Auru tüüpi elektrooniliste sigarettide tööpõhimõtte uurimine

Jan 17, 2024 Leave a message

Kokkuvõte:
Artiklis käsitletakse kahte uut tubakatoodet: kuumutatud mittepõlevad ja auruga elektroonilised sigaretid. Esimene toodab tubakat kuumutades nikotiini aerosoole, teine ​​aga pihustab ekstraheeritud nikotiiniõli elektrikuumutusega. Uurimistöö keskendub aurutüüpi elektrooniliste sigarettide pihustamisprotsessile, sealhulgas kuumutuskiudude, e-vedeliku ja õlijuhitava puuvilla mõjule, samuti nende soojusülekandele. Artiklis juhitakse tähelepanu sellele, et tubakaõli ja tubakatarvikute kohandamine ja temperatuuri reguleerimine on pihustamise efekti võti, ning pakutakse välja kaks soovitust: esiteks arendada temperatuuri testimise platvorm küttejuhtmete jaoks ja kombineerida numbrilisi simulatsioone, et analüüsida nende soojustõhususe parameetreid; Teine eesmärk on töötada välja poorse keskkonna voolu katseplatvorm, mis võimaldab uurida vedeliku voolu omadusi in situ vaatluse ja numbrilise simulatsiooni abil.
Uued tubakatüübid jagunevad kuumutatud mittesüttivateks e-sigarettideks ja auruga e-sigarettideks. Kuumutavad mittesüttivad e-sigaretid on nikotiini sisaldavad aerosoolid, mis tekivad tubakahelveste kuumutamisel 200-300 kraadini. Steam tüüpi e-sigaretid valmistatakse nikotiini ekstraheerimisel tubakalehtedest e-vedelikuks, mida seejärel kuumutatakse elektrienergiaga, et pihustada e-vedelikku ja tekitada nikotiini sisaldavaid aerosoole.
See artikkel keskendub peamiselt aurutüüpi elektrooniliste sigarettide pihustusprotsessile, uurides peamisi pihustusprotsessi mõjutavaid tegureid kuumutustraadi, sigaretiõli, õlijuhitava puuvilla ja soojusülekandetee aspektist pihustusprotsessi ajal.

vape-manufacturing7
Pihustamise efekti saavutamise võti on e-vedeliku ja e-vedeliku kohandamine ning e-vedelikku ja e-vedelikku ühendav põhiparameeter on "temperatuur". Seetõttu pakutakse välja kaks soovitust, kuidas kasutada temperatuuri küttekiudude, poorse kandja ja e-vedeliku ühendamiseks:
(1) Küttejuhtme jaoks töötage välja temperatuuri testimise platvorm, et leida küttetraadi temperatuuri tõusu ja jaotusega seotud parameetreid, nagu soojusjuhtivus, tihedus, erisoojus ja küttetraadi materjali struktuuriparameetrid. Samas saab võrdleva analüüsi jaoks kombineerida numbrilisi simulatsioonimeetodeid.
(2) Poorsete kandjate jaoks töötage välja voolu testimise platvorm, et testida nende pooride suurust, poorsust ja läbilaskvust. Ja vedeliku sisevoolu omadusi saab uurida in situ vaatluse ja numbrilise simulatsiooni kombinatsiooni abil.