dc.contributorBarragán Gómez, Johann
dc.contributorBarragán Gómez, Johann [0001496379]
dc.contributorBarragán Gómez, Johann [z4-dQnEAAAAJ&hl=es&oi=ao]
dc.contributorBarragán Gómez, Johann [0000-0001-6114-6116]
dc.creatorBenítez Muñoz, Cristian Fabian
dc.creatorMontañez Leal, Michael Orlando
dc.creatorHiguera Uribe, Nelson David
dc.date.accessioned2021-09-17T20:47:20Z
dc.date.accessioned2022-09-28T19:06:39Z
dc.date.available2021-09-17T20:47:20Z
dc.date.available2022-09-28T19:06:39Z
dc.date.created2021-09-17T20:47:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14344
dc.identifierinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional UNAB
dc.identifierrepourl:https://repository.unab.edu.co
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3712384
dc.description.abstractEl 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.languagespa
dc.publisherUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNAB
dc.publisherFacultad Ingeniería
dc.publisherPregrado 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.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAbierto (Texto Completo)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.titleConstrucción de un sistema hidropónico automatizado para implementación en comunidad Wayúu del departamento de la Guajira


Este ítem pertenece a la siguiente institución