La entrada de esta semana se trata de una presentación.Esta trata sobre las cuatro cumbres de la tierra más importantes (Estocolmo, Río de Janeiro, Johannesburgo y Río+20) y el protocolo de Kyoto.
martes, 21 de febrero de 2017
sábado, 18 de febrero de 2017
Pilas de combustible
Hoy voy a hablar de las pilas de combustible, las ventajas que tienen frente a otras formas de obtención de energía y os presento una tabla con los distintos tipos de vehículos que emplean estas pilas.
*Tienen un carácter modular, lo que significa por un lado un aumento de la fiabilidad a la vez que una reducción de costes, y por otro que las plantas se pueden construir en poco tiempo y pueden aumentar o disminuir la potencia sin cambiar su diseño. Además se puede conseguir una muy alta disponibilidad, ya que la parada de un módulo no supondría la parada del sistema completo.
*Al no tener partes móviles, las pilas de combustible son silenciosas, no producen vibraciones (estas afirmaciones no son válidas para algunos de los componentes auxiliares), y por ello, en teoría, requieren poco mantenimiento.
Una pila o celda de combustible es un dispositivo que utiliza una fuente de combustible, como el hidrógeno, y un oxidante para crear electricidad a partir de un proceso electroquímico.
Todas las pilas de combustible tienen la misma configuración básica, un electrolito y dos electrodos. Pero hay diferentes tipos de pilas de combustible, basado principalmente en el tipo de electrolito que utilizan.
Las pilas de combustible puede alimentar casi cualquier dispositivo portátil o una máquina que utiliza baterías. A diferencia de una batería típica, que a la larga no puede seguir utilizandose, una pila de combustible si que puede seguir produciendo energía, siempre y cuando se le suministre el combustible y oxidante. Los ordenadores portátiles, teléfonos celulares, grabadoras de vídeo, y los audífonos pueden ser alimentados por pilas de combustible portátiles.
Las pilas de combustible tienen grandes beneficios sobre las tecnologías convencionales basadas en la combustión. Actualmente se emplean en muchas plantas de energía y los automóviles.Estas pilas producen cantidades mucho más pequeñas de gases de efecto invernadero y ninguno de los contaminantes del aire que crean el smog y causan problemas de salud. Si se utiliza hidrógeno puro como combustible,las pilas de combustible emiten sólo agua y calor como subproducto. Las pilas de combustible impulsados por hidrógeno son también energía mucho más eficiente que las tecnologías de combustión tradicional.
El mayor obstáculo para pilas de combustible hoy en día es el coste. Las celdas de combustible todavía no pueden competir económicamente con tecnologías más tradicionales de energía, pese a los rápidos avances técnicos se están realizando. Aunque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, es difícil de almacenarlo y distribuirlo.
Algunas de sus ventajas son las siguientes:
*Su buen rendimiento, en torno al 40 o 50% y con posibilidades de mejora.
- *Este rendimiento, a diferencia de otros sistemas, es relativamente alto para distintas potencias en un mismo sistema (es decir funcionando tanto a plena potencia como a cargas parciales), lo que permite ajustar la producción a la demanda sin perder eficiencia.
A continuación os presento una tabla con vehículos que emplean pilas de combustible que he realizado yo misma.
![]() |
| (Información obtenida de Wikipedia) |
Mi opinión sobre este tema es que creo que debería apostarse más por esta nueva manera de producir energía, ya que podría sustituir a fuentes de energía no renovables aunque sea más cara.
domingo, 12 de febrero de 2017
Pila Daniell
En esta entrada voy a explicar como hacer y el funcionamientdo de una pila Daniell.
En primer lugar tenemos que saber que una pila es un sistema que transforma la energía producida en una reacción química, en energía eléctrica.
-Dos vasos de precipitados.
-Un tubo en ´´U´´.
-Disolución de sulfato de Cobre.
-Disolución de sulfato de Zinc.
-Un electrodo de Cobre.
-Un electrodo de Zinc.
-Agua.
-Algodón.
-Sal.
-Cables de cocodrilo.
-Amperímetro.
Preparamos un puente salino: Mezclamos agua y sal en un recipiente,mojamos trozos de algodón en esta disolución y después los introducimos en el tubo en forma de ´´U´´.
Sumergimos el puente salino comunicando ambos vasos de precipitado.
Ponemos en marcha el amperímetro y comprobamos la potencia.
La barra de zinc pierde peso, pues algunos átomos de zinc pierden dos electrones (que se quedan en la barra y por eso queda cargada negativamente) transformándose en cationes Zn2+ que pasan a la disolución. Esto es lo que técnicamente se llama oxidación. Los electrones se mueven a través del puente salino y llegan hasta el otro electrodo. La barra de cobre gana peso porque algunos iones Cu2+ de la disolución se desplazan hasta ella. Allí toman los electrones que han venido desde el otro electrodo y se transforman en átomos de cobre. Técnicamente, a esta reacción se le llama reducción.
En primer lugar tenemos que saber que una pila es un sistema que transforma la energía producida en una reacción química, en energía eléctrica.
Materiales
Los materiales que necesitamos son los siguientes:-Dos vasos de precipitados.
-Un tubo en ´´U´´.
-Disolución de sulfato de Cobre.
-Disolución de sulfato de Zinc.
-Un electrodo de Cobre.
-Un electrodo de Zinc.
-Agua.
-Algodón.
-Sal.
-Cables de cocodrilo.
-Amperímetro.
Procedimiento
En uno de los vasos de precipitados vertemos la disolución de sulfato de Cobre y en el otro la de sulfato de Zinc.
Introducimos el electrodo de Cobre en la disolución de sulfato de cobre y lo conectamos al amperímetro con un cable de cocodrilo. Realizamos el mismo proceso con el electrodo de Zinc,en la disolución de sulfato de Zinc.Preparamos un puente salino: Mezclamos agua y sal en un recipiente,mojamos trozos de algodón en esta disolución y después los introducimos en el tubo en forma de ´´U´´.
Sumergimos el puente salino comunicando ambos vasos de precipitado.
Ponemos en marcha el amperímetro y comprobamos la potencia.
Funcionamiento
En este proceso los átomos de Zinc se oxidan, pierden electrones y pasan a la disolución como iones positivos. Los iones positivos de Cobre que están en la disolución se reducen, ganan electrones y se depositan como átomos de cobre metálico sobre electrodo de Cobre.La barra de zinc pierde peso, pues algunos átomos de zinc pierden dos electrones (que se quedan en la barra y por eso queda cargada negativamente) transformándose en cationes Zn2+ que pasan a la disolución. Esto es lo que técnicamente se llama oxidación. Los electrones se mueven a través del puente salino y llegan hasta el otro electrodo. La barra de cobre gana peso porque algunos iones Cu2+ de la disolución se desplazan hasta ella. Allí toman los electrones que han venido desde el otro electrodo y se transforman en átomos de cobre. Técnicamente, a esta reacción se le llama reducción.
domingo, 5 de febrero de 2017
Energía Nuclear
En la entrada de hoy hablaré sobre los ´´contras´´ de la energía nuclear, pero antes, ¿Qué es la energía nuclear?
La energía nuclear aquella energía que se genera mediante un proceso en el que se desintegran los átomos de un material denominado uranio. La energía que libera el uranio al desintegrarse sus átomos produce calor con el que se hierve el agua que se encuentra en los reactores nucleares.
Esta energía tiene tanto cosas positivas como cosas negativas, pero hoy nos centraremos exclusivamente en lo segundo.
El principal problema de las centrales nucleares lo constituyen los residuos radiactivos. No generan gran cantidad de basura o residuos,pero ese poquito que generan es extraordinariamente peligroso dado que para que se reduzca la radiactividad que emite la basura radiactiva hacen falta años y más años, aun no saben qué hacer con ella. Hay desarrolladas técnicas que permiten recuperar más energía del uranio utilizado, con lo que cada vez se genera menos basura nuclear.
Otra desventaja es el tratamiento de los residuos, con periodos medios de vida de miles de años. Resulta difícil encontrar lugares suficientemente estables. A largo plazo el peligro de contaminación es elevado. Y a parte,es algo que supone un gasto inmensamente grande de dinero.
BOMBAS NUCLEARES
Un arma nuclear es un explosivo de alto poder que utiliza energía nuclear. Las bombas nucleares se encuentran entre las armas con mayor poder de destrucción. Su radio de acción alcanza decenas o centenares de kilómetros a partir del punto de detonación. Además, producen daños asociados como la contaminación radiactiva y, si fueran utilizadas a gran escala, posiblemente el invierno nuclear.
Han pasado 71 años desde la detonación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en una de las acciones más horrendas perpetradas por el ser humano en toda su historia. A pesar de ello, países del mundo siguen creando bombas nucleares cada vez más potentes que dejan en ridículo la potencia, altura y radio de extensión de dichas bombas que pusieron un broche de sangre a la Segunda Guerra Mundial.
Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron de 15 kilotones y de 21 kilotones respectivamente, una potencia ridícula si nos atenemos a la bomba más avanzada actual,Tsar bomba, de 50.000 kilotones (33.333 veces la de Hiroshima).
Actualmente el 92% de las bombas nucleares se concentran en sólo dos países: Rusia (7300 unidades) y Estados Unidos (6970 unidades). Rusia tiene la ya citada anteriormente bomba atómica más potente, y actualmente se encuentran trabajando en una mejora de la misma aún más devastadora.
ACCIDENTES NUCLEARES
Chalk River
El primer accidente nuclear serio se produjo el 12 de Diciembre de 1952 en el reactor nuclear NRX de Chalk River 10 años después de ponerse en funcionamiento su primer reactor. El accidente alcanzó el nivel 5 en la escala INES fue producido por un fallo en el sistema de apagado, se abrieron las cuatro válvulas de contención que regulaban la presión en el sistema de refrigeración, lo que provocó varias explosiones que destruyeron el núcleo e hicieron volar la cúpula de más de cuatro toneladas. En el accidente se vertió combustible que fue liberado. Por un lado, las partículas producto de la fisión nuclear y, por el otro, un millón de litros de agua que resultó contaminada y que hubo que evacuar muy cerca del río Ottawa.
El accidente nuclear más grave fue el accidente de Chernobyl, sucedido en la central nuclear de Vladímir Ilich Lenin el día 26 de abril de 1986 y alcanzó el nivel 7 en la escala INES,siendo este nivel el más grave de todos. Se produjo por una serie de errores humanos en el transcurso de unas pruebas planeadas con anterioridad.
FukushimaEl último accidente nuclear, y uno de los más graves (alcanzó también el nivel 7 en la escala INES), fue en la central de Fukushima,en Japón, el día 11 de marzo de 2011. Fue producido debido a una serie de incidentes, tales como las explosiones en los edificios que albergan los reactores nucleares, fallos en los sistemas de refrigeración, triple fusión del núcleo y liberación de radiación al exterior, registrados como consecuencia de los desperfectos ocasionados por un terremoto de 8.9 grados en la escala Richter cerca de la costa noroeste de Japón y un posterior tsunami.
lunes, 16 de enero de 2017
Energía.
En esta entrada voy ha hablar de algo con lo que estamos en contacto constantemente, la energía.




Energía Solar
La energía solar es un tipo de energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. En la actualidad esta radiación puede aprovecharse por medio de diversos captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica.
Una central termosolar es una instalación industrial en la que, a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para generación de energía eléctrica como en una central termoeléctrica clásica.

La central termo-solar más grande del mundo es la de Ouarzazete, situada al noreste de la ciudad con el mismo nombre que esta, en Marruecos, una de las zonas más soleadas de un país con una media de 3000 horas de Sol al año. Su primera fase, llamada Noor I, extendida sobre una superficie de 480 hectáreas , tiene una capacidad de 160 megavatios, lo suficiente para abastecer a 750.000 hogares marroquíes. Cuenta con 500.000 espejos cilindroparabólicos capaces de almacenar el calor 3h y seguir produciendo energía.

Cada espejo de Noor I mide 12 metros de altura. Su función es calentar unas tuberías que contienen un aceite térmico sintético. El fluido puede llegar hasta los 393ºC, momento en el que se intercambia su calor con el agua para generar vapor y hacer girar unas turbinas que producen la electricidad.
La II fase tendrá una potencia de 200 megavatios y la III 150 megavatios y también funcionaran según el modelo termosolar, mientras que la IV, de 70 megavatios, será fotovoltaíca.
La II fase tendrá una potencia de 200 megavatios y la III 150 megavatios y también funcionaran según el modelo termosolar, mientras que la IV, de 70 megavatios, será fotovoltaíca.

Energía Solar en España
La energía solar es una fuente de energía eléctrica renovable, que en España se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, instalación y aprovechamiento, siendo actualmente el líder mundial en esta tecnología.
La central termo-solar más grande de España es la central de Calzadilla de los Barros, en Extremadura, zona con un promedio de 1800 kWh/m2 al año.

La central cuenta con cuatro plantas generadoras fotovoltaícas: Calzadilla I (50,1 MW), Calzadilla II (120 MW), Calzadilla III (74 MW) y Calzadilla B (150 MW). La planta ocupa un terreno tan grande que se situa en el suelo que pertenece a tres localidades: Calzadilla de los Barros, Bienvenida, donde estará ubicada la subestación eléctrica, y en menor medida en Medina de las Torres.
Energía Hidroeléctrica
En una central hidroeléctrica se utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos que aprovechaban la corriente de los ríos para generar energía.
En general, estas centrales aprovechan la energía potencial gravitatoria que posee la masa de agua de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como «salto geodésico». En su caída entre dos niveles del cauce, se hace pasar el agua por una turbina hidráulica que transmite energía a un generador eléctrico donde se transforma en energía eléctrica.
A continuación os presento un ranking de las 3 presas mas importantes en producción electrica del mundo.
3.Central Hidroeléctrica de Xiluodu.
Situada en el curso del río Jinsha, se encuentra en el centro de la provincia de Sichuan,China y es la tercera más grande del mundo y la segunda de China con una capacidad de 13.800 MW.
La central consta de una presa de arco de doble curvatura de una altura de 285,5 metros y un ancho de 700 metros, creando un embalse con una capacidad de almacenamiento de 12.670 millones de metros cúbicos. El equipamiento de las instalaciones, suministrado por los ingenieros de Voith, consta de 18 generadores de turbinas Francis de una capacidad de 770 MW cada una y un generador refrigerado por aire con 855,6 MVA de salida.

2.Central Hidroeléctrica de Itaipú.
Se encuentra en el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Suministra alrededor del 17,3% del consumo energético de Brasil y el 72,5% de la energía consumida en Paraguay. Consta de 20 generadores con una capacidad de 700 MW cada uno, habiendo llegado a lograr una producción en 2014 prácticamente igual a la de la central más importante, al alcanzar los 98,5 TWh, lo que la convierte prácticamente en colíder mundial por generación de energía, aunque no lo sea por potencia instalada.
1.Central Hidroeléctrica de las Tres Gargantas.
Situada en Yichang, China, aprovecha en agua del río Yangtse. Es la central hidroeléctrica más importante del mundo, con una potencia instalada de 22.500 MW. La presa tiene 181 metros de altura y 2.335 metros de longitud, fue llevada a cabo como parte del proyecto de las Tres Gargantas, unida a la central hidroeléctrica compuesta de 32 turbinas de 700 MW cada una, y dos unidades generadoras de 50 MW. En la actualidad, la producción de energía anual de la planta acaba de establecer el record mundial en 2014 con 98,8 TWh, permitiendo suministrar electricidad a nueve provincias y dos ciudades, incluyendo Shanghai.
Por último, sobre la energía nuclear, aquí os dejo un mapa que yo misma he creado con las centrales nucleares de España.
jueves, 12 de enero de 2017
Analizando un gráfico
En esta entrada vamos a interpretar el siguiente gráfico, en el cual se representa la temperatura global y la concentración de CO2 de nuestro planeta.
En el gráfico podemos observar que desde 1880 hasta 1935 las temperaturas no han sobrepasado los 13,8ºC y han sido bastante constantes, oscilando entre los 13,5ºC y los 13,7ºC. Entre 1935 y 1945 se registra una subida de temperaturas,la más alta alcanzando los 14ºC. Entre 1945 y 1975 hay un periodo de altibajos, siendo la temperatura más baja 13,6ºC y la más alta 14ºC. Después de 1975 a habido un incremento bastante notorio de las temperaturas. Con respecto a los niveles de concentración de CO2, desde 1880 hasta 2010 ha ido incrementando la cifra desde 290ppm hasta los 490ppm.
Las emisiones de CO2 tienen dos orígenes: naturales y antropogénicos.
La mayor parte de las emisiones de CO2 naturales se dan cuando hay incendios forestales y erupciones volcánicas, sobre todo las que tubieron lugar hace millones de años.
Las antropogénicas, causadas por el hombre, son producidas por el uso de transporte que utilizan derivados del petroleo como combustible (coches, camiones, motocicletas...), las grandes industrias y fábricas, aun que se estima que la causa citada en primer lugar produce más contaminación.
Estas emisiones ocasionan contaminación atmosférica, lo que deriva en el efecto invernadero.

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables.Desde que la Revolución Industrial inició a mediados del siglo XVIII ha incrementado la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que son muy perjudiciales para la salud.
El efecto invernadero es un fenómeno por el cual los gases que se encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la Tierra. Este calor proviene de la natural radiación solar, pero cuando rebota sobre la superficie terrestre queda atrapado por la barrera de gases. Al quedarse estos gases entre suelo y atmósfera, sin poder quedar liberados al espacio, el efecto producido a escala planetaria es muy similar al de un invernadero.
Algunos de los problemas que esto ocasiona son los siguientes:
En el gráfico podemos observar que desde 1880 hasta 1935 las temperaturas no han sobrepasado los 13,8ºC y han sido bastante constantes, oscilando entre los 13,5ºC y los 13,7ºC. Entre 1935 y 1945 se registra una subida de temperaturas,la más alta alcanzando los 14ºC. Entre 1945 y 1975 hay un periodo de altibajos, siendo la temperatura más baja 13,6ºC y la más alta 14ºC. Después de 1975 a habido un incremento bastante notorio de las temperaturas. Con respecto a los niveles de concentración de CO2, desde 1880 hasta 2010 ha ido incrementando la cifra desde 290ppm hasta los 490ppm.
Las emisiones de CO2 tienen dos orígenes: naturales y antropogénicos.
La mayor parte de las emisiones de CO2 naturales se dan cuando hay incendios forestales y erupciones volcánicas, sobre todo las que tubieron lugar hace millones de años.
Las antropogénicas, causadas por el hombre, son producidas por el uso de transporte que utilizan derivados del petroleo como combustible (coches, camiones, motocicletas...), las grandes industrias y fábricas, aun que se estima que la causa citada en primer lugar produce más contaminación.
Estas emisiones ocasionan contaminación atmosférica, lo que deriva en el efecto invernadero.

La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables.Desde que la Revolución Industrial inició a mediados del siglo XVIII ha incrementado la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que son muy perjudiciales para la salud.
El efecto invernadero es un fenómeno por el cual los gases que se encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la Tierra. Este calor proviene de la natural radiación solar, pero cuando rebota sobre la superficie terrestre queda atrapado por la barrera de gases. Al quedarse estos gases entre suelo y atmósfera, sin poder quedar liberados al espacio, el efecto producido a escala planetaria es muy similar al de un invernadero.
Algunos de los problemas que esto ocasiona son los siguientes:
- Reducción de la superficie de glaciares y, como consecuencia, elevación del nivel del agua de los mares y océanos.
- Posibles inundaciones de zonas próximas al mar o islas.
- Afectación de los ecosistemas por el cambio en el clima, con lo que plantas y animales deben adaptarse a una nueva situación.
- Disminución de recursos hídricos por las sequías y la mayor evaporación del agua, ciertas zonas fértiles podrían convertirse en desiertos.
- Impacto negativo en la agricultura y de la ganadería por los cambios en las precipitaciones.
Muchas veces no somos conscientes de lo dañado que está nuestro planeta y de que nosotros mismos podríamos hacer algo para que la situación no valla a más o incluso hacer esta mejore. Esto se lograría si todos contrubuyésemos con pequeños gestos, que unidos no serían tan pequeños. Para ello deberíamos adoptar medidas sencillas como tomar el transporte publico,bicicleta, o incluso ir andando siempre que nos sea posible, reciclar, evitar los envases de porexpán cuando vallamos al supermercado ya que no pueden ser reciclados y son muy perjudiciales para el planeta,sustituir las bombillas incandescentes por luces LED... Con tan poco esfuerzo podríamos conseguir mucho si todos ponemos de nuestra parte.
martes, 13 de diciembre de 2016
¡Qué calor!
Climograma
En esta entrada del blog voy a mostrar un climograma realizado por mi misma y posteriormente el análisis de este, así como, las características del tipo de clima al que pertenece.
Climograma correspondiente a Mazatlán, sus coordenadas geográficas son 23º 14´ latitud N 106º 24´ latitud O.
Análisis del Climograma
- Temperatura máxima: 25ºC
- Temperatura mínima: 20ºC
- Temperatura media anual: 22,5ºC
- Total de precipitaciones anuales: 881mm (Abundantes)
- Meses de sequía: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Noviembre y DIciembre.
- Amplitud térmica: 5ºC (Muy baja)
- Temperatura de verano: 24ºC (Caluroso)
- Temperatura de invierno:20ºC (Suave)
- Localización geográfica del clima: Costa
Se trata de una zona con clima tropical. Las características principales de este tipo de clima son las siguientes:
Es un tipo de clima típico de la zona intertropical, en una banda que rodea el ecuador desde los 23º latitud Norte hasta los 23º latitud Sur. Se da en todos los continentes exceptuando Europa.
La temperatura media anual suele rondar los 18ºC y se caracteriza por no sufrir heladas. Se suele decir que en este tipo de clima ´´no hay invierno´´. La diferencia térmica anual u oscilación térmica es pequeña, y algunos días la propia oscilación térmica diaria puede superar a la anual.
Al situarse en el ecuador estas zonas se encuentran en la región de encuentro de vientos de ambos hemisferios (que además están en estaciones opuestas) por lo que se genera una zona de bajas presiones constantes llamada zona de convergencia intertropical.
Los animales que viven en lugares con este increíble clima suelen tener colores muy vivos y llamativos. Un ejemplo de ello son las aves, como el loro. Muchos de ellos viven en los árboles, pero hay otros que podemos encontrar en los pantanos o ríos, como las serpientes anaconda o pitón reticular. También hay mamíferos, como monos, perezosos o algunos felinos, como tigres, leopardos o jaguares. Respecto a peces y anfibios, podemos encontrar pirañas carnívoras, el sapo marino gigante, delfines o la rana verde de ojos rojos que tanto llama la atención.
Hay dos tipos de vegetación:
- Selva (tropical húmedo): bosques densos con gran diversidad biológica, vegetación de hoja ancha (de tipo frondosa) y, por lo general, de dosel cerrado, sotobosque cerrado y ´´varios pisos´´ de vegetación: desde árboles que pueden alcanzar los 30m hasta musgos y helechos.
- Sabana (tropical seco): bioma caracterizado por un estrato arbóreo-arbustivo en el que el dosel arbóreo tiene una escasa cobertura, ya sea por árboles pequeños o por haber poca densidad de ellos, lo que permite un estrato herbáceo continuo y generalmente alto. Combina características del bosque y del pastizal.
En mi opinión este me parece un tipo de clima demasiado caluroso, en el cual prácticamente no hay invierno y creo que la vida en el debe resultar agobiante. Me resulta bastante extraño la gran diferencia de precipitaciones entre los distintos meses. En definitiva creo que el mejor clima es el que tiene tanto temperaturas altas como bajas, pero sin llegar a ser extremas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




















