Abstract
This study will highlight the importance of maintaining water quality amid the pressure on water resources, as it affects health and various productive activities. The objective was to develop a device using electrometry principles for real-time monitoring of crucial parameters in underground wells, facilitating decision-making. Additionally, a study was conducted that involved designing and experimenting with a data-collecting prototype, performing simulations under conditions as close as possible to a real well. To achieve this, sensors were integrated to measure pH, conductivity, dissolved solids, temperature, and turbidity. These sensors were calibrated, and their readings were compared with laboratory equipment. This information was transmitted to a cloud database using a data-collecting microcontroller and a wireless module that sent the collected data, which was then adjusted in Excel spreadsheets for analysis. The results demonstrated stable measurements and accuracy, confirming the system's reliability. In conclusion, the device proved to be a valuable tool for continuous water quality monitoring, with recommendations for field validation and parameter expansion.
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