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  • Otros Eficiencia Energética Archives - Energía naRural

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    por Xavier

    Ventadegeneradores.net, líderes en la venta de generadores inverter

    el 2015/06/23 en Eficiencia Energética, Otros Eficiencia Energética

    La tecnología inverter ha llegado con fuerza al mundo de los generadores eléctricos gracias a sus grandes beneficios. De este modo, la venta de generadores eléctricos ha crecido considerablemente.

    Los generadores inverter tienen la capacidad de filtrar la onda senoidal, es decir, la onda que representa la tensión de la corriente alterna mediante un tiempo variable, para dar como resultado una onda pura.

    Esto los convierte en generadores perfectos para los equipos electrónicos, como aires acondicionados, televisión, equipos de música, ordenadores, etc. En ventadegeneradores.net podéis encontrar diferentes tipos de generadores, entre ellos, los aparatos inverter de gran funcionalidad debido a su capacidad para filtrar la onda senoidal dispersa que puede producir daños en los aparatos electrónicos y electrodomésticos.

    De este modo, los primeros generadores lider posicionados en los primeros puestos de las listas son los generadores inverter de la firma Kaiser, los cuáles se utilizan tanto para actividades industriales como para sistemas de emergencias en los hogares.

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    Sistemas solares en los Andes peruanos II

    el 2015/03/30 en Bioclimatismo, Blog, Calefacción y Refrigeración, Consejos en línea, Ingeniería / Consultoría, Otros Eficiencia Energética, Solar Térmica

    Cámaras Calientes 

    Según comunicación del profesor Dr.Ciro Espinoza de la Universidad Nacional del Centro de Perú  [1], “el Grupo de Energía Solar de la UNCP realizo una investigación con el objetico de determinar cuál es la configuración del sistema de calefacción que influye eficientemente en reducir el friaje en viviendas del alto-andinas [1].

    El frío impacta con mayor fuerza en los pobladores del alto-andinos, y con mayor razón en poblaciones pobres. Sin embargo, durante los meses de intenso frío el cielo es despejado con una relativa alta radiación solar que podría almacenaje para utilizarse durante las noches que es el momento donde las temperaturas bajan en extremo”.

    Beneficiados

    La cantidad de viviendas beneficiadas en este proyecto con la instalación de Muro Trombe o Cámaras Calientes para la calefacción son 31 vivendas ubicadas en los ditritos de San José de Quero y Yanacancha de las provincias de Concepción y Chupaca de la regón de Junín en el Perú.

    El muro Trombe 

    ¿Qué es un muro Trombe?

    Es un captador-acumulador-emisor de la energía solar cuya función es calentar espacios, cámaras, habitaciones durante la noche. En la Figura 1 se muestra en esquemas detalles de un muro Trombe y de la cámara caliente

    Muro Trombe y cámara caliente solar

    Fig. 1. Muro Trombe con pared y lecho de piedras.

    El muro Trombe está compuesto por una superficie transparente, de vidrio o de plástico, una cámara de aire y un acumulador másico de calor por calor sensible que puede ser una pared (muro) o un lecho de piedras, que permite durante el día solar  acumular la energía solar en forma de calor sensible para disipar este calor durante la noche.

    Detalles constructivos de la cámara caliente

    En las Figuras 2 y 3 se muestran detalles constructivos de las cámaras calientes del muro Trombe.

    Lecho de piedras de muro TrombeFig. 2. Lecho de piedras de las cámaras calientes.

    Cubierta transparente de muro Trombe

    Fig. 3. Cubierta transparente del muro Trombe.

    Condiciones ambientales y actinométricas

    En [1] se selecciono 6 viviendas de las 31 para realizar un estudio de su comportamiento térmico. Estas viviendas se encuentran ubicadas entre los 3652 msnm y 3900 msnm. Las horas de sol que recibe la cámara caliente varía en función de su orientación geográfica, este número oscilo entre 6 y 8 horas al día.

    Alturas solares en hemisferio surAl encontrarse las viviendas ubicadas en el hemisferio Sur de nuestro planeta, la menor altura solar de 54°se alcanza el 21 de junio y la mayor altura soalr de 101° el 21 de diciembre como se muestra en la Fig.4.

    Fig. 4. Alturas solares en Hemisferio Sur [1].

    Registro de temperaturas

    Según [1], el registro de las mediciones de las temperaturas de la cámara, habitación se realizó entre las 11:00 h y las 13:00 h medios a intervalos de 15 minutos. Durante la medición los conductos de aire estaban abiertas.

    Temperaturas en viviendas con muro TrombeEl promedio de las temperaturas se muestra en la Tabla 1. Estos resultados muestran que los muros Trombe con cámaras calientes mejoran las condiciones de vida de sus pobladores y por consiguiente su salud.

    Ejemplos de viviendas muro Trombe y cámaras caliente

    Muro Trombe_cámara caliente solar_Andés peruanos

    Referencias

    1. Espinoza Montes, C.A. “Sistema de calefacción solar para reducir el friaje en viviendas alto andinas”. Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del Centro de Perú, 2014.
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    La Entropía de Boltzmann

    el 2015/03/26 en Formación / eLearning, I & D / Innovación, Otras Energías, Otros Eficiencia Energética, Solar Térmica

    El  concepto de entropía  fue establecido por  Rudolf  Clausius en la segunda mitad  del  Siglo  XIX, en el limitado contexto de la  termodinámica  clásica. Sin dudas  es la aproximación más conocida y divulgada  del polémico concepto, debido a que ha encontrado un sinnúmero de aplicaciones en el campo de la termodinámica técnica, de la química y en otros campos específicos de la ciencia. Sin embargo, intrínseca en esta formulación esta la dificultad señalada por  W.  Pauli que  reza  asi:

     “Extraño nos parece que en la termodinámica siempre es necesario hacer una  rigurosa diferenciación entre calor y trabajo,  a pesar de que el primer principio habla de su equivalencia. La  mecánica estadística (la basada  entre  otras  cosas  en el concepto  estadistico de  entropía),  no requiere de estos procedimientos  mágicos. Ella explica las peculiares propiedades  termodinámicas por medio del comportamiento microscópico de los sistemas dotados de un gran número de  grados de libertad inimaginablemente grandes”.

     Al mismo problema de la termodinámica clásica se refirio Leon  Brillouin en su Libro  Ciencia, Información e Incertidumbre. En su capítulo I el autor  escribió:

    “En la termodinámica  clásica  el concepto de valor parece estar  esencialmente ligado a los conceptos de calor y temperatura. Los físicos no han sido capaces, y quizás no lo sean, de desligar estas entidades”.

     En el caso específico de esta blog, cuyo objetivo fundamental es la interpretación y aplicación de la II  Ley en universos muy alejados del lugar de origen de la termodinámica, tanto los señalamientos de Pauli, como los de Brillouin tienen gran relevancia.

    Entropia y II ley de la Termodinámica

     Sin embargo, constituye  un hecho indiscutible, que desde su surgimiento la mecánica estadística, y especialmente  su concepto estadístico de entropía, ha sido patrimonio casi exclusivo de físicos y teóricos en general, que han encontrado en ella solución  a problemas fundamentales y también enjundiosas  aplicaciones. A  esto se  añade  que, desafortunadamente, ha sido tradicional la presentación separada de la termodinámica fenomenológica, es decir, la llamada termodinámica clásica y la  mucho más  potente  como teoría  física,  termodinámica  estadística.

     Aunque resulte increíble, esta  conducta estuvo signada por el hecho de que, surgida en el punto más critico de la controversia de los físicos Mach y Ostwald, de gran influencia entonces en Europa, con Boltzmann, sobre la existencia misma de los átomos, el nuevo enfoque de la termodinámica siempre pendió la duda sobre sus propios fundamentos.

     De este modo, la más ortodoxa formulación clásica de la termodinámica siempre ha resultado privilegiada en relación con la estadística lo que  sin dudas  resulto en perjuicio  de  la  formación  de generaciones  y generaciones  de profesionales  de diversos tipos. Como es conocido en el caso de la  termodinámica estadística, se trata de un enfoque microscópico que depende absolutamente de la elaboración de un modelo físico. Obviamente, dado que ya no existe  duda sobre la existencia misma de los átomos, información que hubiera significado  para  Boltzmann la vida, no se justifica la posición original de preterir la mecánica estadística.

      Dado que el concepto de entropía de  Boltzmann forma parte esencial de este universo, si se quiere alcanzar una comprensión masiva del concepto, es necesario poner especial énfasis en la claridad de la presentación. Una forma de lograr esto, sin dudas lo constituye el proceder de inicio a una formulación del concepto de entropía con un enfoque estadístico, obviando cualquier referencia  a la formulación clásica. Esta última  resulta particularmente inadecuada cuando de enfrentar el reto de  Brillouin de extender  la  termodinámica  más allá  de  su lugar  de origen se trata.

     Por otra parte, a partir de la aparición en pleno  Siglo  XX de la  teoría de la información, especie de extensión de la termodinámica como rama  de la física teórica, el concepto de entropía adquirió una nueva connotación y también un nuevo significado. De hecho adquirió una nueva dimensión, toda vez  que un concepto propio  de la teoría  de la información, la  llamada  entropía  de  Shannon, al margen  de  su  total  semejanza de su  expresión matemática con  la definición de entropía  de Boltzmann, es  una  medida del grado de desinformación  que se tiene sobre  un sistema  y no se relaciona, por tanto, como la entropía  en termodinámica, con el estado del sistema como tal. Esta  sutil diferencia es  muy  importante.

      A  continuación se desarrollan  distintas  aplicaciones del concepto de  entropía  estadística de  Boltzmann con el propósito de mostrar  su  universalidad  y, de este modo, su inestimable  valor. Se  trata de temas diversos, algunos  de ellos sin antecedente  conocido en la literatura  especializada, como la pandemia  del VIH, por  ejemplo. Este  es  solo el comienzo de un esfuerzo   abarcador que incluirá  en un futuro inmediato que abarcara en el caso del VIH, tanto el mecanismo de acción  de  la  adquisición de la  enfermedad como fenómeno de  invasión viral de las  células sanas,  como  su  comportamiento epidemiológico. Este  es  un tema, como se  conoce, altamente  sensible  para  la  humanidad.

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    Ludwig E. Boltzmann

    el 2015/03/05 en Formación / eLearning, I & D / Innovación, Otras Energías, Otros Eficiencia Energética, Solar Térmica

     Ludwig Eduard Boltzmann
    (Viena1844 – DuinoItalia, 1906)
     

    En la austera  tumba de Boltzmann, en el Zentralfriedhof, el cementerio central de Viena, en el pedestal se puede ver, caso quizás  único en un cementerio, una  fórmula  matemática, la  célebre formula física:

                                         S =   k·ln W

     la cual, sin tanto impacto publicitario como la de  Einstein,  E = mc2, removió los cimientos de la física teórica  a principios  del  siglo XX.

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    Hoy  día  esta  claro  que  la  obstinada  y  absurda  oposición brindada  por  Ernst  Mach y  Ostwald al enfoque  microscópico  de  Boltzmann  los  llevo, en su obstinación al absurdo de negar  la  propia  existencia  de  los  átomos. Esto  sembró  la  duda  sobre  la propia  interpretación microscópica  de la  entropía, esencialmente  probabilística, y de paso sobre  la  genial interpretación de  Boltzmann  de la irreversibilidad. Por  esta  razón, durante  décadas, se  ha preferido  siempre  la presentación de la termodinámica  con el  enfoque  clásico, también denominado  fenomenológico.

    Pero, sin dudas, la peor  consecuencia de todo este  absurdo fue el suicidio  del propio  Boltzmann, presa  de gran depresión al no poder  mostrar la evidencia  de la existencia  de los  átomos. Paradójicamente, solo dos  años  después  de su muerte, el genial experimento  de  Perrit, basado en  la explicación de  Einstein del movimiento  browniano, proporciono la prueba deseada.

     Por  estas razones, desde hace más de un siglo la física estadística, que es lo mismo que decir la termodinámica estadística, ha sido patrimonio exclusivo de los físicos teóricos y, de este modo utilizada  limitadamente solo en problemas de esta rama de la física. Sin embargo, resulta evidente que comprobada hasta la saciedad la  existencia de los átomos, lo que de haber ocurrido a tiempo hubiera   evitado el suicidio de  Boltzmann, no existe ya razón alguna para no incluir  la física estadística como una rama del conocimiento tan válida y necesaria como la propia termodinámica fenomenológica.

     Es necesario decir  también algunas palabras  sobre el resto de la  obra de  Ludwig  Boltzmann. En realidad es difícil  sobrevalorar  la obra de  Boltzmann, inestimable por su valor práctico y también teórico. Además de su célebre  teorema  H, brillante fundamentación teórica de la  II  Ley de la Termodinámica, estableció el principio de equiparticion de la energía a partir de los grados de libertad de un sistema. Esta fue la base para la determinación de los calores específicos de los gases poli-atómicos. Suya es también la llamada ecuación cinética de los gases, base  para la descripción de sistemas en estado de desequilibrio.

    Stephen  Hawking  en su libro  Historia  del  Tiempo, especie  de  best  seller  científico,  estableció  la idea  de lo que  el denomina  flecha  del  tiempo; una  forma  bella  y original de  expresar  la esencia  del  trascendental concepto  de  irreversibilidad, quizás  el  más  universal de  los  conceptos científicos.Pero  sería  injusto atribuirle  a  Hawking la  paternidad  de esta  idea. En realidad  todo comenzó alrededor  de 1900 cuando  un genial  físico  austriaco, Ludwig  Boltzmann,  desarrollo  su enfoque  microscópico de la materia, incluido el concepto de entropía  estadística.

    Mediante  este enfoque, Boltzmann  logro dar  una interpretación clara físicamente, con un enfoque esencialmente  probabilístico, del  llamado  principio de degradación de la  energía, consecuencia  directa  del  llamado  II  Principio  de la  Termodinámica y,  sin dudas, de  un  alcance  universal  como  ningún otro principio de  la  Física.

     Boltzmann logro precisamente,  hacer  de este   principio  algo  verdaderamente  universal  por  la infinita  gama  de aplicaciones a  sistemas  y procesos,  muy  alejados del universo de  procesos energéticos  hoy  convencionales en los que  tuvo su  origen,  que  en lo adelante fueron posibles. Sin embargo, el mundo científico  no fue  generoso  con  Ludwig  Boltzmann, ni mucho menos  proclive  a  asimilar  sus  geniales  aportes.

    En medio de un cruel  y  absurdo acoso  luchaba  contra  la incomprensión de la comunidad  científica encabezada por  dos  físicos que en su afán de combatir las  ideas  de  Boltzmann  llegaron al increíble  absurdo  de negar  la existencia misma de los  átomos. Aunque  hoy  día después  de la  aparición de evidencias  tan contundentes como  la  explosión de  una  bomba  atómica, está  claro lo  absurdo de esta  idea, lo cierto es  que entonces  no existía  evidencia alguna  de la  existencia del átomo. Carente de la evidencia  experimental  que sustentase su  teoría, el genial  físico, hombre  de  profundas  convicciones  éticas, cayó en un estado de profunda  depresión.

    Boltzmann cometió un error, sobrestimo el tiempo necesario  para la  aparición  de la  evidencia experimental que confirmara  su  teoría. En realidad  solo transcurrieron dos  años entre  el suicidio de  Boltzmann  y la  realización del  experimento de  Perrit  sobre  la naturaleza del  movimiento  browniano que demostró  irrefutablemente la existencia  del átomo.

    En lo adelante, la  física  atómica  se desarrollo  vertiginosamente. Pero  ya era  tarde  para  el hombre  que  dio la clave de  la comprensión de los colosales  procesos de degradación que  amenazan con extinguir  la vida en el planeta.

     Lo que  la  historia  de la física le deparo a los  dos principales promotores  del acoso  a  Boltzmann fue  en realidad  muy  cruel. En realidad  sus irreales visiones de la materia, defendida  autoritariamente, y producto evidentemente de una  burda   confusión de los  campos de acción de la  filosofía  y la  física, era  aun mas  contrastante con la  realidad que lo que la  propia  existencia  del átomo, sin profundizar  en su sorprendente  estructura, puso de manifiesto.

     En su  brillante  obra  de  divulgación científica Cosmos,  Kart  Sagan describió en una contundente frase la  peculiar  naturaleza del micromundo: “La materia es la nada escribió, refiriéndose  al  hecho  de  que, de  acuerdo con la información obtenida; siempre  por  métodos  indirectos y como resultado de brillantes  experimentos  que  abarcaron un periodo de casi cuarenta  años; el átomo está  constituido por una  nube  electrónica  de  densidad  casi nula y un núcleo extraordinariamente pequeño en el que  en realidad  se concentra  toda  la materia”. Dado que la evidencia experimental es  esta, la  frase   de K. Sagan, de   carácter  informal, resulta  totalmente  justificada.

     Boltzmann que  vivía en la bucólica  seguridad  de la   Viena de los últimos  años  del  poderoso  Imperio  Austrohúngaro, ajeno totalmente  a  los  problemas  existenciales  que  hoy  agobian  al mundo,   no  imagino la magnitud colosal de  los  problemas que sería posible  abordar  con su genial interpretación del concepto  de  irreversibilidad.

    Como tantas  veces  ocurre, nadie  percibió entonces el alcance de  aquel  aporte. Fue  muy  intensa la luz que arrojo sobre  el terrible  problema  de la degradación del  hábitat  humano. Pero era  demasiado audaz  para  la pobre  mentalidad científica e inmóvil percepción del mundo de  la ciencia, básicamente clásica,  de principios del Siglo XX.

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    Genera 2015

    el 2015/02/22 en Calefacción y Refrigeración, Energía Eólica, Energía Solar Fotovoltaica, Otros Eficiencia Energética, Solar Térmica

    20150222_Genera2015_v2

    Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. Madrid 2015,

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    Avatar de Gonzalo

    por Gonzalo

    ACIMUTH Eficiencia Energética y Renovables

    el 2014/07/21 en Bioclimatismo, Biomasa, Calefacción y Refrigeración, Energía Eólica, Energía Solar Fotovoltaica, Ingeniería / Consultoría, Otras Energías, Otros Eficiencia Energética, Solar Térmica

    Es una ingeniería que realiza proyectos y direcciones de obra de instalaciones de edificios pero que lo hace desde un punto de vista de la EFICIENCIA ENERGÉTICA, y que además de esto hace de CONSULTORA ENERGÉTICA en el diseño arquitectónico del edificio (simulación dinámica del comportamiento energético del edificio, envolventes, cerramientos, aislamientos, elementos pasivos, energías renovables, …).

    Desarrollamos todo tipo de proyectos, pero todos ellos vinculados y soportados por tres criterios: Ahorro de energía + Eficiencia energética +Energías renovables.
    Nuestro abanico de servicios es muy amplio, prestamos asesoramiento a Ayuntamientos y Concejos, arquitecturas, industrias, sector terciario e incluso a particulares. Como soporte claro, tenemos dentro de nuestros servicios una herramienta potente para sustentar nuestro buen hacer: desarrollamos auditorias energéticas completas.
    Además, en los proyectos singulares con alta especialización; y aunque no sea nuestra ocupación principal; podemos asumir su ejecución llave en mano, responsabilizándonos de su instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Esta es nuestra mejor garantía.

    Especialidades

    Eficiencia Energética, Energías Renovables, Ahorro energético, Auditorias Energéticas, Biomasa, Solar Térmica, Autoconsumo, Solar Fotovoltaica, Certificación Energética

    ACIMUTH SL. Parque Empresarial Ansoain. C/ Berriozar 21, Oficina 19. 31013 Ansoain · Navarra. T. 948 35 14 96 – F. 948 35 14 95.

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    Microturbinas Hidráulicas: 3 preguntas clave

    el 2013/10/31 en Blog, Consejos en línea, Destacados, Dispositivos Eléctricos, Energía Hidroeléctrica, Gestión del agua, Iluminación Rural, Otros Eficiencia Energética, Procesado de Alimentos

    Microturbinas Hidráulicas: 3 preguntas clave para el uso Rural aislado de la red eléctrica:

    • ¿Qué altura tiene el salto de agua?
    • ¿Cuánto caudal proporciona en litros por segundo?
    • ¿Qué potencia eléctrica necesita?

    ¿Vive usted en una zona rural sin electricidad? ¿Hay alguna corriente de agua cerca de su casa aislada? ¿Conoce en Microturbinas Hidráulicas: 3 preguntas clave?

    Fíjese bien en la tabla de abajo (cortesía de saltosdelpirineo.com) en los conceptos que aparecen en las esquinas.

    Microturbinas Hidráulicas: 3 preguntas clave

    Microturbinas Hidráulicas: 3 preguntas clave Lee el resto de la entrada →

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    ¡Hola mundo! – Energías Renovables Rurales

    el 2013/10/30 en Bioclimatismo, Blog, Calefacción y Refrigeración, Consejos en línea, Conservación Agro-alimentos, Dispositivos Eléctricos, Energía Eólica, Energía Hidroeléctrica, Energía Solar Fotovoltaica, Geotérmica, Gestión del agua, Iluminación Rural, Maquinaria Agrícola Móvil, Otras Energías, Otros Eficiencia Energética, Procesado de Alimentos, Solar Térmica

    Energías Renovables Rurales

    Energías Renovables Rurales. Solar Fotovoltaica, Energia Eolica, Micro-Hidroelectrica, Solar Termica, etc. Energías Renovables para usos Rurales aislados.

    Energías Renovables Rurales

    Este es el primer post de este blog dedicado a explicar de manera fácil algunas soluciones de Energías Renovables Rurales. Esperamos que nos siga. ¡Hasta pronto!

    Energías Renovables Rurales

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    por Optima

    Optima Renovables, ejemplo de cooperación en “estrategiaCO”

    el 2013/04/26 en Ingeniería / Consultoría, Otras Energías, Otros Eficiencia Energética

    Optima Renovables estuvo presente en la presentación del proyecto “estrategiaCO” de CECOT, un programa para que las PYMES inicien estrategias de cooperación exitosas que les permitan ser más competitivas y hacer frente a nuevos retos en un contexto internacional.

    Martí Lloveras, Responsable de Relaciones Externas de Optima Renovables, estuvo presente en el evento como representante de la empresa y pudo explicar el caso de Optima Renovables.

    Optima Renovables es una empresa tipo clúster, una asociación de empresas industriales y de servicios tecnológicos que unen esfuerzos para producir y distribuir productos relacionados con las energías renovables.

    El caso de Optima Renovables sirvió como ejemplo de qué se puede conseguir cooperando y estableciendo alianzas estratégicas entre empresas que pueden ser complementarias entre sí.

    El proyecto “estrategiaCO”, promovido por la patronal catalana CECOT, tiene también el apoyo de ACC10, coordinado por CO-EMPRÉN y con la colaboración de Altrium y Future Companies.

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    por naRural

    Energia Alternativa Rural?

    el 2012/10/01 en Biocarburantes, Bioclimatismo, Biogas, Biomasa, Blog, Calefacción y Refrigeración, Consejos en línea, Conservación Agro-alimentos, Destacados, Dispositivos Eléctricos, Energía Eólica, Energía Hidroeléctrica, Energía Solar Fotovoltaica, Financiación / Crowdfunding, Formación / eLearning, Geotérmica, Gestión del agua, I & D / Innovación, Iluminación Rural, Ingeniería / Consultoría, Instalación / Mantenimiento, Maquinaria Agrícola Móvil, Otras Energías, Otros Eficiencia Energética, Otros Servicios Energía naRural, Procesado de Alimentos, Solar Térmica, Venta Productos Energía

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    ¿Cuáles son sus Problemas de Energia?

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