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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorBAYONA ARENAS, JUAN MANUEL
dc.contributor.authorTAFUR PABA, KAREN JULIETH
dc.contributor.authorMENCO MONTES, CLAUDIA MILENA
dc.contributor.otherROJAS ESPINOZA, FREDY ALBERTO
dc.coverage.spatialN/Aes_ES
dc.date.accessioned2022-01-14T13:48:34Z
dc.date.available2022-01-14T13:48:34Z
dc.identifier.citationN/Aes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/8443
dc.descriptionELECTRÓNICA GENERAL, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, DISEÑO CON MICROCONTROLADORESes_ES
dc.description.abstractEl tratamiento adecuado de la calidad del agua de un estanque artificial es de vital importancia para el éxito de las operaciones piscícolas. Cada variable físico-química del agua tales como: pH, temperatura, nivel y oxígeno disuelto, puede afectar la calidad de vida de manera individual del animal. La exposición a niveles desbalanceados en las variables físico-químicas del agua lleva a estrés, enfermedades y por ultimo a la muerte de los peces. Las variables físico-químicas del agua se monitorean y calculan con base a una rutina el operador durante el día, la cual es ejecutada de manera manual con la ayuda de instrumentos de medición para comprender el estado de cada variable físico-química del agua a monitorear. Los registros de las mediciones de la calidad del agua permiten a los piscicultores notar cambios, tomar decisiones de manera precisa y rápida para acondicionar el agua y mantenerla a niveles óptimos; en consecuencia, las acciones correctivas pueden ser realizadas a tiempo. Con el objetivo de optimizar el proceso de toma de mediciones se elabora un prototipo de sistema de monitoreo con comunicación remota (a través de una red o de internet) que incluye un estanque pequeño que simula la cría de peces, el mismo que tiene instalado un microcontrolador y módulo de sensores cuya función es obtener las medidas de las variables físico-químicas del agua cada 60 minutos, los mismos que se pueden visualizar a través de una plataforma web integrada al IOT software que conecta hardware, puntos de acceso y redes de datosamigable al usuario y de manejo intuitivo. La información de cada variable físico-químicadel agua obtenida puede ser consultada en cualquier dispositivo con acceso a internet y en cualquier horario así se logra la minimización de riesgos en su producción, optimizar tiempo y recursos humanos.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 15 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVOS 17 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 17 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 1.4. ESTADO DEL ARTE 19 2. MARCO REFERENCIAL 22 2.1. MARCO CONCEPTUAL 22 2.2. MARCO TEÓRICO 23 2.3. MARCO LEGAL 49 2.4. MARCO AMBIENTAL 52 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 54 3.1. TÉCNICAS. 55 3.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 55 FASE 1. DIAGNÓSTICO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA PISCÍCOLA POR MEDIO DE VISITA TÉCNICA. 56 FASE 2. DETERMINACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO BASADO EN EL INTERNET DE LAS COSAS. 56 FASE 3. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE MONITOREO PARA CRIADERO DE PECES. 57 FASE 4. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS EN LA INTERFAZ WEB 57 FASE 5. REALIZAR UN INFORME TÉCNICO/EJECUTIVO DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 57 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 58 4.1. DIAGNÓSTICO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EN LAS PISCÍCOLAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA 58 4.2. DETERMINACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO BASADO EN EL INTERNET DE LAS COSAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS VARIABLES DEL PROCESO. 61 4.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE SISTEMA DE MONITOREO PARA CRIADERO DE PECES. 67 4.4. TRANSMISIÓN DE DATOS POR TCP A TRAVÉS DE PLACA ARDUINO UNO Y MODULO WIFI ESP8266 82 4.4.1. CONFIGURACIÓN DEL IDE ESTÁNDAR DE ARDUINO PARA PROGRAMAR EL ESP8266 82 4.4.2. COMUNICACIÓN DE ARDUINO CON PUERTO SERIE. 86 4.4.3. PRUEBA DE COMUNICACIÓN ESP8266 Y LA PLACA DE ARDUINO. 88 4.4.4. INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN CON UBIDOTS 91 4.4.5. ALMACENAMIENTO DE DATOS 97 4.4.6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA 97 4.4.7. DISEÑO DEL HARDWARE 97 4.4.8. MÓDULO DE COMUNICACIÓN 98 4.5. CONSULTORÍA PARA LA PROPUESTA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE MONITOREO PARA CRIADEROS DE PECES BASADO EN EL CONCEPTO DE LA INTERNET DE LAS COSAS (IOT). 99 4.5.2. PROPUESTA DE MEJORAS PARA LA EMPRESA Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 101 4.5.2.1. ESTUDIO TÉCNICO 102 4.5.2.2. ESTUDIO FINANCIERO 104 4.5.2.3. ESTUDIO LEGAL Y NORMATIVO 105 4.5.3. CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 105 5. RESULTADOS 106 6. CONCLUSIONES 113 7. RECOMENDACIONES 115 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 116 9. ANEXOS 119es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDERes_ES
dc.subjectMonitoreo, variables físico-químicas, sensores, microcontrolador Arduino, Criadero Peceses_ES
dc.titleIMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE MONITOREO PARA CRIADEROS DE PECES BASADO EN EL CONCEPTO DE LA INTERNET DE LAS COSAS (IOT)es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderPUEDE SER UTILIZADO DE MANERA LIBREes_ES
dc.date.emitido2022-01-13
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTECNOLOGO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICOes_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2021-12-02
dc.description.programaacademicoTECNOLOGÍA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICOes_ES
dc.dependencia.regionbarrancaes_ES


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