| dc.contributor.advisor | Bustos Miranda, Joan Sebastian | |
| dc.coverage.spatial | ccav_-_dosquebradas | |
| dc.creator | Roa Montañez, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T20:32:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T20:32:12Z | |
| dc.date.created | 2026-04-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/80096 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la propuesta se alinea directamente con los objetivos del proyecto de investigación PGI3802ECBTI2024 “Caracterización de la conductividad eléctrica en relación a la cantidad de fertilizante NPK y su relación con la salinidad del suelo” tiene el propósito de comprender detalladamente diferentes técnicas de identificación de sistemas para representar el comportamiento de una solución saturada de nutrientes NPK y su salinidad, permitiendo contribuir al conocimiento y al debate académico en esta área. Con la finalidad de modelar y estimar concentraciones de nutrientes y salinidad mediante parámetros de pH, conductividad eléctrica y temperatura.
El análisis del comportamiento de la conductividad eléctrica en soluciones de NPK (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) implica la medición precisa de cómo varía la conductividad a diferentes concentraciones de estos nutrientes. Esta monografía analizara métodos de identificación reportados en la literatura con el fin de evaluar soluciones de NPK en rangos de concentración de 4 mg/mL a 20 mg/mL, con incrementos de 1 mg/mL. Mediante sensores y técnicas adecuadas de muestreo, se mide la conductividad eléctrica para determinar la relación entre la cantidad de iones presentes y la conductividad. Esta monografía permite analizar simulaciones que describan el comportamiento de la conductividad en función de la concentración de NPK, el pH y la temperatura. La precisión de las mediciones se asegura mediante la calibración adecuada de los instrumentos y el control de variables como la temperatura y el pH. Los resultados obtenidos proporcionan una base sólida para caracterizar la calidad del suelo y optimizar el uso de fertilizantes en la agricultura, permitiendo una gestión más eficiente de los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. | |
| dc.format | pdf | |
| dc.title | Análisis de soluciones saturadas de nutrientes NPK mediante técnicas de identificación de sistemas vinculadas a la salinidad del suelo | |
| dc.type | Monografía | |
| dc.subject.keywords | Fisicoquímica | |
| dc.subject.keywords | Medio Ambiente | |
| dc.subject.keywords | Salinidad del Suelo | |
| dc.subject.keywords | Temperatura | |
| dc.description.abstractenglish | The development of the proposal is directly aligned with the objectives of the research Project
PGI3802ECBTI2024 "Characterization of electrical conductivity in relation to the amount of NPK
fertilizer and its relationship with soil salinity" has the purpose of understanding in detail, different
system identification techniques to represent the behavior of a saturated solution of NPK nutrients and
its salinity, allowing to contribute to the knowledge and academic debate in this area. In order to
model and estimate nutrient concentrations and salinity through pH, Electrical Conductivity and
Temperature parameters.
The analysis of the behavior of electrical conductivity in NPK (Nitrogen,
Phosphorus and Potassium) solutions involves the precise measurement of how conductivity varies at
different concentrations of these nutrients. This monograph will analyze identification methods to
evaluate NPK solutions in concentration ranges from 4 mg/mL to 20 mg/mL, with increments of 1
mg/mL. Using sensors and appropriate sampling techniques, electrical conductivity is measured to
determine the relationship between the quantity of ions present and conductivity. This monograph
allows mathematical models to be established that describe the behaviour of conductivity as a
function of NPK concentration, pH and temperature. The accuracy of the measurements is ensured by
proper calibration of the instruments and control of variables such as temperature and pH. The results
obtained provide a solid basis for characterising soil quality and optimising the use of fertilisers in
agriculture, allowing more efficient management of the nutrients essential for plant growth. | |