Sistema embarcado IOT aplicado ao contexto de crises hídricas

Autores

DOI:

https://doi.org/10.53660/CONJ-1080-Q15

Palavras-chave:

Crise Hídrica, Racionamento de Água, Sistema Embarcado, Comunicação sem fio, Internet das Coisas.

Resumo

A cidade de Pau dos Ferros/RN, nos últimos anos, tem realizado rodízio no abastecimento de água no intuito de amenizar a crise hídrica. Esse rodízio é realizado por setor e é comum ver residências que utilizam caixas d'água como reservatórios extras para acumularem água que dure até o próximo abastecimento, de aproximadamente 15 dias. A população não tem avisos oficiais de quando receberão água. Desta forma, no presente trabalho, foi desenvolvido um sistema embarcado com a funcionalidade de comunicar à população, com auxílio de um sistema web, sobre a chegada de água nos setores residenciais. A comunicação do sistema embarcado para a interface web utiliza conceitos da Internet das Coisas. O sistema embarcado utiliza a placa NodeMCU ESP8266, responsável por enviar os dados para o sistema web por uma API específica. Para detectar a passagem de água, foi utilizado um sensor de fluxo de fluido A partir do sistema embarcado, o consumidor pode visualizar através de um Display LCD OLED uma mensagem que confirme ou não a passagem de água, bem como a quantidade de água recebida em sua caixa d’água.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

ABRANTES, C. G. F. Diagnóstico do sistema de abastecimento de água pela percepção do usuário na cidade de Pau dos Ferros/rn. Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 2018.

CARVALHO, A. Projeto de irrigação com o uso de tecnologia no cef 04 de sobradinho. Revista Com Censo: Estudos Educacionais do Distrito Federal, v. 8, n. 1, p. 92–100, 2021. ISSN 2359-2494. Disponível em: <http://www.periodicos.se.df.gov.br/index.php/comcenso/article/ view/888>.

CASTRO, G. de. 2020. Disponível em: <https://www.robocore.net/tutoriais/usando-sensor-fluxo-de-agua>.

FAGUNDES, O.; OLIVEIRA, L.; YAMASHITA, O.; SILVA, I.; CARVALHO, M.; RODRIGUES, D. A crise hídrica e suas implicações no agronegócio brasileiro: Uma revisão bibliográfica the water crisis and its implications in brazilian agribusiness: A bibliographic. 2020.

JÚNIOR, I. R. da S.; ALVES, L. d. S. F.; FILHO, J. L. de O. P. Água como um bem social público: os processos de privatização face ao abastecimento público em pau dos ferros-rn. Geosul, v. 33, n. 68, p. 58–82, 2018.

Kadar, H. H.; Rafee, P. A. A.; Sameon, S. S. Internet of things (iot) and water crisis. In: 2018 4th International Conference on Computer and Information Sciences (ICCOINS). [S.l.: s.n.], p. 1–6. 2018.

KODALI, R. K.; MAHESH, K. S. Low cost ambient monitoring using esp8266. In: 2016 2nd

International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I). [S.l.: s.n.], 2016. p. 779–782.

MARWEDEL, P. Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things. Springer International Publishing, 2021. (Embedded Systems). ISBN 9783030609108. Disponível em: <https://books.google.com.br/ books?id=qCoXEAAAQBAJ>.

MOREIRA, A. F. e Isa Natália Magalhães e Marília Souza e Ademar Costa Junior e C. Sistema de aquisição de sinais ecg processado pelo labview com comunicação wi-fi por meio do módulo esp8266. Revista Principia - Divulgação Científica e Tecnológica do IFPB, v. 1, n. 34, p. 62–68, 2017. ISSN 2447-9187. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index. php/principia/article/view/1337>.

PADILHA, R. J. et al. Um processo para casamento de esquemas de documentos json baseado na estrutura e nas instâncias. Universidade Federal de Santa Maria, 2020.

PONT, I. A. D. Sistemas embarcados. 2020.

SCHMITZ, M. A. et al. Comunicação bidirecional para plataforma embarcada do protegemed. Universidade de Passo Fundo, 2017.

RIBEIRO, T. B.; JÚNIOR, S. C. P. Tomada inteligente, reativa à sensores, com utilização da esp8266 para iot. 2020.

SANTOS, B. P.; SILVA, L. A.; CELES, C.; BORGES, J. B.; NETO, B. S. P.; VIEIRA, M. A. M.; VIEIRA, L. F. M.; GOUSSEVSKAIA, O. N.; LOUREIRO, A. Internet das coisas: da teoria à prática. Minicursos SBRC-Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuıdos, v. 31, 2016.

SANTOS, F. A.; CAMPOS, G. L.; OLIVEIRA, P. S. de. Modelagem e representação de vehicular functions. Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada, v. 6, n. 1, p. 54–63, 2021.

SHARON, Y.; KHACHATRYAN, B.; CHESKIS, D. Towards a low current hall effect sensor.

Sensors and Actuators A: Physical, Elsevier, v. 279, p. 278–283, 2018.

Srivastava, P.; Bajaj, M.; Rana, A. S. Iot based controlling of hybrid energy system using esp8266. In: 2018 IEEMA Engineer Infinite Conference (eTechNxT). [S.l.: s.n.], 2018. p. 1–5.

TARGA, M. d. S.; BATISTA, G. T. Benefits and legacy of the water crisis in Brazil. Revista Ambiente Água, scielo, v. 10, p. 234 – 239, 06 2015. ISSN 1980-993X. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-993X2015000200234&nrm=iso>.

TECHTUTORIALSX. 2016. Disponível em: <https://techtutorialsx.com/2016/07/17/esp8266-http-get-requests/>.

THOMSEN, A. 2016. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/ esp8266-nodemcu-como-programar/>.

Downloads

Publicado

2022-06-08

Como Citar

Ferreira de Lima, J. J., Lima Silva, V. M. ., de Sousa, R. R. ., & Santana da Costa, R. L. (2022). Sistema embarcado IOT aplicado ao contexto de crises hídricas . Conjecturas, 22(6), 443–457. https://doi.org/10.53660/CONJ-1080-Q15