Monitoreo de temperatura y humedad ambiental con lorawan: IoT en el desafío energético y el cambio climático
DOI:
https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v6i5.215Palabras clave:
IoT, LoRaWAN, Temperatura, Humedad, Cambio climáticoResumen
El artículo de investigación propone un sistema que utilice el Internet de las cosas (IoT) para monitorear la temperatura y la humedad. El objetivo es recopilar datos precisos y en tiempo real sobre estas variables ambientales. La transmisión y la visualización de datos son posibles gracias a los múltiples componentes interconectados del sistema.
En primer lugar, se utiliza un sensor de temperatura y humedad para recopilar datos ambientales. El sensor transmite los datos vía inalámbrica a un Gateway LoRaWAN, que sirve como punto de acceso a la red de comunicación. El Gateway utiliza un protocolo de red de baja potencia y de largo alcance (LoRaWAN) para recibir datos de larga distancia y de una manera eficiente.
El Gateway envía los datos de temperatura y humedad mediante la red al servidor The Things Network (TTN), una plataforma de IoT que permite la gestión de datos y de dispositivos. Y dentro de TTN, el protocolo de mensajería MQTT envía datos a Node-RED, una herramienta de programación visual basada en flujos. Node-RED procesa y envía los datos en una base de datos InfluxDB.
InfluxDB es una base de datos de series temporales para almacenar variables como en este caso la temperatura y humedad. Finalmente, Grafana, una plataforma de análisis y visualización de datos, se utiliza para mostrar los datos almacenados en InfluxDB. Node-RED, InfluxDB y Grafana se montan a un servidor local, en este caso una Raspberry Pi que actúa como un servidor.
Los resultados muestran la importancia de la visualización de datos. La temperatura y la humedad se monitorean continuamente y en tiempo real, lo que permite realizar un análisis detallado de las condiciones climáticas. Esto es relevante para la gestión de la energía y el cambio climático porque proporciona información útil para la toma de decisiones.
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Citas
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Impacto Ambiental y Tipos de Impacto Ambiental. Gobierno de México, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Recuperado de: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/impacto-ambiental-y-tipos-de-impacto-ambiental
Bárcena Alicia, Samaniego José Luis, Wilson Peres José Eduardo, Alatorre. Emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago: CEPAL; 2019.
Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/19-00711_lbc_160_emergencia-cambio-climatico_web.pdf
De Valle Del Bosque Gabriela. (01 febrero 2022). Las emisiones de gases de efecto invernadero en Saltillo.
Recuperado de: http://www.implansaltillo.mx/gui/articulos/articulo.php?r=67
ONU Programa para el medio ambiente. (21 enero 2022). El aumento de las temperaturas mundiales es alarmante. Reportaje Nature Action.
Recuperado de: https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-aumento-de-las-temperaturas-mundiales-es-alarmante
ACR Latinoamérica. (02 agosto 2022). Analizan el impacto del control de la humedad en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Oracle México. Supply Chain Management-Internet de las cosas (IoT).
Recuperado de: https://www.oracle.com/mx/internet-of-things/what-is-iot/
CATSENSORS Servidores e instrumentación industrial. Tecnología Lora Y Lorawan. Catsensors. Keller Decelntlab Atek.
Recuperado de: https://www.catsensors.com/es/lorawan/tecnologia-lora-y-lorawan
Multi-Tech Systems, Inc. MTCAP-LNA3-915-041 and MTCAP-915-041 User Guide.
Recuperado de: https://www.multitech.com/documents/publications/user-guides/S000725.pdf
Dragino. (20 junio 2023). LHT65N LoRaWAN Temperature & Humidity Sensor.
Recuperado de: https://www.dragino.com/products/temperature-humidity-sensor/item/224-lht65n.html
Calvo Leticia. (10 marzo 2022). ¿Qué es una Raspberry PI y para qué sirve?
Recuperado de: https://es.godaddy.com/blog/que-es-raspberry-pi/
The Things Network. Learn about LoRaWAN: the secure messaging protocol used by The Things Network.
Recuperado de: https://www.thethingsnetwork.org/docs/
Eclipse Mosquitto. An open source MQTT broker.
Recuperado de: https://mosquitto.org/
Node-RED. Documentation.
Recuperado de: https://nodered.org/docs/
INFLUXDB. InfluxData documentation.
Recuperado de: https://docs.influxdata.com/?_gl=11uii53t_gaMTM2NTA0NDgyOS4xNjg3MzYyMDk4_ga_CNWQ54SDD8*MTY4NzM2MjA5OC4xLjAuMTY4NzM2MjEwNy41MS4wLjA.
GRAFANA.
Recuperado de: https://grafana.com/grafana/?plcmt=footer
CATSENSORS Servidores e instrumentación industrial. Tecnología Lora Y Lorawan. Catsensors. Keller Decelntlab Atek.
Recuperado de: https://www.catsensors.com/es/lorawan/tecnologia-lora-y-lorawan
The Things Network. (11 febrero 2019). The things network.
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Q2So47rLOqg
Pérez Reyes Freddy Josué. (2023). Sistema automatizado de control y monitoreo basado en tecnología LoraWAN y MQTT para el cultivo de hortalizas bajo invernadero. Documentos en línea. Universidad Técnica De Ambato.
Recuperado de: https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/37738/1/t2180ec.pdf
Maraveas Chrysantos. Application of Internet of Things (IoT) for Optimized Greenhouse Environments.
Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/367058341_Aplicacion_de_internet_de_las_cosas_IoT_para_entornos_de_invernadero_optimizados
Lluva Plaza Sergio. (2021). Desarrollo de un sistema remoto de adquisición de datos basado en LoraWAN para aplicaciones IoT. Documentos en línea. Universidad de Alcalá Escuela Politécnica Superior.
Recuperado de: https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/49540/TFM_Lluva_%20Plaza_2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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