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Lareira para abelhas. Dicas para o dono da casa

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A pesquisa de cientistas e a experiência dos apicultores mostram que, com um bom suprimento de ração de boa qualidade e manutenção cuidadosa, as plantas de mel aladas toleram perfeitamente o inverno, mesmo em geadas severas. Afinal, o problema para uma colônia de abelhas enfraquecida na estação fria não é tanto a baixa temperatura quanto a alta umidade, quando os quadros e a superfície interna das colmeias ficam mofados e o aumento da condutividade térmica do ar umidificado ao redor do bola de abelhas e paredes úmidas ameaçam aumentar a perda de calor com todas as pesadas consequências resultantes.

As medidas que utilizo há vários anos, relacionadas com o aquecimento elétrico no inverno, permitem-nos criar e manter condições confortáveis ​​que garantem a segurança das colónias de abelhas de qualquer porte. Na verdade, este é um sistema de ventilação convectiva de colmeias (SVU, o termo é apoiado pelo escritório de patentes do país).

O princípio de operação do SKVU é fácil de entender no exemplo de uma colmeia de abelhas. O ar quente, subindo dos aquecedores elétricos de acordo com as leis da convecção, passa na direção convencionalmente indicada pelas setas através da tela, isolamento e orifícios na tampa (ou através do entalhe superior) para fora. Ao se movimentar na colmeia, esse fluxo principal dá origem a fluxos menores, de convecção. Juntos, eles fornecem ventilação eficaz. E isso - com um mínimo de custos de energia.

Com base nas condições de conforto, é necessário limitar a potência do aquecedor elétrico. Quando convertido para as necessidades de uma rua de abelhas, não deve exceder 1,5 watts. Por exemplo, no meu apiário, onde cada família de abelhas suporta facilmente geadas, localizadas em um alojamento (em oito ou nove quadros 435x230 mm), a potência total de dois aquecedores colocados nas bordas do ninho de inverno é de apenas 8,6 watts.

Considero a divisão da já insignificante potência em 6,8 e 1,8 W uma solução técnica encontrada com sucesso. Afinal, em primeiro lugar, permite simplificar significativamente toda a estrutura (as dimensões do aquecedor praticamente não dependem do número de quadros na colméia) e, em segundo lugar, ajuda a melhorar o microclima na colônia de abelhas (a divisão do clube durante o degelo do inverno é excluído, pois há uma oportunidade real para todos partirem em direção a uma fonte de calor mais potente). Finalmente, em terceiro lugar, o fluxo de energia do emissor é distribuído por toda a superfície lateral (em vez de uma fonte pontual), garantindo a remoção eficiente do condensado. E no final, de fato, faz do SKVU um sistema que garante um inverno favorável (na natureza, em cada colmeia individual) de núcleos e famílias de qualquer força, o que é confirmado por muitos anos de prática.

Para alimentar trinta grandes aquecedores (de acordo com o número de colônias de abelhas), recomendo o uso de dois transformadores padrão de 190 watts TP190-5, que reduzem a tensão de 220 V para os 40 V necessários. São necessários 204 W em vez de 380 W), o que é muito útil com trabalho contínuo durante a estação de "aquecimento" de 6 meses. E os enrolamentos secundários conectados em paralelo, cada um feito de fio de 1 mm e projetado para uma corrente permitida de 1,57 A, são capazes de fornecer quase 6,3 A à carga. Isso excede significativamente a corrente consumida por trinta aquecedores de 6,8 watts (5,1 A), sendo mais uma garantia de alta confiabilidade do sistema de grandes fontes de calor.

Lareira para abelhas
Funcionamento do sistema de ventilação convectiva das colmeias: 1 - isolamento; 2 - tampa; 3 - forro; 4 - alimentador; 5 - tela; 6 - corpo; 7 - grande aquecedor; 8 - fundo; 9 - pequeno aquecedor.

Lareira para abelhas
Diagrama esquemático do SKVU

Mas e as pequenas fontes térmicas? Tendo feito cálculos simples usando as fórmulas de um curso de física escolar, é fácil calcular que, para alimentar trinta aquecedores de 1,8 watts, você precisa de um transformador abaixador de 54 W capaz de fornecer 4,5 A à carga a uma tensão de 12 V . Dos produzidos pela indústria nacional, o mais adequado (se optar com margem para parâmetros elétricos) é um aparelho de 100 W com dois enrolamentos secundários ligados em paralelo (cada um tem um fio com diâmetro de 1,8 mm, classificado para uma corrente de 5,09 A a uma tensão de 12 V). Em um SCWU, tal transformador operará com mais que o dobro da reserva de corrente na carga!

O design do aquecedor é mostrado na figura. Um fio de alta resistência é colocado no slot da estrutura de base, as extremidades são fixadas, nas quais os cabos flexíveis são soldados. Em ambos os lados, colocam-se os respectivos painéis e bate-se tudo com pregos de 20 mm, estirando previamente os cabos no orifício de 5 mm, seguindo-se a fixação dos cabides. A instalação fora da colmeia é realizada com um fio isolado, cujo diâmetro é selecionado com base no consumo de corrente. Para 5,1 A, isso corresponde a 1,9 mm.

O número de voltas do enrolamento de alta resistência do aquecedor é mais fácil e mais preciso de determinar experimentalmente. Isso exigirá um ohmímetro e um layout de quadro. O tamanho de 600 mm é indicativo, dependendo do aquecedor colocado, cuja resistência calculada (235 Ohm) é encontrada como resultado da separação da tensão da corrente.

Antes de enrolar, é necessário dispor o fio do futuro aquecedor no chão da sala para que suas partes não se toquem em nenhum lugar, e usar um ohmímetro para selecionar o comprimento desejado, focando nas leituras do aparelho ( aproximadamente igual ou ligeiramente superior a 235 Ohm). Tendo colocado o segmento resultante no layout do quadro (as voltas não devem se tocar), ambas as extremidades são fixas. E ao conectar o aquecedor em branco à fonte de energia, o consumo de corrente é medido. Se o valor obtido for menor que 0,17 A calculado, o número de voltas é reduzido, se for maior, então, consequentemente, aumentado. O parâmetro verificado do enrolamento de aquecimento (no meu caso, 51 voltas) pode ser usado como o principal em todas as operações subsequentes.

É feita uma base de quadro e, tendo feito cortes de 3 mm de profundidade com uma serra, o enrolamento resultante é distribuído o mais uniformemente possível. Se forem necessários vários emissores de calor, é melhor fazer os slots conectando um pacote de 6 a 7 espaços em branco com grampos. Depois de colocar as voltas verificadas do fio de alta resistência na estrutura, eles montam o aquecedor.

O método de cálculo do sistema de alimentação de pequenas fontes térmicas, bem como a tecnologia para sua montagem, é semelhante ao descrito.

Devido ao fato de que na fabricação de qualquer aquecedor deste projeto nem sempre é possível cumprir totalmente todos os parâmetros recomendados (diâmetro e resistência diferentes de um fio de alta resistência, outras tensões nos circuitos de carga, etc.), é aconselhável introduzir uma correção levando em consideração o regime de temperatura máxima permitida.

Após determinar o número de voltas do enrolamento do aquecedor, é feita uma moldura para verificar a temperatura de aquecimento do fio de alta resistência (pode-se usar um modelo da moldura). A distância entre as ranhuras é mantida a menor possível. Mas de forma que após a colocação do enrolamento de aquecimento, suas seções (localizadas com o passo mínimo permitido) não entrem em contato umas com as outras. Depois de colocar o número calculado de voltas de fio de alta resistência nas ranhuras da moldura, as pontas são fixadas. E tendo montado uma instalação simples, conecte o aquecedor em estudo a uma fonte de alimentação com temperatura ambiente de +20 °C e faça você mesmo os testes.

Após 2-3 horas, quando as condições térmicas podem ser consideradas estabelecidas, são feitas leituras do termômetro. Eles não devem ser superiores a +40 °C (no meu caso a temperatura foi sempre de +28 °C), para que quando tal aquecedor for colocado na colmeia, os ovos postos pela abelha rainha não morram por superaquecimento.

Ao preparar as abelhas para o inverno, é necessário colocar aquecedores fabricados nas bordas do ninho. De outubro até o primeiro voo de limpeza, meu SKVU foi ligado e somente quando a temperatura do ar ambiente na sombra estava acima de +5 °C ele desligou. Mas depois do voo de limpeza e até 10 de maio, o regime muda. E o sistema liga somente quando a temperatura ao redor é inferior a +25 °C.

Lareira para abelhas
Projeto do aquecedor: 1 - painel do gabinete; 2 - base do quadro com ranhuras; 3 - painel frontal; 4 - cabides; 5 - enrolamento de aquecimento (fio Ø 0,4 com resistência por metro linear de 11,5 Ohms); 6 - conclusões (fio de cobre trançado com seção transversal de 0,35 mm2 em isolamento vinílico); det. 1...4 em placa de fibra s4, para um pequeno aquecedor det. 1 e 3 são trocados.

Lareira para abelhas
Layout de uma estrutura de fibra para selecionar os parâmetros ideais do enrolamento de aquecimento

Lareira para abelhas
Instalação para testar o enrolamento de aquecimento para as condições de temperatura máxima permitida: 1 - isolador de base resistente ao calor; 2 - maquete de uma moldura com enrolamento de aquecimento; 3 - termômetro; 4 - isolamento resistente ao calor.

Por fim, mais uma característica do uso do SKVU. Durante o inverno das abelhas, as entradas inferior e superior das colmeias são abertas em toda a largura!

Capacidades energéticas do sistema.

Uma família de abelhas de força média consome 20-25 gramas de mel por dia na primeira metade do inverno. A partir do final de fevereiro, quando aparece a ninhada, o consumo quase dobra. Com as propriedades energéticas do mel de 3,15 kcal/g e o consumo médio diário de mel por uma colônia de abelhas no valor de 25 g, obtemos: geralmente os custos de energia planejados são de 79 kcal.

A potência total dos aquecedores para uma família, conforme já observado, é de 8,6 watts. Durante o dia, emitem calor no valor de 173 kcal. Afinal, os aquecedores do meu apiário funcionam de meados de outubro ao início de maio, ou seja, cerca de 200 dias. Durante esse tempo, gastando apenas 42 kWh de eletricidade, elas darão (por colônia de abelhas) 34 kcal. E para que as abelhas consigam alocar uma quantidade igual de calor no mesmo período, elas precisam consumir quase 600 kg de mel.

Ao comparar os preços existentes de mel e eletricidade, o ganho para o apicultor, como dizem, é absoluto!

Autor: A. Cherevatenko

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Paradas de ônibus com painéis solares e ar condicionado 16.06.2014

Na capital dos Emirados, Dubai, está sendo realizado um experimento sobre o uso de fontes renováveis ​​de energia para climatização e iluminação de pontos de ônibus.

O projeto piloto foi lançado pela Dubai Roads and Transport Authority (RTA). Os testes estão sendo realizados em dois pontos de ônibus climatizados, cujos equipamentos operam de forma autônoma, independentemente da rede elétrica da cidade.

Os inovadores pontos de ônibus movidos a energia solar estão equipados com portas automáticas controladas por sensores. Os condicionadores de ar que resfriam o ar dentro das paradas durante os meses quentes podem fornecer ar quente durante o inverno, aquecendo a parada e protegendo as pessoas das intempéries.

Os testes serão realizados até o final deste ano. Se o resultado for positivo, a cidade eventualmente instalará painéis solares em todos os pontos de ônibus antigos.

A instalação de paradas de ônibus com ar-condicionado começou na capital dos Emirados em 2008. Atualmente, 898 paradas de ônibus com ar-condicionado foram instaladas em Dubai, mas 130 delas não têm ar condicionado devido à dificuldade de fornecimento de energia para eles. Como resultado, estruturas de alumínio fechadas com portas de correr se transformam em verdadeiros "fornos" no calor do verão, e os passageiros esperam o ônibus a céu aberto, escondidos em suas sombras.

Se o teste de paradas inovadoras no calor do verão for bem-sucedido, 100 paradas de estilo antigo serão as primeiras candidatas à instalação de painéis solares, após o que todas as 1500 paradas serão gradualmente desconectadas da rede elétrica da cidade.

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