Automated drip irrigation system with flow control
DOI:
https://doi.org/10.63728/riisds.v4i1.283Keywords:
Flow, Control, Acquisition of data, actuatorAbstract
In the Higher Technological Institute of Tantoyuca a greenhouse prototype is built, with the purpose of developing techniques for the control of variables such as: Water temperature, Ambient temperature, Soil humidity, Humidity in the environment, Flow, among others. In the present document, the technique of flow control is disclosed, using the methodology of "a feedback process, sensing the variable, comparing it with a desired reference, acting and re-checking it" (H. Lewis & Yang, 1999). For this, an all-or-nothing control was chosen, "in a system in hydroponic agriculture and irrigation control of drip water" (Bedón Álvarez & Tovar Herrera, 2016), using materials such as: sensor as a primary element of measurement YF- S201 (Hetpro, 2014), arduino uno data acquisition card (Arduino, 2018), specialized software, actuators ½ HP water pump and ½ "inch solenoid valve and coupling of the control part with the power part. The realization of the tests was done in the electronics laboratory and the implementation of the system was carried out in the greenhouse prototype located in the back part of the Electronics Laboratory.
References
Arduino. (25 de Mayo de 2018). Arduino. Recuperado el Junio de 2018, de https://www.arduino.cc
Bedón Álvarez, K., & Tovar Herrera, A. (25 de Mayo de 2016). Implementación de un sistema de control automático con monitoreo a través de la web para la producción de tomate riñón variedad Daniela basado en la agricultura hidropónica y control de riego de agua por goteo en el invernadero localizado en el barrio San. Latacunga, Latacunga, Ecuador.
Chen, F., Qin, L., Li, X., Wu, G., & Shi, C. (2017). Design and implementation of ZigBee wireless sensor and control network system in greenhouse. 2017 36th Chinese Control Conference (CCC), Dalian, 8982-8986.
Erazo Rodas, M., & Sánchez Alvarado, J. (Noviembre de 2011). Control y supervisión de variables en un sistema de antiheladas, regadío y ventilación para optimizar los cultivos bajo invernadero. Latacunga, Latacunga, Ecuador.
Flores, J., Ojeda, W., López, I., Rojano, A., & Salazar, I. (2007). Requerimientos de riego para tomate de invernadero. TERRA LATINOAMERICANA Volumen 25 Número 2, 127-134.
H. Lewis, P., & Yang, C. (1999). Sistemas de Control en Ingeniería.
Hetpro. (20 de Mayo de 2014). Sensor de Flujo YF-S201 para Agua. Recuperado el Junio de 2018, de https://hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-de-flujo/
Kuo, B. C. (1996). Sistemas de Control Automatico 7ma Edicion . México: Prentice Hall.
Martínez, A., López, I. L., Ruiz, A., & Ramírez, A. (2012). Calibración y validación de un modelo de transpiración para gestión de riegos de jitomate (Solanum lycopersicum L.) en invernadero. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas Pub. Esp. Núm. 4, 757-766.
Muñoz, P., & Buitrago , J. (2015). Perfiles de temperatura y humedad relativa dentro del invernadero de la unidad agroecológica La Aldana de la Universidad del Quindío. IngEam, vol. 2, 90-114.
Rodríguez, M., Chagolla, H., & López, M. (2014). Diseño Conceptual de Sistema para la Automatización del Invernadero uno de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. In Ciencias de la Ingeniería y Tecnología Handbook T-IV: Congreso Interdisciplinario de cuerpos académicos, 299-318.
Rojas, A., Noriega, A., Herrera, G., & Chaparro, R. (2003). Sistema de Riego para Invernaderos Hidropónicos Basado en la. Naturaleza y Desarrollo, 23-29.
Salazar, R., Rojano, A., & López, I. L. (2014). La eficiencia en el uso del agua en la agricultura controlada. Tecnología y Ciencias del Agua, vol. V, núm. 2, 177-183.
Smith, C. A., & Corripio, A. B. (1991). Control Automático de Procesos. México: Limusa.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2018 Revista Interdisciplinaria de Ingeniería Sustentable y Desarrollo Social

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.