Prototipo de un sistema IoT para medición de gases de efecto invernadero.

dc.contributor.advisorZona Ortiz, Angela Tatiana
dc.contributor.authorSegura Gómez, Jhon Kevin
dc.contributor.corporatenameUniversidad Santo Tomasspa
dc.contributor.cvlachttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001472632
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9362-4802
dc.date.accessioned2022-01-17T14:59:17Z
dc.date.available2022-01-17T14:59:17Z
dc.date.issued2021-12-21
dc.descriptionExisten diferentes Gases de Efecto Invernadero GEI los cuales son metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, vapor de agua, ozono y temperatura, estos gases son el principal causante del calentamiento global como los cambios que se ven reflejados en la actualidad. Tenemos diferentes sistemas de medición para cada uno de los contaminantes y en la construcción como desarrollo de esta tesis se demuestra la importancia de conocer y distinguir cada uno de estos contaminantes como su origen, teniendo como referencia la metodología de bloques. El proyecto a desarrollar evaluará las distintas tecnologías existentes del mercado y cómo se acoplan a IoT, para esto se utiliza como medio de recepción sensores para la captación de datos referentes a algunos GEI, posterior a esto se buscaran alternativas tecnológicas que permitan integrar bases de datos configuradas previamente en la nube, en este caso la base escogida para el proyecto es MongoDB, la encargada de recibir datos capturados por cada uno de los sensores de GEI, con lo anterior, se procesa la información por medio de un dispositivo al servidor en AWS, toda la información capturada se evidenciara de manera gráfica. La construcción de este prototipo se desarrolla con componentes de bajo costo, que son de fácil acceso para poder reemplazar a largo plazo los sensores que se dañen con facilidad, este prototipo cuenta con un lenguaje de programación el cual interactúa entre sí para culminar con un funcionamiento correcto del sistema.spa
dc.description.abstractThere are different Greenhouse Gases (GHG) such as methane, carbon dioxide, and nitrous oxide; Other relevant factors in global warming are water vapor, ozone, and temperature. We have different measurement systems for each of the pollutants. This thesis demonstrates the importance of knowing and distinguishing each of these pollutants as their origin using a blocks methodology. In the developed project, we will evaluate existing technologies in the market and how they are coupled to IoT. For this, sensors will be used for data collection related to some GHG. After this, technological alternatives will be explored, allowing the integration of databases previously configured in the cloud. In this case, we choose a MongoDB database responsible for receiving the data captured by each of the GHG sensors. Thus, information is processed through a device to the server in AWS, and all captured data is graphically evidenced. The construction of this prototype is developed with low-cost components, which are easily accessible and replaceable, which made an excellent option for a long-term operation. However, those sensors are easily damaged due to electrical or environmental factors. In addition, this prototype and the web server had been coded using libraries that interact with each other to work successfully.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagister en Telecomunicaciones y Regulación ticspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationSegura Gómez, J. K. (2021). Prototipo de un sistema IoT para medición de gases de efecto invernadero. [Trabajo de maestría, Universidad Santo Tomas]. Repositorio institucional.spa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/38812
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.branchCRAI-USTA Bogotáspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería de Telecomunicacionesspa
dc.publisher.programMaestría Telecomunicaciones y Regulación TICspa
dc.relation.referencesG. M. D’Silva, A. K. Scariah, L. R. Pannapara, and J. J. Joseph, “Smart ticketing system for railways in smart cities using software as a service architecture,” Proc. Int. Conf. IoT Soc. Mobile, Anal. Cloud, I-SMAC 2017, pp. 828–833, 2017, doi: 10.1109/I-SMAC.2017.8058295.spa
dc.relation.referencesD. Royé, M. T. Zarrabeitia, P. Fdez-Arroyabe, A. Álvarez Gutiérrez, and A. Santurtún, “Role of Apparent Temperature and Air Pollutants in Hospital Admissions for Acute Myocardial Infarction in the North of Spain,” Rev. Esp. Cardiol., vol. 72, no. 8, pp. 634–640, 2019, doi: 10.1016/j.recesp.2018.05.032.spa
dc.relation.referencesB. Roca Villanueva, M. Beltrán Salvador, and R. Gómez Huelgas, “Change climate and health,” Rev. Clin. Esp., vol. 219, no. 5, pp. 260–265, 2019, doi: 10.1016/j.rce.2019.01.004.spa
dc.relation.referencesJ. Ferrís i Tortajada et al., “Enfermedades asociadas a la polución atmosférica por combustibles fósiles. Aspectos pediátricos,” Rev. Esp. Pediatr., vol. 57, no. 339, pp. 213–225, 2001.spa
dc.relation.referencesIDEAM, Y Departamental De Gases Efecto Invernadero - De Gases Efecto. 2016.spa
dc.relation.referencesE. Volikova, “The System for Social Survey Data Analysis Created with React.js and Apollo GraphQL Libraries.,” Fac. Cybersecurity, Comput. Softw. Eng., vol. 1, p. 84, 2013.spa
dc.relation.referencesW. N. Fatihah Wan Mustapha, M. A. Abdul Aziz, M. Masrie, R. Sam, and M. N. M. Tan, “WiFi Approximated Strength Measurement Method with Brute Force Algorithm for a Minimum Number of AP and Maximum WiFi Coverage,” ISCAIE 2020 - IEEE 10th Symp. Comput. Appl. Ind. Electron., pp. 180–185, 2020, doi: 10.1109/ISCAIE47305.2020.9108833.spa
dc.relation.referencesS. Kamworapan and C. Surussavadee, “Performance of CMIP5 global climate models for climate simulation in Southeast Asia,” IEEE Reg. 10 Annu. Int. Conf. Proceedings/TENCON, vol. 2017-Decem, pp. 718–722, 2017, doi: 10.1109/TENCON.2017.8227954.spa
dc.relation.referencesA. Rodríguez, “Evaluación de las simulaciones de precipitación y temperatura de los modelos climáticos globales del proyecto CMIP5 con el clima presente en Colombia,” Ideam-Meteo, p. 34, 2012, [Online]. Available: http://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/Niveles/Definiciones.pdf.spa
dc.relation.referencesICONTEC, “Ntc 4983,” INCONTEC, no. 571, p. 31, 2012.spa
dc.relation.referencesA. Gas and D. I. Scarico, “8050 SMALL 8060 SMALL,” HANWEI Electron., p. 2, [Online]. Available: https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-4.pdf.spa
dc.relation.referencesIDEAM, “Metodología De La Operación Estadística Variables Meteorológicas,” Inst. Hidrol. Meteorol. y Estud. Ambient., p. 113, 2018, [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/documents/11769/72085840/Documento+metodologico+variables+meteorologicas.pdf/8a71a9b4-7dd7-4af4-b98e-9b1eda3b8744.spa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subject.keywordNB-Narrow Bandspa
dc.subject.keywordGHG - Greenhouse Gasesspa
dc.subject.keywordCH4 -Methanespa
dc.subject.keywordTIC’S -Information and communication technologiesspa
dc.subject.keywordAWS-Amazon Web Servicesspa
dc.subject.keywordSITP – Integrated Transportation System Pspa
dc.subject.keywordIDEAM - Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studiesspa
dc.subject.keywordIoT – Internet of Thingsspa
dc.subject.lembNitrógenospa
dc.subject.lembGasesspa
dc.subject.lembContaminación del airespa
dc.subject.proposalNB -Narrow Bandspa
dc.subject.proposalGEI -Gases de Efecto Invernaderospa
dc.subject.proposalCH4 -Metanospa
dc.subject.proposalTIC’S -Tecnologías de la información y la comunicaciónspa
dc.subject.proposalAWS -Amazon Web Services.spa
dc.subject.proposalSITP – Sistema Integrado de Trasporte Pspa
dc.subject.proposalIDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientalesspa
dc.subject.proposalIoT – Internet of Thingsspa
dc.titlePrototipo de un sistema IoT para medición de gases de efecto invernadero.spa
dc.typemaster thesis
dc.type.categoryFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driveinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.localTesis de maestríaspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion

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