En cinco años podría suministrar el 5% de la energía consumida anualmente en Gran Bretaña.
Ingenieros británicos están desarrollando un spray que esparce un revestimiento de células solares nanocristalinas y convierte los techos de acero de almacenes, supermercados y fábricas, en placas solares. El revestimiento está construido con nanoestructuras de óxido de titanio que imitan la fotosíntesis. Sus células solares DSSCs son capaces de convertir la luz en electricidad con una eficiencia de más del 11%.
El sistema, que estará listo en cinco años, podría suministrar el 5% de la energía consumida anualmente en el Gran Bretaña.
ver:
http://www.theengineer.co.uk/Articles/297964/Sun+roof.htm
31/5/07
Desarrollan un spray que transforma los techos de acero en placas solares
30/5/07
Investigación en energía solar en USA
El Departamento de Energía del Gobierno de los Estados Unidos destinará 22,7 millones de dólares en investigación para la mejora de la captación transformación y uso de la energía solar.
Ver:
http://www.energy.gov/news/5079.htm
El Vaticano apuesta por la energía solar.
28/5/07
Nueva York pretende generar 2,000 megawatios en energía solar en 2017
Impresionante reacción de la capital del mundo, ver:
http://www.neny.org/download.cfm/Solar_Roadmap_5_07.pdf?AssetID=225
27/5/07
Schwarzenegger quiere hacer de California el lider mundial en energía solar
26/5/07
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial
Aprobado por fín el Real Decreto de energías renovables
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
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23/5/07
Certificaciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de 13 de abril de 2007, de la Secretaría Ge-neral de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Disol/Icarus 21L, fabricado por Sammler Solar.
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Resolución de 23 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Raditherm SCP 121, fabricado por Nau GmbH.
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Resolución de 23 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Raditherm SCP 122, fabricado por Nau GmbH.
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Resolución de 23 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo SchucoSol U.5, fabricado por Schüco Internacional, K.G.
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Resolución de 23 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo SCPI 123, fabricado por Nau GMBH.
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Resolución de 23 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Roth, modelo FT 2.0, fabricado por IMS Calefacción, S.L.
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Resolución de 23 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Domusa S-200, fabricado por Thermosolar.
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Resolución de 23 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un colector solar, marca Saunier Duval, modelo HR 2.02, fabricado por Wagner & Co. Solartechnik GmbH.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de 3 de abril de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Lianyungang Sunrain Solar Water Heaters Manufacture Co., Ltd.: paneles solares.
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Resolución de 13 de abril de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Gina Colleccio, S. L.: paneles solares.
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Resolución de 9 de marzo de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co, Ltd: Paneles solares.
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21/5/07
Ordenanza Solar Térmica de Barcelona
ver:
http://www.barcelonaenergia.cat/document/actualitat/060225_aprobacion_OST_cas.pdf
Certificaciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de 13 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Climasol, modelo H, fabricado por Wagner & Co. Solartechnik GmbH.
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Resolución de 13 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca CLIMASOL, modelo V, fabricado por Wagner & Co. Solartechnik GmbH.
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Resolución de 23 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Heatsun, modelo CLS 2108, fabricado por Solimpeks Solar Energy Systems.
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Resolución de 23 de abril de de 2007, de la Secretaría General de Energía por la que se certifica un captador solar, marca Solartherm, modelo TC 1251, fabricado por Schüco Internacional, K. G.
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18/5/07
17/5/07
Ley de fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha.
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16/5/07
Energía solar para 26 millones de hogares mediterráneos en 2020
Winfried Hoffmann, presidente de EPIA, puntualizó que los recientes marcos legislativos favorables en distintos países de la Europa mediterránea, “como en España, Italia y Grecia, aportan mayor confianza a los inversores”. EPIA señaló que “hoy, la energía fotovoltaica constituye uno de los negocios más dinámicos y uno de los sectores industriales que puede crear puestos de trabajo de manera significativa dentro de las economías desarrolladas y, así, impulsar el desarrollo local”. Sólo en Grecia, la energía solar podría cubrir las necesidades eléctricas de medio millón de hogares hasta 2020, según EPIA. Que añade una matización: “siempre que se implante un modelo de promoción adecuado para el usuario final”. Asimismo, esta estimación del potencial solar griego se traduce en una potencia instalada de más de 1.200 MW, mientras el Gobierno heleno sólo apunta a 700 MW. Mientras tanto, durante 2006, EPIA calcula que la energía fotovoltaica generó 400 GWh de energía eléctrica en la zona mediterránea y prevé que, para 2010, esta cifra se dispare a 5 TWh, llegando a 78 TWh en 2020. “Durante los últimos cinco años, el sector fotovoltaico ha experimentado un crecimiento anual de un 40%. Se prevé que esta tendencia continúe hasta 2010”, estima la asociación. “Entre 2012 y 2016, se prevé que la tasa de crecimiento se estabiliza en un 26%, mientras que entre 2016 y 2020 debería alcanzar el 19%”. Asimismo, EPIA cree que en 2007 la industria fotovoltaica mundial invertirá 2.600 millones de euros en nueva capacidad productiva. De aquí a 2010, la asociación prevé que esta cifra ascenderá a 14.000 millones de euros, para satisfacer la creciente demanda. Energía para el mundo ruralMientras tanto, Ernesto Macías, presidente de la Alianza para la Electrificación Rural, puntualizó durante la conferencia que la energía fotovoltaica, como fuente de generación distribuida, puede suministrar energía eléctrica a las zonas remotas del mundo.
15/5/07
Investigadores argentinos desarrollan una heladera solar
Técnicos e investigadores de las universidades Nacionales del Nordeste (Unne), Santiago del Estero (Unse) y Salta (Unsa) pertenecientes al Instituto para el Desarrollo de la Llanura Chaqueña, una dependencia de las Universidades Nacionales del Norte Grande (Unng), trabajan en un proyecto de aprovechamiento de energías renovables para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de de zonas rurales que carecn de energía eléctrica.Concretamente se trata del desarrollo de un prototipo de heladera que funcione en base a energía solar.El diseño del sistema de la heladera, que tendrá como fuente a la energía solar, forma parte de una línea de investigación denominada "Climatización solar", aprobada en la convocatoria 2006 de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (Picto).El trabajo es realizado por el Grupo de Energía Renovables (GER) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), bajo la coordinación del master en Ciencias Físicas, Arturo Busso.El concepto de climatización solar sobre el que se asienta el proyecto consiste en acoplar dos tecnologías existentes para generar frío. En este caso en particular, los sistemas combinados son gas y energía solar. Los investigadores optaron por esta combinación debido a que suele ser común que en las zonas rurales se utilicen heladeras que funcionen a gas.En el caso de obtener un prototipo adecuado que se alimente con ese sistema híbrido, se estará en condiciones de ofrecer un modelo que le aportará a las familias de zonas despobladas una reducción de costos respecto del que poseen utilizando un equipo a base de energía convencional.Hasta el momento se realizaron ensayos con el concentrador para caracterizarlo completamente en cuanto a eficiencia de concentración y temperaturas máximas. De igual manera, los técnicos han sometido a la heladera a pruebas para determinar cuáles son sus parámetros de trabajo máximo y mínimo."Esos datos nos permitirán saber cuánta potencia necesitamos satisfacer con el concentrador y si las dos tecnologías son compatibles para trabajar en conjunto", explicó Busso.* Concentrador solarEl concentrador posee la forma de un paraguas invertido, con un diámetro de 1,70 metros y una profundidad de 80 cm aproximadamente. Se encuentra recubierto por una lámina reflectora que refleja la luz solar sobre el foco del concentrador. El principio físico que rige este proceso es el de concentrar toda la energía que llega al "paraguas" en un área mucho menor (foco) en el que se puede alcanzar altas temperaturas.Se trata de una condición térmica indispensable, ya que en el foco hay un serpentín por donde circula aceite que, al desplazarse y en alta temperatura, transfiere calor. Busso explica el mecanismo de funcionamiento completo: "Nuestra idea es que el concentrador tenga una caldera (serpentín) dentro de la cual circule un aceite como fluído de transferencia de calor que, al calentarse y por acción de una bomba, se acople al generador de la heladera, que accione por transferencia el mecanismo frigorífico". El equipo deberá estar ubicado al aire libre, con su diámetro mayor dirigido constantemente al sol."El concentrador que utilizamos ha sido desarrollado por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en el Instituto Nacional de Energía No Convencional que depende del CONICET. Si bien fue diseñado para cocinas rurales, queremos ver si se adecua las necesidades que tenemos con la heladera. Hasta el momento y de acuerdo con los estudios, todo indica que vamos en el camino correcto", comentó Busso.* Pruebas y ensayosLos testeos realizados por los investigadores del GER determinaron que la heladera necesita una temperatura aproximada de 180°C en el generador para funcionar. De todas maneras, según comentó Busso, "se han alcanzado temperaturas de 270°, pero aún no se llegó al máximo nivel térmico".Los ensayos fueron suspendidos por problemas técnicos, debido a que los materiales no soportaron las altas temperaturas a las que fueron sometidas. "Estamos adquiriendo materiales adecuados para soportar niveles superiores a los 300°C".Las pruebas demostraron que el concentrador genera suficiente potencia como para alimentar y poner en funcionamiento la heladera. Sin embargo, los investigadores continúan en busca de la temperatura máxima en el concentrador de manera que, al exigir lo máximo al sistema, se conoce hasta cuánto puede aportar.* Características de la heladeraEl prototipo en el que trabaja el equipo de investigadores del GER es el de una heladera comercial de triple fuente: puede funcionar con 220 voltios de alterna, con 12 voltios de contínua y también a gas.Estos aparatos insumen en funcionamiento un garrafa de 10 kg cada 45-30 días. Con el prototipo en funcionamiento, este costo se reduciría sustancialmente."Nuestra idea es construir un sistema híbrido que durante el día trabaje con energía solar y por la tarde-noche lo haga con gas y una llama piloto" explicó Busso. El científico fundamentó el objetivo señalando que, en función de los estudios realizados, y por la temperatura de trabajo de las heladeras, la autonomía en un día normal de sol podría llegar a 8?9 horas de trabajo sin problemas.Por la noche, las heladeras no están sometidas al constante abrir y cerrar de puerta. El equipo trabaja de manera diferente y en estas condiciones podría funcionar con el sistema a gas y una llama piloto. "Son aproximadamente 6-8 horas por la noche en las que la heladera prácticamente no se abre. Por lo tanto, sólo hay que mantener el régimen frigorífico funcionando al mínimo", agregó.Con el sistema híbrido funcionando a pleno, los investigadores están seguros de lograr una optimización en el consumo de gas en estos equipos. De esta manera, una garrafa de 10 kg podría durar desde 60 a 90 días. "Es un dato que tendremos que investigar", explicó Busso.* Uso racional"Aspiramos a que el poblador rural tenga un uso racional de la energía, en este caso con el gas envasado, con la disponibilidad de utilizar la heladera de forma gratuita durante las horas de sol". El investigador cree que el proyecto puede generar otra utilidad para ese sector de la población. "Dado que el concentrador que estamos utilizando tiene una potencia mayor de la que se necesita para la heladera, podría ser utilizado para calentar agua para el uso doméstico". (Región Norte Grande- Corrientes)
Madrid acogerá el Foro Internacional de Inversión en Energía Solar
Madrid acogerá el Foro Internacional de Inversión en Energía Solar
El Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid acogerá a partir del 1 de junio el Foro Internacional de Inversión en Energía Solar Fotovoltaica que pretende captar el interés del sector inmobiliario para invertir en energías renovables. El Foro se desarrollará en el marco del Salón Inmobialiario de Madrid (SIMA07), que tendrá lugar en la capital española entre el 29 de mayo y el 2 de junio, y que en su última edición contó con más de 750 expositores y superó los 160.000 visitantes.
La Jornada comenzará a las 9:00 horas, con la recepción de asistentes y entrega de la documentación. La inauguración se llevará a cabo a partir de las 9:30 horas y correrá a cargo del presidente de la Asociación Española de la Industria Fotovoltaica, Javier Anta. A las 10:00 horas, está prevista la ponencia 'El nuevo marco legal para la inversión en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red', con el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María González Vélez. Por su parte, la asociada del Departamento de Energía y Medio Ambiente, J & A Garrigues, Marta Sal de Rellán, analizará los 'Aspectos administrativos para la explotación de proyectos de energía solar fotovoltaica'. A las 11.00 horas está previsto que el director general de Solynova y Gesternova, Javier García Breva, hable sobre la 'Planificación, gestión y desarrollo de parques solares' mientras que el subdirector de Servicios de Red de Endesa, José María Mayo Laine, profundizará en la 'Conexión de grandes instalaciones fotovoltaicas a la red'.
14/5/07
El SUN 21 cruza el atlántico
Es la primera vez que un barco de estas características cruza el océano Atlántico sin consumir una sola gota de petróleo. WWF/Adena felicita por su hazaña a los tripulantes del Sun21, un catamarán de 14 metros de eslora que utiliza como único combustible la energía.
El Secretario General de WWF/Adena, Juan Carlos del Olmo, participará durante el día de hoy en las celebraciones en el puerto de Nueva York por la llegada del Sun21 y felicitará a la tripulación del catamarán por su proeza. El momento servirá también de reencuentro ya que el barco y la tripulación se presentaron por parte de WWF/Adena en Sevilla el pasado mes de noviembre a diferentes sectores: medios de comunicación, políticos, instituciones, estudiantes de universidad, escolares, empresas de energía solar y público en general.*
Promovido por la asociación suiza Transatlantic21, el viaje del Sun21 ha cubierto aproximadamente 7.000 millas náuticas, es decir, unos 12.000 kilómetros. Su bautismo tuvo lugar en Basilea (Suiza) en octubre de 2006 y navegó por el Rin hasta Amberes, recalando en España, donde permaneció con WWF/Adena hasta mediados de diciembre. Su travesía española le condujo desde Sevilla hasta el corazón de Doñana y de allí puso rumbo a las islas Canarias. Durante su estancia en nuestro país, se programaron en torno a él una serie de actividades informativas y de sensibilización en las que participó el público y en las que se implicó a universidades, administraciones y empresarios relacionados con el sector de las energías renovables. Desde Canarias, el Sun21 cruzó sin escalas hasta la Martinica, en las Antillas Francesas, y luego recaló en ciudades costeras de varios países del Caribe en su travesía rumbo a Nueva York.
El catamarán Sun21 cuenta con una capacidad para 20 personas (la tripulación estaba integrada por cinco miembros), tiene una envergadura de 14 metros de eslora y navega gracias a dos motores eléctricos alimentados sólo por la energía absorbida por paneles fotovoltaicos y almacenada en baterías reciclables. Esto le permite viajar, tanto de día como de noche, a una velocidad media similar a la de un velero, unos 12 km/h.
El Sun21 es una prueba del potencial de la energía solar para la protección del clima y pretende estimular nuevas iniciativas para su desarrollo. De igual forma, con él también se busca fomentar la inversión de la industria en innovación y desencadenar un proceso que integre y difunda el uso de la energía limpia en la economía, la sociedad y la vida cotidiana. Todo ello, sin olvidar la promoción de tecnología limpia para la movilidad de yates de recreo.
Así, con el objetivo de que el Sun21 siga siendo el emblema de la energía limpia en España y se convierta en un vehículo para trasladar este importante mensaje a la sociedad, la asociación suiza Transatlantic21 ha cedido el catamarán a WWF/Adena.
Según Heikki Willstedt Mesa, experto en energía y cambio climático de WWF/Adena: “El Sun21 demuestra que las posibilidades de las energías renovables no tienen límites y que debemos creer en ellas si queremos salir de la crisis global ambiental y política en la que nos han metido los combustibles fósiles”. ”Creer en ellas significa financiarlas desde los gobiernos, invertir en ellas desde las empresas, y utilizarlas desde la ciudadanía”, añadió.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF/Adena, sostiene: “Este barco es el principio de una revolución pacífica que ha de acabar con dos siglos de consumo de combustibles fósiles, así como con la contaminación y las guerras que el control de estos recursos ha traído consigo”. Y concluye: “El sol y el resto de las energías renovables están disponibles para todos los pueblos del Planeta, símbolo de ello es la unión de Europa y América a través del viaje del Sun21”.
Creación de la Fundación energías limpias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Orden ECI/1301/2007, de 20 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Energías Limpias.
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12/5/07
Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración.
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9/5/07
Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
LEY .10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia
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8/5/07
aprobada norma UNE Células solares. Información de la documentación técnica y datos del producto para células solares de silicio cristalino
UNE-EN 50461:2007 Células solares. Información de la documentación técnica y datos del producto para células solares de silicio cristalino. Boletín Oficial del Estado de 7 de mayo de 2007
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/09317&txtlen=600
fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
LEY 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
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ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores pertenecientes al personal docente o investigador de universidades y de centro
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Orden ECI/1254/2007, de 17 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa José Castillejo de ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores pertenecientes al personal docente o investigador de universidades y de centros de investigación.
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4/5/07
Certificaciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de 10 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Adisol Blue 2.00, fabricado por Dimas, S.A.
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PDF (1 págs. - 50 KB.)
Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Unisol 27 cc_Ultra, fabricado por Sun Master Energiesysteme GmbH.
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Resolución de 10 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Thermital THE/SOL 25 L, fabricado por Greeone Tec Solar Industrie.
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PDF (2 págs. - 103 KB.)
Resolución de 10 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo «Thermital THE/SOL 25», fabricado por Greeone Tec Solar Industrie.
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PDF (1 págs. - 49 KB.)
Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Unisol 20 cc_Ultra, fabricado por Sun Master Energiesysteme GMBH.
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PDF (2 págs. - 92 KB.)
Resolución de 11 de abril de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca Unisol, modelo 25, fabricado por Green One Tec solar Industrie.
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