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蕁麻疹の加熱。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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ミツバチは10万年以上にわたって地球上に生息しています。そしてもちろん、彼らは野生での生息地に適応しようとしましたが、家庭環境ではそうではありませんでした...彼らはしばしば弱って感染症にかかりやすい状態で越冬から出てきます。あるいは家族全員が死ぬことさえあります。しかし、ここにも、彼らが言うように、明るい点があるようです。養蜂家の発明家であり、M-K S. カラシニコフの長年の購読者は、巣箱の追加の(電気)加熱を使用してミツバチにとって本当に快適な条件を作り出し、ミツバチの越冬を大幅に促進できる独自の方法を開発しました。

確かに、このためには後者の設計をある程度現代化する必要がありました。ここでは、アマチュア写真家なら誰でもよく知っている古い電気グロッサーをヒーターとして使用することが提案されています。また、加熱に必要な温度は、強力な産業用サイリスタで作られた出力段を備えた自家製電子サーモスタビライザーを使用して設定されます。

ミツバチは社会性昆虫として知られています。彼らは明確に定義された階層構造を持つ大家族で暮らしています。さらに、彼らは巣(巣)内を清潔に保ち、秩序を維持しようとします。一般に、厳しい冬でさえ彼らにとっては怖くない。当然のことながら、適切な食料の供給、「快適な」乾燥した「住居」、およびその他の条件があれば、その遵守は本能によって注意深く監視されます。

しかし、人間は時にこの自然の調和に無責任に干渉してしまうことがあります。生態の法則に違反し、「その小さな兄弟たち」の命を蝕みます。最も回復力のあるミツバチでさえ、ここでは耐えられず、病気になり始めます。そして、彼らにとって最も困難な時期、つまり秋冬から春先にかけて、彼らは死ぬ可能性があります。

他の人はどうか知りませんが、私は翼のあるお気に入りの墓掘り人には決してなりたくありません。そこで私は、巣箱に特別な電気暖房装置を装備することで、彼らの越冬をできるだけ簡単にすることにしました。また、「快適な」状態を極めて正確に維持するために、最大 20 ~ 40 kW を負荷に供給できる出力段を備えた電子サーモスタットも設計しました (電力は使用するサイリスタの種類によって異なります)。

改良された電気加熱巣箱でペットを初めて越冬させたとき、私が正しい道を歩んでいることがすでにわかりました。私は、ミツバチの家族のそれぞれが、気まぐれな天候にずっとよく耐え、よく言われるように完全武装して春を迎えたと確信しました。そして、私のミツバチが越冬するために必要な食料ははるかに少なくなりました。

ハイブ暖房
電気加熱システムを備えた巣箱の底部の構造(クリックして拡大): 1 - ランナー(端が40°の角度で面取りされたスプルース材40x500x45 mm、2個)、2 - 巣箱の前面板象嵌床(パイン「半嵌合」)、3 - 象嵌床のメインボード(パイン「ライニング」、12 個)、4 - ガニマン格子、5 - 左側壁(樺)、B - 巣箱本体、7 - フロントクロスメンバー (バーチビーム 40x40 mm)、8 - パーティション (ボードプロファイル、バーチ)、9 - 防ダニメッシュ、10 - リアクロスメンバー (バーチビーム 20x40 mm)、11 - 電気ヒーター (EN-9 エレメント9 つの回転ループが取り付けられた古い FG-12 フォト グロッサー)、13 - 接続ワイヤで半田付けされた電気ヒーター スパイラルのリード線、6 - 回転軸 (3 mm ピン、St14)、6 - ストップ (3 mm ピン、St15) )、20 - ドア(樺板130x490x16 mm)、17 - 右側の壁(左側の鏡像、樺)、2 - 電気コネクタШР(18РМ)、XNUMX - 象嵌床の後部板(松「半裏地」) ")。

ちなみに、これはすべて科学に厳密に従っています。そして彼女は特に次のように述べています。ミツバチのクラブのエネルギー消費量が最小になるのは、その外側の境界の温度が +8°C のときです。このような越冬条件下では、春までに翼のある蜂蜜植物で最適な飼料摂取量と腸内充満が最小限に抑えられることが観察されます。その結果、ミツバチの保存がより確実になり、庭に花が咲くときに最大限の収穫を得るためにミツバチのより良い準備が達成されます。各巣からの蜂蜜の生産性と市場価値のある収量が増加します。

さらに創造的な調査を行った結果、電気ヒーターをより合理的に配置する必要性が生じました。試行錯誤の結果、その場所は下部のフレームの下にあると確信しました(イラストを参照)。これにより、巣箱の内部全体が真に均一に加熱されます。

私が提案する技術的解決策を分析すると、巣箱の底部のデザインに「ベランダ」のような「冷たい廊下」が存在していることに容易に気づくことができます。これは決して開発者の気まぐれではなく、人生そのものによって決定される必然です。結局のところ、春にはいわゆる「戻り」風邪が頻繁に起こりますが、その時までに巣箱内の温度を+ 20°Cから+ 25°Cに保つことをお勧めします。そして、「冷たい廊下」がなければ、ミツバチが飛び出してくる可能性があります。外気温が氷点下になると、これはさらに危険です。まあ、「ベランダ」があれば悪いことは何も起こりません。ミツバチたちは、巣の中であまり快適ではないと感じ、巣から飛び出なくなりました。寒いからです。

私が提案する電気暖房用の標準 12 フレーム巣箱の改造の具体的な特徴については、すべて図から明らかです。下の部分は、見ての通り組み立て式です。床は40〜50mmのライニングタイプのボードで作られています。 35本の木製ランナーに取り付けられています。側壁は断面 50XXIXNUMX mm の板でできており、適切なサイズの梁でできたクロスバーで固定されています。

フロントにはガニマングリルが装着されています。さらに、それと床の間に穴があります - ミツバチのための10X450 mmの通路。プロファイルボードはガニマングリッドに平行にしっかりと設置され、(40X40mmのビームとともに)45mmの「冷たい廊下」を巣箱構造の残りの部分から分離します。

結果として生じる「ベランダ」の上部には、ミツバチのための新しい通路があります。プロファイル全体のサイズも 10 X 450 mm です。巣箱の底部の背面は、40 mm の木製ドアで閉じられています (クロスバー 20 X 20 mm とともに)。側壁に作られた巣にしっかりとフィットし、床にヒンジ (ヒンジを使用することもできます) で接続されています。そして、底部は防ダニグリルによって巣構造の残りの部分から分離されており、それを固定するために側壁には特別な溝があり、プロファイルボードには凹みがあります。

発熱体は底の中央に一定の角度で配置されているため、破片やワックスの破片が底に溜まることはありません。発熱体を接続するための端子は底部の側壁にあります。そのため、自家製のもの(または古い電気加熱装置 - アイロン、やかん)が使用されましたが、ShRまたは2RMタイプの標準コネクタを使用することをお勧めします。

今 - サーモスタットについて。 その回路図は非常に単純です。

ハイブ暖房
サーモスタットの概略図 (クリックして拡大)

トグル スイッチ (SAt) がオンになると、主電源電圧が変圧器 T1 に供給されます。二次巻線から受け取った 15 ~ 20 V は、VD2 ~ VD5 ダイオード ブリッジによって整流され、C2R3C1 フィルタによって平滑化されます。

VD1 によって安定化された電力はトランジスタ VT1 に供給され、ベース電圧の影響でトリガされ、コレクタ電流でトランジスタ VT2 が開きます。その結果、2〜10 Vの正電圧が後者のエミッタ負荷R11に現れ、これがPTL1タイプの強力なサイリスタVS100の制御電極に供給されます。デバイスの負荷は、並列接続された前述の EN-9 要素 (最大 400 個) です。すでに述べたように、それらは巣の中に設置されます。 EN-9 が加熱し始め、フレームの下の空間に熱を放出します。

温度が指定された制限値 (巣箱の 1 つに水銀接触温度計が設置されているフレームの下部バーのレベル) に達するとすぐに、CRT が動作し、VT2 ベース回路をバイパスします。このトランジスタは閉じます。その結果、VT2 もロックされます。抵抗 R1 の両端に以前の電圧降下はありません。その結果、強力なサイリスタ VS9 も閉じます。これは、負荷に電流が流れないことを意味します。 EN-XNUMX 要素は加熱を停止し、巣箱内の温度が低下し始めます。ただし、このプロセスは SRT によって監視されます。そして、水銀温度計の接点が開くとすぐに、回路の動作サイクルが繰り返されます。

ここで、デバイスのデザインと詳細について直接いくつかお話します。これは、2 x 62 x 100 mm の両面フォイルグラスファイバー製のボード上に組み立てられます (図を参照)。 KTs405 ダイオード アセンブリを除く回路のすべての部品は上部に配置されています。さらに、彼らの選択はそれほど重要ではありません。特に、D814D ツェナー ダイオードは D813 または同様の半導体デバイスに置き換えることができます。電解コンデンサ - タイプ K-50。抵抗器 R1...R3 - 公称値の ±20% などの公差を持つ小型、低電力。抵抗 R1、R2 タイプ MLT-0,5 W、抵抗 R3 - MLT 1,0 W。定格: R1 - 82 kオーム、R2 - 1,3 kオーム、R3 - 200 オーム。

T1 降圧トランスは、ネットワーク電源のトランジスタ レシーバー (Minsk、Naroch、Efir など) から取得することも、独立して作成することもできます。その製造には、厚さ12/20 mmの標準Sh-24セットが使用されます。ネットワーク巻線には、PEL-2800 ワイヤが 0,13 回巻かれています。 109 番目のものには 0,8 ターンの PEL-XNUMX が含まれています。

PTL100 サイリスタは、より最新の強力な産業用デバイス T3-250、T122-25、T123-200 T123-250、T132-50、T151-100、T161-160、T161-160、T171-200、T171-250 と置き換えることができます。 (名前の最後の数字は電流をアンペアで示します)。 MP42B、GT104 (B、B)、GT108、GT203V、GT305 の代わりに、任意のインデックス、GT326 (A、B)、GT340 (B、D、E) が適しており、KT315 ~ KT312 (A、B) の代わりに、 KT325(A、B、C)KT358V。また、負荷抵抗として、適切な数 (ハイブごとに 9 つ) の要素 (FG-9 フォト グロッサーから) を使用することをお勧めします。EN-220 パラメーターは U=160 V、P=300 W、R=XNUMX オームです。そして、開いた巻線ではなく(使用すべきではありません)、閉じた巻線を使用します。サーモスタットから巣箱への接続ワイヤーは、適切な断面の RPSh タイプのワイヤーで作られています。

ハイブ暖房
回路素子が配置されたプリント回路基板

そしてさらに。巣箱は屋外にあり、110 ボルトが供給されていることに注意してください。これには慎重な作業が必要です。巣箱は、デバイスの電源がオフになっている場合にのみサーモスタットに接続されます。電線は二重に絶縁され、道路に干渉したり横たわったりしないように敷設する必要があります。

すべての接続は、露出領域のない信頼性の高い接触を備えている必要があります。彼らが言うように、すべてが名誉なことであることを確認してからのみ、デバイスが220 Vネットワークに接続されているようにしてください。20〜30分後、巣箱の暖房を確認し、下のドアを開けて(触って)判断します。そこは暖かいです。

冬には、巣箱内の温度は+2Сから+4Сの範囲です。そして飛行後は気温が20℃…+25℃まで上がります。

最後に、最後に、養蜂場に温水を入れたミツバチ用の水飲みボウルを置くことを忘れないでください。

私はあなたに成功を祈る!

著者:S。カラシニコフ

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