入口安装的紫外线辐射装置通过将处理直接整合到蜂群的自然交通流中,从根本上改进了瓦螨的控制。与需要在单独的房间中将蜜蜂加热到 46-48°C 的热处理方法不同,这种方法在蜜蜂进出时对其进行处理,无需转移,并大大降低了操作的复杂性。
通过用被动的入口模块取代高温热室,这项技术消除了热应激和蜂群干扰的风险,同时显著降低了能耗。
消除物理干扰
无需转移
热处理通常需要一个劳动密集型的过程,蜜蜂必须被转移到特定的热室中。
入口安装的紫外线装置被动工作。它们安装在蜂箱入口处,作为一个模块化的物理通道,在蜜蜂觅食时自动对其进行处理。
保持蜂群内部环境
热处理使蜜蜂承受全局温度升高,这会影响整个蜂群。
紫外线装置在主蜂箱体外部创建一个受控的照射区域。这可以针对蜜蜂身体上的瓦螨,而不会干扰内部环境或蜂群的微妙平衡。
减少生物压力和损失
减轻热诱导死亡率
热技术依赖于将温度升高到 46-48°C 来杀死螨虫。
这种方法存在热应激的重大风险。通过使用光而不是热,紫外线装置消除了热循环期间对蜜蜂造成的生理负担。
降低非技术性损失
“非技术性损失”是指蜜蜂因处理或过程失败而不是疾病而死亡。
通过消除将蜜蜂运输到加热室的需要,紫外线方法大大减少了与物理操作和热休克相关的意外蜜蜂死亡。
操作效率和能源
简化工作流程
热处理是一种主动的、耗时的干预措施。
入口安装的装置简化了流程,利用了蜜蜂的自然行为。无需为加热或冷却循环进行设置,可以实现持续、低维护的运行。
降低能耗
将热室维持在 46-48°C 需要持续的高能量输入。
紫外线技术显著降低了能耗。在小型通道中产生高强度紫外线的短脉冲比加热空气和生物质的体积要高效得多。
了解权衡
依赖蜜蜂交通
虽然热室强制收集的蜜蜂接受处理,但入口安装的装置依赖于它们的移动。
效果取决于活动。处理仅对主动通过模块化通道的蜜蜂有效;它不会处理在照射期间留在蜂箱内的蜜蜂。
仅针对外部
热量会穿透蜜蜂周围的空气。
紫外线装置旨在精确地针对照射区域内蜜蜂身体上的螨虫。它充当守门员,而不是整个蜂箱的消毒方法。
为您的目标做出正确的选择
要在这些技术之间做出选择,请考虑您的操作优先事项:
- 如果您的主要重点是最大限度地减少蜂群压力:选择入口安装的紫外线装置,以避免热应激的生理风险和转移的物理压力。
- 如果您的主要重点是操作效率:实施紫外线解决方案,以自动化处理过程并降低与热室相关的高能耗成本。
这种从主动加热到被动照射的转变代表着朝着更具侵入性、更可持续的养蜂管理迈进。
总结表:
| 特征 | 热处理技术 | 入口安装的紫外线装置 |
|---|---|---|
| 机制 | 全局加热(46-48°C) | 定向紫外线照射区域 |
| 蜜蜂处理 | 需要转移到房间 | 被动;安装在蜂箱入口处 |
| 蜂群压力 | 热诱导死亡风险高 | 最小;无内部干扰 |
| 能源使用 | 高(维持空气/生物质加热) | 低(短脉冲光) |
| 工作流程 | 需要主动干预 | 自动化、基于交通流 |
| 靶向 | 周围空气/整个蜂群 | 觅食蜜蜂体外的螨虫 |
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参考文献
- Mykola Romanchenko, Yu. K. Sanin. Analysis of the effect of ultraviolet irradiation on varroa mite. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.122393
本文还参考了以下技术资料 HonestBee 知识库 .