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    Influencia del hollín sobre la resistencia a la compresión de ladrillos cerámicos

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    Este artículo presenta los resultados obtenidos en las propiedades mecánicas de la adición del hollín, el cual es un subproducto de la cocción de los ladrillos usados en las ladrilleras de Santander. La arcilla usada inicialmente fue caracterizada por el método granulométrico manual siguiendo la norma NSR 10. Las composiciones químicas y mineralógicas se analizaron por medio de la técnica de Difracción de Rayos - X). El análisis de las propiedades mecánicas de los cerámicos se desarrolló mediante el ensayo de compresión según los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC: 4017. Los resultados muestran que la adición menor a 60 % en masa de residuos de hollín cuando se adiciona a la arcilla aumenta la capacidad de resistencia a la compresión en un valor promedio de 265.31 kgf/cm2; este aumento es significativo ya que el valor mínimo a la compresión según la norma es de 140 kgf/cm2.This article presents the results obtained in the mechanical properties of the addition of soot, which is a byproduct of cooking the bricks used in Santander brickworks. The clay used was initially characterized using the manual granulometric method, following the NSR 10 standard. Chemical and mineralogical com-positions were analyzed using a X- ray Diffraction te-chnique. The analysis of the mechanical properties of ceramic was developed through compression tests, ac-cording to the guidelines of the Colombian NTC: 4017 Technical Standard. The results show that adding less than 60% in mass of soot residues, when clay is added, increases the compressive strength to 265.31 kg / cm2 in average. This increase is significant taking into ac-count that the minimum compression value according to the standard is 140 kgf/cm2.Martinez Amariz, Alejandro DavidPaz Muñoz, Led

    Aprovechamiento de Residuos Orgánicos Para la Producción de Biogás en la Finca de Villa Zharick

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    DigitalEl proyecto presentado se enfocó en la propuesta de un mejoramiento productivo haciendo uso del aprovechamiento de los residuos orgánicos para la producciónde biogás en la finca Villa Zarickbuscando un impacto sostenible en el ámbito rural que contribuya al desarrollo de las comunidades, es por ello que se selecciona la implementación de un biodigestor tubular, en el que se realiza un diagnóstico para analizar el funcionamiento del sistema y su respectiva implementación para la producción de biogás, esto se logró con la participación del equipo de profesionales y el personal de la finca por medio de una observación directa y reuniones programadas con la estrategia de realizar la aplicación e implementaciones de nuevas herramientas de productividad en este caso el aprovechamiento de los residuos sólidos generados por los bovinos y cerdos para el cubrimiento de las necesidades y el bienestar. Durante el diseño de la propuesta se estudió la configuración de biodigestores tubular propuestos por Jaime Martin Herrero quien durante 22 años ha realizado estudios en el desarrollo de biodigestores especialmente para el sector rural para facilitar la propuesta. Como resultado de las actividades planteadas se evidencia la caracterización principalmente del proceso de producción de biogás con la propuesta de alternativas de energía buscando minimizar los costos y gastos dentro de las actividades y mejore las condiciones de bienestar. Finalmente, la implementación del biodigestor la región también promoverá alternativas de solución para mitigar la huella de carbono que es producida por los desechos orgánicos contribuyendo a mejorar las condiciones del medio ambiente y promover alternativas de solución con respecto al cambio climático.The presented project focused on the proposal of a productive improvement making use of the use of organic waste for the production of biogas in the Villa Zarick farm, seeking a sustainable impact in the rural environment that contributes to the development of the communities, that is, Therefore, the implementation of a tubular biodigester is selected, in which a diagnosis is made to analyze the operation of the system and its respective implementation for the production of biogas, this is modified with the participation of the team of professionals and the staff of the farm. through direct observation and scheduled meetings with the strategy of carrying out the application and implementation of new productivity tools, in this case the use of solid waste generated by cattle and pigs to cover needs and well-being. During the design of the proposal, the configuration of tubular biodigesters proposed by Jaime Martin Herrero was studied, who for 22 years has carried out studies on the development of biodigesters, especially for the rural sector, to facilitate the proposal. As a result of the proposed activities, the characterization of the biogas production process is evidenced with the proposal of energy alternatives seeking to minimize costs and expenses within the activities and improve welfare conditions. Finally, the implementation of the biodigester will also promote alternative solutions to reduce the carbon footprint that is produced by organic waste, helping to improve environmental conditions and promoting alternative solutions with respect to climate changeIntroducción..................................................................................................................................14Problema de Investigación............................................................................................................16Pregunta de Investigación.............................................................................................................18Justificación..................................................................................................................................19Objetivos.......................................................................................................................................21Objetivo General...........................................................................................................................21Objetivos Específicos....................................................................................................................21Marco Referencial.........................................................................................................................22Antecedentes de la Investigación..................................................................................................22Internacionales.............................................................................................................................22Nacionales.....................................................................................................................................27Marco Teórico...............................................................................................................................33Biodigestión o Digestión Anaerobia.............................................................................................33Etapas de la Digestión Anaerobia................................................................................................33Breve Reseña Historia de los Biodigestores.................................................................................36Definición de Biodigestor.............................................................................................................36Características de los Biodigestores.............................................................................................37Componentes del Biodigestor.......................................................................................................38Clasificación de Biodigestores......................................................................................................39Ventajas y Desventajas de los Biodigestores de Acuerdo a la Clasificación................................40Tipos de Biodigestores..................................................................................................................41Parámetros Para la Implementación de Biodigestores................................................................43Biogás y su Composición..............................................................................................................43Características del Biogás............................................................................................................44Composición del Biogás...............................................................................................................44Usos del Biogás.............................................................................................................................45Antecedentes de la Empresa o Contexto.......................................................................................46Marco Legal de la Investigación...................................................................................................47Metodología..................................................................................................................................49Tipo de Investigación....................................................................................................................49Diseño Metodológico....................................................................................................................50Población.......................................................................................................................................50Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.......................................................................50Diseñar un Biodigestor Para la Producción de Biogás.................................................................52Parámetros de Diseño del Biodigestor..........................................................................................52Producción de Estiércol................................................................................................................53Estudio de Suelo............................................................................................................................61Determinación de las Dimensiones del Biodigestor.....................................................................65Materiales Necesarios..................................................................................................................66Planificación de la Instalación.....................................................................................................67Evaluar la Cantidad de Biogás Producido por los Residuos Orgánicos de Bovinos y Cerdos.....71Elaborar la Evaluación Económica Mediante un Análisis Financiero que Determine el Retorno de la Inversión del Biodigestor..........................................................................................................75Asignación Salarial.......................................................................................................................75 Inversiones....................................................................................................................................75Costos de Producción....................................................................................................................77Tasa Interna de Retorno................................................................................................................77Conclusiones.................................................................................................................................79Referencias Bibliográficas............................................................................................................80PregradoIngeniero(a) Industrial1 ed

    Design of a Microgeneration System Using the Output Current of the Final Discharges of a Disinfection Process by Hydrodynamic Cavitation and Vorticity

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    DigitalLas energías renovables hoy en día contribuyen a disminuir el calentamiento global. Es por ello que el proyecto de investigación se basa en el desarrollo de una microcentral hidroeléctrica que aprovecha la energía turbinable presente en la corriente de salida de los vertidos finales del proceso de desinfección por cavitación hidrodinámica y vorticidad de aguas residuales. La investigación tiene como objetivo aprovechar la energía del agua que sale de un proceso para generar electricidad, reduciendo así el impacto ambiental y los costos de operación. La generación de energía eléctrica en este caso se basa en el aprovechamiento de la energía cinética y potencial del fluido, proponiendo una turbina hidráulica que convierte la energía del fluido en energía rotativa, la cual luego es llevada a un generador que se encarga de convertirla en energía eléctrica. El proyecto de investigación plantea varios objetivos, entre ellos la selección y el diseño de la turbina del sistema de microgeneración para su posterior implementación en la corriente de salida del proceso de desinfección. La investigación busca tener impactos significativos en términos científicos, tecnológicos y ambientales. En el ámbito científico, se pretende formar recursos humanos en investigación y nuevas tecnologías, así como mejorar la oferta de servicios tecnológicos y fortalecer grupos de investigación. A nivel tecnológico, el diseño del sistema de microgeneración ayuda a la producción de la empresa y su beneficio, generando empleo y estableciendo alianzas estratégicas. Los impactos ambientales y sociales incluyen la reducción del gasto de energía y la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.Renewable energies today contribute to reducing global warming. That is why the research project is based on the development of a hydroelectric microcentral that takes advantage of the turbinable energy present in the outlet current of the final discharges of the disinfection process by hydrodynamic cavitation and vorticity of water residual. The research aims to harness the energy from water coming out of a process to generate electricity, thus reducing environmental impact and operating costs. The generation of electrical energy in this case is based on the exploitation of the kinetic energy and potential of the fluid, proposing a hydraulic turbine that converts the fluid energy into rotative energy, which is then taken to a generator that is responsible for converting it into electrical energy. The research project proposes several objectives, including the selection and design of the turbine of the microgeneration system for its subsequent implementation in the flow of the disinfection process. The research aims to have significant impacts in scientific, technological and environmental terms. In the scientific field, the aim is to train human resources in research and new technologies, improve the supply of technological services and strengthen research groups. At the technological level, the design of the microgeneration system helps the company’s production and profits, generating employment and establishing strategic alliances. Environmental and social impacts include reduced energy expenditure and reduced greenhouse gas emissions.Introducción 22 Planteamiento del Problema 24 Objetivos 26 Objetivo General 26 Objetivos Específicos 26 Justificación 27 Estado del Arte y Antecedentes 28 Antecedentes 28 Antecedente Mundial 28 Antecedente Nacional 30 Antecedente Regional 34 Historia de la Turbina Michell Banki 37 Historia y el Desarrollo de la Turbina Michel Banki 37 Microcéntrales Hidroeléctricas 40 Energía Hidráulica 40 Turbinas Hidráulicas 42 Turbina Kaplan 42 Turbina Pelton 43 Turbina Michel Banki 43 Metodología, Estrategias o Tácticas 45 Consideraciones Éticas, Bioéticas y de Integridad Científica 46 Resultados 47 Seleccionar el Tipo de Turbina Para el Sistema de Microgeneración de Energía Eléctrica, a Partir de Parámetros Específicos del Caso de Estudio y su Aplicación 47 Selección de la Turbina 48 Ecuación General de la Energía 50 Principios Fundamentales del Funcionamiento de una Turbina Michel Banki. 60 Identifica las Aplicaciones Específicas de la Turbina Michell Banki en la Generación de Energía Hidroeléctrica 63 Ventajas y Desventajas de la Turbina Michel Banki 65 Ventajas. 65 Desventajas. 66 Diseñar el Sistema de Microgeneración de Energía Eléctrica Según Normativa Vigente 67 Datos Iniciales del Proyecto 67 Cálculos del Rotor de la Michell Banki 69 Velocidad Relativa del Fluido. 73 Velocidad Tangencial del Fluido. 74 Velocidad Absoluta en la Dirección Meridiana. 74 Diámetro Externo del Rotor. 75 Diámetro Interno del Rotor. 76 Eficiencia de la Turbina. 77 El Rendimiento Hidráulico. 77 Velocidad Específica. 78 Velocidad Específica del Caudal. 79 Velocidad Especifica de Potencia. 79 Velocidad Tangencial a la Salida. 80 Velocidad Absoluta en la Dirección Meridiana. 81 Velocidad Absoluta 82 Calculo Para el Triángulo de Velocidades en la Segunda Etapa. 82 Numero de Alabes 83 Cálculos del Alabe 84 Paso Entre Alabes. 86 Número de Alabes que Reciben el Fluido. 87 Coeficiente Xz. 87 Diseño Geométrico, el Cual se Refiere a los Elementos que Componen el Banco o Estructura de Microgeneración Hidráulica que Soporta la Carga de los Mismos 88 Cálculos del Inyector. 88 Cálculos Mecánicos 93 Análisis Estático del eje en Software 101 Cálculo de la Chaveta 106 Carcasa de la Turbina Michell Banki. 108 Inyector con el Rotor 111 Calculo de la Correa y las Poleas 113 Simular el Comportamiento del Sistema de Microgeneración de Energía en Términos de Eficiencia Energética y Producción Eléctrica en Software Especializado 116 Conclusiones y Recomendaciones 122 Referencias Bibliográficas 125MaestríaMagíster en Recursos Energético

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

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    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

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    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

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    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

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