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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorZambrano Luna, Anny Vannesa
dc.contributor.authorROJAS RIAÑO, SILVIA FERNANDA
dc.contributor.otherAmaya Arias, Edwing Fabian
dc.coverage.spatialSantanderes_ES
dc.date.accessioned2024-03-19T22:09:40Z
dc.date.available2024-03-19T22:09:40Z
dc.identifier.citationAPAes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/15470
dc.descriptionIngeniería, Energías Renovableses_ES
dc.description.abstractLas grandes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) representan un desafío ambiental significativo a nivel global, debido a sus problemáticas ambientales, sociales y de salid, como el calentamiento global, el cambio climático y el efecto invernadero, causando aumento en la temperatura y la intensificación de los fenómenos climáticos extremos. En la lucha por encontrar una herramienta que permita reducir estas emisiones de los GEI y cumplir con lo plasmado en el acuerdo de parís que busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, con esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados Celsius. (spanish_paris_agreement.pdf, s. f.) surgen las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, las cuales constan de una serie de etapas como lo son la captura que implica separar el dióxido de carbono de otros gases de combustión, siendo crucial en la tecnología de captura y almacenamiento de CO2 (CCS) y en la recuperación de petróleo mejorada (CO2-EOR), donde se almacena geológicamente en sumideros de carbón (Kumar et al., 2024). Estos procesos de captura de CO2 se realizan mediante diferentes métodos, algunos de ellos son, absorción, adsorción, separación de membranas y la captura de oxígeno(Malekli et al., 2023); la fase de transporte se realiza a través de tuberías, camiones cisternas o barcazas (buques), la de almacenamiento se puede realizar mediante la inyección en formaciones geológicas subterráneas, como acuíferos salinos profundos y yacimientos de petróleo o gas agotados, asegurando su realización de manera segura y efectiva para prevenir daños ambientales y proteger la salud pública (Coccia, 2023)y por último la posible utilización del CO2 capturado (CUC) en distintos procesos industriales. Es importante destacar que en Colombia las regulaciones para la implementación, manejo y uso de las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 están siendo estudiadas por parte del ministerio de minas y energías, por ende, solo se encuentra normatividad sobre la calidad del aire, emisiones y fuentes fijas. Las tecnologías CCS representan un avance significativo en la lucha contra el cambio climático, ofreciendo un enfoque integral y efectivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras, por lo que se propone hacer un estudio de su viabilidad en Bucaramanga y su área metropolitana, el cual debe estar alineado por una serie de requisitos. Su implementación exitosa requiere un compromiso global y coordinado para abordar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, por eso países como china, estados unidos, Canadá, Islandia, España, Alemania, Reino unido, entre otros, ya están haciendo sus respectivos estudios e implementando estas tecnologías. Esta información se obtuvo a través del análisis bibliométrico de tecnologías de captura y almacenamiento de co2 para establecer requisitos de aplicación en Bucaramanga y su área metropolitana.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 11 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 13 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.2. JUSTIFICACIÓN 15 1.3. OBJETIVOS 16 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 16 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16 2. MARCO REFERENCIAL 17 2.1. EMISIONES Y CONSECUENCIAS DEL CO2 17 2.1.1. DIOXIDO DE CARBONO - CO2 17 2.2. LOS EFECTOS DE LAS EMISIONES DE CO2 17 2.2.1. EFECTO INVERNADERO 17 2.2.2. GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 18 2.2.3. CALENTMAIENTO GLOBAL 20 2.2.4. CAMBIO CLIMATICO 23 2.3. ACUERDOS LEGALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU 24 2.3.1. PROTOCOLO DE KYOTO 24 2.3.2. ACUERDO DE PARÍS 25 2.4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL EFECTO INVERNADERO, LOS GEI, EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL CAMBIO CLIMATICO. 26 NOTA: TABLA REALIZADA POR LA AUTORA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE DISTINTAS FUENTES BIBLIOGRÁFICA 27 2.5. ANALISIS BIBLIOMETRICO 27 2.6. SISTEMAS DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2 31 2.6.1. CAPTURA 33 2.6.2. TRANSPORTE 35 2.6.3. ALMACENAMIENTO 35 2.6.4. UTILIZACIÓN 36 2.7. TECNOLOGIA DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2 37 2.7.1. PRECOMBUSTIÓN 38 2.7.2. OXICOMBUSTIÓN 40 2.7.3. POSCOMBUSTIÓN 42 2.8. IMPACTO AMBIENTAL Y SUS EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LAS TECNOLOGIAS CCS 43 2.9. COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS CCS 45 2.10. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TECNOLOGIAS DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2 45 2.11. TIPOS DE ENERGIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTURA DE CO2 46 2.12. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FUENTES DE ENERGÍA EN FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2 46 2.13. SECTORES EN LOS QUE SE PUEDE APLICAR LAS TECNOLOGIAS DE CAPTURA Y ALMACENAMIETO DE CO2 48 2.14. EMISIONES ATMOSFERICAS 48 2.15. COLOMBIA ANTE EL DESAFÍO CLIMÁTICO: COMPROMISOS, ACCIONES Y PERSPECTIVAS 50 2.16. BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA 51 2.16.1. ANTECEDENTES INVENTARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE FUENTES FIJAS AÑO 2016 52 2.16.2. INVENTARIO DE LA CALIDAD DEL AIRE FUENTES FIJAS AÑO 2021 56 2.17. AVANCES GLOBALES EN TECNOLOGÍAS PARA LA CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO 61 2.18. MARCO LEGAL 63 2.18.1. NORMATIVIDAD GENERAL CALIDAD DEL AIRE 63 2.18.2. NORMATIVIDAD GENERAL DE FUENTES FIJAS: 64 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 66 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 67 4.1. ANALISIS BIBLIOMETRICO 67 5. RESULTADOS 68 5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2 68 5.2. CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS 68 5.3. CONSIDERACIÓN DE FACTORES RELEVANTES PARA LA SELECCIÓN 69 5.4. PROPUESTA DEL MEJOR TIPO DE TECNOLOGÍA Y REQUISITOS ASOCIADOS 70 6. CONCLUSIONES 74 7. RECOMENDACIONES 77 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 78es_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectCaptura de CO2es_ES
dc.subjectAlmacenamiento de CO2es_ES
dc.subjectDióxido de carbono CO2es_ES
dc.subjectEmisiones industrialeses_ES
dc.subjectCalentamiento globales_ES
dc.subjectEnergías renovables.es_ES
dc.titleANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE TECNOLOGÍAS DE CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2 PARA ESTABLECER REQUISITOS DE APLICACIÓN EN BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA MONOGRAFÍA TEÓRICAes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2024-03-15
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadmonografiaes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnologo en Producción Industriales_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2024-03-18
dc.description.programaacademicoTecnología en Producción Industriales_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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