Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Подогрев ульев. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Дом, приусадебное хозяйство, хобби

Комментарии к статье Комментарии к статье

Медоносные пчелы живут на Земле вот уже более 10 миллионов лет. И конечно же, постарались приспособиться к среде обитания в диких условиях, но не в домашних... Из зимовки они нередко выходят ослабевшими, подверженными инфекционным болезням. А то и вовсе целыми семьями погибают. Хотя, похоже, и здесь наметипся-таки, как говорится, свой просвет. Пчеловод-изобретатель и давний подписчик "М-К" С. Калашников разработал оригинальный метод, позволяющий пчелам существенно облегчить зимовку, создавая им поистине комфортные условия с использованием дополнительного (электрического) подогрева ульев.

Правда, для этого пришлось несколько модернизировать конструкцию последних. В качестве подогревателей здесь предлагается использовать... старые, знакомые каждому фотолюбителю электроглянцеватели. А требуемую для обогрева температуру задавать с помощью самодельного электронного термостабилизатора с выходным каскадом, выполненным на мощном промышленном тиристоре.

Медоносные пчелы, как известно, относятся к общественным насекомым. Живут большими семьями, с четко выраженной иерархической структурой. Причем в своем улье (гнезде) они стараются поддерживать чистоту и порядок. Таким даже суровая зима, в общем-то, не страшна. Естественно, при надлежащем запасе пищи, "комфортном" сухом "жилище" и пр. условиях, за соблюдением которых бдительно следит инстинкт.

Но человек безответственно вмешивается подчас в эту гармонию природы. Нарушая законы экологии, отравляет жизнь "братьям своим меньшим". Тут даже сверхстойкие пчелы не выдерживают, начинают болеть. А в самое трудное для них время - осенне-зимний период и ранней весной - могут и погибнуть.

Не знаю, как другие, но могильщиком для своих крылатых любимцев я никогда быть не пожелаю. Вот и решил максимально облегчить им зимовку, оборудовав ульи специальным электроподогревом. А чтобы "комфортные" условия выдерживать с предельной точностью, сконструировал и электронный терморегулятор с выходным каскадом, способным отдавать в нагрузку до 20-40 кВт (мощность зависит от типа используемого тиристора).

Уже первая зимовка моих питомцев в модифицированных, снабженных электроподогревом ульях показала, что я на правильном пути. Убедился: каждая из пчелиных семей гораздо лучше перенесла все капризы погоды и встретила весну, как говорится, во всеоружии. Да и корма потребовалось на зимовку моим пчелам уже значительно меньше.

Подогрев ульев
Конструкции донной части улья, оборудованного системой электроподогрева (нажмите для увеличения): 1 - полозья (еловый брус 40х40х500 мм со скошенными под углом 45° концами, 2 шт.), 2 - передняя доска наборного пола (сосновая "полунагонка"), 3 - основная доска наборного пола (сосновая "вагонка". 12 шт.), 4 - Ганнимановская решетка, 5 - боковая стенка левая (береза), В - корпус улья, 7 - поперечина передняя (березовый брус 40х40 мм), 8 - перегородка (доска профильная, береза), 9 - противоклещевая сетка, 10- поперечина задняя (березовый брус 20х40 мм), 11 - электронагреватель (элемент ЭН-9 от старого фотоглянцевателя ФГ-9 с двумя прикрепленными поворотными петлями), 12- выводы спирали электронагревателя с припаянными к ним соединительными проводами, 13 - ось поворотная (6-мм штырь, Ст3), 14 - упор (6-мм штырь, Ст3), 15 - дверца (березовая доска 20х130х490 мм), 16 - боковая стенка правая (зеркальное отражение левой, береза), 17 - электроразъем ШР (2РМ), 18 - задняя доска наборного пола (сосновая "полувагонка") .

Кстати, все это - в строгом соответствии с наукой. А она, в частности, утверждает: минимальные расходы энергии у клуба пчел тогда, когда температура на его внешней границе составляет +8°С. Именно при таких условиях зимовки наблюдаются оптимальное потребление корма, наименьшее наполнение кишечника у крылатых медоносов к весне. Следовательно, обеспечивается и большая сохраняемость пчел, достигается их лучшая подготовка к максимальному взятку при цветении садов; повышается продуктивность, товарная отдача меда от каждого улья.

Дальнейшие творческие поиски привели к необходимости более рационального размещения электронагревателя. Методом проб и ошибок убедился: место ему - в донной части, под рамками (см. иллюстрации). Это дает действительно равномерный нагрев всего внутреннего пространства улья.

Анализируя предлагаемое мною техническое решение, нетрудно заметить наличие в конструкции донной части улья "холодного коридора", своего рода "веранды". Это отнюдь не прихоть разработчика, а диктуемая самой жизнью необходимость. Ведь весной нередки так называемые "возвратные" холода, меж тем как в улье к тому времени температуру целесообразно уже держать от +20СС до +25°С. И если бы "холодный коридор" отсутствовал, пчелы могли бы быть спровоцированы на вылет. При минусовой температуре наружного воздуха это более чеУл опасно. Ну а при наличии "веранды" ничего страшного уже не происходит. Пчелы, почувствовав в ней себя не слишком комфортно, из улья уже не вылетают: холодно.

Что касается конкретных особенностей предлагаемой мною доработки стандартных 12-рамочных ульев под электроподогрев, то все они понятны из иллюстраций. Донная часть, как в этом нетрудно убедиться, сборная. Пол набран из 40-50-мм досок типа "вагонки". Устанавливается он на двух деревянных брусках-полозьях. Боковые стенки - из досок сечением 35Х XI50 мм, скрепляемых между собой поперечинами, выполненными из брусьев соответствующих размеров.

Спереди крепится Ганнимановская решетка. Причем так, что между нею и полом остается леток - проход 10X450 мм для пчел. Параллельно Ганнимановской решетке жестко устанавливается профильная доска, отделяющая (вместе с брусом 40X40 мм) 45-мм "холодный коридор" от остальной части конструкции улья.

В верхней части у образовавшейся "веранды" - новый проход для пчел. Его размер по всему профилю - тоже 10 X 450 мм. Сзади же донную часть улья замыкает (наряду с поперечиной 40 Х 20 мм) 20-мм деревянная дверца. Плотно входя в сделанные для нее в боковых стенках гнезда, она имеет шарнирное (можно использовать также и петлевое) соединение с полом. А от остальной конструкции улья донную часть отделяет противоклещевая решетка, для закрепления которой предусмотрены специальные пазы в боковых стенках и выемка в профильной доске.

Нагревательный элемент расположен в центре дна под некоторым углом для того, чтобы на нем не скапливались мусор и восковая крошка. Клеммы для подключения нагревательного элемента выведены на боковую стенку дна. В качестве таковых использованы самодельные (или от старых электронагревательных приборов - утюгов, чайников), но лучше применить стандартные разъемы типа ШР или 2РМ.

Теперь - о терморегуляторе. Его принципиальная электрическая схема довольно-таки проста.

Подогрев ульев
Принципиальная электрическая схема терморегулятора (нажмите для увеличения)

При включении тумблера (SAt) сетевое напряжение подается на трансформатор Т1. 15-20В, получаемые с его вторичной обмотки, выпрямляются диодным мостом VD2-VD5 и сглаживаются фильтром C2R3C1.

Стабилизированное с помощью VD1 питание поступает на транзистор VT1, который под действием базового напряжения срабатывает и своим коллекторным током открывает транзистор VT2. В результате на эмиттерной нагрузке R2 последнего возникает положительное напряжение 10-11 В, которое подается на управляющий электрод мощного тиристора VS1 типа ПТЛ100. Нагрузкой устройства служат упомянутые ранее элементы ЭН-9, соединенные параллельно (до 400 штук). Устанавливают их, как уже говорилось, внутри улья. ЭН-9 начинает нагреваться и выделять тепло в подрамочное пространство.

Как только температура достигнет заданных пределов (на уровне нижних брусков рамок, где в одном из ульев находится ртутный контактный термометр), сработает КРТ и зашунтирует цепь базы VT1. Транзистор этот закроется. В результате произойдет запирание и VT2. На резисторе R2 не будет прежнего падения напряжения. Следовательно, мощный тиристор VS1 тоже закроется. А это значит, что через нагрузку уже не будет проходить ток. Элементы ЭН-9 перестанут нагреваться, и температура внутри ульев начнет падать. Но процесс этот отслеживает КРТ. И как только контакты ртутного термометра разомкнутся, цикл работы схемы повторится.

Теперь несколько слов непосредственно о конструкции и деталях устройства. Собрано оно (см. иллюстрации) на плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита 2 х 62 х 100 мм. Все детали схемы, кроме диодной сборки КЦ405, расположены сверху. Причем выбор их не столь уж и критичен. В частности, стабилитрон Д814Д может быть заменен Д813 или ему подобным полупроводниковым прибором. Электролитические конденсаторы - типа К-50. Резисторы R1...R3 - малогабаритные, маломощные с допуском ±20% от номинала или им подобные. Сопротивления R1, R2 типа МЛТ-0,5 Вт, сопротивление R3 - МЯТ 1,0 Вт. Номиналы: R1 - 82 кОм, R2 - 1,3 кОм, R3 - 200 Ом.

Понижающий трансформатор Т1 может быть взят от любого транзисторного приемника с питанием от сети ("Минск", "Нарочь", "Эфир" и т. д.) или сделан самостоятельно. Для его изготовления используют стандартный набор Ш-12 толщиной 20/24 мм. Сетевая обмотка имеет 2800 витков провода ПЭЛ-0,13. Вторичная же содержит 109 витков ПЭЛ-0,8.

Тиристор ПТЛ100 можно заменить более современными мощными промышленными приборами Т3-250, Т122-25, Т123-200 Т123-250, Т132-50, Т151-100, Т161-160, Т161-160, Т171-200, Т171-250 (последнее число в наименовании указывает на ток - в амперах). Вместо МП42Б подойдут ГТ104 (Б, В), ГТ108, ГТ203В, ГТ305 с любым индексом, ГТ326 (А, Б), ГТ340 (В, Г, Д), а вместо КТ315-КТ312 (А, В), КТ325 (А, Б, В) КТ358В. А в качестве нагрузочного резистора рекомендую использовать соответствующее число (по одному на улей) элементов (от фотоглянцевателя ФГ-9) - ЭН-9 с параметрами U=220 В, Р=160 Вт, R=300 Ом. Причем не с открытой обмоткой (те применять не следует), а с закрытой. Соединительные провода от терморегулятора к улью выполняются проводом типа РПШ соответствующего сечения.

Подогрев ульев
Печатная плата с расположенными на ней элементами схемы

И еще. Помните, что ульи находятся на открытом воздухе с подведенным к ним напряжением 110 вольт. Это требует аккуратности в работе. Подключаются ульи к терморегулятору только при выключенном приборе. Провода должны быть с двойной изоляцией, проложены так, чтобы не мешали, не лежали на дороге.

Все соединения должны иметь надежный контакт без оголенных участков. Лишь убедившись, что все, как говорится, честь по чести, включают прибор в сеть 220 В. Через 20-30 мин проверяют нагрев в ульях, для чего открывают дверцу дна и определяют (на ощупь), тепло ли там.

Зимой температура в ульях устанавливается от +2СС до +4СС. А после облета температуру поднимают до 20°С... +25°С.

Наконец, последнее: не забудьте поставить у себя на пасеке поилку для пчел с теплой водой.

Желаю успехов!

Автор: С.Калашников

Смотрите другие статьи раздела Дом, приусадебное хозяйство, хобби.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Чувства кота, ожидаюшего возвращения хозяина 16.07.2026

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы совершенно равнодушны к уходу человека из дома. Считается, что кошки - независимые существа, которые спокойно переносят одиночество и даже радуются, оставаясь одни. Однако испанские специалисты по поведению животных считают, что реальность гораздо сложнее. Реакция кошки на отсутствие хозяина зависит от ее индивидуального характера, степени привязанности к человеку и привычного распорядка дня. Кошки хорошо запоминают ежедневные ритуалы своих владельцев. Они способны связывать определенные звуки - звон ключей, шаги у двери или звук закрывающегося замка - с предстоящим уходом человека. Для одних животных эти сигналы означают возможность спокойно лечь спать, а для других становятся причиной беспокойства и длительного ожидания возвращения хозяина. Таким образом, кошка не просто "не замечает" уход, а активно реагирует на связанные с ним изменения в окружающей обстановке. Исследования поведения кошек показывают, что некоторые из них действи ...>>

Целесообразность приема пробиотиков после курса антибиотиков 16.07.2026

Антибиотики остаются одним из самых мощных инструментов современной медицины в борьбе с бактериальными инфекциями. Однако их действие не ограничивается уничтожением только вредных микроорганизмов. Эти препараты способны существенно влиять на состав кишечной микрофлоры, что часто вызывает вопросы у пациентов: насколько серьезны эти изменения, как долго они сохраняются и нужно ли после курса антибиотиков принимать пробиотики для восстановления. На эти вопросы попытались ответить исследователи, проанализировав имеющиеся научные данные. Во время приема антибиотиков многие люди сталкиваются с неприятными симптомами со стороны пищеварительной системы: тошнотой, болями или спазмами в животе, а также диареей. Такие реакции возникают потому, что препараты воздействуют не только на возбудителей инфекции, но и на полезные бактерии, которые населяют кишечник и участвуют в пищеварении, синтезе витаминов и поддержании иммунитета. Некоторые антибиотики, например азитромицин, могут напрямую влия ...>>

Резкое похудение и возврат веса могут навредить сердцу 15.07.2026

Многие люди, желая быстро избавиться от лишних килограммов, прибегают к строгим диетам с резким ограничением калорий. Достигнув желаемого результата, они часто постепенно или быстро возвращаются к прежнему рациону и прежнему весу. На первый взгляд это кажется лишь вопросом внешнего вида, однако ученые предупреждают: постоянные колебания массы тела могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Так называемый эффект йо-йо, когда периоды активного похудения сменяются повторным набором веса, становится все более распространенным явлением. Новые исследования указывают на возможную связь между такими циклами и ухудшением работы сердца. Организм способен адаптироваться к изменениям питания, но постоянное повторение резких переходов между ограничением калорий и перееданием создает дополнительную нагрузку на различные системы. В одном из экспериментов на лабораторных животных исследователи моделировали эффект йо-йо, периодически снижая калорийность рац ...>>

Случайная новость из Архива

Магнитная система охлаждения на сплавах с памятью формы 07.10.2018

Современные холодильники достаточно сильно отличаются от своих предшественников своей формой, наличием сенсорных экранов и более богатым набором функций. Но внутри самых современных холодильников находятся все те же самые теплообменники, трубопроводы, хладагенты и компрессоры, работа которых обеспечивает достаточно чувствительную долю в общих счетах за использованную электроэнергию. Одним из перспективных направлений дальнейшего развития холодильных технологий считаются технологии магнитного охлаждения и недавно группа европейских исследователей, создав экспериментальную магнитную систему, показала, что решением большей части известных проблем могут стать специальные сплавы, обладающие так называемой памятью формы.

Магнитные системы охлаждения работают за счет магнитокалорического эффекта (magnetocaloric effect), заключающегося в том, что некоторые материалы изменяют свою температуру под воздействием прикладываемого к ним магнитного поля. Данная технология, хоть и считается весьма перспективным направлением, еще далека от практического использования за счет сложности ее реализации. Для магнитных систем охлаждения часто требуются магниты со сверхпроводящими обмотками, которые сами требуют дорогостоящего сверхнизкотемпературного охлаждения.

Для решения вышеупомянутых проблем исследователи из Технического университета Дармштадта и исследовательского института Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Германия, использовали уникальную комбинацию магнитов и специальных сплавов. Использованные магниты были изготовлены из сплава железа, бора и неодима, а сплавы с памятью формы состояли из никеля, марганца и индия.

Получившиеся магниты являются самыми сильными на свете постоянными магнитами, способными вырабатывать магнитное поле, в 40 тысяч раз превышающее по силе магнитное поле Земли. А особый вышеупомянутый сплав, тем временем, обеспечивает максимальное понижение температуры под воздействием магнитного поля. Помимо этого, сплав может вернуться к своей изначальной форме после его деформации.

Цикл работы магнитной системы охлаждения достаточно сложен и состоит из шести шагов. На первом шаге, который длится всего одну миллисекунду, сплав попадает под воздействие магнитного поля и охлаждается. Затем воздействие магнитного поля снимается и сплав отдает свой холод через теплоотвод. Сплав нагревается, но остается, при этом, в намагниченном состоянии. После этого сплав сжимается специальным роликом, что нагревает его еще сильней, заставляет измениться внутреннюю структуру материала, который теряет остаточную намагниченность. После этого сплав восстанавливает свою изначальную форму и становится готовым к повторению цикла.

Опытный образец новой магнитной системы охлаждения является лишь демонстрацией того, как использование сплавов с памятью формы позволяет уменьшить количество требующихся постоянных магнитов, которые являются самой дорого частью технологии. Но немецкие ученые к 2022 году уже планируют построить более масштабную магнитную холодильную установку нового типа, что позволит им измерить параметры ее работы, в том числе и глубину охлаждения, плюс оценить энергетические и экономические параметры ее эксплуатации.

Другие интересные новости:

▪ Новый рекорд в области высокотемпературной сверхпроводимости

▪ Перспективы пластиковых твердых электролитов для автомобильных аккумуляторов

▪ Роботы-насекомые с двигателями на ионной тяге

▪ Беспилотный самолет-амфибия для доставки почты на остров

▪ Intel построит в Огайо фабрику по производству микросхем

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Металлоискатели. Подборка статей

▪ статья Сологуб Владимир Александрович. Знаменитые афоризмы

▪ статья Когда в обувных магазинах использовали рентгеновское излучение? Подробный ответ

▪ статья Виноград культурный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Бегущие огни. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Фонарик туриста. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026