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Batería de sal fundida

Las pilas (una celda) o baterías (varias celdas) de sal fundida son un tipo de pilas, tanto primarias como secundarias, de alta temperatura de funcionamiento, que usan la sal fundida como electrolito. Ofrecen tanto una densidad energética más elevada por la mayor variedad y diferencia de potencial eléctrico de los electrodos, como una mayor potencia específica, por la mayor conductividad iónica de la sal fundida. Son características que las hacen muy prometedoras para la propulsión de vehículos eléctricos. Sin embargo, tienen problemas de seguridad e inflamabilidad por sus elevadas temperaturas de trabajo (400 a 700 °C), y necesitan, por tanto, materiales estructurales de la batería con características muy especiales. Cabe decir que algunos diseños más modernos operan a temperaturas un poco más bajas, de 270 a 350 °C.[1]

Batería de sal fundida

Batería de sal fundida, secundaria (recargable), Museum Autovision, Altlußheim, Alemania
Electrolito Sal fundida.
Energía específica 90 Wh/kg[1]
Densidad energética 160 Wh/l[1]
Potencia específica 155 W/kg, peak power 335 C[2]
Energía / precio consumidor 3.33 Wh/US$
Durabilidad (tiempo) >8 years
Durabilidad (ciclos) ~3000 cycles
Voltaje de célula nominal 2.58 V

También conocidas como baterías térmicas, tienen su electrolito como característica diferenciadora: es sólido e inactivo a temperatura ambiente, lo cual impide su carga o descarga en frío; sin embargo a altas temperaturas el electrolito se licúa y puede reaccionar químicamente para dar o recibir electricidad.

Historia

Las "baterías activadas térmicamente" fueron concebidas durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, y fueron utilizadas en las famosas "bombas volantes V-2". El Doctor Georg Otto Erb es considerado como creador de la batería de sal molida, que utilizaba el calor del cohete para mantener fundida la sal durante su misión. Esa tecnología fue transferida a los Estados Unidos en 1946, e inmediatamente adaptada para sustituir los sistemas de baterías líquidas que se habían utilizado previamente en las "espoletas de proximidad" para artillería, y que habían originado muchos problemas. Posteriormente han sido la fuente primaria de energía eléctrica para muchos misiles, como el AIM-9 Sidewinder, MIM-104 Patriot, BGM-71 TOW, BGM-109 Tomahawk y otros.

Funcionamiento como pilas primarias

En estas baterías el electro lito se inmoviliza cuando se ha fundido, gracias a un sello especial de óxido de magnesio, que se mantiene en su lugar por capilaridad. Esta mezcla pulverulenta se comprime en "pellets" para formar un separador entre el ánodo y el cátodo de cada célula dentro del vaso de la batería. Mientras el electrolito(sal) permanece sólido, la batería queda inerte y permanece inactiva. Cada celda contiene también una "fuente de calor pirotécnica" que se utiliza para calentar la celdilla hasta la temperatura teórica de funcionamiento, de entre 400 y 550 °C.

Hay dos tipos de diseño, uno usa una mecha de espoleta (que contiene cromato de bario y zirconio pulverizado en papel cerámico) a lo largo del extremo de los pellets de calentamiento para iniciar la ignición. La mecha de espoleta se suele encender mediante un ignitor eléctrico o "Squib" por aplicación de corriente eléctrica a través de él. El segundo diseño usa un orificio central en el centro del vaso de la batería, en el cual el ignitor eléctrico de alta energía dispara una mezcla de gases calientes y partículas incandescentes. El diseño de orificio central permite tiempos de activación muchas más rápidos (pasa de centenares a decenas de milisegundos) en relación con el diseño de tira de espoleta. Otro método de activación es el de "fulminante" (como los de los cartuchos de las armas de fuego). Preferiblemente, el fulminante no debe originar gases de combustión. La fuente habitual de calor consiste en mezclas de limaduras de hierro y perclorato de potasio, en proporciones de peso de teóricamente 88/12, 86/14 y 84/16. Cuanto mayor sea el nivel de perclorato de potasio, mayor será la producción de calor (Habitualmente 200, 259 y 297 calorías gramo, respectivamente).

La propiedad de almacenamiento mientras no está activada tiene el doble beneficio de impedir el deterioro de los materiales activos durante el almacenaje y, al mismo tiempo, elimina la pérdida de capacidad debida a la autodescarga hasta que la batería se pone en funcionamiento. Pueden ser por tanto almacenados indefinidamente (hasta 50 años) y así suministrar el tope de potencia al instante, en cuanto se les requiere. Una vez activada la batería, suministra una Intensidad mínima que varía desde una muy grande durante pocos segundos (o décimas de segundo) hasta una duración en usos típicos de 60 minutos o más. Su potencia máxima puede llegar a ser de kW. Esa alta capacidad de suministro de potencia se debe a la altísima conductividad iónica de la sal fundida, que es unas 1000 veces superior que la del ácido sulfúrico en la batería "plomo-ácido". Las baterías térmicas más antiguas usaban ánodos de calcio o de magnesio, con cátodos de cromato de calcio o vanadio, u óxidos de tungsteno, pero las aleaciones de litio reemplazaron a todos estos materiales en la década de los 80, con aleaciones de litio-silicio en lugar de las más antiguas de litio-aluminio. El cátodo correspondiente a los ánodos de aleación de litio es fundamentalmente disulfito de hierro (pirita) o 2 sulfito de cobalto para aplicaciones de alta potencia. El electrolito es normalmente una mezcla eutéctica de cloruro de litio y cloruro de potasio. Más recientemente, otros electrolitos eutécticos de más bajo punto de fusión, basados en el bromuro de litio, bromuro de potasio, y cloruro de litio o fluroruro de litio han sido usados para suministrar períodos útiles más prolongados; también son mejores conductores. La batería también llamada "todo litio" basada en cloruro de litio, bromuro de litio, y fluoruro de litio -esta batería no tiene pues, sales de potasio-,se utiliza también para aplicaciones de alta potencia, a causa de su alta conductividad iónica.

Todas estas baterías se usan casi exclusivamente para aplicaciones militares, como armas de "un solo disparo" especialmente misiles guiados. Sin embargo, los laboratorios "Argonne National Laboratories" estudiaron su posible uso en vehículos eléctricos, dado que esta tecnología permite la recarga de las baterías.

Funcionamiento como pilas secundarias

Desde los años 60 se ha investigado y desarrollado mucho en el campo de las baterías recargables que utilizan sodio (Na) para los electrodos negativos. El sodio resulta interesante por su alto potencial de reducción, de -2,71 V, su bajo peso y su naturaleza "no tóxica" su relativa abundancia y disponibilidad, y su bajo coste.

Con objeto de construir baterías prácticas, el sodio debe presentarse en estado líquido, pero su temperatura de fusión es de 98 °C, lo cual significa que las baterías deben trabajar a altas temperaturas, generalmente a más de 270 °C.

Las baterías SODIO-AZUFRE, y LITIO-AZUFRE[3]​ comprenden dos de los sistemas más avanzados de baterías de sal triturada. La batería NaS ha alcancado un estado de desarrollo más importante que su correspondiente de litio; tiene mayor interés ya que emplea materiales para los electrodos que son abundantes y baratos. Por tanto, la primera batería comercial que se produjo fue una batería de sodio-azufre que usa azufre líquido para el ánodo y un electrolito sólido de tubo cerámico de beta-alúmina-. (Beta Alumina Solid Electrolyte; BASE). La corrosión de los aislantes se manifestó como un problema importante en ese desfavorable ambiente químico, pues estos electrodos gradualmente se volvían conductores y su ratio de autodescarga aumentaba. Un problema añadido fue el crecimiento dendrítico del sodio en las baterías NaS, lo cual llevó al desarrollo de la Batería ZEBRA.

La batería ZEBRA

(NaNiCl).

Es una de las baterías recargables que más prometen son las conocidas como Zebra.[4]​ Es una pila secundaria que opera a 250 °C y utiliza sodio-aluminio-cloro (NaAlCl4) o sodio-níquel-cloro (NaNiCl) triturado, que tiene un punto de fusión de 157 °C, como electrolito. El electrodo negativo es sodio triturado. El electrodo positivo es níquel, cuando está la batería descargada, y cloruro de níquel cuando está cargada. Ya que el níquel y el cloruro de níquel son prácticamente insolubles en soluciones neutras y básicas, es posible el contacto íntimo entre electrolito y electrodos, lo cual conlleva una muy pequeña resistencia a la transferencia de cargas. Se necesita un separador de beta-alúmina en forma cerámica, dado que tanto el sodio como el cloroaluminato son líquidos a la temperatura de trabajo. Esta batería es una invención de 1985 realizada por el grupo Zeolite Battery Research Africa Project (ZEBRA), liderado por Johan Coetzer en el Consejo de Investigación Científica e Industrial de Pretoria -Sudáfrica-, del cual proviene el nombre de esta batería. Ha estado, en 2009, en desarrollo durante más de 20 años. Su nombre técnico es "Batería de Na-NiCl2"

La batería ZEBRA tiene unas característricas interesantes de energía y potencia (90 Wh/kg y 150 W/kg).[5]​ Tienen una alta densidad energética, pero operan en un rango de temperaturas que va de 270 °C a 350 °C, lo que requiere un aislamiento. Para comparar, la batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4) almacena de 90 a 110 Wh/kg y las más comunes baterías de Litio-Ion (LiCoO2) almacenan de 150 a 200 Wh/kg. Las baterías de Nano Litio-Titanato almacenan de 72 a 116 Wh/kg, mientras que presentan un pico de potencia de 760 a 1250 W/kg. El electrolito líquido se congela a 157 °C, y la temperatura normal de operación es de 270 grados centígrados a 359 °C.[2]​ El electrolito de beta-alúmina que ha sido desarrollado para este sistema es muy estable, tanto para el sodio metálico como para el cloroaluminato de sodio. Los elementos primarios usados en la fabricación de la batería ZEBRA (sodio, cloro y aluminio) tienen una disponibilidad mundial y unas reservas totales mucho más grandes que los de las baterías de litio ion. Sus vidas útiles sobrepasan los 1500 ciclos, para cinco años, que llegan a 3000 ciclos para su uso en ocho años con módulos de 10 o de 20 celdillas.[6]​ Los vehículos alimentados por baterías ZEBRA han cubierto más de 2 millones de km. Por ejemplo, la furgoneta eléctrica Modec usa baterías ZEBRA (en el modelo de 2007). El Th!nk City también usa baterías ZEBRA.[7]

Son muy apropiadas en autobuses eléctricos y camiones eléctricos

Entre sus inconvenientes, además de la temperatura de trabajo, están las pérdidas térmicas cuando no se usa la batería. Cuando no se usan, las baterías ZEBRA estarán preferiblemente bajo carga pues así el electrolito permanecerá fundido para su uso cuando se necesite. Si se apaga y se permite que se solidifique, estas baterías se deben recalentar durante un período de incluso dos días para que se alcance la temperatura y se dé una plena carga. Este tiempo de recalentamiento varía dependiendo del estado de carga de la batería, cuando fue desconectada, la temperatura inicial y, por supuesto, la potencia utilizada para el recalentamiento. Después de una completa desconexión de la batería, una batería completamente cargada suele tardar tres días en enfriarse y solidificar.

En Stabio, en el sur del cantón del Tesino (Suiza), se encuentra una fábrica (denominada FZ Sonick) que produce baterías Zebra en serie.[8]​ está construyendo una fábrica para producir estas baterías en serie.

Véase también

Referencias

  1. «Cell Chemistry Comparison Chart». Woodbank Communications. Consultado el 28 de febrero de 2009. 
  2. . Beta Research & Development Ltd. 20 de abril de 2001. Archivado desde el original el 20 de abril de 2001. Consultado el 28 de febrero de 2009. 
  3. Baterías de litio-azufre
  4. http://www.evwind.com/contenidos.php?id_cont=11&id_cont_asoc=9
  5. Ficha batería litio-titanato
  6. William Tahil, Research Director (2006-12). . Meridian International Research. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2009. Consultado el 28 de febrero de 2009. 
  7. . Archivado desde el original el 16 de enero de 2014. Consultado el 18 de abril de 2012. 

Enlaces externos

  • La Corporación ENSER
  • Información ASB Adicional & Aplicaciones
  • Baterías Termales
  •   Datos: Q949927

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Las pilas una celda o baterias varias celdas de sal fundida son un tipo de pilas tanto primarias como secundarias de alta temperatura de funcionamiento que usan la sal fundida como electrolito Ofrecen tanto una densidad energetica mas elevada por la mayor variedad y diferencia de potencial electrico de los electrodos como una mayor potencia especifica por la mayor conductividad ionica de la sal fundida Son caracteristicas que las hacen muy prometedoras para la propulsion de vehiculos electricos Sin embargo tienen problemas de seguridad e inflamabilidad por sus elevadas temperaturas de trabajo 400 a 700 C y necesitan por tanto materiales estructurales de la bateria con caracteristicas muy especiales Cabe decir que algunos disenos mas modernos operan a temperaturas un poco mas bajas de 270 a 350 C 1 Bateria de sal fundidaBateria de sal fundida secundaria recargable Museum Autovision Altlussheim AlemaniaElectrolitoSal fundida Energia especifica90 Wh kg 1 Densidad energetica160 Wh l 1 Potencia especifica155 W kg peak power 335 C 2 Energia precio consumidor3 33 Wh US Durabilidad tiempo gt 8 yearsDurabilidad ciclos 3000 cyclesVoltaje de celula nominal2 58 V editar datos en Wikidata Tambien conocidas como baterias termicas tienen su electrolito como caracteristica diferenciadora es solido e inactivo a temperatura ambiente lo cual impide su carga o descarga en frio sin embargo a altas temperaturas el electrolito se licua y puede reaccionar quimicamente para dar o recibir electricidad Indice 1 Historia 2 Funcionamiento como pilas primarias 3 Funcionamiento como pilas secundarias 4 La bateria ZEBRA 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosHistoria EditarLas baterias activadas termicamente fueron concebidas durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes y fueron utilizadas en las famosas bombas volantes V 2 El Doctor Georg Otto Erb es considerado como creador de la bateria de sal molida que utilizaba el calor del cohete para mantener fundida la sal durante su mision Esa tecnologia fue transferida a los Estados Unidos en 1946 e inmediatamente adaptada para sustituir los sistemas de baterias liquidas que se habian utilizado previamente en las espoletas de proximidad para artilleria y que habian originado muchos problemas Posteriormente han sido la fuente primaria de energia electrica para muchos misiles como el AIM 9 Sidewinder MIM 104 Patriot BGM 71 TOW BGM 109 Tomahawk y otros Funcionamiento como pilas primarias EditarEn estas baterias el electro lito se inmoviliza cuando se ha fundido gracias a un sello especial de oxido de magnesio que se mantiene en su lugar por capilaridad Esta mezcla pulverulenta se comprime en pellets para formar un separador entre el anodo y el catodo de cada celula dentro del vaso de la bateria Mientras el electrolito sal permanece solido la bateria queda inerte y permanece inactiva Cada celda contiene tambien una fuente de calor pirotecnica que se utiliza para calentar la celdilla hasta la temperatura teorica de funcionamiento de entre 400 y 550 C Hay dos tipos de diseno uno usa una mecha de espoleta que contiene cromato de bario y zirconio pulverizado en papel ceramico a lo largo del extremo de los pellets de calentamiento para iniciar la ignicion La mecha de espoleta se suele encender mediante un ignitor electrico o Squib por aplicacion de corriente electrica a traves de el El segundo diseno usa un orificio central en el centro del vaso de la bateria en el cual el ignitor electrico de alta energia dispara una mezcla de gases calientes y particulas incandescentes El diseno de orificio central permite tiempos de activacion muchas mas rapidos pasa de centenares a decenas de milisegundos en relacion con el diseno de tira de espoleta Otro metodo de activacion es el de fulminante como los de los cartuchos de las armas de fuego Preferiblemente el fulminante no debe originar gases de combustion La fuente habitual de calor consiste en mezclas de limaduras de hierro y perclorato de potasio en proporciones de peso de teoricamente 88 12 86 14 y 84 16 Cuanto mayor sea el nivel de perclorato de potasio mayor sera la produccion de calor Habitualmente 200 259 y 297 calorias gramo respectivamente La propiedad de almacenamiento mientras no esta activada tiene el doble beneficio de impedir el deterioro de los materiales activos durante el almacenaje y al mismo tiempo elimina la perdida de capacidad debida a la autodescarga hasta que la bateria se pone en funcionamiento Pueden ser por tanto almacenados indefinidamente hasta 50 anos y asi suministrar el tope de potencia al instante en cuanto se les requiere Una vez activada la bateria suministra una Intensidad minima que varia desde una muy grande durante pocos segundos o decimas de segundo hasta una duracion en usos tipicos de 60 minutos o mas Su potencia maxima puede llegar a ser de kW Esa alta capacidad de suministro de potencia se debe a la altisima conductividad ionica de la sal fundida que es unas 1000 veces superior que la del acido sulfurico en la bateria plomo acido Las baterias termicas mas antiguas usaban anodos de calcio o de magnesio con catodos de cromato de calcio o vanadio u oxidos de tungsteno pero las aleaciones de litio reemplazaron a todos estos materiales en la decada de los 80 con aleaciones de litio silicio en lugar de las mas antiguas de litio aluminio El catodo correspondiente a los anodos de aleacion de litio es fundamentalmente disulfito de hierro pirita o 2 sulfito de cobalto para aplicaciones de alta potencia El electrolito es normalmente una mezcla eutectica de cloruro de litio y cloruro de potasio Mas recientemente otros electrolitos eutecticos de mas bajo punto de fusion basados en el bromuro de litio bromuro de potasio y cloruro de litio o fluroruro de litio han sido usados para suministrar periodos utiles mas prolongados tambien son mejores conductores La bateria tambien llamada todo litio basada en cloruro de litio bromuro de litio y fluoruro de litio esta bateria no tiene pues sales de potasio se utiliza tambien para aplicaciones de alta potencia a causa de su alta conductividad ionica Todas estas baterias se usan casi exclusivamente para aplicaciones militares como armas de un solo disparo especialmente misiles guiados Sin embargo los laboratorios Argonne National Laboratories estudiaron su posible uso en vehiculos electricos dado que esta tecnologia permite la recarga de las baterias Funcionamiento como pilas secundarias EditarArticulo principal Bateria recargable Desde los anos 60 se ha investigado y desarrollado mucho en el campo de las baterias recargables que utilizan sodio Na para los electrodos negativos El sodio resulta interesante por su alto potencial de reduccion de 2 71 V su bajo peso y su naturaleza no toxica su relativa abundancia y disponibilidad y su bajo coste Con objeto de construir baterias practicas el sodio debe presentarse en estado liquido pero su temperatura de fusion es de 98 C lo cual significa que las baterias deben trabajar a altas temperaturas generalmente a mas de 270 C Las baterias SODIO AZUFRE y LITIO AZUFRE 3 comprenden dos de los sistemas mas avanzados de baterias de sal triturada La bateria NaS ha alcancado un estado de desarrollo mas importante que su correspondiente de litio tiene mayor interes ya que emplea materiales para los electrodos que son abundantes y baratos Por tanto la primera bateria comercial que se produjo fue una bateria de sodio azufre que usa azufre liquido para el anodo y un electrolito solido de tubo ceramico de beta alumina Beta Alumina Solid Electrolyte BASE La corrosion de los aislantes se manifesto como un problema importante en ese desfavorable ambiente quimico pues estos electrodos gradualmente se volvian conductores y su ratio de autodescarga aumentaba Un problema anadido fue el crecimiento dendritico del sodio en las baterias NaS lo cual llevo al desarrollo de la Bateria ZEBRA La bateria ZEBRA EditarArticulo principal Bateria Zebra NaNiCl Es una de las baterias recargables que mas prometen son las conocidas como Zebra 4 Es una pila secundaria que opera a 250 C y utiliza sodio aluminio cloro NaAlCl4 o sodio niquel cloro NaNiCl triturado que tiene un punto de fusion de 157 C como electrolito El electrodo negativo es sodio triturado El electrodo positivo es niquel cuando esta la bateria descargada y cloruro de niquel cuando esta cargada Ya que el niquel y el cloruro de niquel son practicamente insolubles en soluciones neutras y basicas es posible el contacto intimo entre electrolito y electrodos lo cual conlleva una muy pequena resistencia a la transferencia de cargas Se necesita un separador de beta alumina en forma ceramica dado que tanto el sodio como el cloroaluminato son liquidos a la temperatura de trabajo Esta bateria es una invencion de 1985 realizada por el grupo Zeolite Battery Research Africa Project ZEBRA liderado por Johan Coetzer en el Consejo de Investigacion Cientifica e Industrial de Pretoria Sudafrica del cual proviene el nombre de esta bateria Ha estado en 2009 en desarrollo durante mas de 20 anos Su nombre tecnico es Bateria de Na NiCl2 La bateria ZEBRA tiene unas caracteristricas interesantes de energia y potencia 90 Wh kg y 150 W kg 5 Tienen una alta densidad energetica pero operan en un rango de temperaturas que va de 270 C a 350 C lo que requiere un aislamiento Para comparar la bateria de litio ferrofosfato LiFePO4 almacena de 90 a 110 Wh kg y las mas comunes baterias de Litio Ion LiCoO2 almacenan de 150 a 200 Wh kg Las baterias de Nano Litio Titanato almacenan de 72 a 116 Wh kg mientras que presentan un pico de potencia de 760 a 1250 W kg El electrolito liquido se congela a 157 C y la temperatura normal de operacion es de 270 grados centigrados a 359 C 2 El electrolito de beta alumina que ha sido desarrollado para este sistema es muy estable tanto para el sodio metalico como para el cloroaluminato de sodio Los elementos primarios usados en la fabricacion de la bateria ZEBRA sodio cloro y aluminio tienen una disponibilidad mundial y unas reservas totales mucho mas grandes que los de las baterias de litio ion Sus vidas utiles sobrepasan los 1500 ciclos para cinco anos que llegan a 3000 ciclos para su uso en ocho anos con modulos de 10 o de 20 celdillas 6 Los vehiculos alimentados por baterias ZEBRA han cubierto mas de 2 millones de km Por ejemplo la furgoneta electrica Modec usa baterias ZEBRA en el modelo de 2007 El Th nk City tambien usa baterias ZEBRA 7 Son muy apropiadas en autobuses electricos y camiones electricosEntre sus inconvenientes ademas de la temperatura de trabajo estan las perdidas termicas cuando no se usa la bateria Cuando no se usan las baterias ZEBRA estaran preferiblemente bajo carga pues asi el electrolito permanecera fundido para su uso cuando se necesite Si se apaga y se permite que se solidifique estas baterias se deben recalentar durante un periodo de incluso dos dias para que se alcance la temperatura y se de una plena carga Este tiempo de recalentamiento varia dependiendo del estado de carga de la bateria cuando fue desconectada la temperatura inicial y por supuesto la potencia utilizada para el recalentamiento Despues de una completa desconexion de la bateria una bateria completamente cargada suele tardar tres dias en enfriarse y solidificar En Stabio en el sur del canton del Tesino Suiza se encuentra una fabrica denominada FZ Sonick que produce baterias Zebra en serie 8 esta construyendo una fabrica para producir estas baterias en serie Vease tambien EditarCelda electroquimica metal aire Grafeno Bateria de sodio sulfuroReferencias Editar a b c Cell Chemistry Comparison Chart Woodbank Communications Consultado el 28 de febrero de 2009 a b Z5 276 ML 64 A Product Specifications Beta Research amp Development Ltd 20 de abril de 2001 Archivado desde el original el 20 de abril de 2001 Consultado el 28 de febrero de 2009 Baterias de litio azufre http www evwind com contenidos php id cont 11 amp id cont asoc 9 Ficha bateria litio titanato William Tahil Research Director 2006 12 Los Problemas del Litio Implicaciones de las Futuras PHEV Producciones a Demanda de Litio Meridian International Research Archivado desde el original el 22 de febrero de 2009 Consultado el 28 de febrero de 2009 Think Global web site Copia archivada Archivado desde el original el 16 de enero de 2014 Consultado el 18 de abril de 2012 Enlaces externos EditarLa Corporacion ENSER Informacion ASB Adicional amp Aplicaciones Diseno de baterias termicas Concepto Rolls Royce ZEBRA Baterias Termales Datos Q949927Obtenido de https es wikipedia org w index php title Bateria de sal fundida amp oldid 135269668, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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