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Presentación de
Pararrayos Tecnología
PDCE SERTEC bajo
Licencia
Dinnteco Internacional S.L.
SERTEC S.R.L.
• SERTEC S.R.L. es un proveedor de soluciones integrales en:
▫ Protección contra descargas atmosféricas
▫ Sistemas de Puesta a Tierra
▫ Diseño y Suministro de sistemas de Energía Eléctrica de Respaldo
Basándose en su gran experiencia acumulada a través de varios
años de labor técnica, permanente actualización y capacitación
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La constante investigación
• Fabricamos y distribuimos Bajo licencia de Dinnteco Internacional S.L. nuevos
productos tecnológicos relacionados con la protección del rayo para proteger a
las personas e instalaciones .
• Somos la primera Fabrica en el continente Americano de Pararrayos PDCE con
licencia para Venta en exclusiva en los países siguientes: BOLIVIA, ECUADOR, EL
SALVADOR, GUATEMALA, HAITÍ, HONDURAS, JAMAICA, MÉXICO, NICARAGUA,
PARAGUAY, PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, TRINIDAD Y TOBAGO, ARGENTINA y
URUGUAY
• Como también a Brasil, Estados Unidos y Canada.
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Máxima calidad
• Desarrollamos el producto, bajo unos estrictos
estándares de Dinnteco Internacional S.L. y sus procesos
de calidad, supervisados y auditoriados cada año por la
empresa Bureau Veritas.
• Nuestra preocupación es la mejora continuada del
producto en función de la necesitada para llegar a los
objetivos que el mercado pide, tanto técnicos como
económicos.
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PRESENTAMOS EL
PARARRAYOS DESIONIZADOR
DE CARGA ELECTROSTÁTICA
“PDCE SERTEC”
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¿Qué es un pararrayos PDCE SERTEC?
Definición:
Es un condensador no polarizado y pasivo que se utiliza como medio
colectivo de protección del rayo en todo tipo de estructuras en tierra y
en el mar.
Sus siglas: “PDCE”
P:“pararrayos
D: desionizador
C: carga
E: electróstatica
SERTEC
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LOS PARARRAYOS
CON TECNOLOGIA DESIONIZANTE
PDCE, son las siglas de “ pararrayos desionizador de carga electrostática”, su principio de
funcionamiento es tan complejo como simple, que le facilita la particularidad de controlar la tensión para
inhibir la formación del rayo. Forma parte de un SPCR como elemento captador de cargas durante la
formación del rayo en la zona de protección. Su función es equilibrar el campo eléctrico natural según
aparece la nube por medio de un simple y atípico condensador. Su forma y materiales no ferromagnéticos, le dan propiedades y capacidad para trabajar con campos eléctricos, campos magnéticos y
campos electromagnéticos de cualquier polaridad, frecuencia y tensiones. Estas características facilitan la
transformación de cargas en débiles corrientes que se fugan constantemente a tierra cuando se presentan
los diferentes fenómenos eléctricos. Está compuesto por dos electrodos, uno referenciado a tierra por
medio de un cable de tierra y toma de tierra y otro flotando al aire separado eléctricamente por un aislador.
Otra particularidad tecnológica del PDCE es la atenuación de los pulsos electromagnéticos radiados por
los rayos o por efecto del hombre. UN PRODUCTO PATENTADO Y ÚNICO a nivel Mundial.
Esquema eléctrico
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LA IONIZACION y LA DESIONIZACION
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www.int-sl.ad
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Principio físico de la DESIONIZACION
paso a paso
Durante las tormentas, en la atmósfera
aparece un flujo de electrones de
constantes variables, causado por la
diferencia de potencial entre la nube y la
tierra durante su actividad termodinámica.
Esto genera la aparición de tensiones
variables en todas las estructuras
expuestas en el suelo.
La densidad del campo eléctrico en tierra,
varía en función de la permeabilidad del
aire, su constante dieléctrica (v/m) y la
resistencia eléctrica de los materiales.
Su polaridad depende de la inducción
magnética de la nube, siendo
normalmente en un 80 % negativa en
Tierra.
Condensador atmosférico
Cargas positivas
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Principio físico de la DESIONIZACION
paso a paso
Condensador atmosférico
Según aumenta la diferencia de potencial,
aparecen en la estructura las cargas, y se
distribuyen en el punto más alto referenciado
a tierra. (Electrodo azul del PDCE).
Según aumenta el potencial del electrodo
azul, aparece una diferencia de potencial
entre el electrodo azul y el rojo que está
aislado eléctricamente del suelo. El electrodo
rojo capta entonces cargas del aire de signo
opuesto al azul, polarizándose con el mismo
signo de la nube.
Cargas positivas
Diferencia de potencial
Cargas negativas
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Principio físico de la DESIONIZACION
paso a paso
Condensador atmosférico
Según la diferencia de potencial aumenta
internamente en el pararrayos, las cargas
se equilibran entre los dos electrodos,
dando como resultado la aparición en el
interior del pararrayos, de un flujo
ordenado de electrones que se fugan a
tierra por el cable de tierra (corriente),
Cargas positivas
descargando así continuamente el
condensador (PDCE) por fuga de corriente
Diferencia de potencial
a tierra según éste intenta cargarse.
La intensidad de carga y descarga de la Fuga de Corriente
Cargas negativas
corriente, es variable ya que depende del
tiempo de exposición a las cargas
presentes, resistencia de la toma de tierra
y velocidad de desplazamiento y situación
de la nube (condensador atmosférico).
disipación de corriente a tierra
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Proceso de funcionamiento del PDCE a nivel interno para
anular la formación de un rayo positivo ascendente.
1) Las cargas de signo contrario se atraen.
2) La diferencia de potencial se genera ente electrodos.
3) Las cargas procedentes de tierra, se distribuyen por el electrodo conectado a tierra
y éste, induce al electrodo flotante para cargarse con cargas de signo contrario (Q).
4) La tensión eléctrica que aparece entre los dos electrodos (V), es la tendencia de la
compensación de cargas de los dos electrodos causadas por la diferencia de
potencial de los mismos.
5) La corriente eléctrica que aparece por el cable de tierra (I), es el resultado del
movimiento ordenado de cargas entre los dos electrodos, generada por la tensión.
1
_
2
3
5
_
0
Cargas
5
+
4
5
Cargas
+/- Q
5
+
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+/- mA
El proceso de desionizacion, crea la aparición de
una corriente de fuga por el cable de tierra.
6) La intensidad de la corriente que se fuga por el cable de tierra (I), es
directamente proporcional a la tensión que aparece entre electrodos (V)
e inversamente proporcional a la resistencia de la toma de tierra
eléctrica (R).
La formula quedaría así:
(V) Es un valor de tensión variable y depende de la carga de la nube en
tierra, el comportamiento dieléctrico del aire y la
velocidad de
desplazamiento de la nube.
(R) Es el valor de la resistencia en Ohmios de la toma de tierra, de esta
depende la capacidad de disipar corrientes en el momento que se
presentan la fuga.
(I), Es la intensidad de fuga de la corriente, que aparece gracias al
diseño del sistema de desionización del PDCE.
7) Al estar el condensador conectado permanentemente a tierra, éste
no puede cargarse, ya que según se carga, aparece una débil fuga
de la corriente a tierra por el cable de tierra, por este motivo su valor
máximo de tensión de carga y de ruptura, está por encima de su propio
valor de cortocircuito.
Estas características de funcionamiento, reducen la formación de rayos
en la zona de protección, ya que inhibimos los valores eléctricos de
formación, excitación y llamada del rayo.
_
+/- Q
V
+
I
+/- mA
R
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Comportamiento eléctrico en un laboratorio de alta
tensión
PARARRAYOS FRANKLIN
EL IMPACTO APARECE
SIEMPRE
PARARRAYOS PDCE –
SERTEC EL IMPACTO
NO APARECE NUNCA
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RADIO DE PROTECCIÓN REAL
•
•
•
•
•
•
•
El seguimiento de la actividad de rayos por INMF, sirve para verificar
la actividad de rayos en relación con la eficacia de protección de NO RAYOS.
El seguimiento se efectúa por una empresa filial al Instituto de meteorología
Nacional Francés ( Meteorage).
En el seguimiento, se controlan varios parámetros del rayo a 2 km de radio de la
Instalación: Entre ellos la Intensidad y polaridad, en este informe aparece un
rayo de 216.500 amperios a 1000 metros de la instalación (elipse más grande).
•
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Zona de protección SIMPLE
El pararrayos PDCE SERTEC, Protege en un 99% de impactos de rayos directos en un radio de 100
metros o según determinen los estudios de riesgos de rayos y necesidades técnicas. La forma teórica
de protección SIMPLE determina un area de seguridad de NO RAYOS, siempre y cuando no existan
elementos en punta perturbadores del campo eléctrico. La forma de proteccion es ficticia en el aire, ya
que es imposible modelizar una esfera o un cono en la atmósfera, debido a todas las variables químicas,
eléctricas y meteorológicas caoticas que aparecen en fase de tormenta.
SERTEC
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Grandes aéreas de protección
Para proteger estructuras inferiores a 100 metros de alto, pero de superficie superior a 200 metros de
ancho o largo, se tendrán que solapar los radios de protección de 100 metros de cada PARARRAYOS
PDCE SERTEC con otros equipos tantas veces como se necesite. El requisito es, que entre los equipos
se tienen que ver y como mínimo que exista una solapación de radios entre ellos, de forma que las
distanciad entre los más cercanos, no sea superior a 190 metros. En estos casos se unirán todos los
EQUIPOS eléctricamente por medio de un cable de cobre de 35 mm de sección a un cable perimetral de
forma que el conjunto de todos los equipos formen un solo SPCR y pantalla electrónica. Vista superior de
la estructura a proteger de 900 metros x 500 metros de rayos ascendentes, descendentes y laterales, y
radiaciones electromagnéticas inducidas, radiadas horizontales y verticales y pulsos electromagnéticos
incluyendo saturaciones de cargas electrostáticas generadas por tormentas solares o por viento seco.
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El PDCE SERTEC protege de los pulsos
electromagnéticos
Los pulsos electromagnéticos y cargas electroestáticas, quedan atenuadas en su frente de onda
cuando pasan por el PDCE. Este fenómeno se convierte en una fuga de corriente débil que puede
ser registrada en el propio cable del PDCE. Con el PDCE, podemos detectar la actividad de rayos
cercana y la procedencia de pulsos electromagnéticos, tanto su polaridad, tensión y atenuar los
mismo.
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Protección electromagnética
Para la protección electromagnética se tienen que crear zonas protegidas con equipos colocados en
triangulación, formadas como mínimo por 3 Pararrayos de tecnología PDCE, separados de 190
metros y siempre se tienen que ver entre ellos, aunque estén en diferentes alturas. La triangulación se
forma si los equipos están al mismo potencial de tierra de tal manera que se garantiza su unión. Vista
superior de la estructura plana a proteger de 900 metros x 500 metros sólo de radiaciones
electromagnéticas inducidas, radiadas horizontales y cargas electrostáticas.
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Validación de la variación del campo
eléctrico y la reducción de la actividad
electromagnética.
•
•
•
Los estudios de densidad de rayos realizados con Dinnteco Internacional S.L. de 10 años de ciclos de 5
años en 50 km2 marcan un antes y un después. Se puede apreciar que las zonas geográficas donde se
colocan pararrayos PDCE como medio de prevención y protección de los rayos,
bajan de actividad eléctrica, porque el rayo ya no se forma en la zona.
1997-2002 incluidos
2003 - 2007 incluidos
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¿Qué se necesita para efectuar una instalación?
•Un estudio de riesgo de rayos.
•Un estudio de necesidades técnicas, que define
el SPCR que le corresponde a la instalación y se
resume en:
•Mástil con pararrayos
•Anclajes adecuados
•Cable de cobre de 50 Ø como mínimo.
•Toma de tierra de un valor inferior a 10 Ω.
•Cable perimetral de tierras.
• Equipotencial de masas y tierras (vallas,
farolas, etc.).
•Protectores de sobretensión.
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¿Dónde se instala ?
El pararrayos PDCE
Se instala siempre en lo más alto de las
estructuras a proteger.
2 metros por encima de cualquier
elemento constructivo o decorativo por
medio de un mástil centrado en la
estructura a proteger.
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¿Cómo se coloca el cabezal
del pararrayos en el mástil ?
•El cabezal del pararrayos PDCE se coloca en el mástil
por medio de su adaptador incorporado (1)
•El pararrayos también lleva incorporado una sirga de
acero galvanizado de seguridad anticaídas.
1
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¿QUÉ MANTENIMIENTO NECESITA?
REVISIÓN ANUAL DE:
•Pararrayos
•Mástil
•Anclajes
•Cable de cobre de 35 .
•Toma de tierra
•Cable perimetral de tierras.
• Equipotencial de masas y
•tierras (vallas, farolas, etc.).
•Protectores de sobretensión.
En general, el mantenimiento, ocupa aproximadamente una hora de trabajo,
para 2 personas, para una instalación tipo de una casa, el objetivo es
garantizar el valor mínimo de la resistencia de tierra, la continuidad eléctrica
de los materiales y que los soportes no este deteriorados.
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Otras aplicaciones, en barcos
.
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En Torres
de Telecomunicaciones
.
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Protegemos casi cualquier tipo de estructura
de los rayos
.
•Casas
•Castillos
•Hoteles
•Bancos
•Escuelas
•Pistas de esquí
•Hospitales
•Parque de Bomberos
•Central de Policía
•Bunker informático
•Radar militar
•Radar meteorología
•Radar de navegación aérea
•Central de meteorología estatal
•Torres de telecomunicaciones
•Torres de Radio televisión
•Patrimonio Cultural
•Barcos
•Boyas marinas
•Centros de investigación
•Torres de alta tensión
•Industria química
•Zonas y Centros lúdicos
•Centrales de telecomunicaciones
•Radar móvil
•Plantas petrolíferas
•Industria aeroespacial
•Bodegas de vino
•Central
•Estatua más grande del mundo
•Edificios comerciales
•Centros de distribución
•Universidades
•Instalaciones militares.
• Y cientos de aplicaciones mas
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Algunas referencias de clientes
de Dinnteco Internacional S.L. y SERTEC SR.L.
• Clientes que utilizan y apuestan por este cambio tecnológico: AENA, Telefónica,
France Telecom, Andorra Telecom, Malasia Telecom, Abertis Telecom, Vodafone,
Indra, Defensa España, Defensa China, Gobierno Japón, Crèdit Andorrà, AEMeT,
Adif, Endesa, Gobierno Vasco, Itelazpi, Televisión de México, etc.
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Monumentos religiosos y Alta tecnología en Radar
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Radar Militares, Plantas petrolíferas y Proteccion civil
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Telecomunicaciones en alta montaña
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Administración Pública, Policía, Aduanas
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Hospitales, Bomberos , Patrimonio y Particulares
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Bodegas de Vino e Industria Farmaceutica
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Colegios, Bancos, Edificios Patrimonios Públicos
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Casas residenciales, Data Center, Mercados
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Boyas marinas, Barcos, Puertos
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Control navegación aérea en 14 países del mundo
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Proteccion radar militares y de meteorología
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Protegemos el buque japonés de perforación submarina Chikyu mas
grande del mundo, con 212 metros de eslora y 120 metros de torre de
perforación, es un Centro de investigación oceanográfica de Japón y
EEUU en alta mar, con gran contenido tecnológico donde participan 24
países en proyectos de investigación.
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El buque japonés de perforación submarina Chikyu es un
Centro de investigacion oceanografica de Japon y EEUU en
alta mar, con gran contenido tecnologico
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PRESENCIA EN EL MUNDO
Tenemos presencia en el mundo por medio de distirbuidores, instaladores y
representantes homologados por Dinnteco Internacional S.L.
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Llegaremos muy alto……
¡¡ donde los demás no llegan ¡¡
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Aplicaciones especiales de protección en atmósferas
explosivas con PDCE.
Podemos proteger Zonas de riesgo
de explosión:
-Petroleros durante la carga de
petroleros
-Planta petrolíferas y pozos de
extracción.
-Almacenes de munición , crudo y GAS
-Gasolineras.
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¡No espere a tener el problema¡
Asegure su reputación, industria e imagen de
su empresa utilizando pararrayos PDCE para
aumentar sus medidas de prevención,
Protección y seguridad frente a los efectos
Tan destructivos que pueden causar los rayos
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¿ Por qué comprar un PDCE SERTEC?
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Por su RENTABILIDAD
•Riesgo eléctrico
•Riesgo de accidente
•Coste relación seguridad
•Eficacia del sistema
•Rentabilidad de la inversión
BAJO
BAJO
BAJO
99% NO RAYOS
ALTA
ALTO
ALTO
ALTO
99% SI RAYOS
BAJA
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Por sus
garantías, Normas
y certificaciones
que lo avalan
como el
pararrayos del
futuro
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Leyes, normas y reglamentos que cumplen los SPCR con
tecnología PDCE.
LEYES:
Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), BOE 10.11.1995.
DECRETOS:
Real Decreto 39/1997, del 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 614/2001, del 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1644/2008 del 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo, sobre aparatos y sistemas de protección para uso en
atmósferas potencialmente explosivas.
Directiva 1999/92/CE, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de atmósferas explosivas.
Directiva 73/23/CEE, sobre material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de
tensión. [Baja tensión].
Directivas 92/31/CE de Compatibilidad Electromagnética
Directivas 2001/95/CE de Seguridad de Producto.
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Leyes, normas y reglamentos que cumplen los SPCR con
tecnología PDCE.
NORMAS TÉCNICAS:
NTP 689: Piscinas de uso público. Riesgos y prevención.
UNE-EN 60079-14: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 14: Instalaciones
eléctricas en áreas peligrosas.
UNE-EN 60204-1: Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Requisitos
generales.
UNE-EN 61478-2002. Trabajos en tensión.
UNE 109100: Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. Procedimientos
prácticos de operación. Carga y descarga de vehículos-cisterna, contenedores cisterna.
UNE 109101-1: Control de la electricidad estática en llenado y vaciado de recipientes. Parte 1:
Recipientes móviles para líquidos inflamables.
UNE 109101-2: Control de la electricidad estática en llenado y vaciado de recipientes. Parte 2:
Carga de productos sólidos a granel en recipientes que contienen líquidos inflamables.
UNE 109104: Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables.
UNE 109108-2: Almacenamiento de los productos químicos. Control de electricidad estática..
UNE 109110: Control de la electricidad estática en atmósferas inflamables. Definiciones.
UNE 20460-4-41: Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la
seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos.
UNE 20481: Instalaciones eléctricas en edificios. Campos de tensiones.
IEC 61000-4-2: Ensayo de inmunidad a descargas electrostáticas.
IEC 62305. 1,2,3, y 4: Sistemas de protección contra rayos
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Un sistema de protección contra el rayo
que se adapta a la evolución industrial
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Esto si que es
un
Pararrayos