Tamaño y participación en el mercado de células solares flexibles

Mercado de células solares flexibles (2026-2031)
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Análisis del mercado de células solares flexibles por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de células solares flexibles crezca de USD 0.64 mil millones en 2025 a USD 0.70 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 1.05 mil millones para 2031 con una CAGR del 8.5% durante 2026-2031. El fuerte apoyo político en Europa, la disminución de los costos de producción rollo a rollo en Asia-Pacífico y la demanda de soluciones de energía ligeras en dispositivos portátiles y aeroespaciales están impulsando el mercado de células solares flexibles hacia envíos anuales de dos dígitos. La sustitución de tecnología se está acelerando: los tándems de polímero de perovskita ya han alcanzado una eficiencia celular superior al 33% en pruebas certificadas, mientras que los módulos CIGS se benefician de datos de campo probados de 20 años que respaldan la financiación de proyectos. La innovación en sustratos también es un factor contribuyente, ya que el vidrio ultrafino cumple con los estrictos requisitos de barrera contra la humedad en radios de curvatura inferiores a 5 milímetros, lo que permite garantías de 30 años para sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV). La volatilidad de los precios de las materias primas, en particular el aumento de 3.4 veces en el precio del indio en 2024, está impulsando la inversión en reciclaje y en productos químicos absorbentes libres de indio, al tiempo que aumenta el riesgo de margen a corto plazo para las empresas establecidas en el sector CIGS.

Conclusiones clave del informe

  • En cuanto a la tecnología, CIGS representó el 54.7% del mercado de células solares flexibles en 2025, mientras que se prevé que las arquitecturas de perovskita crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28.1% hasta 2031.
  • Por aplicación, la integración fotovoltaica en edificios (BIPV) representó el 39.2% de los ingresos en 2025, mientras que se prevé que la electrónica de consumo y los dispositivos IoT crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.9% hasta 2031.
  • Por tipo de sustrato, los plásticos representaron el 64.0% de la demanda en 2025, mientras que se prevé que el vidrio ultrafino crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.4%, impulsado por su superior reciclabilidad.
  • Geográficamente, la región de Asia-Pacífico representó el 49.9% de los ingresos en 2025, mientras que Europa es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.3% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por tecnología: Los tándems de perovskita redefinen el límite de eficiencia.

CIGS ostentaba una cuota del 54.7 % del mercado de células solares flexibles en 2025, gracias a sus líneas de producción rollo a rollo consolidadas y a la certificación IEC-61646. Se prevé que las perovskitas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28.1 % hasta 2031, impulsadas por eficiencias en tándem superiores al 33 %, que superan a las del silicio de unión simple. La fotovoltaica orgánica sigue siendo la opción preferida para las fachadas de edificios debido a su transparencia, con una eficiencia a nivel de módulo del 10-13 %, priorizando la estética sobre la potencia de salida. El silicio amorfo se sigue utilizando en cargadores robustos donde se requiere la deposición sobre textiles a 200 °C, a pesar de que la degradación durante el primer año supera ahora el 20 %.

Las células tándem de perovskita-CIGS sobre vidrio de 30 µm pesan 200 g/m², una especificación que permite precios de 5 USD/W en aplicaciones aeroespaciales. Sin embargo, su viabilidad financiera sigue siendo un desafío, ya que los inversores continúan favoreciendo el CIGS debido a sus 20 años de trayectoria, a pesar de los riesgos asociados con el costo del indio. Los fabricantes de células fotovoltaicas orgánicas están abordando las limitaciones de escalado de área mediante electrodos de nanocables de plata que reducen la resistencia en serie en un 15 %, acercándose así a una eficiencia comercial del 15 %. Las células sensibilizadas por colorante se están eliminando de los planes de desarrollo comercial, ya que carecen de la durabilidad y la eficiencia necesarias para seguir siendo competitivas en el mercado de células solares flexibles.

Mercado de células solares flexibles: cuota de mercado por tecnología
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Por material de sustrato: la flexibilidad del plástico se combina con la durabilidad del vidrio

Los plásticos, incluidos el PET, el PEN y la poliimida, representaron el 64.0 % de la demanda en 2025, impulsados ​​por precios inferiores a 2 USD/m². Se prevé que el vidrio ultrafino crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.4 %, gracias a su capacidad para reducir la entrada de vapor de agua hasta 100 veces y su compatibilidad con los procesos de reciclaje de vidrio flotado existentes. Las láminas metálicas siguen siendo un segmento de nicho con una cuota del 8 %, utilizadas principalmente en aplicaciones espaciales, mientras que el naftalato de polipropileno se emplea en aplicaciones BIPV exteriores debido a su resistencia a los rayos UV y su coste medio.

El coste de la poliimida, de 8 USD/m², se enfrenta a una presión creciente a medida que el precio del vidrio de 30 µm baja a 6 USD/m², reduciendo su ventaja en costes. Los sustratos de acero inoxidable siguen utilizándose en flotas de satélites a 50 USD/m², donde la resistencia a la radiación y la conductividad térmica justifican la mayor inversión. El vidrio ultrafino permite la fabricación de módulos de perovskita de larga duración, mientras que el PET posibilita que los dispositivos electrónicos portátiles, sensibles al precio, se mantengan dentro de los objetivos de precio de venta al público de 1 USD/W.

Por aplicación: La electrónica de consumo avanza a pasos agigantados

En 2025, los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios representaron el 39.2% del mercado de células solares flexibles, mientras que se espera que el segmento de electrónica de consumo e IoT supere a todos los demás segmentos con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.9% hasta 2031.

El prototipo de pulsera de Riken demuestra que las celdas de 5 cm² pueden alimentar dispositivos portátiles de forma continua, con el potencial de eliminar 41 mil millones de pilas de botón de las cadenas de suministro para 2027. El kit Cybertruck de 400 W de Tesla amplía la autonomía diaria en 15 km en estados soleados, aunque aún se enfrenta a un período de recuperación de la inversión de cinco años. Los drones estratosféricos han demostrado que las operaciones de telecomunicaciones a gran altitud pueden realizarse a una décima parte del coste de los satélites, lo que refuerza la posición del sector aeroespacial como una aplicación destacada que impulsa una mayor visibilidad del mercado de células solares flexibles.

Mercado de células solares flexibles: cuota de mercado por aplicación
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Análisis geográfico

La región Asia-Pacífico representó el 49.9 % de los ingresos de 2025, impulsada por las líneas de CIGS rollo a rollo chinas y su dominio en el refinado de indio. La empresa japonesa Solar Frontier suministró 900 MW de CIGS en 2024, y se espera que el proyecto piloto de perovskita de Corea del Sur, con una inversión de 800 mil millones de wones coreanos, comience la producción en 2027. La línea flexible de 500 MW de la India respalda la electrificación rural, mientras que los fabricantes por contrato de la ASEAN están agregando 400 MW de capacidad, manteniendo los costos regionales de los módulos por debajo de 0.70 USD/W.

Europa es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.3 %, impulsada por directivas que exigen edificios de consumo energético casi nulo para 2030. Alemania instaló 180 MW de laminados flexibles en 2024, con subvenciones de KfW que cubren el 30 % del gasto de capital en BIPV. La normativa francesa sobre emisiones de carbono del ciclo de vida favorece las láminas ligeras, y España está adoptando instalaciones de almacenes con techos curvos que no requieren refuerzo estructural. Los proyectos piloto nórdicos están integrando paneles fotovoltaicos orgánicos transparentes en unidades de triple acristalamiento para cumplir con los estándares de casa pasiva.

En Norteamérica, los créditos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. respaldan 250 MW de instalaciones anuales, concentradas en California y Texas. Canadá se centra en comunidades indígenas aisladas de la red eléctrica, mientras que México sigue siendo un mercado pequeño, ya que las instalaciones rígidas a gran escala continúan dominando. En Oriente Medio y África, destacan proyectos como la fachada de Masdar City de 12 MW en los Emiratos Árabes Unidos y la especificación NEOM de 50 MW en Arabia Saudita, aunque la ejecución del proyecto sigue retrasada. En Sudamérica, el mercado está impulsado principalmente por kits aislados de la red eléctrica desplegados en la cuenca amazónica de Brasil.

Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del mercado de células solares flexibles por región
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Panorama competitivo

El mercado global de células solares flexibles está moderadamente fragmentado. First Solar invirtió 1.1 millones de dólares en una planta de CdTe de 3.5 GW en Luisiana, aunque los módulos flexibles representan menos del 5 % de sus envíos. La reestructuración de Hanergy permitió a Risen y JA Solar ganar terreno, y ambas compañías entraron en el segmento CIGS mediante empresas conjuntas que utilizan activos de hornos ya existentes.

Los especialistas europeos se centran en aplicaciones BIPV de alta gama. Heliatek recaudó 80 millones de euros en 2025 para ampliar la producción de películas con una eficiencia del 13 % y garantías de 30 años, mientras que Flisom está probando CIGS de grado aeroespacial con una eficiencia del 14.6 % en sustratos de 25 µm. Oxford PV posee 47 patentes en tándems de perovskita-silicio, y el récord de eficiencia del 33.4 % de LONGi ha intensificado la competencia en innovación. La ronda de financiación Serie B de HyET Solaris, con 60 millones de euros, está financiando una línea de perovskita de 50 MW con el objetivo de alcanzar un coste de módulo de 0.80 USD/W, lo que podría reducir el precio de CIGS antes de 2028.

Las alianzas estratégicas están profundizando la integración vertical en todo el mercado. Flexell Space se asocia con Kongsberg para la fabricación de antenas parabólicas, Atomic-6 suministra kits plegables con especificaciones militares y la línea ASCA de Armor se centra en la recolección de energía para IoT en interiores con una eficiencia del 12 %. Se prevé que la actividad de normalización bajo la norma IEC 63163 eleve las barreras de certificación, lo que probablemente aumentará la concentración del mercado entre empresas con balances sólidos y amplias carteras de patentes. Sin embargo, se espera que los especialistas en nichos de mercado se mantengan donde los requisitos específicos de la aplicación superen las ventajas de la economía de escala.

Líderes de la industria de células solares flexibles

  1. Hanergia

  2. Primero Solar Inc.

  3. Heliatek GmbH

  4. PowerFilm Solar Inc.

  5. Flisom AG

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado de células solares flexibles
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Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2026: Active Surfaces, una empresa emergente que aprovecha las tecnologías de energía solar derivadas de la investigación del MIT, ha presentado láminas solares ligeras, flexibles y de alta eficiencia. Estas innovadoras láminas están diseñadas para su aplicación en techos, paredes e incluso superficies curvas.
  • Julio de 2025: Investigadores del Instituto Coreano de Ciencia de Materiales (KIMS) han desarrollado un novedoso material y método de fabricación para células solares de perovskita flexibles, lo que permite su producción en condiciones ambientales. Este avance aborda la marcada sensibilidad del material a la humedad, un obstáculo persistente para su adopción comercial generalizada.
  • Junio ​​de 2025: Investigadores del Instituto de Investigación de Energía Solar (SERIS) de Singapur han desarrollado una célula solar ultradelgada y flexible con una eficiencia de conversión de energía récord del 26.4 %, verificada de forma independiente. Este avance pone de manifiesto el potencial de la electrónica integrada.
  • Abril de 2025: Científicos chinos han avanzado en la tecnología solar flexible al resolver el desafío de unir capas lisas de perovskita a sustratos rugosos de CIGS. Su método utiliza manipulación de disolventes y una capa de siembra para mejorar la adhesión, la eficiencia y la durabilidad. El resultado es una célula solar tándem flexible con una potencia de salida comparable a la de los modelos rígidos y una mínima pérdida de rendimiento tras una flexión prolongada.

Índice del informe sobre la industria de células solares flexibles

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Reducción de costos rollo a rollo en la producción de CIGS y a-Si
    • 4.2.2 Los códigos de construcción de cero emisiones netas impulsan la demanda de BIPV
    • 4.2.3 Los wearables y el IoT necesitan fuentes de energía ultraligeras
    • 4.2.4 Avances en la tecnología de polímeros de perovskita en tándem para HAPS y drones
    • 4.2.5 Adquisición militar de híbridos solares y de baterías plegables
    • 4.2.6 Mandatos de sustrato reciclable (arquitecturas libres de PET)
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Menor eficiencia en comparación con los paneles c-Si
    • 4.3.2 Degradación acelerada por rayos UV y humedad
    • 4.3.3 Cuellos de botella en el suministro de indio para el escalamiento de CIGS
    • 4.3.4 Falta de protocolos de certificación global para módulos ultrafinos
  • 4.4 Análisis de la cadena de suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.3 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad de la industria

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento

  • 5.1 Por tecnología
    • 5.1.1 Energía fotovoltaica orgánica (OPV)
    • 5.1.2 Seleniuro de cobre, indio y galio (CIGS)
    • 5.1.3 Silicio amorfo (a-Si)
    • 5.1.4 Perovskita
    • 5.1.5 Células solares sensibilizadas con colorante (DSSC)
    • 5.1.6 Arquitecturas híbridas emergentes
  • 5.2 Por material de sustrato
    • 5.2.1 Plástico (PET, PEN, PI)
    • 5.2.2 Láminas metálicas (acero inoxidable, titanio)
    • 5.2.3 Vidrio ultrafino
  • 5.3 Por aplicación
    • 5.3.1 Sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV)
    • 5.3.2 Electrónica de consumo y dispositivos IoT
    • 5.3.3 Automoción y Transporte
    • 5.3.4 Aeroespacial y defensa
    • 5.3.5 Dispositivos portátiles y energía portátil
    • 5.3.6 Energía remota y fuera de la red
  • 5.4 Por geografía
    • 5.4.1 América del Norte
    • 5.4.1.1 Estados Unidos
    • 5.4.1.2 Canadá
    • 5.4.1.3 México
    • 5.4.2 Europa
    • 5.4.2.1 Reino Unido
    • 5.4.2.2 Alemania
    • 5.4.2.3 Francia
    • 5.4.2.4 España
    • 5.4.2.5 Países nórdicos
    • 5.4.2.6 Rusia
    • 5.4.2.7 Resto de Europa
    • 5.4.3 Asia-Pacífico
    • 5.4.3.1 de china
    • 5.4.3.2 la India
    • 5.4.3.3 Japón
    • 5.4.3.4 Corea del Sur
    • 5.4.3.5 Países de la ASEAN
    • 5.4.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.4.4 Sudamérica
    • 5.4.4.1 Brasil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Colombia
    • 5.4.4.4 Resto de América del Sur
    • 5.4.5 Oriente Medio y África
    • 5.4.5.1 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.4.5.2 Arabia Saudita
    • 5.4.5.3 Sudáfrica
    • 5.4.5.4 Egipto
    • 5.4.5.5 Resto de Oriente Medio y África

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos (fusiones y adquisiciones, asociaciones, acuerdos de compra de energía)
  • 6.3 Análisis de participación de mercado (clasificación/participación de mercado de las empresas clave)
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera según disponibilidad, información estratégica, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Alta Devices, Inc.
    • 6.4.2 ASCA (láminas solares ARMOR)
    • 6.4.3 Bruker Corporation (Bruker AFM - Equipos fotovoltaicos flexibles)
    • 6.4.4 eArc (Sunman Energy Co., Ltd.)
    • 6.4.5 Primero Solar, Inc.
    • 6.4.6 Flisom AG
    • 6.4.7 GCell (3G Solar Photovoltaics Ltd.)
    • 6.4.8 Global Solar Energy, Inc.
    • 6.4.9 Hanergy Thin Film Power Group Ltd.
    • 6.4.10 Heliatek GmbH
    • 6.4.11 MiaSole Hi-Tech Corp.
    • 6.4.12 NICE Energía Solar
    • 6.4.13 Oxford PV Ltd.
    • 6.4.14 P3 Solar
    • 6.4.15 PowerFilm Solar, Inc.
    • 6.4.16 Saule Technologies SA
    • 6.4.17 SoloPower Systems, Inc.
    • 6.4.18 Armónicos solares
    • 6.4.19 Sunflare, Inc.
    • 6.4.20 Verditek plc

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe del mercado global de células solares flexibles

Las células solares flexibles son módulos fotovoltaicos ligeros y maleables, fabricados mediante la deposición de materiales de película delgada, como CIGS, silicio amorfo o perovskita, sobre sustratos flexibles, incluyendo plásticos o láminas metálicas. Estas células destacan en aplicaciones que requieren portabilidad y bajo peso, especialmente cuando se instalan en superficies curvas o no convencionales. Esto las hace perfectas para su uso en vehículos, tiendas de campaña y pequeños dispositivos electrónicos, donde los paneles rígidos tradicionales resultan insuficientes.

El mercado de células solares flexibles se segmenta por tecnología (fotovoltaica orgánica, seleniuro de cobre, indio y galio, silicio amorfo, perovskita y más), material del sustrato (plástico, láminas metálicas y vidrio ultrafino), aplicación (fotovoltaica integrada en edificios, electrónica de consumo y dispositivos IoT, automoción y transporte y más) y geografía. Por tecnología, el mercado se segmenta en fotovoltaica orgánica, seleniuro de cobre, indio y galio, silicio amorfo, perovskita y más. Por material del sustrato, el mercado se segmenta en plástico, láminas metálicas y vidrio ultrafino. Por aplicación, el mercado se segmenta en fotovoltaica integrada en edificios, electrónica de consumo y dispositivos IoT, automoción y transporte y más. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de células solares flexibles en 19 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (USD).

por Tecnología
Fotovoltaica orgánica (OPV)
Seleniuro de cobre, indio y galio (CIGS)
Silicio amorfo (a-Si)
Perovskita
Células solares sensibilizadas con colorante (DSSC)
Arquitecturas híbridas emergentes
Por material de sustrato
Plástico (PET, PEN, PI)
Láminas metálicas (acero inoxidable, titanio)
Vidrio ultrafino
por Aplicación
Energía fotovoltaica integrada en edificios (BIPV)
Electrónica de consumo y dispositivos IoT
Automoción y transporte
Aeroespacial y defensa
Dispositivos portátiles y energía portátil
Energía remota y fuera de la red
Por geografía
NorteaméricaEstados Unidos
Canada
Mexico
EuropaReino Unido
Alemania
Francia
España
Países nórdicos
Russia
El resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japan
South Korea
Países de la ASEAN
Resto de Asia-Pacífico
SudaméricaBrazil
Argentina
Colombia
Resto de Sudamérica
Oriente Medio y ÁfricaEmiratos Árabes Unidos
Saudi Arabia
Sudáfrica
Egipto
Resto de Medio Oriente y África
por TecnologíaFotovoltaica orgánica (OPV)
Seleniuro de cobre, indio y galio (CIGS)
Silicio amorfo (a-Si)
Perovskita
Células solares sensibilizadas con colorante (DSSC)
Arquitecturas híbridas emergentes
Por material de sustratoPlástico (PET, PEN, PI)
Láminas metálicas (acero inoxidable, titanio)
Vidrio ultrafino
por AplicaciónEnergía fotovoltaica integrada en edificios (BIPV)
Electrónica de consumo y dispositivos IoT
Automoción y transporte
Aeroespacial y defensa
Dispositivos portátiles y energía portátil
Energía remota y fuera de la red
Por geografíaNorteaméricaEstados Unidos
Canada
Mexico
EuropaReino Unido
Alemania
Francia
España
Países nórdicos
Russia
El resto de Europa
Asia-PacíficoChina
India
Japan
South Korea
Países de la ASEAN
Resto de Asia-Pacífico
SudaméricaBrazil
Argentina
Colombia
Resto de Sudamérica
Oriente Medio y ÁfricaEmiratos Árabes Unidos
Saudi Arabia
Sudáfrica
Egipto
Resto de Medio Oriente y África
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuáles son los ingresos previstos para el mercado de células solares flexibles en 2031?

Se prevé que el sector alcance los 1.05 millones de dólares en 2031, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.5% durante el período 2026-2031.

¿Qué tecnología crecerá más rápidamente hasta 2031?

Se prevé que las arquitecturas de perovskita experimenten un crecimiento anual compuesto del 28.1%, superando a sus homólogas CIGS y orgánicas.

¿Por qué resultan atractivos los módulos flexibles para la electrónica de consumo?

Las películas OPV de menos de 100 µm proporcionan suficientes milivatios para los sensores Bluetooth, eliminando la necesidad de cambiar las baterías y cumpliendo con la durabilidad requerida para soportar menos de 10 000 ciclos de flexión.

¿Qué región registrará la mayor tasa de crecimiento?

Europa lidera con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12.3 % hasta 2031, impulsada por estrictos códigos de construcción de cero emisiones netas.

¿Cómo afecta el suministro de indio a la expansión de los sistemas CIGS?

La limitada producción anual de indio, de 920 toneladas, y la participación del 57 % de China en el refinado limitan la capacidad de CIGS a cerca de 31 GW, a menos que el reciclaje aumente rápidamente.

¿Cuál es el principal obstáculo para la adopción de tecnologías en azoteas en ciudades densamente pobladas?

La eficiencia de los módulos flexibles, que oscila entre el 15 % y el 20 %, es inferior a la del silicio, que se sitúa entre el 22 % y el 24 %, lo que prolonga el periodo de amortización del proyecto y dificulta la obtención de rentabilidad en zonas con poco espacio en el tejado.

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