V KRATKEM:
Atomizer pušča!
Atomizer pušča!

Atomizer pušča!

Atomizer pušča!

 

Ločiti moramo tri različne vrste puščanja na atomizatorju:

  1. Najpogostejša je tista, ki nam pri polnjenju zalije kavbojke.
  2. Tisti, ki izprazni rezervoar, ko je atomizer neaktiven, je postavljen na mizo.
  3. Potem je tu še najbolj zlobno, ki ga ne opazimo takoj in ki nam zatika prste, ko vape.

Končno imamo včasih poseben znak, ki naznanja pobeg, to je žvrgolenje, ki ga slišimo ob vsaki težnji, znak preplavljenega odpora.

Toda preden vam povem o teh različnih puščanjih, je pomembno razumeti načelo pritiska in depresije, ki se izvaja v atomizatorju. Za to bo preprost poskus pomagal bolje razumeti problem puščanja z vajo, ki jo najdete na internetu (referenca: http://phymain.unisciel.fr/leau-est-arretee-par-le-papier/ ) in enostavno izvedljivo.

 

V kozarec nalijte vodo (ne nujno do roba).

Atomizer pušča!

Na vrh položite razglednico, jo trdno držite ob odprtini in nežno obrnite kozarec.
Nežno spustite razglednico: ostane "prilepljena" ob steklo in voda ne izteče.

Atomizer pušča!

POJASNILA:

Atmosferski tlak drži kartico skupaj.

Če je kozarec pred vrnitvijo napolnjen do roba, vsebuje samo vodo. Takrat je tlak vode, ki deluje na zgornjo stran kartice, medtem ko je njena spodnja stran izpostavljena tlaku atmosferskega zraka.

Atmosferski tlak je okoli 1000 hPa in ustreza tlaku, ki ga izvaja 10 m visok vodni stolpec. Ker je atmosferski tlak višji od tlaka vode v kozarcu, je razumljivo, zakaj je kartica izpostavljena rezultantni tlačni sili, usmerjeni navzgor, ki jo drži "prilepljeno" na rob kozarca.

Če kozarec ni popolnoma napolnjen z vodo, preden ga prevrnemo, vsebuje vodo in zrak. Pritisk na zgornjo stran kartice je nato enak tlaku, ki ga izvaja voda, povečan s pritiskom zraka, zaprtega v kozarcu. Zračni tlak v kozarcu je nižji od atmosferskega, ker je razglednica praviloma nekoliko ukrivljena navzven ali ker je eksperimentatorju uspelo spustiti malo vode (to je stvar eksperimentalne spretnosti). Pritisk na zgornjo stran se nato dovolj zmanjša, da je atmosferski tlak na drugi strani zadosten za ohranjanje ravnotežja kartice ob steklu.

 

PRIPOMBE:

Razglednica pravzaprav služi le preprečevanju lomljenja vodne gladine. V primeru pipete, ki se uporablja v kemiji, je spodnja površina vode dovolj majhna, da se ne zlomi: tekočina ne teče spontano.

Zato lahko v prejšnjem poskusu razglednico zamenjamo s finim tilom, ki preprečuje lomljenje površine vode. Takoj, ko se površina vode razbije, lahko zrak pride v vodo in povzroči, da izteče iz kozarca.

  

Če shematiziramo atomizer in če potegnemo vzporednico s to izkušnjo z vključitvijo novih elementov za primerjavo in soočenje teh sklopov, bomo bolje razumeli naš problem. Namreč: naša puščanja.

Atomizer pušča!

Tukaj je izkušnja s kozarcem, ki smo mu na tem diagramu dodali pokrovček kot "zgornji pokrov".

Atomizer pušča!

V notranjost stekla vstavimo element z dvema majhnima luknjama, blokiranima z vato, ki vsebuje samo vakuum. To predstavlja izparilno komoro (prazno) in kapilaro (vata). Na sredini kartona smo naredili luknjo, manjšo od premera tega novega elementa, da shematiziramo pretok zraka.

Atomizer pušča!

Zadnji diagram se uporablja za razumevanje, zakaj je pomembno zapreti zračni tok, ko je zgornji pokrov odprt, in s tem interes vzdrževanja pločevine s podpornim elementom, ki predstavlja osnovo atomizerja, ki je privit na pladenj.

Zdaj pa shematizirajmo atomizer:

Atomizer pušča!

Vzemimo primer najpogostejšega puščanja

  1. Pri polnjenju. Kaj se dogaja ?

Ko odstranite zgornji pokrov, ustvarite neravnovesje med zrakom in tekočino.

Atomizer pušča!

Ker je atmosferski tlak večji od tlaka tekočine, je nujno zapreti zračni tok, da ohranimo "protitlak" pod rezervoarjem in vzdržujemo ravnovesje, tako da ima kapilara učinkovito poroznost.

Če zračni tok ni zaprt, bo teža zračnega tlaka na tekočino prisilila kapilaro, da se brez zadržkov prežene s tekočino, saj nobena omejitev (nasprotni tlak) ne potiska v nasprotno smer.

Atomizer pušča!

To je prvo puščanje, ki se mu je zelo enostavno izogniti.

Preprosto zaprite pretok zraka, preden odstranite zgornji pokrov, da napolnite rezervoar. Sicer pa nekateri stari atomizatorji (clearomizer ali cartomizer), nimajo obroča, ki bi oviral pretok zraka, najpreprostejši manever je, da ga zaprete s palcem, da pomagate vzdrževati povratni tlak, preden d odprete rezervoar, ga napolnite in zaprete. Ko je manever končan, lahko odstranite palec.

Drug scenarij: atomizerji, ki se odvijejo od podlage, da se napolnijo. Napolnite, privijte in zamašite zračni tok, preden razpršilnik postavite nazaj v pravo smer. Ko se tekočina spusti, odstranite prst.

 

  1. Vaš atomizer se počasi prazni, ne da bi se ga dotaknil, kaj morate storiti?

Možno je, da ima vaš atomizer slabo tesnilo, to je lahko posledica počenega rezervoarja, izgubljenega tesnila ali v slabem stanju. Kakorkoli že, nekoliko moti ravnovesje sil in preostala tekočina se bo počasi nabirala v dnu razpršilnika in sčasoma izcedila, da bi ušla skozi zračno luknjo (ali pirek, če je - ta je počen).

Atomizer pušča!

To je lahko posledica nepravilnega polnjenja in stiskanja v komori, ki se še ni uveljavila. Preprosto evakuirajte odvečni sok tako, da uparite nekaj udarcev z večjo močjo, dokler sok ne izhlapi, nato se vrnite na svojo klasično moč vape, preden pridete do suhega udarca.

 

  1. Puščanje, ki ga ne opazimo takoj in ki nam zatakne prste, ko vape.

Na splošno je tisti, ki ga ni mogoče videti, najbolj zastruplja naša življenja. To je predvsem posledica pozicioniranja kapilare. Ker ima zelo pomembno vlogo pri prenosu kroženja in izhlapevanja tekočine, vendar mora biti nameščen preudarno, da se prepreči puščanje.

Vsak atomizer ima svoj format in ponuja natančno postavitev kapilar. Čeprav je ta lokacija pri vsakem modelu drugačna, mora kapilara kljub temu pri VSEH modelih ovirati prehod tekočine. Tako, da tekočina prehaja le v času aspiracije in izhlapevanja.

Kaj se zgodi, ko kadimo?

Atomizer pušča!

V času aspiracije preklopimo na izhlapevanje tekočine. V tem času se kapilara napolni s sokom, da nadomesti tistega, ki je izhlapel. Zračni krog vam omogoča ohranjanje določenega ravnovesja. Ker mora biti vsak atomizer dobro "umerjen" (uravnotežen), da pravilno deluje.

PRIMER:

Bolj ko je zračni tok zaprt, manj zraka vdihnete in višji bo moral biti upor (na primer 1Ω) z nizko uporabljeno močjo (približno 15/18 W).

Nasprotno, bolj ko je zračni tok odprt, več zraka vdihnete in nižji bo moral biti upor (na primer 0.3Ω) z uporabljeno močjo, ki bo visoka (nad 30W v tem posebnem primeru).

V teh dveh primerih je količina soka, ki bo izhlapela ob stiku z uporom, različna.

Opozarjam vas na dejstvo, da mora kapilara absolutno zapreti celotno odprtino, saj v nasprotnem primeru z vsakim vdihom zamašite vato, ki ne bo mogla izpariti vsega shranjenega soka.

Atomizer pušča!

Tako bo postopoma, z vsakim vdihom, tekočina nežno vdrla v ploščo atomizatorja, da bi jo kasneje evakuirala in ustvarila ta preostala puščanja.

To globalno delovanje je treba dobro razumeti, preden se soočimo z našim zadnjim primerom.

 

  1. Žuborenje, ki ga slišimo ob vsakem stremljenju, je znak močnega odpora.

Kot je razloženo zgoraj v zadnjem primeru, mora obstajati delovno ravnovesje, ki ga je treba spoštovati v razpršilniku. Ne samo med tekočino in atmosfero, temveč tudi med vrednostjo upora, močjo vape in odprtjem zračnih tokov.

Popolna kombinacija ustvarja potrebno harmonijo za sorazmernost in izravnavo vsakega koraka.

Če so vsi spoji vašega atomizerja popolni, če se na pireksu ne pojavijo razpoke in če je kapilara dobro nameščena ipd..., je vedno možno, da pride do neprijetnega klokotanja. Dejansko je treba glede na vrednost vaše odpornosti prilagoditi.

  • Pri klasičnem sestavu z enim samim uporom Kanthal, če je njegova vrednost 0.5Ω, se uporabljena moč spreminja v območju (odvisno od odprtine zračnega toka), približno med 30 in 38W. Vendar pa boste lahko uparili z močjo 20 W, vendar bo z vsakim aspiracijo velika količina tekočine prešla skozi kapilaro v izparilno komoro, vendar uporabljena moč ne bo omogočila, da bi vsa ta tekočina ušla. Akumulacija soka bo zastajala na krožniku in napihnjeni upor bo na koncu žvrgolel.

Vaping s podcenjevanjem moči (v primerjavi z njegovo odpornostjo) bo postopoma zamašil kapilaro in upor.

  • Nasprotno, če uporabite moč 50 W, se bo upor hitro posušil in ustvaril tako imenovani suh udarec (okus zažganega). Vaš bombaž je tako suh, da začnejo vlakna rjaveti.

Zato bodite previdni, da prilagodite svojo moč glede na vaš sklop in pridobljeno vrednost upora. Če na tuljavo 70 Ω date 1.7 W, ne boste doživeli le boleče izkušnje suhega udarca, ampak poleg tega tvegate, da boste svoj bombaž zažgali! Če vapeš pri 15W z dvojno tuljavo z uporom 0.15Ω, bo puščalo povsod!!!

Problem puščanja je vedno zelo neprijetna in neurejena stvar, brez katere lahko brez težav, ni pa neizogibna, le vprašanje ravnotežja. Upam, da vam bo ta vadnica pomagala rešiti številne težave.

Srečno Vaping!

 

Sylvie.I

 

Natisni prijazno, PDF in e-pošta
Com znotraj dna
Com znotraj dna
Com znotraj dna
Com znotraj dna

O avtorju