Пчеловодство по советам сибирской отшельницы Анастасии. Колода по Анастасии, история развития пчеловодства, поиск первопричин болезней пчёл, удивительные свойства пыльцы растений. Тарусс. Читать онлайн. Newlib. NEWLIB.NET

Автор: Тарусс
Издательство: Издательские решения
Серия:
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn: 9785006046023
Скачать книгу
пчелиной семьи

      Хочу напомнить что, кроме парникового эффекта, углекислый газ и метан обладают сам по себе отличными теплоизоляционными свойствами.

      Известно, что воздух – это один из лучших теплоизоляторов, достаточно только исключить конвекционную составляющую, то есть помещать его в достаточно замкнутое пространство. Практически все теплоизоляционные материалы, будь то природные (солома, войлок, шерсть животных, пух птиц и т.п.), или искусственные, (мин вата, пено-материалы и т.п.), используют это свойство воздуха, капсулируя его в замкнутые пространства.

      В колоде по Анастасии, (как и в природном естественном жилье пчел – дуплах деревьев), конвекционные процессы безусловно существуют, но в ограниченном виде, из-за замкнутого пространства, (отверстие/леток существенно не влияет в таких пространствах на конвекцию). В тупиковых зонах, (коими является низ и верх колоды), конвекции вообще нет.

      Справочно, для сравнения, приведу несколько материалов, для наглядности:

      При 20 град. С, коэффициент теплопроводности, Вт / (м град С). (Данные колеблется в зависимости от температуры и влажности, цифры усреднённые).

      – водорода – 0,175,

      – водяных паров – 0,017,

      – воздуха – 0,026,

      – углекислого газа – 0,0162,

      – метана – 0,033,

      – минваты – 0,05,

      – сосна, ель – 0,2,

      – алюминий – 219

      Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем выше теплоизоляционных свойств (обратная зависимость).

      Теплоизоляционные свойства:

      – углекислого газа примерно в 1,6 раза выше воздуха!

      – водяных паров примерно в 1,5 раза выше воздуха.

      – метана на 25%, чуть хуже воздуха, но то же неплохие.

      То есть мои предположения, основанные на отличных теплоизоляционных свойствах углекислого газа и метана, эти газы являются отличными теплоизоляционными «подушками» снизу и сверху колоды, кроме всех остальных свойств, – ВЕРНЫЕ.

      Рис. 5. Парниковый эффект.

      Движение газов в колоде

      Куда движутся газы в колоде, вверх или вниз, легче или тяжелее воздуха, показаны в таблице 2.

      В таблице 2 присутствует угарный газ и водород не случайно, о них речь пойдёт чуть позже. Таким образом, метан и водяные пары уходят в верхнюю часть колоды, углекислый газ вниз (рис. 6).

      Рис. 6. Куда движутся газы в колоде.

      При угле наклона колоды 25 градусов по отношению к горизонту, и летка шириной «примерно 1,5 см» [2], который размещён мною точно посередине колоды (наиболее оптимальным образом, по моему мнению), от самого верх и не доходит до низа на 30 см, газо-воздушная выглядит следующим образом.

      Метан и водяной пар скапливается в верхней части колоды (легче воздуха) и ограничен дальнейшим накоплением в колоде ВЕРХНЕЙ областью летка,