Laboratorio de investigación remoto para cultivos hidropónicos

Este trabajo describe el diseño e implementación de un laboratorio remoto basado en Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo y control automático de parámetros de pH y electroconductividad (EC) en cultivos hidropónicos. Se emplea un microcontrolador ESP32 que, a través del protocolo MQTT y una...

Full description

Autores:
Reyes Corredor, Juan Camilo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/76218
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/1992/76218
Palabra clave:
Internet de las Cosas (IoT)
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Cultivo hidropónico
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ESP32
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description Este trabajo describe el diseño e implementación de un laboratorio remoto basado en Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo y control automático de parámetros de pH y electroconductividad (EC) en cultivos hidropónicos. Se emplea un microcontrolador ESP32 que, a través del protocolo MQTT y una arquitectura desplegada con Docker y PocketBase, recoge datos de sensores (pH, EC y temperatura) y acciona motobombas para ajustar las soluciones nutritivas automáticamente. La interfaz web, desarrollada en Svelte, permite crear experimentos, visualizar en tiempo real las gráficas de evolución de las variables y gestionar dispositivos conectados. En pruebas de laboratorio se demostró que el sistema mantiene pH y EC dentro de los rangos óptimos en menos de cinco minutos tras perturbaciones, y soporta hasta 100 clientes concurrentes con un rendimiento de 1 342 mensajes/s. Como trabajo futuro, se propone integrar sensores de luz, humedad y temperatura, así como diseñar una PCB específica para mejorar la escalabilidad y la precisión del sistema .
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La interfaz web, desarrollada en Svelte, permite crear experimentos, visualizar en tiempo real las gráficas de evolución de las variables y gestionar dispositivos conectados. En pruebas de laboratorio se demostró que el sistema mantiene pH y EC dentro de los rangos óptimos en menos de cinco minutos tras perturbaciones, y soporta hasta 100 clientes concurrentes con un rendimiento de 1 342 mensajes/s. 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