Dos nuevos BlackBerry

jueves, 31 de enero de 2013 · 0 comentarios


BlackBerry presenta dos nuevos teléfonos inteligentes en su relanzamiento como compañía


  • La empresa canadiense RIM se llamará ahora como su producto estrella
  • Además, ha presentado un nuevo sistema operativo, el Blackberry 10 (BB10)


Las tabletas flexibles

martes, 29 de enero de 2013 · 0 comentarios


PaperTab: 

Así serán las interfaces de las tabletas de plástico flexible del futuro
  • Pueden doblarse, lo que permite introducir sencillos gestos para manejarlas
  • Lo normal será trabajar con varias pantallas como quien trabaja con un cuaderno
  • Basta tocar una hoja con otra para transferir un documento o información
Ampliar fotoCuando se trabaja con varias pantallas flexibles como si fueran hojas de papel basta unirlas para transferir documentos o crear una pantalla más grande en la que visualizar grandes imágenes
Cuando se trabaja con varias pantallas flexibles como si fueran hojas de papel
basta unirlas para transferir
ÁLVARO IBÁÑEZ 'ALVY' (Especial para RTVE.es)ÁLVARO IBÁÑEZ 'ALVY' (Especial para RTVE.es) 11.01.2013

Un grupo de trabajo encabezado por la empresa Plastic Logic en colaboración con Intel y la Universidad de Queen ha mostrado en el Consumer Electronics Show 2013 de Las Vegas cómo será la forma de trabajo del futuro con lo que denominan electrónica plástica: pantallas flexibles al estilo del «papel electrónico» que se pueden manipular casi como si fueran una hoja de papel.
Los prototipos no son un puro diseño montado con imágenes de ordenador sino dispositivos físicos reales, aunque todavía no están del todo terminados. Necesitan un par de cables externos para funcionar -recibiendo alimentación eléctrica y datos-  aunque en su versión final esa electrónica iría integrada en el propio plástico, probablemente con las baterías flexibles que ya existen y comunicaciones inalámbricas.
Lo interesante de estas tabletas de plástico electrónico, que tienen un tamaño de 10,7 pulgadas, es que los usuarios no tienen que trabajar necesariamente con una única hoja. Lo normal, proponen, será utilizar varias de ellas igual que ahora utilizamos un cuaderno de hojas en blanco. En el escritorio se desplegarían varias de estas hojas para realizar diversas funciones: tal vez una con el menú de opciones, otras con documentos de texto o números, otras para fotografías, a modo de periódico, etcétera.
Los prototipos funcionan con procesadores i5 de Intel de bajo consumo y la interfaz ha sido desarrollada por el Human Media Lab de la Universidad de Queen. En el vídeo de demostración pueden verse cómo son los gestos para controlar sus funciones -que pueden parecer un poco extraños pero podrían ser tan comunes en el futuro como los de las tabletas táctiles actuales-; por ejemplo, doblar las esquinas para acelerar los vídeos, combar la página para cerrar una aplicación o tocar los laterales para pasar páginas.
Combinar pantallas
El entorno de trabajo además incluye la posibilidad de que los plásticos reconozcan su posición espacial de unos respecto a otros. Esto permitiría por ejemplo que se activaran diversas funciones cuando se dejan en la mesa lejos del usuario o algo todavía más interesante: combinar varias pantallas para formar una pantalla más grande de forma automática y sin que el usuario tenga que configurar nada.

Uno de los problemas en los que todavía han de trabajar los investigadores es en mejorar el "refresco" visual de este tipo de pantallas: hasta ahora el papel electrónico resulta demasiado lento pues necesita demasiados microsegundos para cambiar de blanco a negro cada píxel que forma la imagen. El resultado es suficiente para la lectura de textos e imágenes, pero deja mucho que desear en el caso del vídeo. Otro problema es que estas pantallas suelen estar disponibles y ser más baratas en blanco y negro (grises) frente a las vistosas pantallas a color convencionales.
En cualquier caso la empresa creadora del PaperTab asegura que ya cuenta con plásticos flexibles en color de alta calidad y que su aspecto y rendimiento no tienen nada que envidiar a las pantallas LCD convencionales. De ser así, y una una interfaz tan aparentemente sencilla y cómoda, podemos volver a pensar en la famosa oficina sin papeles  -o al menos sin papeles de pulpa de celulosa.

Renovables y déficit de tarifa

· 0 comentarios


El 76 por ciento del déficit de tarifa no guarda relación con las renovables, según Appa

Según la Asociación de Productores de Energía Renovable, el déficit tarifario generado hasta noviembre de 2012, que asciende a 4.072 millones de euros, no se explica por el incremento de primas a las renovables, que fue de 974 millones. Además, la generación eléctrica de estas energías se incrementó en un 14,5 por ciento.

Por Redacción - 22/01/2013
Entre enero y noviembre de 2012, las energías renovables incrementaron la electricidad generada en un 14,5 por ciento.
A través de un comunicado remitido por Appa, la Asociación de Productores de Energía Renovable, los datos publicados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) reflejan que más del 76 por ciento del déficit tarifariogenerado entre enero y noviembre de 2012 no guarda relación con las primas satisfechas a las energías renovables. Incluso sin considerar los múltiples beneficios económicos (ahorros en el mercado, importaciones y emisiones evitadas, empleos generados, etc.) el incremento de las primas, 974 millones, no alcanza a explicar ni siquiera una cuarta parte del déficit tarifario generado hasta noviembre de 2012, que fue de 4.072 millones.

Durante el período comprendido entre enero y noviembre de 2012, las energías renovables incrementaron la electricidad generada en un 14,5 por ciento. Este aumento y un mayor componente de energías solares, con mayor retribución, hicieron que se incrementasen las primas recibidas en 974 millones de euros respecto al mismo período del ejercicio anterior. Esta cifra difiere notablemente del déficit tarifario generado durante el periodo que superó los 4.072 millones de euros.


CONFUSIÓN ENTRE RÉGIMEN ESPECIAL Y RENOVABLES
En resumen, el “Informe sobre los resultados de la liquidación provisional nº 11 de 2012 y verificaciones practicadas”, publicado por la CNE, señala que las primas al régimen especial aumentaron en unos 1.477 millones de euros, de los que 503 millones correspondieron a tecnologías no renovables (cogeneraciónresiduos tratamiento de residuos). 

La confusión entre régimen especial y renovables es habitual; sin embargo, no todas las energías que están en el régimen especial son renovables; es el caso de la cogeneración y el tratamiento de residuos. En particular, una de las tecnologías que más aumentaron sus primas fue la cogeneración (35,2 por ciento), que no es una forma de energía renovable. El aumento de las primas a la cogeneración y al tratamiento de residuos guarda estrecha relación con el incremento del precio de los combustibles fósiles, tal y como reconoce la propia CNE.


SUBVENCIONES A ENERGÍAS CONVENCIONALES
Las primas a las energías renovables no explican el déficit tarifario generado. Para buscar las causas del déficit tarifario hay que contemplar todos los costes del sistema (transporte, distribución, interrumpibilidad, extrapeninsulares, etc.). El régimen ordinario recibe subvenciones en forma depagos por capacidad. Estas subvenciones incentivan la inversión en nueva potencia fósil, algo que no tiene sentido en un sistema con exceso de potencia instalada.

En el período comprendido entre enero y noviembre de 2012, las subvenciones en concepto de pagos por capacidad habían superado los 1.368 millones de euros. Durante el año 2011, los pagos por capacidad alcanzaron un importe de 1.535 millones. Sumados a otros ingresos adicionales del régimen ordinario, como los servicios de ajuste, superaron los 2.700 millones de euros. 


AHORROS SUPERIORES A LOS COSTES
En el período 2005-2011, las energías renovables de régimen especial redujeron, de forma efectiva, el precio de la electricidad en el mercado diario de OMIE en 28.482 millones de euros. Este ahorro fue 7.607 millones de euros, superior a las primas recibidas. Si no hubieran existido las tecnologías renovables, no se habrían pagado primas pero el precio del mercado diario de la electricidad habría sido superior. En términos globales, y considerando ambos efectos, sin renovables de régimen especial el déficit tarifario habría sido mayor.

Hydraulic fracturing

viernes, 25 de enero de 2013 · 0 comentarios


From Wikipedia, the free encyclopedia
Hydraulic fracturing
Process typeMechanical
Industrial sector(s)Mining
Main technologies or sub-processesFluid pressure
Product(s)Natural gas
Petroleum
InventorFloyd Farris; J.B. Clark (Stanolind Oil and Gas Corporation)
Year of invention1947
Schematic depiction of hydraulic fracturing for shale gas.
Hydraulic fracturing is the propagation of fractures in a rock layer by a pressurized fluid. Some hydraulic fractures form naturally -- certain veins or dikes are examples -- and can create conduits along which gas and petroleum from source rocks may migrate to reservoir rocksInduced hydraulic fracturing or hydrofracturing, commonly known as fracingfraccing, orfracking, is a technique used to release petroleum, natural gas (including shale gastight gas, and coal seam gas), or other substances for extraction.[1] This type of fracturing creates fractures from a wellbore drilled into reservoir rock formations.
The first use of hydraulic fracturing was in 1947 but the modern fracturing technique, called horizontal slickwater fracturing, that made the extraction of shale gas economical was first used in 1998 in the Barnett Shale in Texas.[1][2][3] The energy from the injection of a highly pressurized hydraulic fracturing fluid creates new channels in the rock, which can increase the extraction rates and ultimate recovery of hydrocarbons.
Proponents of hydraulic fracturing point to the economic benefits from vast amounts of formerly inaccessible hydrocarbons the process can extract.[4] Opponents point to potentialenvironmental impacts, including contamination of ground water, risks to air quality, the migration of gases and hydraulic fracturing chemicals to the surface, surface contamination from spills and flowback and the health effects of these.[5] For these reasons hydraulic fracturing has come under scrutiny internationally, with some countries suspending or banning it.[6][7]

Una erupción solar

· 0 comentarios


Una erupción solar puede causar tormenta geomagnética en la Tierra

  • Viaja hacia la Tierra a 600 kilómetros por segundo
  • Puede alcanzar a la tierra en forma de tormenta geomagnética
Ampliar fotoCORONA SOLAR
Energía de la corona solar observada por el telescopio de la NASA ’High Resolution Coronal Imager’NASA
RTVE.es / Efe - Washington 25.01.2013 - 02:10h
El Observatorio de Relaciones Terrestres (STEREO), que la NASA envió en 2006 para estudiar cómo afecta el flujo de energía y la materia solar a la Tierra, y el Observatorio Heliosférico y Solar (SOHO) han detectado el día 23 de enero una erupción solar que ha emitido una eyección solar que viaja hacia la Tierra a 600 kilómetros por segundo y que podría causar una tormenta geomagnética.
Este fenómeno puede enviar partículas solares y alcanzar la Tierra hasta tres días después provocando una "tormenta geomagnética" que puede afectar a las redes eléctricas y los sistemas de telecomunicaciones. No obstante, parece “poco probable” que la tormenta afecte a los sistemas eléctricos en la Tierra o cause interferencias en los GPS o en los satélites de comunicaciones.
Aún así, recomienda estar pendiente de la información del centro de meteorologíaespacial de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de EE.UU..
El telescopio de la NASA High Resolution Coronal Imager (Hi-C), lanzado en un cohete suborbital en 2012 para estudiar la corona del sol, su parte más caliente, acaba de descubrir cómo el sol acumula y libera energía. Lo que hasta ahora solo era una teoría es ya una evidencia clara, la transferencia de energía del campo magnético del Sol a su corona.
Estas observaciones ayudarán a los científicos a elaborar mejores predicciones del clima espacial, ya que la evolución del campo magnético en la atmósfera solar impulsa todas las erupciones solares, que pueden llegar a la atmósfera y causar estas tormentas.

Las impresoras en 3D

· 0 comentarios


24 ene 2013


      Casi en una fábrica podemos transformar nuestra casa con una impresora en 3 dimensiones.
Reproducir objetos con volumen, salta de la      
industria al hogar con la bajada de precios de estos ingenios
que inspiran también a diseñadores, porque abarata sus costes.

/>

Hidrógeno en células de energía

jueves, 24 de enero de 2013 · 0 comentarios

Energías alternativas: silicio nanométrico y agua para producir hidrógeno en células de energía 
Alejandro Serrano   23/01/2013Comenta con tu Facebook 
La mejor aplicación básica consistiría en fuentes portátiles de energía donde el agua está disponible.
En una serie de experimentos, científicos de la Universidad de Buffalo han creado partículas esféricas de silicio de unos 10 nanómetros de diámetro. Al combinarse con agua, estas partículas reaccionaron para formar ácido silícico (un subproducto no tóxico) e hidrógeno, una fuente potencial de energía para las células de combustible.

La reacción no requiere ninguna luz, calor o electricidad, y crea oxígeno unas 150 veces más rápido que cualquier reacción similar con partículas de silicio de 100 nanómetros de ancho, y 1.000 veces más rápido que que el silicio a granel, según el estudio.

Estos hallazgos aparecen en la versión online de la revista Nano Letters. Los científicos fueron capaces de verificar que el hidrógeno que crearon era relativamente puro, tras probarlo de forma exitosa en una pequeña pila de combustible que alimenta a un ventilador.

"Cuando se trata de dividir el agua para producir hidrógeno, el silicio nanométrico puede ser mejor que cualquiera de las elecciones conocidas hasta ahora, como el aluminio", asegura el investigador Mark T. Swihart, profesor de ingeniería química y biológica de la Universidad de Buffalo y director del Strategic Strength in Integrated Nanostructured Systems, centro dependiente de la UB.

"Con un mayor desarrollo, esta tecnología podría formar la base de la generación de hidrógeno bajo demanda, sólo añadiendo agua", asegura el investigador Paras Prasad, director ejecutivo del Instituto de Lásters, Fotónica y Biofotónica (ILPB, en inglés) y profesor de los departamentos de química, física, ingeniería eléctrica y medicina de la UB. "La mejor aplicación básica consistiría en fuentes portátiles de energía".

Swihart y Prasad lideraron el estudio, que ha sido completado por científicos de la Universidad de Buffalo, algunos de los cuales tienen convenios con la Universidad de Nanjing en China o la Universidad de Corea del Sur.

La velocidad de reacción de estas partículas nanométricas sorprendió a los investigadores. En menos de un minuto, esteas partículas habían liberado más hidrógeno que las de un diámetro de 100 nanómetros durante 45 minutos. La mayor tasa de velocidad de reacción de las partículas de 10 nanómetros de diámetro fue de 150 veces más rápido.

Swihart asegura que esta discrepancia se debe a la geometría. A medida que reaccionan, las partículas mayores forman estructuras no esféricas, cuyas superficies reaccionan con menor rapidez y de forma menos uniforme que las más pequeñas y esféricas.

A pesar de que es necesaria más energía para producir las partículas más pequeñas de seilicio, podrían ayudar a alimentar dispositivos en situaciones donde el agua está disponible y la portabilidad es más importante que un bajo coste.

"Antes no se sabía que podíamos generar hidrógeno con esta rapidez a partir del silicio, uno de los más abundantes elementos de la Tierra", asegura Folarin Erogbogbo, uno de los principales autores del estudio. "El almacenamieneto seguro del hidrógeno ha sido un problema difícil, incluso cuando es un candidato excelente como fuente de energía alternativa, y una de las principales aplicaciones prácticas de nuestro trabajo podría ser generar hidrógeno para pilas de energía portátiles, para vehículos militares, o campamentos humanitarios situados cerca de fuentes de agua".

"Tal vez en lugar de llevarme un generador de gasolina o diesel y tanques de combustible o grandes baterías a un campamento civil o militar donde el agua está disponible, puedo utilizar una célula energética de hidrógeno (mucho más pequeña y ligera que el generador) y unos cartuchos de plástico con nanopolvo de silicio, mezclado con un activador", asegura Swihart. "Entonces, podría encender mi radio por satélite, mi teléfono, GPS, tablet, la luz, etc. Si se hacen las cosas bien, incluso podría aprovechar el exceso de calor generado por la reacción para calentar algo de agua y hacer algo de té".

Elogio de la bomba de calor

martes, 22 de enero de 2013 · 0 comentarios


Chillventa 2014 destaca las ventajas de la bomba de calor

Por muy diferentes que sean las aplicaciones de las bombas de calor, todas tienen algo en común: su alta eficiencia energética, que permite generar un múltiplo de la energía aportada. Otra ventaja radica en que la bomba de calor puede utilizarse todo el tiempo, por lo que, a diferencia de otros sistemas que aprovechan las fuentes de energía renovable, no dependen de la radiación solar, ni de si es de día o de noche, ni de la meteorología.

Por Redacción - 21/01/2013
La última edición de Chillventa, que se celebró del 9 al 11 de octubre de 2012 en Núremberg (Alemania), acogió a expositoresde 915 empresas de 43 países y 28.462 visitantes profesionales. La víspera de Chillventa arrancó el Chillventa Congressing con reputados ponentes de todo el mundo y un programa congresual muy completo.

"Estamos muy satisfechos con el transcurso de Chillventa y de Chillventa Congressing 2012. Las primeras reacciones de nuestros expositores durante el certamen fueron excelentes. Se alabaron en primer lugar el alto nivel de competencia y la calidad de los visitantes. Igual de positivo fue el eco de los visitantes profesionales, que destacaron la nueva duración del certamen, de martes a jueves", asegura Richard Krowoza, miembro de la gerencia de la NürnbergMesse.

La organización de Chillventa ya prepara la próxima edición de la feria, que tendrá lugar en 2014. A través de un comunicado de prensa, destacan las ventajas de una de las tecnologías que se podrán ver durante la feria: la bomba de calor. “Alrededor de tres cuartas partes de la energía térmica generada la obtiene la bomba de calor del entorno, es decir, sin coste ni emisiones de dióxido de carbono. Sólo se requiere una pequeña cantidad de energía eléctrica para mantener el circuito térmico. Con la electricidad generada a partir de fuentes renovables, puede funcionar todo el sistema de la bomba de calor sin emitir dióxido de carbono. Por esta razón, la bomba de calor está registrando un auge desde hace muchos años como alternativa económica y ecológica a los sistemas de calefacción convencionales”, explican.

En varios países europeos, la bomba de calor es una tecnología cada vez más extendida. Así, en Suiza se vendieron el pasado año un tercio más de bombas de calor que calderas de gas; mientras que en 2010 se habían vendido alrededor de 20.000 sistemas. En Noruega, un país con poca densidad de población, las estadísticas de los últimos años hablan incluso de más de 80.000 bombas de calor vendidas.

Varias aplicaciones
Los ahorros económicos a largo plazo que generan las bombas de calor provocan que en muchos edificios se haya elegido esta tecnología en lugar de calefacciones convencionales de gas y de fueloil.

Por un lado, las bombas de calor son aptas para calefactar de forma eficiente los hogares, por otro lado, funcionan también en los modernos aparatos de uso común. Así, por ejemplo, las secadoras con bomba de calor son más eficaces que los modelos convencionales, ya que consumen hasta la mitad de la energía en comparación con los modelos tradicionales.

Los proyectistas también optan cada vez más por utilizar la bomba de calor en los edificios públicos y comerciales, puesto que permite extraer el calor de otras fuentes, por ejemplo de las salas de servidores o de efluentes, ayudando así a reducir costes y emisiones de CO2.
En el supermercado, donde los productos refrigerados deben mantenerse a una baja temperatura, pero al mismo tiempo se requiere calor para calefactar el establecimiento, se está observando un auge de su utilización.
Otros campos de aplicación de la bomba de calor son la agricultura y las industrias alimentaria y química.

Además, los sistemas de bombas de calor correspondientemente dimensionados pueden producir suficiente energía térmica para abastecer redes completas de calefacción urbana. La capital sueca, Estocolmo, aplica para este fin la bomba de calor más grande del mundo que utiliza agua del mar y tiene un rendimiento de 180 megavatios. Absorbe la energía almacenada en el agua del mar, que se encuentra a 2,5 °C y, mediante el acoplamiento de seis ciclos térmicos, genera agua caliente de hasta 80 °C para los hogares.

El tiempo y la masa se complementan

viernes, 11 de enero de 2013 · 0 comentarios


¿Son lo mismo el tiempo y la masa?

Sinc | 11/01/2013 - 10:40
Aumentar el textoDisminuir el texto
Puntúa la noticia :

Nota de los usuarios: - (0 votos)
reloj.jpg
La masa puede medir el tiempo.Imagen: archivo
Enlaces relacionados

 Los Relojes blandos de Dalí

Investigadores de la Universidad de California en Berkeley (EE UU) han creado un nuevo reloj atómico que puede medir el tiempo con la masa de un átomo, y viceversa. El desarrollo de este dispositivo, cuyo mecanismo se presenta esta semana en la revista Science, puede ayudar a definir mejor el concepto de kilogramo.
"Por así decirlo, una roca es un reloj", señala Holger Müller, un profesor de la Universidad de California-Berkeley (EEUU) preocupado desde niño por saber lo que realmente es el tiempo. Ahora, junto a otros colegas de su universidad, acaba de fabricar un reloj que asocia el tiempo a la masa de una partícula.
Los investigadores han materializado la hipótesis del físico francés Louis-Victor de Broglie, que ya en 1924 planteó que la materia, además de su característica corpuscular, también puede actuar como una onda.
Construir un reloj de materia parecía imposible, ya que la frecuencia "denomina Compton" de esas ondas de materia se consideraba casi imposible de observar, o aunque se pudiera, las oscilaciones serían demasiado rápidas para medirlas.
"En un reloj de pared hay un péndulo y un mecanismo que puede contar sus oscilaciones, pero no había manera de hacer un reloj de ondas de materia, ya que su frecuencia de oscilación es 10.000 millones de veces más alta que, incluso, las oscilaciones de la luz visible", comenta Müller.
Sin embargo, el equipo lo ha conseguido gracias a los dos aparatos con los que ha construido su reloj: un interferómetro ?instrumento que usa la interferencia de las ondas para medir las longitudes de onda? y un ?peine? de frecuencias. Con ellos han podido jugar con las variables de la frecuencia de Compton (w=mc2/h, donde m es la masa, c la velocidad de la luz y h la constante de Planck) en un átomo de cesio.
Como, según la teoría de la relatividad, el tiempo se ralentiza para los objetos en movimiento, el átomo de cesio que se aleja y vuelve es más "joven" que el que se queda parado. Es decir, la onda de materia del cesio viajero oscila menos veces. Así, midiendo las ínfimas diferencias de frecuencia "del orden de 3x1025" se puede calcular el tiempo.
"Nuestro reloj tiene una precisión de siete partes por cada mil millones", explica Müller, quien reconoce que esto todavía es cien millones de veces menos de lo que ofrecen los mejores relojes atómicos actuales, que usan iones de aluminio.

Mejores relojes y patrones atómicos

"Pero las mejoras en nuestra técnica pueden impulsar la precisión de los relojes atómicos, incluidos los de cesio que hoy se emplean para definir el segundo", añade el investigador.
Además de poder medir el tiempo con la masa, el estudio plantea lo contrario: deducir la masa conociendo el tiempo de las oscilaciones. Es otra de las ventajas de utilizar la ecuación de Compton.
De esta forma, el trabajo "que publica Science esta semana" también puede ayudar en el futuro a definir mejor el concepto de kilogramo, que se podría relacionar con una unidad de tiempo como el segundo.
En la actualidad la masa de referencia del kilogramo es un cilindro de platino e iridio que se custodia en una caja fuerte en Francia, con copias exactas repartidas por todo el mundo. La de Reino Unido se hecho popular recientemente porque se ha detectado que ha ?engordado? unos microgramos. Para evitar desviaciones como esta, la Conferencia General de Pesos y Medidas trata de sustituir este kilogramo estándar por otro basado en una medida física de mayor precisión.
En este sentido se plantea la propuesta del equipo para hacer un nuevo patrón de masa en función del tiempo, junto a otras alternativas como el uso de la denominada esfera de Avogadro, un cristal muy puro de silicio del que se conoce con precisión su número de átomos.
"Nuestro reloj y las mejores esferas de Avogadro actuales pueden facilitar la nueva definición de kilogramo", dice Müller, que resume: "Conocer el tictac de nuestro reloj es equivalente a conocer la masa de la partícula, y una vez que sabes la masa de un átomo, puedes relacionarla con las masas de los demás".

Translate

Mapa Infraestructuras de Andalucía

Archivo del blog

Mercado del Carbono

Entradas populares

Ley del olivar andaluz

Tramitación de ayudas IET 2012

Orden IET/1912/2012, de 31 de agosto, por la que se aprueba el Plan Anual Integrado de ayudas para el año 2012 y se establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación.

Proyectos Investigación-Desarrollo

Impulso de vehículos eléctricos

El Ruido en su vertiente ambiental

Equivalencias y Poder Calorífico

Contador

Followers