Restauración y documentación de la estación meteorológica PEGASUS
dc.contributor.advisor | Fonseca Velásquez, Aldemar | |
dc.contributor.author | Garzón Tocora , Juan Felipe | |
dc.contributor.orcid | Fonseca Velásquez, Aldemar [0000-0002-7904-4676] | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T06:29:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T06:29:42Z | |
dc.date.created | 2024-08-27 | |
dc.description | En el marco de la creciente problemática de la contaminación del aire en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el proyecto "Restauración y documentación de la estación meteorológica Pegasus", abordando principalmente la localidad de Ciudad Bolívar, debido a que la misma se encuentra en este lugar de la ciudad. Se propuso modernizar, documentar y restaurar la estación meteorológica Pegasus, para abordar la problemática medioambiental y de esta manera informar a la comunidad, buscando promover así el autocuidado de las personas. La estación cuenta sensores de humedad, temperatura, radiación solar, dirección y velocidad del viento, sensores los cuales se calibraron, además cuenta con un sistema de monitoreo de dióxido y monóxido de carbono. El proyecto se enfocó en ofrecer a la comunidad acceso a información detallada y actualizada constantemente sobre la calidad del aire y las condiciones climáticas mencionadas anteriormente. Mediante el uso de tecnologías innovadoras como Python, FrameWorks como Panda y Flask, HTML, CSS y JavaScript, se implementó un sistema integral de recolección, procesamiento, almacenamiento y visualización de datos. Esta solución fue diseñada para fomentar la conciencia ambiental, proporcionar información relevante para la toma de decisiones y prevenir riesgos asociados con la contaminación atmosférica. Los resultados obtenidos reflejaron una implementación exitosa del sistema de monitoreo propuesto, ofreciendo a la comunidad una página web para entender así las condiciones ambientales y tomar acciones preventivas. Este proyecto restauró y documentó la estación meteorológica Pegasus, también da un punto de partida para promover la conciencia ambiental y el acceso a información crucial para tomar decisiones diarias sobre todo para los habitantes de la localidad. | |
dc.description.abstract | In the context of the growing problem of air pollution in Bogotá, Colombia, the project "Restoration and documentation of the Pegasus meteorological station" was carried out, addressing mainly the town of Ciudad Bolívar, because it is located in this part of the city. The aim was to modernize, document and restore the Pegasus meteorological station, to address the environmental problem and thus inform the community, seeking to promote self-care of people. The station has humidity, temperature, solar radiation, wind direction and speed sensors, sensors which were calibrated, and it also has a carbon dioxide and monoxide monitoring system. The project focused on offering the community access to detailed and constantly updated information on air quality and the weather conditions mentioned above. Using innovative technologies such as Python, FrameWorks such as Panda and Flask, HTML, CSS and JavaScript, a comprehensive data collection, processing, storage and visualization system was implemented. This solution was designed to promote environmental awareness, provide relevant information for decision-making and prevent risks associated with air pollution. The results obtained reflected a successful implementation of the proposed monitoring system, offering the community a website to understand environmental conditions and take preventive actions. This project restored and documented the Pegasus weather station, and also provides a starting point to promote environmental awareness and access to crucial information for making daily decisions, especially for the inhabitants of the locality. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/42686 | |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, “Evaluación Nacional del Cambio Climático en Colombia.,” Bogota, 2018. (accessed Mar. 25, 2023) | |
dc.relation.references | Edna Katalina Medina Palacios, “La contaminación del aire, un problema de todos,” Revista de la Facultad de medicina, vol. 67, no. 2, Jun. 2019, Accessed: Mar. 26, 2023. [Online] | |
dc.relation.references | Pérez-Campomanes, G., & Iannacone, J. (2020). Impacto Del Cambio Climático En La Disponibilidad De Las Aguas Superficiales En Sudamérica. Paideia XXI, 10(1), 173–202. https://doi.org/10.31381/paideia.v10i1.2981 | |
dc.relation.references | J. C. Lesmes-Suárez y C. H. González-Escobar, «Cambio climático y cuidado de la naturaleza: percepción de pequeños productores campesinos de Jesús María Santander, Colombia», Gest. Ambient., vol. 25, n.º 1, p. 102695, ene. 2022 | |
dc.relation.references | V. Visi´, V. De Caso, C. Buriticá, G. López, and N. Rodríguez, “Estación meteorológica para la conformación de redes: proceso de instalación” vol. 9, no. 1, pp. 67–74, 2015, [Online]. http:revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/visele/index | |
dc.relation.references | J. C. Calderón, J. R. Marín, D. M. Martínez, and T. En Electricidad, “Desarrollo de un método para la adquisición de datos para la estación meteorológica y cálculo de los potenciales eólico y solar de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.” | |
dc.relation.references | S. Meera, R. Sharmikha Sree, R. A. Kalpana, S. R. Manasvinii, V. Haritha, and K. Valarmathi, “IOT based weather reporting system using Arduino and Node MCU,” in Advances in Parallel Computing, vol. 38, 2021. doi: 10.3233/APC210038. | |
dc.relation.references | N. Granda, J. Monga, C. Barreno, and F. Quilumba, “Desarrollo de una estación meteorológica y una herramienta computacional para la evaluación de los recursos eólico y solar,” Revista Técnica “energía,” vol. 18, no. 2, 2022, doi: 10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.495. | |
dc.relation.references | Mabrouki, M. Azrour, D. Dhiba, Y. Farhaoui, and S. El Hajjaji, “IoT-based data logger for weather monitoring using arduino-based wireless sensor networks with remote graphical application and alerts,” Big Data Mining and Analytics, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.26599/BDMA.2020.9020018. | |
dc.relation.references | C. Polo Bravo, H. Torres Muro, J. Ríos Marquezado, R. Bernabé Coaquera, and A. De La Gala Contreras, “Diseño, construcción y sistematización de una estación meteorológica de registro automático y procesamiento de tres parámetros basado en la implementación de hardware libre,” Ciencias, vol. 1, no. 1, 2019, doi: 10.33326/27066320.2017.1.832. | |
dc.relation.references | M. A. Ponce-Jara, C. Velásquez-Figueroa, D. Tonato-Peralta, and G. Paredes-Morillo, “Diseño de una estación meteorológica automática para registrar las variables solar y eólica,” Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, vol. 5, no. 10, 2020, doi: 10.35381/r.k.v5i2.1072. | |
dc.relation.references | M. Stawowy, W. Olchowik, A. Rosiński, and T. Daąbrowski, “The analysis and modelling of the quality of information acquired from weather station sensors,” Remote Sens (Basel), vol. 13, no. 4, 2021, doi: 10.3390/rs13040693. | |
dc.relation.references | P. B. Leelavinodhan, M. Vecchio, F. Antonelli, A. Maestrini, and D. Brunelli, “Design and implementation of an energy-efficient weather station for wind data collection†,” Sensors, vol. 21, no. 11, 2021, doi: 10.3390/s21113831 | |
dc.relation.references | J. Enríquez, C. Del Hierro, R. Sánchez, and D. Panchi, “Integración de un Sistema de Monitoreo de Condiciones Climáticas al Sistema de Gestión de Energía Nacional,” Revista Técnica “energía,” vol. 17, no. 2, 2021, doi: 10.37116/revistaenergia.v17.n2.2021.441. | |
dc.relation.references | G. Garzon, B. Rincon , “Diseño e Implementación de un Prototipo de Estación Meteorológica para la Medición de Variables Ambientales,” Hdl:11349/7210, Oct. 31, 2017. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/7210 | |
dc.relation.references | S. Ortiz, S. Ivan, “Diseño y construcción de una estación portátil de medición de presión atmosférica, humedad relativa y temperatura,” Hdl:11349/6693, Oct. 24, 2016. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/6693 | |
dc.relation.references | S. Osorio, F. Galindo, “Prototipo de estación meteorológica con tecnologías IoT para la medición de factores ambientales en la Facultad Tecnológica,” Hdl:11349/29174, Jun. 29, 2021. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/29174 | |
dc.relation.references | H. Casas, B. Barinas, “Sistema de telemetria para la captura de datos meteorológicos en la FTUD,” Oct. 10, 2015. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/5019 | |
dc.relation.references | I. Hernandez, A. Obregon, “Situación actual de los sistemas de vigilancia de calidad del aire y su proyección a 2030,” Hdl:11349/25381, Aug. 25, 2020. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/25381 | |
dc.relation.references | TECMES Inteligencia Ambiental, “Manual de Estación Meteorológica Pegasus”, TECMES, Buenos Aires, 2005. | |
dc.relation.references | TECMES Inteligencia Ambiental, “Estación meteorológica Pegasus.”, [Imagen], en "Manual de Estación Meteorológica Pegasus", TECMES, Buenos Aires, 2005, p. 5. [En línea]. | |
dc.relation.references | S. Kalai Selvi and V. Ganeshkumar, "EARP: Energy-aware Anonymous Routing protocol in MANETs," 2014 IEEE International Conference on Advanced Communications, Control and Computing Technologies, Ramanathapuram, India, 2014, pp. 1143-1147, doi: 10.1109/ICACCCT.2014.7019276. | |
dc.relation.references | H. Sekar, R. Rajashekar, F. Faisal, R. Ganpati and V. Vijayaraghavan, "Intelligent dynamic grid forecasting algorithm for a grid-connected solar PV based microgrid," 2016 IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC), Seattle, WA, USA, 2016, pp. 421-427, doi: 10.1109/GHTC.2016.7857315. | |
dc.relation.references | TECMES Inteligencia Ambiental, “Veleta y anemómetro.”, [Imagen], en "Manual de Estación Meteorológica Pegasus", TECMES, Buenos Aires, 2005, p. 13. [En línea]. | |
dc.relation.references | M. R. Mohapatra, R. Sharma y S. K. Sahu, "An improved model for estimating global solar radiation using artificial neural network and genetic algorithm," en 2016 International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES), Coimbatore, 2016, pp. 1-5. doi: 10.1109/ICCES.2016.8070088. | |
dc.relation.references | J. Wang, X. Li y J. Huang, "3D printed graphene-based antennas for terahertz band radio-fr6quency identification (RFID) application," en 2018 IEEE International Conference on RFID (RFID), Orlando, FL, 2018, pp. 1-6. doi: 10.1109/RFID.2018.8376301. | |
dc.relation.references | N. R. Council et al., "Urban Air Quality," in Science, vol. 269, no. 5222, pp. 1634-1635, Sep. 1995, doi: 10.1126/science.269.5222.1634. | |
dc.relation.references | D. W. Fahey et al., "La medición de la temperatura en la atmósfera," en Revista de Ciencias Atmosféricas, vol. 68, no. 3, pp. 334-356, 2011, doi: 10.1175/2010JAS3598.1. | |
dc.relation.references | C. T. Hess et al., "Humedad en la atmósfera," en Revista Brasileira de Meteorologia, vol. 27, no. 2, pp. 213-224, 2012, doi: 10.1590/S0102-77862012000200008. | |
dc.relation.references | Ley 99 de 1993, Diario Oficial No. 41.148 de 22 de diciembre de 1993. | |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Resolución No. 0909. Bogotá, D.C., Colombia, 17 de junio de 2008. | |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, “NTC 5544: Calidad del aire”. Bogotá, D.C., Colombia, 20 de diciembre de 2006. | |
dc.relation.references | IEEE Standards Association, "IEEE Std 1063-2001: IEEE Standard for Software User Documentation", New York, NY, USA, 10 de agosto de 2001. | |
dc.relation.references | International Telecommunication Union, "ITU-T K.83: Monitoring of atmospheric pollution by remote sensing", Geneva, Switzerland, 1996. | |
dc.relation.references | nstituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, "NTC-ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos", Bogotá, D.C., Colombia, 4 de marzo de 2015. | |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, "NTC 4001: Calibración de instrumentos de medición de temperatura y humedad relativa", Bogotá, D.C., Colombia, 22 de agosto de 2014. | |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, "NTC 3540: Calibración de instrumentos de medición de presión atmosférica", Bogotá, D.C., Colombia, 25 de enero de 2012. | |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, "NTC 4148: Calibración de instrumentos de medición de velocidad del viento", Bogotá, D.C., Colombia, 9 de mayo de 2018. | |
dc.relation.references | Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, "NTC 3745: Calibración de instrumentos de medición de dirección del viento", Bogotá, D.C., Colombia, 26 de septiembre de 2014. | |
dc.relation.references | Presidencia de la República de Colombia, "Decreto 948 de 1995", Bogotá, Colombia, 22 de junio de 1995. | |
dc.relation.references | Presidencia de la República de Colombia, "Decreto 1076 de 2015", Diario Oficial de la República de Colombia, 26 de mayo de 2015. | |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Resolución 2154 de 2010", Diario Oficial de la República de Colombia, 30 de junio de 2010. | |
dc.relation.references | Hanwei Electronics Co. Technical Data Mq-7 Gas Sensor. MQ-7.pdf (sparkfun.com) | |
dc.relation.references | Olimex Electronics. Technical Data Mq-135 Gas Sensor. SNS-MQ135.pdf (olimex.com) | |
dc.relation.references | Sandoval, Mónica & Solano, Nicolás & Gualdron, Laura & Meneses, Juliana. (2020). Valoración de los niveles de calidad del aire de interiores en espacios de institución de educación superior. Revista Agunkuyâa. 10. 55-66. 10.33132/27114260.1795.. | |
dc.relation.references | Medición de gases atmosféricos dióxido de carbono (q). (2021). [educacion bogota]. Securitas Profesionales Consultores S.A.S. https://www.educacionbogota.edu.co/intrased/sites/default/files/inlinefiles/INFORME%20CO2%20Nivel%20Central%20ajustado%20v3.pdf | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
dc.subject | Contaminación atmosférica | |
dc.subject | Estación meteorológica | |
dc.subject | Meteorología | |
dc.subject | Monitoreo ambiental | |
dc.subject | Sensores ambientales | |
dc.subject | Tecnología de sensores | |
dc.subject.keyword | Air pollution | |
dc.subject.keyword | Weather station | |
dc.subject.keyword | Meteorology | |
dc.subject.keyword | Environmental monitoring | |
dc.subject.keyword | Environmental sensors | |
dc.subject.keyword | Sensor technology | |
dc.subject.lemb | Tecnología en Electrónica -- Tesis y disertaciones académicas | |
dc.subject.lemb | Calidad del aire -- Monitoreo | |
dc.subject.lemb | Observatorios meteorológicas | |
dc.subject.lemb | Tecnologías de información y la comunicación -- Aspectos ambientales | |
dc.title | Restauración y documentación de la estación meteorológica PEGASUS | |
dc.title.titleenglish | Restoration and documentation of the PEGASUS weather station | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type.degree | Monografía |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GarzonTocoraJuanFelipe2024.pdf
- Tamaño:
- 4.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- GarzonTocoraJuanFelipe2024Anexos.zip
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Descripción:
- Anexos
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicación.pdf
- Tamaño:
- 227.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: