කෙටියෙන්:
Atomizer කාන්දු වෙයි!
Atomizer කාන්දු වෙයි!

Atomizer කාන්දු වෙයි!

Atomizer කාන්දු වෙයි!

 

අපි පරමාණුකයක කාන්දුවීම් වර්ග තුනක් වෙන්කර හඳුනාගත යුතුය:

  1. වඩාත්ම සුලභ වන්නේ පිරවීමේදී අපගේ ජීන්ස් ගංවතුරයි.
  2. පරමාණුකාරකය අක්‍රිය වූ විට ටැංකිය හිස් කරන එක, මේසය මත තබා ඇත.
  3. එවිට, අපට ක්ෂණිකව නොපෙනෙන සහ අප vape කරන විට අපගේ ඇඟිලිවලට ඇලී සිටින ඉතාම දරුණු දෙයක් තිබේ.

අවසාන වශයෙන්, අපට සමහර විට පලායාම නිවේදනය කරන සුවිශේෂී ලකුණක් ඇත, එය එක් එක් අභිලාෂයන් සමඟ අපට ඇසෙන ගොරහැඬීමයි, එය දැඩි ප්‍රතිරෝධයේ ලකුණකි.

නමුත් මෙම විවිධ කාන්දුවීම් ගැන කියන්නට පෙර පරමාණුකයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වන පීඩන හා අවපාතයේ මූලධර්මය තේරුම් ගැනීම වැදගත්ය. මේ සඳහා, සරල අත්හදා බැලීමක් ජාලයේ ඇති අභ්‍යාසයක් හරහා කාන්දුවීම් පිළිබඳ ගැටළුව වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වේ (යොමු: http://phymain.unisciel.fr/leau-est-arretee-par-le-papier/ ) සහ කිරීමට පහසුය.

 

වීදුරුවකට ජලය වත් කරන්න (අවශ්‍යයෙන්ම දාරයට නොවේ).

Atomizer කාන්දු වෙයි!

ඉහළින් තැපැල් පතක් තබා, විවරයට එරෙහිව එය තදින් අල්ලාගෙන වීදුරුව මෘදු ලෙස පෙරළන්න.
තැපැල් පත මෘදු ලෙස මුදා හරින්න: එය වීදුරුවට එරෙහිව "හිරවී" පවතින අතර ජලය පිටතට ගලා නොයයි.

Atomizer කාන්දු වෙයි!

පැහැදිලි කිරීම්:

වායුගෝලීය පීඩනය කාඩ්පත එකට තබා ඇත.

ආපසු පැමිණීමට පෙර වීදුරුව දාරයට පුරවා ඇත්නම්, එහි අඩංගු වන්නේ ජලය පමණි. එය පසුව කාඩ්පතේ ඉහළ මුහුණත මත යොදන ජල පීඩනය වන අතර එහි පහළ මුහුණ වායුගෝලීය වාතයේ පීඩනයට ලක් වේ.

වායුගෝලීය පීඩනය 1000 hPa පමණ වන අතර එය මීටර් 10 ක් උස ජල තීරුවකින් ඇති කරන පීඩනයට අනුරූප වේ. වායුගෝලීය පීඩනය වීදුරුවේ ඇති ජලයේ පීඩනයට වඩා වැඩි බැවින්, කාඩ්පත වීදුරුවේ මායිමට එරෙහිව "හිරවී" ඉහළට යොමු කරන ලද පීඩන බලයකට යටත් වන්නේ මන්දැයි තේරුම් ගත හැකිය.

තට්ටු කිරීමට පෙර වීදුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් පුරවා නොමැති නම්, එහි ජලය සහ වාතය අඩංගු වේ. එවිට කාඩ්පතේ ඉහළ මුහුණත මත ඇති කරන පීඩනය වීදුරුව තුළ වසා ඇති වාතයේ පීඩනය මගින් ජලය වැඩි කරන පීඩනයට සමාන වේ. තැපැල් පත සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වක්‍ර වී ඇති නිසා හෝ වතුර ස්වල්පයක් පිට කිරීමට පරීක්‍ෂකවරයා සමත් වී ඇති නිසා වීදුරුවේ වායු පීඩනය වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා අඩුය (මෙය පර්යේෂණාත්මක කුසලතාවයේ කාරණයකි). එවිට එහි අනෙක් මුහුණෙහි වායුගෝලීය පීඩනය වීදුරුවට එරෙහිව සමතුලිතව තබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් වන පරිදි ඉහළ මුහුණෙහි පීඩනය ප්‍රමාණවත් ලෙස අඩු වේ.

 

සටහන්:

තැපැල්පත ඇත්ත වශයෙන්ම සේවය කරන්නේ ජල මතුපිට කැඩීම වැළැක්වීම සඳහා පමණි. රසායන විද්‍යාවේ භාවිතා කරන පයිප්පයක නම්, ජලයේ පහළ මතුපිට නොකැඩීමට තරම් කුඩා වේ: දියර ස්වයංසිද්ධව ගලා නොයයි.

එබැවින්, පෙර අත්හදා බැලීමේදී, ජල මතුපිට කැඩීම වළක්වන සිහින් ටියුලේ සමඟ තැපැල් පත වෙනුවට ආදේශ කළ හැකිය. ජල මතුපිට කැඩී ගිය වහාම වාතය ජලයට ඇතුළු විය හැකි අතර එය වීදුරුවෙන් පිටතට ගලා යයි.

  

අපි පරමාණුකයක් ක්‍රමානුකරණය කරන්නේ නම් සහ මෙම කට්ටල සංසන්දනය කිරීමට සහ ඒවාට මුහුණ දීමට නව මූලද්‍රව්‍ය ඇතුළත් කිරීමෙන් මෙම අත්දැකීම සමඟ සමාන්තරයක් අඳින්නේ නම්, අපට අපගේ ගැටලුව වඩාත් හොඳින් අවබෝධ වනු ඇත. එනම්: අපගේ කාන්දුවීම්.

Atomizer කාන්දු වෙයි!

මෙන්න මේ රූප සටහනට අපි එකතු කරපු වීදුරුවේ අත්දැකීම, කැප් එකක් "ටොප් කැප්" විදියට.

Atomizer කාන්දු වෙයි!

වීදුරුව ඇතුළත, අපි මූලද්රව්යයක් ඇතුල් කරන්නෙමු, කුඩා සිදුරු දෙකක් වැඩින් විසින් අවහිර කර ඇති අතර, එහි රික්තය පමණක් අඩංගු වේ. මෙය වාෂ්පීකරණ කුටිය (හිස්) සහ කේශනාලිකා (wadding) නියෝජනය කරයි. කාඩ්බෝඩ් මධ්‍යයේ, අපි වායු ප්‍රවාහය ක්‍රමානුකූල කිරීම සඳහා මෙම නව මූලද්‍රව්‍යයේ විෂ්කම්භයට වඩා කුඩා සිදුරක් සෑදුවෙමු.

Atomizer කාන්දු වෙයි!

ඉහළ තොප්පිය විවෘතව ඇති විට වායු ප්‍රවාහය වසා දැමීම වැදගත් වන්නේ මන්දැයි තේරුම් ගැනීමට අවසාන රූප සටහන භාවිතා කරන අතර එම නිසා තැටියට ඉස්කුරුප්පු කරන ලද පරමාණුකාරකයේ පාදය නියෝජනය කරන ආධාරක මූලද්‍රව්‍යයක් මගින් පත්‍රය නඩත්තු කිරීමේ උනන්දුව.

අපි දැන් පරමාණුකාරකය ක්‍රමානුකරණය කරමු:

Atomizer කාන්දු වෙයි!

වඩාත් සුලභ කාන්දුව පිළිබඳ නඩුව ගනිමු

  1. පිරවීමේදී. වෙන්නේ කුමක් ද ?

ඔබ ඉහළ තොප්පිය ඉවත් කරන විට, ඔබ වාතය සහ දියර අතර අසමතුලිතතාවයක් ඇති කරයි.

Atomizer කාන්දු වෙයි!

වායුගෝලයේ පීඩනය ද්රවයට වඩා වැඩි වීම, ටැංකිය යටතේ "ප්රතිපීඩනය" පවත්වා ගැනීම සඳහා වායු ප්රවාහය වසා දැමීම සහ කේශනාලිකා ඵලදායී සිදුරු සහිත සමබරතාවයක් පවත්වා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.

වායු ප්‍රවාහය වසා නොමැති නම්, ද්‍රවය මත ඇති වායු පීඩනයේ බර කිසිදු බාධාවක් (ප්‍රතිවිරුද්ධ පීඩනය) ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට තල්ලු නොවන බැවින් කේශනාලිකා බාධාවකින් තොරව තරලය සමඟ ගලා යාමට බල කරයි.

Atomizer කාන්දු වෙයි!

මෙය ඉතා පහසුවෙන් වළක්වා ගත හැකි පළමු කාන්දුවකි.

ටැංකිය පිරවීම සඳහා ඉහළ තොප්පිය ඉවත් කිරීමට පෙර වායු ප්රවාහය වසා දමන්න. එසේ නොමැති නම්, සමහර පැරණි atomizers (clearomizer හෝ cartomizer), වාතය ගලා බාධා කිරීමට වළල්ලක් නැත, සරලම උපාමාරුව ප්‍රතිලෝම පීඩනය පවත්වා ගැනීමට උපකාර වන පරිදි ඔබේ මාපටැඟිල්ලෙන් එය වසා දැමීම, ටැංකිය විවෘත කිරීමට පෙර, එය පුරවා එය වසා දමන්න. උපාමාරුව සම්පූර්ණ වූ විට, ඔබට ඔබේ මාපටැඟිල්ල ඉවත් කළ හැකිය.

තවත් අවස්ථාවක්: පිරවිය යුතු පාදයේ සිට ඉස්කුරුප්පු ඇරීම ඉවත් කරන පරමාණුක. පුරවන්න, ඉස්කුරුප්පු කරන්න, පසුව ඔබේ පරමාණුකාරකය නිවැරදි දිශාවට තැබීමට පෙර වායු ප්රවාහය සම්බන්ධ කරන්න. දියර බැස ගිය පසු, ඔබ ඔබේ ඇඟිල්ල ඉවත් කරන්න.

 

  1. ඔබේ පරමාණුකාරකය එය ස්පර්ශ නොකර සෙමින් හිස් කරයි, එබැවින් ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?

ඔබේ පරමාණුකාරකයට නරක මුද්‍රාවක් තිබීමට ඉඩ ඇත, මෙය ඉරිතලා ඇති ටැංකියක්, නැතිවූ මුද්‍රාවක් හෝ දුර්වල තත්ත්වයේ නිසා විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, එය බලවේගවල සමතුලිතතාවයට තරමක් බාධා කරන අතර අවශේෂ ද්‍රව පරමාණුක පාදයේ සෙමෙන් එකතු වී අවසානයේ වායු කුහරය හරහා ගැලවී යාම සඳහා (හෝ පයිරෙක්ස් නම් - මෙය ඉරිතලා තිබේ නම්).

Atomizer කාන්දු වෙයි!

මෙය තවමත් ස්ථාපිත කර නොමැති කුටියේ නුසුදුසු පිරවීම සහ සම්පීඩනය නිසා විය හැකිය. යුෂ වාෂ්ප වන තෙක් වැඩි බලයක් මත පහර කිහිපයක් වාෂ්ප කිරීමෙන් අතිරික්ත යුෂ ඉවත් කරන්න, ඉන්පසු වියළි පහරට පැමිණීමට පෙර එහි සම්භාව්‍ය vape බලයට ආපසු යන්න.

 

  1. අපට වහා නොපෙනෙන කාන්දුව අප vape කරන විට අපගේ ඇඟිලිවල ඇලෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් නොපෙනෙන එක තමයි අපේ ජීවිතවලට වැඩියෙන්ම වස දෙන්නේ. එය ප්රධාන වශයෙන් කේශනාලිකා ස්ථානගත කිරීම නිසාය. මන්ද එය දියරයේ සංසරණය සහ වාෂ්පීකරණය සම්ප්රේෂණය කිරීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, නමුත් කාන්දු වීම වැළැක්වීම සඳහා එය විචක්ෂණශීලීව ස්ථානගත කළ යුතුය.

සෑම පරමාණුවකටම තමන්ගේම ආකෘතියක් ඇති අතර, නිරවද්‍ය කේශනාලිකා ස්ථානගත කිරීමක් ලබා දෙයි. එක් එක් ආකෘතියේ මෙම ස්ථානය වෙනස් වුවද, කේශනාලිකා කෙසේ වෙතත්, සියලුම මාදිලිවල, දියර ගමන් කිරීමට බාධා කළ යුතුය. ඒ නිසා දියරය ගමන් කරන්නේ අභිලාෂය සහ වාෂ්පීකරණයේදී පමණි.

අපි vape කරන විට කුමක් සිදුවේද?

Atomizer කාන්දු වෙයි!

අභිලාෂයේ අවස්ථාවේ දී, අපි ද්රව වාෂ්පීකරණය කිරීමට මාරු කරමු. මෙම අවස්ථාවේදී, වාෂ්ප වී ඇති එක සඳහා වන්දි ගෙවීම සඳහා කේශනාලිකා යුෂ සමග ගැලවී යයි. වායු පරිපථය ඔබට යම් ශේෂයක් පවත්වා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මක්නිසාද යත් ඕනෑම පරමාණුකයක් නිසි ලෙස ක්‍රියා කිරීමට හොඳින් "ක්‍රමාංකනය" (සමබර) විය යුතු බැවිනි.

උදාහරණයක් :

වායු ප්‍රවාහය වැඩි වන තරමට ඔබ ආශ්වාස කරන වාතය අඩු වන අතර ප්‍රතිරෝධය වැඩි විය යුතුය (උදාහරණයක් ලෙස 1Ω) අඩු (ආසන්න වශයෙන් 15/18W) යෙදෙන බලයක් සමඟ.

අනෙක් අතට, වාතය ප්‍රවාහය වැඩි වන තරමට ඔබ ආශ්වාස කරන වාතය වැඩි වන අතර ප්‍රතිරෝධය අඩු විය යුතුය (උදාහරණයක් ලෙස 0.3Ω) ව්‍යවහාරික බලයක් සහිත (මෙම විශේෂිත අවස්ථාවක 30W ට වැඩි).

මෙම උදාහරණ දෙකෙහි, ප්‍රතිරෝධය සමඟ ස්පර්ශ වන විට වාෂ්ප වන යුෂ ප්‍රමාණය වෙනස් වේ.

මම ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නේ කේශනාලිකා සම්පූර්ණ විවරය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දැමිය යුතු බවයි, මන්ද මෙය එසේ නොවේ නම්, එක් එක් අභිලාෂය සමඟ, ඔබ ගබඩා කර ඇති සියලුම යුෂ වාෂ්ප කිරීමට නොහැකි වන කපු අවහිර කරනු ඇත .

Atomizer කාන්දු වෙයි!

මේ අනුව, ක්‍රමයෙන්, එක් එක් අභිලාෂය සමඟින්, ද්‍රවය පරමාණුකාරකයේ තහඩුව මෘදු ලෙස ආක්‍රමණය කරනු ඇත, පසුව ඉවත් කර මෙම අවශේෂ කාන්දුවීම් ඇති කරයි.

අපගේ අවසාන නඩුවට මුහුණ දීමට පෙර මෙම ගෝලීය ක්‍රියාකාරිත්වය හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

 

  1. එක් එක් අභිලාෂයන් සමඟ අපට ඇසෙන ගැස්ම, දැඩි ප්‍රතිරෝධයේ ලකුණකි.

අවසාන උදාහරණයේ ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි, පරමාණුකාරකයේ ගරු කළ යුතු වැඩ ශේෂයක් තිබිය යුතුය. ද්රව සහ වායුගෝලය අතර පමණක් නොව, ප්රතිරෝධයේ අගය අතර, වාෂ්පයේ බලය සහ වායු ප්රවාහයන් විවෘත කිරීම.

පරිපූර්ණ සංයෝජනය සමානුපාතිකයට අවශ්‍ය එකඟතාවයක් ඇති කරන අතර සෑම පියවරකටම හිලව් කරයි.

ඔබේ පරමාණුකාරකයේ සියලුම සන්ධි පරිපූර්ණ නම්, පයිරෙක්ස් මත ඉරිතැලීම් නොපෙන්වයි නම් සහ කේශනාලිකා හොඳින් ස්ථානගත වී ඇත්නම්, එය සෑම විටම අප්රසන්න ඝෝෂාවකින් අවසන් විය හැකිය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබේ ප්‍රතිරෝධයේ අගය අනුව, සකස් කළ යුතු ගැලපීම් තිබේ.

  • තනි කන්තාල් ප්‍රතිරෝධකයක් සහිත සම්භාව්‍ය එකලස් කිරීමක් සඳහා, එහි අගය 0.5Ω නම්, යොදන බලය පරාසයක් තුළ වෙනස් වේ (වායු ප්‍රවාහය විවෘත කිරීම අනුව), ආසන්න වශයෙන් 30 සහ 38W අතර. කෙසේ වෙතත්, ඔබට 20W බලයක් මත vape කිරීමට හැකි වනු ඇත, නමුත් එක් එක් අභිලාෂය සමඟ, විශාල දියර ප්රමාණයක් කේශනාලිකා හරහා වාෂ්පීකරණ කුටීරය තුළට ගමන් කරනු ඇත, නමුත් යොදන බලය මෙම සියලු තරල ගැලවීමට ඉඩ නොදේ. පිඟාන මත යුෂ සමුච්චය වීම එකතැන පල්වෙන අතර ගිලී ගිය ප්රතිරෝධය අවසන් වනු ඇත.

බලය අවතක්සේරු කිරීමෙන් (එහි ප්‍රතිරෝධයට සාපේක්ෂව) වාෂ්ප කිරීම ක්‍රමයෙන් කේශනාලිකා සහ ප්‍රතිරෝධය අවහිර කරයි.

  • අනෙක් අතට, ඔබ 50W බලයක් යොදන්නේ නම්, ප්‍රතිරෝධය ඉක්මනින් වියළී ගොස් වියළි පහරක් (පිළිස්සුණු රසය) ලෙස හැඳින්වේ. ඔබේ කපු කෙඳි දුඹුරු පැහැයට හැරෙන තරමට වියළි ය.

එබැවින් ඔබේ එකලස් කිරීම සහ ලබාගත් ප්‍රතිරෝධක අගය අනුව ඔබේ බලය සකස් කර ගැනීමට ප්‍රවේශම් වන්න. ඔබ 70W 1.7Ω දඟරයකට තැබුවහොත්, වියළි පහරක වේදනාකාරී අත්දැකීමක් ඔබට අත්විඳීමට පමණක් නොව, ඊට අමතරව, ඔබ ඔබේ කපුව ගිනි තැබීමේ අවදානමක් ඇත! 15Ω ප්‍රතිරෝධයක් තියෙන ඩබල් කොයිල් එකකින් 0.15W ට vape කලොත් හැමතැනම ලීක් වෙනවා!!!

කාන්දුවීම් පිළිබඳ ගැටළුව සෑම විටම ඉතා අප්රසන්න සහ අපිරිසිදු දෙයක් වන අතර එය අපට පහසුවෙන් තොරව කළ හැකිය, නමුත් එය නොවැළැක්විය හැකි නොවේ, සමබරතාවය පිළිබඳ ප්රශ්නයක් පමණි. මෙම නිබන්ධනය ඔබට බොහෝ ගැටළු විසඳීමට උපකාරී වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

සතුටු වාපිං!

 

සිල්වි.අයි

 

මුද්රිත, PDF සහ ඊමේල් මුද්රණය
Com ඇතුළත පතුලේ
Com ඇතුළත පතුලේ
Com ඇතුළත පතුලේ
Com ඇතුළත පතුලේ

කර්තෘ ගැන