Desarrollo de un monitor de parámetros ambientales para entornos hospitalarios críticos

Autores

DOI:

https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1381

Palavras-chave:

monitoreo, parámetros, ambiente, temperatura, humedad relativa, Internet de las Cosas, ruido ambiental, infecciones, alertas, infraestructura

Resumo

Introducción: La calidad de los servicios de salud ha mejorado al considerar factores como la eficacia tecnológica y la calidad del entorno de atención. Esto ha generado la necesidad de evaluar la calidad ambiental en espacios clínicos críticos. Metodología: El artículo propone un sistema de medición y monitoreo en tiempo real de parámetros ambientales clave, como la humedad relativa, temperatura, ruido ambiental y dióxido de carbono, utilizando tecnologías IoT y sensores comerciales con transmisión inalámbrica de datos. Resultados: El sistema permitirá evaluar y mejorar las condiciones ambientales en tiempo real, actuando cuando los parámetros superen los límites establecidos. Discusión: El monitoreo ambiental no solo cumple con las normativas, sino que también mejora la seguridad y comodidad en entornos clínicos. La comparación de mediciones con estándares permite intervenir rápidamente, garantizando un entorno óptimo para pacientes y personal. Conclusiones: El monitoreo continuo de componentes ambientales en entornos clínicos críticos es esencial para mejorar la calidad del servicio de salud, asegurando seguridad y comodidad para todos los ocupantes.

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Biografias Autor

Leopoldo Hernández Guevara, Universidad Don Bosco

Graduado como Ingeniero Biomédico en el año 1993, con maestría en Manufactura Integrada por Computadora y diplomado en Aseguramiento de la Calidad en la producción. Experiencia laboral de más de 15 años como asesor y consultor de tecnologías - equipamiento biomédico en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Ministerio de Salud Pública de El Salvador, Agencia Alemana de Cooperación Técnica. Con más de 15 años de experiencia como docente e investigador académico en la Universidad Don Bosco de El Salvador, impartiendo cátedras y laboratorios de asignaturas como Bioinstrumentación, Procesamiento de Señales e Imágenes Médicas, Administración de Tecnologías Médicas, entre otras. Participación en congresos nacionales e internacionales, con participación en ponencias, tales como CONIA, CONCAPAN, y CUICIID en el año 2023.

Carmen Celia Morales Samayoa, Universidad Don Bosco

Ingeniero en Ciencias de la Computación, Maestra en Arquitectura de Software, actualmente docente en la Escuela de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Don Bosco.  Experiencia en análisis y diseño de sistemas en el sector gubernamental de El Salvador.  Investigadora en proyectos asociados a Realidad Aumentada en la Universidad de Queen’s en Ontario Canadá y en proyecto de investigación de Realidad Aumentada y rehabilitación de la marcha en pacientes con amputaciones en extremidades inferiores.

Referências

Barquín, M. (2013). Dirección de Hospitales: Sistemas de Atención Médica. McGraw-Hill.

Barturen, F., Paz-Martín, D., Monedero, P., Cardona-Pereto, J., Fernández-Quero, L., Valía, J.C., Peyro, R. y Sanchez, C. (2019). Estructura de las unidades de cuidados intensivos de anestesia: recomendaciones de la Sección de Cuidados Intensivos de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR). Revista Española de Anestesiología y Reanimación, 66, 506-520. https://doi.org/10.1016/j.redar.2019.06.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.redar.2019.06.004

Berenguer, J. y Bernal, F. (2000). NTP 549: El dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

Chakraborty, C. y Rodrigues, J. (2022). Smart Health Technologies for the COVID-19 Pandemic - Internet of Medical Things Perspectives. Institution of Engineering and Technology (IET). DOI: https://doi.org/10.1049/PBHE042E

Di Paolo, M. E. (2013). Data Acquisition Systems: From Fundamentals to Applied Design. Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4214-1

Espressif Systems. (2024). Hoja de Datos del Procesador Embebido Programable XIAO-ESP32-C3 Mini. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3-mini-1_datasheet_en.pdf

Mouser Electronics. (2019). Hoja de Datos del Sensor DHT11 para Medición de Temperatura y Humedad Relativa Ambientales. https://bit.ly/3S7kB6s

O'Connell, N. y Humphreys, H. (2000). Diseño de la unidad de cuidados intensivos y factores ambientales en la adquisición de infecciones. The Journal of Hospital Infection, 55, 255-262. https://doi.org/10.1053/jhin.2000.0768 DOI: https://doi.org/10.1053/jhin.2000.0768

Organización Panamericana de la Salud. (2020). Recomendaciones para calefacción, ventilación y aire acondicionado en establecimientos de salud. https://iris.paho.org/handle/10665.2/52220

Rashid, M. (2014). Two decades (1993-2012) of adult intensive care unit design: A comparative study of the physical design features of the best practice examples. Critical Care Nursing Quarterly. DOI: https://doi.org/10.1097/CNQ.0000000000000002

Sánchez, I., de la Torre, A. y Somoza, J. (2010). Unidades de cuidados intensivos: Estándares y recomendaciones. Ministerio de Sanidad de España.

Schwab, F., Gastmeier, P. y Meyer, E. (2014). The warmer the weather, the more gram-negative bacteria - impact of temperature on clinical isolates in intensive care units. PLoS One, 9, 91-105. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0091105 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0091105

Sparkfun Electronics. (2024). Hoja de Datos del Sensor de Sonido (Ruido Ambiental) SEN-126412. https://learn.sparkfun.com/tutorials/sound-detector-hookup-guide

Teledyne Flir. (2024). Especificaciones Técnicas medidor de parámetros ambientales 5 en 1 modelo EN300. https://www.flir.com.mx/products/en300/?vertical=condition%20monitoring&segment=solutions

Teledyne Flir. (2024). Especificaciones Técnicas medidor de parámetros ambientales CO2, Temperatura y Humedad Relativa ambientales modelo CO250. https://www.flir.com.mx/products/co250/?vertical=condition%20monitoring&segment=solutions

The American Institute of Architects (2006). Guidelines for Design and Construction of Hospital and Health Care Facilities. AIA.

Welling, L. y Thomson, L. (2016). The definitive guide to building database-driven Web applications with PHP and MySQL. Addison-Wesley Professional.

Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd. (2019). Hoja de Datos del Sensor MH-Z19b para Medición de CO2 ambiental. https://www.winsen-sensor.com/d/files/MH-Z19B.pdf

Publicado

2025-01-29

Como Citar

Hernández Guevara, L., & Morales Samayoa, C. C. (2025). Desarrollo de un monitor de parámetros ambientales para entornos hospitalarios críticos. European Public & Social Innovation Review, 10, 1–14. https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1381

Edição

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Miscelánea