ESTRUCTURA LUMINOSA Y/O UV PRÁCTICAMENTE PLANA.

Estructura luminosa y/o UV, es decir, ultravioleta (1000 a 7000) plana que comprende:

- paredes dieléctricas primera y segunda (2, 2', 3, 3') con caras principales planas enfrentadas delimitando un espacio interno (10) que comprende una fuente luminosa y/o de UV (6, 7, 71, 6'), comprendiendo el espacio interno un gas plasmágeno que emite en el visible y/o UV (6') y eventualmente un luminóforo (6, 7) que emite en el visible, - electrodos primero y segundo (4, 4', 5, 5') para la fuente luminosa y/o UV, no coplanarios, que generan líneas de campo eléctrico con al menos una componente perpendicular al primer y segundo electrodo, estando asociados el primer y segundo electrodo a la primera y segunda pared respectivamente (2,2', 3,3'), es decir, - el primer electrodo es una capa continua o discontinua, en particular de bandas, asociada a una cara principal externa o interna de la primera pared o el primer electrodo está en forma de rejilla de hilos o de hilos paralelos incorporados al menos parcialmente en la primera pared, estando el primer electrodo (4, 4', 5, 5') alimentado por una señal electromagnética de alta frecuencia de frecuencia f0, y - el segundo electrodo es una capa continua o discontinua, en particular de bandas, asociada a una cara principal interna o externa de la segunda pared o el segundo electrodo está en forma de rejilla de hilos o de hilos paralelos incorporados al menos parcialmente en la segunda pared, - la estructura que forma así una lámpara plana caracterizada porque comprende, como recubrimiento exterior del primer electrodo, un sistema de seguridad eléctrica que comprende un conductor eléctrico (41 a 46, 102) llamado de protección, separado del primer electrodo por un dieléctrico (14, 14'), llamado separador, siendo el separador prácticamente plano, y siendo el sistema de seguridad eléctrica de capacidad C dada, siendo el conductor eléctrico de protección (41 a 46, 102) una capa continua o discontinua, en particular de bandas, o es una rejilla (42) o hilos paralelos entre ellos, formando el sistema de seguridad eléctrica y la lámpara plana un conjunto monolítico, porque comprende una alimentación eléctrica del conductor de protección con una frecuencia f dada y eventualmente con un potencial dado V, siendo ajustados la frecuencia f y eventualmente el potencial V de manera que el valor máximo de la corriente de fuga exterior es inferior o igual a 2 mA, si f es cero, o inferior o igual a 0,7 mA, si f no es cero, porque el dieléctrico separador se elige de manera que la potencia consumida Pd en los bornes del dieléctrico separador sea inferior o igual a 0,35 veces la potencia P suministrada por la alimentación eléctrica al menos a una temperatura de superficie de la estructura elegida entre 25ºC y 60ºC, estando dada Pd por la fórmula siguiente: Pd = 2πf0CU2sen(δ) en la que δ es el ángulo de pérdidas del dieléctrico separador, U es la tensión en los bornes del dieléctrico separador, porque el dieléctrico separador presenta un valor de tanδ inferior o igual a 0,06 para la frecuencia f0 entre 1 y 100 kHz a dicha temperatura de superficie, y porque el dieléctrico separador presenta una permitividad relativa εr inferior o igual a 4,5 para la frecuencia f0 entre 1 y 100 kHz a dicha temperatura de superficie

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/FR2007/051719.

Solicitante: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE.

Nacionalidad solicitante: Francia.

Dirección: 18 AVENUE D'ALSACE 92400 COURBEVOIE FRANCIA.

Inventor/es: ZHANG, JINGWEI, AUDAY,GUILLAUME, DURON,DIDIER, MONTGERMONT,Aude.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 25 de Julio de 2007.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • B32B17/10G28
  • H01J61/04 ELECTRICIDAD.H01 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS.H01J TUBOS DE DESCARGA ELECTRICA O LAMPARAS DE DESCARGA ELECTRICA (espinterómetros H01T; lámparas de arco, con electrodos consumibles H05B; aceleradores de partículas H05H). › H01J 61/00 Lámparas de descarga de gas o vapor (lámparas de arco con electrodos consumibles H05B; lámparas electroluminiscentes H05B). › Electrodos (electrodos de encendido H01J 61/54 ); Pantallas; Blindajes.
  • H01J61/10 H01J 61/00 […] › Blindajes, pantallas o guías para influenciar la descarga.
  • H01J61/30F
  • H01J61/35 H01J 61/00 […] › provistos de revestimientos sobre sus paredes; Selección de materiales para los revestimientos (utilizando revestimientos coloreados H01J 61/40; utilizando revestimientos luminiscentes H01J 61/42).
  • H01J61/54C
  • H01J65/04A2
  • H05B41/24 H […] › H05 TECNICAS ELECTRICAS NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR.H05B CALEFACCION ELECTRICA; ALUMBRADO ELECTRICO NO PREVISTO EN OTRO LUGAR.H05B 41/00 Circuitos o aparatos para la ignición o el funcionamiento de lámparas de descarga. › en donde la lámpara es alimentada por corriente alterna a alta frecuencia (H05B 41/26 tiene prioridad).

Clasificación PCT:

  • F21V25/00 MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA.F21 ILUMINACION.F21V DETALLES O CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 0 SISTEMAS DE ILUMINACION; COMBINACIONES ESTRUCTURALES DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACION CON OTROS OBJETOS, NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR.Dispositivos de seguridad asociados estructuralmente con los dispositivos de iluminación (disposiciones de estanqueidad para gas o agua F21V 31/00).
  • H01J61/10 H01J 61/00 […] › Blindajes, pantallas o guías para influenciar la descarga.
  • H01J61/30 H01J 61/00 […] › Tubos o ampollas; Recipientes.
  • H01J61/35 H01J 61/00 […] › provistos de revestimientos sobre sus paredes; Selección de materiales para los revestimientos (utilizando revestimientos coloreados H01J 61/40; utilizando revestimientos luminiscentes H01J 61/42).
  • H01J61/54 H01J 61/00 […] › Disposiciones de encendido, p. ej. destinados a provocar la ionización de arranque.
  • H01J65/04 H01J […] › H01J 65/00 Lámparas sin ningún electrodo en el interior del tubo o ampolla; Lámparas con al menos un electrodo principal en el exterior del tubo o ampolla. › Lámparas con atmósfera gaseosa llevada a la luminiscencia por un campo electromagnético exterior o por una radiación corpuscular exterior, p. ej. lámpara indicadora.

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Letonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Albania.

PDF original: ES-2362446_T3.pdf

 


Fragmento de la descripción:

Estructura luminosa y/o UV prácticamente plana.

La invención se refiere al ámbito de estructuras luminosas y/o UV y más en particular se refiere a una estructura luminosa (prácticamente) plana con paredes dieléctricas primera y segunda enfrentadas y delimitando un espacio interno que comprende una fuente luminosa y/o UV, primer y segundo electrodo para la fuente luminosa o UV que generan líneas de campo eléctrico con al menos una componente perpendicular al primer y segundo electrodo, estando al menos el primer electrodo alimentado o susceptible de ser alimentado por una señal electromagnética de alta frecuencia.

Entre las estructuras luminosas planas conocidas figuran las lámparas planas utilizables como luminaria decorativa o arquitectónica o que sirven para retroiluminación de pantallas de cristales líquidos. Estas lámparas planas están constituidas típicamente por dos láminas de vidrio mantenidas con una pequeña separación de una respecto a la otra, generalmente inferior a algunos milímetros, y selladas herméticamente para encerrar un gas a presión reducida en el que una descarga eléctrica produce una radiación, generalmente en el intervalo espectral ultravioleta, que excita un material fotoluminiscente que emite entonces luz visible.

El documento WO2004/015739A2 divulga por tanto una lámpara plana de descarga que comprende:

- dos paredes en forma de láminas de vidrio mantenidas paralelas entre sí y delimitando un espacio interno lleno de gas, y cuyas caras orientadas hacia el espacio interno están revestidas por un material fotoluminiscente excitado por el gas plasmágeno,

- dos electrodos en forma de capa uniforme que recubren respectivamente las dos paredes en el exterior del espacio interno, generando por tanto estos electrodos líneas de campo eléctrico con al menos una componente perpendicular a los electrodos,

- dos láminas de vidrio ensambladas a las paredes por intermedio de películas de plástico intercaladas.

Para alimentar ese tipo de lámpara plana, al menos uno de los electrodos está a un potencial V0 típicamente del orden del kV y a alta frecuencia, típicamente del orden de 1 a 100 kHz, y por ejemplo con una potencia de aproximadamente 100 W.

Estructuras luminosas planas son también divulgadas por los documentos JP07-288102, JP06-349450, JP2003107463, EP1180781, CH473354, US3999057, EP0767340, EP0348979 y US6340866.

La solicitud ha constatado que la capacidad de aislamiento del conjunto vidrio de estratificación y película de plástico no era satisfactoria. La solicitud ha constatado en particular un problema de seguridad de esta lámpara plana de la técnica anterior cuando se aproxima un cuerpo buen conductor, en particular metálico, del vidrio estratificado en relación con el electrodo alimentado en alta frecuencia.

También, la presente invención tiene por objetivo proponer una estructura luminosa, plana o prácticamente plana, con alimentación a alta frecuencia y con campo eléctrico de componente vertical, que sea segura aunque evitando aumentar considerablemente la potencia consumida en la estructura.

Con este fin, la presente invención propone una estructura luminosa o UV de acuerdo con la reivindicación 1.

Esta estructura luminosa o UV de acuerdo con la invención comprende además, un recubrimiento exterior del primer electrodo, un sistema de seguridad eléctrica que comprende un conductor eléctrico llamado de protección, separado del primer electrodo por un dieléctrico, llamado separador, siendo el separador prácticamente plano y de capacidad C dada, estando dicho conductor de protección ligado a una alimentación eléctrica con una frecuencia f eventualmente con un potencial V ajustados de manera que la corriente de fuga exterior en valor máximo es inferior o igual a 2 mA si f es cero, o inferior o igual a 0,7 mA si f no es cero.

El dieléctrico separador y/o el conductor de protección y/o uno de los electrodos se elige(en) de manera que la potencia consumida Pd en los bornes del dieléctrico separador sea inferior o igual a 0,35 veces la potencia P proporcionada por la alimentación eléctrica, al menos a una temperatura de superficie de la estructura elegida entre 25ºC y 60ºC.

Pd está determinada por la fórmula siguiente: Pd = 2πf0CU2sen(δ), en la que δ es el ángulo de pérdidas del dieléctrico separador, U es la tensión en los bornes del dieléctrico separador.

En la estructura de la técnica anterior, la corriente de fuga es elevada porque es proporcional a la relación superficie activa del primer electrodo/superficie del cuerpo metálico, a la alta frecuencia, a un potencial elevado y a la potencia consumida por la lámpara.

En la estructura de acuerdo con la invención, la corriente de fuga está limitada por un ajuste de la frecuencia f y/o del potencial V del conductor eléctrico para permitir asegurar la estructura luminosa o UV.

El potencial V, la frecuencia f o el producto V.f a aplicar al conductor eléctrico de acuerdo con la invención son tanto más limitados cuanto más grande es la relación de superficies y cuanto más importante es el tamaño de la lámpara.

Para la medida de la corriente de fuga, se elegirá un cuerpo metálico preferiblemente de superficie igual a la del primer electrodo (condición más drástica). Para una superficie de objeto metálico inferior a la del electrodo, la corriente se reduce proporcionalmente.

La potencia puede ser preferiblemente del orden de 100 W si V es una tensión alterna, o incluso hasta 1 kW si V es una tensión continua incluso nula.

La estructura puede ser de tamaño superior o igual a 0,1 m2.

El dieléctrico entre el primer electrodo y el conductor eléctrico de protección es un separador dotado de capacidad eléctrica que introduce una capacidad C en paralelo a la capacidad C' dada de la lámpara ante la descarga, estando definida C' por el (o los) dieléctrico(s) entre los dos electrodos (gas, pared(es) dieléctrica(s) ...). El separador influye sobre la alimentación de la lámpara y por tanto sus rendimientos. Consume en particular energía que varía además con la temperatura de la lámpara. También es necesario limitar Pd, preferiblemente reduciendo el producto C.senδ.

Preferiblemente Pd puede ser inferior o igual a 0,25P, incluso 0,15P, para dicha temperatura de superficie, incluso para una serie de temperaturas de superficie entre 30ºC y 60ºC, aún más preferiblemente entre 20 y 80ºC, incluso entre -10ºC y 100ºC (condiciones extremas de utilización).

El separador dotado de capacidad eléctrica definido por su ángulo de pérdidas δ y que introduce una capacidad C proporcional a la permitividad relativa varepsilonr. Para limitar el producto C.senδ, el dieléctrico separador se puede elegir con propiedades eléctricas ajustadas, es decir, un valor tanδ limitado y/o una permitividad relativa varepsilonr limitada y preferiblemente constante(s) con la temperatura.

Para realizarlo, se puede elegir:

- un valor de tanδ inferior o igual a 0,06, incluso 0,03 para una frecuencia f0 entre 1 y 100 kHz y a dicha temperatura de superficie, incluso para una serie de temperaturas de superficie entre 30ºC y 60ºC, aún más preferiblemente entre 20ºC y 80ºC, incluso entre 0ºC y 100ºC.

- y/o una permitividad relativa varepsilonr inferior o igual a 4,5, incluso 4 o incluso 3,5 para una frecuencia f0 entre 1 y 100 kHz a dicha temperatura de superficie, incluso para una serie de temperaturas de superficie entre 30ºC y 60ºC, aún más preferiblemente entre 20ºC y 80ºC, incluso entre 0ºC y 100ºC.

En efecto, cuando la temperatura de la estructura aumenta, la potencia Pd aumenta también porque el ángulo de pérdidas δ crece. Por tanto es conveniente un dieléctrico separador que evoluciona poco desde un punto de vista eléctrico con la temperatura, sobre todo entre 30ºC y 80ºC.

Para reducir la capacidad C, se puede también de manera alternativa y preferiblemente acumulativa en la elección de los parámetros eléctricos citados anteriormente:

- disminuir la superficie del conductor eléctrico de protección y/o de uno o de los electrodos, eligiendo por ejemplo una rejilla o hilos conductores paralelos entre ellos o pistas... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Estructura luminosa y/o UV, es decir, ultravioleta (1000 a 7000) plana que comprende:

- paredes dieléctricas primera y segunda (2, 2', 3, 3') con caras principales planas enfrentadas delimitando un espacio interno (10) que comprende una fuente luminosa y/o de UV (6, 7, 71, 6'), comprendiendo el espacio interno un gas plasmágeno que emite en el visible y/o UV (6') y eventualmente un luminóforo (6, 7) que emite en el visible,

- electrodos primero y segundo (4, 4', 5, 5') para la fuente luminosa y/o UV, no coplanarios, que generan líneas de campo eléctrico con al menos una componente perpendicular al primer y segundo electrodo, estando asociados el primer y segundo electrodo a la primera y segunda pared respectivamente (2,2', 3,3'), es decir,

- el primer electrodo es una capa continua o discontinua, en particular de bandas, asociada a una cara principal externa o interna de la primera pared o el primer electrodo está en forma de rejilla de hilos o de hilos paralelos incorporados al menos parcialmente en la primera pared, estando el primer electrodo (4, 4', 5, 5') alimentado por una señal electromagnética de alta frecuencia de frecuencia f0, y

- el segundo electrodo es una capa continua o discontinua, en particular de bandas, asociada a una cara principal interna o externa de la segunda pared o el segundo electrodo está en forma de rejilla de hilos o de hilos paralelos incorporados al menos parcialmente en la segunda pared,

- la estructura que forma así una lámpara plana

caracterizada porque comprende, como recubrimiento exterior del primer electrodo, un sistema de seguridad eléctrica que comprende un conductor eléctrico (41 a 46, 102) llamado de protección, separado del primer electrodo por un dieléctrico (14, 14'), llamado separador, siendo el separador prácticamente plano, y siendo el sistema de seguridad eléctrica de capacidad C dada, siendo el conductor eléctrico de protección (41 a 46, 102) una capa continua o discontinua, en particular de bandas, o es una rejilla (42) o hilos paralelos entre ellos, formando el sistema de seguridad eléctrica y la lámpara plana un conjunto monolítico,

porque comprende una alimentación eléctrica del conductor de protección con una frecuencia f dada y eventualmente con un potencial dado V, siendo ajustados la frecuencia f y eventualmente el potencial V de manera que el valor máximo de la corriente de fuga exterior es inferior o igual a 2 mA, si f es cero, o inferior o igual a 0,7 mA, si f no es cero,

porque el dieléctrico separador se elige de manera que la potencia consumida Pd en los bornes del dieléctrico separador sea inferior o igual a 0,35 veces la potencia P suministrada por la alimentación eléctrica al menos a una temperatura de superficie de la estructura elegida entre 25ºC y 60ºC,

estando dada Pd por la fórmula siguiente: Pd = 2πf0CU2sen(δ) en la que δ es el ángulo de pérdidas del dieléctrico separador, U es la tensión en los bornes del dieléctrico separador,

porque el dieléctrico separador presenta un valor de tanδ inferior o igual a 0,06 para la frecuencia f0 entre 1 y 100 kHz a dicha temperatura de superficie,

y porque el dieléctrico separador presenta una permitividad relativa \varepsilonr inferior o igual a 4,5 para la frecuencia f0 entre 1 y 100 kHz a dicha temperatura de superficie.

2. Estructura luminosa y/o UV (1000 a 7000) de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque Pd es inferior o igual a 0,25P para dicha temperatura de superficie y preferiblemente para una serie de temperaturas de superficie entre 30ºC y 60ºC.

3. Estructura luminosa y/o UV (1000 a 7000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque el dieléctrico separador presenta un valor de tanδ inferior o igual a 0,06 para la frecuencia f0 entre 1 y 100 kHz a dicha temperatura de superficie y para una serie de temperaturas entre 30ºC y 60ºC y/o porque el dieléctrico separador presenta una permitividad relativa \varepsilonr inferior o igual a 4,5 para la frecuencia f0 entre 1 y 100 kHz a dicha temperatura de superficie y para una serie de temperaturas entre 30ºC y 60ºC.

4. Estructura luminosa y/o UV (1000 a 7000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el dieléctrico separador (14, 14') comprende uno de los elementos siguientes:

- una lámina de vidrio que forma eventualmente una de las paredes, y elegida entre un vidrio silicosodocálcico con menos de 0,05% de Fe III o de Fe2?3, un vidrio de borosilicato, una sílice o un cuarzo,

- una película de polímero elegido entre un poli(tereftalato de etileno), un poli(vinilbutiral), un poliuretano, un poli(etileno), un poli(naftalato de etileno), un poli(cloruro de vinilo), un poli(metacrilato de metilo), teniendo estos materiales un espesor mínimo de 5 mm en configuración de superficie completa,

- un etileno-acetato de vinilo, que tiene un espesor mínimo de 3 mm en configuración de superficie completa, o un policarbonato que tiene en particular un espesor mínimo de 2 mm en configuración de superficie completa,

- aire, de espesor mínimo 1 mm, o un gas neutro, especialmente nitrógeno, en particular de espesor mínimo de 2 mm,

- o un apilamiento de varios de dichos elementos, en particular:

- al menos dos películas de polímero, en particular un etileno-acetato de vinilo y un policarbonato,

- un gas y al menos una de dichas películas de polímero tal como policarbonato y etileno-acetato de vinilo,

- o un gas y dicha lámina de vidrio,

- o al menos una película de polímero y/o una lámina de vidrio con aberturas o en forma discontinua, en particular en bandas.

5. Estructura luminosa y/o UV (1000 a 7000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque el dieléctrico separador (14, 14') es prácticamente o globalmente transparente en el visible y/o UV.

6. Estructura luminosa y/o UV (1000 a 7000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque al menos uno de los electrodos y/o el conductor eléctrico (41 a 46, 102) es prácticamente o globalmente transparente en el visible y/o UV.

7. Estructura luminosa y/o UV (1000, 3000 a 7000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque los electrodos primero y segundo (4, 5, 4', 5') están al menos parcialmente en la primera y segunda pared o sobre las caras principales externas (21, 31) de las paredes, siendo las paredes láminas de vidrio (2, 2', 3, 3').

8. Estructura luminosa y/o UV (2000 a 5000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque el potencial V está conectado a masa.

9. Estructura luminosa y/o UV (1000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque los electrodos (4, 5) están dispuestos sobre las caras principales externas (21, 31) de las paredes y el sistema de protección eléctrica comprende otro dieléctrico (16), llamado recubrimiento, situado encima del conductor eléctrico (41), y el potencial V es inferior o igual a 400 V, preferiblemente inferior o igual a 220 V y/o la frecuencia f es inferior o igual a 100 Hz, preferiblemente inferior o igual a 60 Hz.

10. Estructura luminosa y/o UV (1000 a 3000, 6000, 7000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque el segundo electrodo (5) está ligado eléctricamente a dicho conductor eléctrico de protección.

11. Estructura luminosa y/o UV (4000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizada porque el segundo electrodo (5) está alimentado o es susceptible de estar alimentado por una señal electromagnética de alta frecuencia (V-), y la estructura luminosa comprende otro sistema de seguridad eléctrica (44') asociado a dicho segundo electrodo y porque el dieléctrico separador está desdoblado, es decir, compuesto por dos partes (14, 14') cada una como recubrimiento exterior de un electrodo distinto (4, 5), correspondiendo por tanto la potencia Pd a la suma de las potencias en los bornes de las dos partes.

12. Estructura luminosa y/o UV (5000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada porque el sistema de protección eléctrica forma parte de un dispositivo electrocontrolable, preferiblemente de propiedades ópticas variables.

13. Estructura luminosa y/o UV (6000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada porque comprende un material que refleja una radiación visible y/o UV (82), que cubre parcial o totalmente una cara principal interna o externa de una de las paredes (2'), por ejemplo de alúmina (82) o de aluminio y formando en particular uno de los electrodos.

14. Estructura luminosa y/o UV (1000 a 7000) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizada porque la estructura luminosa elegida forma un elemento decorativo o arquitectónico, un elemento con función de visualización tal como luminarias planas, paredes luminosas en particular suspendidas, baldosas luminosas, una retroiluminación de pantallas de visualización, una ventana de iluminación para edificios o medios de locomoción, en particular una ventana de tren, una ventanilla de cabina de barco o de aviones, un techo, una ventanilla lateral, una luneta trasera o parabrisas de vehículos industriales, un acristalamiento, un tabique interno entre habitaciones o entre dos compartimentos de medios de locomoción terrestres, aéreos o marítimos, un escaparate, un mobiliario urbano, una delantera de mueble, o porque la estructura elegida UV sirve para la estética, como lámpara de broncear, para el ámbito biomédico, electrónico o alimentario, para la descontaminación de agua de grifo, de agua potable, de agua de la piscina, de aire, secado UV, polimerización.


 

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