繁蜂恒温加热器
发布时间:2008/6/3 0:00:00 访问次数:836
为此,笔者研制成功繁蜂恒温加热器,对春繁蜂群实施人工辅助加蜂团周围的环境温度加热至24.5℃,从而大大加快了蜂群的繁殖速度。解决了繁蜂与低温之间的矛盾。
经实验证明:采用该项技术繁殖的蜂群,其总产值是自然繁殖蜂群的4.98倍。
繁蜂恒温加热系统由一台恒温控制器1、一条220v50w电热(毯)线制成的两个25w+25w的小电热毯2,分别对两个(标准箱)蜂群进行加热。如图1所示。
分别在两个继箱3下口缘(用图钉)各钉一块塑料纱5,下面铺电热毯2,最下面垫活动箱底6。这样电热毯就被置于箱内,从而实现箱内加热.
将待加热的蜂群带巢脾7提入箱3内,把探头9挂在隔蜂板8外侧,rt将温度讯号转换成电讯号送人温控器1,控制加热电源的通、断。盖上箱盖4,接通220v电源,恒温器即开始对蜂群进行加热。
图1中的温控器1的电路图如图2所示。
ic (mc4558)是一块双运算放大器。其中ai接成跟随器,用于阻抗变换和隔离;a2组成电压比较器,其反相输人端电压固定在某一偏压上,在正向输人端加上输人讯号电压。
把热敏电阻rt放在温度恒定的(24.50c)温箱内,调节r3,使a2输出电压为。;此时,由电阻r1、rt,r2、r3组成的电桥处于平衡状态。调整结束:恒温温度已设定为24.5℃。
将rt装进一个带孔的小盒内成为“探头"9,并挂在隔蜂板8外侧.接通电源。当探头9所在点的温度低于24.5℃时,rt阻值升高,a1的正相输入端电压升高。输出电压接近电源电压(+6.2v),使bg饱和导通,继电器j吸合,其常开触点j闭合,接通电热毯rl的电源,开始对蜂群进行加热。
当温度升高到24.5`c时,a、b两点电压相等,a2的输出电压为0, bg截止,j释放,停止加热。温度逐渐下降。
当温度降至低于24.5℃时,再次重复上述过程,使蜂箱内蜂团周围的温度始终恒定在24.50c附近。
调整r3的阻值,可改变设定温度值。经长期摸索、试验,把蜂团周转的环境温度加热到24.5'c时,子脾面积最大,蜂群繁殖速度最快,经济效益最好。
综上,将恒温温度设定为24.50c。先将蜂箱内蜂团周围的环境温度提高到24.50c,再由蜂群自身的温度调节系统,将蜂团中心温度升高到34.5℃。。
为此,笔者研制成功繁蜂恒温加热器,对春繁蜂群实施人工辅助加蜂团周围的环境温度加热至24.5℃,从而大大加快了蜂群的繁殖速度。解决了繁蜂与低温之间的矛盾。
经实验证明:采用该项技术繁殖的蜂群,其总产值是自然繁殖蜂群的4.98倍。
繁蜂恒温加热系统由一台恒温控制器1、一条220v50w电热(毯)线制成的两个25w+25w的小电热毯2,分别对两个(标准箱)蜂群进行加热。如图1所示。
分别在两个继箱3下口缘(用图钉)各钉一块塑料纱5,下面铺电热毯2,最下面垫活动箱底6。这样电热毯就被置于箱内,从而实现箱内加热.
将待加热的蜂群带巢脾7提入箱3内,把探头9挂在隔蜂板8外侧,rt将温度讯号转换成电讯号送人温控器1,控制加热电源的通、断。盖上箱盖4,接通220v电源,恒温器即开始对蜂群进行加热。
图1中的温控器1的电路图如图2所示。
ic (mc4558)是一块双运算放大器。其中ai接成跟随器,用于阻抗变换和隔离;a2组成电压比较器,其反相输人端电压固定在某一偏压上,在正向输人端加上输人讯号电压。
把热敏电阻rt放在温度恒定的(24.50c)温箱内,调节r3,使a2输出电压为。;此时,由电阻r1、rt,r2、r3组成的电桥处于平衡状态。调整结束:恒温温度已设定为24.5℃。
将rt装进一个带孔的小盒内成为“探头"9,并挂在隔蜂板8外侧.接通电源。当探头9所在点的温度低于24.5℃时,rt阻值升高,a1的正相输入端电压升高。输出电压接近电源电压(+6.2v),使bg饱和导通,继电器j吸合,其常开触点j闭合,接通电热毯rl的电源,开始对蜂群进行加热。
当温度升高到24.5`c时,a、b两点电压相等,a2的输出电压为0, bg截止,j释放,停止加热。温度逐渐下降。
当温度降至低于24.5℃时,再次重复上述过程,使蜂箱内蜂团周围的温度始终恒定在24.50c附近。
调整r3的阻值,可改变设定温度值。经长期摸索、试验,把蜂团周转的环境温度加热到24.5'c时,子脾面积最大,蜂群繁殖速度最快,经济效益最好。
综上,将恒温温度设定为24.50c。先将蜂箱内蜂团周围的环境温度提高到24.50c,再由蜂群自身的温度调节系统,将蜂团中心温度升高到34.5℃。。
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