Diseño del biodigestor tipo laguna cubierta para el Establo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Amazonas

Autores/as

  • Miguel Ángel Barrena Gurbillón Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Chachapoyas http://orcid.org/0000-0002-4200-4101
  • Perci Salazar Salazar Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Chachapoyas
  • Wildor Gosgot Ángeles Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, Chachapoyas http://orcid.org/0000-0002-7301-2809
  • Carla María Ordinola Ramírez Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Facultad de Ciencias de la Salud, Chachapoyas http://orcid.org/0000-0001-9146-0894
  • Milton Huanes Mariños Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo

DOI:

https://doi.org/10.25127/aps.20192.491

Palabras clave:

biogas, energías renovables, biodigestor tipo laguna cubierta

Resumen

Se diseñó el sistema de tratamiento de efluentes del Establo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM), para procesar estiércol de ganado vacuno. El biodigestor tipo laguna cubierta (BTLC) de 170 m3, debe ser excavado en el suelo e impermeabilizado con geomembrana, para procesar el estiércol de 40 vacas que producen 600 kg de estiércol/día, en 126 m3 de volumen de trabajo, con tiempo de retención hidráulico de 35 días. El BTLC tiene forma de tronco de pirámide invertida, de 3 m de profundidad y talud de 45°. La cúpula del biodigestor tiene 1,8 m de alto y 12 x 9 m en su base (borde superior del BTLC), almacenará 133,56 m3 de biogas. El volumen libre en el BTLC es de 44 m3; la capacidad de almacenamiento del sistema será de 177,56 m3, que equivale a 4,03 días de producción de biogas. La laguna para biol tiene forma de tronco de pirámide invertida impermeabilizada con geomembrana de 51,6 m3, de 1,5 m de profundidad y talud de 45°. La laguna para almacenar lodos de fondo tiene forma de tronco de pirámide invertida, de 113,39 m3, de 2,0 m de profundidad, talud de 45°, excavada en el suelo y reforzada con canto rodado y concreto. El biogas producido se empleará como combustible ecológico. Los bioabonos servirán para mejorar los suelos e incrementar la producción de los pastos para el ganado. La operación del BTLC contribuirá a la sostenibilidad de la actividad del establo.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Barrena, M., L. Taramona, O. Gamarra, y M. Choy. 2013. Biodigestores tubulares para la producción de biogas. Lima (Perú): DAVISA E.I.R.L.

Bonilla, J. A. y C. Lemus. 2012. “Emisión de metano entérico por rumiantes y su contribución al calentamiento global y al cambio climático. Revisión.” Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias 3 (2): 215-246.

CNA (Comisión Nacional del Agua). 2007. Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Ciudad de México (México): SEMARNET y CONAGUA.

DEC (Dairy Environmental Committee). 2006. Dairying and the environment. Chicago (EE.UU.): DEC

Funk, T. 2007). Anaerobic methane digesters for dairy farms: Are you asking the right questions. Chicago (EE.UU.): University of Illinois.

Guardado, J. A. 2007. Diseño y construcción de plantas de biogás sencillas. Ciudad de la Habana (Cuba): CUBASOLAR

Laines, J. R. y Sosa, O. 2013. “Degradación anaerobia del contenido gástrico ruminal bovino para la obtención de biogás, en un biodigestor tipo cúpula.” Ingeniería, Revista Académica de la FI-UADY 17 (1): 57-65.

Moncayo, G. 2014. Manual de dimensionamiento y diseño de biodigestores industriales para clima tropical. Biodigestores tropicalizados. Uelzen (Alemania): Aqualimpia Engineering.

Nennich., T. D., J. H. Harrison, L. M. VanWleringen, D. Meyer, A. J. Heinrichs, W. P. Weiss, N. R. St-Pierre, R. L. Kincaid, D. L. Davidson, y E. Block. 2005. “Prediction of manure and nutrient excretion fron dairy cattle.” Journal of dairy science 88: 3721- 3733.

Pizarro, C., W. Mulbry, D. Blersch, y P. Kangas. 2006. “An economic assessment of algal turf scrubber technology for treatment of dairy manure effluent.” Journal of Ecological Engineering 26 (4): 321-327.

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido). 2010. Especificaciones técnicas para el diseño y construcción de biodigestores en México. Ciudad de México (México): SEMARNAT, SAGARPA Y FIRCO.

Taramona, L. A., M. A. Barrena, O. A. Gamarra, M. Choy, y Y. Rodríguez. 2017. Rendimiento de biogás y sus beneficios socio económico en el desarrollo rural sostenible de las comunidades altoandinas. Ancash - Perú. Revista de Investigaciones de la Universidad Le Cordon Bleu 4 (2): 49-57.

Publicado

2019-10-13

Cómo citar

Barrena Gurbillón, M. Ángel, Salazar Salazar, P., Gosgot Ángeles, W., Ordinola Ramírez, C. M., & Huanes Mariños, M. (2019). Diseño del biodigestor tipo laguna cubierta para el Establo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Amazonas. Revista De Investigación De Agroproducción Sustentable, 3(2), 63–70. https://doi.org/10.25127/aps.20192.491

Número

Sección

Manuscritos

Artículos más leídos del mismo autor/a