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PROTOTIPO DE SENSOR DE NIDO INTELIGENTE, CON DETECTOR DE HUMO Y AMONIACO, PARA EL CONTROL DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN USADO EN GALLINEROS
| dc.rights.license | abierto | es_ES |
| dc.contributor.advisor | CHAVARRO CRUZ, JOSE GABRIEL | |
| dc.contributor.author | CENTENO MORALES, JOAN SEBASTIAN | |
| dc.contributor.author | GUERRERO MORALES, ANDRES FELIPE | |
| dc.contributor.other | Luis Omar, Sarmiento Alvarez | |
| dc.coverage.spatial | Barrancabermeja | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T23:08:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T23:08:14Z | |
| dc.identifier.citation | Sarmiento Alvarez, Luis Omar | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/24343 | |
| dc.description | Eléctrica, Electrónica | es_ES |
| dc.description.abstract | La aplicación de tecnologías de automatización e Internet de las cosas (IoT) en la avicultura ha permitido mejorar el monitoreo de variables ambientales que influyen directamente en el bienestar animal y la productividad. Cohuo (2017) en su investigación titulada “El amoniaco en las explotaciones avícolas: efectos sobre las aves y el ambiente” evidencia que factores como la concentración de amoníaco, la calidad del aire y la adecuada ventilación son determinantes en la salud de las gallinas y en su comportamiento productivo, lo que ha motivado el desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental automatizados en galpones avícolas (Zaninelli, 2015). A nivel internacional y nacional, se han implementado sensores de gases como el MQ-135, una de estas en Barcelona, se detalla la creación de una arquitectura capaz de ofrecer la transmisión, almacenamiento y visualización de estos datos de dos formas distintas. Se encuentran la temperatura, humedad, presión atmosférica y calidad del aire. El proyecto se llamó “Sistema de monitorización meteorológico y ambiental con componentes de bajo coste y gestión de mensajería MQTT” (Sanchez, 2021). Microcontroladores con conectividad inalámbrica y sistemas de ventilación automática para el control ambiental en infraestructuras avícolas, principalmente en escalas industriales o artesanales. Sin embargo, estas soluciones suelen enfocarse en espacios de gran tamaño, lo que limita su aplicación en proyectos académicos, prototipos experimentales o sistemas de pequeña escala. En este contexto, el presente trabajo propone el diseño e implementación de un prototipo de nido inteligente para una sola gallina, que integra detección de ocupación, monitoreo de amoníaco y humo, activación automática de ventilación y almacenamiento de datos en la nube, utilizando tecnologías de bajo costo. El proyecto se desarrolla mediante un método experimental y aplicado, basado en la construcción y prueba del prototipo bajo condiciones ambientales simuladas, sin el uso de animales reales durante la etapa de verificación. Los detalles técnicos y metodológicos se desarrollan en la sección correspondiente del trabajo. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | N/A | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | TABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................. 10 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ........................................ 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 14 1.2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................... 16 1.3. OBJETIVOS ......................................................................................................... 18 1.3.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 18 1.4. ESTADO DEL ARTE ............................................................................................ 20 2. MARCO REFERENCIAL ...................................................................................... 23 2.1. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 23 2.1.1. AUTOMATIZACIÓN AVÍCOLA ................................................................................... 23 2.1.2. CONTROL AMBIENTAL EN GALPONES ..................................................................... 24 2.1.3. SENSORES Y ACTUADORES .................................................................................. 25 2.1.4. MICROCONTROLADORES ...................................................................................... 26 2.2. MARCO LEGAL .................................................................................................... 27 2.3. MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................... 29 2.3.1. AMONÍACO (NH3) ................................................................................................ 29 2.3.2. SENSOR MQ-135 ................................................................................................ 30 2.3.3. MICROCONTROLADOR .......................................................................................... 30 2.3.4. SENSOR HC-SR04 .............................................................................................. 31 2.3.5. AUTOMATIZACIÓN ................................................................................................ 31 2.4. MARCO AMBIENTAL ........................................................................................... 31 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 33 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 33 3.2. ENFOQUE ............................................................................................................... 33 3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 34 3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................. 35 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO ....................................................... 36 4.1. CONFIGURACIÓN DE SENSORES ELECTRÓNICOS ....................................................... 36 4.2. DISEÑO E INSTALACIÓN DEL HARDWARE .................................................................. 41 4.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE ............................................................ 44 4.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN AUTOMÁTICA .................................. 45 4.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO ....................................................... 46 4.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS ...................................................................................... 48 5. RESULTADOS ..................................................................................................... 64 6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 69 7. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 71 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 73 9. APÉNDICES ......................................................................................................... 76 10. ANEXOS ............................................................................................................... 79 | es_ES |
| dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
| dc.subject | Sensor gas, IoT, ventilación, programación, automatización | es_ES |
| dc.title | PROTOTIPO DE SENSOR DE NIDO INTELIGENTE, CON DETECTOR DE HUMO Y AMONIACO, PARA EL CONTROL DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN USADO EN GALLINEROS | es_ES |
| dc.type | degree work | es_ES |
| dc.rights.holder | CC.BY.NC.ND 2.5 | es_ES |
| dc.date.emitido | 2026-06-24 | |
| dc.dependencia | fcni | es_ES |
| dc.proceso.procesouts | investigacion | es_ES |
| dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
| dc.format.formato | es_ES | |
| dc.titulog | Tecnólogo en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
| dc.educationlevel | tecnologo | es_ES |
| dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
| dc.date.aprobacion | 2026-06-03 | |
| dc.description.programaacademico | Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico | es_ES |
| dc.dependencia.region | barranca | es_ES |
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