Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Биологические и физические основы зимовки 3 страница




Итак, зимний клуб пчел состоит из плотной, слабо про­ницаемой для воздуха, внешней корки плотно сидящих пчел. Толщина этой корки, в зависимости от внешней температу­ры, может изменяться от 1—2 до 5—7 см. Соответствую­щим образом изменяется и воздухопроницаемость кор­ки — чем она толще, тем меньше ее воздухопроницаемость и наоборот. В корке клуба пчелы сидят упорядоченно: все они, плотно сцепившись, располагаются на сотах вверх го­ловкой. При этом головка пчел, находящихся внизу, пря­чется под брюшком сидящих вверху пчел. Крылья пчел, расположенных в корке, полураскрыты и имеют возмож­ность двигаться. Часть пчел корки клуба влезают в пустые ячейки сотов и сидит там совершенно неподвижно. Внутри под коркой располагается так называемый активный центр (ядро клуба), где пчелы могут свободно перемещаться, а воз­дух — свободно циркулировать. Плотность населения пчел в ядре клуба ниже, чем в корке. В каждой улочке клуба в одном месте сплошная корка имеет меньшую плотность и здесь образуется своеобразное отверстие (продух), че­рез которое происходит вентиляция и отток отработанно­го воздуха. Казалось бы, что этот продух должен нахо­диться вверху улочки. Однако, как показывает натурный эксперимент, в каждой улочке продух находится внизу (По-боженский Н.К., 1991). Скорее всего, так оно и есть по нескольким причинам.

Во-первых, в естественных условиях в дупле клуб в боль­шинстве случаев находится выше летка и своим объемом перекрывает пустоту дупла (см. законы Ф.А. Соколова). Учитывая, что верхняя часть дупла герметична, удалять отработанный и получать свежий воздух клуб может толь­ко снизу.

Во-вторых, при необходимости зимний клуб может «вклю­чать» и активную вентиляцию гнездового пространства. Но поскольку пчелы в клубе располагаются вверх головками, то вентиляционный поток воздуха в этом случае тоже бу­дет направлен вниз.

В-третьих, как показал Н. Решетников (2000), объем вы­дыхаемого пчелами отработанного воздуха на 30% больше объема потребляемого свежего воздуха. Это объясняется тем, что в процессе переработки меда к объему газовых составляющих выдыхаемого воздуха добавляется метабо­лическая вода в виде дополнительного объема водяного пара, который вырабатывается естественным образом в пчели­ном организме в результате окисления глюкозы меда.

Это утверждение о различии объемов вдыхаемого и вы­дыхаемого пчелами воздуха является совершенно новым взглядом на процесс дыхания у пчел и требует дальнейшего уточнения. Однако можно уже сейчас сказать, что косвен­ным подтверждением высказанному взгляду является тот факт, что дыхание у пчел несимметрично по времени — выдох обычно длится дольше, чем вдох (Таранов Г.Ф., 1968). Но, с другой стороны, А.Д. Комиссар (1994) утверждает, что в настоящее время пути и механизмы удаления метаболической воды из организма пчел в зимнем клубе практи­чески не исследованы, и в свою очередь высказывает пред­положение, что одним из возможных путей удаления воды из организма пчел является выдыхание более теплого воз­духа, содержащего большее количество паров воды.

Учитывая все эти аргументы, будем принимать утверж­дение Н. Решетникова в качестве рабочей гипотезы, кото­рая требует дальнейшего подтверждения. Если же мы со­гласимся с этим утверждением, то зимний клуб надо будет рассматривать как своеобразный источник (генератор) не­большого избыточного давления. При этом избыточное давление будет постоянно «выталкивать» из клуба отра­ботанный воздух вниз в сторону летка, ибо другого на­правления для его выхода в дупле просто нет.

Теперь возвратимся к непосредственному рассмотре­нию вопросов воздухообмена.

Известно, чтопри потреблении 1 кг меда пчелам для его усвоения необходимо получить 800 г кислорода, а выделя­ют они при этом 680 г водяного пара, 1000 г углекислого газа и около 12,57 МДж (3000 ккал) тепловой энергии.

Во время зимовки одна пчела съедает за сутки 2,5— 3,0 мг, в среднем — 2,75 мг меда. Тогда семья из 20 тыс. пчел за сутки потребляет 55 г меда и 44 г кислорода, а вы­деляет 38 г водяного пара и 55 г углекислого газа. Основ­ные выделения пчелы делают с дыханием. Для того чтобы удалить из своего организма указанное количество Н2О и СО2, пчелы выдыхают воздух, имеющий 4% углекислого газа (нормальная атмосфера содержит 0,03% СО2) и почти 100%-ную влажность (Комиссар А.Д., 1994). Выходящий из клуба отработанный воздух подогрет и имеет темпера­туру не ниже температуры корки клуба (8-10 °С), а со­держание кислорода в нем может опускаться до 3—4% (в нормальной атмосфере содержится 21% О2).

Определив характеристики отработанного воздуха, рас­смотрим сам механизм воздухообменных процессов в дуплес пчелиным клубом. Для начала будем считать, что объем вдыхаемого и выдыхаемого клубом воздуха одинаков.

До наступления холодной погоды, пока пчелы еще лета­ют, воздухообмен в гнездовой полости осуществляется в основном за счет активной вентиляции через леток пчела-ми-вентилировщицами. После образования зимнего клуба воздухообмен дупла будет осуществляться еще и за счет других факторов, о которых и пойдет речь ниже.

Поскольку дупло представляет собой замкнутую полость с открытым отверстием (летком), то в принятых нами усло­виях холодный воздух, как более плотный и тяжелый, бу­дет поступать («вливаться») через нижнюю часть летка внутрь дупла. Там он будет постепенно заполнять нижнюю часть дупла и подниматься вверх, выдавливая более теп­лый и менее плотный отработанный воздух вверх.

Процесс заполнения дупла холодным воздухом будет продолжаться до тех пор, пока давление воздуха в верх­ней закрытой и теплой зоне дупла не уравняется с давле­нием воздуха в нижней холодной зоне. Такое устойчивое состояние наступит только тогда, когда наружный тяжелый воздух поднимется выше среза летка и закупорит, как пор­шнем, менее плотный теплый воздух клуба в верхнем гер­метическом объеме (рис. 3.6).

Высота своеобразного воздушного «затвора» (Ah) за­висит от разности температур и плотностей воздушных масс в холодной и теплой зонах дупла.

В устойчивом состоянии, когда теплый воздух клуба бу­дет закупорен вверху, нижняя часть дупла окажется запол­ненной воздухом с высоким содержанием кислорода и низ­ким содержанием СО2 (как в атмосфере). В дальнейшем че­рез всю площадь соприкосновения верхней теплой и нижней холодной зон, через границу их раздела, будет происхо­дить диффузия газов и водяного пара. Это будет приводить к выравниванию концентраций газов и водяного пара в обе­их этих

зонах. Но при этом не будет происходить выравнивания температур в зонах, поскольку теплая зона находится вверху, а конвективное тепло вниз не распространяется. Площадь соприкосновения этих двух зон для диаметра дуп­ла 25-30 см составляет соответственно 0,05-0,07 м2. Мои расчеты показывают, что в единицу времени только за счет диффузии через эту площадь в нижнюю часть дупла будет удаляться из клуба весь выделяемый за это же время угле­кислый газ и почти весь водяной пар.

Напомню, что суть явления диффузии состоит в вырав­нивании на молекулярном уровне концентраций одноимен­ных газов, находящихся в двух соприкасаемых объемах. При диффузии не происходит механического перемещения потоков газа, поскольку выравнивание концентраций про­исходит на молекулярном уровне. Поэтому для явления диффузии не существует понятий «верх» или «низ», так как градиент происходящего выравнивания концентраций

всегда направлен через границу раздела от объема с боль­шей концентрацией газа в сторону объема с меньшей кон­центрацией независимо от того, как эти два объема будут расположены в пространстве. Так как разноименные газы химически не смешиваемы, то диффузия каждого из них будет происходить независимо, со своей скоростью и по своему направлению.

Поскольку воздухообмен за счет диффузии происхо­дит самопроизвольно без участия пчел, то назовем такой механизм воздухообмена в дупле «пассивной фазой воз­духообмена». В этой фазе воздухообмена пчелы исполь­зуют свежий воздух, находящийся в нижней части дупла, Минимальная потребность пчелиной семьи из 20 тыс. пчел в свежем воздухе составляет 8 л в час. Объем нижней части дупла, в зависимости от его формы и диаметра, чаще всего колеблется в пределах от 50 до 150 л. После исполь­зования этого воздуха в гнезде начинает повышаться кон­центрация углекислого газа. При достижении за пределами клуба концентрации СО2 выше 3—4% пчелы начинают ак­тивное вентилирование гнездового пространства (Еськов Е.К., 1991). В результате этого в теплой верхней зоне дуп­ла начинает повышаться избыточное давление воздуха и граница раздела теплой и холодной зон начинает опускать­ся вниз. Теперь уже теплый воздух, как имеющий более высокое избыточное давление, начинает вытеснять вниз холодный воздух. Как только граница раздела достигнет верхнего среза летка, отработанный теплый воздух, выхо­дящий через продух в нижней части клуба, получит воз­можность дальнейшего беспрепятственного выхода нару­жу через верхнюю часть летка.

Если провести аналогию с летней вентиляцией улья, то можно предположить, что основная часть пчел-вентили-ровщиц будет работать в районе летка, создавая именно там зону избыточного давления. В результате этого у зад­ней стенки дупла будет создаваться зона небольшого разрежения, и там будет происходить подсасывание воздуха из нижней части дупла. Воздух, «прокачиваемый» таким образом через клуб, из нижней части дупла будет возме­щаться за счет поступления наружного свежего воздуха через нижнюю часть летка. Таким образом, в активной фазе воздухообмена (назовем ее так) воздух будет двигаться • по своеобразной петле: нижняя часть летка — нижняя по­лость дупла — вверх по задней стенке к клубу — клуб — продух в нижней части клуба — через верхнюю часть лет­ка наружу (рис. 3.7).

Для удобства в дальнейшем будем называть такой путь движения воздуха «петлей Соколова», по фамилии впер­вые ее описавшего.

Активное вентилирование дупла закончится тогда, когда содержание углекислого газа в гнездовой полости достиг­нет приемлемого для пчел низкого значения. Во время ак­тивной фазы воздухообмена из гнездовой полости и дупла описанного механизма воздухообмена может нарушаться, а его течение — изменяться случайным образом. Так, на­пример, при резких порывах ветра, дующего прямо в ле­ток, будет происходить принудительная вентиляция гнезда за счет механического перемещения чистого воздуха в дуп­ло, а отработанного — в наружное пространство (Пчело­водство. 1996. № 4).

В летний период воздухообмен в дупле будет осуще­ствляться в основном за счет работы пчел-вентилировщиц, которые соотносят степень активности своей работы с по­требностями семьи в чистом воздухе.

Заключая изложение данного вопроса, можно сказать, что типичное дупло в живом дереве является оптималь­ ным жилищем для семьи пчел на протяжении всего года. Это обусловлено тем, что благотворное взаимодействие живого дерева с семьей пчел обеспечивает ей наилучшие условия для существования. Дупло — своеобразное лоно живой природы, «...несмотря на кажущуюся простоту сво­его устройства, имеет, однако, такие благодетельные для роя совершенства, каких не имели и не имеют ни один из существующих ульев, созданных рукой человека» (Соко­лов Ф. А., 1900).

Краткое содержание вопроса (выводы)

1. Дупло — это замкнутая полость в стволе живого дерева, образовавшаяся в результате разрушения древесины ядра из-за его гниения.

2. Стенки внутри дупла имеют тонкий слой трухлявой (ситовой) незапрополисованной древесины. Это яв­ляется одной из причин того, что естественные жи­лища пчел в дуплах живых деревьев, как правило, хорошо сохраняют тепло и в них всегда сухо.

3. Ситовина внутренней полости дупла, как губка, впи­тывает большое количество влаги, так как ее гигрос­копичность в 3—5 раз выше, чем в живой древесине.

4. Первичное заселение пчелы проводят по большей части только в дупла живых деревьев. Как правило, это деревья лиственных пород.

5. Типичное дупло в живом дереве — это дупло дос­таточного объема (не менее 50 л) конусообразной формы, в котором естественным образом обеспе­чивается создание необходимых условий для нор­мального существования пчелиной семьи.

6. Леток в типичном дупле чаще всего располагается в районе его средней части, а под летком, как прави­ло, имеется свободное пространство.

7. В дупяе пространственная ориентация сотов не от­личается строгой упорядоченностью. Основное креп­ление сотов в дупле осуществляется к его стенкам. При этом крепление сотов осуществляется не сплошь, а с некоторыми отверстиями у стенок. Через эти отверстия пчелы могут свободно переходить с од­ного сота на другой.

8. Замкнутая полость дупла в живом дереве полнос­тью защищает семью от электрических полей есте­ственного и искусственного происхождения.

9. Вода с минеральными веществами (пасока), проте­кающая по сосудам живого дерева, защищает пче­линое гнездо в дупле от внешнего перегрева сол­нечными лучами летом и способствует отражению теплового излучения зимнего клуба и сохранению внутреннего тепла в жилище пчел зимой.

10. В дупле не может быть сквозняков, так как свежий воздух поступает, а отработанный удаляется из зам­кнутой полости через один леток.

11. Как правило, зимний клуб располагается в типичном дупле пыше летка. При этом он своей массой пол­ностью перекрывает поперечный разрез дупла.

12. Семья не заклеивает леток дупла в продолжение всего летнего сезона. С наступлением похолоданий семья заклеивает прополисом леток, сообразуясь со своей силой и величиной дупла. Чем глубже по­лость дупла под летком, тем легче семье обеспе­чить себе комфортные условия зимовки.

13. Живое дерево благотворно влияет на жизнедеятель­ность пчелиной семьи, находящейся в дупле. Преж­де всего живое дерево участвует в удалении части излишней влаги из дупла за счет действия естествен­ного механизма удаления влаги проводящей систе­мой дерева.

14. При наступлении продолжительного периода низких отрицательных температур (ниже —15...20 °С) дере­во переходит в состояние вынужденного (экзоген­ного) покоя, при котором функционирование меха­низма удаления влаги проводящей системой будет носить ограниченный характер, а в отдельные пери­оды очень низких температур и вовсе прекращать­ся. В этом случае излишняя влага из гнезда будет накапливаться в ситовине нижней холодной части дупла, не оказывая негативного влияния на семью пчел, находящуюся в теплой верхней части дупла.

15. В зимнее время холодный и тяжелый наружный воз­дух будет поступать в дупло через нижнюю полови­ну летка и заполнять собою нижнюю часть дупла. Это процесс будет продолжаться до тех пор, пока давление воздуха в верхней закрытой и теплой зоне дупла не уравняется с давлением воздуха в нижней холодной зоне. Когда наружный тяжелый воздух под­нимется выше верхнего среза летка, он закупорит, как поршнем, менее плотный теплый воздух клуба в верхнем герметичном объеме. В этом состоянии (пас­сивная фаза воздухообмена) потребление семьей О2 и удаление СО2 и части влаги будет происходить за счет явления диффузии через границу раздела зон теплого отработанного и холодного свежего воздуха.

16. После использования свежего воздуха и при повы­шении концентрации углекислого газа за пределами клуба выше 3—4% пчелы начинают активное венти­лирование дупла (активная фаза воздухообмена). В результате этого отработанный теплый воздух под небольшим избыточным давлением оттесняет холод­ный воздух вниз и сам начинает выходить наружу через верхнюю часть летка. Это приведет к тому, что через нижнюю половину летка свежий наружный воздух начинает поступать в нижнюю часть дупла.

17. После окончания активного вентилирования нижняя часть дупла окажется заполненной свежим возду­хом, который, поднимаясь вверх, снова закупорит своей массой теплый воздух гнездовой полости. Опять наступит пассивная фаза воздухообмена, ко­торая продлится до начала очередной активной фазы воздухообмена, и так эти циклы будут повторяться сколь угодно долго.

18. Таким образом, в зимнее время обмен воздуха в дупле и удаление продуктов жизнедеятельности пчел из гнезда осуществляется двумя путями — за счет диффузии в нижнюю часть дупла (пассивная фаза воздухообмена) и за счет создания избыточного давления пчелами-вентилировщицами и выноса от­работанного воздуха через леток наружу (активная фаза воздухообмена). Но в любом случае в верх­ней части дупла сохраняется своеобразный тепло­вой «колпак», герметически закрытый сверху и пол­ностью открытый снизу.

Удаление избыточной влаги из дупла происходит так­же и за счет действия механизма удаления влаги проводящей системой живого дерева. Совместное действие указанных факторов создает оптимальный микроклимат внутри природного жи­лища пчел — типичного дупла в живом дереве.

19. Типичное дупло достаточного объема и формы является оптимальным (наилучшим) жилищем для
пчел из всех известных естественных жилищ.

Дупла меньшего объема, дупла другой формы, а так­же дупла в сухих деревьях не могут являться опти­мальными жилищами для пчел.

20.          При конструировании и изготовлении качественных искусственных жилищ для пчел алгоритмом работы должно быть не копирование физических парамет­ров дупла, а натурное воспроизведение термодина­мических процессов и механизмов влаго- и возду­хообмена, присущих типичному дуплу в живом де­реве.

► Борть как жилище ичел

Своеобразным жилищем пчел, занимающим промежу­точное положение между дуплом и ульем, является борть.

Борть — это искусственное жилище для пчел, изготов­ленное человеком в живом дереве. Поскольку с устрой­ством борти большинство пчеловодов незнакомы, то при­ведем ее подробное описание на основе книги Е. Петрова «Башкирская бортевая пчела» (1983).

Борть выдалбливают в деревьях, имеющих диаметр 60— 90 см, расположенных неподалеку от хороших мест взятка и источников воды.

Для устройства борти используется специальный инст­румент, которым в стволе живого дерева на высоте 6— 10 м выдалбливают дупло длиной 90—120 см. Внутренний диаметр борти, в зависимости от толщины ствола, состав­ляет 30—35 см. Толщина стенок борти — 10—20 см.

При изготовлении такого искусственного дупла борте-вик старается выдалбливать в стволе дерева только внут­реннюю неживую и относительно сухую часть (ядро) дре­весины, не затрагивая заболони, в которой находятся жи вые клетки проводящей системы дерева. Это уменьшает его травмирование, а также создает условия, при которых внутри борти после ее просушки образуется слой сухой древесины, который хорошо сохраняет тепло.

Искусственное дупло сообщается с внешней средой че­рез два отверстия. Первое, большое, называется должеей, через него осматривают гнездо и отбирают мед. Чаще все­го должею делают с южной стороны дерева во всю высоту борти и шириной 12—18 см. Второе, малое, отверстие — леток. Его делают под углом 90° по отношению к должее, располагая на 30—40 см ниже потолка борти. Для летка выдалбливается прямоугольное отверстие 4x8 см, в кото­рое затем вставляют конусовидный деревянный вкладыш так, чтобы он одним концом немного выступал из отвер­стия летка наружу. Другим своим концом вкладыш прохо­дит через всю внутреннюю часть борти и упирается в ее противоположную внутреннюю стенку (рис. 3.8).

Для прохода пчел через летковое отверстие с обеих сторон вкладыша оставляют вертикальные щели шириной 1—2 см. Такие небольшие летковые щели удобны зимой, они препятствуют проникновению в жилище вредителей пчел (дятлов, куниц и др.).

Потолок и дно борти делают не под прямым углом к стенкам, а с небольшим наклоном вниз, в сторону должен. Такое устройство пола и потолка предохраняет борть от попадания в нее дождевой воды. Кроме того, уклон дна наружу удобен для очистки борти весной от мусора и по­гибших пчел.

Внутри борти укрепляют две горизонтальные крестови­ны: одну в верхней части на расстоянии 25—30 см от потол­ка, вторую — на 15—20 см ниже летка. Эти крестовины и летковый вкладыш служат опорой для сотов, предохраняя их от обрывов.

     
 



Внутренний объем у большинства бортей бывает в пре­делах 45—85 л.

Выдолбленную борть, как правило, оставляют на год для просушки. Затем высохшую внутреннюю поверхность борти очищают от смолы, удаляют мусор и одновременно оснащают борть полосками сотов или вощины, прикрепляя их к потолку. Только после этого борть готова для есте­ственного заселения роевыми семьями.

Такое жилище пчел, имеющее массивные стенки с внут­ренним слоем сухой древесины толщиной до 3 см, облада­ет хорошими теплоизолирующими свойствами.

Свои гнезда в бортях пчелы отстраивают сверху вниз, и со­ты обычно достигают дна борти. Бортевые пчелы строят соты неодинаковой толщины. Это зависит от силы роя, заселивше­го борть, назначения и использования ячеек. В бортях не­редко можно видеть строго правильную форму сотов. Но бывает и так, что гнездо пчел в борти — это скопление со­тов разной толщины и формы.

У потолка борти размещаются медовые соты толщиной 35—37 мм. Ниже медовых ячеек располагаются обычные соты, толщиной 25—27 мм, в которых пчелы выращивают расплод.

Особенностью условий использования медосбора семь­ями, живущими в бортях и дуплах деревьев, является то, что их жилища, находящиеся высоко над землей, раньше и лучше освещаются солнцем и, будучи защищенными тол­стыми стенками дерева, гнезда менее подвержены резким колебаниям температуры в ночное время. Это удлиняет период дневного лета пчел за взятком по сравнению с семьями, размещенными на пасеке. Так, вылет пчел из бор­тей за взятком с липы начинается на 20—25 минут раньше, чем из ульев. Продолжительность рабочего дня у борте­вых пчел во время главного медосбора доходит до 17 ча­сов в сутки.


Е. Петров приводит интересное описание борти в ство­ле дуба, в которой семья пчел проживала долгие годы: «Края должен этой борти заросли наплывами древесины, а соты гнезда напоминали какую-то хрупкую темно-корич­невую кожу и имели ячейки не шестигранной, а круглой формы. В 1960 г. эта семья изроилась — отпустила б роев. Печатный мед даже в верхней части гнезда не закристал­лизовался, а залитая медом перга хорошо сохранилась. Все соты в нем сверху донизу были заполнены медом. Всего в борти оказалось 90 кг прекрасного липового меда, накопленного за ряд прошлых лет. Увеличение толщины сотов из года в год привело к уменьшению силы семьи и измельчению самих пчел. Такие условия побуждают пчел покинуть старое гнездо и путем многократного роения пе­реселяться в новые жилища».

Вмешательство человека в жизнь пчелиной семьи, жи­вущей в борти, чаще всего ограничивается двумя осмотра­ми — весенним и осенним. Весенний осмотр проводится для проверки состояния семьи, вышедшей из зимовки, а осенний — для отбора сотового меда.

А теперь давайте проанализируем качества борти как жилища пчел в самое трудное для них время — в период зимовки.

Многолетние наблюдения за жизнью пчел в бортях позволили прийти к выводу, что для зимующих в бортях пчел наиболее опасны три отрицательных фактора: 1) на­личие падевого меда в гнезде; 2) конденсация влаги в жилище, что нередко приводит к его оледенению; 3) варроатоз (Петров Е.П., 1983).

В контексте нашего анализа остановимся только на под­робном рассмотрении такого фактора, как конденсация влаги в борти.

Вот что по этому поводу сообщает первоисточник: «Зи­мовка пчел в борти проходит успешно только в том случае, если в ней есть вентиляция для притока холодного свежего воздуха и удаления теплого, насыщенного парами воды воздуха. Воздухообмен идет через летки и специаль­но оставленные на зиму щели у неплотно закрытых крышек должен. Признаками воздушной тяги в морозные дни слу­жит рыхлый снег в верхней части неплотно закрытой дол­жен борти, через которую свободно выходит теплый воз­дух, насыщенный водяными парами. Семьи, ушедшие в зи­мовку с плотно закрытыми крышками должен, страдают от сырости, а многие из них погибают.

... Если в борти нет достаточной вентиляции, то водяные пары, выделяемые пчелами, конденсируются на холодной поверхности стенок их жилища, оседая мелкими капелька­ми. С наступлением сильных морозов эта влага превраща­ется в иней, а затем в лед. Оледенение начинается с ниж­ней, более холодной части жилища пчел, в первую оче­редь с его дна. Затем лед постепенно распространяется по стенкам борти все выше, поднимаясь к клубу. Наконец, оледенение достигает клуба пчел, сжимает его и вызывает гибель семьи. Оледенение стенок борти влечет за собой увеличение содержания воды в меде в силу его гигроско­пичности. Водянистый мед непригоден для питания пчел и ускоряет их гибель.

Итак, появление в бортях зимней сырости, инея и оледе­нения есть бедствие недостаточного воздухообмена меж­ду жилищем пчел и окружающей средой. В свою очередь, как воздухообмен, так и процесс конденсации паров воды находится в теснейшей зависимости от температурных ус­ловий, складывающихся в жилище пчел».

В журнале «Пчеловодство» № 10, 1982 И.Ф. Шафиков сообщает, что «...бортевик...в период осенней ревизии меж­ду стенкой борти и крышкой должен оставляет щель. Раз­мер этой щели он определяет, руководствуясь собственным опытом, для каждой борти по-своему. Воздухообмен про­исходит в основном через верх должен и леток... Для бор­тевых пчел опаснее скопление водяных паров в гнезде, чем холод. Опыт показал, что с плотно закрытыми долже-ями семьи в бортях погибали уже в январе».

Е. Петров приводит температурный режим борти с зиму­ющей семьей по данным точечных измерений температуры внутри борти при наружной температуре —27 °С (рис. 3.9). Теперь давайте посмотрим, как распределяются темпе­ратуры по высоте борти (по условным сечениям) в цент­ральной улочке. Поскольку в борти соты расположены на теплый занос, то центральной улочке будет соответство­вать «О» вертикаль на рис. 3.9, а. За начало вертикальной координаты (0 см) примем потолок борти (рис. 3.10).


Границы клуба на всех этих рисунках определяются изо­термой +8 °С. Тогда из рис. 3.9, б видно, что в горизон­тальной плоскости клуб (в отличие от дупла) полностью не перекрывает своим объемом полость борти. Объяснить этот факт можно тем обстоятельством, что форма борти в го­ризонтальной плоскости близка к трапеции, а форма клу­ба в этой же плоскости приближается к кругу. К чему это приводит? А приводит это к тому, что температура воз­душного пространства, окружающего клуб внутри борти, имеет почти такие же значения, как и под открытым небом. И даже над клубом (см. рис. 3.10) существуют отрица­тельные температуры, чего не бывает даже в хорошо утеп­ленных сверху ульях, не говоря уже о дупле. При этом температуры в клубе и внутри самой борти еще изменяют­ся в течение суток (табл. 3.2).

Из данных таблиц видно, что клуб пчел ввиду своей тепловой маломощности не способен обогреть и не обо­гревает такое жилище, которое он не может перекрыть в горизонтальной плоскости своим объемом. Это, кстати,

относится в известной мере и к улью, о чем мы будем говорить дальше. Так вот, реально получается, что в бор­ти клуб пчел существует как бы на улице, поскольку тем­пературы вне клуба незначительно отличаются от внешних. А что является первопричиной этого факта? Ответ очеви­ден — конструкция самой борти, в которой должея (сплош­ное отверстие в дереве) занимает всю высоту борти. И как бы плотно крышку должен ни подгоняли под размер от­верстия, все равно там останутся щели, через которые поступающий в борть холодный наружный воздух «выда­вит» из жилой полости теплый воздух, выделяемый клу­бом. И получается парадоксальная ситуация — при плотно закрытой крышке должен, когда образуются только очень мелкие щели, холодный воздух все равно через них прони­кает внутрь, но скорость воздухообмена при этом будет столь незначительной, что избыточная внутренняя влага не сможет полностью удаляться из гнезда и пчелы будут стра­дать от сырости со всеми вытекающими негативными.по­следствиями. А с другой стороны, если за счет специально оставленных щелей по периметру должен увеличится при­ток свежего воздуха внутрь и, следовательно, увеличится скорость воздухообмена, то зимовка пчел может прохо­дить успешно (как пишут Е.П. Петров и И.П. Шафиков). Од­нако понятно, что при этом клуб будет сильно охлаждаться воздушным потоком и поэтому пчелам придется потреб­лять больше корма, что тоже плохо. Так, за три месяца (ноябрь — январь) расход кормов пчелами в бортях на 20% больше, чем в рамочных ульях (Петров Е.П., 1983).

Хочу обратить внимание также и на то, что в борти «сквозить» будет не только через щели в должее, но и в направлении «леток — должея». А уж этот холодный по­ток будет буквально пронизывать клуб, выдувая из него не только излишнюю влагу и углекислый газ, но и живитель­ное тепло.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2018-10-15; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 296 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты появился на свет, и день, когда понял, зачем. © Марк Твен
==> читать все изречения...

3186 - | 2972 -


© 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.014 с.