dc.contributor | Barragán Gómez, Johann | |
dc.contributor | Barragán Gómez, Johann [0001496379] | |
dc.contributor | Barragán Gómez, Johann [z4-dQnEAAAAJ&hl=es&oi=ao] | |
dc.contributor | Barragán Gómez, Johann [0000-0001-6114-6116] | |
dc.creator | Benítez Muñoz, Cristian Fabian | |
dc.creator | Montañez Leal, Michael Orlando | |
dc.creator | Higuera Uribe, Nelson David | |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T20:47:20Z | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T19:06:39Z | |
dc.date.available | 2021-09-17T20:47:20Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T19:06:39Z | |
dc.date.created | 2021-09-17T20:47:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12749/14344 | |
dc.identifier | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional UNAB | |
dc.identifier | repourl:https://repository.unab.edu.co | |
dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3712384 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto evidencia el proceso de diseño e implementación del prototipo de un sistema hidropónico automatizado con el fin de evaluar la viabilidad del mismo como apoyo a la alimentación de una comunidad wayúu de la alta Guajira. Para ello se llevan a cabo etapas experimentales y una implementación en un ambiente con características medioambientales similares a las observadas en el área objetivo del proyecto, que corresponde al departamento ya mencionado. Este proceso es soportado por medio de técnicas de visión artificial que permiten definir las características del sistema hidropónico, de forma que se obtengan los mejores resultados de acuerdo a las condiciones propias de la región.
El prototipo está conformado por diferentes subsistemas que se encargan de los procesos de transformación y almacenamiento de la energía, adecuación de las características del agua requerida por el cultivo, circulación del líquido y verificación de las necesidades de las plantas. Estos subsistemas le brindan la autonomía necesaria para operar con mínima intervención humana y la capacidad de generar la energía requerida para llevar a cabo todos sus procesos. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | |
dc.publisher | Facultad Ingeniería | |
dc.publisher | Pregrado Ingeniería Mecatrónica | |
dc.relation | [1] S. Guerrero, “‘4.770 niños muertos en La Guajira es una barbarie’: Corte | El Heraldo,” pp. 1–8, 2018. | |
dc.relation | [2] J. Murcia and L. Chacón, “Diseño De Un Sistema Autómatico De Cultivo Hidropónico Oara Forraje Verde,” 2018 | |
dc.relation | [3] ONU, “¿ Qué Son Los Objetivos De Desarrollo ¿ Cuál Es La Función Del Pnud ?,” pp. 1–3, 2018, [Online]. Available: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development- goals.html. | |
dc.relation | [4] V. Palande, A. Zaheer, and K. George, “Fully Automated Hydroponic System for Indoor Plant Growth,” Procedia Comput. Sci., vol. 129, pp. 482–488, 2018, doi: 10.1016/j.procs.2018.03.028. | |
dc.relation | [5] F. Jaimes, B. Collazos, E. Arce, and M. Chauca, “Hydroponic System with Automated Hydrolysis Using Renewable Energy Self-Sustainable,” MATEC Web Conf., vol. 256, p. 02012, 2019, doi: 10.1051/matecconf/201925602012 | |
dc.relation | [6] N. Wagh Vijendra Pokharkar Assistant Professor and A. Bastade Priyanka Surwase, “PLC based Automated Hydroponic System,” IJSTE-International J. Sci. Technol. Eng. |, vol. 2, no. 10, pp. 995–999, 2016, [Online]. Available: www.ijste.org | |
dc.relation | [7] C. Ramos, L. Nobrega, K. Baras, and L. Gomes, “Experimental NFT hydroponics system with lower energy consumption,” Proc. 2019 5th Exp. Int. Conf. exp.at 2019, vol. 500, pp. 102–106, 2019, doi: 10.1109/EXPAT.2019.8876479 | |
dc.relation | [8] K. Selander, “Automated Greenhouse,” 2017 | |
dc.relation | [9] J. Ortner, “Automated Hydroponic system,” 2019. | |
dc.relation | [10] Hidroponia.org, “Historia de la Hidroponia,” 2020. https://hidroponia.org.mx/index.php/historia-de-la-hidroponia | |
dc.relation | [11] Hidroponia.org, “¡Sabías que?...Hidroponia una fabrica de plantas,” 2020. https://hidroponia.org.mx/index.php/sabias-que-hidroponia-una-fabrica-de- 100 plantas. | |
dc.relation | [12] J. C. Gilsanz, “HIDROPONIA,” 2007. | |
dc.relation | [13] FAO, Legumbres, semillas nutritivas para un futuro sostenible. 2016. | |
dc.relation | [14] ICBF, Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (TCAC). Bogotá, 2015. | |
dc.relation | [15] M. Á. Álamo, “Importancia del pH en la Agricultura,” 2016, pp. 5–7. | |
dc.relation | [16] T. L. Brown, J. H. Eugene LeMay, B. E. Bursten, and J. R. Burdge, Química: La ciencia central. 2004 | |
dc.relation | [17] Omega, “Medición de nivel,” 2020. https://es.omega.com/section/medicion- de-nivel.html. | |
dc.relation | [18] G. Sela, “Tensiómetros,” 2020. https://www.smart- fertilizer.com/es/articles/tensiometers-1 | |
dc.relation | [19] Irrometer, “Fundamentos de la humedad del suelo,” 2020. https://www.irrometer.com/basicssp.html | |
dc.relation | [20] D. G. Martínez, “Diseño de Sensores de Humedad de Suelo Basados en Técncias de Feflectometría de la Frecuencia (FDR),” UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, 2016 | |
dc.relation | [21] Siemens, “¿ Qué es un Siemens LOGO ! ?,” 2014 | |
dc.relation | [22] Omron et al., Aplicación práctica de la visión artificial en el control de procesos industriales. 2012. | |
dc.relation | [23] Gchydro, “4 Types of hydroponics,” pp. 1–2, 2016. | |
dc.relation | [24] ASPROMOR, Manual de cultivo de frijol caupi. 2012 | |
dc.relation | [25] F. Torres and M. Berrú, Frijol caupi Manual de Manejo para producir Semilla. | |
dc.relation | [26] Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, “Carácterísticas Climatológicas De Ciudades Principales Y Municipios Turísticos,” Inst. Hidrol. Meteorol. y Estud. Ambient., p. 48, 2012, [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Características+de+Ciud ades+Principales+y+Municipios+Turísticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235- 91baee8c73fc%0Ahttp://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios +turisticos2.pdf/cd4106e9-d608-4c29-91cc-16bee91 | |
dc.relation | [27] PAVCO, “Manual Técnico Tubosistemas Presion PVC,” p. 22, 2020 | |
dc.relation | [28] F. White, Mecanica de fluidos 5ta e. 2004 | |
dc.relation | [29] V. A. Atiemo-Obeng and R. V. Calabrese, HANDBOOK OF INDUSTRIAL MIXING. 2004 | |
dc.relation | [30] J. M. Cimbala and Y. a. Cengel, “Mecánica de Fluidos: Fundamentos y Aplicaciones,” McGrawHill, 2006 | |
dc.relation | [31] V. Castillo, “Diseño y Calculo de un Agitador de Fluidos,” Fac. Inginieria Dep. inginieria mecánica, 2013, [Online]. Available: http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/412/1/Castillo_Uribe_Vla dimir.pdf. | |
dc.relation | [32] Indostra, “Agitadores industriales,” 2020 | |
dc.relation | [33] Y. Sifontes and V. E. Machado, “Alimentación y nutrición en situaciones de emergencia,” 2000. https://www.analesdenutricion.org.ve/ediciones/2000/1/art-10/ | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.title | Construcción de un sistema hidropónico automatizado para implementación en comunidad Wayúu del departamento de la Guajira | |