Aquí puedes leer las últimas noticias de Fumex.
Maria Lidström es la nueva directora general de Fumex: «No tenemos que correr deprisa, pero sí saber adónde vamos»

Bienvenido a la jornada de puertas abiertas del sábado 9 de noviembre

Conoce a Kenny Stenberg, nuevo coordinador de ISO en Fumex

Jussi Minkkinen es el nuevo director de producción de Fumex: «Me impulsa la mejora continua»

El japonés Dalton visita Fumex – centrado en la cooperación futura

Fumex impulsa la concienciación sobre la sostenibilidad medioambiental y social

¿Por qué es importante el valor Ra en los productos para entornos de sala blanca?

Echamos la vista atrás a 2023 y miramos hacia un emocionante 2024

El camino de Michael, de la producción a la exportación

Cuando las competencias adecuadas se encuentran con la idea correcta: la aplicación de realidad aumentada de Fumex
¿Cómo hacer que una norma técnica sea comprensible en la práctica? En Fumex, todo comenzó con una idea y se convirtió en realidad gracias a las competencias adecuadas. Con una combinación única de programación e ingeniería mecánica, Mona Marklund ha desarrollado la aplicación Fumex, una solución de realidad aumentada que visualiza lo que antes solo podía interpretarse a partir de diagramas.
En relación con la nueva norma de laboratorio EN 16589-1:2022, Fumex tenía una visión clara: desarrollar una solución que no solo cumpliera los requisitos, sino que también los hiciera comprensibles y aplicables en la práctica.
La norma de laboratorio define cómo deben probarse y documentarse los brazos de extracción, con especial atención a la zona de captación, la eficiencia de captación y el alcance. El director técnico Lars Hedlund vio desde el principio el potencial de la realidad aumentada como herramienta para cumplir con la norma, aunque todavía no estaba claro cómo funcionaría en la práctica.
Una combinación de competencias especializada
Cuando Mona Marklund llegó para realizar su trabajo de fin de grado, traía consigo una combinación de experiencias poco común. Ya era programadora titulada, con experiencia en el desarrollo de videojuegos. También cuenta con experiencia en la industria del videojuego en Alemania, donde trabajó como programadora tras finalizar sus estudios.
«Después de mi formación, tuve la oportunidad de mudarme a Berlín y trabajar como programadora de videojuegos. Fue una experiencia muy buena, pero con el tiempo sentí que quería trabajar en algo más concreto y práctico».
Esto la llevó de regreso a Skellefteå, donde decidió continuar su formación en ingeniería mecánica. Esta competencia, junto con su experiencia en programación, resultó clave en un proyecto que requiere comprender cálculos, flujos y el comportamiento de los sistemas.
«Ya tenía la programación y el álgebra lineal, y con la ingeniería mecánica pude entender los flujos, las pérdidas de presión y cómo funcionan realmente los sistemas. Era exactamente la combinación que se necesitaba aquí».
De trabajo de fin de grado a producto terminado
Lo que comenzó como un trabajo de fin de grado sobre el uso de la realidad aumentada para analizar la relación entre una fuente de gas y una extracción localizada creció rápidamente. Cuando el potencial se hizo evidente, el proyecto continuó como un contrato de proyecto, en el que Mona tuvo la oportunidad de desarrollar la solución por completo.
El resultado es hoy la aplicación Fumex, una herramienta digital que ayuda a los usuarios a colocar correctamente el sistema de extracción. La aplicación forma parte de una solución integral que Fumex lanzará en 2026, con el objetivo de mejorar el entorno de trabajo y la seguridad en los laboratorios.
Para el personal de laboratorio, esto es fundamental. Una extracción mal posicionada o un flujo de aire insuficiente puede provocar que las sustancias peligrosas no se capten correctamente, lo que afecta al entorno de trabajo, la salud y la seguridad. Al mismo tiempo, en la práctica suele ser difícil determinar exactamente cómo debe posicionarse un sistema de extracción o si funciona de forma óptima.
Una tecnología que hace comprensible la norma
Aquí es donde la aplicación Fumex marca la diferencia. Mediante el uso de la cámara del móvil y la realidad aumentada, el volumen de captación efectivo se visualiza directamente en el espacio. En lugar de un gráfico bidimensional simplificado, el usuario obtiene una representación dinámica en 3D que se adapta a objetos y distancias reales.
«La norma en realidad solo muestra una vista lateral simplificada. Hemos desarrollado modelos 3D del volumen real de captación y los mostramos directamente en el entorno real».
Detrás de esto hay una combinación de cálculos en tiempo real y modelado geométrico. La aplicación interpreta la imagen de la cámara, identifica puntos de referencia y calcula cómo la dirección y la posición del sistema de extracción se relacionan con la fuente de gas.
«Hay que saber exactamente qué está delante y detrás de la campana, cómo está orientada y cómo rota en el espacio. Utilizo mucha álgebra lineal para que todo se comporte correctamente».

Retos detrás de escena
Uno de los mayores desafíos fue conseguir que la tecnología funcionara de manera estable en un entorno real, especialmente en lo que respecta a mantener los objetos digitales correctamente posicionados en el espacio cuando el usuario se mueve.
«Se trata en gran medida de hacer coincidir los sistemas de referencia, para que lo que se coloca en realidad aumentada permanezca en el lugar correcto y se comporte de forma coherente».
Otro desafío fue la interacción del usuario con el sistema. En una fase temprana se probaron funciones más avanzadas, como la identificación automática de fuentes de gas mediante la imagen de la cámara.
«De hecho, conseguimos que la identificación automática funcionara a nivel técnico. La aplicación podía detectar la superficie de la mesa y localizar objetos. Pero resultó demasiado complejo para hacerlo lo suficientemente fácil de usar».
En su lugar, se optó por una solución más robusta en la que el propio usuario marca la fuente, un compromiso que aumentó la fiabilidad.
Incluso detalles como los marcadores visuales requirieron un desarrollo cuidadoso. Un componente aparentemente sencillo, como el marcador del sistema de extracción, resultó ser crucial para la precisión.
«Probamos distintas soluciones, pero finalmente optamos por un marcador cilíndrico en el brazo de extracción. Es más estable y proporciona un punto de referencia más claro en el espacio».

Una solución que destaca
Como única desarrolladora, Mona fue responsable de toda la implementación, desde la estructura hasta la funcionalidad final. Esto implicó que cada solución técnica tuviera que evaluarse en términos de tiempo, recursos y usabilidad.
El proyecto ha dado lugar a una solicitud de patente y, en ferias internacionales, los usuarios han podido probar la aplicación con una respuesta muy positiva.
«Ha habido mucha resolución de problemas, en los que al principio no sabes si siquiera es posible. Pero sigues trabajando y, al final, encuentras una solución».
Mirando hacia el futuro
Ahora el contrato de proyecto se acerca a su fin y Mona mira hacia el siguiente paso en su carrera. Con su formación, ve claras oportunidades para seguir trabajando en ámbitos donde sus competencias puedan seguir combinándose.
«Con esta combinación, puedo trabajar, por ejemplo, en la programación de procesos de automatización, pero también con brazos robóticos y sistemas motorizados con varios grados de libertad. Es algo que realmente quiero hacer en el futuro».
Fumex planea lanzar la aplicación en relación con la introducción de la nueva variante ME, MEL, que será el primer producto compatible con la aplicación. MEL también incluye la alarma de flujo MEFA, un nuevo producto de Fumex que supervisa el flujo de aire y activa una alarma en caso de desviaciones, así como el marcador para la aplicación de realidad aumentada.
MEL ha sido desarrollado sobre la base de la misma norma de laboratorio y, junto con la aplicación Fumex, forma un paquete que ayuda al usuario a colocar correctamente el sistema de extracción y a garantizar que su funcionamiento se mantenga a lo largo del tiempo.
En una primera fase, la aplicación será compatible con MEL en diámetros de 75 y 100 mm. Para MEL 75 hay tres campanas disponibles y para MEL 100 hay cuatro campanas disponibles.
