Desarrollo de planta piloto para la obtención de bioproductos para aplicación en cultivos de interés económico operada mediante control programado
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Resumen en español
En el presente trabajo de investigación se diseñó, construyo e implemento una planta piloto cuya función principal es la de obtener extractos y bioproductos para su uso en cultivos de interés económico. La planta consta de cuatro módulos; siendo el primero de ellos el de molienda, por medio del cual se pican las hojas de vegetales en tamaños establecidos; el módulo de agitado; el cual implica el uso de dos tanques de 100 litros de capacidad cada uno, dentro del cual se mezclan las hojas molidas con solventes establecidos y se agitan bajo un régimen turbulento. Por último, se tienen los módulos de dosificado y envasado; los cuales se encargan de dosificar determinada cantidad de bioproducto dentro de un envase y luego sellarlo respectivamente. Para la construcción de cada uno de estos subsistemas se aplicaron técnicas de manufactura tradicionales combinadas con técnicas novedosas como la impresión 3D. Finalmente, para permitir que el operador pudiese programar y controlar los procesos involucrados se desarrolló una interfaz de usuario donde se pueden visualizar y definir parámetros como velocidad de molienda, tiempo de agitado, velocidad de agitado y volumen dosificado. Utilizando el software de desarrollo de código abierto basado en lenguaje C++ se pudo procesar las señales de cada uno de los sensores y sintonizar sus respectivos filtros de media móvil exponencial.
Resumen en ingles
In this research work, a pilot plant was designed, built, and implemented whose main function is to obtain encapsulated extracts and bioproducts for use in crops of economic interest. The plant consists of four modules, the first of which is the grinding module, by means of which the vegetable leaves are chopped into established sizes; the agitation module, which involves the use of two tanks of 100 liters capacity each, in which the ground leaves are mixed with established solvents and agitated under a turbulent regime. Finally, there are the dosing and packaging modules, which oversee dosing a certain amount of bioproduct into a container and then sealing it, respectively. For the construction of each of these subsystems, traditional manufacturing techniques combined with novel techniques such as 3D printing were applied. Finally, to allow the operator to program and control the processes involved, a user interface was developed where parameters such as milling speed, stirring time, stirring speed and dosed volume can be visualized and defined. Using open-source code development software based on C++ language, it was possible to process the signals from each of the sensors and tune their respective exponential moving average filters.