Publicación: Hydrotwin: Modelado digital para la producción de biohidrógeno a partir de fermentación oscura
| dc.contributor.advisor | Porras Vega, John Jairo | |
| dc.contributor.author | Alba Barrera, Laura Daniela | |
| dc.contributor.author | Ospina Chacón, Juan Camilo | |
| dc.creator.id | 1000271108 | |
| dc.creator.id | 1001167286 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-11T15:34:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento describe el contexto inicial y la propuesta innovadora del proyecto, cuyo objetivo es desarrollar un gemelo digital para escalar industrialmente la producción de biohidrógeno a partir de carga orgánica. Así mismo, este modelo virtual altamente preciso permite simular el proceso de fermentación oscura, permitiendo evaluar y ajustar variables críticas, tales como la temperatura, el pH, la relación sustrato-inóculo y la carga orgánica, antes de su implementación a gran escala. Este proyecto se presenta como una solución que no solo transforma un subproducto (carga orgánica) de desecho en valor, sino que también contribuye a la economía circular, en un entorno donde la búsqueda de fuentes de energía limpias y sostenibles es cada vez más prioritaria ante los desafíos del cambio climático y la necesidad de transicionar hacia modelos renovables. | spa |
| dc.description.abstract | This document describes the initial context and innovative proposal of the project, which aims to develop a digital twin for industrially scaling biohydrogen production from organic feedstock. This highly accurate virtual model also simulates the dark fermentation process, allowing critical variables such as temperature, pH, substrate-to-inoculum ratio, and organic feedstock to be evaluated and adjusted before large-scale implementation. This project is presented as a solution that not only transforms a waste byproduct (organic feedstock) into value, but also contributes to the circular economy, in an environment where the search for clean and sustainable energy sources is increasingly a priority in the face of the challenges of climate change and the need to transition to renewable energy models. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero Químico | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Resumen ............................................................................................................ 2 2. Introducción ..................................................................................................... 3 3. Objetivos. .......................................................................................................... 4 4. Definición del problema .................................................................................. 4 5. Justificación ...................................................................................................... 5 6. Marco Teórico .................................................................................................. 7 6.1. Fermentación Oscura ...................................................................................... 7 6.1.1. Beneficios de la fermentación oscura .................................... 7 6.2. Biodigestor en fermentación oscura ............................................................... 9 6.3. Gemelo Digital ................................................................................................ 10 6.3.1. Características ....................................................................... 12 6.3.2. Estructura de gemelos digitales ........................................... 12 6.3.3. Programas para desarrollo de gemelos digitales ................ 13 6.3.4. Modelo Digitales .................................................................... 15 6.4. Casos de estudio de gemelos digitales para producción de biohidrógeno. 16 7. Análisis de restricciones ................................................................................ 18 8. Metodología de selección y desarrollo de la solución .................................. 20 9. Costos .............................................................................................................. 22 10. Desarrollo Gemelo Digital ............................................................................. 25 10.1. Diseño Blender ............................................................................................... 25 10.2. Diseño Unreal ................................................................................................. 31 11. Conclusiones ................................................................................................... 34 12. Bibliografía ..................................................................................................... 35 | spa |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 39 páginas | |
| dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | spa |
| dc.identifier.local | BDM-IQ | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repository.ean.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10882/14995 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Química | spa |
| dc.relation.references | Blanco Londoño, S. A., & Rodríguez Chaparro, T. (2012). Producción de biohidrógeno a partir de residuos mediante fermentación oscura: una revisión crítica (1993-2011). Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 20(3), 398-411. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052012000300014 Castiblanco, O., & Guerrero, D. (2023). Producción de hidrógeno a partir de biomasa por medio de fermentación oscura: una revisión. Perfiles, 1(30), 32-46. https://doi.org/10.47187/perf.v1i30.237 Eurecat. (s.f.). Eurecat creará un gemelo digital basado en inteligencia artificial para la producción de hidrógeno verde a partir de residuos. Recuperado de https://eurecat.org/es/eurecat-creara-un-gemelo-digital-basado-en-inteligencia-artificial-para-la-produccion-de-hidrogeno-verde-a-partir-de-residuos/ Feria Lara, A. L., De La Cruz, R. D., Pérez Vidal, H., Pacheco Sosa, J. G., Torres Torres, J. G., & López Cuauhtémoc, I. (2022). 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| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4_0 Internacional (CC BY-NC-ND 4_0) | |
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| dc.subject.lemb | Ingeniería química | spa |
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| dc.title | Hydrotwin: Digital Modeling for Biohydrogen Production from Dark Fermentation | eng |
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