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dc.creatorUlloa, Micaela Ines Castillo-
dc.date.accessioned2023-10-17T12:42:10Z-
dc.date.available2023-10-17T12:42:10Z-
dc.date.issued2023-07-31-
dc.identifier.citationULLOA, Micaela Ines Castillo. Modelo matemático para otimização de roteamento dos veículos na coleta de resíduos de saúde: estudo de caso em Ponta Grossa-PR. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/32701-
dc.description.abstractGlobal economic growth, population increase, rapid urbanization, and improved living standards have led to a substantial increase in the waste that cities need to manage. Within this context, the growing generation of hazardous and infectious health waste stands out, making it an additional challenge to efficiently manage this waste, which encompasses processes such as separation, collection, transportation, and disposal, aiming to reduce volume and quantity without harming the environment and public health. Within these procedures, collection, and transportation emerge as crucial elements, given the relevance of effective logistics to ensure regular and safe collection of this waste, covering multiple collection points. Given the peculiar nature of these wastes, their inadequate management represents an environmental and public safety risk, reinforcing the need for efficient logistics to address such challenges. In this context, this study aims to propose a mathematical model to optimize the total distance traveled through the vehicle routing technique for the collection of healthcare waste. The approach is based on the characteristics of the Periodic Vehicle Routing Problem (PVRP). Achieving this objective involved conducting systematic literature reviews on variants of the routing problem and relevant solution methods. The mathematical model was solved using two heuristic algorithms: the Clarke and Wright (CW) construction algorithm and the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. To validate the model, data from a company located in the city of Ponta Grossa, Paraná, which specializes in waste collection, and categorizes its customers into two groups (large and small), according to the demand and frequency of collection, were used. The test results revealed significant achievements. For small customers, using the CW algorithm reduced the total monthly distance by 31%, while the PSO algorithm achieved an even greater reduction of 41%. The reductions were 17% with CW and 22% with PSO for large clients. In addition, both algorithms effectively distributed the total distance over the month. Furthermore, the reduction of spaces contributed to lower operating costs and the reduction of pollutant emissions, improving the effectiveness of collection, and benefiting both the company and the community. In summary, this work achieved its proposed objective by solving the mathematical model using distinctive features of heuristic algorithms, combining them with company data, and reviewing specialized literature.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectResíduos de serviços de saúdept_BR
dc.subjectInstalações de saúde - Eliminação de resíduospt_BR
dc.subjectColeta seletiva de lixopt_BR
dc.subjectCaminhões - Rotaspt_BR
dc.subjectLevantamentos de rotaspt_BR
dc.subjectModelos matemáticospt_BR
dc.subjectHeurísticapt_BR
dc.subjectMedical wastespt_BR
dc.subjectHealth facilities - Waste disposalpt_BR
dc.subjectRefuse collectionpt_BR
dc.subjectTruck - Routespt_BR
dc.subjectRoute surveyingpt_BR
dc.subjectMathematical modelspt_BR
dc.subjectHeuristicpt_BR
dc.titleModelo matemático para otimização de roteamento dos veículos na coleta de resíduos de saúde: estudo de caso em Ponta Grossa-PRpt_BR
dc.title.alternativeMathematical model for optimizing vehicle routing in health waste collection: case study in Ponta Grossa-PRpt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoO crescimento econômico global, o aumento da população, a rápida urbanização e a melhoria do padrão de vida têm culminado em um substancial incremento na quantidade de resíduos que as cidades precisam gerenciar. Dentro desse contexto, destaca-se a crescente geração de resíduos de saúde perigosos e infecciosos, tornando-se um desafio adicional o gerenciamento eficiente desses resíduos que engloba processos como separação, coleta, transporte e descarte, visando reduzir volume e quantidade sem prejudicar o meio ambiente e a saúde pública. No âmbito desses procedimentos, a coleta e o transporte emergem como elementos cruciais, dada a relevância de uma logística eficaz para garantir a coleta regular e segura desses resíduos, abrangendo múltiplos pontos de coleta. Dada a natureza peculiar desses resíduos, sua inadequada gestão representa um risco ambiental e para a segurança pública, reforçando a necessidade de uma logística eficiente para enfrentar tais desafios. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é propor um modelo matemático destinado a otimizar a distância total percorrida por meio da técnica do roteamento de veículos para a coleta de resíduos de saúde. A abordagem se baseia nas caraterísticas do Problema de Roteamento de Veículos Periódico (PVRP). Atingir este objetivo envolveu a condução de revisões sistemáticas da literatura sobre variantes do problema de roteamento e métodos de solução pertinentes. O modelo matemático que foi solucionado empregando dois algoritmos heurísticos: o algoritmo de construção Clarke and Wright (CW) e o algoritmo de otimização Particle Swarm Optimization (PSO). Para validar o modelo, foram empregados dados provenientes de uma empresa situada na cidade de Ponta Grossa, Paraná, especializada em coleta de resíduos, que categoriza seus clientes em dois grupos (grandes e pequenos), de acordo com a demanda e frequência de coleta. Os resultados dos testes revelaram conquistas significativas. Para clientes pequenos, o uso do algoritmo CW reduziu a distância total mensal em 31%, enquanto o algoritmo PSO alcançou uma redução ainda maior, de 41%. Nos casos de clientes grandes, as reduções foram de 17% com o CW e 22% com o PSO. Além disso, ambos algoritmos proporcionaram uma distribuição eficaz da distância total ao longo do mês. Ademais, a redução das distâncias contribuiu para diminuição de custos operacionais, bem como para a redução das emissões de poluentes, aprimorando a eficácia da coleta e beneficiando tanto a empresa quanto a comunidade. Em síntese, este trabalho alcançou seu objetivo proposto, ao resolver o modelo matemático empregando caraterísticas distintivas dos algoritmos heurísticos, combinando-os com dados da empresa e a revisão da literatura especializada.pt_BR
dc.degree.localPonta Grossapt_BR
dc.publisher.localPonta Grossapt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0000-0001-6143-4628pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0616127738701476pt_BR
dc.contributor.advisor1Francisco, Antonio Carlos de-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0003-0401-4445pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6457056051910603pt_BR
dc.contributor.referee1Francisco, Antonio Carlos de-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0003-0401-4445pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6457056051910603pt_BR
dc.contributor.referee2Puglieri, Fabio Neves-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0002-8929-2171pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0823246960773759pt_BR
dc.contributor.referee3Silva, Helenice de Oliveira Florentino-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0003-2740-8826pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/9853363280628232pt_BR
dc.contributor.referee4Souza, Jovani Taveira de-
dc.contributor.referee4IDhttps://orcid.org/0000-0001-8545-8149pt_BR
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/8929110034758487pt_BR
dc.contributor.referee5Obal, Thalita Monteiro-
dc.contributor.referee5IDhttps://orcid.org/0000-0003-0852-6886pt_BR
dc.contributor.referee5Latteshttp://lattes.cnpq.br/7574246674522809pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de Produçãopt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAOpt_BR
dc.subject.capesEngenharia/Tecnologia/Gestãopt_BR
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