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dc.creatorLeal, Vanderli Garcia-
dc.date.accessioned2025-09-22T13:53:29Z-
dc.date.available2025-09-22T13:53:29Z-
dc.date.issued2025-06-27-
dc.identifier.citationLEAL, Vanderli Garcia. Desenvolvimento de plataforma IoT de baixo custo para monitoramento de poluentes atmosféricos utilizando veículos aéreos. 2025. 97 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.501pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46898-
dc.description.abstractA determinação de compostos gasosos na atmosfera é uma tarefa desafiadora devido à faixa de concentração reduzida em que esses são encontrados e a presença de múltiplos interferentes. Além disso, o monitoramento do ar envolve uma questão logística, principalmente quando se considera áreas com pouca acessibilidade ou a necessidade de amostragem vertical. Neste trabalho, é apresentado um laboratório analítico miniaturizado, impresso em 3D, totalmente integrado a um drone (Lab-on-a-drone) dedicado ao monitoramento de H2S gasoso. A plataforma analítica portátil utiliza a abordagem da internet das coisas (IoT), permitindo a amostragem, determinação e transmissão dos resultados da concentração de H2S de maneira automatizada. O método analítico empregado foi baseado na reação entre o reagente acetato de fluoresceína de mercúrio (AFM) e H2S, que resulta na supressão da fluorescência em 525 nm. Uma microbomba de 5V fornece fluxo de ar constante de 50 mL min-1 e foi empregada para amostragem do ar em um frasco contendo 800 µL do reagente. A medida de fluorescência foi obtida usando um LED com emissão em 470 nm e um detector de luz digital miniaturizado. O método químico permitiu a detecção de H2S na faixa de 15 a 200 ppbv, com reprodutibilidade de 6% para um tempo de amostragem de 10 min e limite de detecção de 9 ppbv. Sensores de umidade e temperatura foram empregados para fornecer informações adicionais sobre as condições ambientais. Todos os dispositivos foram programados e controlados por meio de um Arduino alimentado por uma bateria portátil e os resultados foram transmitidos para um smartphone via Bluetooth. O dispositivo proposto resultou em um peso de 300 g e um custo total de aproximadamente de 300 BRL. A plataforma foi usada para monitorar a concentração de H2S em diferentes intervalos ao lado de uma estação de tratamento de águas residuais nos níveis de solo e vertical (10 e 20 metros). A capacidade de executar todas as etapas analíticas no mesmo dispositivo, os requisitos de baixa energia, o baixo peso e a conexão de módulos de transmissão de dados oferecem novas possibilidades para sistemas analíticos baseados em drones para monitoramento da poluição do ar.pt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Uberlândiapt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectSistema baseado em Arduinopt_BR
dc.subjectInstrumentação Analítica de baixo custopt_BR
dc.subjectAnálise on-linept_BR
dc.subjectSulfeto de Hidrogêniopt_BR
dc.titleDesenvolvimento de plataforma IoT de baixo custo para monitoramento de poluentes atmosféricos utilizando veículos aéreospt_BR
dc.title.alternativeDevelopment of a low-cost IoT platform for monitoringatmospheric pollutants using air vehiclespt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.contributor.advisor1Petruci, João Flávio da Silveira-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4196654089462606pt_BR
dc.contributor.referee1Carbone, Samara-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5664995843058837pt_BR
dc.contributor.referee2Sequinel, Rodrigo-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/2459429020629767pt_BR
dc.contributor.referee3Silva, Rodrigo Amorim Bezerra da-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/7504196787086099pt_BR
dc.contributor.referee4Alves, Vanessa Nunes-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/7058376443471599pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9046897157263366pt_BR
dc.description.degreenameTese (Doutorado)pt_BR
dc.description.resumoA determinação de compostos gasosos na atmosfera é uma tarefa desafiadora devido à faixa de concentração reduzida em que esses são encontrados e a presença de múltiplos interferentes. Além disso, o monitoramento do ar envolve uma questão logística, principalmente quando se considera áreas com pouca acessibilidade ou a necessidade de amostragem vertical. Neste trabalho, é apresentado um laboratório analítico miniaturizado, impresso em 3D, totalmente integrado a um drone (Lab-on-a-drone) dedicado ao monitoramento de H2S gasoso. A plataforma analítica portátil utiliza a abordagem da internet das coisas (IoT), permitindo a amostragem, determinação e transmissão dos resultados da concentração de H2S de maneira automatizada. O método analítico empregado foi baseado na reação entre o reagente acetato de fluoresceína de mercúrio (AFM) e H2S, que resulta na supressão da fluorescência em 525 nm. Uma microbomba de 5V fornece fluxo de ar constante de 50 mL min-1 e foi empregada para amostragem do ar em um frasco contendo 800 µL do reagente. A medida de fluorescência foi obtida usando um LED com emissão em 470 nm e um detector de luz digital miniaturizado. O método químico permitiu a detecção de H2S na faixa de 15 a 200 ppbv, com reprodutibilidade de 6% para um tempo de amostragem de 10 min e limite de detecção de 9 ppbv. Sensores de umidade e temperatura foram empregados para fornecer informações adicionais sobre as condições ambientais. Todos os dispositivos foram programados e controlados por meio de um Arduino alimentado por uma bateria portátil e os resultados foram transmitidos para um smartphone via Bluetooth. O dispositivo proposto resultou em um peso de 300 g e um custo total de aproximadamente de 300 BRL. A plataforma foi usada para monitorar a concentração de H2S em diferentes intervalos ao lado de uma estação de tratamento de águas residuais nos níveis de solo e vertical (10 e 20 metros). A capacidade de executar todas as etapas analíticas no mesmo dispositivo, os requisitos de baixa energia, o baixo peso e a conexão de módulos de transmissão de dados oferecem novas possibilidades para sistemas analíticos baseados em drones para monitoramento da poluição do ar.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Químicapt_BR
dc.sizeorduration97pt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICApt_BR
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.14393/ufu.te.2025.501pt_BR
dc.orcid.putcode192497913-
dc.crossref.doibatchiddd8527cb-020d-408a-a75d-626c0c736f4b-
dc.subject.autorizadoQuímicapt_BR
dc.subject.autorizadoAr - Poluição - Mediçãopt_BR
dc.subject.autorizadoControle de poluição - Equipamento e acessóriospt_BR
dc.subject.odsODS::ODS 13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.pt_BR
Appears in Collections:TESE - Química

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