Diseño y construcción de un subsistema de generación de microondas para el equipo semi-automático de síntesis de péptidos

dc.contributor.advisorArizmendi Pereira, Carlos Juliospa
dc.contributor.advisorArdila Gómez, Sergio Andrésspa
dc.contributor.apolounabArdila Gómez, Sergio Andrés [sergio-andres-ardila-gomez]
dc.contributor.authorPulido Condia, Jefersson Sneiderspa
dc.contributor.cvlacArizmendi Pereira, Carlos Julio [0001381550]*
dc.contributor.cvlacArdila Gómez, Sergio Andrés [0000010754]spa
dc.contributor.googlescholarArizmendi Pereira, Carlos Julio [JgT_je0AAAAJ&hl=es]*
dc.contributor.googlescholarArdila Gómez, Sergio Andrés [YjfNgsMAAAAJ]
dc.contributor.linkedinArdila Gómez, Sergio Andrés [sergio-andres-ardila-gomez-b93167150]
dc.contributor.orcidArdila Gómez, Sergio Andrés [0000-0002-2115-1225]
dc.contributor.researchgateArizmendi Pereira, Carlos Julio [Carlos-Arizmendi]*
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación Control y Mecatrónica - GICYMspa
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigaciones Clínicas
dc.contributor.scopusArizmendi Pereira, Carlos Julio [16174088500]*
dc.coverageBucaramanga (Colombia)spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.date.accessioned2020-06-26T19:45:26Z
dc.date.available2020-06-26T19:45:26Z
dc.date.issued2019
dc.degree.nameIngeniero Mecatrónicospa
dc.description.abstractEn el presente proyecto se presenta el control implementado a un horno microondas convencional usado en el proceso de síntesis de péptidos, con el objetivo de mejorar los tiempos de calentamiento a los que se somete la muestra. Para el proceso que se estudia en este proyecto fue necesario realizar una automatización, debido a que el sistema de control original del horno no se adecua a las necesidades del proceso implementado, por lo tanto, el horno microondas se modificó para adaptarlo al proceso. Como sistema de control y adquisición de datos se usa una tarjeta Arduino UNO que se encarga de registrar la temperatura de la muestra y envía la señal para habilitar y deshabilitar el magnetrón, ya que el proceso requiere de varios ciclos en los cuales la muestra está sometida a periodos de radiación de microondas y periodos sin radiación o descanso. Para el control de la temperatura se utiliza un sensor infrarrojo el cual se encarga de retroalimentar el sistema y mantener la temperatura de la muestra en los niveles deseados.spa
dc.description.abstractenglishIn the present project the control implemented to a conventional microwave oven used in the process of synthesis of peptides is presented, with the objective of improving the heating times to which the sample is subjected. For the process that is studied in this project it was necessary to carry out an automation, because the original control system of the oven does not adapt to the needs of the implemented process, therefore, the microwave oven was modified to adapt it to the process. As a control and data acquisition system, an Arduino UNO card is used, which is responsible for recording the temperature of the sample and sends the signal to enable and disable the magnetron, since the process requires several cycles in which the sample is subjected to periods of microwave radiation and periods without radiation or rest. To control the temperature an infrared sensor is used which is responsible for feedback the system and maintain the temperature of the sample at the desired levels.eng
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontents1 Objetivos ..................................................................................................... 1 1.1 Objetivo general .................................................................................... 1 1.2 Objetivos especificos ............................................................................. 1 2 Planteamiento del problema y justificación ................................................. 2 3 Antecedentes .............................................................................................. 3 4 Estado del arte ............................................................................................ 5 5 Marco teórico .............................................................................................. 9 5.1 Aminoácidos .......................................................................................... 9 5.2 Elace peptidico .................................................................................... 10 5.3 peptidos ............................................................................................... 11 5.3.1 Longitud del péptido ..................................................................... 12 5.3.2 Síntesis de péptidos ..................................................................... 13 5.3.2.1 Proceso de síntesis de péptidos ............................................ 13 5.3.2.2 Estrategias de síntesis de péptidos ........................................ 14 5.3.2.3 Purificación de péptidos ......................................................... 14 5.4 Calor .................................................................................................... 15 5.5 Mecanismos de transferencia de calor ................................................ 16 5.5.1 Conducción ................................................................................... 16 5.5.2 Convección ................................................................................... 18 5.5.3 Radiación ...................................................................................... 19 5.5.3.1 Radiación térmica .................................................................. 20 5.5.3.2 Radiación ionizante ................................................................ 22 5.5.3.3 Radiación no ionizante ........................................................... 23 5.6 Formas de calentamiento convencionales .......................................... 24 5.6.1 Manta calefactora. ........................................................................ 24 5.6.2 Baño calefactor. ............................................................................ 25 5.6.3 Bloque de aluminio. ...................................................................... 25 5.7 Calentamiento por microondas ........................................................... 26 5.7.1 Interacción dipolar ........................................................................ 26 5.7.2 Conducción iónica ........................................................................ 27 5.7.3 Incremento de la velocidad de reacción ....................................... 28 5.8 Intercambiadres de calor ..................................................................... 29 5.8.1 Recuperación y Regeneración...................................................... 30 5.8.2 Procesos de transferencia. ........................................................... 30 5.8.3 Geometría de construcción. .......................................................... 31 5.8.3.1 Intercambiadores de calor tubulares. ..................................... 31 5.8.3.2 Intercambiadores de calor de placas. .................................... 32 5.8.3.3 Intercambiadores de superficie extendida. ............................. 32 5.8.4 Disposiciones de flujo. .................................................................. 32 5.8.5 Ecuaciones básicas. ..................................................................... 33 5.9 Estrategias de control .......................................................................... 34 5.9.1 Control on-off. ............................................................................... 35 5.9.2 Control proporcional. .................................................................... 35 5.9.3 Control integral. ............................................................................ 35 5.9.4 Control PID. .................................................................................. 36 5.9.5 Control predictivo. ......................................................................... 36 6 Análisis QFD ............................................................................................. 38 7 Diseño metodológico ................................................................................. 40 8 Cronograma de actividades ...................................................................... 44 9 resultados esperados ................................................................................ 45 10 Construcción .......................................................................................... 46 10.1 Adecuacion DEL horno microondas ................................................. 46 10.2 Esquema mecánico y electrónico .................................................... 48 10.3 Sistema de recirculación de agua .................................................... 50 10.4 Toma de datos ................................................................................. 53 10.5 activacion ......................................................................................... 56 10.6 control .............................................................................................. 57 10.6.1 Calibración del sensor ............................................................... 57 10.6.2 Programa de Arduino ................................................................ 60 10.7 Validación ........................................................................................ 62 Conclusiones y recomendaciones .................................................................... 68 11 Bibliografía ............................................................................................. 69 12 Anexos ................................................................................................... 73spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/1616
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Mecatrónicaspa
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsElectronic equipmenteng
dc.subject.keywordsMechatronic Engineeringeng
dc.subject.keywordsMechatronic Engineeringeng
dc.subject.keywordsInvestigationseng
dc.subject.keywordsNew technologieseng
dc.subject.keywordsMicrowave oveneng
dc.subject.keywordsPeptide synthesis processeng
dc.subject.lembEquipos electrónicosspa
dc.subject.lembIngeniería mecatrónicaspa
dc.subject.lembIngeniería mecatrónicaspa
dc.subject.lembInvestigacionesspa
dc.subject.lembNuevas tecnologíasspa
dc.subject.proposalHorno microondasspa
dc.subject.proposalProceso de síntesis de péptidosspa
dc.titleDiseño y construcción de un subsistema de generación de microondas para el equipo semi-automático de síntesis de péptidosspa
dc.title.translatedDesign and construction of a microwave generation subsystem for the semi-automatic peptide synthesis equipmenteng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP

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