Ponentes
Descripción
Actualmente, los digestores anaerobios que se emplean en el laboratorio de Biotecnología ambiental en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), con algunas limitaciones entre las que citan: (1) no cuentan con sensores electrónicos que permitan el monitoreo remoto del reactor anaeróbico dentro el proceso químico, (2) tampoco cuentan con un registro de datos que pueda acumular y mostrar la información, (3) otro problema es el método de cuantificación para asegurar la producción del biogás, dada la falta de recursos tecnológicos y financieros, usualmente emplean la técnica de desplazamiento de agua debido a que no cuentan en el laboratorio con el equipo para cromatografía. De esta necesidad surgió la pregunta, ¿Es posible emplear sensores electrónicos de bajo costo en el desarrollo un sistema de monitoreo en tiempo real de la producción de gas metano de un reactor anaeróbico piloto para laboratorio?
El tipo de investigación es tecnológico aplicativo y de diseño experimental, desarrollado en forma conjunta entre el Grupo de Investigación en Electrónica y Mecatrónica (GIEM) de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción y el Grupo de Investigación en Biotecnología Ambiental (GIBTA) de la FACEN. Este trabajo presenta el diseño y desarrollo del prototipo del reactor con flujo discontinuo, incluyendo calibración de los sensores empleando las curvas características proveídas por el fabricante, ensayos y equipos patrones certificados de los laboratorios de química y biotecnología de la FACEN. Asimismo, se presenta un sistema de monitoreo remoto basado en IoT, empleando el sistema embebido ESP32 como cerebro del sistema. Este se encarga de la adquisición de datos obtenidos por los sensores de temperatura, PH y gas metano. Este proyecto pretende proporcionar información en tiempo real para prevenir e informar comportamientos del proceso de digestión anaerobia a través del acceso a los datos de manera inmediata, visualizar gráficas y tener historial de datos en forma remota.
Palabras clave: reactor aeróbico, monitoreo de gas metano, IoT, ESP32