Ingeniería inversa para interoperabilidad de dispositivos legados y sostenibilidad industrial

Autores/as

  • Yairol González Bermúdez Universidad Tecnológica de la Habana Autor/a

Palabras clave:

eficiencia energética, ingeniería inversa, interoperabilidad, residuos electrónicos, sostenibilidad industrial

Resumen

El presente estudio propone una metodología de ingeniería inversa para la modernización de sistemas industriales mediante la recuperación e integración de hardware legado en arquitecturas de control modernas como estrategia de sostenibilidad industrial. El propósito principal es establecer un procedimiento sistemático para la identificación de registros de comunicación en dispositivos con protocolos cerrados o documentación técnica inexistente. La metodología propuesta fundamenta una técnica de análisis diferencial de registros, la cual permite mapear variables de control mediante la inducción de cambios físicos y el monitoreo de tramas de datos en tiempo real. Para validar la propuesta, se desarrolló una herramienta de inspección en entorno .NET que facilitó la comunicación directa con controladores industriales, eliminando la necesidad de pasarelas propietarias. Los resultados demostraron que este enfoque garantiza una integración robusta y bidireccional en una red de 44 controladores Dixell, logrando una reducción de los costos de inversión frente al reemplazo total de hardware. Se concluyó que la metodología promueve el desarrollo sostenible y la economía circular al extender la vida útil de los activos industriales y eliminar de forma potencial la generación de residuos electrónicos del proyecto.

Referencias

Aguilar García, S. K & Plaza, D. (2020). Co-simulación de una estación de paletizado entre un PLC virtual SIEMENS y el modelo de la planta en C# [Trabajo de titulación de grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. Repositorio Institucional ESPOL. http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57192

Alobuela, M. S. A & Morocho, F. R. A. (2021). Industria 4.0 y economía circular: revisión de la literatura y recomendaciones para una industria sustentable en Ecuador. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(6), 14623-14638. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1422 Bocken, N. M & Short, S. W. (2016). Towards a sufficiency-driven business model: Experiences and opportunities. Environmental innovation and societal transitions, 18, 41-61. https://doi.org/10.1016/j.eist.2015.07.010

Burns, T., Cosgrove, J & Doyle, F. (2019). A review of interoperability standards for industry 4.0. Procedia Manufacturing, 38, 646-653. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.083

Diaz-Bastos, E. J., Gomez-Bolaño, C. A & Mendoza-Granados, S. I. (2025). Impacto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el desarrollo sostenible. Agroecología Global. Revista Electrónica de Ciencias del Agro y Mar, 7(13), 4-27. https://doi.org/10.35381/a.g.v7i13.4568

Dixell S.r.l. (2012). Controladores digitales con gestión de deshielo y ventiladores XR60CX [Manual de usuario]. https://www.manualslib.es/manual/628922/Dixell-Xr60Cx.html

Dixell S.r.l. (2013). Controladores digitales de una etapa con entrada multi-sonda XT110C-XT111C-XT110D-XT111D [Manual de usuario]. https://www.manualslib.es/manual/372504/Emerson-Dixell-Xt110C.html

Estrada, G. L. E., Loor, E. L. V., Alvarado, N. R. V & Alarcón, L. F. J. (2025). Gestión ambiental y control de riesgos en la operación de plantas industriales. Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society, 2(5), 1-15. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/10359695.pdf

Fernandez, I. A. (2025). Estudio práctico de utilización de tecnologías web como soporte a la Industria 4.0 [Trabajo de fin de grado, Universitat Politècnica de València]. Riunet Repositorio Institucional. https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/0c111a1c-cf71-4f98-a0fd-ef8f5a6b91be/content Ghisellini, P., Quinto, I., Passaro, R & Ulgiati, S. (2023). Circular economy management of waste electrical and electronic equipment (WEEE) in Italian urban systems: comparison and perspectives. Sustainability, 15(11), 9054. https://doi.org/10.3390/su15119054

Guarese, G. B. M. (2012). Arquitetura híbrida de comunicação para ambientes de automação industrial: protocolos IEEE 802.15.4 e Modbus RTU sobre RS485. Revista da Graduação, 5(2), 1-12. https://revistaseletronicas.pucrs.br/graduacao/article/view/12431

Hernández-Fuentes, A. P. (2022). Cooperación digital y soberanía tecnológica para cerrar la brecha digital en la cuarta revolución industrial. Oasis, (36), 77-94. https://doi.org/10.18601/16577558.n36.06

Lares, L & Henríquez, A. (2021). Diseño regenerativo y economía circular. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (134), 19-34. https://doi.org/10.18682/cdc.vi134.5011

López, G. B & Velasteguí, L. E. (2021). Automatización de procesos industriales mediante Industria 4.0. AlfaPublicaciones, 3(3.1), 98-115. https://doi.org/10.33262/ap.v3i3.1.80

Microsoft. (2024). .NET documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Modbus Organization. (2012). Modbus Application Protocol Specification V1.1b3. Modbus.org. https://modbus.org/specs.php

Descargas

Publicado

2026-07-15

Cómo citar

González Bermúdez, Y. (2026). Ingeniería inversa para interoperabilidad de dispositivos legados y sostenibilidad industrial. REDIT Verde. Revista De Ambiente Y Sostenibilidad, 1(1). https://reditve.com/revistas/index.php/redit_verde/article/view/152