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<title>Ingeniería en Química Ambiental</title>
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<dc:date>2026-08-25T13:29:05Z</dc:date>
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<title>Inventario de gases de efecto invernadero en el Estado de Querétaro: sector agrícola</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12899</link>
<description>Inventario de gases de efecto invernadero en el Estado de Querétaro: sector agrícola
Edith Obregón Morales
En el contexto del cambio climático y de los compromisos nacionales e internacionales de mitigación, resulta indispensable contar con inventarios actualizados de emisiones de gases de efecto invernadero a escala estatal. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar y comparar el inventario de emisiones del sector agrícola del estado de Querétaro para los años 2006 y 2023, siguiendo las Directrices del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 1996), con el fin de analizar la evolución de las principales fuentes emisoras y generar información base para la toma de decisiones.&#13;
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El inventario considera las emisiones provenientes de los suelos agrícolas y de la quema de residuos agrícolas en campo. Para ello, se utilizaron datos oficiales de producción agrícola y pecuaria, así como factores de emisión por defecto, aplicando una metodología de nivel 1.&#13;
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Los resultados indican que las emisiones totales del sector agrícola aumentaron de 2,273.21 Gg de CO₂ equivalente en 2006 a 2,407.01 Gg de CO₂ equivalente en 2023, lo que representa un incremento del 5.9 % en el periodo analizado. Los suelos agrícolas constituyen la principal fuente de emisiones en ambos años, debido principalmente a las emisiones directas e indirectas de óxido nitroso (N₂O) asociadas al pastoreo de animales, manejo del estiércol, aplicación de fertilizantes nitrogenados y lixiviación del nitrógeno.&#13;
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Asimismo, aunque la quema de residuos agrícolas representa una fracción menor del total, sus emisiones prácticamente se duplicaron entre 2006 y 2023. El inventario elaborado permite identificar tendencias, fuentes prioritarias de mitigación y áreas de mejora en el manejo del nitrógeno, constituyéndose como una herramienta fundamental para el diseño de estrategias estatales de mitigación del cambio climático en el sector agrícola.
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<dc:date>2026-05-04T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Diseño de un biodigestor anaerobio de flujo semicontinuo para la obtención de biogás a partir de residuos de higuerilla y excretas bovinas</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11356</link>
<description>Diseño de un biodigestor anaerobio de flujo semicontinuo para la obtención de biogás a partir de residuos de higuerilla y excretas bovinas
Laura Elena Urbina Ríos
La producción de biogás se generó mediante digestión anaerobia (DA), un proceso que requiere condiciones específicas como la ausencia de oxígeno y una carga orgánica, logradas dentro de un biodigestor. En este trabajo, se diseñó un biodigestor de flujo semicontinuo capaz de abastecer a una vivienda, usando residuos de Higuerilla (Ricinus communis) en co-digestión con excretas bovinas; estas últimas, ricas en materia orgánica, ajustaron el contenido de humedad y pH e incrementaron los microorganismos necesarios para la degradación, mientras que los residuos de higuerilla, con aceites, celulosa y grasas, mejoraron la producción de biogás. Se ajustaron cuidadosamente parámetros como la relación C/N, el pH y la carga orgánica basada en los sólidos totales (ST). Los resultados mostraron que el control positivo (C+HB) presentó un bajo rendimiento inicial, aumentando significativamente después del día 25 hasta alcanzar 120 mL/gSV al día 96. Por otro lado, en la codigestión con Bagazo y excretas Bovinas (B/HB), el rendimiento en el cuarto día fue mayor (10 mL/gSV), alcanzando 40 mL/gSV al día 96, mientras que la co-digestión con excretas bovinas y partes aéreas (PA/HB) resultó en el mejor rendimiento, comenzando los primeros 4 días con 13 mL/gSV y llegando a 68 mL/gSV al día 96. Así, todos los sustratos mostraron un aumento continuo en la producción de biogás, destacando la co-digestión PA/HB a temperatura ambiente como la de mayor rendimiento, seguida por B/HB y C+HB. Asimismo, la co-digestión de excretas bovinas con partes aéreas incrementó la producción de biogás en un 454 % durante los primeros 10 días, estabilizándose luego por la adaptación bacteriana, mientras que el C+HB alcanzó rendimientos similares hasta el día 62, demostrando que la combinación de sustratos aumenta el rendimiento de biogás en comparación con el uso de un solo sustrato. El diseño del biodigestor siguió parámetros críticos, como la relación C/N y el pH, ajustados mediante análisis previos, y tanto el volumen como la estructura del biodigestor se determinaron considerando el tiempo de retención hidráulica y las propiedades del sustrato, fomentando un entorno controlado que promueve el desarrollo de bacterias anaerobias. Este biorreactor incluye un sistema de limpieza; este sistema está constituido por 4 fases, la primera formada por agua que tiene la función de diluir partículas y siloxanos, la segunda formada por carbón activado se utiliza para la absorción de dióxido de carbono (CO2), el tercer filtro que contiene sílica gel remueve la fracción de agua de vapor y por ultimo para la retención de ácido sulfhídrico (H2S) un que filtro contiene óxido de zinc (ZnO), además de incorporar un contenedor de 120 L para facilitar su almacenamiento y manejo.
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<dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Desarrollo de Daphnia sp. como bioindicador de arsénico, cadmio y plomo en agua.</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10302</link>
<description>Desarrollo de Daphnia sp. como bioindicador de arsénico, cadmio y plomo en agua.
Lina Guerrero López
Los metales pesados y metaloides son considerados una de las principales fuentes de contaminación ambiental especialmente en ecosistemas acuáticos. La evaluación basada en bioensayos propone ser un método eficaz que complementa los análisis instrumentales. Dentro del subfilo Crustacea, las especies del género Daphnia son utilizadas como organismos en pruebas de toxicidad. El objetivo fue probar a Daphnia sp. como bioindicador de contaminación de arsénico, cadmio y plomo en medio acuoso. Para ello se obtuvo Daphnia sp. y se cultivó en laboratorio con las siguientes condiciones: fotoperiodo 16:8 luz: oscuridad, temperatura del agua de 23.3°C, pH 7.3, conductividad 1.36 mS cm-1 y oxígeno disuelto 6.61 mg L-1. Se llevó a cabo un monitoreo individual en la cual se observó que la maduración sexual se dio a los 6 días de vida, tuvieron 6 puestas con 15 crías por puesta y su promedio de vida fue de 29 días. Se realizaron pruebas de toxicidad utilizando arsénico, cadmio y plomo para conocer la concentración letal media (CL50) a 24 horas: se prepararon distintas concentraciones del metal o metaloide en las cuales se agregaron 10 neonatos; después de 24 horas de exposición, se observaron bajo estereoscopio óptico para su clasificación. A partir de los datos obtenidos se realizó un análisis estadístico probit dando como resultados de CL50 a 24 horas 2.52 mg L-1 de arsénico, 0.114 mg L-1 de cadmio y 0.382 mg L-1 de plomo. Para arsénico, el valor de CL50 fue 13.45 veces mayor al límite máximo permisible para la descarga de aguas residuales en bienes nacionales; sin embargo, la CL50 de cadmio se encontró por debajo de este límite y también para la descarga de aguas residuales al alcantarillado municipal. Para esta última norma, la CL50 de plomo también fue menor al límite máximo permisible.
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<dc:date>2018-11-22T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Modificación de membranas de acetato de celulosa para la desalinización del agua de mar.</title>
<link>https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/8181</link>
<description>Modificación de membranas de acetato de celulosa para la desalinización del agua de mar.
Rosangela Campos Contreras
La crisis hídrica de agua potable es uno de los desafíos más serios en la actualidad. La desalinización del agua de mar es considerada una alternativa al abastecimiento de agua potable. Dentro de los métodos de desalinización se dividen en térmicos y de membrana. Éstos últimos han tenido auge debido al desarrollo de la tecnología de ósmosis inversa. Previamente, se han realizado membranas de diferente composición polimérica; pero la membrana que marcó historia fue la membrana de acetato de celulosa, que fue la primera en usarse con éxito en la desalinización del agua de mar. En este trabajo, con el objetivo de observar una mejoría en la desalinización del agua de mar, se modificó la superficie de la membrana de acetato de celulosa dispersándole con zeolitas de tipo mullita y cristoballita, carbón activado y tierra de diatomeas, materiales que han sido usados previamente para la purificación del agua. El porcentaje de desalinización del agua de mar se evaluó mediante los métodos de índice de refracción, conductividad eléctrica y diferencia de densidad. Los valores obtenidos se contrastaron con una membrana comercial de ósmosis inversa. Las membranas y las cargas inorgánicas fueron caracterizadas por microscopía electrónica de barrido (MEB), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), difracción de rayos X (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX). La membrana que obtuvo el mejor porcentaje de remoción de sales fue la de Acetato de celulosa-Carbón activado a una carga de 1.25 % con un 8.59 % de desalinización.
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<dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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