Сигары в хьюмидоре рекомендуется хранить при уровне относительной влажности в районе 68-72%. Знатоки утверждают, что именно при таких условиях удается выдержать истинный аромат сигар. Этот уровень влажности к тому же поддерживает оптимальную скорость горения сигары. Пересушенные сигары становятся хрупкими и тлеют слишком быстро. Вкус сигары при этом становится грубым и горьким. Переувлажненные сигары, напротив, тлеют медленно и имеют неприятный кисловатый привкус. Многие специалисты используют эти изменения во вкусе сигар и выдерживают их в более сухих или влажных условиях. При уровне влажности в районе 65-75% сигары способны храниться очень долгое время без потери своих качеств. До недавних пор все увлажнители работали, используя механический принцип действия. Независимо от цены хьюмидоров для сигар, все они использовали в конструкции металлический или пластиковый контейнер с губкой в качестве увлажняющего материала. При наличии подобных увлажнителей рекомендуется использование особого пропилен-гликолевого раствора, что улучшает эффективность увлажнителя. В последнее время производители хьюмидоров стали испытывать другие способы увлажнения. К сожалению, нередко за эти опыты расплачивались покупатели, т.к. даже известные производители зачастую применяли недоработанные увлажнители, быстро приходившие в негодность. В конце концов, лучшим вариантом альтернативы увлажнителям с губкой были признаны увлажнители на акриловых полимерах. При использовании подходящего полимера они могут иметь весьма неплохие возможности по сохранению влажности в пределах 68-72%. Современные акриловые полимеры могут впитывать большие объемы жидкости. Следует помнить, что в новых хьюмидорах с такими увлажнителями подготовка к использованию займет около двух суток. Заправляться они должны исключительно дистиллированной водой. Итак, можно сказать, что акриловые полимеры весьма неплохи, т.к. способны поддерживать постоянный уровень влажности и требуют меньшего внимания. К тому же, они бактериально безопаснее. Для минимизации этой опасности также следует менять увлажнитель каждые 2 года. Увлажнители с губкой дают хороший результат увлажнения и лишь при применении пропилен-гликолевого раствора. При использовании же увлажнителей с акриловыми полимерами приобретение особых растворов не нужно. Учтите, что увлажнители на акриловых полимерах можно наполнять лишь дистиллированной водой. Использование пропилен-гликолевого раствора способно ухудшить их работу. Для наполнения увлажнителей с губкой можно использовать дистиллированную воду или раствор из равных частей пропилен-гликоля и дистиллированной воды. Пропилен гликоль предотвращается образование плесени и бактерий и образует слой на поверхности увлажнителя, который впитывает влагу при влажности более 70% и возвращает ее при влажности менее 70%. В результате, увлажнитель автоматически сохраняет влажность на уровне примерно 70%. Перед началом использования хьюмидора необходимо несколько суток, чтобы установить уровень влажности. Обыкновенная проточная вода не может использоваться. В ней имеются примеси, которые загрязняют губку увлажнителя. К тому же, в воде из-под крана присутствуют бактерии, способные менять запах внутри хьюмидора и порождать плесень. Частота наполнения увлажнителя зависит от многих факторов: частоты использования хьюмидора, числа хранимых сигар, размера хьюмидора, уровня влажности в комнате, температуры и др. Увлажнители на основе полимеров следует наполнять дистиллированной водой ежемесячно. Для губочных увлажнителей процесс заправки более сложен. В первый раз увлажнитель должен быть заправлен только особым пропилен-гликолевым раствором, т.к. дистиллированная вода испаряется значительно быстрее. Необходимо вновь наполнять хьюмидор дистиллированной водой ежемесячно. Особый раствор пропилен-гликоля следует применять, только если уровень влажности заметно падает. Эта процедура будет требоваться раз в 3-6 месяцев. Ни в коем случае раствор пропилен-гликоля не нужно добавлять чаще, т.к. система увлажнения не сможет впитать влагу и выйдет из строя. 11.05.2010 |
Хайтек
Applied Physics Express: Изобретен компактный лазер для дезинфекции | |
Первый в мире компактный синий полупровод... |
Ученые ЮУрГУ создают ковалентные каркасы — новый материал для оптики | |
Новые вещества под названием ковалентные ... |
Нагреватель будущего: как разработка студента МФТИ изменит наноэлектронику | |
Студент магистратуры Московского физико-технич... |
Выяснилось, что композиты с древесиной лучше выдерживают высокие температуры | |
Ученые из Российского экономического унив... |
Излучение 5G меняет ткани мозга крыс, но решать, плохо это или хорошо, пока рано | |
Ученые ТГУ провели эксперимент и про... |
Робот с винтовым двигателем сможет добывать полезные ископаемые на Луне | |
Экспериментальный робот показал, что може... |
Ученые создали элементы системы управления синхротронным пучком для СКИФа | |
Сотрудники университета и ученые из ... |
PNAS: Создан реактор для безопасной добычи лития из соляных растворов | |
Новое устройство, которое позволяет добывать л... |
Nature: Ученые исследуют строение ядер химических элементов с помощью лазеров | |
Группа ученых из разных стран попыталась ... |
Nature Nanotechnology: Новый материал охлаждает на 72% лучше любых термопаст | |
В местах, где хранятся и обрабатываю... |
NatComm: Учёные приблизились к созданию биополимеров, реагирующих на воду | |
Новый подход для понимания и предска... |
В Челябинске разрабатывают инновационное оборудование для вибрационных испытаний | |
Специалисты ЮУрГУ совместно с Уральским и... |
В ТПУ создали многоразовые накопители водорода из отечественного сырья | |
Более дешевые металлогидридные накопители водо... |
Новый подход к производству цифрового света решает проблемы 3D-печати | |
Новый метод производства цифрового света для&n... |
AEM: Гибридный полупроводник позволит лучше понять спинтронику | |
Электроны вращаются без электрического за... |
Томские ученые представили цифровое решение для оптимизации НПЗ | |
Новый программный комплекс представили ученые ... |
МАИ: Дроны-дефектоскописты уступают человеку в точности, зато берут скоростью | |
Методику создания синтетических данных для&nbs... |
Численное моделирование повысит эффективность 3D-печати из стали 316LSi | |
Морская нержавейка, или сталь 316LSi, шир... |
Создан особо пластичный алюминиевый сплав для высокотехнологичных отраслей | |
Новый сплав на основе алюминия создали ис... |
В НГУ разработали первые фильтры для технологии связи 6G | |
Уникальные фильтры для импульсной терагер... |
Nat. Nanotechnol: Разработан самоочищающийся электрод для синтеза пероксидов | |
Пероксиды металлов — MO₂, M=Ca, Sr,... |
В СПбГУ создали новые биоактивные молекулы с помощью золотого катализатора | |
Метод соединения двух простых веществ с п... |
AFM: Разработан материал для поглощения электромагнитных волн широкого спектра | |
Ультратонкий пленочный композитный материал, с... |
PRL: Доказана возможность открытия новых сверхтяжелых элементов | |
Уран — самый тяжелый из извест... |
NE: Новый жидкостный акустический датчик распознаёт голоса в шумной обстановке | |
Инженеры разработали множество сложных датчико... |
Science: Новый метод спектроскопии раскрывает квантовые секреты воды | |
Вода — это жизнь. Но водо... |
В ИРНИТУ создали первую партию инклинометров и объединили их в умную сеть | |
Сотрудники Центра маркшейдерских и геодез... |
Ученые УУНиТ создали первый отечественный станок для сухого электрополирования | |
Ученые Уфимского университета науки и тех... |
Ученые КФУ выяснили, как дефекты в полупроводниках влияют на свет | |
Физическая модель, которая описывает взаимодей... |
Новый метод синтеза лекарств открыли российские химики | |
Новый метод синтеза производных пирролизидина ... |