Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorGonzález Robles, Renato
dc.contributor.authorCampos Urbina, Fernando Mauricio
dc.contributor.authorCamacho Blanco, Jesús Hernando
dc.contributor.otherFandiño Pelayo, Jorge Saul
dc.contributor.otherTellez Garzon, Johan Leandro
dc.date.accessioned2026-01-16T14:19:04Z
dc.date.available2026-01-16T14:19:04Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/22697
dc.descriptionInternet de las cosases_ES
dc.description.abstractEl presente trabajo de grado tuvo como objetivo el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y control remoto supervisado aplicado a un cultivo hidropónico tipo NFT (Nutrient Film Technique) en un entorno urbano. Este sistema combina tecnologías de sensado, comunicación IoT y notificación remota con el fin de respaldar la toma de decisiones del usuario y su supervisión. El sistema creado permite medir de manera constante variables fundamentales para el buen desempeño del cultivo, como la humedad relativa, la temperatura ambiental, la temperatura del agua y el pH y la conductividad eléctrica de la solución nutritiva. Para esto, se utilizó un microcontrolador ESP32 con conexión Wi-Fi, al que se le incorporaron sensores electrónicos elegidos por su compatibilidad, exactitud y accesibilidad para usos hidropónicos de coste reducido. Los datos recopilados se procesan localmente y luego se transfieren a la plataforma en la nube de Ubidots, que es donde se guardan los datos y donde se analizan las variables dentro de rangos preestablecidos. Se crean alertas automáticas a partir de esta evaluación si se identifican circunstancias fuera de los parámetros sugeridos, las cuales son comunicadas al usuario a través de un bot nativo de Telegram, lo que hace posible la supervisión remota del sistema sin requerir una presencia física continua. El proyecto no prevé la automatización de acciones correctivas a través de actuadores; el control se lleva a cabo bajo supervisión, brindando al usuario información oportuna y fiable para que intervenga manualmente si es preciso. Se realizó una prueba del sistema en un cultivo hidropónico auténtico, lo que demostró la estabilidad en la recolección de datos, la fiabilidad en el envío de información y la eficacia en la emisión de alertas. Como consecuencia, se logró una solución funcional y escalable que favorece la vigilancia manual reducida, el seguimiento preventivo del cultivo y el empleo eficaz de tecnologías IoT en aplicaciones urbanas e hidropónicas caseras.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontents1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 15 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 1.2. JUSTIFICACIÓN 18 1.3. OBJETIVOS 20 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 20 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 1.4. ESTADO DEL ARTE 21 2. MARCO REFERENCIAL 24 2.1. MARCO TEÓRICO 24 2.2. MARCO CONCEPTUAL 25 2.3. MARCO LEGAL 27 2.4. MARCO AMBIENTAL 28 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 29 3.1. TIPO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 29 3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 29 3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 30 3.4. PROCEDIMIENTO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 30 3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 32 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 34 4.1. DESARROLLO DEL SISTEMA HIDROPÓNICO 34 4.1.1. MÉTODO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) DE CULTIVO HIDROPÓNICO 34 4.1.2. NUTRIENTES INDISPENSABLES EN LA HIDROPONÍA 35 4.1.3. PH Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 38 4.1.4. DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 39 4.1.5. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CULTIVO 40 4.1.6. RELACIÓN ENTRE PARTES POR MILLÓN (PPM) Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE). 43 4.1.7. SEPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA EN SOLUCIONES A Y B 44 4.2. DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 50 4.2.1. DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 50 4.2.2. SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 50 4.2.3. SELECCIÓN DE SENSORES Y VARIABLES MONITOREADAS 51 4.3. SISTEMA DE MONITOREO Y COMUNICACIÓN 55 4.3.1. OBTENCIÓN DE DATOS 55 4.3.2. TRATAMIENTO LOCAL DE LA INFORMACIÓN 55 4.3.3. COMUNICACIÓN DE DATOS A LA PLATAFORMA DE IOT 56 4.3.4. MANEJO DE AVISOS Y ALERTAS 56 4.3.5. FUNCIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO 58 4.4. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 58 4.5. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA 60 4.5.1. PRUEBAS EN UN AMBIENTE DE CULTIVO REAL 60 4.5.2. VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DE LAS LECTURAS 61 4.5.3. VALIDACIÓN DE LA TRANSMISIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS 61 4.5.4. PRUEBAS DEL SISTEMA DE ALERTAS 62 4.5.5. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL SISTEMA 62 5. RESULTADOS 64 5.1. RESULTADOS DEL MONITOREO DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS 64 5.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN REMOTA 69 5.3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS AUTOMÁTICAS 71 5.4. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 74 6. CONCLUSIONES 76 7. RECOMENDACIONES 78 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 80 9. APÉNDICES 83 APÉNDICE A. MANUAL BÁSICO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 83 10. ANEXOS 84 ANEXO A. DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA DE MONITOREO HIDROPÓNICO 84 ANEXO B – CONEXIÓN DE SENSORES AL ESP32 85 ANEXO C – CÓDIGO FUENTE DEL SISTEMA 86 ANEXO D – FICHAS TÉCNICAS DE SENSORES 92es_ES
dc.publisherUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.subjectHidroponía NFT; monitoreo remoto; control supervisado; IoT; sensores.es_ES
dc.titleSistema de monitoreo y control remoto supervisado para cultivo hidropónico en entorno urbanoes_ES
dc.typePreprintes_ES
dc.date.emitido2026-01-15
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnólogo en Gestión de Sistemas de Telecomunicacioneses_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorcoordinadores_ES
dc.date.aprobacion2026-01-14
dc.description.programaacademicoTecnologia en Gestión de Sistemas de Telecomunicacioneses_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem