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Protección de las abejas de la varroatosis. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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La llamada varroatosis, la derrota de las abejas por una pequeña garrapata, causa un daño enorme a la apicultura. Sin embargo, aún no se han desarrollado métodos efectivos para tratarlo.

Básicamente, se reducen al hecho de que las áreas afectadas están recortadas de los marcos. Los resultados positivos se obtienen tratando las colmenas con varroatina o ácido fórmico. Este trabajo es muy laborioso y, lo que es más importante, la enfermedad no se elimina por completo.

G. U. Laptev, un apicultor aficionado de Alma-Ata, propuso un método para combatir la varroatosis. Su esencia es que a una temperatura de + 40 °, la garrapata muere y las abejas permanecen vivas. Dada esta circunstancia, se crea una temperatura de + 42 ° en una caja de madera cerrada y espaciosa y luego se coloca en ella durante 3-20 minutos. (dependiendo de la intensidad de la lesión) dos colmenas con las tapas abiertas, y se inyecta varroatia a través de un ventilador instalado en la tapa de la caja. El resultado es asombroso: en el fondo de la colmena se forma una capa de ácaros derramados.

Diagrama esquemático del dispositivo para procesar colmenas - en la Figura 10.

Protección de las abejas contra la varroatosis
(haga clic para agrandar)

Dentro de la caja, a cierta distancia de las reglas, los calentadores eléctricos de los elementos calefactores (R2, R3, R5, R6) se fijan con la ayuda de soportes de hojalata, dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Cuando el aire se calienta a 40 °, el termómetro de contacto B1 cierra el circuito base del transistor V9. El relé K1 MKU-18 se activa y desenergiza los calentadores con su sistema de conmutación. Al mismo tiempo, si el interruptor de palanca S3 está cerrado, el ventilador M1 comienza a funcionar, "soplando" el medicamento en la colmena. Usando el botón S4, el ventilador se enciende manualmente por períodos cortos de tiempo, y con el interruptor de palanca S2, algunos de los elementos calefactores se transfieren a la calefacción "de servicio" de la caja.

En la fuente de alimentación del dispositivo, se utiliza un transformador de salida de exploración vertical (TVK) de televisores antiguos o cualquier transformador reductor para un voltaje de 12 V. El devanado del relé MKU-48 debe rebobinarse con un cable PEV 0,18 hasta llenar el cuadro.

Resistencias fijas - MLT-0,5 o VS-0,5, R9 - resistencia variable tipo SP, C1 - condensador electrolítico K50-3 o K 50-6. Interruptores de palanca S1-S3-TV1-1, botón - campana. Los calentadores de calefacción están diseñados para una potencia de 500 W - 1 kW cada uno. Las lámparas de neón de señal V1-V4 se colocan en un panel de control común.

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El desarrollo presentado tiene un potencial significativo para el desarrollo de células solares más eficientes que puedan superar las limitaciones tradicionales y encontrar aplicación en diversos campos donde se requiere una fuente confiable de energía.

Los científicos han experimentado previamente con diferentes formas de superficie, incluida la incorporación de nanocáscaras esféricas de sílice para capturar más luz solar y extraer más energía de ella. Para el nuevo estudio, un equipo de la Universidad Abdullah Gul en Turquía realizó complejas simulaciones de cómo las protuberancias en forma de cúpula mejoran la eficiencia de las células solares.

Los científicos investigaron células fotovoltaicas fabricadas a partir del polímero orgánico P3HT:ICBA como una capa activa situada sobre una capa de aluminio y un sustrato de plexiglás. Todo estaba recubierto con una capa protectora transparente de óxido de indio y estaño (ITO). Esta estructura tipo sándwich se colocó a lo largo de toda la cúpula, o "cáscara hemisférica", como la llaman los desarrolladores.

Los investigadores realizaron análisis de elementos finitos (FEA) en 3D, dividiendo sistemas complejos en partes manejables para un mejor modelado y análisis.

Las células solares con protuberancias mostraron una absorción de luz un 36% y un 66% mejor en comparación con las superficies planas, dependiendo de la polarización de la luz. Las proyecciones permiten que la luz entre desde una gama más amplia de direcciones y en un ángulo mayor, hasta 82 grados.

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