Prototipo de un sistema de evaluación de anegamiento, con monitoreo remoto y drenaje asistido, evaluado en plantas de tomate chonto, en el laboratorio de experimentación agrotécnica y energías renovables (LEATYER)

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Resumen

El objetivo de este proyecto fue diseñar, implementar y evaluar un sistema de bioingeniería para el monitoreo remoto y el drenaje asistido, con el fin de mitigar el anegamiento en suelos agrícolas, específicamente en cultivos de tomate *chonto* en el laboratorio LEATYER del Campus Chía de la Universidad El Bosque. Se empleó la metodología CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar), comenzando con un diagnóstico de las variables fisicoquímicas de los suelos propensos a inundaciones en Chía, lo que permitió emular un sustrato representativo para la experimentación. El diseño técnico incluyó sensores piezométricos, válvulas solenoides y una interfaz de usuario que permitía la visualización en tiempo real del nivel freático, activando automáticamente el drenaje al detectar un nivel freático excesivo. Se realizaron análisis de la respuesta de las plantas, observando los síntomas fisiológicos, midiendo el pH y evaluando el rendimiento del sistema en condiciones de saturación simuladas. Los resultados mostraron que el prototipo reducía significativamente el tiempo de encharcamiento y mejoraba la estabilidad de los cultivos, lo que demostraba su eficacia para prevenir el estrés hídrico. Las conclusiones destacan que el sistema no solo es funcional desde el punto de vista técnico, sino que también representa una solución viable, sostenible y adaptable para otras regiones agrícolas con problemas similares.

Descripción

Abstract

The objective of this project was to design, implement, and evaluate a bioengineering system for remote monitoring and assisted drainage, in order to mitigate waterlogging in agricultural soils, specifically in *chonto* tomato crops at the LEATYER laboratory of the Universidad El Bosque's Chía Campus. The CDIO methodology (Conceive, Design, Implement, and Operate) was employed, beginning with a diagnosis of the physicochemical variables of flood-prone soils in Chía, which allowed for the emulation of a representative substrate for experimentation. The technical design included piezometric sensors, solenoid valves, and a user interface that enabled real-time visualization of the water table level, automatically activating drainage upon detection of an excessive water table. Analyses of plant response were conducted, observing physiological symptoms, measuring pH, and evaluating the system's performance under simulated saturation conditions. The results showed that the prototype significantly reduced ponding time and improved crop stability, demonstrating its effectiveness in preventing water stress. The conclusions highlight that the system is not only functional from a technical standpoint, but also represents a viable, sustainable, and adaptable solution for other agricultural regions with similar problems.

Palabras clave

Encharcamiento del suelo, Monitorización remota, Drenaje asistido, Nivel freático, Tomate chonto, Sensores piezoeléctricos, Bioingeniería agrícola, Agricultura de precisión, Sustrato simulado, Estrés hídrico

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