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:

Двойная система антител летучих мышей против опасных вирусов 17.09.2026

Летучие мыши давно занимают особое место в исследованиях инфекционных заболеваний. Эти животные способны быть естественными носителями вирусов, представляющих серьезную опасность для человека, однако сами зачастую избегают тяжелых последствий заражения. Такая необычная способность особенно интересна ученым, поскольку позволяет изучать механизмы, с помощью которых организм может одновременно сосуществовать с потенциально опасными патогенами и контролировать их воздействие. Исследователи из Тюлейнского университета, Стэнфорда и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) приблизились к объяснению этого феномена. По их данным, важную роль может играть необычная организация иммунной системы рукокрылых. У представителей семейства лиликовых (Vespertilionidae), насчитывающего более 500 видов и распространенного на всех континентах, кроме Антарктиды, специалисты обнаружили сразу две независимые генетические системы, участвующие в создании тяжелых цепей антител. Антитела пред ...>>

Экологичный ноутбук Acer Vero 16 с модульным корпусом 17.09.2026

Современный ноутбук постепенно перестает быть устройством, которое после нескольких лет эксплуатации проще заменить новым. Производители все чаще пытаются увеличить срок службы техники за счет переработанных материалов, ремонтопригодной конструкции и возможности модернизации отдельных компонентов. Новый Acer Vero 16 (V16-I71 / V16-I71T) стал одним из примеров такого подхода: при высокой производительности модель ориентирована не только на современные вычислительные задачи, но и на снижение экологической нагрузки на протяжении всего жизненного цикла устройства. В основе концепции Acer лежит расширенный принцип 4R, включающий Reduce - уменьшение использования ресурсов, Reuse - повторное применение, Recycle - переработку и Repairability - ремонтопригодность. Разработчики постарались реализовать эти четыре направления непосредственно в конструкции ноутбука. В частности, верхняя крышка и рабочая панель изготовлены из сплава, в котором сочетаются 50% переработанного и 50% низкоуглеродисто ...>>

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Случайная новость из Архива

Солнечный ветер создает электрический заряд на Фобосе 29.10.2017

NASA рассматривает марсианскую луну Фобос в качестве потенциальной исходной базы для изучения Земли с Красной планеты, но мощные солнечные ветры могут разрушить эти планы.

Новое исследование NASA показывает, что солнечный ветер - поток электрически заряженных частиц, который "выдувает" Солнце в космос - создает сложную электрическую среду на Фобосе, которая может повлиять на космонавтов и любое научное оборудование, которое может быть доставлено на спутник неправильной формы в будущих миссиях.

Поскольку Фобос не имеет атмосферы и магнитосферы, он проходит непосредственно через потоки солнечного ветра и поглощает электрически заряженные частицы днем, и остается пустота ночью. результате отрицательно заряженные электроны от солнечного ветра заполняют эту пустоту и статически заряжают спутник.

"Мы обнаружили, что астронавты или роверы могли бы собирать значительные электрические заряды при прохождении ночной стороны Фобоса. -стороны, повернутой к Марсу во время марсианского дня. Хотя эти заряды не столь велики, чтобы навредить астронавтам, но достаточны, чтобы повлиять на чувствительное оборудование", - сказал Уильям Фаррелл (William Farrell), ведущий автор исследования из Центра космических полетов Годдарда.

Теоретически астронавтов можно доставить на Фобос, откуда они дистанционно управляли бы роботами на поверхности Марса, что уменьшает значительную задержку времени, с которой сталкиваются операторы на Земле.

Другие интересные новости:

▪ Фотокамеры Panasonic 10x

▪ Телескопическая линза для глаз

▪ Лифт в космос

▪ Отбросы на проезжей части

▪ В 2007 году россияне будут под контролем

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Усилители низкой частоты. Подборка статей

▪ статья Охрана водоемов. Последствия загрязнения. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Что такое вода? Подробный ответ

▪ статья Джовар. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Поиск неисправных элементов с помощью термометра. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Живая медаль. Секрет фокуса

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