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  <title>DSpace Colección :</title>
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  <id>http://hdl.handle.net/20.500.14076/31</id>
  <updated>2026-04-11T13:47:58Z</updated>
  <dc:date>2026-04-11T13:47:58Z</dc:date>
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    <title>Diseño e implementación de un sistema Scada para una planta de tratamiento de aguas residuales en Pachacútec-Ventanilla</title>
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    <author>
      <name>Privat Mendizabal, Paul</name>
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    <id>http://hdl.handle.net/20.500.14076/29030</id>
    <updated>2026-03-07T07:32:34Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Título : Diseño e implementación de un sistema Scada para una planta de tratamiento de aguas residuales en Pachacútec-Ventanilla
Autor : Privat Mendizabal, Paul
Resumen : La localidad de Pachacútec, situada en el distrito de Ventanilla de la provincia del Callao, contaba con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) basada en lógica cableada que utilizaba relés, contactores, válvulas, etc. Sin embargo, este sistema presentaba diversos problemas de confiabilidad, tales como frecuentes averías y dificultades para identificar las fallas. Como consecuencia, aumentaban tanto los tiempos de inactividad como los requerimientos de personal para su mantenimiento. Ante estas limitaciones, se decidió reemplazar dicho sistema por una solución más moderna, basada en lógica programada mediante el uso de PLC (Programmable Logic Controller) y sistemas de monitoreo Scada (Supervisory Control and Data Acquisition). Esta implementación tuvo como objetivo reducir las fallas, minimizar los tiempos de inactividad, disminuir los costos de mantenimiento y, en consecuencia, aumentar la productividad del sistema. En este contexto, el presente trabajo detalla el diseño e implementación del sistema Scada en la PTAR. Se concluye que con la implementación del sistema Scada se ha logrado aumentar la confiabilidad de cada uno de los procesos de la PTAR, debido a que se cuenta con un registro a mayor detalle de los eventos ocurridos en el proceso. Esto permite reducir los tiempos de parada de la PTAR, facilita la manipulación y operación de los equipos y además permite mejorar el mantenimiento predictivo y preventivo.; The locality of Pachacútec, located in the district of Ventanilla in the province of Callao, previously operated a wastewater treatment plant (WWTP) utilizing hardwired logic with relays, contactors, valves, and similar components. However, this system faced various reliability issues, such as frequent breakdowns and challenges in identifying faults. As a result, downtime increased, as did personnel requirements for maintenance. To address these limitations, the decision was made to replace the existing system with a more modern solution based on programmable logic using PLC (Programmable Logic Controllers) and Scada (Supervisory Control and Data Acquisition) systems. The primary objectives of this implementation were to reduce failures, minimize downtime, lower maintenance costs, and consequently enhance system productivity. Within this context, the present work outlines the design and implementation of the SCADA system in the WWTP. It is concluded that the implementation of the SCADA system has increased the reliability of each process within the WWTP. This is due to the availability of a more detailed record of events occurring during the process. This improvement reduces downtime of the WWTP, facilitates equipment handling and operation, and enhances predictive and preventive maintenance.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Implementación de una red geofísica para la obtención de datos in situ para el estudio de la preparación de terremotos en la zona de subducción utilizando sensores de banda ancha-banda media y antenas GNSS en las regiones del sur del Perú</title>
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    <author>
      <name>Gonzales Vasquez, Alex Junior</name>
    </author>
    <id>http://hdl.handle.net/20.500.14076/29021</id>
    <updated>2026-03-07T07:32:10Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Título : Implementación de una red geofísica para la obtención de datos in situ para el estudio de la preparación de terremotos en la zona de subducción utilizando sensores de banda ancha-banda media y antenas GNSS en las regiones del sur del Perú
Autor : Gonzales Vasquez, Alex Junior
Resumen : En la actualidad estudiar la preparación de los terremotos en las zonas de subducción es un desafío fundamental para los especialistas en el campo de ciencia de la tierra, el sur del Perú al ser una zona altamente sísmica se convierte en área clave para este estudio. En el presente trabajo se describe la implementación de una red geofísica in situ instalada de manera temporal en el periodo comprendido entre noviembre del 2021 y diciembre del 2024 en los departamentos de Lima, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua y Tacna. Esta red geofísica está conformada por 08 estaciones geodésicas y 24 estaciones sísmicas. En la implementación de las estaciones sísmicas se utilizan 11 sensores de velocidad de banda media (20s – 100Hz), 13 sensores de velocidad de banda ancha (120s – 150Hz) y 24 digitalizadores de la marca Nanometric. Además, se evalúa el nivel de ruido presente en las estaciones con un script desarrollado en Python según los modelos de Peterson. Las estaciones geodésicas están conformadas por una antena con sistema global de navegación por satélite (GNSS) de la marca Tallysman y un registrador de la marca Septentrio. Se concluye que la cantidad de datos registrados por red geofísica durante el periodo de noviembre del 2021 y diciembre del 2024 representa el 94% tanto para las estaciones sísmicas como para las estaciones geodésicas, el 6% restante corresponde a los datos perdidos por motivos externos a la instalación como robo de paneles solares o de la instrumentación sísmica.; Currently, studying earthquake preparation in subduction zones is a fundamental challenge for specialists in the field of earth science. Southern Peru, being a highly seismic zone, becomes a key area for this study. This work describes the implementation of an in situ geophysical network temporarily installed between November 2021 and December 2024 in the departments of Lima, Ica, Ayacucho, Huancavelica,  Moquegua, and Tacna. This geophysical network is made up of 8 geodetic stations and 24 seismic stations. Eleven mid- band velocity sensors (20s - 100Hz), 13 broadband velocity sensors (120s - 150Hz), and&#xD;
24 Nanometric brand digitizers are used in the implementation of the seismic stations. In addition, the noise level present at the stations is evaluated with a script developed in Python according to Peterson models. The geodetic stations consist of a Tallysman global navigation satellite system (GNSS) antenna and a Septentrio recorder. It is concluded that the amount of data recorded by the geophysical network during the period from November&#xD;
2021 to December 2024 represents 94% for both seismic and geodetic stations. The remaining 6% corresponds to data lost due to reasons external to the facility, such as theft of solar panels or seismic instrumentation.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Dimensionamiento e implementación de sistema automático para el secado de papel mediante vapor saturado</title>
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    <author>
      <name>Castellano Michue, Pedro Lenin</name>
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    <id>http://hdl.handle.net/20.500.14076/28809</id>
    <updated>2025-12-04T09:10:14Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Título : Dimensionamiento e implementación de sistema automático para el secado de papel mediante vapor saturado
Autor : Castellano Michue, Pedro Lenin
Resumen : El área de fabricación de una máquina papelera, alineada con las nuevas condiciones de operación, requiere mejorar el proceso de secado con vapor saturado en máquina papelera principal, ubicada en Lima - Perú. Por ello se propone el dimensionamiento e implementación de un nuevo sistema automático para el secado mediante vapor saturado en la máquina papelera, el cual se alimenta mediante un caldero pirotubular. Para incrementar la velocidad máxima de máquina de 1950 m/min a 2100 m/min, el sistema de secado dispone de un nuevo cilindro secador de gran tamaño denominado yankee, en el que se almacena el vapor saturado a una presión y temperatura determinadas, su función consiste en la transferencia de calor hacia el papel. Para controlar las variables de presión y temperatura, se instala el sistema de instrumentación, gobernado por el sistema de control DCS (Distributed Control System). Concluida la puesta en marcha, se concluye que la nueva máquina papelera puede trabajar a velocidades de hasta 2100 m/min, con valores estables para el secado de papel, y con disminución de las pérdidas asociadas al secado por vapor.; The manufacturing area of the paper machine, aligned with the new operating conditions, requires improving the drying process with saturated steam in his new paper machine, located in Lima - Perú. For this purpose, the sizing and implementation of a new automatic system for drying using saturated steam in the paper machine is proposed, which is fed by a fire-tube boiler. To increase the maximum machine speed from 1950 m/min to 2100 m/min, the drying system has a new large-sized drying cylinder called Yankee, in which the saturated steam is stored at a certain pressure and temperature, its function consists of the transfer of heat to the paper. To control the pressure and temperature variables, the instrumentation system is installed, governed by the DCS (Distributed Control System) control system. Once start-up is complete, they work at speeds of up to 2100 m/min, with stable values for paper drying, and with a reduction in losses associated with steam drying.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Mejora de la disponibilidad de la instrumentación para la producción de petróleo en una empresa privada mediante la optimización del mantenimiento planificado (PMO)</title>
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      <name>Cullanco Medina, Enrique Omar</name>
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    <id>http://hdl.handle.net/20.500.14076/28808</id>
    <updated>2025-12-04T09:11:24Z</updated>
    <published>2024-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Título : Mejora de la disponibilidad de la instrumentación para la producción de petróleo en una empresa privada mediante la optimización del mantenimiento planificado (PMO)
Autor : Cullanco Medina, Enrique Omar
Resumen : En el Lote 8, se tiene una alta tasa de fallas imprevistas en los instrumentos relacionados a los procesos tratamiento de petróleo de la batería 1, generado en gran medida por una falta de estrategia eficiente y efectiva en la gestión del mantenimiento planificado (preventivo y predictivo), lo que ocasiona frecuentes paradas, provocando pérdidas que comprometen la producción. En el siguiente trabajo se describe las acciones de mejora relacionadas a las tareas de mantenimiento planificado de la instrumentación relacionada a estos procesos, con la finalidad de tener una mayor disponibilidad. Se recomienda iniciar con el diagnóstico actual, analizando el alcance de las actividades existentes, los modos de fallas identificados en los mantenimientos correctivos, efectos y sus consecuencias de falla (clasificados según la norma ISO 14224-2006). Se emplea la metodología del PMO (Panned Maintenance Optimization) a los planes de mantenimiento de los transmisores, sensores, actuadores, controladores de nivel, válvulas de control, flujómetros, etc. Donde se utilizan los reportes físicos de mantenimiento de años anteriores, las sugerencias del personal de operaciones y mantenimiento, así como los protocolos de prueba y reportes digitales almacenados en el software de mantenimiento JDE (JD Edwards Enterprise One). Se concluye que con la implementación de la metodología del PMO se ha logrado aumentar la disponibilidad de la instrumentación relacionada a los procesos de producción de petróleo de la batería 1, lo cual se ha reflejado en el aumento de la confiabilidad de todos los procesos de la batería 1.; In Lot 8, there is a high rate of unforeseen failures in the instruments related to the oil treatment processes of battery 1, generated largely by a lack of an efficient and effective strategy in the management of planned maintenance (preventive and predictive), which causes frequent stops, causing losses that compromise production. The following work describes the improvement actions related to the planned maintenance tasks of the instrumentation related to these processes, in order to have greater availability. It is recommended to start with the current diagnosis, analyzing the scope of the existing activities, the failure modes identified in the corrective maintenance, effects and their consequences of failure (classified according to the ISO 14224-2006 standard). The PMO (Panned Maintenance Optimization) methodology is used in the maintenance plans of the transmitters, sensors, actuators, level controllers, control valves, flowmeters, etc. Where physical maintenance reports from previous years, suggestions from operations and maintenance personnel, as well as test protocols and digital reports stored in the JDE (JD Edwards Enterprise One) maintenance software are used. It is concluded that with the implementation of the PMO methodology, the availability of the instrumentation related to the oil production processes of battery 1 has been increased, which has been reflected in the increase in the reliability of all processes of battery 1.</summary>
    <dc:date>2024-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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