ES2273775T3 - Encendedor para lanza de oxigeno para corte termico, taladrado, etc. - Google Patents

Encendedor para lanza de oxigeno para corte termico, taladrado, etc. Download PDF

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Abstract

Método de encendido de una lanza de oxígeno (13), en el que oxígeno altamente concentrado de la lanza (13) se suministra a un polvo de metal pirofórico de grano fino que se enciende en contacto con el oxígeno y que durante su combustión enciende una carga de encendido de metal (6a, 6b), y que junto con esta última asegura el encendido de la lanza (13), caracterizado porque el polvo de metal pirofórico de grano fino, que consiste en polvo de zirconio (7) o de titanio, está dispuesto en un recipiente (8) permeable al gas, preferentemente combustible, que a su vez está dispuesto entre la lanza de oxígeno (13) y la carga de encendido (6a, 6b), que consiste en una mezcla de polvos de metales, tras lo cual el oxígeno altamente concentrado se suministra al polvo de zirconio (7) o de titanio a través del recipiente (8) permeable al gas, y de este modo enciende dicho polvo de zirconio (7) o de titanio cuando la lanza debe encenderse.

Description

Encendedor para lanza de oxígeno para corte térmico, taladadro, etc.
La presente invención se refiere a un nuevo método de encendido de una lanza de oxígeno, en el que oxígeno altamente concentrado de la lanza se suministra a un polvo de metal pirofórico de grano fino que se enciende en contacto con el oxígeno y que durante su combustión enciende una carga de encendido de metal, y que junto con esta última asegura el encendido de la lanza.
El método es principalmente del tipo que funciona sin arco eléctrico suplementario.
La invención también se refiere a un encendedor de lanza de oxígeno que funciona según el método de la invención, que comprende un manguito con un diámetro interior que es mayor que el de la boca de la lanza, estando destinado dicho manguito, antes de que la lanza se encienda, para ser desplazado por deslizamiento sobre la boca de la lanza hasta que alcanza una posición de boca específica, comprendiendo además dicho encendedor de lanza de oxígeno una carga pirofórica de inicio del encendido.
Una ventaja particular del método y del dispositivo (el encendedor) según la invención es que puede utilizarse tanto al aire como bajo el agua.
Las lanzas de oxígeno del tipo al que se hace referencia en este caso, que se utilizan principalmente para corte y taladrado térmicos, y además bajo el agua, en chatarrerías y también en la industria del acero, comprenden en principio dos tipos básicos, el primero de los cuales, que es el tipo al que se hace referencia en este caso fundamentalmente, funciona solamente con oxígeno, y por lo tanto requiere algún tipo de función de encendido separada, mientras que el segundo tipo principal funciona con oxígeno y su propio arco eléctrico suplementario.
Un problema que han padecido hasta ahora las lanzas de oxígeno que no tienen su propio arco eléctrico es que siempre han sido difíciles de encender. En las lanzas de oxígeno que tienen su propio arco eléctrico, el arco se utiliza para encender la lanza. También existe una variante intermedia, en la que se utiliza un encendedor de arco eléctrico separado para encender la lanza, que luego se utiliza totalmente por separado con respecto al encendedor, ya que ya no es necesario después del encendido.
La dificultad de encender lanzas de oxígeno sin acceso a un arco eléctrico reside en el hecho de que la punta de la lanza debe ser calentada de otro modo hasta la temperatura de encendido del acero, es decir, alrededor de 1050ºC. Se han utilizado previamente varios métodos diferentes en lo que se refiere al encendido de lanzas de oxígeno sin acceso a arcos eléctricos, y probablemente los dos métodos más antiguos son mediante un soplete de soldadura a gas o mediante un fuego de carbón. No obstante, ninguno de estos métodos ha resultado especialmente popular, ya que la persona que enciende la lanza debe permanecer muy cerca de la boca de la lanza y, si se acercase demasiado a la misma, podría ser alcanzada por el chorro de acero fundido.
En el documento SE 7605274-5 se describe un dispositivo o encendedor algo más perfeccionado para encender lanzas de oxígeno que no tienen acceso a su propio arco eléctrico. El encendedor descrito en el mismo consiste en un manguito, abierto por uno de sus extremos, con un diámetro con una sección transversal mayor que el de la boca de la lanza. El manguito está previsto para ser deslizado sobre la boca de la lanza, y retenido en la misma mediante un muelle adaptado para tal propósito. El propio manguito se llena parcialmente con un polvo de metal y también con un cebador que puede ser encendido mediante un conducto de encendido desde el otro extremo cerrado del manguito. De la descripción se observa que debe ser posible encender el cebador, ya sea mediante una composición sensible a cortes, dispuesta junto al exterior del extremo cerrado del manguito, o mediante productos químicos contenidos en el conducto de encendido, que se encienden ellos mismos por encima de la temperatura ambiente, de modo que el encendedor puede encenderse mediante un pequeño aumento de temperatura. En el texto también se indica que el encendedor podría contener sustancias pirofóricas, es decir, aquéllas que se encienden cuando se suministra oxígeno, y que en el caso de que se añadiesen a la composición de encendido o al cebador podrían provocar un autoencendido cuando se abriese el suministro de oxígeno. Sin embargo, el documento no describe propuestas para sustancias pirofóricas adecuadas que podrían utilizarse con este objetivo. En términos generales, probablemente podría decirse que hasta el punto que el encendedor descrito en esta patente contiene tales "productos químicos que se encienden ellos mismos por encima de la temperatura ambiente, de modo que es posible el encendido mediante un pequeño aumento de temperatura", el encendedor en cuestión no parece ser capaz de cumplir los requerimientos de seguridad necesarios, ya que en ese caso debe tener una fuerte tendencia hacia un encendido accidental.
En la solicitud de patente sueca impresa 8704421-0 se describe otro dispositivo de encendido para lanzas de oxígeno similar, en la que se afirma que el polvo de combustión, es decir, la carga de polvo que sirve para el calentamiento real de la lanza hasta la temperatura de encendido, podrá consistir de manera adecuada en polvo de aluminio, y que el manguito que la rodea deberá estar dotado de un tope que regula hasta qué extensión puede introducirse la lanza en el manguito, y también que este último puede contener además una masa de tope que consiste, por ejemplo, en algodón, y también que es posible establecer un retraso pirotécnico entre una cabeza de fusible dispuesta en el extremo del manguito fundamentalmente cerrado y el cebador dispuesto en el interior del manguito, que, de este modo, encenderá a su vez el polvo de combustión. Esta disposición permite que la persona que enciende el cebador exterior pueda apartarse de la trayectoria. En otros aspectos, son aplicables los mismos comentarios para el dispositivo descrito anteriormente, ya que, dado que debe contener cantidades considerables de material pirotécnico, las previsiones especiales que se aplican para tal material también deben ser aplicadas para estos encendedores.
Para referencias adicionales, ver el documento US-A-5 622 672, que da a conocer un método de encendido de una lanza de oxígeno, en el que oxígeno altamente concentrado de la lanza se suministra a un polvo de metal pirofórico contenido en un recipiente metálico, estanco al aire, siendo perforado dicho recipiente de modo que el polvo de metal pirofórico se enciende en contacto con el oxígeno y durante su combustión enciende dicho recipiente, asegurando de esta manera el encendido de dicha lanza, y también el documento US-A-3 275 484, que da a conocer una carga pirofórica que consiste en zirconio o titanio.
Las lanzas de oxígeno del tipo general descrito en las descripciones de patente mencionadas anteriormente, con cargas pirotécnicas como medio de encendido, están disponibles en el mercado desde hace varios años, y en la práctica se ha comprobado que presentan un índice de fallos elevado, y que han requerido por parte de la persona que utiliza la lanza una apreciación instintiva significativa con respecto a la rapidez en que debe aumentar el suministro de oxígeno hasta su máxima capacidad.
De este modo, la presente invención se refiere a un nuevo tipo de encendedor de lanza de oxígeno que se enciende solamente mediante la aplicación de oxígeno y que no contiene ningún cebador pirotécnico, y que por lo tanto no tiene que depender de ninguna regulación de seguridad especial.
Esto es debido a que, de acuerdo con el método y el dispositivo según la invención, los cebadores pirotécnicos puros previos para encender las cargas de encendido (el polvo de combustión) de los encendedores de la lanza de oxígeno son reemplazados por una pequeña cantidad de polvo de metal pirofórico, tal como zirconio o titanio. Teóricamente, el fósforo, que es claramente pirofórico, también podría funcionar, pero el fósforo se enciende con el aire y, por lo tanto, es difícil manipularlo en condiciones normales, y de este modo no resulta indicado en este contexto. Por otro lado, el zirconio, que es la mejor alternativa según nuestra opinión, es pirofórico y se enciende con altos contenidos de oxígeno con la condición de que haya una superficie suficientemente grande, pero no es más inflamable que la madera normal con el aire, donde el contenido de oxígeno es normalmente ligeramente superior al 20%. También resulta adecuado que las lanzas de oxígeno del tipo al que se hace referencia en este caso estén alimentadas con oxígeno completamente puro o con oxígeno mezclado con pequeñas cantidades de gas inerte, por ejemplo, aproximadamente un 5% de argón, y que las concentraciones de oxígeno sean más que adecuadas para encender el polvo de zirconio o de titanio con una superficie activa suficientemente grande.
Por lo tanto, puede afirmarse de manera general que el encendedor de lanza de oxígeno característico de la invención consiste en una carga de ignición de polvo de metal (polvo de combustión) que está encerrado en un manguito, cerrado por un extremo, con un diámetro interior que es mayor que el diámetro exterior de la lanza de oxígeno, estando previsto este manguito, cuando la lanza debe encenderse, para ser deslizado sobre la boca de la lanza hasta que alcanza cierta profundidad específica, y estando dispuesta en este manguito una carga de inicio de metal pirofórico en polvo, tal como circonio o titanio, además de la carga de encendido de polvo de metal, en la parte superior de esta carga de encendido, es decir, en el extremo dirigido hacia la lanza de oxígeno. Tampoco son necesarias grandes cantidades de metal pirofórico para este propósito. Si se selecciona zirconio, la mejor alternativa según nuestra opinión, se necesita aproximadamente de 0,05 g a 0,5 g de zirconio puro de grano fino con un tamaño de partículas de 2 a 6 \mum para este propósito. La carga de inicio enciende rápidamente la carga de encendido utilizada que consiste en 11 a 15 g de una mezcla de polvo de hierro/aluminio, en la que los componentes de hierro y aluminio están presentes en una relación de peso 1:1. También se ha sido capaz de establecer que esta carga de encendido es más eficaz si comprende una primera parte de carga de grano más fino y una segunda parte de carga de grano algo más grueso. La mitad del peso de una primera parte de carga producida de aproximadamente 4,0 g consiste por lo tanto en polvo de aluminio con un tamaño de partículas de aproximadamente 0,1 mm, y la otra mitad de su peso consiste en polvo de hierro con un tamaño de partículas de aproximadamente 0,01 mm, mientras que la segunda parte consiste en 4,5 g de gránulos de aluminio con un tamaño de partículas de 1 a 3 mm y en 4,5 g de limaduras de hierro con un tamaño de partículas de 0,4 a 0,8 mm.
Con el encendedor de lanza de oxígeno característico de la invención, ya es posible realizar el encendido de cualquier tipo de lanza de oxígeno no dotada de arco de la manera más fácil posible. Dado que el encendedor de lanza de oxígeno no contiene ningún material pirotécnico puro, tampoco es necesaria ninguna limitación de almacenamiento. Cuando el encendedor de lanza de oxígeno se enciende, el encendedor de lanza de oxígeno simplemente se coloca en el lugar previsto para el mismo sobre la boca de la lanza, después de lo cual se activa el suministro de oxígeno, provocando el alto contenido de oxígeno que la carga de inicio pirofórica, que consiste, por ejemplo, en zirconio en polvo puro metálico, se encienda y a su vez encienda la carga de encendido que consiste en polvo de hierro/aluminio, que a su vez inicia la combustión oxígeno/hierro y enciende la lanza. El encendido fiable de cualquier lanza de oxígeno que se obtiene de este modo es, por supuesto, consecuencia hasta cierto punto de la elevada temperatura de combustión del zirconio, de aproximadamente 4900ºC.
Además de la idea básica de utilizar un polvo de metal pirofórico tal como zirconio o titanio para el propósito al que se hace referencia en este caso, la invención también incluye un diseño detallado del propio encendedor de lanza de oxígeno. En primer lugar, es necesario un polvo de metal pirofórico, tal como zirconio o titanio, y debe mantenerse en posición al mismo tiempo que una superficie suficientemente grande del mismo debe estar disponible directamente para entrar en contacto con el oxígeno cuando se activa su suministro. Según la invención, estos requerimientos se alcanzan situando el polvo de metal pirofórico en un recipiente permeable al gas, preferentemente combustible, directamente en la parte superior de la carga de encendido. En cuanto al material para este recipiente, se utiliza fieltro de máquina ordinario, a partir del cual se conforma una copa o recipiente con una cubierta separada propia y un volumen interior que supera de manera considerable el volumen mínimo que sería necesario para el polvo de metal pirofórico. En realidad, se ha comprobado que resulta ventajoso que la mayor parte del polvo de metal pirofórico forme de manera sencilla un recubrimiento de polvo en el interior del recipiente de fieltro. De este modo, puede utilizarse la gran superficie de polvo, que, de esta manera, queda disponible para entrar en contacto directo con el oxígeno. Directamente debajo de este recipiente de fieltro, queda dispuesta a continuación la propia carga de encendido, preferentemente como una mezcla de polvo de hierro/aluminio de una primera parte de grano más fino y con una segunda mezcla de grano más grueso de los mismos materiales, a este respecto, estas partes de mezcla pueden tener el mismo tamaño en términos de peso. También se ha comprobado que no existe una razón especial para separar las dos partes de mezcla entre sí, sino que resulta totalmente satisfactorio si las mismas se llenan una tras la otra en su espacio común en el encendedor. Por el contrario, puede ser incluso una ventaja si tiene lugar una mezcla limitada en la capa límite entre las dos partes de mezcla.
La invención se ha definido en todas sus características en las sucesivas reivindicaciones de la patente, y se describirá a continuación sólo de manera algo más detallada, haciendo referencia al diseño representativo de la misma, mostrado en las figuras adjuntas, en las que
la figura 1 muestra una proyección inclinada en sección de un encendedor;
la figura 2 muestra una vista en sección de un encendedor situado sobre la punta de una lanza en una lanza de oxígeno que debe encenderse;
la figura 3 muestra las piezas que componen un encendedor en una proyección inclinada y en escala más pequeña, y
la figura 4 muestra una vista en sección de un encendedor previsto para su utilización bajo el agua, montado en una punta de lanza prevista para ello.
Los componentes correspondientes se han indicado con los mismos numerales de referencia en las distintas figuras, independientemente de cómo y a qué escala están representados.
Tal como puede observase en las figuras 1 a 3, la parte exterior del encendedor de lanza según la invención consiste en un tubo exterior (1) y en un manguito interior (2) que está fijado en el tubo exterior (1) mediante un rebaje repujado (4), que se extiende preferentemente formando un círculo completo, alojado en una muesca (3) en el manguito (2). El manguito interior (2) está dotado además de un orificio interior (5) en el que están dispuestas dos partes de carga que consisten en mezclas de polvo de hierro/aluminio de diferentes tamaños de partícula. En la figura, la parte de carga de grano más fino tiene la referencia (6a) y la parte de carga de grano más grueso tiene la referencia (6b). Conjuntamente, las mismas constituyen la propia carga de encendido, pero, a efectos de encenderlas, es necesaria la carga de inicio característica de la invención, que por lo tanto consiste en aproximadamente 0,15 g de zirconio (7) dividido finamente dispuesto en una copa o recipiente (8) permeable al gas dotado de una cubierta y, en el ejemplo mostrado, hecho de fieltro de máquina. El espacio interior (9) de la copa (8) es considerablemente mayor que el volumen del propio polvo de zirconio (7), y el polvo reposa libremente en el espacio, en el que forma lo que podría describirse como un recubrimiento de polvo para las paredes interiores del espacio (9). El manguito interior (2) también está dotado de un borde de tope (10), cuya función es, tal como se muestra en la figura 2, asegurar que la lanza de oxígeno indicada como (13) pueda ser guiada hasta esta posición de tope, pero no más allá. El manguito interior (2) también está dotado de dos lengüetas de guía (11) y (12) preferentemente algo elásticas (ver figura 3), cuya función es, tal como puede observarse en la figura 2, guiar la boca de la lanza (13) al interior de manera excéntrica a lo largo de un borde interior del tubo (1), y también retenerla en su posición durante su manipulación antes del encendido. En virtud del posicionamiento del borde de tope (10) entre el extremo exterior de la lanza (13) y la cubierta de la copa (8), se forma un espacio de intersticio (14) entre la cubierta y la boca de la lanza, y este espacio de intersticio está dotado además de una salida (15) situada entre las lengüetas de guía (11) y (12), y esta es la manera en que el oxígeno puede pasar a través de la misma durante la etapa inicial del proceso de encendido, y a continuación hacia atrás en el exterior de la lanza.
Por lo tanto, a efectos de encender la lanza, es necesario que el encendedor sea deslizado sobre la boca de la lanza hasta la posición de tope mostrada en la figura 2, tras lo cual se activa el suministro de oxígeno en la lanza. Lo que pasa a continuación es que la mayor parte del oxígeno pasa por el intersticio (14) y sale a través de la salida (15), al mismo tiempo que parte del gas fluye a través de la cubierta de fieltro de la copa (8) y reacciona con el polvo de zirconio, que se enciende y a su vez enciende la carga de encendido (6) que enciende la reacción oxígeno/hierro, y la lanza está lista para su utilización.
La variante del encendedor según la invención mostrada en la figura 4 tiene una carcasa exterior (1a) en la que el tubo (1) y el manguito (2) de la variante mostrada en las figuras 1 a 3 han sido combinados en una unidad. En esta unidad (1a), las lengüetas de guía (11) y (12) han sido reemplazadas por protuberancias de guía firmes, designadas en este caso como (11a). El encendedor también está adaptado para su utilización bajo el agua y por lo tanto está dotado de un collar de estanqueidad elástico (16), y también podría estar dotado de una lámina protectora (17) en la parte superior de la cápsula (8) con su carga de inicio pirofórica. En un caso de este tipo, la resistencia de la lámina protectora (17) deberá adaptarse de tal manera que salte en pedazos cuando se activa el suministro de oxígeno. Por supuesto, tanto la lámina protectora como el collar de estanqueidad podrían utilizarse fuera del agua.
Otra posible variante que no se ha ilustrado en una figura es montar una parte de lanza con un encendedor para formar una única unidad. Esta variante podría ser apropiada cuando lo que se requiere es fundamentalmente un gran número de lanzas muy cortas para su utilización con interrupciones relativamente cortas o largas entre varios usos. Un ámbito de actividad de este tipo podría ser el trabajo en naufragios.

Claims (12)

1. Método de encendido de una lanza de oxígeno (13), en el que oxígeno altamente concentrado de la lanza (13) se suministra a un polvo de metal pirofórico de grano fino que se enciende en contacto con el oxígeno y que durante su combustión enciende una carga de encendido de metal (6a, 6b), y que junto con esta última asegura el encendido de la lanza (13), caracterizado porque el polvo de metal pirofórico de grano fino, que consiste en polvo de zirconio (7) o de titanio, está dispuesto en un recipiente (8) permeable al gas, preferentemente combustible, que a su vez está dispuesto entre la lanza de oxígeno (13) y la carga de encendido (6a, 6b), que consiste en una mezcla de polvos de metales, tras lo cual el oxígeno altamente concentrado se suministra al polvo de zirconio (7) o de titanio a través del recipiente (8) permeable al gas, y de este modo enciende dicho polvo de zirconio (7) o de titanio cuando la lanza debe encenderse.
2. Encendedor de lanza de oxígeno, que funciona según el método de la reivindicación 1, que comprende un manguito (1) con un diámetro interior que es mayor que el de la boca de la lanza (13), estando previsto dicho manguito, antes de que la lanza se encienda, para ser deslizado sobre la boca de la lanza hasta que alcanza una posición de boca específica (10), comprendiendo además dicho encendedor de lanza de oxígeno una carga de encendido pirofórica (7), y una carga de encendido (6a, 6b) que consiste en polvo de metal, caracterizado porque la carga de encendido (6a, 6b) está encerrada en el manguito (1), que tiene un diámetro interno que es mayor que el de la boca de la lanza (13), conteniendo asimismo dicho manguito (1), además de dicha carga de encendido (6a, 6b) que consiste en polvo de metal, la carga de inicio pirofórica (7), que consiste en zirconio (7) o titanio metálico puro dispuesto en un recipiente (8) permeable al gas, preferentemente combustible.
3. Encendedor de lanza de oxígeno, según la reivindicación 2, caracterizado porque dicho recipiente (8) permeable al gas, preferentemente combustible, está dispuesto entre la posición de boca (10) de la lanza de oxígeno (13) en el manguito y la carga de encendido (6a, 6b).
4. Encendedor de lanza de oxígeno, según la reivindicación 3, caracterizado porque dicha carga de inicio (7) consiste en 0,05 a 0,5 g de zirconio en polvo metálico puro con un tamaño de partículas de aproximadamente 2 a 6 \mum.
5. Encendedor de lanza de oxígeno, según la reivindicación 3 ó 4, caracterizado porque dicho recipiente (8) permeable al gas, en el que está almacenado el polvo de metal pirofórico (7) en la salida, está hecho de fieltro poroso.
6. Encendedor de lanza de oxígeno, según la reivindicación 5, caracterizado porque el recipiente (8) hecho de material permeable al gas está diseñado como una copa hecha de fieltro poroso dotada de una cubierta que la cubre totalmente hecha del mismo material de fieltro, superando de manera considerable el volumen interior (9) de la copa el volumen total del polvo de metal pirofórico (7).
7. Encendedor de lanza de oxígeno, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la carga de encendido (6a, 6b) consiste en una mezcla de polvo de hierro y de aluminio.
8. Encendedor de lanza de oxígeno, según la reivindicación 7, caracterizado porque la carga de encendido (6a, 6b) comprende una primera parte de carga de grano más fino (6a) y una segunda parte de carga de grano algo más grueso (6b), conteniendo ambas partes de carga hierro y aluminio en una relación de peso 1:1.
9. Encendedor de lanza de oxígeno, según la reivindicación 8, caracterizado porque la carga de encendido (6a, 6b) incluida en el mismo comprende una primera parte de carga (6a) que contiene polvo de hierro con partículas con un tamaño del orden de 0,01 mm y partículas de aluminio con un tamaño del orden de 0,1 mm, y también una segunda parte de carga (6b) de grano más grueso que contiene polvo de hierro con partículas con un tamaño del orden de 0,4 a 0,8 mm y gránulos de aluminio con un tamaño del orden de 1 a 3 mm.
10. Encendedor de lanza de oxígeno, según la reivindicación 9, caracterizado porque la parte de carga de grano más fino (6a) de la carga de encendido (6a, 6b) está dispuesta directamente adyacente al recipiente permeable al gas en el que está dispuesto el polvo de metal pirofórico (7).
11. Encendedor de lanza de oxígeno, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque consiste en una parte de tubo exterior (1) abierta por ambos extremos, con un diámetro interior mayor que el de la lanza de oxígeno, un manguito interior (2) que está fijado en dicha parte de tubo exterior mediante un rebaje repujado (4) alojado en una muesca (3) prevista a tal efecto y que está cerrado totalmente por un extremo, y en el que las cargas de encendido y de inicio (6a, 6b) están introducidas en el interior de un conducto interior u orificio (5) dispuesto en el mismo, teniendo además dicho manguito interior (2) al menos dos lengüetas de guía (11, 12) previstas para guiar la boca de la lanza de oxígeno (13) al interior y mantenerla de manera firme directamente sobre el conducto interior (5) del manguito, y también un reborde de tope (10) que limita la introducción de la lanza en el interior del manguito hasta una posición antes de que alcance la carga de inicio, y también una abertura de de salida de flujo de gas (15) que permite que el gas fluya hacia el exterior de la lanza para fluir fuera del espacio directamente sobre la carga de inicio y hacia atrás al pasar la lanza.
12. Encendedor de lanza de oxígeno (1a), según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, previsto principalmente para su utilización bajo el agua, caracterizado porque comprende un collar de estanqueidad elástico (16) que rodea su extremo dirigido hacia la lanza (13) y la boca cercana de la lanza, y también una lámina protectora (17) que cubre el polvo de metal pirofórico (7) inicialmente, y cuya resistencia se selecciona de manera que salta en pedazos cuando se suministra el oxígeno.
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