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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorSandoval Rodriguez, Camilo Leonardo
dc.contributor.authorBuenaño Mora, Carlos Alberto
dc.contributor.authorGómez Duarte, Cristian Sneider
dc.contributor.otherTarazona Romero, Brayan Eduardo
dc.coverage.spatialSantanderes_ES
dc.date.accessioned2022-12-12T17:13:43Z
dc.date.available2022-12-12T17:13:43Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/11097
dc.descriptionEnergias limpiases_ES
dc.description.abstractEste proyecto de grado presenta el desarrollo de un sistema de visualización y adquisición de datos con conexión a la nube para monitorear las variables de un prototipo de sistema de condensación de agua sostenible. El sistema está conformado principalmente por un microcontrolador ESP32 con tecnología WI-FI y Bluetooth programado a través del entorno de desarrollo integrado Arduino IDE, el ESP32 permite la conexión al servidor ThingSpeak, usado para la carga de datos hacia la nube. Además, los datos pueden ser tomados en sitio por un programa creado mediante el software LabVIEW y este los presenta en una interfaz gráfica, adicionalmente, el programa diseñado tiene la capacidad de crear un archivo en Microsoft Excel para su posterior análisis de datos Off-line. La metodología usada para el desarrollo del proyecto se basa en 5 fases, iniciando con la identificación de los componentes físicos y tecnológicos que se adecuen a los requerimientos técnicos y protocolos de comunicación entre el equipo de monitoreo y el sistema de condensación de agua sostenible para seguidamente desarrollar el código requerido mediante el software LabVIEW para la adquisición de datos y establecer canales de comunicación inalámbrica por medio de redes remotas de WI-FI para el monitoreo de variables asociadas al proceso de condensación. Se implementó dicha programación durante un periodo de prueba de 30 días para su posterior análisis de datos mediante una metodología de enfoque analítico basado en un tipo de investigación explicativo de carácter cuantitativo con el fin de obtener los resultados de donde se puede concluir que el sistema en promedio logra una condensación de agua de 925ml al día manteniendo una temperatura de 26.5°C y humedad relativa del 65% al exterior del equipo y 21,3°C con Hr de 74% en el interior del equipo en condiciones de presión atmosférica de 90Khpa.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnologicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIÓN 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.2. JUSTIFICACIÓN 1.3. OBJETIVOS 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.4. ESTADO DEL ARTE 2. MARCO REFERENCIAL 2.1. MARCO CONCEPTUAL 2.2. MARCO TEORICO 2.2.1. SISTEMA CLOUD COMPUTING 2.2.2. CICLO DE REFRIGERACIÓN 2.2.3. SISTEMAS DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS SCADA 2.2.4. VARIABLES PRINCIPALES EN UN SISTEMA DE CONDENSACIÓN DE AGUA SOSTENIBLE 2.2.5. PROGRAMACIÓN EN LABVIEW PARA ESTABLECER PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL 2.3. MARCO LEGAL 2.4. MARCO AMBIENTAL 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 4.1. IDENTIFICACIÓN DE HARDWARE 4.2. IDENTIFICACIÓN DE SOFTWARE 4.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS COMPONENTES 4.4. PROGRAMACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA TOMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 4.5. ESQUEMÁTICO ELÉCTRICO DEL SISTEMA 4.6. DESARROLLO DE MANUAL DE USO Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 4.7. CONEXIÓN VÍA BLUETOOTH DEL SISTEMA 4.8. CONEXIÓN VÍA WIFI DEL SISTEMA 4.9. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 4.10. IMPLEMENTACIÓN EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN CAMPO 4.11. VERIFICACIÓN DE LA CONECTIVIDAD A LA NUBE 4.12. VALIDACIÓN DE DATOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA 4.13. ELABORACIÓN DEL FORMATO DE TRABAJO DE GRADO F-DC-125 4.14. ENTREGAR DEL TRABAJO DE GRADO 4.15. SUSTENTACIÓN FINAL 5. RESULTADOS 5.1. HARDWARE 5.2. SOFTWARE 5.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS COMPONENTES 5.4. PROGRAMACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA TOMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 5.5. ESQUEMÁTICO ELÉCTRICO DEL SISTEMA 5.6. MANUAL DE USO Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 5.7. CONEXIÓN VÍA BLUETOOTH DEL SISTEMA 5.8. CONEXIÓN VÍA WIFI DEL SISTEMA 5.9. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 5.10. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN CAMPO 5.11. VERIFICACIÓN DE LA CONECTIVIDAD A LA NUBE 5.12. VALIDACIÓN DE DATOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA 6. CONCLUSIONES 7. RECOMENDACIONES 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9. ANEXOSes_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectArduinoes_ES
dc.subjectESP32Des_ES
dc.subjectLabVIEWes_ES
dc.subjectMicrocontroladores_ES
dc.subjectProgramaciónes_ES
dc.titleDesarrollo de un Sistema de Visualización y Adquisición de Datos con Conexión a la Nube para Monitorear las Variables de Proceso de un Sistema de Condensación de Agua Sostenible.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holdercopyrightes_ES
dc.date.emitido2022-12-10
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Electromecánicoes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2022-12-02
dc.description.programaacademicoIngeniería Electromecánicaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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