encontrar nuevas interrelaciones que permitan la mejor comprensión del tema.application/pdf10.21500/01247492.27420124-7492https://hdl.handle.net/10819/28717https://doi.org/10.21500/01247492.2742spaUniversidad San Buenaventura - USB (Colombia)https://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/2742/2402Núm. 34 , Año 2016 : INGENIUM1353411317IngeniumDurán-García, M.Pérez, M. Rincón, G. Mendoza, L. Modelo sistémico para la adopción de tecnología por la industria química. En: dyna Ingeniería e Industria. Vol. 86 (5) pp. 531-538, 2011. [2] Hurtado, J. El proyecto de investigación. Caracas. Ediciones Quirón. 191 pp., 2012. [3] Durán-García, M. Durán-Aponte, E. Criterios organizacionales y de gestión en la transferencia de la tecnología química. En: Economía Gestión y Desarrollo. N.º 12. pp. 25-38, 2011. [4] Durán-García, M. 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[9] Rivera, C. Análisis termodinámico y planeación operacional de sistemas generadores de potencia. Trabajo de grado. Maestro en ciencias en ingeniería mecánica, Instituto Politécnico Nacional. México. pp. 1-137, 2002. [10] Turton, R. Bailie, R. Whiting, W. Analysis Synthesis and Design of Chemical Processes. EE. UU. New Jersey Prentice Hall PTR. 350 pp., 2008. [11] Durán-García, M. Ramírez, Y. Bravo, R. Rojas, L. Biogas Home-Production Assessment Using Organic Vegetable Waste. En: Interciencia. Vol. 37(2). pp. 128-132, 2012. [12] Durán-García, M. Ramírez, Y. Bravo, R. Rojas, L. Uso secundario de probetas PET en la valoración de producción de biogás con fines domésticos. En: X Congreso Latinoamericano de Toxicología y Química Ambiental. Vol. 10. pp. 1-6, 2011. [13] Durán-García, M. Blanco, A. y Pérez, L. Prototipo de un sistema de calorimetría con fines de rendimiento energético en la producción de biogás. En: Revista Venezolana de Tecnología y Sociedad. Vol. 6. pp. 11-24, 2013. [14] Bunge, M. La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires. 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