Klimawandel‑ und Energiesysteme ein Diktat der Politik und Forscher, die kostenlose Sonnenwärmetechnik wurde 50 Jahre verachtet nun bezahlen wir deren Fehler!
Technische Gesamtzusammenfassung der Klimawandel‑ und Energiesysteme
Eric Hoyer – Stand März/Dezember 2025
1. Biologische CO₂‑Bindung und Ressourcennutzung
Fruchttragende Gehölze
- Einsatz von Obstbäumen, Nussbäumen und Beerensträuchern an geeigneten Standorten.
- Höhere Nutzungsvielfalt: CO₂‑Bindung, Nahrungsmittel, Biomasse, Energiepotenzial.
- Nutzung überschüssiger Früchte zur Vergärung und Alkoholgewinnung.
- Alkohol als mögliche Beimischung für Treibstoffe.
- Trester als Kompostaktivator zur schnellen und hochwertigen Bodenverbesserung.
2. Solare und thermische Energiesysteme
Sonnenwärmetechnik‑Hoyer
- Nutzung direkter Sonnenwärme mit optimierter Wärmeaufnahme.
- Diamantoptimierung zur Effizienzsteigerung der Wärmeübertragung.
- Realisierbare Leistungssteigerung der Sonnenwärmenutzung um bis zu 80 %.
- Einsatzbereiche von Niedertemperaturwärme bis hin zu Hochtemperaturanwendungen.
Heizung Wärmezentrum‑Hoyer
- Heizsystem ohne Wasserkreislauf.
- Direkte Wärmeübertragung mit hoher Wärmeleitfähigkeit.
- Minimierung von Energieverlusten durch Verzicht auf wasserbasierte Systeme.
- Geeignet für dezentrale Wärmeversorgung.
3. Hochtemperatur‑ und Industrieanwendungen
3‑Stufenschmelzen‑Hoyer
- Mehrstufiges thermisches Verfahren zur Erzeugung sehr hoher Temperaturen.
- Einsatzmöglichkeiten bis in den Bereich der Stahlschmelze.
- Nutzung solarer oder thermischer Vorwärmung zur Reduktion fossiler Energieanteile.
Umbaukonzepte für bestehende Kraftwerksstrukturen
- Technische Ansätze zur Umrüstung von Atomkraftwerkskomponenten auf alternative Wärmeerzeugung.
- Nutzung vorhandener Infrastruktur für neue thermische Prozesse.
4. Energiespeicherung
Feststoffspeicher und Nullstromspeicherung
- Entwicklung von Feststoffspeichern für Wärmeenergie.
- Langzeitstabile Speicherung ohne Strombedarf.
- Konzept zur Nutzung in Verbindung mit großen Windkraftanlagenbeständen (über 30 000 WKAs).
- Ziel: Speicherung überschüssiger Energie ohne elektrische Umwandlungsverluste.
5. Material‑ und Ressourceneffizienz
- Systeme ohne wasserbasierte Heizkreisläufe reduzieren Materialbedarf.
- Keine Notwendigkeit für große Mengen Kupfer wie in Windkraftgeneratoren (bis zu 15 t pro Anlage).
- Fokus auf Wärmeleitfähigkeit, Materialeffizienz und technische Umsetzbarkeit.
6. Gesamtziel
Die beschriebenen biologischen, thermischen und speichertechnischen Systeme bilden zusammen ein integriertes Konzept zur Erreichung von Klimazielen durch:
- CO₂‑Bindung
- Nutzung kostenloser Sonnenwärme
- Hochtemperaturprozesse ohne fossile Energien
- Dezentrale Wärmeversorgung
- Ressourceneffizienz
- Energiespeicherung ohne Strombedarf
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8. Zusätzliche Systeme Photonenautobahn‑Hoyer
- Datentransportsystem mit Bypass‑Strukturen.
- Verzicht auf GPS und 5G‑Komponenten.
- Reduzierter Kühlbedarf durch optimierte KI‑Hoyer‑Synapse‑Architektur.
- Dezentrale Struktur zur Minimierung energieintensiver Rechenzentren.
- Stecksysteme für modulare Erweiterbarkeit.
- Grundlage für ein neues, energieeffizientes Datennetzwerk.
9. Sylzwassergewinnung‑Hoyer
- Meerwasserentsalzungssystem mit gebündeltem Röhrensystem.
- Nutzung der Sonnenwärmetechnik‑Hoyer zur thermischen Trennung.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Energiebedarf.
- Globale Einsatzfähigkeit in Küstenregionen und trockenen Klimazonen.
- Ziel: kostengünstige, dezentrale und skalierbare Süßwasserproduktion.
10. Gesamtziel
Die beschriebenen biologischen, thermischen, speichertechnischen und datenbasierten Systeme bilden zusammen ein integriertes Konzept zur Erreichung von Klimazielen durch:
- CO₂‑Bindung
- Nutzung kostenloser Sonnenwärme
- Hochtemperaturprozesse ohne fossile Energien
- Dezentrale Wärme‑ und Dateninfrastruktur
- Ressourceneffizienz
- Meerwasserentsalzung mit minimalem Energieaufwand
- Energiespeicherung ohne Strombedarf
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- Datentransportsystem mit Bypass‑Strukturen.
- Verzicht auf GPS und 5G‑Komponenten.
- Reduzierter Kühlbedarf durch optimierte KI‑Hoyer‑Synapse‑Architektur.
- Dezentrale Struktur zur Minimierung energieintensiver Rechenzentren.
- Stecksysteme für modulare Erweiterbarkeit.
- Grundlage für ein neues, energieeffizientes Datennetzwerk.
Eric Hoyer
17.12.2025