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Revista GoEL #39
Mayo 2026
En la actualidad la necesidad de una medición precisa de la evaporación del agua es un
factor crítico en diversas disciplinas científicas, como la hidrología, meteorología, procesos
industriales y producción agrícola. Tradicionalmente, este fenómeno se ha cuantificado
mediante métodos convencionales que, aunque estandarizados, los mismos presentan
limitaciones en cuanto a la falta de una estimación precisa (Ortega et al., 2024), frecuencia
de adquisición de datos y la resolución temporal necesaria para estudios de alta precisión.
El desarrollo de prototipos integrados con sensores de alta precisión representa una solución
tecnológica avanzada para capturar variables ambientales y físicas de manera simultánea
Eljach & Suárez, (2024). Estos dispositivos no solo facilitan la medición del nivel de agua
y la tasa de pérdida de masa, sino que permiten correlacionar estos datos con factores
externos como la temperatura, la humedad relativa y el flujo de aire.
Ante el contexto de la investigación de la evaporación del agua en entornos controlados,
surge la necesidad de implementar sistemas que permitan un monitoreo dinámico y
automatizado. Por lo anterior, el presente trabajo se enfoca en el diseño, ensamble y
validación de prototipos electrónicos de bajo costo orientados a la medición de variables de
evaporación. Finalmente, a través de una metodología experimental de laboratorio, se
busca validar la confiabilidad de estos sensores frente a los métodos de referencia,
estableciendo una base tecnológica que permita mejorar la eficiencia y predictibilidad del
comportamiento del fenómeno de evaporación y optimizar el uso de los recursos.
METODOLOGÍA
El desarrollo de los dos prototipos para la medición de variables durante el proceso de
evaporación del agua, se realizó en el laboratorio de Ciencias del Agua en el Instituto
Tecnológico del Valle de Morelia, el primer prototipo (PP1) consta de un microcontrolador
con tres sensores DHT-22 de bajo costo digital que miden la temperatura y la humedad
(Figura 1). El segundo de los prototipos (PP2) lo conforma el Arduino con seis sensores
DS18B20 de temperatura sumergibles (Figura 2). La conformación de los dispositivos
desarrollados se basa en la metodología descrita por Azúa et al., (2017), donde describe la
plataforma Arduino UNO e incorpora un módulo lector de tarjetas SD y una memoria SD
donde se graban los datos.
Figura 1. Sensor de temperatura y humedad DHT22 (AM2302)
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