Sähkötupakka eli vape
Samasta yleisestä tuoteryhmästä käytetään useita eri nimityksiä. Sähkötupakka ja sähkösavuke ovat tavallisia suomenkielisiä termejä, kun taas vape on englannista vakiintunut arkikielinen nimitys. Tässä oppaassa vape tarkoittaa yleisesti sähkötupakkaa tai sähkösavuketta.
Höyrystinlaite on laajempi yleistermi, eikä sillä aina tarkoiteta täsmälleen samaa tuotetyyppiä.
Sähkötupakka käyttää akkua lämmityselementin virranlähteenä. Lämmityselementti kuumentaa nestettä ja muodostaa aerosolia, jota hengitetään suukappaleen kautta. Laitteen rakenne vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä kertakäyttöinen, ladattava vai uudelleentäytettävä sähkötupakka.
Tässä oppaassa käsitellään sähkötupakkaan liittyviä peruskäsitteitä, laitteen tärkeimpiä osia, yleisiä laitetyyppejä, puffimäärää, akkua, vastusta, ilmavirtaa, 0 mg -vaihtoehtoja sekä laitteen peruskäyttöä, säilytystä ja turvallisuutta.
- Tutustu termeihin ”sähköinen savuke”, ”e-savuke” ja ”vape”
- Tutustu sähköisen savukkeen toimintaan ja sen pääosien tehtäviin
- Tutustu laitetyyppeihin, höyryannosten määrään, akkuihin, vastukseen, ilmavirtaukseen ja 0 mg:n vaihtoehtoihin
Sähkötupakan perusteet
Tässä osiossa annetaan lyhyitä vastauksia sähköisen savukkeen tärkeimmistä osista, yleisimmistä laitemalleista, 0 mg:n vaihtoehdoista sekä arvioiduista henkäysmääristä.
Mitkä ovat sähkötupakan tärkeimmät osat?
Useimmat sähkösavukkeet sisältävät akun, lämmityselementin, nestesäiliön tai -kapselin, ilmavirtauskanavan ja suukappaleen. Joissakin laitteissa on myös näyttö, latausliitäntä tai säädettävät hallintalaitteet.
Akku syöttää virtaa lämmityselementtiin. Lämmityselementti lämmittää nestettä ja tuottaa aerosolia, joka hengitetään sisään suukappaleen kautta.
Millaisia sähkötupakkatyyppejä on?
Yleisiä malleja ovat kertakäyttölaitteet, ladattavat käyttövalmiit laitteet, pod-järjestelmät, uudelleen täytettävät laitteet sekä suuremmat mod-tyyppiset laitteet.
Nämä tyypit eroavat toisistaan rakenteeltaan, latausmenetelmältään, nestejärjestelmältään, hallintalaitteiltaan ja käyttötarkoitukseltaan. Nimet voivat myös olla samoja eri valmistajien ja markkinoiden välillä.
Mitä 0 mg ja puffimäärä tarkoittavat?
Merkintä ”0 mg” tarkoittaa, että kyseisessä versiossa ei ole nikotiinia. Saman laitteen muissa versioissa voi olla eri nikotiinipitoisuus, joten merkintä koskee vain tässä kuvattua versiota.
Puhallusmäärä on arvioitu hengityskertojen lukumäärä eikä tarkka mittausarvo. Todellinen kulutus voi vaihdella riippuen puhalluksen pituudesta, ilmavirrasta, tehoasetuksista, akun suorituskyvystä ja siitä, miten laitetta käytetään.
Tärkeimmät osat ja toimintaprosessi
Sähkötupakka muodostaa aerosolia akun, lämmityselementin, nestejärjestelmän, ilmakanavan ja suukappaleen avulla. Tarkka rakenne vaihtelee kertakäyttöisten, ladattavien, pod-laitteiden ja uudelleentäytettävien laitteiden välillä, mutta niiden perustoimintaperiaate on samankaltainen.
Akku tuottaa virran
Akku syöttää laitteelle sähkövirtaa ja aktivoi lämmityselementin. Ladattavat laitteet saavat virtaa latausliitännän kautta, kun taas joissakin laitteissa on kiinteä sisäinen akku.
Tutustu akun toimintaan
- Akku: varastoi laitteen käyttämän sähköenergian.
- Latausliitäntä: allows a rechargeable battery to receive power from a compatible charging source.
- Akun kapasiteetti: kuvaa sitä sähkövarauksen määrää, jonka akku pystyy varastoimaan.
- Ohjauspiiri: hallitsee virransyöttöä ja voi tukea turvatoimintoja, näyttöä tai säädettäviä asetuksia.
Akun käyttöaikaan vaikuttavat sen kapasiteetti, laitteen tehonkulutus, imaisujen pituus, akun lataustaso ja kunto sekä laitteen rakenne.
Lämmityselementti kuumentaa nesteen
Sähkövirta kulkee lämmityselementtiin, jota kutsutaan myös vastukseksi tai coiliksi. Se kuumentaa laitteen sisältämää nestettä ja käynnistää aerosolin muodostumisen.
Tutustu lämmityselementtiin
- Lämmityselementti: muuntaa sähköenergian lämmöksi.
- Vastus eli coil: on osa, joka kuumenee sähkövirran kulkiessa sen läpi.
- Imeytysmateriaali: kuljettaa nestettä lämmityselementille monissa laitetyypeissä.
- Nestesäiliö tai podi: säilyttää laitteen käyttämän nesteen.
Vastus, virransyöttö, ilmavirta ja nesteen kulkeutuminen voivat kaikki vaikuttaa lämmitysjärjestelmän toimintaan.
Neste muodostaa aerosolia
Kun neste kuumenee, siitä muodostuu erittäin pienistä ilmassa kulkevista hiukkasista ja pisaroista koostuva aerosoli. Arkikielessä sitä kutsutaan usein höyryksi, vaikka aerosoli on täsmällisempi termi.
Tutustu aerosolin muodostumiseen
- Lämmityselementti nostaa nesteen lämpötilaa.
- Lämmitetty neste tuottaa aerosolia eikä savua, joka syntyy palamisen seurauksena.
- Aerosolin koostumukseen vaikuttavat neste, laitteen rakenne ja käyttöolosuhteet.
- Muodostuvan aerosolin määrä voi vaihdella imaisun pituuden, ilmavirran, vastuksen ja virransyötön mukaan.
Sähkötupakka ei toimi polttamalla tupakkaa, mutta sen muodostamaa aerosolia ei myöskään pidä ymmärtää tavalliseksi vesihöyryksi.
Ilmavirta kuljettaa aerosolin suukappaleelle
Ilma tulee laitteeseen ilmakanavan kautta ja kulkee lämmitysalueen ohi. Aerosoli etenee sen jälkeen laitteen sisäistä kanavaa pitkin ja poistuu suukappaleen kautta.
Korjattu kokonaan suomeksi:
- Ilmanottoaukko: päästää ulkoilmaa laitteen sisään.
- Ilmakanava: ohjaa ilman lämmitysalueen läpi kohti suukappaletta.
- Säädettävä ilmavirta: mahdollistaa laitteen läpi kulkevan ilmamäärän muuttamisen joissakin laitteissa.
- Suukappale: on laitteen ulostulo, jonka kautta aerosoli poistuu.
Ilmavirran rakenne voi vaikuttaa imun tiukkuuteen, lämpötilaan, aerosolin tiheyteen ja laitteen yleiseen käyttötuntumaan.
Sähkötupakan ominaisuudet ja niiden merkitys
Sähkötupakat voivat erota toisistaan ilmavirran, neste- ja makujärjestelmän, arvioidun puffimäärän, akun, vastuksen, säätimien ja rungon koon osalta. Nämä ominaisuudet vaikuttavat laitteen toimintaan, mutta niiden tarkka vaikutus vaihtelee laitteen rakenteen mukaan.
Ilmavirta — miten ilma kulkee laitteen läpi
Ilmavirta kuvaa sitä, miten ulkoilma tulee laitteeseen, kulkee lämmitysalueen läpi ja kuljettaa aerosolin kohti suukappaletta.
- Avoin ilmavirta: päästää enemmän ilmaa laitteen läpi.
- Rajoitettu ilmavirta: päästää vähemmän ilmaa laitteen läpi.
- Säädettävä ilmavirta: mahdollistaa ilmavirta-aukon koon muuttamisen.
- Ilmavirta voi vaikuttaa imuvastukseen, lämpötilaan, aerosolin tiheyteen ja laitteen yleiseen käyttötuntumaan.
Neste- ja makujärjestelmä — miten nestejärjestelmä on toteutettu
Laitteessa voi olla yksi nestesäiliö, useita erillisiä säiliöitä tai vaihtojärjestelmä. Rakenne määrittää, kuinka monta neste- tai makuvaihtoehtoa samassa laitteessa voidaan käyttää.
- Yhden säiliön järjestelmä: käyttää yhtä neste- tai makusäiliötä.
- Kahden säiliön järjestelmä: sisältää kaksi erillistä neste- tai makuosastoa.
- Vaihtojärjestelmä: mahdollistaa aktiivisen säiliön tai maun vaihtamisen.
- Järjestelmän tarkka toteutus vaihtelee valmistajan ja laitteen rakenteen mukaan.
Puffimäärä — arvioitu imaisujen määrä
Puffimäärä on valmistajan arvio siitä, kuinka monta imaisua laite voi tarjota. Se ei ole tarkka mittaus todellisesta käyttömäärästä.
- Pidemmät imaisut voivat pienentää kokonaispuffimäärää.
- Ilmavirta ja tehonsyöttö voivat vaikuttaa nesteen ja akun kulutukseen.
- Akun kunto ja laitteen rakenne voivat vaikuttaa todelliseen suorituskykyyn.
- Ilmoitettua puffimäärää tulee pitää suuntaa-antavana arviona.
Akku ja lataus — miten laite vastaanottaa ja varastoi energiaa
Akku syöttää sähkövirtaa laitteen lämmitysjärjestelmälle. Ladattava laite voi vastaanottaa lisää virtaa yhteensopivan latausliitännän kautta.
- Akun kapasiteetti: kuvaa sitä sähkövarauksen määrää, jonka akku pystyy varastoimaan.
- Latausliitäntä: on liitäntä, jonka kautta laite yhdistetään virtalähteeseen.
- Tehonkulutus: vaihtelee lämmitysjärjestelmän ja laitteen asetusten mukaan.
- Akun käyttöaika voi vaihdella imaisujen pituuden, tehonkulutuksen, lataustilan, akun kunnon ja laitteen rakenteen mukaan.
Vastus ja teho — miten lämmityselementti reagoi virransyöttöön
Sähkövastus mitataan ohmeina. Se on yksi useista tekijöistä, jotka vaikuttavat siihen, miten lämmityselementti käyttää sähkövirtaa.
- Pienempi vastus liittyy usein suurempaan tehontarpeeseen ja voimakkaampaan lämmöntuotantoon.
- Suurempi vastus liittyy usein pienempään tehontarpeeseen.
- Vastus ei yksin määritä laitteen suorituskykyä.
- Myös tehonsyöttö, ilmavirta, vastuksen rakenne ja nesteen kulkeutuminen vaikuttavat lämmitysjärjestelmän toimintaan.
Näyttö ja säätimet — miten laitetiedot esitetään
Joissakin sähkötupakoissa on näyttö, merkkivaloja tai säädettäviä toimintoja. Toiset laitteet toimivat ilman näyttöä tai käyttäjän säädettäviä asetuksia.
- Näytössä voidaan esittää akun varaustaso, toimintatila tai muita laitetietoja.
- Merkkivalot voivat ilmaista laitteen aktivoitumisen, latauksen tai akun tilan.
- Säätimillä voidaan joissakin laitteissa muuttaa ilmavirtaa, tehoa tai toimintatilaa.
- Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat laitteesta ja valmistajasta.
Rungon koko ja rakenne — miten laitteen osat on sijoitettu
Laitteen koko riippuu akun, nestejärjestelmän, ilmakanavan, näytön ja sisäisen elektroniikan vaatimasta tilasta.
- Kompakteissa laitteissa on yleensä pienemmät sisäiset osat.
- Suuremmissa laitteissa voi olla suurempi akku, laajempi nestejärjestelmä, näyttö tai enemmän säätimiä.
- Rungon muoto voi vaikuttaa siihen, miten laitetta pidetään kädessä, säilytetään ja kuljetetaan.
- Mitat ja paino vaihtelevat huomattavasti eri laitetyyppien välillä.
Yksikään yksittäinen ominaisuus ei yksin kuvaa koko laitetta. Ilmavirta, vastus, akku, nestejärjestelmä ja sisäinen rakenne toimivat yhdessä, ja niitä tulisi tarkastella saman toimintajärjestelmän osina.
Haluatko vertailla saatavilla olevia laitteita?
Kun olet tutustunut peruskäsitteisiin, toimintaperiaatteeseen ja laitteen ominaisuuksiin, voit tarkastella saatavilla olevia sähkötupakka- ja vape-tuotteita kauppasivulla.
