Sistema automático sustentável para irrigação de hortas urbanas
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Resumo
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema automático e sustentável para irrigação de hortas urbanas, utilizando o microcontrolador Raspberry Pi Pico W. O sistema integra captação de água da chuva e energia solar fotovoltaica, sendo controlado por um sensor de umidade do solo calibrado experimentalmente. A metodologia incluiu o dimensionamento dos componentes fotovoltaicos, desenvolvimento do código em MicroPython e criação de interface web para monitoramento remoto. Os resultados demonstraram a viabilidade técnica e econômica do sistema, com custo total de R$ 794,60, capaz de manter níveis adequados de irrigação através do monitoramento contínuo da umidade do solo. O sistema mostrou-se escalável, permitindo a expansão para múltiplos pontos de medição e controle, além de possibilitar futuras implementações IoT e inclusão de sensores adicionais.
This work presents the development of an automatic and sustainable irrigation system for urban gardens, using the Raspberry Pi Pico W microcontroller. The system integrates rainwater harvesting and photovoltaic solar energy, being controlled by an experimentally calibrated soil moisture sensor. The methodology included sizing of photovoltaic components, development of MicroPython code, and creation of a web interface for remote monitoring. The results demonstrated the technical and economic viability of the system, with a total cost of R$ 794.60, capable of maintaining adequate irrigation levels through continuous soil moisture monitoring. The system proved to be scalable, allowing expansion to multiple measurement and control points, as well as enabling future IoT implementations and inclusion of additional sensors.
This work presents the development of an automatic and sustainable irrigation system for urban gardens, using the Raspberry Pi Pico W microcontroller. The system integrates rainwater harvesting and photovoltaic solar energy, being controlled by an experimentally calibrated soil moisture sensor. The methodology included sizing of photovoltaic components, development of MicroPython code, and creation of a web interface for remote monitoring. The results demonstrated the technical and economic viability of the system, with a total cost of R$ 794.60, capable of maintaining adequate irrigation levels through continuous soil moisture monitoring. The system proved to be scalable, allowing expansion to multiple measurement and control points, as well as enabling future IoT implementations and inclusion of additional sensors.
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SILVA, Cleidson Junior Antonio da. Sistema automático sustentável para irrigação de hortas urbanas. Trabalho de Conclusão de Curso. (Especialista em Automação Industrial) - Instituto Federal de Santa Catarina Campus Lages, Lages, 2024.
