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dc.contributor.advisorMercado Rivera, Francisco Joséspa
dc.contributor.authorJaimes Fernández, Mateospa
dc.contributor.authorAgudelo Pinto, Julio Ignaciospa
dc.coverage.spatialUniversidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundíspa
dc.date.accessioned2021-01-18T13:23:20Zspa
dc.date.available2021-01-18T13:23:20Zspa
dc.date.issued2020-11-27spa
dc.identifier.urihttp://red.uao.edu.co//handle/10614/12790spa
dc.description.abstractEl siguiente proyecto describe el proceso de diseño de un sistema de acuaponía automatizado que tiene la capacidad de medir variables básicas involucradas en la piscicultura y la hidroponía y generar métodos de control a partir de sus comportamientos para optimizar el desarrollo de la cosecha. El proceso de diseño se lleva a cabo mediante una metodología de diseño concurrente ingenieril para finalmente implementar un prototipo final. El sistema es controlado por medio de la tarjeta electrónica Arduino Yun debido a su capacidad de rápido procesamiento, conectividad Wifi y compatibilidad con sensores análogos y digitales. A su vez esta complementado con una plataforma para visualización, supervisión y control del sistema por medio de una página web desarrollada en un editor de texto local y con la ayuda de un servidor Websocket implementado en el mismo Arduino Yun. Se realiza la medición de pH y temperaturas de los tanques de plantas y peces y a partir de una metodología de control ON-OFF de los actuadores se ejecutan las acciones de control automáticas programadas en el Arduino. Finalmente, por medio de una serie de pruebas técnicas el dispositivo es validado y se corrobora la capacidad de medición de dichas variables, así como la reacción por parte del sistema como método de control de dichas variables para poder llevar a cabo la técnica de cultivo acuapónico y de las condiciones mínimas de seguridad que debe brindar el sistema para el usuariospa
dc.description.abstractThe following project describes the design process of an automated aquaponics system that has the capability of measuring basic variables involved in fish farming and hydroponics and generate control actions based on their behaviors to optimize crop development. The design process is carried out through a concurrent engineering design methodology to finally implement a final prototype. The system is controlled by the Arduino Yun electronic board due to its fast processing capacity, Wi-Fi connectivity and compatibility with analog and digital sensors. At the same time, it is complemented with a platform for visualization, supervision and control of the system through a web page developed in a local text editor and with the help of a Websocket server implemented in the same Arduino Yun. The measurement of pH and temperatures of the plant and fish tanks is carried out and from an ON-OFF control methodology of the actuators, the automatic control execute programmed duties in the Arduino. Finally, by means of a series of technical tests, the device is validated and the measurement capacity of said variables is confirmed, as well as the reaction by the system as a control method of said variables in order to carry out the aquaponic culture technique. and the minimum-security conditions that the system must provide for the usereng
dc.formatapplication/pdfspa
dc.format.extent136 páginasspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Autónoma de Occidentespa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidentespa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.sourceinstname:Universidad Autónoma de Occidentespa
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional UAOspa
dc.subjectIngeniería Mecatrónicaspa
dc.subjectAcuaponíaspa
dc.subjectHidroponíaspa
dc.subjectDiseño concurrentespa
dc.subjectWebsocketeng
dc.subjectWebSocketeng
dc.titleDiseño e implementación de un Sistema Acuapónico Automatizadospa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.description.notesPasantía institucional (Ingeniero Mecatrónico)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2020spa
dc.publisher.programIngeniería Mecatrónicaspa
dc.creator.degreeIngeniero Mecatrónicospa
dc.publisher.departmentDepartamento de Automática y Electrónicaspa
dc.subject.armarcControl automáticospa
dc.subject.armarcAutomatic controleng
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Mecatrónico(a)spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa


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