Prototipo para gestion y control de aguas lluvias en uso domestico de bajo costo con IOT

dc.contributor.advisorPlaza-Nossa, Leonardo
dc.contributor.authorAriza Tirado, Sebastián
dc.contributor.authorCaviedes García, Alejandra
dc.contributor.orcidPlaza-Nossa, Leonardo [0000-0002-2223-9886]
dc.date.accessioned2024-10-30T17:58:05Z
dc.date.available2024-10-30T17:58:05Z
dc.date.created2024-09-03
dc.descriptionEl presente proyecto se centra en el desarrollo de un sistema de filtrado y monitoreo de la calidad de agua lluvia, utilizando tecnología IoT. Dentro de este se identifican y evalúan las variables fisicoquímicas críticas como lo es, turbidez, sólidos disueltos, conductividad eléctrica y temperatura, las cuales afectan la calidad de esta. Una vez realizado este proceso, por medio de la implementación de sensores específicos, se busca obtener datos en tiempo real que permitan una gestión más eficiente y efectiva del recurso hídrico en los entornos domésticos. Además, se presenta el diseño y la construcción de un prototipo para la recolección y tratamiento de aguas lluvia, con un enfoque para uso en hogares urbanos. Este prototipo integra tecnologías de monitoreo que permite la detección de anomalías en calidad de agua. Facilitando la toma de decisiones para el tratamiento y uso del agua recolectada. El proyecto también aborda la importancia de recalibración de los sensores del sistema para asegurar la precisión de las mediciones y fiabilidad del sistema. Finalmente, los resultados obtenidos demuestran la efectividad del sistema propuesto en la mejora de la gestión del agua, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y al uso responsable de los recursos hídricos. La implementación de una aplicación para el control remoto y la visualización de datos permite a los usuarios monitorear la calidad del agua desde cualquier ubicación, promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia de la gestión del agua en el contexto actual de cambio climático y escasez de recursos.
dc.description.abstractThis project focuses on the development of a system for filtering and monitoring rainwater quality using IoT technology. Within this system, critical physicochemical variables such as turbidity, dissolved solids, electrical conductivity and temperature, which affect water quality, are identified and evaluated. This process, by implementing specific sensors, seeks to obtain real-time data that allow a more efficient and effective management of water resources in domestic environments. In addition, the design and construction of a prototype for the collection and treatment of rainwater, with a focus for use in urban homes, is presented. This prototype integrates monitoring technologies that allow the detection of anomalies in water quality, facilitating decision making for the treatment and use of the collected water. The project also addresses the importance of recalibration of the system's sensors to ensure measurement accuracy and system reliability. Finally, the results obtained demonstrate the effectiveness of the proposed system in improving water management, contributing to environmental sustainability and responsible use of water resources. The implementation of an application for remote control and data visualization allows users to monitor water quality from any location, promoting greater awareness of the importance of water management in the current context of climate change and resource scarcity.
dc.format.mimetypepdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11349/42592
dc.language.isospa
dc.relation.referencesEl municipio deseado, H. C. en, & la ficha climatológica correspondiente: P. Q. A. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE CIUDADES PRINCIPALES Y MUNICIPIOS TURÍSTICOS. (29 de abril de 2023). http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Caracter%C3%ADsticas+de+Ciudades+Principales+y+Municipios+Tur%C3%ADsticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235-91baee8c73fc#:~:text=El%20promedio%20de%20lluvia%20total%20anual%20es%20de%201881%20mm,y%205%20d%C3%ADas%20al%20mes.
dc.relation.referencesComarfisu. ¿Qué es un milímetro de agua? Arroyos Barranquilla.co; Arroyos de Barranquilla. (2013, abril 25). http://www.arroyosdebarranquilla.co/2015-02-12-17-20-49/item/159-que-es-un-milimetro-de-agua
dc.relation.references¿Qué hace el Acueducto de Bogotá con las aguas residuales de la ciudad? (2022, septiembre 1) https://bogota.gov.co/mi-ciudad/habitat/que-hace-el-acueducto-de-bogota-con-las-aguas-lluvias-de-la-ciudad
dc.relation.referencesSalvar agua en Bogotá. (s/f). Eltiempo.com. (29 de abril de 2023), de https://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/salvar_agua_bogota/
dc.relation.referencesMoral, C. (1970). ¿Cuántos litros de agua necesita una persona al día? (1970, enero 1). https://blog.ferrovial.com/es/2020/03/sabes-cuantos-litros-de-agua-necesita-una-persona-al-dia/
dc.relation.referencesINFOBAE. Más de tres millones de colombianos no tienen acceso a agua potable, según ministra de Vivienda. infobae. (2022, septiembre 7). https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/07/mas-de-tres-millones-de-colombianos-no-tienen-acceso-a-agua-potable-segun-ministra-de-vivienda/
dc.relation.referencesSánchez-Ordoñez, J. E., Maldonado-Castillo, G. A., & Suárez-Parra, C. A. (2018). Análisis de factibilidad técnica y económica de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia para viviendas en Bogotá. Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 18(1), 15-28. (2018). González, A., Hernández, J. D., & Herrera, A. (2019). Análisis de la eficiencia y viabilidad económica de sistemas de captación y uso de agua de lluvia en viviendas de la ciudad de Bogotá. Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 19(1), 68-81. (2019).
dc.relation.referencesSánchez, C., & Bejarano, M. (2014). Parque Nacional Natural Chingaza, un paraíso natural en peligro. Boletín científico Sapiens Research, 4(2), 1-10. (2014). Agudelo, C. A., & González, H. (2016). Análisis de la calidad del agua de las balsas de almacenamiento en el Parque Nacional Natural Chingaza (Colombia). Tecnura, 20(48), 73-84. (2016).
dc.relation.referencesRodríguez, J. M., & De la Cruz, A. M. (2017). Aprovechamiento de agua lluvia en edificaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. En Encuentro Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (pp. 63-72). (2017). Saavedra, J. C., & Guzmán, D. (2017).
dc.relation.referencesEl municipio deseado, H. C. en, & la ficha climatológica correspondiente: P. Q. A. CARÁCTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DE CIUDADES PRINCIPALES Y MUNICIPIOS TURÍSTICOS. (29 de abril de 2023). http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418894/Características+de+Ciudades+Principales+y+Municipios+Turísticos.pdf/c3ca90c8-1072-434a-a235-91baee8c73fc#:~:text=El%20promedio%20de%20lluvia%20total%20anual%20es%20de%201881%20mm,y%205%20días%20al%20mes.
dc.relation.referencesIDEAM. PRECIPITACIÓN DIARIA EN MILÍMETROS. (29 de abril de 2023). http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/precipitacion-diaria-milimetros
dc.relation.referencesGómez, A. M., Gómez, S. L., & Pinto, A. G. (2016). Análisis de la calidad del agua de lluvia en la ciudad de Bogotá, Colombia. Revista Científica, 20, 50-57. (2016). https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/861
dc.relation.referencesHernández, Z. (2015). Comparación de tratamientos empleados para eliminar la dureza del agua, Universidad de Quintana Roo, México (15 de febrero del 2015) http://192.100.164.85/bitstream/handle/20.500.12249/320/RA591.6.H412.2015629.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relation.referencesD. Mora A., C. Portuguez B., N. Alfaro H., M. Hernández M. (2015), “Diferencias de dureza del agua y las tasas de longevidad en la península de nicoya y los otros distritos de Guanacaste”, Tecnología en marcha, (2015).
dc.relation.referencesA. Sierra J., A. Navarro S., I. Mercado M., A. Flórez V., M. Jurado. E. (2019).” Remoción de la turbidez del agua del río Magdalena usando médula de banano como coagulante”, Revista UIS Ingenierías, Santander Colombia, (2019).
dc.relation.referencesWhitman.edu, Sólidos totales. https://www.whitman.edu/chemistry/edusolns_software/deSolidosTotales.pdf.
dc.relation.referencesPEÑATES, K. (2020). VALIDACIÓN DEL MÉTODO GRAVIMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS DISUELTOS (SDT) EN AGUAS NATURALES y RESIDUALES, EN EL LABORATORIO DE AGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA», TRABAJO DE GRADO, UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, (2020). https://repositorio.unicordoba.edu.co/server/api/core/bitstreams/bfc16fe0-5300-40d5-8e61-c41ea631ad0a/content
dc.relation.referencesNotas agrícolas pampeanas, Facultad de agronomía universidad de La pampa, 1.a ed (2022). https://www.agro.unlpam.edu.ar/images/NAP_6%20Septiembre%202022.pdf
dc.relation.referencesCALIFORNIA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH, p, Nitrate Fact sheet. waterboard, (mayo 2014), https://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/documents/nitrate/fact_sheet_nitrate_spanishmay2014_update.pdf
dc.relation.referencesJ. D. Bolaños-Alfaro, G. Cordero-Castro, and G. Segura-Araya, (2017). “Determinación de nitritos, nitratos, sulfatos y fosfatos en agua potable como indicadores de contaminación ocasionada por el hombre, en dos cantones de Alajuela (Costa Rica),” Revista Tecnología En Marcha, vol. 30, no. 4, p. 15, (diciembre del 2017). https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0379-39822017000400015&script=sci_arttext
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. (2007). Resolución 2115 de 2007. https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/Dec_2115_2007.pdf
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. (2015). Resolución 0631 de 2015. https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/resoluciones-2015/0631-15.pdf
dc.relation.referencesRESOLUÇÃO no 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005, en MMA - Ministério Do Meio Ambiente, https://faolex.fao.org/docs/pdf/bra173548.pdf
dc.relation.referencesWorld Health Organization. (2011). Guidelines for drinking-water quality
dc.relation.referencesCrittenden, J. C., Trussell, R. R., Hand, D. W., Howe, K. J., & Tchobanoglous, G. (2012). Water Treatment: Principles and Design. John Wiley & Sons. cap 9 (2012).
dc.relation.referencesUser’s Manual. Cytron Technologies Sdn. Bhd, septiembre de 2012. HC-SR04 Ultrasonic Sensor. https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/HC-SR04.pdf
dc.relation.referencesM021.00084. DFROBOT, Turbidity sensor. https://dfimg.dfrobot.com/nobody/wiki/8e585d98aafe2bab22be39c5b68165c5.pdf
dc.relation.referencesDFROBOT. DFROBOT, Analog TDS Sensor / Meter for Arduino SKU: SEN0244. https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/2309/SEN0244_Web.pdf
dc.relation.referencesDallas Semiconductor, “DS18B20 Datasheet (PDF)”. https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/58557/DALLAS/DS18B20.html
dc.relation.referencesOluwafemi O. Ogundele, Olusoji A. Ilori, y Olusola O. Ilori. (2017). Microcontroller-Based Electronic Circuit for Controlling Electric Power Using Relay,” Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 2017.
dc.relation.referencesWilliam Bolton (2003). "Instrumentation and Control Systems." Elsevier Newnes. cap 6 Correction Elements. (2003).
dc.relation.referencesR. L. Colombia, “Electroválvula lavadora mabe Centrales amazonas válvula entrada de agua sencilla 1 vía,” Repuestos Lavadoras Colombia. https://repuestoslavadora.com/products/electrovalvula-lavadora-mabe-centrales-amazonas-vavula-entrada-de-agua-sencilla-1-via.
dc.relation.referencesMECHATRONIX CENTRAL, ZE-4F180 12V WATER SOLENOID VALVE, TECHNICAL MANUAL REV 1R0. https://uelectronics.com/wp-content/uploads/2019/04/ZE4F18012VWatersolenoidvalve.1387394297.pdf
dc.relation.referencesKarassik, I. J., Messina, J. P., Cooper, P., & Heald, C. C. (2001). "Pump Handbook." McGraw-Hill Education. cap10 (2001).
dc.relation.referencesUNIT Electronics, “Hoja de datos bomba de agua sumergible 70-120 l/h”. https://uelectronics.com/wp-content/uploads/2018/02/Hoja-de-datos-Bomba-de-Agua-sumergible-Arduino-1.pdf
dc.relation.referencesIEEE Standard for Microcontrollers, IEEE Std 100-2000, IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms, 7th edition. (2000).
dc.relation.referencesESP-IDF Programming Guide latest documentation, “ESP32-DevKitM-1 - https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/esp32/user-guide-devkitm-1.html
dc.relation.referencesGonzález, A. (2017). IoT: dispositivos, tecnologías de transporte y aplicaciones», Tesis de maestría, Universitat oberta de catalunya, (2017). https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/64286/3/agonzalezgarcia0TFM0617memoria.pdf
dc.relation.referencesA. L. De Souza Silva and R. C. M. F. Silva. (2009). “Protocolo http x protocolo https,” Dialnet, (2009). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4033677
dc.relation.references“Blynk: a low-code IoT software platform for businesses and developers.” https://blynk.io/
dc.relation.referencesAltium, “Altium Designer - Software de diseño de PCB,” Altium Designer - Software De Diseño De PCB. (2024). https://www.altium.com/es/altium-designer
dc.relation.referencesArana Obra, J. (2020). Analizador de agua conectado a IOT. (2020).
dc.relation.referencesLópez Cortés, S. (2021). Diseño e implementación de un sistema automático para la gestión de un micro huerto urbano. (2021). https://riunet.upv.es/handle/10251/159583
dc.relation.referencesLeonardo, J., y Luque, K. (2021) Desarrollo de una solución basada en internet de las cosas (IoT), a través de sensores aplicados a un sistema de hidroponía en la provincia del Guayas. Mar de 2021, pág. 129. http. repositorio ug edu ec/handle/redug/52669. (2021)
dc.relation.referencesCARRIAZO, Y. (2021). SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA BASADO EN IOT, UTILIZANDO TÉCNICAS DE ANALÍTICA DE DATOS PARA LA DETECCIÓN DE ANOMALÍAS, EN LOS ACUEDUCTOS EJECUTADOS POR EL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS (PDA) DE CÓRDOBA. (2021). https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/15481/2021_Tesis_Yulieth_paola_Carriaz o_Regino.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relation.referencesSanabria Moreno, V., & Murillo, R. G. (2023). Red inteligente para el suministro de agua. Ulacit.ac.cr. (28 de abril de 2023). https://repositorio.ulacit.ac.cr/bitstream/handle/123456789/5190/046717.pdf?sequence=1
dc.relation.referencesAvendaño, J. (2024). La Calidad En Caudales Superficiales, S. I. T. P. S., & de La Normatividad Ambiental, A. P. (1 de febrero de 2024). https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/handle/001/3448/Sistema IoT. pdf; ¿jsessionid=22C6B202434FE84FF4B09535F120D03C?sequence=1
dc.relation.referencesCastellanos, L. y García, C. (2015). “Diseño e implementación de un prototipo de sistemas de recolección y tratamiento de aguas lluvias en casa multifamiliar para uso doméstico en el Barrio Consuelo localidad Rafael Uribe Uribe”. (2015). http://hdl.handle.net/10983/2408.
dc.relation.referencesRuiz, Y. y Torres, B., (2021). “Sistema Automatizado de recolección de agua lluvia “BRYU” con tecnología IoT”, Control y Automatización. (2021).
dc.relation.referencesIDEAM (2007). El Programa Nacional de Caracterización del Agua Lluvia (2007). http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/el-programa-nacional-de-caracterizacion-del-agua-lluvia
dc.relation.referencesResolución Número 2115 - (22 Jun 2007). https://scj.gov.co/sites/default/files/marco-legal/Res_2115_de_2007.pdf
dc.relation.referencesCasas, I. Malagón, L. (2019). Vista de Manejo del Agua Lluvia en el campus de la universidad de américa: Gestión y ambiente, Gestión y Ambiente. (2019) https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/75334/75104
dc.relation.referencesHidalgo, E., Nieto, C., y Fernández H. (2017). “Sistema de captación y aprovechamiento de agua lluvia”, Arquitectura, pág. 48. (2024). https://repository.ugc.edu.co/server/api/core/bitstreams/2207b1bf-3478-43d1-9a3b-02b6632a862e/content
dc.relation.referencesCánovas Cuenca J. (1986), Calidad Agronómica de las aguas de riego. Servicio de Extensión Agraria. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid (1986). https://www.gipuzkoa.eus/documents/2227195/2228975/recomencriteriosdeinterpretacionaguas.pdf/c52b6626-2092-ca14-e596-f189dd8eef9b
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrightsOpenAccess
dc.subjectIOT
dc.subjectLluvia
dc.subjectESP32
dc.subjectPrototipo
dc.subject.keywordIOT
dc.subject.keywordRain
dc.subject.keywordESP32
dc.subject.keywordPrototype
dc.subject.lembIngeniería Electrónica -- Tesis y disertaciones académicas
dc.subject.lembGestión de aguas pluviales
dc.subject.lembInternet de las cosas (IoT)
dc.subject.lembTecnología de bajo costo
dc.titlePrototipo para gestion y control de aguas lluvias en uso domestico de bajo costo con IOT
dc.title.titleenglishPrototype for management and control of rainwater in low-cost domestic use with IOT
dc.typebachelorThesis
dc.type.degreeMonografía
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis

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