Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema de adquisición de datos e interfaz de visualización con conexión remota a la nube para el monitoreo de un sistema de desalinización por Humidificación-Deshumidificación
dc.rights.license | abierto | es_ES |
dc.contributor.advisor | Cazes, Rocio | |
dc.contributor.author | Acosta Archila, Edson Javier | |
dc.contributor.author | Gomez Rueda, Andres Fernando | |
dc.contributor.other | Tarazona Romero, Brayan Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Santander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T15:44:39Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T15:44:39Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/9140 | |
dc.description | Instrumentación y control Industrial Energias Limpias | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado presenta el desarrollo de un sistema de medición de las variables utilizadas en el proceso de desalinización por Humidificación-deshumidificación (HDH). El sistema está gobernado por una tarjeta Raspberry Pi utilizado como servidor a una plataforma llamada Remote.it. El algoritmo de control se desarrolló en el software LabVIEW y es capaz de tomar la información o base de datos de la nube en internet y presentarla en el panel frontal. Adicionalmente, el algoritmo tiene la capacidad de almacenar la información y crear un archivo en Microsoft Excel, para realizar posteriormente un análisis de dato Off-line. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unidades Tecnologicas de Santander | es_ES |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN 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. PROCESO DE DESALINIZACION. 2.2.2. TECNOLOGIAS DE DESALINIZACIÓN 2.2.3. PROCESO DE HUMIDIFICACION-DESHUMIDIFICACION 2.2.4. SISTEMAS DE ADQUISICION DE DATOS 2.2.5. COMUNICACIÓN INDUSTRIAL 2.2.6. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL 2.2.7. SISTEMAS SCADA 2.2.8. AUTOMATIZACION INDUSTRIAL Y MONITOREO DE VARIABLES 2.2.9. INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 2.2.10. ARDUINO. 2.3. MARCO AMBIENTAL 2.4. MARCO LEGAL 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO. 4.1. SELECCIÓN DEL HARDWARE. 4.1.1. SELECCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA. 4.1.2. SELECCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA-HUMEDAD. 4.1.3. SELECCIÓN DE SENSOR DE FLUJO. 4.1.4. SELECCIÓN DEL SENSOR DE SALINIDAD. 4.1.5. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALES DE SALIDA DE LOS DIFERENTES SENSORES. 4.1.6. SELECCIÓN DEL SISTEMA EMBEBIDO PARA LEER LOS SENSORES. 4.1.7. UBICACIÓN Y CONEXIÓN DE SENSORES EN SISTEMA EMBEBIDO. 4.2. DESARROLLO DEL ALGORITMO PARA EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 4.2.1. ALGORITMO PARA LEER SENSORES DE FLUJO. 4.2.2. ALGORITMO PARA LEER SENSORES DE TEMPERATURA Y DHT11. 4.2.3. ALGORITMO PARA LEER SENSORES DE SALINIDAD. 4.2.4. ALGORITMO PARA CAPTURAR DATOS. 4.2.5. PROGRAMACIÓN EN PYTHON DE LA RASPBERRY PI 4. 4.3. SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA VÍA WIFI. 4.3.1. PLATAFORMA REMOTE.IT Y ESTACIÓN INALÁMBRICA BASADA EN RASPBERRY PI 4. 4.3.2. DESARROLLO DE INTERFAZ HOMBRE MAQUINA UTILIZANDO LABVIEW. 4.4. PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO IMPLEMENTADO. 4.4.1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN. 4.4.2. VALIDACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN VÍA WIFI. 5. RESULTADOS 5.1. RESULTADOS DE SELECCIÓN DE HARDWARE. 5.2. RESULTADOS DEL ALGORITMO DE CONTROL COMUNICACIÓN WIFI Y VISUALIZACIÓN EN LABVIEW. 5.3. VALIDACIÓN DE LAS MEDICIONES DE LOS SENSORES. 5.3.1. VALIDACIÓN DE TEMPERATURAS Y HUMEDADES. 5.3.2. VALIDACIÓN DE FLUJO DE AIRE. 5.3.3. VALIDACIÓN DE FLUJO DE AGUA. 5.4. RESULTADOS DE PRUEBAS DE CAMPO. 5.4.1. CONEXIONES DEL SISTEMA WIFI EN LAS UTS 5.4.2. RESULTADOS DE MEDICIONES DURANTE 15 DÍAS. 6. CONCLUSIONES 7. RECOMENDACIONES 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9. ANEXOS. 9.1. ANEXO I. ESQUEMA DESARROLLADO EN PROTEUS. 9.2. ANEXO II. DIAGRAMA DE BLOQUES DESARROLLADO EN LABVIEW. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Unidades Tecnológicas de Santander | es_ES |
dc.subject | Algoritmo de control | es_ES |
dc.subject | Arduino Mega | es_ES |
dc.subject | Raspberry Pi | es_ES |
dc.subject | LabVIEW | es_ES |
dc.subject | Wifi | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de adquisición de datos e interfaz de visualización con conexión remota a la nube para el monitoreo de un sistema de desalinización por Humidificación-Deshumidificación | es_ES |
dc.type | degree work | es_ES |
dc.rights.holder | copyright | es_ES |
dc.date.emitido | 2022-05-26 | |
dc.dependencia | fcni | es_ES |
dc.proceso.procesouts | docencia | es_ES |
dc.type.modalidad | proyecto_de_investigación | es_ES |
dc.format.formato | es_ES | |
dc.titulog | Ingeniero Electromecánico | es_ES |
dc.educationlevel | Profesional | es_ES |
dc.contibutor.evaluator | evaluador | es_ES |
dc.date.aprobacion | 2022-05-23 | |
dc.description.programaacademico | Ingeniería Electromecánica | es_ES |
dc.dependencia.region | bucaramanga | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Proyectos de Investigación
Trabajos de Grado en modalidad DTeI, monografía, Investigación