| dc.contributor.advisor | Barco Jimenez, John Evert | |
| dc.coverage.spatial | cead_-_josé_celestino_mutis | |
| dc.creator | Manrique Moreno, Maria Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T22:40:55Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T22:40:55Z | |
| dc.date.created | 2025-09-22 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/74534 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo de sistema de riego autónomo alimentado por energía solar para el cultivo de berenjena (Solanum melongena). El principal objetivo es optimizar el consumo de agua mediante un control preciso y automatizado que riegue la planta solo cuando sea necesario, evitando el desperdicio.
El sistema se basa en un microcontrolador Arduino Mega que procesa datos de sensores de humedad del suelo, temperatura y luminosidad (LDR). Estos datos, obtenidos de estudios específicos sobre los rangos óptimos para la planta, permiten al sistema determinar con precisión cuándo y en qué cantidad se debe regar.
Además de la optimización del agua, el prototipo incorpora una estrategia de ahorro energético. Utiliza un sensor de proximidad ultrasónico que activa la pantalla LCD y los indicadores LED únicamente cuando un usuario se acerca, reduciendo así el consumo de energía y asegurando la autonomía total del sistema, la cual es garantizada por paneles solares y baterías recargables.
Para evaluar la efectividad del sistema, se realizará un análisis experimental que comparará el crecimiento, germinación y productividad de un cultivo con riego manual frente a uno con el sistema automatizado. Los datos recopilados serán analizados estadísticamente para demostrar la eficacia en la reducción del consumo de agua y el impacto positivo en el desarrollo del cultivo.
Esta propuesta se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), contribuyendo a la solución de problemáticas como la escasez hídrica y el desperdicio de agua en Colombia, fomentando así la seguridad alimentaria (ODS Hambre Cero) y la adopción de tecnologías sostenibles en la agricultura. Se espera que el prototipo pueda ser adaptable a otros tipos de cultivos y ser implementado tanto a nivel doméstico como industrial. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Desarrollo de un riego autónomo con energía renovable para aumentar la eficiencia en el cultivo de berenjena | |
| dc.type | Proyecto aplicado | |
| dc.subject.keywords | Arduino Autónomo | |
| dc.subject.keywords | Automatización | |
| dc.subject.keywords | Sensores | |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad | |
| dc.description.abstractenglish | This research focuses on the design, development, and implementation of a prototype of a solar-powered autonomous irrigation system for the cultivation of eggplant (Solanum melongena). The main objective is to optimize water consumption through precise and automated control that waters the plant only when necessary, avoiding waste.
The system is based on an Arduino Mega microcontroller that processes data from soil moisture, temperature, and luminosity (LDR) sensors. This data, obtained from specific studies on the optimal ranges for the plant, allows the system to determine precisely when and in what quantity to irrigate.
In addition to water optimization, the prototype incorporates an energy-saving strategy. It uses an ultrasonic proximity sensor that activates the LCD screen and LED indicators only when a user approaches, thus reducing energy consumption and ensuring the total autonomy of the system, which is guaranteed by solar panels and rechargeable batteries.
To evaluate the effectiveness of the system, an experimental analysis will be conducted that will compare the growth, germination, and productivity of a crop with manual irrigation against one with the automated system. The data collected will be statistically analyzed to demonstrate the effectiveness in reducing water consumption and the positive impact on crop development.
This proposal is aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), contributing to the solution of problems such as water scarcity and water waste in Colombia, thus promoting food security (SDG Zero Hunger) and the adoption of sustainable technologies in agriculture. It is expected that the prototype can be adaptable to other types of crops and be implemented both domestically and industrially. | |