Elektronisten savukkeiden maailmassa oletko koskaan miettinyt, kuinka neste virtaa tarkasti säiliöstä vastuskyvyn suhteen, muuttuen siihen miellyttävään höyryiseen hengitykseen? Monet ihmiset olettavat alitajuisesti, että nestemäisen virtauksen nopeus riippuu pelkästään heidän viskositeetistaan, mutta tämä ei ole totta. Tutkitaan tänään nestevirtauksen salaisuuksia puuvillaa.
E - neste: Kapillaarin toimintavoima:
E - nesteen virtaus puuvillassa sijaitsee pääasiassa kapillaarisuuteen, ilmiöön, jossa nesteet nousevat tai leviävät spontaanisti kanavien tai kapeiden huokosten läpi. Puuvillakuidun hieno rakenne luo luonnollisesti lukemattomia pieniä huokosia, joiden läpi e- nestevirrat, ikään kuin kiipeilee tikkaat, säiliöstä vastus.
Mitä suurempi e - nesteen pintajännitys, sitä suurempi paine -ero on kapillaarisuuden ja siten suurin kapillaarien käyttövoima. Lisäksi e - nestemäisen ja puuvillasulakkeen välisellä kosketuskulmalla on perustavanlaatuinen rooli. Kosketuskulma on kulma, joka muodostaa pudotuksen e - nestettä puuvillapinnasta, mikä heijastaa sen kostutettavuutta.
Kun kosketuskulma θ on vähemmän kuin 90 gree, e - nestekoitsee puuvillahiuta, mikä mahdollistaa nesteensiirron.
Kun kosketuskulma θ ylittää 90 -luvun, puuvillasuun kosteusvoide vähenee, estäen siirtoa.
Onneksi E - nesteillä, joita käytetään tällä hetkellä elektronisissa savukkeissa Tällä alueella kosinifunktiossa on vähentyvä yksitoikkoinen ominaisuus. Siksi mitä alempi kosketuskulma ja lähempänä on 0 asteessa, sitä parempi, sitä parempi kosteusvoide ja mitä suurempi promoottorin kapillaarivoima.
Öljynjohtavuudenkestävyys: viskoosinen vastus
Vaikka kapillaarisuus ajaa E - nesteen virtausta, sen viskositeetti voi vaikeuttaa sitä. Lyhyesti sanottuna viskoosinen kitka on kitka nesteen sisällä. Mitä suurempi E - nesteen viskositeetti, sitä suurempi viskoosin kitka, jota se kokee virtauksen aikana.
E - nesteen viskositeetti määritetään pääasiassa sen koostumuksella. Yleensä PG: llä (propeeniglykolia) on suhteellisen alhainen viskositeetti, kun taas VG: llä (vihannesglyseriini) on suurempi viskositeetti. Siksi E - nesteet, joilla on korkea VG -pitoisuus, kokevat suuremman viskoosisen kitkan ja suhteellisen huonon juoksevuuden.
Ulkoinen käyttövoima: Käyttäjän hengittämisen aiheuttama paine -ero
Kapillaarisuuden ja viskoosin vastustuskyvyn lisäksi ulkoinen paine on myös tärkeä tekijä, joka vaikuttaa E- nesteen virtaukseen. Hengitettäessä negatiivinen paine syntyy sumuttimen hengitysteissä, mikä ajaa E- nestettä lämmityskaapelia kohti. Toisin sanoen hengityksen aiheuttama negatiivinen paine voi merkittävästi lisätä E- nesteen virtausta, mikä takaa, että se saavuttaa lämmityskaapelin tarkasti ja oikea -aikaisesti, mikä tuottaa riittävän määrän höyryä.
Kuinka optimoida E - kuljettajan neste: todellinen tapaustutkimus
Ymmärtämällä perusteellisesti edellisen kaavan erilaisten fyysisten suuruuksien merkitys, voimme tarkemmin optimoida elektronisten savukkeiden nesteen johtamiskyvyn. Seuraavaksi käytetään erityisiä esimerkkejä analysoimaan, kuinka merkityksellisiä parametreja voidaan säätää eri tilanteissa.
Kello 1.
(1) Öljysäiliö voidaan aina pitää kytkettynä ilmakehään. Kun vapeo pysähtyy, paineen vapautuminen on tehokasta. Jos olosuhteet sallivat, öljynsiirtovaikutusta voidaan parantaa säätämällä negatiivinen paine hengitysteille.
(2) Öljysäiliön ja öljynsiirtokerroksen välinen kosketusaste vaikuttaa suoraan nestemäisen siirron tehokkuuteen öljysäiliöstä öljynsiirtokerrokseen, joten se vaatii erityistä huomiota.
(3) Öljynvirtausta öljynsiirtokerroksen sisällä paranee pääasiassa sen eri kerroksen huokoskokoa kapillaarivoiman parantamiseksi. Siksi öljynsiirtokerroksen materiaalin valinta ja tiheyden hallinta ovat ratkaisevan tärkeitä öljynsiirto suorituskyvyn optimoimiseksi.

14. Puhtaat läpinäkyvät nestemäiset laitteet (lähinnä elektroniset savukkeet patruunalla)
(1) Läpinäkyvän nesteen laitteen nestesäiliö suljetaan ja E- -neste on suorassa kosketuksessa sumutinvastuksen kanssa. Tupakoinnin lopettaessa painevapautus on huono ja ilman on kulunut puuvillakerroksen läpi säiliöön tuulettaakseen ja tasapainottaakseen painetta. Tämän tyyppiseen laitteeseen vaikuttaa merkittävästi avoimen työn negatiivinen paine, joten hengitysteiden negatiivista painetta ei suositella nesteen johtamisen parantamiseksi.
(2) E - neste on suorassa kosketuksessa kuljettajan puuvillan ulkokerroksen kanssa, joten ajoongelmat ovat suhteellisen minimaalisia. Nesteiden johtamisen suorituskyvyn optimoimiseksi on kuitenkin välttämätöntä saavuttaa tasapaino nesteen johtamisen ja vuotojen välillä.
(3) Kuten johtavissa puuvillalaitteissa, johtavan puuvillan sisällä oleva nesteen virtaus vaihtelee pääasiassa eri puuvillakerrosten huokosten kokoa kapillaarisuuden parantamiseksi. Siksi materiaalin valinta ja puuvillakerrosten tiheyden hallinta ovat myös erittäin tärkeitä.

Lopullinen yhteenveto
Nestemäisen johtavuuskyvyn optimointi elektronisissa savukkeissa voidaan saavuttaa seuraavien strategioiden avulla:
Puuvillahuokoisuuden, huokoskoon ja riittävän kosteusvoiteen (kosketuskulma) valitseminen voi parantaa kapillaarisuutta ja nesteen johtamistehokkuutta.
E - nesteen koostumuksen ja osuuden säätäminen voi muokata sen viskositeettia ja pintajännitystä parantaen siten sen virtausominaisuuksia.
Takaa esimerkiksi ulkoisen paineen stabiilisuus, joka suunnittelee oikein sumuttimen hengitysteiden rakennetta riittävän negatiivisen paineen luomiseksi hengitettäessä välttäen liiallista negatiivista painetta, joka voi aiheuttaa E - nesteen liian nopeaa tai liiallista virtausta, mikä vaikuttaisi atomisoinnin ja maun laatuun.
Toivon, että tämä artikkeli on auttanut sinua ymmärtämään paremmin elektronisen savukkeiden sumutin virtauksen periaatteita. Jos olet koskaan kokenut huonoa E - nesteen virtausta, kun käytät elektronista savuketta, ota yhteyttä Cynthiaan jakamaan ratkaisut! Lisäksi, jos olet kiinnostunut muista elektronisten savukkeiden näkökohdista, kuten atomisointitekniikka ja e- nesteen ainesosat, voit ottaa yhteyttä CynthiaanWhatsappsiihen+86-15070366186tai sähköpostitsecynthia@ovnstech.com. Jaamme mielellämme lisätietoja sähköisistä savukkeista.
