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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of this paper is to present the experience of distribution of biogas generated in a pig production center (Pig Production UEBP El Colorado, Cabaiguán municipality, Sancti Spiritus province, Cuba) to a rural community in Cuba, to be used in food cooking and other domestic purposes. The biogas was obtained from the process of anaerobic digestion of the excreta of the animals, through two digesters which were part of the treatment system. The study evaluated the supply, consumption and utilization of the biogas produced in a pig production farm and 31 houses of the nearby rural community, with the installation of the biogas distribution network and applications in food cooking, water heating, lighting and refrigeration. Among the benefits, 11 t per year of firewood ceased being used for cooking in the kitchen of the UEB and the houses, the work was humanized and the workers were benefitted in the dining hall; in the houses electricity consumption decreased between 40 and 60 % as average; while 18,3 MW h/year of electricity from the National Grid (where 1 MW = 1 000 KW) were not consumed. In addition, the use of biogas for cooking contributed to improve the quality of life of 110 inhabitants and allows a fast recovery of the investment.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ART&Iacute;CULO DE INVESTIGACI&Oacute;N </font></strong></p>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Experiencia de suministro de biog&aacute;s en una comunidad rural, en    Cuba<SUP>*</SUP></strong></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <P align="justify"><strong><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Experience of biogas supply in a rural community, in    Cuba<SUP>*</SUP>   </font> </strong>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <P align="justify"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Alexander L&oacute;pez-Savran<SUP>1</SUP> y Jes&uacute;s  Su&aacute;rez-Hern&aacute;ndez<SUP>2</SUP></font></strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP></SUP></font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP><em>1</em></SUP></font><em><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Coordinaci&oacute;n del proyecto BIOMAS-CUBA, Cabaigu&aacute;n, Sancti Sp&iacute;ritus, Cuba </font>    <br>     <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP>2</SUP>Estaci&oacute;n Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Universidad de Matanzas, Ministerio de Educaci&oacute;n Superior, Cuba </font>       ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:alexandersavran@gmail.com">alexandersavran@gmail.com</a></font></em><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font>     <p align="left">&nbsp;</p>     <p align="left">&nbsp;</p> <hr>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>RESUMEN</B></font>      <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo de este art&iacute;culo es dar a conocer la experiencia de distribuci&oacute;n de biog&aacute;s generado en un centro de  producci&oacute;n porcina (UEBP Porcina El Colorado, municipio Cabaigu&aacute;n, provincia Sancti Sp&iacute;ritus, Cuba) a una comunidad rural en Cuba,  para su utilizaci&oacute;n en la cocci&oacute;n de alimentos y otros usos dom&eacute;sticos. El biog&aacute;s se obten&iacute;a a partir del proceso de digesti&oacute;n  anaerobia de la excreta de los animales, mediante dos digestores que formaban parte del sistema de tratamiento. Se eval&uacute;o el suministro,  el consumo y el empleo del biog&aacute;s producido en una granja porcina y en 31 viviendas de la comunidad rural aleda&ntilde;a, con la  instalaci&oacute;n de la red de distribuci&oacute;n de biog&aacute;s y aplicaciones en la cocci&oacute;n de alimentos, el calentamiento de agua, el alumbrado y la  refrigeraci&oacute;n. Entre los beneficios, se dejaron de consumir 11 t por a&ntilde;o de le&ntilde;a para la cocci&oacute;n en el comedor obrero de la UEB y en las  viviendas, se humaniz&oacute; el trabajo y se beneficiaron los trabajadores en el comedor obrero; en las viviendas se disminuy&oacute; el consumo de  energ&iacute;a el&eacute;ctrica entre 40 y 60 %, como promedio; mientras que se dej&oacute; de consumir 18,3 MW h/a&ntilde;o de energ&iacute;a el&eacute;ctrica del  Sistema Electroenerg&eacute;tico Nacional (donde 1 MW = 1 000 KW). Adem&aacute;s, el uso de biog&aacute;s para la cocci&oacute;n contribuy&oacute; a mejorar la  calidad de vida de 110 habitantes y permite una r&aacute;pida recuperaci&oacute;n de la inversi&oacute;n. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Palabras clave:</strong> cerdo, excreta, fuente de energ&iacute;a. </font> <hr>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>ABSTRACT</B></font>      <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">The objective of this paper is to present the experience of distribution of biogas generated in a pig production center  (Pig Production UEBP El Colorado, Cabaigu&aacute;n municipality, Sancti Spiritus province, Cuba) to a rural community in Cuba, to be  used in food cooking and other domestic purposes. The biogas was obtained from the process of anaerobic digestion of the excreta of  the animals, through two digesters which were part of the treatment system. The study evaluated the supply, consumption  and utilization of the biogas produced in a pig production farm and 31 houses of the nearby rural community, with the installation  of the biogas distribution network and applications in food cooking, water heating, lighting and refrigeration. Among the benefits,  11 t per year of firewood ceased being used for cooking in the kitchen of the UEB and the houses, the work was humanized and  the workers were benefitted in the dining hall; in the houses electricity consumption decreased between 40 and 60 % as average;  while 18,3 MW h/year of electricity from the National Grid (where 1 MW = 1 000 KW) were not consumed. In addition, the use of  biogas for cooking contributed to improve the quality of life of 110 inhabitants and allows a fast recovery of the investment. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Keywords:</strong> energy source, excreta, pig.</font> <hr>     <p align="right">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="right">&nbsp;</p>     <P align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las fuentes renovables de energ&iacute;a representan una alternativa econ&oacute;mica y ambiental factible para su  suministro a las unidades productivas y a los asentamientos poblacionales. Asimismo, los desechos agropecuarios  y agroalimentarios constituyen una de estas fuentes renovables para obtener energ&iacute;a  (Mofokeng<I> et al.</I>, 2016) , al utilizar las caracter&iacute;sticas bioqu&iacute;micas de la biomasa y la acci&oacute;n metab&oacute;lica de microorganismos para producir el  combustible gaseoso nombrado biog&aacute;s, mediante la digesti&oacute;n anaerobia (Rota y Sehgal, 2015). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La tecnolog&iacute;a de la biodigesti&oacute;n anaer&oacute;bica para la producci&oacute;n de biog&aacute;s contribuye a disminuir la  contaminaci&oacute;n del medio ambiente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y ahorrar los combustibles f&oacute;siles y  fertilizantes qu&iacute;micos; as&iacute; como mejora la calidad de vida de los pobladores en zonas rurales y suburbanas (Vidal, 2013). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los principales componentes del biog&aacute;s son el metano  (CH<SUB>4</SUB>) y el di&oacute;xido de carbono  (CO<SUB>2</SUB>); aunque la composici&oacute;n del biog&aacute;s var&iacute;a de acuerdo a la biomasa utilizada, su composici&oacute;n aproximada se presenta en la <a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0110118.gif">tabla 1</a>. El  metano, principal componente del biog&aacute;s, es el gas que le confiere las caracter&iacute;sticas combustibles, mientras que su  valor energ&eacute;tico est&aacute; determinado por la concentraci&oacute;n de este gas (alrededor de 20-25  MJ/m<SUP>3</SUP>, comparado con 33-38  MJ/m<SUP>3</SUP> en el gas natural), seg&uacute;n  Werner<I> et al.</I> (1989). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Generalmente, en la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses latinoamericanos el biog&aacute;s ha tenido un uso limitado para la cocci&oacute;n  de alimentos y la calefacci&oacute;n de animales de granja (Carreras, 2013). A pesar de esto, el uso del biog&aacute;s en motores  de combusti&oacute;n interna para la sustituci&oacute;n de combustibles f&oacute;siles ha cobrado importancia en los &uacute;ltimos a&ntilde;os  (IRENA, 2017). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El biog&aacute;s puede ser utilizado para reemplazar la gasolina hasta en un 100 %, mientras que en motores di&eacute;sel solo  se logra un m&aacute;ximo de 80 %, debido a que la baja ignici&oacute;n del biog&aacute;s no permite que haya explosi&oacute;n en este tipo  de motores que carecen de buj&iacute;a (Zapata, 2002). Seg&uacute;n Marchaim (1992), para el uso del biog&aacute;s en motores es  indispensable eliminar el &aacute;cido sulfh&iacute;drico  (H<SUB>2</SUB>S), ya que este, al reaccionar con agua, forma &aacute;cido sulf&uacute;rico  (H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>) que es altamente corrosivo y puede ocasionar graves da&ntilde;os internos al motor. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">No obstante, a diferencia de la experiencia internacional existente con el gas natural o licuado del petr&oacute;leo, es  muy escasa la relativa a la distribuci&oacute;n de biog&aacute;s para ser consumido en viviendas. La literatura solo reporta la inyecci&oacute;n  de biog&aacute;s a redes de gas natural en Suecia (Forsberg, 2014), </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Luxemburgo (Jury<I> et al.</I>, 2010) y Espa&ntilde;a  (Hern&aacute;ndez<I> et al.</I>, 2015). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El objetivo de este art&iacute;culo es dar a conocer la experiencia de distribuci&oacute;n de biog&aacute;s generado en un centro  de producci&oacute;n porcina a una comunidad rural en Cuba, para su utilizaci&oacute;n en la cocci&oacute;n de alimentos y otros  usos dom&eacute;sticos. </font>     <p align="right">&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </B></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La unidad empresarial de base porcina (UEBP) El Colorado, ubicada en el municipio Cabaigu&aacute;n provincia  de Sancti Sp&iacute;ritus, Cuba, tiene en sus alrededores una comunidad rural, de igual nombre, con 80 viviendas y  250 habitantes; la UEBP y la comunidad se encuentran ubicadas en la latitud 29&#176; 05' 00&quot; N y longitud 79&#176; 30' 00&quot; O, a  una altura de 101 msnm. La temperatura media anual es de </font> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">26 &#176;C, con una precipitaci&oacute;n media anual de 1 270  mm y una humedad relativa promedio de 79 %. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La UEBP posee dos biodigestores de c&uacute;pula fija (modelo chino modificado), con 45 y 50  m<SUP>3</SUP> de digesti&oacute;n, respectivamente, construidos en el marco del proyecto internacional BIOMAS-CUBA, (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/i0110118.gif">fotos 1</a> y <a href="/img/revistas/pyf/v41n1/i0210118.gif">2</a>); ambos  biodigestores tratan las excretas de 600 cerdos (el 50 % de la masa animal de la UEBP). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los dos biodigestores, en conjunto, producen diariamente 90  m<SUP>3</SUP> de biog&aacute;s, por su alta eficiencia debido a  mejoras en su dise&ntilde;o, a la disciplina de operaci&oacute;n del sistema y a la dieta que se les suministra a los cerdos  (alimentos concentrados); sin embargo, la instalaci&oacute;n productiva solo consume diariamente entre 15 y 17  m<SUP>3</SUP>, por lo que existe un excedente de 73-75  m<SUP>3</SUP>/d&iacute;a. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Esta situaci&oacute;n exigi&oacute; buscar un uso alternativo al biog&aacute;s no aprovechado y la decisi&oacute;n fue distribuirlo a  la comunidad adyacente, cuya vivienda m&aacute;s cercana a la UEBP se encuentra a 100 m y la  m&aacute;s lejana, a 270 m; con el fin de lograr un mayor aprovechamiento energ&eacute;tico, mejorar las condiciones de vida de mujeres y hombres, as&iacute; como eliminar  la contaminaci&oacute;n ambiental que se generar&iacute;a al quemarlo en una antorcha (por las emisiones de  CO<SUB>2</SUB>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La disponibilidad de biog&aacute;s no permit&iacute;a suministrarlo a todas las viviendas, por lo cual los criterios de  selecci&oacute;n fueron los siguientes: i) priorizar las viviendas donde residieran trabajadores de la UEBP; y ii) en las que  vivieran personas m&aacute;s vulnerables, como discapacitados f&iacute;sicos y visuales, ancianos, ni&ntilde;os peque&ntilde;os, las cuales se  completaron con las casas m&aacute;s cercanas. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Considerando la distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de las 31 viviendas seleccionadas se dise&ntilde;&oacute; una red de distribuci&oacute;n,  la cual se construy&oacute; a partir de una l&iacute;nea central con una tuber&iacute;a de PEAD (polietileno de alta densidad) de 18 mm,  que alimenta a la UEBP, y de la cual parten tres ramales del mismo material que suministran biog&aacute;s a las viviendas,  mediante tuber&iacute;as derivadoras de goma de 12 mm; dicha red tiene una longitud total de 2 150 m. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para conocer el volumen de biog&aacute;s que entra a la red, proporcional al consumo de las viviendas y de la UEBP,  se instalaron dos contadores de biog&aacute;s: el contador 1 para la comunidad y el contador 2 para la instalaci&oacute;n productiva,  y se realizaron lecturas semanales. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La limpieza del biog&aacute;s se realiz&oacute; a trav&eacute;s de un innovador sistema, con dos filtros que contienen 25 kg de  limallas de hierro cada uno y agua hasta una altura de 15 cm, los cuales permiten disminuir el contenido de sulfuro de  hidr&oacute;geno un gas corrosivo. El lavado de la limalla se hizo cada 25 d&iacute;as, a&ntilde;adiendo agua por la v&aacute;lvula instalada en la  parte superior, y una vez transcurridos seis meses los filtros estuvieron listos para volver a introducir la limalla; los  residuos de los filtros se recogieron y fueron depositados en la laguna aerobia. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se confeccionaron los filtros con dos tanques pl&aacute;sticos de 200 litros; para su drenaje se les coloc&oacute; una llave  de paso de 18 mm en la parte inferior, y la reposici&oacute;n de la limalla y del agua se realiz&oacute; por la parte superior. Los filtros  se evaluaron mediante muestras con tres repeticiones, en dos puntos de medici&oacute;n (uno antes de ingresar el biog&aacute;s a  los filtros y el otro despu&eacute;s de salir de estos), con el empleo de un analizador de gases port&aacute;til LANTEC modelo GEM  2000, de fabricaci&oacute;n estadounidense. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El gasto de energ&iacute;a el&eacute;ctrica en las viviendas se determin&oacute; mediante el procesamiento de datos brindados por  la Empresa El&eacute;ctrica, y se analiz&oacute; el consumo hist&oacute;rico desde 2008 hasta 2015. Mediante este an&aacute;lisis se pudo  determinar el consumo de cada vivienda antes y despu&eacute;s de disponer del servicio de biog&aacute;s; adem&aacute;s se calcul&oacute; el ahorro  de electricidad en cada vivienda. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="right">&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </b>  </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Durante la implementaci&oacute;n del sistema de distribuci&oacute;n de biog&aacute;s, el principal reto fue la capacitaci&oacute;n y  el asesoramiento de la comunidad en la instalaci&oacute;n y utilizaci&oacute;n de esta nueva fuente de energ&iacute;a. Asimismo, con  el objetivo de hacer m&aacute;s viable el trabajo de monitoreo del sistema fueron seleccionados por la comunidad tres  responsables, uno por cada ramal, quienes se reun&iacute;an mensualmente con los especialistas. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La instalaci&oacute;n de las tuber&iacute;as se realiz&oacute; por los miembros de la comunidad con asesor&iacute;a de expertos en el tema,  y fueron distribuidas seg&uacute;n la posici&oacute;n de las viviendas. La ubicaci&oacute;n de los dos biodigestores, la red de distribuci&oacute;n  de biog&aacute;s y las 31 viviendas beneficiadas se muestran en la <a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0110118.gif">figura 1</a>. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para consumir el biog&aacute;s, se entregaron a la UEBP tres cocinas dom&eacute;sticas de dos quemadores, un fog&oacute;n  industrial de dos quemadores, una olla arrocera, cinco l&aacute;mparas de iluminaci&oacute;n y un refrigerador, que funcionan con este gas;  as&iacute; como cocinas dom&eacute;sticas de dos quemadores y una olla arrocera a las 31 viviendas. Despu&eacute;s de la instalaci&oacute;n de  los dos contadores, se midi&oacute; el consumo de biog&aacute;s mediante una lectura peri&oacute;dica, que se muestra en la <a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0210118.gif">tabla 2</a>. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Seg&uacute;n las mediciones se pudieron obtener los resultados siguientes: </font> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Consumo promedio de biog&aacute;s por vivienda: 1,5-1,7      m<SUP>3</SUP>/d&iacute;a </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Consumo promedio de biog&aacute;s en la UEBP: 15-17      m<SUP>3</SUP>/d&iacute;a </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Consumo promedio en las 31 viviendas: 60      m<SUP>3</SUP>/d&iacute;a </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Consumo promedio por persona: 0,5 m<SUP>3</SUP>/d&iacute;a </font>   </li>     </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="right">&nbsp;</p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Evaluaci&oacute;n de los filtros</em> </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El contenido promedio de &aacute;cido sulfh&iacute;drico (sulfuro de hidr&oacute;geno) en el biog&aacute;s producido en los biodigestores  fue de 1 990 ppm antes de pasar los filtros y de 950 ppm luego de pasar por estos. Esta reducci&oacute;n de 48 % se  considera aceptable, pero es necesario tanto incrementar los filtros como mejorar la superficie de contacto del biog&aacute;s dentro del  filtro, y aumentar su tiempo de circulaci&oacute;n dentro del sistema mediante la instalaci&oacute;n de filtros en serie. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Zapata (2002) indic&oacute; un contenido de &aacute;cido sulfh&iacute;drico entre  0,125 y 0,176 % (1 250-1 760 ppm) en el biog&aacute;s  producido en biodigestores alimentados con esti&eacute;rcol de cerdo, similar al 0,1 % reportado por Tornero-Araujo y  Ram&iacute;rez-V&aacute;zquez (2015); asimismo, V&iacute;quez-Arias (2010) inform&oacute; un contenido  superior a 0,2 % (2 000 ppm) de sulfuro de  hidr&oacute;geno en porquerizas que utilizaron alimentos concentrados, y menos de 0,02 % (200 ppm) en aquellas no tradicionales  con dietas de desechos de cocina y forrajes.  Sosa<I> et al.</I> (2014) informaron concentraciones mayores. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La instalaci&oacute;n de la red de distribuci&oacute;n de biog&aacute;s gener&oacute; diversos impactos, tanto en la reducci&oacute;n del consumo  de energ&iacute;a el&eacute;ctrica y en la mejora de la calidad de vida de las personas, como en el medio ambiente. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Antes del uso de biog&aacute;s, las fuentes energ&eacute;ticas m&aacute;s utilizadas para cocinar en la unidad productiva y en  la comunidad eran la electricidad, el diesel costoso de adquirir y la le&ntilde;a de dif&iacute;cil acceso por su escasez. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Respecto al consumo de energ&iacute;a el&eacute;ctrica en las viviendas, antes y despu&eacute;s de la instalaci&oacute;n de la red de  distribuci&oacute;n de biog&aacute;s, este se determin&oacute; con la informaci&oacute;n brindada por la Empresa El&eacute;ctrica Municipal. Esta  informaci&oacute;n comprendi&oacute; un historial del consumo de electricidad en cada vivienda en el periodo de tiempo seleccionado,  desde enero 2008 hasta diciembre de 2014. Se pudo constatar que despu&eacute;s de la instalaci&oacute;n de la red de biog&aacute;s, el  consumo de energ&iacute;a el&eacute;ctrica en todas las viviendas servidas disminuy&oacute; entre 30 y 60 % (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/f0210118.gif">fig. 2</a>). </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Despu&eacute;s de realizar las evaluaciones se obtuvieron los resultados siguientes: </font> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Consumo promedio de electricidad antes de utilizar biog&aacute;s en las viviendas: 80,3 MW.h/a&ntilde;o. </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Consumo promedio de electricidad despu&eacute;s de emplear biog&aacute;s en las viviendas: 62 MW.h/a&ntilde;o. </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Disminuci&oacute;n del consumo de electricidad: 18,3 MW.h/a&ntilde;o. </font>   </li>     ]]></body>
<body><![CDATA[</ul>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se apreci&oacute; que en varias viviendas la reducci&oacute;n del consumo no fue notable, ya que la mayor parte de la  cocci&oacute;n de alimentos la realizaban con le&ntilde;a, para ahorrar electricidad; por ello, el suministro de biog&aacute;s ha impactado positivamente en  la calidad de vida. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por su parte, la cocci&oacute;n diaria de alimentos para 25 trabajadores en la UEBP se realizaba con el uso de le&ntilde;a,  cuya combusti&oacute;n generaba humo que afectaba notablemente las condiciones de trabajo. Asimismo, los gastos para  la b&uacute;squeda, preparaci&oacute;n y transportaci&oacute;n de la le&ntilde;a eran elevados, por los salarios de los trabajadores y el costo  del diesel para el traslado $ 3 500 CUP (peso cubano) en salarios y $ 26 940 CUP en di&eacute;sel, anualmente. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con la construcci&oacute;n de los biodigestores se dej&oacute; de consumir en la cocci&oacute;n 11 toneladas anuales de le&ntilde;a,  se eliminaron las emisiones de humo y se mejor&oacute; notablemente las condiciones de trabajo de las cocineras,  quienes tambi&eacute;n se beneficiaron de los equipos dom&eacute;sticos que consumen biog&aacute;s. Adem&aacute;s, en las viviendas se dejaron  de consumir anualmente 3 380 litros de diesel. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Otros impactos valorados fueron los siguientes: </font> <ul>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">El consumo diario de 90 m<SUP>3</SUP> de biog&aacute;s para la cocci&oacute;n permite dejar de talar 24 ha/a&ntilde;o. </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Se evit&oacute; la emisi&oacute;n de 59,8 t de      CO<SUB>2eq</SUB>/a&ntilde;o, o sea, 1 255 t de metano (c&aacute;lculos realizados a partir de la metodolog&iacute;a      del GEF, 2008). </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Se produjeron 4 t/a&ntilde;o de efluentes, que se utilizan como bioabonos para la mejora de los suelos. </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Mejoraron las condiciones higi&eacute;nico-sanitarias de la cocina de la UEBP y de las 31 viviendas. </font>   </li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Se humaniz&oacute; el trabajo de 15 personas (hombres y mujeres) que laboran en la UEBP con la sustituci&oacute;n de le&ntilde;a      por biog&aacute;s, as&iacute; como el trabajo de las mujeres en 31 viviendas. </font>   </li>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" align="justify">Se beneficiaron directamente 25 personas en el comedor obrero de la UEBP y se mejor&oacute; la calidad de vida de      110 habitantes (65 % de la poblaci&oacute;n total) en la comunidad El Colorado. </font>   </li>     </ul>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El costo total de la inversi&oacute;n, incluidos los dos biodigestores, fue de 121 213 CUP, mientras que el ahorro total  por a&ntilde;o de explotaci&oacute;n de la red de distribuci&oacute;n de biog&aacute;s alcanz&oacute; los 63 310 CUP; asimismo, se calcul&oacute; que la inversi&oacute;n  se recupera al final del segundo a&ntilde;o de explotaci&oacute;n y el valor actual neto (VAN) es mayor que cero, por lo que se  justifica la inversi&oacute;n desde el punto de vista econ&oacute;mico (<a href="/img/revistas/pyf/v41n1/t0310118.gif">tabla 3</a>). </font>     <p align="right">&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>CONCLUSIONES</B></font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La experiencia de producci&oacute;n de biog&aacute;s a partir de la excreta de los animales y su distribuci&oacute;n para uso  dom&eacute;stico, desarrollada en la UEBP y en la comunidad rural El Colorado, demostraron su pertinencia y factibilidad, y se  convierte en una referencia del fomento de la agroenerg&iacute;a. </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> La red de distribuci&oacute;n de biog&aacute;s gener&oacute;, tanto en la UEBP como en las viviendas, un positivo efecto en el  ahorro de le&ntilde;a, electricidad y diesel; en la mejora de la calidad de vida y de trabajo, as&iacute; como en el medio ambiente. Adem&aacute;s,  la inversi&oacute;n de todo el sistema, incluidos los dos biodigestores, se recupera al final del segundo a&ntilde;o de explotaci&oacute;n. </font>     <p align="right">&nbsp;</p> <font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>AGRADECIMIENTOS</B>  </font>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A la COSUDE, por el apoyo financiero y la colaboraci&oacute;n en la ejecuci&oacute;n del proyecto internacional &#171;La  biomasa como fuente renovable de energ&iacute;a para el medio rural (BIOMAS-CUBA)&#187;. </font>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="right">&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify"><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><B>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS </B></font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">1.     Carreras, Nely. <I>El biog&aacute;s</I>. Brasilia: ONUDI, Observatorio de energ&iacute;a Renovable y Am&eacute;rica Latina y el  Caribe, 2013.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">2.     Forsberg, J. <I>Biogas grid in M&auml;lardalen  Valley</I>. Report SGC 300. Malmo, Sweden: Swedish Gas Center, 2014.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.     GEF Council. <I>Manual for calculating GHG benefits of GEF projects: energy efficiency and renewable  energy projects</I>. Washington D.C: Global Environment Found, 2008.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">4.     Guerrero, Luz. <I>&#191;Qu&eacute; es el  biog&aacute;s?</I> <a href="http://www.aboutespanol.com/que-es-el-biogas-3417682">http://www.aboutespanol.com/que-es-el-biogas-3417682</a>. [03/06/2017], 2012.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">5.     Hern&aacute;ndez, R.; Fern&aacute;ndez, Teresa E.; Mart&iacute;n, M. C.; Mond&eacute;jar, M. E. &amp; Chamorro, C. R. Integration of biogas  in the natural gas grid: Thermodynamic characterization of a biogas-like mixture. <I>J. Chem. Thermodyn</I>. 84:60-66, 2015.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">6.     IRENA. <I>Biogas for road vehicles: Technology  brief</I>. Abu Dhabi, United Arab Emirates: International  Renewable Energy Agency. <a href="http://www.irena.org/publications/2017/Mar/Biogas-for-road-vehicles-Technology-brief">http://www.irena.org/publications/2017/Mar/Biogas-for-road-vehicles-Technology-brief</a>.  [03/06/2017], 2017.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">7.     Jury, C.; Benwtto, E.; Koster, D.; Schmitt, Bianca &amp; Welfring, J. Life cycle assessment of biogas production  by monofermentation of energy crops and injection into the natural gas grid. <I>Biomass Bioenerg</I>. 34:54-66, 2010.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8.     Marchaim, U. <I>Biogas processes for sustainable  development</I>. Rome: FAO.  <a href="http://www.fao.org/docrep/t0541e/t0541e00.htm">http://www.fao.org/docrep/t0541e/t0541e00.htm</a>. [03/06/2017], 1992.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">9.     Mofokeng, D. S.; Adeleke, R. &amp; Aiyegoro, O. A. The analysis of physicochemical characteristics of pig  farm seepage and its possible impact on the receiving natural environment. <I>Afr. J. Environ. Sci. Technol</I>. 10 (8):242-252, 2016.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">10.     Rota, A. &amp; Sehgal, K. <I>How to mainstream portable biogas systems into IFAD-supported  projects</I>. Rome: IFAD, 2015.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11.     Sosa, R.; D&iacute;az, Y. M.; Cruz, Tamara &amp; Fuentes, J. L. Diversification and overviews of anaerobic  digestion of Cuban pig breeding. <I>Cuban J. Agric.  Sci</I>. 48 (1):67-72, 2014.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">12.     Tornero-Araujo, Ana G. &amp;  Ram&iacute;rez-V&aacute;zquez, J. A. T&eacute;cnicas para la disminuci&oacute;n en la concentraci&oacute;n  del &aacute;cido sulfh&iacute;drico en el biog&aacute;s. <I>J&oacute;venes en la Ciencia</I>. 1 (2):1449-1453, 2015.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">13.     Vidal, Laura. <I>Qu&eacute; es un biodigestor y c&oacute;mo implementarlo en  casa</I>. La Biogu&iacute;a.  <a href="http://www.labioguia.com/notas/biodigestores">http://www.labioguia.com/notas/biodigestores</a>. [03/06/2017], 2013.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">14.     V&iacute;quez-Arias, J. A. Remoci&oacute;n del sulfuro de hidr&oacute;geno  (H<SUB>2</SUB>S (g))/&aacute;cido sulfh&iacute;drico  (H<SUB>2</SUB>S (aq)) en el biog&aacute;s. <I>EGAC  Informa</I>. 53:16-20, 2010.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">15.     Werner, U.; St&ouml;hr, U. &amp; Hees, N. <I>Biogas plants in animal husbandry</I>. Lengerich, Germany:  GATE-GTZ, 1989.     </font>     <!-- ref --><P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">16.     Zapata, A. <I>Utilizaci&oacute;n de biog&aacute;s para la generaci&oacute;n de  electricidad</I>. Cali, Colombia: CIPAV, 2002.     </font>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <P align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><em>Recibido el  13 de julio del 2017</em> </font>   <em>    <br> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aceptado el 16 de febrero del 2018  </font></em><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"></font>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><SUP>*</SUP>Los resultados presentados en este art&iacute;culo fueron obtenidos en el marco del proyecto internacional &laquo;La biomasa como fuente    renovable de energ&iacute;a para el medio rural (BIOMAS-CUBA)&raquo;, financiado por la COSUDE.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <SUP>*</SUP>The results presented in this paper were obtained in the framework of the project &laquo;Biomass as renewable energy source for rural  areas (BIOMAS-CUBA)&raquo;, funding by the Swiss Cooperation.</font></p>      ]]></body><back>
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