Optimización del monitoreo químico del agua en estanques piscícolas a través de sistemas automatizados
Resumen
Este estudio describe el diseño y desarrollo de un sistema automatizado para optimizar el monitoreo químico del agua en estanques piscícolas. El prototipo permite la recolección automática de muestras, dosificación precisa de reactivos, mezcla uniforme, además del análisis y visualización de resultados en tiempo real mediante una interfaz táctil. Se abordaron parámetros clave como nitrito (NO2), nitrato (NO3) y amoníaco (NH3/NH4). La metodología incluyó el diseño de sistemas electromecánicos y su integración con sensores y software para automatizar tareas manuales. Las pruebas realizadas confirmaron la precisión del sistema para detectar concentraciones químicas, optimizar tiempos operativos y minimizar errores. Los resultados destacan la capacidad del sistema para mejorar la toma de decisiones en acuicultura al permitir un monitoreo constante y oportuno de las condiciones del agua. Esto contribuye directamente al bienestar de los peces y a una mayor rentabilidad económica para los productores. El prototipo representa una solución tecnológica innovadora y accesible para el sector acuícola, con un gran potencial para ser escalado a procesos de producción más amplios.
Descargas
Referencias bibliográficas
Food and Agriculture Organization of the United Nations, «Annex I - Glossary - Fisheries and Aquaculture Department». Available: https://www.fao.org/4/x2410e/x2410e07.htm
Departamento Administrativo de la Función Pública, «Decreto 2811 de 1974 - Gestor Normativo - Función Pública». Available: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1551
G. Wang et al., «Effect of C/N ratio on water quality in zero-water exchange tanks and the biofloc supplementation in feed on the growth performance of crucian carp, Carassius auratus», Aquaculture, vol. 443, pp. 98-104, jun. 2015, DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2015.03.015
U. Yogev, A. Atari, y A. Gross, «Nitrous oxide emissions from near-zero water exchange brackish recirculating aquaculture systems», Science of The Total Environment, vol. 628-629, pp. 603-610, jul. 2018, DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.089
University Politehnica of Timisoara, Faculty of Civil Engineering, Department of Hydrotechnics, Spiru Haret Street, Timisoara, Romania. et al., «Conservation of Aquatic Ecosystems by Constraining Nitrogen Pollution through Aquaculture Effluents», Int J Conserv Sci, vol. 14, n.o 3, pp. 1107-1126, sep. 2023, DOI: https://doi.org/10.36868/IJCS.2023.03.21
M. L. Yasruddin, M. Amir Hakim Ismail, Z. Husin, y W. K. Tan, «Development of Automated Real-Time Water Quality Monitoring and Controlling System in Aquarium», en 2022 IEEE 12th Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE), may 2022, pp. 241-245. DOI: https://doi.org/10.1109/ISCAIE54458.2022.9794472
«Towards Developing an IoT-Based Aquaculture Monitoring System | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore». Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/10303402
A. Reduan, M. M. Sani, S. B. Kutty, N. M. Isa, y Y. Yusof, «Design of an IoT Water Quality Monitoring System for Tropical Fish Aquaculture», International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 11, n.o 9, pp. 173-183, sep. 2021.
N. A. Othman, N. S. Damanhuri, M. A. S. Mazalan, S. A. Shamsuddin, M. H. Abbas, y B. C. C. Meng, «Automated water quality monitoring system development via LabVIEW for aquaculture industry (Tilapia) in Malaysia», Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, vol. 20, n.o 2, Art. n.o 2, nov. 2020, DOI: https://doi.org/10.11591/ijeecs.v20.i2.pp805-812.
D. T. S. Antonio, J. R. A. Rivera, A. C. N. Balid, R. R. P. Belaos, A. I. Brizuela, y J. A. Caballero, «IoT-Based Water Quality Monitoring and Automated Fish Feeder: Enhancing Aquaculture Productivity», en 2023 IEEE Region 10 Symposium (TENSYMP), sep. 2023, pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/TENSYMP55890.2023.10223636.
W. Chen, M. Wang, X. Liao, y Z. Wu, «Design of IoT-Based Aquaculture Water Quality Parameter Monitoring System», en 2023 IEEE 16th International Conference on Electronic Measurement & Instruments (ICEMI), ago. 2023, pp. 412-416. DOI: https://doi.org/10.1109/ICEMI59194.2023.10270017
T. Y. Wei, E. S. Tindik, C. F. Fui, H. Haviluddin, y M. H. A. Hijazi, «Automated water quality monitoring and regression-based forecasting system for aquaculture», Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, vol. 12, n.o 1, Art. n.o 1, feb. 2023, DOI: https://doi.org/10.11591/eei.v12i1.4464
A. O. Silalahi, A. Sinambela, J. T. N. Pardosi, y H. M. Panggabean, «Automated Water Quality Monitoring System for Aquaponic Pond using LoRa TTGO SX1276 and Cayenne Platform», en 2022 IEEE International Conference of Computer Science and Information Technology (ICOSNIKOM), oct. 2022, pp. 1-6. DOI: https://doi.org/10.1109/ICOSNIKOM56551.2022.10034916
I. Ahamed y A. Ahmed, «Design of Smart Biofloc for Real-Time Water Quality Management System», en 2021 2nd International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing Techniques (ICREST), ene. 2021, pp. 298-302. DOI: https://doi.org/10.1109/ICREST51555.2021.9331166
J. D. Murcia, «En 2022, la acuicultura creció 20% y la tilapia roja ocupó 92% del mercado de EE.UU. | Agronegocios.co», AGRONEGOCIOS. Available: https://www.agronegocios.co/agricultura/en-2022-la-acuicultura-crecio-20-y-la-tilapia-roja-ocupa-92-del-mercado-de-ee-uu-3568863
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, «Guía Práctica de Piscicultura en Colombia». Available: https://www.aunap.gov.co/download/guia-practica-de-piscicultura-en-colombia/
D. Zhu, X. Cheng, D. J. Sample, y M. N. Yazdi, «Effect of intermittent aeration mode on nitrogen concentration in the water column and sediment pore water of aquaculture ponds», Journal of Environmental Sciences, vol. 90, pp. 331-342, abr. 2020, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jes.2019.11.022
L. Peng, B.-J. Ni, L. Ye, y Z. Yuan, «The combined effect of dissolved oxygen and nitrite on N2O production by ammonia oxidizing bacteria in an enriched nitrifying sludge», Water Research, vol. 73, pp. 29-36, abr. 2015, DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.01.021
Derechos de autor 2024 Revista Facultad de Ciencias Básicas

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.