Pinkki hetki
--- Ydinvoimaan keskittyvä maailmanpelastussivusto. ---



Uusi elokuvaprojekti etsii näyttelijöitä ja muita elokuvanteosta kiinnostuneita Porvoon Bio Rexissä 15.8.2010 klo 12-14. (Katso lisää elokuva-välilehdestä.

).

Paha uutinen Hesarissa (25.5.2010) -- ehdollistaa ihmisiä kohtaamaan
"mystisen tappajan". Miten muutenkaan trooppisen sienen itiöt
leviäisivät yllättäen laajoille aluille pohjoiseen, paitsi lentoruiskutuksella?



Chemtrails-hakusanalla lisätietoa.

24.3.2010 - Olkiluoto Kemikaalivanat

Ruuhkaa taivaalla - huomaa kuinka jättövanat alkavat ja loppuvat kesken lennon. Kemikaalivanat

Molemmat vanat peräisin samasta lentokoneesta.
Vesihöyry + jokin muu



English version of nuclear revelations
will update soon

End of cool


"Siinä vaiheessa kun mehiläiset katoavat maailmalta on ihmiskunnalla enää muutamia vuosia elinaikaa!"

- Albert Einstein


Ydinvoimavaara!

Ydinvoimaloiden vuotama säteily kertyy ympäristöön ja on ennennäkemätön uhka elämälle! Se tuhoaa elinolosuhteemme jopa nopeammin kuin ilmastonmuutos, joka sentään on jo saanut huomiota julkisuudessa. Säteily- ja edelleen ionisaatiomekanismit päinvastoin vaietaan, vaikka ne alkavat vaikuttaa jo paljain silmin havaittavasti; iltataivaan väriin!

Vaaleanpunainen taivas

Tätä voi jokainen seurata ja todeta värikirjon muuttuvan yhä oudommaksi. Taivas ei suinkaan aina ole ollut liila ja pinkki, kuten nyt pilvet ja taivaanranta auringonlaskun vastapuolella säännöllisesti. Ilmiö johtuu alailmakehän ionisoitumisesta säteilyn vaikutuksesta. Taustasäteily on kymmenkertaistunut ihmisen toiminnan vaikutuksesta ja kasvun pääsyynä ovat siviiliydinreaktorit.

Auringonlaskun puna johtuu siitä, että ilmamolekyylit, joissa happi ja typpi esiintyvät pareittain, sirottaa sinistä valoa. Kun auringon valo tulee alhaalta pitkän matkaa ilmakehän läpi, sininen aallonpituus suodattuu pois. Kun ilma ionisoituu, näin ei enää tapahdukaan kun kahden atomin muodostama ilmamolekyyli (esim. N2) hajoaa yksittäisiksi, pienemmiksi ioneiksi (N+). Taivaan punerrukseen sekoittuu sinistä ja tuloksena on pinkkiä, liilaa, aniliininpunaista ja purppuraa. (Myös syaania ja vihreää.) Mielipuolista!

Tällainen taivas on voinut olla ainoastaan aurinkotuulen ja revontulien ollessa huipussaan, jos silloinkaan! Nyt aurinko on kuitenkin epäaktiivisimmassa vaiheessaan. Ionosfääri 100km korkeudesta ylöspäin on ollut nimensä mukaisesti avaruussäteilyn ionisoima, mutta nyt säteilykuormitus on niin suurta myös alhaalta päin että säteilysuojamme saattaa pian romahtaa!

Kuvan vasemman reunassa terveen ja sairaan väriskaalan vertailua.

Ydinaavikoituminen

Ionisoitunut ilma haittaa myös pilvien muodostumista tai koossa pysymistä. Tämä näkyy sadannan selvänä (yli 30%) heikkenemisenä ydinvoimaloiden lähialueilla ja vaikuttaa satojenkin kilometrien päässä. Ilmaston lämpenemisen pitäisi nimonomaan lisätä sateita, mutta sen sijaan saammekin kuivuutta. Männyt ovat hätää kärsimässä Loviisan ja Olkiluodon lähialueilla, mihin saattaa tosin vaikuttaa myös ydinvoimaloiden suorat päästöt; mänty on ihmistä herkempi säteilylle.Kuva

Tämä ilmiö on erittäin selvä vaikkapa Ranskassa, joissa metsät tuulen alapuolella voimaloista katsoen ovat muuttuneet aroiksi. Ruotsin lokakuussa sattunut halkeilleista säätösauvoista johtunut usean reaktorin seisokki näkyi myös piikkinä Suomen sademäärissä: katso kuva. Tässä kaavioesitys aiheesta.

Dramaattisesti ilmiö näkyy tässä videossa, jossa n. kilometrin mittainen satava pilvirintama vyöryy voimalan päälle, mutta katoaa lähes tyystin sen kohdalla! Betasoihtu ydinvoimalan yläpuolella näkyy kolona pilvessä. Suora ja kiistaton todiste intensiivisestä säteilystä! YouTube-video.

Säteily varastoituu ja kulkeutuu

Kuten fosforesenssi-ilmiössä, jossa elektronikuori jää säteilemään aiemmin saamaansa valoa, toimii sama mekanismi myös atomiytimessa, mutta gammasäteilyn energioilla. Mikä tahansa aine voi varastoida ytimeensä viretilan! Viretilan palautuminen lähettää gammasäteen eteenpäin ja sen viive vaihtelee mikrosekunnista tuhanteen vuoteen. Aineesta riippuu, kuinka pitkään se hohkaa tätä näkymätöntä, mutta miljoona kertaa valoa voimakkaampaa säteilyään.

Tässä keino, jolla säteily kulkeutuu ulos ydinvoimalasta ilman, että se näkyy mittareissa! Kuutiossa ilmaa rekisteröidään sama määrä ydinmuutoksista aiheutuvaa säteilyä riippumatta siitä, kuinka nopeasti ilma liikkuu! Taivaalla ne leviävät tuulen mukana säteilytaustaamme ja paikallista altistusta lisäämään. YouTube-video, jossa Fennovoiman ydintekniikkajohtaja toteaa ilmiön.

Viretila voi myös olla pysyvä, jolloin vasta useamman kvantin kerääntyminen laukaisee viritystilan; ja kaiken energian liikkeelle kerralla. Tällainen pommi on virittymässä ilmakehässämme, kun se alkaa olla kyllästetty virittyneillä atomeilla. Taivaan värimuutos ja muut ilmiöt tulevat kiihtyvästi esiin kun ainemassojen puskurointikyky loppuu. Muut ilmiöt kuten kerralla suuren määrän energiaa vapauttava gammaukkonen, joka voi olla koko ilmakehän laajuinen säteilypulssi.

Neutronivuo

Ydinreaktorissa ketjureaktiota pitävät yllä neutronit, joita vapautuu 2-3 jokaisessa uraanin fissiohajoamisesta. Seuraavan hajoamisen aikaansaamiseen kuluu niistä vain yksi, joten 1-2 karkaa ympäristöön. Niiden on suorastaan pakko päästä pois reaktorista tai tila on ylikriittinen, reaktio vain kiihtyisi ja kiihtyisi sulattaen ytimen.

Sähköisesti neutraalina neutroni läpäisee helposti ainetta, ja ytimeen tunkeutuessaan tekee siitä isotoopin. Jos ensimmäinen isotooppi ei ole radioaktiivinen, niin seuraava jo säteilee. Kun reaktoria ympäröivät rakenteet ovat jo kyllästyneet isotoopeista siten, ettei neutronien kaappausta enää tapahdu, ne sinkoilevat esteettä ympäristöön ja aktivoivat mm. maaperää. (Voimaloiden käyttöiäksi määrättiin aluksi 30v tästä johtuen.)

Betasoihtu

Ytimen ulkopuolella neutronin elinikä on 15min. Sähköisistä voimista välinpitämättöminä ne leviävät täysin satunnaisesti ja arviolta kymmenesosa hidastuu niin, että jää voimalan sisälle ilmavirran vietäväksi. Sieltä ne pitääkin tuulettaa äkkiä pois tai ne ionisoivat ilman tappavaksi. Gammapurskeen lisäksi vapautuu protoni ja elektroni, jotka muodostavat vetyatomin. Tässä parinmuodostuksessa syntyy UV-B-säteilyä, joka virittää hapen ulkoelektronin ja viritystilasta palautuessaan se lähettää punaista valoa. Sähkökipinöistä tuttu sininen osaväri johtuu taas typestä, jonka virittyminen kuitenkin vaatii enemmän energiaa. Lisäksi väriä aiheutuu jo ionisoituneen ilman Kaavio

Tämä ydinvoimalan oma revontuli on nähtävissä ylöspäin levenevänä punahehkuisena tuubina, jos häiritsevää valoa ei ole. Yöllä laitoksen omat valot peittävät sitä tarkoituksella. Aioimme kuvata betasoihdun suodattamalla tavanomaisen keltaisen valon pois ja kuvaus onnistuikin yli odotusten kun valoja oltiinkin samaan aikaan vaihtamassa! (Suunnitelmamme oli urkittu ilmi sähköpostikeskustelustamme ja lampuiksi vaihdettiin laajaspektrisempiä rikkiplasmalamppuja.) YouTube-video.

Betasoihtukuvia

Kuvaa itse

Kuvan ottaminen betasoihdusta onnistuu ihan peruskameralla ja editointiohjelmalla. Harmaa, sumuinen tai autereinen taivas ja kerrostunut ilma, sekä hetki ennen häirintävalojen sytyttämistä ovat sopivat olosuhteet. Sitten kuvaan lisätään kontrastia, tarvittaessa yksittäiselle värikanavalle erikseen ja näin outo väripilvi tulee esiin! Sen alkuperästä ei ole epäselvyyttä, jos jonkinlainen häntä osoittaa ydinvoimalan piippuun, mistä ei virallisesti purkaudu muuta kuin huoneenlämpöistä ilmaa.

Fissio ilmakehässä

Koska säteilyä tuotetaan nyt keinotekoisesti enemmän kuin sitä poistuu maapallolta, on vain ajan kysymys, milloin ilmakehämme syttyy kun typpi palaa hiileksi. Tätä vähän jännitettiin jo ensimmäisen ydinkokeen aikaan ja nyt kun taustasäteily on niistä ajoista kymmenkertainen, toistettuina suurimmat testilataukset aloittaisivat ketjureaktion jo lähes varmasti.

Entäs ne mehiläiset? Lisääntyneet ionisaatiovirrat aiheuttaa muutoksia magneettikentään, jonka mukaan mehiläiset suunnistavat. Ne eksyvät ja yhdyskunnat kuolevat.

Todistusaineistoa

Tätähän on kertynyt jo ihan kunnolla, sivu vaan ei tahdo pysyä perässä. Päivitys ennen kesää.

Tämäkin on jo vuoden vanha löytö; vanhoja taustasäteilyn arvoja, jotka ovat tietenkin nykyisiä paljon pienempiä, löytyy vanhoista tietosanakirjoista: 1978

Luulitko, ettei säteily muka tekisi säteilyn kohteesta radioaktiivista? alfa neutroni

Mittaussarjailmaionisaatiosta voimalan lähellä. Mukana säteilymittari ja mielenkiintoisia tuloksia.

Taulukko alkuaineiden säteilyenergian varastoimiskyvystä

Taustasäteilyn nousu Loviisassa

Cesium-pitoisuuden nousu juomavedessä Ruotsissa

Tutkielma uraanin energiatehokkuudesta (...CO2 päästöjä ydinvoimasta yli 100g/kWh)

Säteilyn kulkeutuminen STUK:in mittausten osoittamana

Ydinvoimalaitoksen rakennekaavio ja loppusijoituksen mahdottomuus.

Yhteiskunta-osiossa mm. loputkin videot ja äänitteet taistelusta epäinhimillistä ydinvaltaa vastaan.

Liity Maailmanpelastajat-tiedotuslistallemme. (joko tuosta linkistä tai lähettämällä vapaamuotoisen viestin osoitteeseen maailmanpelastajatstyrge.com) Ydinaiheisia raportteja parin viikon välein. Listalla olijoiden sähköpostiosoitteet eivät näy, eikä omia postejaan voi lähettää listalle; kaikki vastaukset tulevat ylläpitäjälle.


styrgestyrge.com