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Plant/soil-microbial fuel cell operation effects in the biological activity of bioelectrochemical systems
Plant and soil microbial fuel cells (PMFCs and SMFCs, respectively) are bioelectrochemical systems that produce energy using microorganisms as catalysts. This energy can be harvested; however, its impact on biological activity has seldom been explored. To reveal the main characteristics of this impact, we monitored four experimental designs for 20 days under open-sky conditions. The effect of PMFC/SMFC start-up on metabolism was evaluated by photosynthesis of Codiaeum variegatum and heterotrophic soil respiration to determine the short-term effects. To compare the results, a normalized parameter of power density, which considered the PMFC/SMFC configurations, solar irradiance, and soil temperature, was introduced. The highest energy was obtained for the PMFC configuration. The energy harvesting stimulated the photosynthetic rate of C. variegatum up to two times with respect to its normal values, while the heterotrophic soil respiration decreased 30%. Thus, in the PMFC and SMFC start-up operations, the increase in soil temperature due to energy harvesting suggests that soil temperature is the most relevant parameter influencing plant metabolism and energy generation. These results open a new pathway for understanding the bioregulation of plants/soil when subjected to energy harvesting.Fil: Valdez Hernández, Mirna. El Colegio de la Frontera Sur; MéxicoFil: Acquaroli, Leandro Nicolás. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe; ArgentinaFil: Vázquez Castillo, Javier. Universidad de Quintana Roo; MéxicoFil: Gonzalez Perez, Omar. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe; Argentina. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería Química. Programa de Electroquímica Aplicada e Ingeniería Electroquímica; ArgentinaFil: Heredia Lozano, Julio C.. Universidad de Quintana Roo; MéxicoFil: Castillo Atoche, Alejandro. Universidad Autónoma de Yucatán; MéxicoFil: Sosa Vargas, Lydia. Université Pierre et Marie Curie; FranciaFil: Osorio de la Rosa, Edith. Universidad de Quintana Roo; Méxic
Diseño de técnicas de administración de energía para nodos sensores se red.
Las Redes de Nodos de Sensores (WSN por sus siglas en ingles) han tenido un importante implementación en la actualidad, al ser una alternativa para solucionar el alto impacto ambiental que han generado las redes convencionales. Sin embargo, el problema que se genera al implementar las WSNs es el cambio de baterías lo que incrementa su alto consumo e impacto ambiental. La solución que se ha propuesto para reducir el consumo excesivo de baterías es controlar el consumo enérgetico de los WSN. Este proyecto de tesis presenta una alternativa de funcionamiento de WSN basada en el control del consumo energético de las WSN mediante el control de envío de datos basado en el aprendizaje de las IA, tomando como referencia métodos de control de energía como son el algoritmo WOS y el filtrado de Kalman, con el fin de incrementar el tiempo de vida útil de la bateria del nodo sensor, para reducir el consumo de baterias, reducir la cantidad de dispositivos de repuestos utilizados, y reducir el impacto ambiental generado por la WSN
Plant Microbial Fuel Cells–Based Energy Harvester System for Self-powered IoT Applications
Smart Soil Parameters Estimation System Using an Autonomous Wireless Sensor Network With Dynamic Power Management Strategy
Sistema de cómputo móvil de bajo costo para estimación de posición y orientación en el espacio
An efficient and low resource static neural network architecture for signal and image processing applications
An efficient systolic array grid-based structure of the robust Bayesian regularization technique for real-time enhanced imaging in uncertain remote sensing environment
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