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Forest fire control 2

 Idea published on August 3, 2023 One of the most difficult problems to manage is the lack of water for the systems described above, which can be seen in the following link. http://ideasxx.blogspot.com/2012/06/control-of-forest-fires.html The distance from natural springs of water and the impossibility of accessing groundwater, either due to its depth or the inconvenience of moving drilling rigs to the area. It forces us to look for different solutions. In recent times, atmospheric humidity capture systems have appeared, either through a network, where drops of water are deposited by ambient humidity. Other systems is that of capturing humidity, by which it is introduced into various isolated tubes, producing the condensation of said drops, and spilling into a beaker. In figure 1 we can see a simple system for capturing humidity. It consists of four appreciable parts. The first is the upper catchment area, which consists of two tubes and a funnel, through which humid air enters the inn
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Control de incendios forestales 2

Idea publicada el 3 de agosto del 2023 Uno de los problemas más difícil de gestionar, es la falta de agua para los sistemas descriptos con anterioridad, que se puede apreciaren el enlace siguiente.  http://ideasxx.blogspot.com/2012/05/control-de-incendios-forestales.html .  La lejanía de vertientes naturales de agua y la imposibilidad de poder acceder a agua subterránea, ya sea por la profundidad de la misma o por el inconveniente de trasladar perforadoras hasta la zona. Nos obliga a buscar soluciones diferentes. En estos últimos tiempos han aparecido sistemas de captación de humedad atmosférica, ya sea por una red, donde se depositan gotas de agua por la humedad ambiente.  Otros sistemas es el de captación de humedad, por la cual la misma, se introducen dentro de diversos tubos aislados, produciendo la condensación de dichas gotas, y derramándose en un vaso de precipitación. En la figura 1 podemos apreciar un sistema simple de captación de humedad. Consta de cuatro partes apreciables

Measurement of the speed of light in one direction

  Published on December 4, 2020 Trying to quantify the speed of light in only one direction seems to be a serious problem that we must clarify. To confirm that light maintains the same speed in one direction and another, I think I have found a system that will allow us to make such a measurement. On the one hand we have two particles A ( electron, photon , etc.) and B ( electron, photon , etc.) quantum entangled, at one end the particle A inside a suspended magnetic field, generated by a coil that creates said field, next to this there is a sensor coil , where no current flows.  (Figure 1) The sensor coil will allow us to verify if the particle changes in its inertia or spin, inducing a current in it. If the inertia changes, the current generated in the sensor coil will pass to an electronic circuit which will stop the timer clock counting. (Figure 1) At the other end we have the second particle B. This is also in suspension by a magnetic field, generated by a coil that surrounds it 

Medición de la velocidad de la luz en un solo sentido

  Idea publicada el 4 de diciembre 2020  Intentar cuantificar la velocidad de la luz en una sola dirección, parece ser un serio problema que debemos de clarificar. Para confirmar que la luz mantiene la misma velocidad en un sentido y en otro, creo que he dado con un sistema que nos permitirá hacer dicha medición. Por un lado tenemos dos partículas A (electrón, fotón, etc.) y B (electrón, fotón, etc.)   entrelazadas cuánticamente, en un extremo la partícula A dentro de un campo magnético en suspensión, generado por una bobina que crea dicho campo , junto a esta hay una bobina sensor, por donde no circula corriente.(Figura 1) La bobina sensor, nos permitirá, verificar si la partícula cambia en su inercia o Spin, induciendo en esta una corriente. Si cambia la inercia, la corriente generada en la bobina sensor, pasara a un circuito electrónico el cual parara la cuenta del reloj cronometro. (Figura 1) En el otro extremo tenemos la segunda partícula B. Esta está también en suspensión por u

Generate Electric Current with radioactive material, without electric generator.

Ideas published on March 5, 2019 Nuclear power plants generate electricity with water vapor, the water passes through the radioactive rods heated by the reaction of the vicinity of these and this steam spins an electric generator. This I have always seen as a technical aberration, it is like turning on a forest to cook a barbecue. It is a waste of energy and an intolerable waste of resources. Seen and considering that the radioactive waste generated by a plant lasts between 300 and 500 years of radioactive activity, the treatment given to this waste, is to accumulate it in special rooms and nobody knows what to do with it. For this reason an idea occurred to me, the radioactive material generates three types of waves, these are high energy that can be used. Piezoelectric elements have the virtue that if they are subjected to a mechanical impact or an electric field, they generate electricity. The alpha waves are a piece of nuclei ejected from the center of the a

Generar Corriente Eléctrica con material radioactivo, sin generador eléctrico.

Ideas publicada el 5 de marzo 2019 Las centrales nucleares generan electricidad con vapor de agua, el agua pasa por las barras radioactivas  calentándose por la reacción de las proximidades de estas  y este vapor hace girar un generador eléctrico. Esto siempre lo he visto como una aberración técnica, es como encender un bosque para cocinar un asado.Es un desperdicio de energía y un malgasto de recursos intolerable. Visto y considerando que el desperdicio  radiactivo que genera una central dura entre 300 y 500 años de actividad radioactiva ,el tratamiento que se da a estos residuos, es  acumularlo en recintos especiales y nadie sabe qué hacer con ello. Por esta razón se me a ocurrido una idea, el material radiactivo genera tres tipos de ondas,, estas son de alta energía que se pueden utilizar. Los elementos piezoeléctricos tienen la virtud de que si son sometidos a un impacto mecánico o a un campo eléctrico generan electricidad. Las ondas alfa son pedazo de núcleos expu

How to minimize the effects of tsunami (Quantifying. Ideas evolve)

Idea published on September 1, 2015 In an attempt to offer a solution to control the problem of reducing the flow of water of a tsunami. I quantified, with the few data that I tell, the tsunami that hit Japan in 2011. A approximate solution of the system that idee, I repeat approximate. The average wave that hit Japan approximately 40 meters high and therefore must have been about 80 meters base. Calculating the volume of water in a section of 3.3 km, traveling at a speed of 30 km / h taking the wave as a prism. Use the formula volume of prism = 0.43 * 6400 * 3300 = 9,081,600 cubic meters. Whereas the nozzle has a diameter of 40 meters, the wave would take about 5 seconds to travel the diameter. The nozzle consists of 6 suction engines measure 10 meters high and 10 meters in diameter so cilíndrica. Each motor can move a volume of 785 cubic meters. A 1,000 r.p.m. 6 engines displace a second 4710 meters cúbicos.En 5 seconds displace 23,550 cubic meters. Electric mo