22 Aralık 2015 Salı

Tekirdağ Rüzgar kulesi

Tekirdağ Rüzgar kulesi

Bu tasarımda çelik iskelet kullanılmıştır.
Kule dört yüz metre yükseklikte yirmi metre çapındadır.
Kule içinde yatay olarak iki yüz adet yatay rüzgar pervanesi bulunur.
Bu tasarım da araziye dağıtılan rüzgar pervanelerinin kapladığı alan binde bire iner.
Manzarayı bozmaz.
Rüzgar deniz üzerine yerleştirilen yelken kanatlarla toplanarak tabanda ki hava tüneline aktarılır.
Bu yelkenler Balon turlarında olduğu gibi deniz üzerinde dubalara eli metre uzunlukta çelik kablo ile bağlı yirmi metre çaplı helyum balonlarının 
taşıdığı yüksek kanatlardır.
Kanatlar yerleştirildikten sonra üstü halı saha gibi branda ile kaplanır.
Bu sayede ucuza üç yüz metre uzunluk elli metre yükseklikte huni biçimli hava girişi elde edilir.
Rüzgar pervaneleri aksine sadece kanat ucuna değen değil tüm akan havayı topladığı için daha verimlidir.
Yatırım maliyeti daha düşüktür.
Kule tavanında bulunan teraslarda beş yüz kişilik kapalı beş yüz kişilik açık kafeterya alanları vardır.
Turizm getirisi de vardır.
Çizimleri ekleyeceğim.
Ayrıntılı bir çalışma sunmak için maddi destek arıyorum.
İğneada ve Marmarayı nükleer santralden kurtarabilirim.
Blogumdaki diğer yazılarımda ayrıntılar mevcut


20 Aralık 2015 Pazar

Çorlu vatan kulesi

Çorlu Vatan Kulesi

Dört buçuk kilometre yükseklikteki bu kule Çorluyu sıkıştığı İstanbulun yancısı konumundan kurtarıp Dubai gibi değerlenmesini sağlayacaktır.

Tasarım parametleri.
Yenice ile Çorlu arasında sahile yakın bir nokta seçilir.
Kule seksen metre çapında yüz metre uzunluğunda silindir biçimli zeplin bloklarının üst üste bindirilmesi ile elde edilir.
On katta bir kilometre yüksekliğe metreye ulaşır.
Toplam kırkbeş blokun birleştirilmesi ile elde edilir. Her blokun maliyeti on milyon dolardır.
Blok maliyeti dörtyüzelli milyon dolardır.
Bloklar dört köşeden yere çelik kablolarla sabitlenir.
B kablolar asansör vazifeside görür.
Kulede üç teras katı vardır.
Bu teraslardan yatay uzanan çelik kablolar yere sabit kabloyu kuleye bağlar.
En üsteki terastan aynı anda hem İstanbul hemde Çanakkale boğazı seyredilebilir.
Yılda on milyon kadar turist çeker.
Çorlu Paris gibi olur.
Kule mükemmel bir anten vazisifesi görür.
Bina engellemesi olamadan sinyalleri ulaştırdığı için daha düşük kuvvetle daha yüksek cep telefonu ve wifi hizmeti verir.
Tableten kablonete ulaşan hız performansı elde edilir.

Hem sunduğu manzara hem teknolojik özellikleri ile kule çok cazip bir yatırımdır.
Enerji üretimi ile ilgili bilgi blogumda en altta.
Maddi destek bulabilirsem ayrıntılı çalışma sunup Çorluya bir milyon yerli yabancı kişinin ev alması ve yatırım yapmasını sağlayabilirim.

Yaklaşık ikiyüz elli bin ev yirmibeş milyar dolarlık yatırım getirir iğneadayı da nükleer santralden kurtarır. Not çizim ve detay  için mesaj atın
 https://www.youtube.com/watch?v=Cl66LAlO3KU

19 Aralık 2015 Cumartesi

Tekirdağ hava kulesi önerisi.
Bu çalışmamda Nasa tarafından Türkiyenin en kirli ili olduğu belirtilen Tekirdağ için turistik özelliği de olan hava kulesi projemi sunuyorum.
Hava kulesi bana ait bir fikir değildir.
Uzun süredir düşünülen şehir içi hava kirliliği ve enerji sorununa çözüm olması beklenmektedir. 400 metre yükseklikteki bir hava kulesi şehir içindeki kirli havayı emerek uzaklaştırır. Hava sirkilasyonu ile temiz hava girişi sağlar. Şehir içinde 400 metre kule kurulacak araziye 400 metrelik gökdelen dikmek milyar dolarlar kazanmak daha caziptir.
Almanyada enerji üretmek için 200 metre yükseklikte çelikten bir hava kulesi imal edildi ve verimli sonuç alındı.
Bu kule Güneş ışığını tabanında bulunan serada biriktirerek taban ile tavan arasındaki oluşturduğu ısı farkı sayesinde rüzgar akımı üreterek elektirik üretmektedir.
Avusturlayada 1 km yükseklikte betonarme hava kulesi yapılması kararlaştırıldı.
Benim versiyonum zeplin tipi hava kulesidir.
Çelik ve betonarme kulelerden 10 kat daha ucuza mal olur.
Bu kulenin en üstün yanı yükseklik arttıkça maliyet oranının artmamasıdır.
Çelik yada betonarme kulede üst katlar aşağı baskı yaptığı için yükseklik arttıkça maliyet oranı artar.
Zeplin tipi bir kulede hiç bir kat diğer parçaya ağırlık bindirmediği için kule yükseklik ve maliyet oranı sabit kalır.
Zeplin tipi  kule depremlerden etkilenmez istenilen yere kolayca sökülerek nakledilebilir.
Deprem sonrasında zeplin blokları ayrılarak arama kurtarma enkaz kaldırma vazifesinde çalışır.
Kule 4500 metreye dek inşa edilebilir. Daha yüksek katmanlarda hava sürekli sıfır derecenin altında olduğu için buzlanma sonucu ağırlık dayanıklılık oranı düşer.
Bu yükseklikte kule taban ile tavan arasındaki 27 derecelik ısı farkı sayesinde yaz kış sürekli rüzgar oluşturarak elektirik üretir.
Yenice beldesinde kurulacak bir kule aynı ana İstanbul boğazı ile Çanakkale boğazını görebilecek terasa sahiptir.
Bir yandan Çanakkale boğazına giren gemileri seyrederken diğer yandan İstanbul boğazından çıkan gemileri seyredebilirsiniz.
Bu teras 4500 metre yükselikte 3 katlıdır. 
En üstte yarı kapalı cam terastan dürbünle manzara seyredilir altta kapalı mekan kafetarya hizmeti verir. En altta güvenlik ağı bulunur.
Teras ek güvenlik balonlarına sahiptir. Kule yıkılsa bile yere güvenle iner. 
Kule 4 yandan çelik kablo ile zemine sabitlenerek rüzgar dengesi sağlanır.
Yılda 5 milyon turist getirme kapasitesine sahiptir. 
Bölgeye yerli yabancı 1 milyon işinin yerleşmesini sağlar.
Bu 250 bin ev 25 milyar dolar yatırım demektir.
Ana temayı sundum maddi destek bulabilirsem daha ayrıntılı bir çalışma sunacağım.
Kemal beziroğlu

              

17 Aralık 2015 Perşembe

Bir Kemal beziroğlu jenaratörü 
İki Elektromanyetik mıknatıslar. Üç Boş oda Dört Yüksek voltaj boşalması Beş döteryum Altı Demir, tungten, karbon, nikel içeren çekirdek Yedi manyetik alan.

Boş bakır küre iki dış koni üç ara bilyeler dört iç rot beş bakır uçlar      
Nasıl çalışır.
Dış koni ile iç koni zıt yönde döner. Bakır uçtan kauçuk rota akan beşbin volt akım vander graff jenaratöründe oluduğu gibi statik yük oluşturur. Kauçuk bant aksine dönen rot yüz kat daha hızlı yükleme ve boşaltma yapar. Bu sayede termonükleer reaktörler için lazım olan stabil yüksek güç oranını sağlar. Ayrıntılar blogumda yazılı  

16 Aralık 2015 Çarşamba

Işıktan hızlı çalışan saat

Işık hızı rahatça geçilebilir. Bisiklet tekeri ve fiber optik kablo kullanan bir deney ile bunu ispat edeceğim.

Bisiklet tekerine yarım ay biçiminde fiber  optik kablo sarılır.
Kablo uzunluğu bir metre olması yeter.
Işık fiber optik kabloda havada gittiğinin binde yedisi kadar yavaş hareket eder.
O halde tekerleği ışık hızının binde yedisinde hızlı döndürürsek fiber optik kabloda hareket eden ışık uzay boşluğunda yol alan ışık hızını geçecek kadar hızlı hareket eder.

Deneyde türbin motoru ile tekerlek saniyede üçyüz km hız yapacak kadar sıvı helyumla soğutulan odada elektromanyetik dişliler üzerinde döndürülür.
Lazer demeti fiber optik kablonun giriş ucuna yansıtılır.
çıkış ucunda foton alıcıya ulaşma süresi ölçülür.
Boşlukta aldığı yol süre ile aynı yolu lazer tekerle ve fiber optik kablo boyu farkı ile aştığı süre hesaplanarak deney tamamlanır
Bu deney tamamlanınca ışıktan hızlı çalışan saat yapılarak uzay zaman ile ilgili yapılamayan deneyler yapılır.

13 Aralık 2015 Pazar

Sahtekar Einstein
Termo nükleer santrallerin hayata geçememesinin nedeni Albert eisteinin Yanlış fikirleridir.
Bu fikirler hem bilimsel gerçeklere aykırıdır hemde insanların hayal gücünü sınırladığı için zararlıdır.
Işık fizik kurallarına uymadığı için bilimsel değerlendirme aracı olamaz.
Ayna ile bunu ispat edeceğim.
Aynanın yüzeyi bizim için düz olsada ışığı oluşturan fotonlar için düz değildir.
Fotonun boyunu bir insan olarak ele alalım.
Bu durumda elektronun boyutu everest dağı kadar olacaktır.
Üstelik sabit durmayacaktır.
Elektron çekirdeğin çevresinde çekirdeğin çapının on bin katı yörüngede saniyede bir milyar kez döner.
Bu bir insanın 80 bin km yükseklikteki tepe ve çukurun yanında olması demektir.
Cisimin yüzeyi tamamen düz olsada fotonlar bu tepe ve çukur noktalarına temas ederler.
Bir pinpon topu pinpon masasından çarptığı açı ile yansır.
Hareketli hedeften ise zıplayarak yansır.
Foton yörüngedeki Elektrona hareket eden Basketbol topuna çarpan pinpon topu gibi çarparak yansır.
Bu nedenle açı farkı ile yansır.
O halde hangi cisim olursa olsun ayna insan otomobil ışığı oluşturan tanecikler hem tepe ve çukur noktalarının getirdiği büyük farklar hemde elektronun beyzbol sopasının beyzbol topunu savurduğu gibi savurması nedeni ile düzgün yansımazlar.
Bu durumda yansıma ve kırılma kurallarından farklı olarak düzgün saçılma kuralı da olmalıdır. Bu kurala ilgili formüller hesaplanmaan mevcut fizik kuralları ile ışığın hareketi kati olmadığı için Enerji ve hız sınırı tespiti amacı ile kullanılamaz.
Tıpkı pamukun tartıda kullanılmayacağı gibi. Sıcak ve kuru havada pamukun ağırlığı değişir.

Bilimsel olarak izafiyetin yanlışlığı

Evrende 100 milyar kadar Galaksi her Galakside 100 milyon kadar yıldız vardır.
Bu kütle bir araya geldiğinde çapı 22 milyon Güneş kütlesi 100 bin trilyon Güneş kapasitesinde olur. Bu kütlenin yüzey çekim gücü Güneş sn 617 km üzerinden yaklaşık 40 ışık hızı kadardır. Evren oluşurken başlangıçta atom içi boşluklar yoktur.
Madde bileşik haldedir.
 Elektroların protonların oluşup aralarındaki boşlukl beraber uzaya saçılmadan önceki yüzey çapı on bin kat daha küçük kütle çekim baskısı yüz milyon kez daha fazladır.
Yani elektron ve protonların ilk oluşma sırasında uzaya dağılabilmeleri için 4 milyar ışık hızı kadar hızla uzaya dağılmaları gerekir.
Aksi halde ana kütleden kopup uzay boşluğuna dağılamazlar.
Bu durumda elementleri oluşturan parçacıklar önce ışıktan hızlı biçimde uzaya dağılmış sonrada yavaşlamışlardır.

Termonükleer santraller nasıl çalışır:

Güneş modelini düzelterek işe başlayalım
Güneşin oluşabilmesi için atmosferde yağmur bulutlarını oluşabilmesi gibi katı bir çekirdeğe ihtiyaç vardır.
Uranyum karbon demir ve nikel içeren katı çekirdek çevresinde hidrojen yoğunlaşarak yıldızlar oluşur.
Uranyumun bozunması sonucunda kaynyan çekirdeğe hidrojen sızar.
Büyük demir ve nikel taneleri arasında hapsolurlar.
Çekirdekte karbon ve elektro manyetik alan tarafından yavaşlatılan proton ve nötronlarla kaynaşarak döteryum ve trityuma dönüşürler.
Demir ve nikel atomlarının titreşimi ve çekirdekteki ısı ile kaynaşarak helyuma dönüşürler.
Kitaplarda yazdığı gibi tekdüze değil karmaşık bir süreçtir.
Katalizör kullanarak dünyada ılık füzyon reaktörlerini çalıştırabiliriz.
Elektro manyetik alan ile 10 metre çaplı boş odanın merkezinde demir nikel tungsten ve karbon içeren 30 cm çaplı küre asılı tutulur.
Bu küre manyetik alan tarafından döndürülür.
Daha sonra odaya döteryum gazı püskürtülür.
Van der graff jenaratörleri kullanarak demir çekirdeğe yıldırımlar boşaltılır.
Çekirdekte demir ve nikel nedeni ile oluşan iç manyetik alanlar tungstenden yayılan x ışınımları nedeni ile döteryum plazma haline gelerek sıkışır ve birleşir.
Diğe füzyon reaktörleri aksine odanın tamamı yada yakıtın tamamı değil belli noktalar yüz milyon dereceye yükseldiği için çok stabildir.
Katalizör olarak tungsten ve karbon kullanmak füzyonu kolaylaştıracaktır.

12 Aralık 2015 Cumartesi

Nükleer, Termik ve Hes santrallerine alternatif alışmamı sunuyorum.
Çalışmam Türkiyeyi 1 milyon Japona vatandaşlık ve iş verecek kadar kalkındıracak.

Hava kulesi + Yerkabuğu enerji modeli

Hava kulesi Almanyada 200 metre yükseklikte inşa edildi. 
10 metre çaplı bu kule tabanda serada biriktirdiği Güneş ışığı ısısı ile taban ile tavana arasında oluşan ısı farkı sayesinde rüzgar akımı üreterek elektirik elde etti.
Verimi çok başarılı oldu.
Avusturalyada 1 km yükseklikte betonarme bir modlinin yapılması kabul edildi.
Benim modelim Çelik ve ya betonarme yerine Zeplinler kullanarak inşa etmeye dayanır.
Zeplin tipi kulenin üstünlüğü katlar birbirine hiç yük bindirmediği için yükseklik arttıkça maliyetin katlanmamasıdır.
Çelik ve betornarme kulelerden 10 kat daha ucuza mal olur.
Deprem ve yıkılma tehlikesine karşı çok daha güvenlidir.
Kule çok yüksek 2 km ve üzeri inşa edilebildiği için doğal oalark taban ile tavan arasında kuvvetli ısı ve basınç farkı oluşur.
Bu sayede Güneş ışığını serada biriktirmeden ısı her 1 km de 6 derece düştüğü için yaz kış sürekli rüzgar oluşturarark elektirik enerjisi ürtir.
Kule mevcut termik santrallere baca olarakta eklenebilir.
Bu durumda santralin atıl ısısını elektiriğe çevirerek daha verimli çalışmasını sağlar.
Soğutma suyuna ihtiyaç duymadan buharı yoğunlaştırarak doğal kaynakları korur.
Turistik hizmet görevide vardır. 
4.5 km lik bir kule Bursaya kurulduğunda aynı anda İstanbul boğzaı ile Çanakkale boğazını seyretmenizi sağlayan bir manzaraya sahiptir.
Kule taban ile tavan arasındaki ısı farkı sayesinde oluşan hava akımı ile şehirdeki kirli havayı emerek uzaklaştırır.
Kışın soğuk havayı yazın sıcak havayı dengeleyerek şehir havasını yumuşatır.
Enerji tasarrufu sağlar.

Nasıl inşa edilir

Kule zeplin bloklarının kule vinç gibi üst üste birleştirilmesi ile elde edilir.
Önce 20 metre çaplı alüminyum kompozit hava tünelinin çevresine çelik kablolarla 20 30 metre çap helyum balonları sabitlenir.
Alüminyum iskeletle kaplanarak düz silindir biçimli zeplin haline getirilir.
60 80 metre çaplı 100 120 metre uzunluktaki bloklar üst üste eklenerek yüksek kule elde edilir.
Yere 4 noktadan çelik kablolarla sabitlenerek rüzgar dengesi sağlanır.
Bu kablolar kulenin teraslarına uzanan asansör hattı vazifesi de görür.
Teraslarda kafeterya yamaç paraşütü gözlemevi hizmeti verilir.
Her kat 10 milyon dolara mal olur.
4.5 km yükseklikteki bir kule 450 milyon dolara mal oalacaktır.
Aynı kuleyi betondan yada çelikten yapmak istersek maiyet 5 milyar doları aşacaktır.
Gelir oranı çok yüksektir.

Yerkabuğu santrali

Kuleye ek olarak deniz kenarında kurulur.
Bu santral deniz suyunu buharlaştırarak elektirik üretir.
Hızlı sondaj modeli ile elmas uçlardan daha hızlı derin sondajlar yapılır.
Hızlı sondaj
Elmas 800 derecede grafite dönüşür.
Bor karbür 2000 derece ısıya dek sertliğini korur.
Bor karbür kazıcı uçların çevresine halka biçimli tungsten rezisdantlar dizilir.
Bu uçlar ve temas ettiği kaya tabakası 850 derece ısıya kadar ısıtılır.
 Bu ısıda kaya tabakaları yumuşar ve kolayca delinir.
Yerkabuğu ısısı kullanarak eleketirik üretmek çok pahallıdır.
Hava kulesine eklenerek deniz suyunu buharlaştırdıktan sonra kule tabanındaki radyatörlerde su buharı ısısını bırakarak yoğunlaşırken taban ıssının artması sonucunda kule içinde oluşan rüzgar kuvveti artar ve sonuçta ekonomik olarak kullanılabilecek seviyede elektirik enerjisi elde edilir.

Yayınlanan çalışmam http://www.pusulagazetesi.com.tr/h_51569/bu-proje-zonguldak-i-ucurur/
https://www.youtube.com/channel/UCIo9ZBBddSwCrTImo6kEk8A