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dc.contributor.advisorSanclemente Reyes, Oscar Eduardo
dc.coverage.spatialcead_-_palmiraspa
dc.creatorVergara Patiño, Leonardo
dc.date.accessioned2019-10-10T23:41:05Z
dc.date.available2019-10-10T23:41:05Z
dc.date.created2019-10-08
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/27921
dc.description.abstractEl aumento de las concentraciones de GEI es considerado como el responsable del actual calentamiento global, siendo el CO2 el principal GEI debido a las emisiones antropogénicas y registrando un aumento de 2,2 ppm en la concentración del CO2 de la atmosfera entre los años 2016 y 2017 alcanzando a una concentración global promedio de 405 ppm en 2017 la más alta registrada en los últimos 58 años. En base a lo anterior, se estimó la capacidad de captura de CO2 de las especies de microalgas Chlorella vulgaris y Scenedesmus obliquus en el ciclo de luz-oscuridad 12:12h, bajo condiciones controladas en fotobiorreactores. Cada cepa se cultivó por triplicado con una inyección intercalada de CO2 puro y aire atmosférico en diferentes dosificaciones, la iluminación artificial fue proporcionada por una lámpara fluorescente de 4400 lúmenes y los medios de cultivo se prepararon con fertilizantes de uso agrícola (fertilizante NPK + elementos menores). La densidad celular se determinó mediante una cámara de Neubauer realizando conteos diarios, igualmente se estimó la producción de biomasa por el método de peso seco, se midió la temperatura de la cámara de cultivo en las fases luz y oscuridad y pH cada 24 horas. Los resultados de este trabajo fueron sometidos a un análisis de varianza ANOVA y pruebas de Tukey, permitiendo determinar que C. vulgaris obtuvo la mayor eficiencia en cuanto a crecimiento celular, producción de biomasa, biofijación y porcentaje de remoción de CO2. Los resultados obtenidos permiten establecer condiciones de cultivo apropiadas para la producción de biomasa de alto valor y eficiencias de remoción de CO2 más altas, e igualmente evidencian que la asociación del cultivo de microalgas a fuentes de CO2 adicional favorecen la productividad microalgal con miras a la obtención de productos de alto valor comercial.spa
dc.formatpdfspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional Abierta y a Distancia UNADspa
dc.titleCaptura de CO2 por Chlorella vulgaris y Scenedesmus obliquus bajo condiciones controladas en fotobiorreactores.spa
dc.typeProyecto aplicadospa
dc.subject.keywordsCalentamiento de la tierraspa
dc.subject.keywordsAtmósferaspa
dc.subject.keywordsDióxido de carbonospa
dc.subject.keywordsMicroorganismospa
dc.subject.keywordsCultivo de microalgasspa
dc.description.abstractenglishThe increase in GHG concentrations is considered to be responsible for the current global warming, with CO2 being the main GHG due to anthropogenic emissions and registering an increase of 2.2 ppm in the concentration of CO2 in the atmosphere between 2016 and 2017 reaching an average global concentration of 405 ppm in 2017 the highest recorded in the last 58 years. Based on the above, the CO2 capture capacity of the Chlorella vulgaris and Scenedesmus obliquus microalgae species was estimated in the 12: 12h light-dark cycle, under controlled conditions in photobioreactors. Each strain was grown in triplicate with an intercalated injection of pure CO2 and atmospheric air in different dosages, artificial lighting was provided by a fluorescent lamp of 4400 lumens and the culture media were prepared with fertilizers for agricultural use (NPK fertilizer + minor elements ). The cell density was determined by a Neubauer chamber by performing daily counts, the biomass production was also estimated by the dry weight method, the temperature of the culture chamber in the light and dark phases and pH was measured every 24 hours. The results of this work were subjected to an ANOVA analysis of variance and Tukey tests, allowing to determine that C. vulgaris obtained the highest efficiency in terms of cell growth, biomass production, biofixation and percentage of CO2 removal. The results obtained allow establishing appropriate culture conditions for the production of high-value biomass and higher CO2 removal efficiencies, and also show that the association of microalgae cultivation with additional CO2 sources favors microalgal productivity with a view to obtaining of products of high commercial value.spa
dc.subject.categoryGestión ambiental y sustentabilidadspa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa


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