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<oembed><version>1.0</version><provider_name>Laboratorio de Investigaci&#xF3;n en Nuevas Tecnolog&#xED;as Inform&#xE1;ticas</provider_name><provider_url>https://eco-test.linti.unlp.edu.ar</provider_url><author_name>Nancy Vara</author_name><author_url>https://eco-test.linti.unlp.edu.ar/index.php/author/nvara/</author_url><title>Salinidad - Laboratorio de Investigaci&#xF3;n en Nuevas Tecnolog&#xED;as Inform&#xE1;ticas</title><type>rich</type><width>600</width><height>338</height><html>&lt;blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="REsTrc4CDM"&gt;&lt;a href="https://eco-test.linti.unlp.edu.ar/index.php/salinidad/"&gt;Salinidad&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://eco-test.linti.unlp.edu.ar/index.php/salinidad/embed/#?secret=REsTrc4CDM" width="600" height="338" title="&#x201C;Salinidad&#x201D; &#x2014; Laboratorio de Investigaci&#xF3;n en Nuevas Tecnolog&#xED;as Inform&#xE1;ticas" data-secret="REsTrc4CDM" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;script&gt;
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</html><description>Menu Energ&#xED;a Salinidad Medidores Calidad Monitoreo de Salinidad El proyecto piloto incorpora sensores de salinidad en puntos de extracci&#xF3;n estrat&#xE9;gicos, con el objetivo de garantizar la calidad del suministro y anticipar posibles variaciones en la concentraci&#xF3;n de sales. La detecci&#xF3;n temprana de estos cambios permitir&#xE1; adoptar medidas preventivas para resguardar la calidad del servicio y proteger las fuentes subterr&#xE1;neas frente a procesos de salinizaci&#xF3;n. Los sensores se integrar&#xE1;n a la plataforma de software ya desplegada en la etapa anterior, lo cual permitir&#xE1; la recolecci&#xF3;n en tiempo real, el almacenamiento y la visualizaci&#xF3;n de los datos obtenidos. Adem&#xE1;s, la plataforma incluir&#xE1; herramientas de an&#xE1;lisis, como gr&#xE1;ficos y reportes, que facilitar&#xE1;n la identificaci&#xF3;n de tendencias y detecci&#xF3;n de anomal&#xED;as, pudiendo escalar en funcionalidades a medida que se avance en las diferentes etapas previstas para este piloto. Tareas a desarrollar Caracterizaci&#xF3;n hidrogeol&#xF3;gica del &#xE1;rea de estudio En una primera instancia se realizar&#xE1; un an&#xE1;lisis de la informaci&#xF3;n existente respecto de la hidrogeolog&#xED;a del sector a estudiar. Asimismo, se plantear&#xE1; para futuros estad&#xED;os del proyecto, la realizaci&#xF3;n del estudio del comportamiento hidrodin&#xE1;mico e hidroqu&#xED;mico del acu&#xED;fero en explotaci&#xF3;n. Este desarrollo permitir&#xE1; elaborar un modelo conceptual del funcionamiento del agua subterr&#xE1;nea en la zona, se seleccionar&#xE1;n preliminarmente los puntos cr&#xED;ticos que posibilitar&#xE1;n avanzar en el dise&#xF1;o de la red de monitoreo. Finalmente, se reconocer&#xE1; la profundidad de los niveles fre&#xE1;ticos (en situaci&#xF3;n est&#xE1;tica y din&#xE1;mica), los contenidos de compuestos qu&#xED;micos principales del agua subterr&#xE1;nea y las posibilidades de rendimiento del acu&#xED;fero en explotaci&#xF3;n. Adem&#xE1;s, se reconocer&#xE1; los puntos de mayor riesgo en relaci&#xF3;n a las posibilidades de avance de la interfase agua dulce &#x2013; agua salada. Puntos cr&#xED;ticos Para esta primera etapa se seleccionar&#xE1;n los sitios a instalar los sensores&nbsp;(3) de salinidad (conductividad el&#xE9;ctrica del agua) y profundidad (nivel fre&#xE1;tico) de acuerdo a las siguientes condiciones: Existencia de perforaciones abandonadas dentro del predio en cercan&#xED;a a pozos activos: de existir estas perforaciones, se seleccionar&#xE1;n aquellas que se encuentren localizadas en sectores de inter&#xE9;s dentro del campo de extracci&#xF3;n. De contar con las perforaciones mencionadas es necesario: -Realizar una exploraci&#xF3;n endosc&#xF3;pica para evaluar las condiciones de las mismas y la profundidad de los filtros. -Realizar la nivelaci&#xF3;n topogr&#xE1;fica de las bocas de pozo. De no existir la posibilidad de utilizar las perforaciones previamente mencionadas, se deber&#xE1; considerar lo siguiente: Realizaci&#xF3;n de perforaciones para uso como freat&#xED;metros. Nivelaci&#xF3;n topogr&#xE1;fica. Independientemente de la opci&#xF3;n elegida para la colocaci&#xF3;n de los sensores, es necesario realizar una perforaci&#xF3;n exploratoria, compuesta &#xED;ntegramente de filtro con el objetivo de verificar la existencia de la zonaci&#xF3;n qu&#xED;mica vertical.&nbsp; Este fen&#xF3;meno se ha descripto para el sector norte del acu&#xED;fero costero y condiciona la profundidad de colocaci&#xF3;n de los filtros, ya que a determinada profundidad el acu&#xED;fero es de agua salobre y no presenta un l&#xED;mite f&#xED;sico entre las aguas de distinta calidad.&nbsp; Durante la ejecuci&#xF3;n de la perforaci&#xF3;n se realizar&#xE1;n muestreos de sedimento para posteriores an&#xE1;lisis. En esta perforaci&#xF3;n se utilizar&#xE1; una sonda Solinst TLC que mide temperatura, nivel y conductividad en forma de perfil. Con este instrumento se evaluar&#xE1; el estado de la salinidad del acu&#xED;fero cada 0,5 m. De realizarse a futuro el estudio de detalle sobre el campo de bombeo, se podr&#xE1; ampliar la cantidad de sensores de salinidad, instal&#xE1;ndose en puntos estrat&#xE9;gicos dentro de la red de distribuci&#xF3;n de agua, como: Perforaciones en riesgo de salinizaci&#xF3;n o cambios en el contenido de aniones o cationes principales (de acuerdo con lo definido en la etapa 1) Salidas de plantas de tratamiento de agua. Entradas a tanques de almacenamiento. Puntos cercanos a consumidores en &#xE1;reas vulnerables a intrusi&#xF3;n salina (por ejemplo, zonas costeras o &#xE1;reas con alto riesgo de salinizaci&#xF3;n). Selecci&#xF3;n de tecnolog&#xED;a La medici&#xF3;n se realizar&#xE1; utilizando sensores de nivel fre&#xE1;tico y sensores de conductividad el&#xE9;ctrica sumergibles, un indicador indirecto de su concentraci&#xF3;n de sales. El rango de medici&#xF3;n, precisi&#xF3;n y condiciones de operaci&#xF3;n ser&#xE1;n determinados por los expertos de la UNLP seg&#xFA;n el criterio de uso a definir en conjunto con personal de ABSA y evaluando diferentes alternativas en el mercado.&nbsp; Los sensores deber&#xE1;n integrarse a la plataforma de software propuesta y contar con la posibilidad de inyectar informaci&#xF3;n a los sistemas de control ya existentes en ABSA. Instalaci&#xF3;n de sensores Montaje: los sensores deber&#xE1;n instalarse en puntos de inspecci&#xF3;n ya existentes o nuevos, cumpliendo con las especificaciones del equipo a utilizar. Las obras de infraestructura asociadas a la implementaci&#xF3;n de estos puntos de sensado quedan fuera del alcance del trabajo a realizar y de ser necesarias deber&#xE1;n ser realizadas por ABSA con la conformidad del personal de la UNLP. Calibraci&#xF3;n y mantenimiento: cada sensor deber&#xE1; ser calibrado seg&#xFA;n las especificaciones del fabricante utilizando soluciones patr&#xF3;n de salinidad conocidas y contar con un protocolo de mantenimiento, a desarrollar como parte del presente acuerdo accesorio. Comunicaciones:&nbsp; se realizar&#xE1;n pruebas de tecnolog&#xED;as mixtas que incluyan tanto redes celulares como otras de conexi&#xF3;n t&#xED;picamente de IoT como LoRaWAN, NB-IoT o LTE-M para transmitir datos de los sensores a la plataforma de software.&nbsp; Plataforma de software La plataforma de software, ya desplegada y operativa en entorno de desarrollo, ser&#xE1; utilizada como infraestructura base para la integraci&#xF3;n y visualizaci&#xF3;n de los datos obtenidos mediante los nuevos sensores de nivel fre&#xE1;tico y salinidad contemplados en este anexo t&#xE9;cnico. A continuaci&#xF3;n, se detallan las funcionalidades que ser&#xE1;n aprovechadas y extendidas seg&#xFA;n las necesidades espec&#xED;ficas del presente trabajo: Recolecci&#xF3;n de Datos en Tiempo Real: la plataforma cuenta con capacidades de adquisici&#xF3;n de datos en tiempo real, integrando sensores con protocolos de comunicaci&#xF3;n IoT (como LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M y redes celulares). Se configurar&#xE1;n nuevos dispositivos compatibles para capturar informaci&#xF3;n de nivel est&#xE1;tico y din&#xE1;mico, as&#xED; como conductividad el&#xE9;ctrica (indicador indirecto de salinidad), en intervalos definidos. Visualizaci&#xF3;n Geoespacial y Cuadros de Mando: se incorporar&#xE1;n al mapa interactivo los nuevos puntos de monitoreo georreferenciados, permitiendo el seguimiento continuo de las variables medidas. Los tableros existentes ser&#xE1;n adaptados para visualizar gr&#xE1;ficos de tendencia por sensor y alertas configurables ante eventos cr&#xED;ticos, como cambios abruptos en salinidad o descensos inusuales delLeer m&#xE1;s &raquo;</description><thumbnail_url>https://eco-test.linti.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2025/10/LOGO-absa-IOT.png</thumbnail_url></oembed>
