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Title: Diseño de un sistema de aireadores autónomos para piscinas camaroneras
Authors: Moncayo Triviño, Eloy Leonardo, Director
Jara Pilco, Jefferson Lenin
Zamora López, Jonathan del Jesús
Keywords: Sistema fotovoltaico
Oxígeno disuelto
ASME
Issue Date: 2023
Publisher: ESPOL
Citation: Jara Pilco, J. L. y Zamora López, J. d. J. (2023). Diseño de un sistema de aireadores autónomos para piscinas camaroneras. [Tesis]. ESPOL.FIMCP.ING.MECATRONICA .
Description: En este proyecto, diseñamos un sistema de aireación autónomo para piscinas camaroneras con el propósito de mantener niveles óptimos de oxígeno disuelto y favorecer el crecimiento saludable de los camarones. Utilizando energía solar fotovoltaica, implementamos una solución eficaz y sostenible que aborda estos desafíos. Esta iniciativa es especialmente relevante en el contexto de la cría intensiva de camarones en Ecuador, donde la escasez de oxígeno disuelto y las regulaciones ambientales rigurosas han impulsado la necesidad de sistemas de aireación autónomos. Durante el desarrollo del proyecto, abordamos aspectos clave para su éxito. Diseñamos los componentes mecánicos del sistema aireador siguiendo las normas ASME y NEC para garantizar calidad y seguridad. Además, diseñamos elementos esenciales para el sistema fotovoltaico y desarrollamos una lógica de control para ajustar los niveles de oxígeno disuelto en tiempo real. Los resultados incluyen el ensamblaje de los componentes, análisis de la estructura del panel solar y del aireador de paletas, simulación del sistema fotovoltaico y un análisis de costos. Validamos que el sistema puede transferir 2-3 kg O2/h y mantener los niveles de oxígeno disuelto en un rango óptimo de 4 a 6 mg/L. En resumen, hemos diseñado, seleccionado y validado con éxito un sistema de aireación autónomo que mejora la cría de camarones en piscinas camaroneras, promoviendo la sostenibilidad y la competitividad en el sector
metadata.dc.description.abstractenglish: In this project, we designed an autonomous aeration system for shrimp ponds to maintain optimal dissolved oxygen levels and support healthy shrimp growth. Using photovoltaic solar energy, we implemented an efficient and sustainable solution that addresses these challenges. This initiative is especially relevant in the context of intensive shrimp farming in Ecuador, where dissolved oxygen scarcity and stringent environmental regulations have driven the need for autonomous aeration systems. During the development of the project, we addressed key aspects for its success. We designed the mechanical components of the aeration system according to ASME and NEC standards to ensure quality and safety. In addition, we designed essential elements for the photovoltaic system and developed control logic to adjust dissolved oxygen levels in real time. Deliverables include component assembly, analysis of the solar panel and paddle aerator structure, simulation of the PV system, and a cost analysis. We validated that the system can transfer 2-3 kg O2/h and maintain dissolved oxygen levels in an optimum range of 4 to 6 mg/L. In summary, we have successfully designed, selected and validated an autonomous aeration system that improves shrimp farming in shrimp ponds, promoting sustainability and competitiveness in the sector
URI: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/58566
metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: INGE-2164
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