Теплый воздух от электрообогревателей, поднимаясь вверх, проходит либо через холстик, утеплитель и отверстия в крышке, либо через верхний леток наружу, осуществляя таким образом ВЕНТИЛЯЦИЮ УЛЬЯ. Из статей, опубликованных на эту тему, следует, что мощность, необходимая для обогрева одной улочки пчел, не должна превышать 1–1,5 Вт На своей пасеке я использую многокорпусные ульи с рамкой 435x230 мм. Зимовка семьи пчел проходит в одном корпусе, при моей системе пчеловождения такая сила семей меня полностью удовлетворяет. Учитывая тот факт, что пчелы будут проводить зимовку на 8–9 рамках, я принял суммарную мощность обогревателей для одной семьи равной 8–9 Вт (один мощностью 6,8 Вт, другой — 1,8 Вт). В моей системе обогреватели расположены по краям зимнего гнезда (см. рис. 1), так как считаю данное расположение наиболее удобным по сравнению с расположением над или под рамками: упрощается конструкция (размеры обогревателя не зависят от числа рамок в улье); улучшается микроклимат в улье; поскольку обогреватели разной мощности, то исключается возможное раздвоение клуба пчел в зимние оттепели (клуб уходит в сторону более мощного обогревателя); в связи с тем, что рассеиваемая мощность распределена по всей боковой поверхности улья (сравните с лампочкой 6 Вт — точечный обогреватель), удаление конденсата будет проходить более эффективно. Общеизвестно, что для семей средней и большой силы холод не страшен, а для слабых и нуклеусов необходимо тепло извне (вспомним зимовку нуклеусов в ульях с сильными семьями). В моем случае обогреватели суммарной мощностью 8,6 Вт обеспечивают обогрев клуба пчел, занимающего 8–9 улочек (мощность рассеивания на 1 улочку ~= 1 Вт). Совершенно очевидно, что эти обогреватели обеспечат мощность рассеивания на каждую улочку 2 Вт и 3 Вт, если пчелы будут проводить зимовку соответственно на 4 и 3 рамках. То есть система обеспечивает благоприятную зимовку на воле в отдельном улье нуклеусов и семей любой силы, что и подтверждает практика.
Система состоит из источника питания — понижающий трансформатор с 220 В до 12–40 В, электрообогревателей и электропроводки. Конструкция обогревателя представлена на рис. 2 (
Рис. 2
Технология изготовления состоит в следующем.
1. Изготовить детали обогревателя, руководствуясь рис. 2 и ниже приведенной информацией:
2. Уложить высокоомный провод в прорези детали
3. Взять соединительные провода
4. Соединить детали
5. Соединить оставшуюся деталь
В качестве примера привожу расчет действующей на моей пасеке системы.
Исходные данные:
1. Количество обслуживаемых семей — 30.
2. Мощность обогревателей: малого — 1,8 Вт, большого — 6,8 Вт.
3 Источники питания:
а) больших обогревателей — трансформатор ТП190-5, напряжение первичной обмотки — 220 В, вторичной — 40 В, диаметр провода вторичной обмотки — 1 мм;
б) малых обогревателей — трансформатор (маркировка отсутствует) мощностью 100 Вт, напряжение первичной обмотки — 220 В, вторичной — 12 В, диаметр провода вторичной обмотки — 1,8 мм.
4. Высокоомный провод диаметром 0,4 мм, сопротивление: 1 метр — 11,5 Ом.
Расчетные данные:
1. Мощность трансформатора.
2. Диаметр вторичной обмотки трансформатора.
3. Диаметр проводов электропроводки.
4. Диаметр соединительных проводов обогревателей.
5. Число витков высокоомного провода на каркасе.
Схема системы питания больших обогревателей представлена на рис. 3 (поз. 1 — трансформатор, поз. 2 — обогреватели, поз. 3 — электропроводка).
Общую потребляемую мощность большими обогревателями вычислим по формуле:
Ро= 30∙Роб = 30∙6,8 = 204 (Вт),
где