Diseño y desarrollo de un prototipo de sistema aeropónico vertical automatizado, alimentado con agua obtenida por condensación del aire
ilustraciones, diagramas, fotografías
- Autores:
-
Garrido López, Andrea Catalina
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/86148
- Palabra clave:
- 620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingeniería
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P. Burek et al., “Water Futures and Solution Fast Track Initiative-Final Report,” 2016. [Online]. Available: www.iiasa.ac.at FAO, “El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura,” Rome, 2021. doi: https://doi.org/10.4060/cb7654es. A. Pacak, A. Jurga, P. Drąg, D. Pandelidis, and B. Kaźmierczak, “A long-term analysis of the possibility of water recovery for hydroponic lettuce irrigation in indoor vertical farm. Part 1: Water recovery from exhaust air,” Applied Sciences (Switzerland), vol. 10, no. 24, pp. 1–13, Dec. 2020, doi: 10.3390/app10248907 L. Carotti et al., “Improving water use efficiency in vertical farming: Effects of growing systems, far-red radiation and planting density on lettuce cultivation,” Agric Water Manag, vol. 285, p. 108365, 2023, doi: 10.1016/j.agwat.2023.108365 P. Sengodan, “An Overview of Vertical Farming: Highlighting the Potential in Malaysian High-Rise Buildings,” Pertanika Journal of Science and Technology, vol. 30, no. 2. Universiti Putra Malaysia Press, pp. 949–981, Apr. 01, 2022. doi: 10.47836/pjst.30.2.06. UNESCO, Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021. 2021. [Online]. Available: www.unwater.org. S. Lee and J. Lee, “Beneficial bacteria and fungi in hydroponic systems: Types and characteristics of hydroponic food production methods,” Scientia Horticulturae, vol. 195. Elsevier B.V., pp. 206–215, Nov. 12, 2015. doi: 10.1016/j.scienta.2015.09.011. R. Bertoglio, C. Corbo, F. M. Renga, and M. Matteucci, “The Digital Agricultural Revolution: A Bibliometric Analysis Literature Review,” IEEE Access, vol. 9. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 134762–134782, 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3115258. J. Birkby, “A program of the National Center for Appropriate Technology • 1-800-346-9140 • www.attra.ncat.org,” 2016. [Online]. Available: www.ncat.org I. A. Lakhiar, J. Gao, T. N. Syed, F. A. Chandio, and N. A. Buttar, “Modern plant cultivation technologies in agriculture under controlled environment: A review on aeroponics,” J Plant Interact, vol. 13, no. 1, pp. 338–352, Jan. 2018, doi: 10.1080/17429145.2018.1472308. N. Sadek, N. kamal, and D. Shehata, “Internet of Things based smart automated indoor hydroponics and aeroponics greenhouse in Egypt,” Ain Shams Engineering Journal, p. 102341, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.asej.2023.102341. T. M. K. Mohamed, J. Gao, and M. Tunio, “Development and experiment of the intelligent control system for rhizosphere temperature of aeroponic lettuce via the Internet of Things,” International Journal of Agricultural and Biological Engineering, vol. 15, no. 3, pp. 225–233, 2022, doi: 10.25165/j.ijabe.20221503.6530. C. A. Jamhari, W. K. Wibowo, A. R. Annisa, and T. M. Roffi, “Design and Implementation of IoT System for Aeroponic Chamber Temperature Monitoring.,” Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Oct. 2020. doi: 10.1109/ICVEE50212.2020.9243213. H. A. Méndez-Guzmán et al., “IoT-Based Monitoring System Applied to Aeroponics Greenhouse,” Sensors, vol. 22, no. 15, Aug. 2022, doi: 10.3390/s22155646. M. T. Cullen, “COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond?”, Accessed: Jun. 07, 2023. [Online]. Available: http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/ M. Lezoche, H. Panetto, J. Kacprzyk, J. E. Hernandez, and M. M. E. Alemany Díaz, “Agri-food 4.0: A survey of the supply chains and technologies for the future agriculture,” Comput Ind, vol. 117, p. 103187, May 2020, doi: 10.1016/J.COMPIND.2020.103187. L. Klerkx and D. Rose, “Dealing with the game-changing technologies of Agriculture 4.0: How do we manage diversity and responsibility in food system transition pathways?,” Glob Food Sec, vol. 24, p. 100347, Mar. 2020, doi: 10.1016/J.GFS.2019.100347. L. Klerkx, E. Jakku, and P. Labarthe, “A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda,” NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, vol. 90–91, p. 100315, 2020, doi: 10.1016/j.njas.2019.100315. D. Velásquez, A. Sánchez, S. Sarmiento, M. Toro, M. Maiza, and B. Sierra, “A Method for Detecting Coffee Leaf Rust through Wireless Sensor Networks, Remote Sensing, and Deep Learning: Case Study of the Caturra Variety in Colombia”, doi: 10.3390/app10020697. J. H. Huh and K. Y. Kim, “Time-based trend of carbon emissions in the composting process of swine manure in the context of agriculture 4.0,” Processes, vol. 6, no. 9, Sep. 2018, doi: 10.3390/pr6090168 O. Sotomayor, E. Ramírez, and H. Martínez, “Digitalización y cambio tecnológico en las mipymes agrícolas y agroindustriales en América Latina,” 2022, Accessed: Feb. 05, 2023. [Online]. Available: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46965/4/S2100283_es.pdf Manyika James and Ramaswamy Sree, “Digital America: a tale of the haves and have-mores.,” 2015. [Online]. Available: www.mckinsey.com/mgi. R. Abbasi, P. Martinez, and R. Ahmad, “The digitization of agricultural industry – a systematic literature review on agriculture 4.0,” Smart Agricultural Technology, vol. 2, 2022, doi: 10.1016/j.atech.2022.100042. Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, “Perspectivas del sector agropecuario en Colombia,” 2022. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “El sector agropecuario creció 3,8% en el PIB del segundo trimestre de 2021,” https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-agropecuario-creci%C3%B3-3,8-en-el-PIB-del-segundo-trimestre-de-2021.aspx. Andrés. Giraldo, “Tan cerca y tan lejos de la agricultura 4.0 en Colombia,” 2020. Departamento Nacional de Planeación, “Hambre cero- La Agenda 2030 en Colombia, Objetivos de Desarrollo Sostenible.” Accessed: Feb. 02, 2023. [Online]. Available: https://ods.dnp.gov.co/es/objetivos/hambre-cero Departamento Nacional de Planeación, “Informe anual avance implementación ODS en Colombia 2022,” 2022. Accessed: Oct. 02, 2023. [Online]. Available: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/2022_14_04_Informe_anual_avance_implementacion_ODS_en_Colombia_2022.pdf Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), “Con Agro 4.0 se implementaron 10 planes piloto de tecnologías en cultivos,” https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/198945:Con-Agro-4-0-se-implementaron-10-planes-piloto-de-tecnologias-en-cultivos, Feb. 2022. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), “Tecnologías 4.0, herramientas clave para mejorar la productividad del agro colombiano,” https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/184458:Tecnologias-4-0-herramientas-clave-para-mejorar-la-productividad-del-agro-colombiano. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “Guía práctica para Agricultores y Productores implementación de Tecnologías,” 2022. [Online]. Available: www.c4ir.co A. Ojeda Beltran, “Plataformas Tecnológicas en la Agricultura 4.0: una Mirada al Desarrollo en Colombia,” Computer and Electronic Sciences: Theory and Applications, vol. 3, no. 1, pp. 9–18, Mar. 2022, doi: 10.17981/cesta.03.01.2022.02. J. , C.-O. A. S. Perez-Moron, “The applications of Industry 4.0 (I4.0) technologies in the palm oil industry in Colombia (Latin America).” Accessed: Mar. 09, 2023. [Online]. Available: https://www-scopus-com.ezproxy.unal.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85148969617&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3b3b08bd8265ffd11f97a3be7c879075&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28agriculture+4.0+colombia%29&sl=39&sessionSearchId=3b3b08bd8265ffd11f97a3be7c879075 D. Velásquez, A. Sánchez, S. Sarmiento, M. Toro, M. Maiza, and B. Sierra, “A method for detecting coffee leaf rust through wireless sensor networks, remote sensing, and deep learning: Case study of the Caturra variety in Colombia,” Applied Sciences (Switzerland), vol. 10, no. 2, Jan. 2020, doi: 10.3390/app10020697. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), “Boletín Tecnológico: Café un sector de oportunidad para las tecnologías de la industria 4.0.,” 2022, Accessed: Jun. 27, 2023. [Online]. Available: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Bolet%C3%ADn%20final_Caf%C3%A9.pdf Superintendencia de Industria y Comercio, “Boletín Tecnológico: Inteligencia artificial y robótica, el futuro del campo en Colombia.,” 2021. Accessed: Sep. 27, 2022. [Online]. Available: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Bolet%C3%ADn_IAgr-final.pdf L. Antonio, S. Rubio, and A. B. Huertas, “Inteligencia artificial y robótica, el futuro del campo en Colombia.” [Online]. Available: www.freepik.com Kannan M, Elavarasan G, and Freedon D, “Hydroponic farming-A state of art for the future agriculture”, doi: 10.1016/j.matpr.2022.08.416. Sustainable and safer indoor farming of produce using new technologies: challenges and opportunities,” 2021. [Online]. Available: https://www.startuproots.org.il/ M. S. Gumisiriza, P. Ndakidemi, A. Nalunga, and E. R. Mbega, “Building sustainable societies through vertical soilless farming: A cost-effectiveness analysis on a small-scale non-greenhouse hydroponic system,” Sustain Cities Soc, vol. 83, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.scs.2022.103923 P. A. Putra and H. Yuliando, “Soilless Culture System to Support Water Use Efficiency and Product Quality: A Review,” Agriculture and Agricultural Science Procedia, vol. 3, pp. 283–288, 2015, doi: 10.1016/j.aaspro.2015.01.054. I. A. Lakhiar, G. Jianmin, T. N. Syed, F. A. Chandio, N. A. Buttar, and W. A. Qureshi, “Monitoring and control systems in agriculture using intelligent sensor techniques: A review of the aeroponic system,” Journal of Sensors, vol. 2018. Hindawi Limited, 2018. doi: 10.1155/2018/8672769. B. Klarin, E. Garafulić, N. Vučetić, and T. Jakšić, “New and smart approach to aeroponic and seafood production,” J Clean Prod, vol. 239, Dec. 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.117665. J. Pedro and L. Carmona, “Análisis, diseño y contrucción de un sistema hidropónico automatizado para autoconsumo de vegetales y plantas ornamentales.”. A. A. Stegelmeier, D. M. Rose, B. R. Joris, and B. R. Glick, “The Use of PGPB to Promote Plant Hydroponic Growth,” Plants, vol. 11, no. 20. MDPI, Oct. 01, 2022. doi: 10.3390/plants11202783. Contreras Leonardo, “Diseño y simulación de un invernadero automático para un cultivo de lechugas, empleando energías renovables como suministro energético.,” 2018. Oficina de Comunicaciones Regional La Guajira - MCH, “El SENA instala unidad de producción de forraje con estrategias innovadoras y sostenibles.” Accessed: Oct. 02, 2023. [Online]. Available: https://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4678 Mejía Irene and Quintero Julián, “Módulo de Abastecimiento Esencial Agua y Vida.,” 2015. Accessed: Oct. 02, 2022. [Online]. Available: https://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/boletines_ambientales/boletin130.pdf A.-C. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, “Guajira le enseña a Curazao cómo realizar cultivos hidropónicos | Agencia Presidencial de Cooperación Internacional.” Accessed: Feb. 02, 2021. [Online]. Available: https://www.apccolombia.gov.co/node/1074 Colombia Sostenible, “Proyecto 2019-2520006932 - Fortalecimeinto de sistemas agropecuarios familiares en Caldono, Cauca - Programa Colombia Sostenible.” Accessed: Jun. 03, 2023. [Online]. Available: https://www.colombiasostenible.gov.co/programa/proyecto-2019-2520006932-fortalecimeinto-de-sistemas-agropecuarios-familiares-en-caldono-cauca/ C.-M. Geilfus, Controlled Environment Horticulture Improving Quality of Vegetables and Medicinal Plants. 2019. P. Gopinath, P. I. Vethamoni, and M. Gomathi, “Chemical Science Review and Letters Aeroponics Soilless Cultivation System for Vegetable Crops,” Chem Sci Rev Lett, vol. 6, no. 22, 2017. Reddit, “Fogponic update,” https://www.reddit.com/r/Hydroponics/comments/74bh1r/fogponic_update_so_this_is_not_a_pure_fogponic/?rdt=40832. A. Felipe et al., “Producción de Semilla de Papa Diploide, usando la Técnica de Aeroponía.,” 2022. J. Nicanor and E. Salazar, “Modelo híbrido para la dosificación automática de nutrientes en un sistema aeropónico,” 2019. Howard M. Resh, “A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower SEVENTH EDITION,” 2015 F. Rahman, I. Jahan Ritun, M. Ahmed Biplob, N. Farhin, and J. Uddin, Automated Aeroponics System for Indoor Farming using Arduino; Automated Aeroponics System for Indoor Farming using Arduino. 2018. doi: 10.1109/ICIEV.2018.8641026. M. Chowdhury et al., “Lighting conditions affect the growth and glucosinolate contents of Chinese kale leaves grown in an aeroponic plant factory,” Hortic Environ Biotechnol, vol. 64, no. 1, pp. 97–113, Feb. 2023, doi: 10.1007/S13580-022-00472-0/FIGURES/7. Y. He, P. Nie, Q. Zhang, and F. Liu, Agriculture Automation and Control Agricultural Internet of Things Technologies and Applications. 2021. [Online]. Available: http://www.springer.com/series/15728 R. Martínez, J. Á. Pastor, B. Álvarez, and A. Iborra, “A testbed to evaluate the fiware-based iot platform in the domain of precision agriculture,” Sensors (Switzerland), vol. 16, no. 11, Nov. 2016, doi: 10.3390/s16111979. P. P. Jayaraman, A. Yavari, D. Georgakopoulos, A. Morshed, and A. Zaslavsky, “Internet of things platform for smart farming: Experiences and lessons learnt,” Sensors (Switzerland), vol. 16, no. 11, Nov. 2016, doi: 10.3390/s16111884. N. Shafeian, A. A. Ranjbar, and T. B. Gorji, “Progress in atmospheric water generation systems: A review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 161. Elsevier Ltd, Jun. 01, 2022. doi: 10.1016/j.rser.2022.112325. Bastián Baena, “A la caza de nubes: los atrapanieblas,” https://blogs.elespectador.com/actualidad/300-gotas/los-cazadores-de-nubes, 2015. IDEAM, “Estudio de la Caracterización Climática de Bogotá y Cuenca Alta del Rio Tunjuelo.,” 2015. Accessed: Apr. 14, 2023. [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21135/CARACTERIZACION+CLIMATICA+BOGOTA.pdf/d7e42ed8-a6ef-4a62-b38f-f36f58db29aa Arduino, “Language Reference.” Accessed: Aug. 06, 2023. [Online]. Available: https://www.arduino.cc/reference/en/ A. Jurga, A. Pacak, D. Pandelidis, and B. Kazmierczak, “Condensate as a water source in terrestrial and extra-terrestrial conditions,” Water Resour Ind, vol. 29, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.wri.2022.100196. A. A. Salehi, M. Ghannadi-Maragheh, M. Torab-Mostaedi, R. Torkaman, and M. Asadollahzadeh, “A review on the water-energy nexus for drinking water production from humid air,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 120. Elsevier Ltd, Mar. 01, 2020. doi: 10.1016/j.rser.2019.109627. Unidad de Planeación Minero Energética - UPME., “Resolución 0762 de 2023 ‘Por la cual se actualiza el factor marginal de emisión del Sistema Interconectado Nacional del año 2022 para inventarios de emisiones de Gases de Efecto invernadero -GEI y proyectos de mitigación de GEI.’” |
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Atribución-NoComercial 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Velásquez Lozano, Mario Enrique544472077e578088ab8dec69fe1e11bfLópez Buitrago, Iván Daríod9982e7d4642798e131c29e2835a47dc600Garrido López, Andrea Catalina1871c0330e6fa50779ecc6eaa1d17d002024-05-23T19:18:02Z2024-05-23T19:18:02Z2024-01-29https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86148Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, diagramas, fotografíasUno de los retos para mejorar la seguridad alimentaria frente a una población en constante aumento, requiere promover una agricultura sostenible y adaptable al cambio climático. Para esto, es necesario la implementación de tecnologías emergentes, orientadas a mejorar la eficiencia y productividad de recursos como el agua, suelo, energía e insumos agrícolas. El objetivo de este trabajo experimental es desarrollar un prototipo de sistema de cultivo aeropónico automatizado, empleando software y hardware de código abierto. Un aspecto innovador de este prototipo es el reciclaje de agua obtenida a partir de la condensación activa de la humedad del aire, la cual se emplea como medio para el cultivo de hortalizas de hoja. El sistema de automatización se basa en una red integrada de sensores inteligentes que permitieron medir y controlar parámetros esenciales para la eficiencia del cultivo, tales como la humedad relativa, temperatura ambiente, iluminación, nivel del agua, pH, conductividad eléctrica y temperatura de la solución nutritiva. Así mismo, involucró el uso de actuadores y relés que activan y desactivan dispositivos como la bomba de agua, electroválvula dosificadora de nutrientes y deshumidificador. La información recopilada de estos dispositivos se transmite vía Wi-Fi a una plataforma de Internet de las cosas – IoT, en la cual se almacenan, monitorean y controlan los datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones basada en información para el desarrollo y optimización del cultivo. (Texto tomado de la fuente).One of the challenges ensure food security in the face of a constantly increasing population requires promoting sustainable agriculture that is adaptable to climate change. For this, the implementation of emerging technologies aimed at improving the efficiency and productivity of resources such as water, soil, energy, and agricultural inputs is necessary. The goal of this experimental work is to develop a prototype of an automated aeroponic cultivation system, using open-source software and hardware. An innovative aspect of this prototype is the recycling of water obtained from the active condensation of air humidity, which is used as a medium for the cultivation of leafy vegetables. The automation system is based on an integrated network of smart sensors that allowed for the measurement and control of essential parameters for crop efficiency, such as relative humidity, ambient temperature, lighting, water level, pH, electrical conductivity, and the temperature of the nutrient solution. Likewise, it involved the use of actuators and relays that activate and deactivate devices such as the water pump, nutrient dosing solenoid valve, and dehumidifier. The information collected from these devices is transmitted via Wi-Fi to an Internet of Things – IoT platform, where data are stored, monitored, and controlled in real time, facilitating decision-making based on information for the development and optimization of the crop.MaestríaMagíster en Ingeniería - Ingeniería AmbientalProcesos sosteniblesxi, 107 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Ingeniería AmbientalFacultad de IngenieríaBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá620 - Ingeniería y operaciones afines::629 - Otras ramas de la ingenieríaInternet de las Cosas (IoT)AeroponíaAgricultura 4.0AutomatizaciónCondensación de aguaReciclaje de aguaInternet of Things (IoT)water condensationAeroponicsAgriculture 4.0AutomationWater recyclingAutomatizaciónVapor de aguaAutomationWater vapouragricultura sosteniblesustainable agricultureDiseño y desarrollo de un prototipo de sistema aeropónico vertical automatizado, alimentado con agua obtenida por condensación del aireDesign and development of an automated vertical aeroponic system prototype, powered by water obtained through air condensationTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMP. Burek et al., “Water Futures and Solution Fast Track Initiative-Final Report,” 2016. [Online]. Available: www.iiasa.ac.atFAO, “El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura,” Rome, 2021. doi: https://doi.org/10.4060/cb7654es.A. Pacak, A. Jurga, P. Drąg, D. Pandelidis, and B. Kaźmierczak, “A long-term analysis of the possibility of water recovery for hydroponic lettuce irrigation in indoor vertical farm. Part 1: Water recovery from exhaust air,” Applied Sciences (Switzerland), vol. 10, no. 24, pp. 1–13, Dec. 2020, doi: 10.3390/app10248907L. Carotti et al., “Improving water use efficiency in vertical farming: Effects of growing systems, far-red radiation and planting density on lettuce cultivation,” Agric Water Manag, vol. 285, p. 108365, 2023, doi: 10.1016/j.agwat.2023.108365P. Sengodan, “An Overview of Vertical Farming: Highlighting the Potential in Malaysian High-Rise Buildings,” Pertanika Journal of Science and Technology, vol. 30, no. 2. Universiti Putra Malaysia Press, pp. 949–981, Apr. 01, 2022. doi: 10.47836/pjst.30.2.06.UNESCO, Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021. 2021. [Online]. Available: www.unwater.org.S. Lee and J. Lee, “Beneficial bacteria and fungi in hydroponic systems: Types and characteristics of hydroponic food production methods,” Scientia Horticulturae, vol. 195. Elsevier B.V., pp. 206–215, Nov. 12, 2015. doi: 10.1016/j.scienta.2015.09.011.R. Bertoglio, C. Corbo, F. M. Renga, and M. Matteucci, “The Digital Agricultural Revolution: A Bibliometric Analysis Literature Review,” IEEE Access, vol. 9. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., pp. 134762–134782, 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3115258.J. Birkby, “A program of the National Center for Appropriate Technology • 1-800-346-9140 • www.attra.ncat.org,” 2016. [Online]. Available: www.ncat.orgI. A. Lakhiar, J. Gao, T. N. Syed, F. A. Chandio, and N. A. Buttar, “Modern plant cultivation technologies in agriculture under controlled environment: A review on aeroponics,” J Plant Interact, vol. 13, no. 1, pp. 338–352, Jan. 2018, doi: 10.1080/17429145.2018.1472308.N. Sadek, N. kamal, and D. Shehata, “Internet of Things based smart automated indoor hydroponics and aeroponics greenhouse in Egypt,” Ain Shams Engineering Journal, p. 102341, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.asej.2023.102341.T. M. K. Mohamed, J. Gao, and M. Tunio, “Development and experiment of the intelligent control system for rhizosphere temperature of aeroponic lettuce via the Internet of Things,” International Journal of Agricultural and Biological Engineering, vol. 15, no. 3, pp. 225–233, 2022, doi: 10.25165/j.ijabe.20221503.6530.C. A. Jamhari, W. K. Wibowo, A. R. Annisa, and T. M. Roffi, “Design and Implementation of IoT System for Aeroponic Chamber Temperature Monitoring.,” Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Oct. 2020. doi: 10.1109/ICVEE50212.2020.9243213.H. A. Méndez-Guzmán et al., “IoT-Based Monitoring System Applied to Aeroponics Greenhouse,” Sensors, vol. 22, no. 15, Aug. 2022, doi: 10.3390/s22155646.M. T. Cullen, “COVID-19 and the risk to food supply chains: How to respond?”, Accessed: Jun. 07, 2023. [Online]. Available: http://www.fao.org/2019-ncov/analysis/en/M. Lezoche, H. Panetto, J. Kacprzyk, J. E. Hernandez, and M. M. E. Alemany Díaz, “Agri-food 4.0: A survey of the supply chains and technologies for the future agriculture,” Comput Ind, vol. 117, p. 103187, May 2020, doi: 10.1016/J.COMPIND.2020.103187.L. Klerkx and D. Rose, “Dealing with the game-changing technologies of Agriculture 4.0: How do we manage diversity and responsibility in food system transition pathways?,” Glob Food Sec, vol. 24, p. 100347, Mar. 2020, doi: 10.1016/J.GFS.2019.100347.L. Klerkx, E. Jakku, and P. Labarthe, “A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda,” NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, vol. 90–91, p. 100315, 2020, doi: 10.1016/j.njas.2019.100315.D. Velásquez, A. Sánchez, S. Sarmiento, M. Toro, M. Maiza, and B. Sierra, “A Method for Detecting Coffee Leaf Rust through Wireless Sensor Networks, Remote Sensing, and Deep Learning: Case Study of the Caturra Variety in Colombia”, doi: 10.3390/app10020697.J. H. Huh and K. Y. Kim, “Time-based trend of carbon emissions in the composting process of swine manure in the context of agriculture 4.0,” Processes, vol. 6, no. 9, Sep. 2018, doi: 10.3390/pr6090168O. Sotomayor, E. Ramírez, and H. Martínez, “Digitalización y cambio tecnológico en las mipymes agrícolas y agroindustriales en América Latina,” 2022, Accessed: Feb. 05, 2023. [Online]. Available: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46965/4/S2100283_es.pdfManyika James and Ramaswamy Sree, “Digital America: a tale of the haves and have-mores.,” 2015. [Online]. Available: www.mckinsey.com/mgi.R. Abbasi, P. Martinez, and R. Ahmad, “The digitization of agricultural industry – a systematic literature review on agriculture 4.0,” Smart Agricultural Technology, vol. 2, 2022, doi: 10.1016/j.atech.2022.100042.Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, “Perspectivas del sector agropecuario en Colombia,” 2022.Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “El sector agropecuario creció 3,8% en el PIB del segundo trimestre de 2021,” https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-agropecuario-creci%C3%B3-3,8-en-el-PIB-del-segundo-trimestre-de-2021.aspx.Andrés. Giraldo, “Tan cerca y tan lejos de la agricultura 4.0 en Colombia,” 2020.Departamento Nacional de Planeación, “Hambre cero- La Agenda 2030 en Colombia, Objetivos de Desarrollo Sostenible.” Accessed: Feb. 02, 2023. [Online]. Available: https://ods.dnp.gov.co/es/objetivos/hambre-ceroDepartamento Nacional de Planeación, “Informe anual avance implementación ODS en Colombia 2022,” 2022. Accessed: Oct. 02, 2023. [Online]. Available: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/2022_14_04_Informe_anual_avance_implementacion_ODS_en_Colombia_2022.pdfMinisterio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), “Con Agro 4.0 se implementaron 10 planes piloto de tecnologías en cultivos,” https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/198945:Con-Agro-4-0-se-implementaron-10-planes-piloto-de-tecnologias-en-cultivos, Feb. 2022.Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), “Tecnologías 4.0, herramientas clave para mejorar la productividad del agro colombiano,” https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/184458:Tecnologias-4-0-herramientas-clave-para-mejorar-la-productividad-del-agro-colombiano.Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “Guía práctica para Agricultores y Productores implementación de Tecnologías,” 2022. [Online]. Available: www.c4ir.coA. Ojeda Beltran, “Plataformas Tecnológicas en la Agricultura 4.0: una Mirada al Desarrollo en Colombia,” Computer and Electronic Sciences: Theory and Applications, vol. 3, no. 1, pp. 9–18, Mar. 2022, doi: 10.17981/cesta.03.01.2022.02.J. , C.-O. A. S. Perez-Moron, “The applications of Industry 4.0 (I4.0) technologies in the palm oil industry in Colombia (Latin America).” Accessed: Mar. 09, 2023. [Online]. Available: https://www-scopus-com.ezproxy.unal.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85148969617&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3b3b08bd8265ffd11f97a3be7c879075&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28agriculture+4.0+colombia%29&sl=39&sessionSearchId=3b3b08bd8265ffd11f97a3be7c879075D. Velásquez, A. Sánchez, S. Sarmiento, M. Toro, M. Maiza, and B. Sierra, “A method for detecting coffee leaf rust through wireless sensor networks, remote sensing, and deep learning: Case study of the Caturra variety in Colombia,” Applied Sciences (Switzerland), vol. 10, no. 2, Jan. 2020, doi: 10.3390/app10020697.Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), “Boletín Tecnológico: Café un sector de oportunidad para las tecnologías de la industria 4.0.,” 2022, Accessed: Jun. 27, 2023. [Online]. Available: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/Bolet%C3%ADn%20final_Caf%C3%A9.pdfSuperintendencia de Industria y Comercio, “Boletín Tecnológico: Inteligencia artificial y robótica, el futuro del campo en Colombia.,” 2021. Accessed: Sep. 27, 2022. [Online]. Available: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Bolet%C3%ADn_IAgr-final.pdfL. Antonio, S. Rubio, and A. B. Huertas, “Inteligencia artificial y robótica, el futuro del campo en Colombia.” [Online]. Available: www.freepik.comKannan M, Elavarasan G, and Freedon D, “Hydroponic farming-A state of art for the future agriculture”, doi: 10.1016/j.matpr.2022.08.416.Sustainable and safer indoor farming of produce using new technologies: challenges and opportunities,” 2021. [Online]. Available: https://www.startuproots.org.il/M. S. Gumisiriza, P. Ndakidemi, A. Nalunga, and E. R. Mbega, “Building sustainable societies through vertical soilless farming: A cost-effectiveness analysis on a small-scale non-greenhouse hydroponic system,” Sustain Cities Soc, vol. 83, Aug. 2022, doi: 10.1016/j.scs.2022.103923P. A. Putra and H. Yuliando, “Soilless Culture System to Support Water Use Efficiency and Product Quality: A Review,” Agriculture and Agricultural Science Procedia, vol. 3, pp. 283–288, 2015, doi: 10.1016/j.aaspro.2015.01.054.I. A. Lakhiar, G. Jianmin, T. N. Syed, F. A. Chandio, N. A. Buttar, and W. A. Qureshi, “Monitoring and control systems in agriculture using intelligent sensor techniques: A review of the aeroponic system,” Journal of Sensors, vol. 2018. Hindawi Limited, 2018. doi: 10.1155/2018/8672769.B. Klarin, E. Garafulić, N. Vučetić, and T. Jakšić, “New and smart approach to aeroponic and seafood production,” J Clean Prod, vol. 239, Dec. 2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.117665.J. Pedro and L. Carmona, “Análisis, diseño y contrucción de un sistema hidropónico automatizado para autoconsumo de vegetales y plantas ornamentales.”.A. A. Stegelmeier, D. M. Rose, B. R. Joris, and B. R. Glick, “The Use of PGPB to Promote Plant Hydroponic Growth,” Plants, vol. 11, no. 20. MDPI, Oct. 01, 2022. doi: 10.3390/plants11202783.Contreras Leonardo, “Diseño y simulación de un invernadero automático para un cultivo de lechugas, empleando energías renovables como suministro energético.,” 2018.Oficina de Comunicaciones Regional La Guajira - MCH, “El SENA instala unidad de producción de forraje con estrategias innovadoras y sostenibles.” Accessed: Oct. 02, 2023. [Online]. Available: https://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticia.aspx?IdNoticia=4678Mejía Irene and Quintero Julián, “Módulo de Abastecimiento Esencial Agua y Vida.,” 2015. Accessed: Oct. 02, 2022. [Online]. Available: https://idea.manizales.unal.edu.co/publicaciones/boletines_ambientales/boletin130.pdfA.-C. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, “Guajira le enseña a Curazao cómo realizar cultivos hidropónicos | Agencia Presidencial de Cooperación Internacional.” Accessed: Feb. 02, 2021. [Online]. Available: https://www.apccolombia.gov.co/node/1074Colombia Sostenible, “Proyecto 2019-2520006932 - Fortalecimeinto de sistemas agropecuarios familiares en Caldono, Cauca - Programa Colombia Sostenible.” Accessed: Jun. 03, 2023. [Online]. Available: https://www.colombiasostenible.gov.co/programa/proyecto-2019-2520006932-fortalecimeinto-de-sistemas-agropecuarios-familiares-en-caldono-cauca/C.-M. Geilfus, Controlled Environment Horticulture Improving Quality of Vegetables and Medicinal Plants. 2019.P. Gopinath, P. I. Vethamoni, and M. Gomathi, “Chemical Science Review and Letters Aeroponics Soilless Cultivation System for Vegetable Crops,” Chem Sci Rev Lett, vol. 6, no. 22, 2017.Reddit, “Fogponic update,” https://www.reddit.com/r/Hydroponics/comments/74bh1r/fogponic_update_so_this_is_not_a_pure_fogponic/?rdt=40832.A. Felipe et al., “Producción de Semilla de Papa Diploide, usando la Técnica de Aeroponía.,” 2022.J. Nicanor and E. Salazar, “Modelo híbrido para la dosificación automática de nutrientes en un sistema aeropónico,” 2019.Howard M. Resh, “A Definitive Guidebook for the Advanced Home Gardener and the Commercial Hydroponic Grower SEVENTH EDITION,” 2015F. Rahman, I. Jahan Ritun, M. Ahmed Biplob, N. Farhin, and J. Uddin, Automated Aeroponics System for Indoor Farming using Arduino; Automated Aeroponics System for Indoor Farming using Arduino. 2018. doi: 10.1109/ICIEV.2018.8641026.M. Chowdhury et al., “Lighting conditions affect the growth and glucosinolate contents of Chinese kale leaves grown in an aeroponic plant factory,” Hortic Environ Biotechnol, vol. 64, no. 1, pp. 97–113, Feb. 2023, doi: 10.1007/S13580-022-00472-0/FIGURES/7.Y. He, P. Nie, Q. Zhang, and F. Liu, Agriculture Automation and Control Agricultural Internet of Things Technologies and Applications. 2021. [Online]. Available: http://www.springer.com/series/15728R. Martínez, J. Á. Pastor, B. Álvarez, and A. Iborra, “A testbed to evaluate the fiware-based iot platform in the domain of precision agriculture,” Sensors (Switzerland), vol. 16, no. 11, Nov. 2016, doi: 10.3390/s16111979.P. P. Jayaraman, A. Yavari, D. Georgakopoulos, A. Morshed, and A. Zaslavsky, “Internet of things platform for smart farming: Experiences and lessons learnt,” Sensors (Switzerland), vol. 16, no. 11, Nov. 2016, doi: 10.3390/s16111884.N. Shafeian, A. A. Ranjbar, and T. B. Gorji, “Progress in atmospheric water generation systems: A review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 161. Elsevier Ltd, Jun. 01, 2022. doi: 10.1016/j.rser.2022.112325.Bastián Baena, “A la caza de nubes: los atrapanieblas,” https://blogs.elespectador.com/actualidad/300-gotas/los-cazadores-de-nubes, 2015.IDEAM, “Estudio de la Caracterización Climática de Bogotá y Cuenca Alta del Rio Tunjuelo.,” 2015. Accessed: Apr. 14, 2023. [Online]. Available: http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21135/CARACTERIZACION+CLIMATICA+BOGOTA.pdf/d7e42ed8-a6ef-4a62-b38f-f36f58db29aaArduino, “Language Reference.” Accessed: Aug. 06, 2023. [Online]. Available: https://www.arduino.cc/reference/en/A. Jurga, A. Pacak, D. Pandelidis, and B. Kazmierczak, “Condensate as a water source in terrestrial and extra-terrestrial conditions,” Water Resour Ind, vol. 29, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.wri.2022.100196.A. A. Salehi, M. Ghannadi-Maragheh, M. Torab-Mostaedi, R. Torkaman, and M. Asadollahzadeh, “A review on the water-energy nexus for drinking water production from humid air,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 120. Elsevier Ltd, Mar. 01, 2020. doi: 10.1016/j.rser.2019.109627.Unidad de Planeación Minero Energética - UPME., “Resolución 0762 de 2023 ‘Por la cual se actualiza el factor marginal de emisión del Sistema Interconectado Nacional del año 2022 para inventarios de emisiones de Gases de Efecto invernadero -GEI y proyectos de mitigación de GEI.’”EstudiantesInvestigadoresMaestrosPúblico generalLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-85879https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/86148/3/license.txteb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4aMD53ORIGINAL1015397759.2024.pdf1015397759.2024.pdfTesis de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Ambientalapplication/pdf2070119https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/86148/4/1015397759.2024.pdf601fb2a61aeee4e2d4a5562d9b3230a5MD54THUMBNAIL1015397759.2024.pdf.jpg1015397759.2024.pdf.jpgGenerated 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Colombiarepositorio_nal@unal.edu.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