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https://hdl.handle.net/20.500.12104/104794
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Camarillo Escobedo, Rosa María | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T16:49:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T16:49:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-15 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/104794 | - |
dc.description.abstract | Nuestra salud y calidad de vida tienen una relación directa con la salud y cuidado del medio en que vivimos. Los riesgos ambientales ligados al aire, el agua y los productos químicos provocan millones de muertes de personas al año, siendo la mayoría de estas muertes en países en desarrollo de Asia, África y América Latina, donde la contaminación ambiental produce un grave problema sanitario. El problema de la contaminación en México se debe sobre todo a la falta de estándares de control apropiados, datos no actualizados y en la mayoría de las veces la nula información a la población para evitar los posibles riesgos en la salud. Además, se puede observar que las normas oficiales mexicanas respecto a los límites de elementos contaminantes ambientales no están actualizadas y son bastante permisivas en comparación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por tal motivo, en la actualidad resulta necesario la implementación de novedosas estrategias y métodos para optimizar la medición de variables y parámetros ambientales y de calidad del agua. En este trabajo de tesis, se han desarrollado sistemas de instrumentación inteligente que permiten llevar a cabo mediciones in-situ, on-line y en tiempo real con alta selectividad, sensibilidad y de manera autónoma. Para el monitoreo de calidad del agua, se desarrollaron microanalizadores para aplicaciones en Lab-on-a-Chip con sistemas de detección basados en métodos espectrofotométricos. Las estructuras microfluidicas fueron fabricadas mediante la tecnología LTCC (Low-Temperature-Co-fired-Ceramics) y la tecnología de manufactura aditiva FDM (Fused Deposition Modeling) conocida también como impresión 3D. El sistema de detección óptica y el sistema de fluidos se integraron modularmente a los microanalizadores y se controlaron mediante comunicación inalámbrica. Para la gestión de los fluidos se desarrolló un sistema xii de flujo implementado con microactuadores, el cual es operado por un sistema de automatización de los procesos analítico y autocalibración, logrando un grado de automia y portabilidad. A partir de la miniaturización, simplificación y automatización se proponen nuevos métodos para la medición analítica. Para el monitoreo de la calidad del aire, se desarrolló un sistema inteligente multisensor. El sistema utiliza un vehículo aéreo no tripulado UAV (Unmanned Aerial Vehicle) y comunicación inalámbrica como una altenativa para mediciones atmosféricas remotas e in-situ. La instrumentación fue integrada modularmente como un nodo sensor para la medición de concentraciones de monóxido de carbón (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), amoniaco (NH3), dióxido de sulfuro (SO2), y partículas suspendidas PM10 y PM2.5. El diseño del sistema de instrumentación fue desarrollado bajo las siguientes restricciones: bajo peso, diseño compacto y bajo consumo de potencia. La integración de este dispositivo multisensor, UAV y comunicación inalambrica como un solo sistema, agrega una flexibilidad adicional a las estaciones de monitoreo actualmente fijas. Los resultados obtenidos por estos sistemas de instrumentación y métodos de medición no han sido reportados en la literatura. Los sistemas de instrumentación aquí propuestos, lograron la medición de 5 componentes en agua, entre ellos el cobalto Co y el fluor F, así como también se monitorearon 6 contaminantes en el aire y la medición de 3 parámetros meteorológicos a diferentes alturas. Los resultados fueron contrastados con los obtenidos mediante equipos e instrumentos complejos, robustos y costosos. | |
dc.description.tableofcontents | 1 INTRODUCCION A LOS SISTEMAS MICROANALITICOS ............................. 7 1.1 Sistemas de propulsión en los métodos analíticos................................................ 10 1.1.1 Análisis en flujo segmentado SFA ................................................................ 10 1.1.2 Análisis por inyección en flujo FIA .............................................................. 11 1.1.3 Análisis por inyección secuencial SIA .......................................................... 11 1.1.4 Análisis por inyección en flujo multiconmutado ............................................. 12 1.1.5 Análisis de inyección en flujo multijeringa .................................................... 13 1.1.6 Lab-on-a-valve LOV ................................................................................... 13 1.1.7 Análisis de inyección en flujo multibomba .................................................... 14 1.2 Sistemas analíticos miniaturizados .................................................................... 15 1.3 Fabricación de microsistemas ........................................................................... 16 1.3.1 La tecnología de cerámicas de cocimiento conjunto a baja temperatura LTCC ... 18 1.3.2 La tecnología de modelado por deposición fundida (FDM) .............................. 19 1.4 Tecnología inteligente ..................................................................................... 20 2 FUNDAMENTOS TEORICOS .......................................................................... 21 MICROFLUIDICA .................................................................................................. 21 2.1 Conceptos básicos de Microfluidica y Mecánica de Fluidos ................................. 21 2.1.1 Gradiente ................................................................................................... 21 2.1.2 Densidad ρ ................................................................................................. 22 2.1.3 Peso específico γ ........................................................................................ 22 2.1.4 Viscosidad ................................................................................................. 23 2.1.5 Rapidez de flujo ......................................................................................... 23 2.1.6 Ecuación de Bernoulli ................................................................................. 24 Contenido xx 2.1.7 Teorema de Torricelli .................................................................................. 26 2.1.8 Flujo Laminar y Flujo Turbulento ................................................................. 27 2.1.9 Número de Reynolds................................................................................... 27 2.1.10 Fenómenos de Transporte en fluidos ........................................................... 28 2.2 Microfluídica .................................................................................................. 29 2.2.1 Comportamiento de fluidos en microescala .................................................... 29 2.2.2 Análisis de escalamiento ............................................................................. 30 2.2.3 Análisis de escalamiento para fluidos de fase simple (líquido o gas). ................ 32 2.3 Principios de Diseño de Estructuras Microfluidicas ............................................. 35 2.3.1 Micromezcladores ...................................................................................... 36 2.4 Fabricación de micromezcladores ..................................................................... 45 ESPECTROMETRÍA ............................................................................................. 45 2.5 Conceptos básicos de Espectrometría ................................................................ 45 2.5.1 Espectrofotometría en el rango del VISIBLE ................................................. 45 2.5.2 Ley de Lambert-Beer .................................................................................. 46 2.5.3 Determinación del color .............................................................................. 47 2.6 Elementos básicos para espectrofotometría en el VISIBLE .................................. 49 2.6.1 Fuente estable de energía radiante ................................................................ 49 2.6.2 Sistema óptico ............................................................................................ 49 2.6.3 Celda de detección ...................................................................................... 50 2.6.4 Detector .................................................................................................... 50 2.6.5 Acondicionamiento de señal. ....................................................................... 51 2.6.6 Medición y procesamiento de señal .............................................................. 51 2.6.7 Factor Ruido .............................................................................................. 52 3 LA TECNOLOGIA LTCC ................................................................................. 55 3.1 Introducción ................................................................................................... 55 3.2 La Tecnología LTCC ....................................................................................... 55 3.3 Propiedades físico-químicas de las hojas cerámicas............................................. 57 3.4 Proceso general de fabricación de la tecnología LTCC ........................................ 61 3.4.1 Diseño de la plataforma microfluídica ........................................................... 62 3.4.2 Mecanizado de las capas.............................................................................. 66 3.4.3 Serigrafía ................................................................................................... 69 3.4.4 Laminado .................................................................................................. 70 3.4.5 Sinterización .............................................................................................. 72 3.4.6 Integración de los componentes. ................................................................... 74 4 LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D ........................................................... 77 4.1 La Tecnología de impresión 3D ........................................................................ 77 4.1.1 Tecnologías de fabricación de impresión 3D .................................................. 77 4.1.2 Modelado por deposición fundida (FDM) ...................................................... 79 4.1.3 Filamentos ................................................................................................. 80 4.1.4 Materiales termoplásticos ............................................................................ 83 Contenido xxi 4.1.5 Materiales utilizados para la fabricación de microanalizadores ......................... 87 4.1.6 Toxisidad e impacto ambiental ..................................................................... 88 4.1.7 Proceso de fabricación de la tecnología de Impresión 3D ................................ 88 5 SISTEMA HIDRODINÁMICO AUTOMATIZADO ........................................... 99 5.1 Diseño del sistema hidrodinámico ..................................................................... 99 5.2 Elementos básicos para la gestión de los fluidos ............................................... 101 5.2.1 Elementos activos ..................................................................................... 101 5.2.2 Elementos pasivos .................................................................................... 103 5.2.3 Gestión de la energía ................................................................................. 103 5.3 Sistema hidrodinámico que integra microactuadores ......................................... 104 5.3.1 Microválvulas solenoides para el proceso de inyección ................................. 104 5.3.2 Configuración del sistema ......................................................................... 105 5.3.3 Microbombas de diafragma piezoeléctricas ................................................. 106 5.3.4 Caracterización del sistema ........................................................................ 108 5.3.5 Resultados ............................................................................................... 110 5.4 Conclusiones generales .................................................................................. 112 6 MICROANALIZADOR BASADO EN TECNICAS ESPECTROFOTOMÉTRICAS……….. ........................................................... 115 6.1 Método analítico ........................................................................................... 116 6.2 Desarrollo del microanalizador ....................................................................... 117 6.2.1 Plataforma microfluídica ........................................................................... 117 6.2.2 Sistema hidrodinámico .............................................................................. 119 6.2.3 Control electrónico y comunicación inalámbrica .......................................... 120 6.2.4 Sistema óptico de detección ....................................................................... 121 6.3 Materiales y reactivos .................................................................................... 122 6.3.1 Reactivos y celda de detección ................................................................... 122 6.4 Procedimiento .............................................................................................. 122 6.5 Montaje experimental .................................................................................... 123 6.6 Resultados .................................................................................................... 123 6.6.1 Evaluación del Micromezclador ................................................................. 123 6.6.2 Evaluación del sistema de detección óptica. ................................................. 124 6.6.3 Evaluación del consumo de reactivos y potencia eléctrica ............................. 126 6.7 Conclusiones ................................................................................................ 127 7 MICROSISTEMA AUTOMATIZADO DE ANALISIS QUE INTEGRA PROCESO DE AUTO-CALIBRACION PARA APLICACIONES ON-LINE ...................... 128 7.1 Introducción ................................................................................................. 128 7.2 Procesos industriales ..................................................................................... 129 7.2.1 Obtención de Zinc mediante proceso electrolítico ......................................... 129 7.3 Desarrollo del microanalizador ....................................................................... 130 7.3.1 Plataforma microfluidica ........................................................................... 130 7.3.2 Sistema hidrodinámico miniaturizado ......................................................... 133 Contenido xxii 7.3.3 Sistema de detección óptica ....................................................................... 134 7.3.4 Electrónica de control y comunicación inalámbrica ...................................... 135 7.4 Caracterización del microanalizador ................................................................ 135 7.5 Evaluación del microanalizador automatizado .................................................. 136 7.5.1 materiales y Reactivos ............................................................................... 136 7.5.2 Montaje experimental ............................................................................... 137 7.6 Proceso de auto-calibración mediante dilución de patrones ................................ 138 7.6.1 Parámetros hidrodinámicos ........................................................................ 139 7.6.2 Configuración de puertos ........................................................................... 139 7.6.3 Secuencia de inserción de las soluciones ..................................................... 139 7.6.4 Diagrama de tiempos de inyección ............................................................. 141 7.7 Automatización del proceso de calibración ...................................................... 143 7.7.1 Optimización de parámetros hidrodinámicos. ............................................... 145 7.8 Resultados .................................................................................................... 146 7.8.1 Evaluación de la respuesta del sistema de detección óptica ............................ 146 7.8.2 Resultados y características analíticas ......................................................... 146 7.8.3 Resultados y características eléctricas ......................................................... 149 7.9 Conclusiones ................................................................................................ 149 8 MICROANALIZADOR MULTIESPECTRO RGB .......................................... 151 8.1 Introducción ................................................................................................. 151 8.2 Desarrollo del microanalizador ....................................................................... 154 8.2.1 Plataforma microfluidica ........................................................................... 154 8.2.2 Sistema de detección óptica Multiespectro RGB........................................... 155 8.2.3 Electrónica de control y comunicación inalámbrica ...................................... 156 8.3 Materiales y reactivos .................................................................................... 156 8.4 Caracterizacion del microanalizador ................................................................ 158 8.5 Montaje exérimental ...................................................................................... 158 8.5.1 Parámetros hidrodinámicos ........................................................................ 159 8.6 Resultados .................................................................................................... 159 8.6.1 Evaluación del sistema óptico donde no ocurre reacción química ................... 160 8.6.2 Analisis para la determinacion de FLUORURO ........................................... 163 8.7 Conclusiones ................................................................................................ 166 9 SISTEMA MULTISENSOR PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE ............................................................................................................... 167 9.1 Introducción ................................................................................................. 167 9.2 Estándares Internacionales y Redes de Monitoreo por Protección Ambiental ....... 169 9.2.1 NAAQS .................................................................................................. 169 9.2.2 IMECA ................................................................................................... 169 9.2.3 AQI ........................................................................................................ 169 9.3 Desarrollo del sistema multisensor .................................................................. 172 9.3.2 Nodo multisensor ..................................................................................... 173 Contenido xxiii 9.3.3 Módulo de comunicación .......................................................................... 175 9.3.4 Transportación por UAV ........................................................................... 176 9.3.5 Estructuras de soporte para transportación por UAV ..................................... 176 9.4 Metodo propuesto para la medición de calidad del aire ...................................... 177 9.5 Consideraciones del comportamiento de los gases ............................................ 178 9.6 Selección del sitio y ubicación de las mediciones .............................................. 179 9.7 Resultados experimentales ............................................................................. 182 9.7.1 Definicion de parámetros ........................................................................... 182 9.7.2 Region Lagunera de Coahuila – Durango .................................................... 183 9.7.1 Monterrey, Nuevo León ............................................................................ 192 9.7.2 Guadalajara, Jalisco. ................................................................................. 195 9.8 Conclusiones ................................................................................................ 200 10 CONCLUSIONES GENERALES .................................................................... 203 Referencias ……………………………………………………………………………. 215 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Instrumentacion Inteligente | |
dc.subject | Microanalizador | |
dc.subject | Ltcc | |
dc.subject | Impresion 3D | |
dc.subject | Espectrofotometria | |
dc.subject | Autocalibracion | |
dc.subject | Calidad Del Aire | |
dc.subject | Uav | |
dc.subject | Nodo Multisensor | |
dc.subject | Comunicacion Inalambrica. | |
dc.title | DESARROLLO DE SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN INTELIGENTE PARA EL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y AIRE | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Camarillo Escobedo, Rosa María | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ELECTRONICA Y LA COMPUTACION CON ORIENTACIONES | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA ELECTRONICA Y LA COMPUTACION CON ORIENTACIONES | |
dc.contributor.director | Flores Núñez, Jorge Luis | |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
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