တိုတိုပြောရရင်:

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

 

ကျွန်ုပ်တို့သည် atomizer တွင် ပေါက်ကြားမှု အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားရပါမည်-

  1. အဖြစ်အများဆုံးကတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ ဖြည့်တဲ့အခါ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
  2. atomizer မလှုပ်မရှားသောအခါ တိုင်ကီကို လွတ်သွားသော တစ်လုံးကို စားပွဲပေါ်တွင် တင်ထားသည်။
  3. ထို့နောက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းမမြင်နိုင်ဘဲ vape လုပ်သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ချောင်းများကို စွဲနေသည့် အဆိုးဆုံးအရာတစ်ခုရှိပါသည်။

နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် လွတ်မြောက်ကြောင်းကို ကြေငြာသည့် ထူးခြားသော နိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခု ရှိသည်၊ ၎င်းသည် တောင့်တမှုတစ်ခုစီဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြားနေရသည့် တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုတစ်ခု၊ တွန်းလှန်ခြင်း၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။

သို့သော် ဤပေါက်ကြားမှုအမျိုးမျိုးအကြောင်း သင့်အားပြောပြခြင်းမပြုမီ၊ atomizer တွင်အသုံးပြုသော ဖိအားနှင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနိယာမကို နားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤအတွက်၊ ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုသည် ပိုက်ကွန်ပေါ်ရှိ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပေါက်ကြားမှုပြဿနာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်ရန် ကူညီပေးလိမ့်မည် (ကိုးကား- http://phymain.unisciel.fr/leau-est-arretee-par-le-papier/ ) လုပ်ရတာ လွယ်တယ်။

 

ဖန်ခွက်ထဲသို့ ရေလောင်းထည့်ပါ (အစွန်းအထင်းမရှိ)။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

ပို့စ်ကတ်တစ်ခုအပေါ်တွင် ထားကာ အဖွင့်နှင့် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်ထားပြီး ဖန်ခွက်ကို ညင်သာစွာ ပြောင်းပြန်လှန်ပါ။
ပို့စကတ်ကို ညင်ညင်သာသာ လွှတ်ပေးပါ- ဖန်ခွက်နှင့် ကပ်လျက်ရှိပြီး ရေများ မထွက်ပါ။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

ရှင်းလင်းချက်-

လေထုဖိအားသည် ကတ်ကို တွဲကိုင်ထားသည်။

ဖန်ခွက်ကို မပြန်မီ အစွန်းဆုံးအထိ ပြည့်သွားပါက၊ ၎င်းတွင် ရေသာ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသည် ကတ်၏အပေါ်ဘက်မျက်နှာပေါ်တွင် ဖိအားပေးထားသည့် ရေ၏ဖိအားဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အောက်မျက်နှာသည် လေထု၏ဖိအားကို သက်ရောက်စေသည်။

လေထုဖိအားသည် 1000 hPa ဝန်းကျင်ရှိပြီး အမြင့် 10 မီတာရှိသော ရေကော်လံမှ ထုတ်လွှတ်သော ဖိအားနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ လေထုဖိအားသည် ဖန်ခွက်အတွင်းရှိရေ၏ဖိအားထက် မြင့်မားနေသောကြောင့် ကတ်သည် ဖန်ခွက်အစွန်းနှင့် "ကပ်နေ" သည့်အပေါ်သို့ ဦးတည်သည့် ထွက်ပေါ်လာသော ဖိအားတွန်းအားကြောင့် ကတ်ကို အဘယ်ကြောင့် သက်ရောက်သည်ကို နားလည်နိုင်ပါသည်။

ဖန်ခွက်ကို မခေါက်မီ ရေနှင့် အပြည့်မဖြည့်ပါက၊ ၎င်းတွင် ရေနှင့် လေပါရှိသည်။ ထို့နောက် ကတ်၏အပေါ်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဖိအားသည် ဖန်ခွက်အတွင်းထည့်ထားသော လေဖိအားကြောင့် တိုးလာသော ရေဖိအားနှင့် ညီမျှသည်။ ပို့စ်ကတ်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် အပြင်ဘက် အနည်းငယ်ကွေးနေသောကြောင့် ဖန်ခွက်အတွင်းရှိ လေဖိအားသည် လေထုဖိအားထက် နိမ့်နေသောကြောင့် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်သူသည် ရေအနည်းငယ်ကို စွန့်ထုတ်ခြင်း အောင်မြင်သောကြောင့် (၎င်းသည် စမ်းသပ်ကျွမ်းကျင်မှုကိစ္စဖြစ်သည်)။ ထို့နောက် ကတ်ကို မှန်နှင့် ဟန်ချက်ညီစေရန် ၎င်း၏ အခြားမျက်နှာတွင် ထုတ်ပေးသော လေထုဖိအားသည် လုံလောက်စွာ လျော့နည်းသွားကာ မျက်နှာအပေါ်ပိုင်းရှိ ဖိအားသည် လုံလောက်စွာ လျော့ကျသွားပါသည်။

 

လက်ကျန်:

ပို့စကတ်သည် အမှန်တကယ်တွင် ရေမျက်နှာပြင် ကွဲအက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်သာ လုပ်ဆောင်သည်။ ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်တွင် အသုံးပြုသည့် ပိုက်ပက်ကိစ္စတွင်၊ ရေ၏အောက်မျက်နှာပြင်သည် မကွဲကွဲလောက်အောင် သေးငယ်သည်- အရည်သည် သူ့အလိုလို စီးဆင်းခြင်းမရှိပါ။

ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်စမ်းသပ်မှုတွင် ရေမျက်နှာပြင်ကို ကွဲအက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည့် သေးငယ်သော tulle ဖြင့် ပို့စကတ်ကို အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ရေမျက်နှာပြင် ကွဲသွားသည်နှင့်အမျှ လေသည် ရေထဲသို့ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး ဖန်ခွက်ထဲမှ ထွက်သွားနိုင်သည်။

  

အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် atomizer ကို ပုံဖော်ပြီး ဤအစုံများကို နှိုင်းယှဉ်ရန် နှိုင်းယှဉ်ရန် ဒြပ်စင်အသစ်များပါ၀င်ခြင်းဖြင့် ဤအတွေ့အကြုံနှင့် အပြိုင်ဆွဲမည်ဆိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြဿနာကို ကျွန်ုပ်တို့ ပိုမိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ- ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါက်ကြားမှု။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

ဤပုံတွင် ထည့်သွင်းထားသော ဖန်ခွက်၏ အတွေ့အကြုံ၊ "ထိပ်ထုပ်" အဖြစ် ဦးထုပ်။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

ဖန်ခွက်အတွင်းတွင် လေဟာနယ်တစ်ခုသာပါရှိသော wadding ဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသော အပေါက်ငယ်နှစ်ခုပါရှိသော ဒြပ်စင်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းပါ။ ၎င်းသည် ရေငွေ့ပျံခန်း (ဗလာ) နှင့် သွေးကြောမျှင် (wadding) ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကတ်ထူပြား၏ အလယ်ဗဟိုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လေစီးဆင်းမှုကို ပုံဖော်ရန်အတွက် ဤဒြပ်စင်အသစ်၏ အချင်းထက်သေးငယ်သော အပေါက်တစ်ခုကို ပြုလုပ်ထားသည်။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

ထိပ်ထုပ်ဖွင့်သည့်အခါ လေ၀င်လေထွက်ကိုပိတ်ရန် နောက်ဆုံးပုံကြမ်းကို အသုံးပြုထားပြီး ထို့ကြောင့် ဗန်းနှင့်ကပ်ထားသော atomizer ၏အောက်ခြေကို ကိုယ်စားပြုသည့် အထောက်အကူဒြပ်စင်တစ်ခုဖြင့် စာရွက်ကို ထိန်းသိမ်းရန် စိတ်ဝင်စားမှုကို နားလည်ရန် အသုံးပြုသည်။

ယခု atomizer ကို စဥ်းစားကြည့်ရအောင်။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

အဖြစ်များဆုံး ပေါက်ကြားမှုကိစ္စကို ကြည့်ရအောင်

  1. ဖြည့်လိုက်တော့။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ ?

အပေါ်ဖုံးကို ဖြုတ်လိုက်သောအခါတွင် လေနှင့် အရည်ကြား မညီမျှမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

လေထု၏ဖိအားသည် အရည်ထက် ပိုများနေသည်၊ တိုင်ကီအောက်ရှိ "တန်ပြန်ဖိအား" ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် သွေးကြောမျှင်များသည် ထိရောက်သော porosity ရှိစေရန် လေ၀င်လေထွက်ကို ပိတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လေ၀င်လေထွက်ကို မပိတ်ပါက အရည်ပေါ်ရှိ လေဖိအားအလေးချိန်သည် ကန့်အသတ်မရှိ (ဆန့်ကျင်ဘက်ဖိအား) ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ တွန်းပို့သောကြောင့် အတားအဆီးမရှိသော အရည်နှင့်အတူ သွေးကြောမျှင်များ ကျဉ်းသွားစေရန် တွန်းအားပေးမည်ဖြစ်သည်။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

ဒါက အလွယ်တကူ ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ ပထမဆုံး ပေါက်ကြားမှုပါ။

တိုင်ကီကိုဖြည့်ရန် အပေါ်ထုပ်ကို မဖယ်ရှားမီ လေ၀င်လေထွက်ကို ပိတ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါက၊ အချို့သော atomizer အဟောင်းများ (clearomizer သို့မဟုတ် cartomizer) သည် လေစီးဆင်းမှုကို ဟန့်တားရန် လက်စွပ်မပါပါ၊ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ ပြောင်းပြန်ဖိအားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လက်မနှင့် ပိတ်ရန်၊ တိုင်ကီကို မဖွင့်မီ၊ ဖြည့်ပြီး ပိတ်ပါ။ လေ့ကျင့်မှုပြီးသောအခါ၊ သင်သည် သင်၏လက်မကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။

အခြားအခြေအနေ- ဖြည့်သွင်းရန် အခြေခံမှ ဝက်အူဖြုတ်သည့် အက်တမ်မာများ။ ဖြည့်ပါ၊ ဝက်အူလှည့်ပါ၊ ထို့နောက် သင်၏ atomizer ကို လမ်းကြောင်းမှန်သို့ ပြန်မတင်မီ လေစီးဆင်းမှုကို ပလပ်ထိုးပါ။ အရည်ကျသွားတာနဲ့ လက်ညှိုးကို ဖယ်လိုက်ပါ။

 

  1. သင်၏ atomizer သည် ၎င်းကိုမထိဘဲ ဖြည်းညှင်းစွာ ရှင်းသွားသောကြောင့် သင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။

သင်၏ atomizer တွင် မကောင်းတဲ့ တံဆိပ်တစ်ခု ရှိနေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် tank အက်ကွဲခြင်း၊ တံဆိပ်ပျောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြေအနေ မကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ၎င်းသည် အင်အားချိန်ခွင်လျှာကို အနည်းငယ်နှောင့်ယှက်ပြီး ကျန်အရည်များသည် atomizer ၏ခြေရင်းတွင် ဖြည်းညှင်းစွာစုပုံလာကာ နောက်ဆုံးတွင် လေဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့် စိမ့်ထွက်ရန် (သို့မဟုတ် Pyrex အက်ကွဲသွားပါက)။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

၎င်းသည် ၎င်းကိုယ်တိုင် မတည်ဆောက်ရသေးသော အခန်းအတွင်း မသင့်လျော်သော ဖြည့်သွင်းမှုနှင့် ဖိသိပ်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ဖျော်ရည်များ အငွေ့ပျံသွားသည်အထိ အငွေ့ပျံသွားသည့်အထိ၊ ခြောက်သွေ့မှုသို့ မရောက်မီ ၎င်း၏ ဂန္ထဝင် vape ပါဝါသို့ ပြန်သွားကာ ခြောက်သွေ့မှုသို့ မရောက်မီတွင် ပိုလျှံနေသော ဖျော်ရည်များကို ပိုလျှံနေသော ဖျော်ရည်များကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။

 

  1. ကျွန်ုပ်တို့ ချက်ချင်း မမြင်ရသော ယိုစိမ့်မှုနှင့် vape လုပ်သောအခါတွင် လက်ချောင်းများ ကပ်နေပါသည်။

ယေဘူယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်အရာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် မမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် သွေးကြောမျှင်များ၏ အနေအထားကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရည်၏ လည်ပတ်မှုနှင့် အငွေ့ပျံခြင်းကို သယ်ဆောင်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သောကြောင့်၊ သို့သော် ယိုစိမ့်မှုမဖြစ်စေရန် မှန်ကန်စွာ နေရာချထားရပါမည်။

atomizer တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံရှိပြီး တိကျသော သွေးကြောမျှင်များကို နေရာချထားပေးပါသည်။ မော်ဒယ်တစ်ခုစီတွင် ဤတည်နေရာသည် ကွဲပြားသော်လည်း၊ သွေးကြောမျှင်များသည် အရည်၏လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နေရပါမည်။ သို့မှသာ အရည်သည် ချွေးထွက်ပြီး အငွေ့ပျံသည့်အချိန်တွင်သာ ဖြတ်သန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ငါတို့ vape လုပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

ရည်စားချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်ကို အငွေ့ပျံရန် ပြောင်းသည်။ ဤအချိန်တွင် သွေးကြောမျှင်များသည် အငွေ့ပြန်သွားသည့်အတွက် လျော်ကြေးပေးရန် ဖျော်ရည်များဖြင့် သူ့အလိုလို ကျသွားသည်။ လေဆားကစ်သည် သင့်အား အချို့သော ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မည်သည့် atomizer မဆို ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ရန် "calibrated" (balanced) ဖြစ်ရပါမည်။

ဥပမာ -

လေ၀င်လေထွက်ပိတ်လေလေ၊ သင်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေနည်းလေလေ၊ ခံနိုင်ရည်ပိုမြင့်လေလေ (ဥပမာ 1Ω) နဲ့ အသုံးချပါဝါ (15/18W ခန့်မှန်းခြေ) နိမ့်ပါလိမ့်မယ်။

အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ လေ၀င်လေထွက်များလေလေ၊ သင်ရှူသွင်းလေလေလေလေနှင့် ခံနိုင်ရည်နည်းပါးလေလေ (ဥပမာ 0.3Ω) မြင့်မားလာမည့် အသုံးချပါဝါဖြင့် (ဤအထူးကိစ္စတွင် 30W အထက်) ဖြစ်ရပါမည်။

ဤဥပမာနှစ်ခုတွင်၊ ထိတွေ့မှုတွင် အငွေ့ပျံသွားမည့် ဖျော်ရည်ပမာဏသည် ကွဲပြားသည်။

သွေးကြောမျှင်များသည် အဖွင့်တစ်ခုလုံးကို လုံးဝပိတ်ရမည်ဟူသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်သတိပြုမိရန်လိုသည်၊ အကြောင်းမှာ ဤသို့မဟုတ်ပါက၊ ဆန္ဒတစ်ခုစီဖြင့်၊ သိုလှောင်ထားသောဖျော်ရည်များအားလုံးကို အငွေ့ပြန်မသွားစေနိုင်သည့် ဂွမ်းကို ပိတ်ဆို့သွားမည်ဖြစ်သည်။

Atomizer ယိုစိမ့်မှု။

ထို့ကြောင့်၊ မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုစီတိုင်းသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် အရည်များသည် သန့်စင်စက်၏ပန်းကန်ပြားကို ညင်သာစွာ စိမ့်ဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဘေးလွတ်ရာသို့ ဖယ်ထုတ်ကာ အဆိုပါကျန်နေသော ယိုစိမ့်မှုများကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ဆုံးအမှုကို မရင်ဆိုင်မီ ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

 

  1. ပြင်းပြသော ခံနိုင်ရည်၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်၊

နောက်ဆုံး ဥပမာတွင် အထက်တွင် ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း၊ atomizer တွင် လေးစားရမည့် လည်ပတ်ချိန်ခွင်တစ်ခု ရှိရပါမည်။ အရည်နှင့် လေထုကြားသာမက ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုး၊ vape ၏ ပါဝါနှင့် လေ၀င်ပေါက်များကြားတွင်လည်း ပါဝင်သည်။

ပြီးပြည့်စုံသော ပေါင်းစပ်မှုသည် အဆင့်တစ်ခုစီအတွက် အချိုးအစားနှင့် နှိမ်ရန် လိုအပ်သော ညီညွတ်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။

အကယ်၍ သင်၏ atomizer ၏ အဆစ်များအားလုံး ပြီးပြည့်စုံပါက၊ Pyrex တွင် အက်ကွဲကြောင်းများ မပေါ်ဘဲ သွေးကြောမျှင်များ ကောင်းမွန်စွာ နေရာယူထားပါက စသည်ဖြင့် ... မနှစ်မြို့ဖွယ် gurgling ဖြင့် အမြဲတမ်း အဆုံးသတ်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်တော့၊ မင်းရဲ့ခုခံမှုတန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီး ချိန်ညှိမှုတွေလုပ်ရမယ်။

  • Kanthal resistor တစ်ခုတည်းပါသော ဂန္ထဝင် ပရိဘောဂတစ်ခုအတွက်၊ ၎င်း၏တန်ဖိုးသည် 0.5Ωဖြစ်ပါက၊ အသုံးပြုထားသော ပါဝါသည် အကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်း (လေ၀င်ပေါက်၏အဖွင့်အပေါ်မူတည်၍) 30 နှင့် 38W အကြား ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ကွဲပြားပါသည်။ သို့သော်၊ သင်သည် 20W ပါဝါဖြင့် vape လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုစီတွင် အရည်အမြောက်အမြားသည် သွေးကြောမျှင်များကို ရေငွေ့ပျံခန်းထဲသို့ ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် အသုံးပြုထားသော ပါဝါသည် ဤအရည်များအားလုံးကို လွတ်မြောက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ 'အငွေ့ပျံသွားသည်။ ဖျော်ရည်များစုပုံလာပါက ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင် ငြိမ်သွားပြီး engorged resistance သည် gurgling အဆုံးသတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ပါဝါ (၎င်း၏ခံနိုင်ရည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက) ပါဝါကို လျှော့စားခြင်းဖြင့် vaping သည် သွေးကြောမျှင်များနှင့် ခုခံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ပိတ်ဆို့သွားမည်ဖြစ်သည်။

  • အပြန်အလှန်အားဖြင့် သင်သည် 50W ပါဝါကို အသုံးချပါက၊ ခံနိုင်ရည်သည် လျင်မြန်စွာ ခြောက်သွားပြီး dry hit (burnt taste) ဟုခေါ်သည်။ သင့်ဝါဂွမ်းသည် အလွန်ခြောက်သွေ့သောကြောင့် အမျှင်များသည် အညိုရောင်ပြောင်းလာသည်။

ထို့ကြောင့် ရရှိသော ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးအရ သင်၏ ပါဝါကို ချိန်ညှိရန် သတိထားပါ။ အကယ်၍ သင်သည် 70W ကို 1.7Ω ကွိုင်သို့ ထည့်ပါက၊ အခြောက်ခံရခြင်း၏ နာကျင်မှုကို သင်ခံစားရရုံသာမက၊ ထို့အပြင် သင့်ဝါဂွမ်းကို မီးစလောင်စေပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် 15W တွင် 0.15Ω ခံနိုင်ရည်ရှိသော double coil ဖြင့် vape လုပ်ပါက နေရာအနှံ့ ယိုစိမ့်သွားမည်။

ပေါက်ကြားမှုပြဿနာသည် ကျွန်ုပ်တို့မပါဘဲ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည့် အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပြီး ရှုတ်ထွေးနေလေ့ရှိသော်လည်း ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်ပါ၊ မျှတမှုမေးခွန်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဒီသင်ခန်းစာက ပြဿနာတော်တော်များများကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။

ပျော်ရွှင်ဖွယ် Vaping။

 

Sylvie.I

 

Friendly, PDF ဖိုင်ရယူရန် & အီးမေးလ် Print
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom
Com Inside Bottom

စာရေးသူအကြောင်း