CN112028027A - 一种静音效果好的制氧机及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种静音效果好的制氧机及其使用方法,涉及制氧机技术领域,为解决制氧机为了便于移动,下端都会安装移动设备,而移动设备在受到振动时会加剧共振幅度,从而增加了噪音,不符合制氧机静音,不能满足使用需求的问题。所述制氧机壳体的下方设置有减震座,且减震座与制氧机壳体通过螺钉连接,所述制氧机壳体的下端设置有收纳槽,收纳槽设置有四个,所述减震座的下方设置有万向轮,万向轮设置有四个,四个所述收纳槽的内部均设置有电动伸缩杆,所述制氧机壳体的一侧设置有电源线,所述制氧机壳体的一侧设置有置物槽,所述置物槽的上方设置有控制面板和显示屏,所述制氧机壳体的上方设置有推拉杆。
Description
技术领域
本发明涉及制氧机技术领域,具体为一种静音效果好的制氧机及其使用方法。
背景技术
制氧机是制取氧气的一类机器,它的原理是利用空气分离技术。首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液分离,采用分子筛的吸附性能,通过物理原理,以大排量无油压缩机为动力,把空气中的氮气与氧气进行分离,最终得到高浓度的氧气。这种类型的制氧机产氧迅速,氧浓度高,适用于各种人群氧疗与氧保健,耗电量低,一小时的费用仅一毛八分钱,使用价格低。
目前,制氧机内部使用多个电器件,在使用过程中会产生振动,从而会与其他部件之间出现共振,为了提高了电器件使用稳定性且降低振动幅度,会加固连接牢固性,而制氧机为了便于移动,下端都会安装移动设备,而移动设备在受到振动时会加剧共振幅度,从而增加了噪音,不符合制氧机静音,不能满足使用需求。因此市场上急需一种静音效果好的制氧机及其使用方法来解决这些问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种静音效果好的制氧机及其使用方法,以解决上述背景技术中提出制氧机为了便于移动,下端都会安装移动设备,而移动设备在受到振动时会加剧共振幅度,从而增加了噪音,不符合制氧机静音,不能满足使用需求的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种静音效果好的制氧机,包括制氧机壳体,所述制氧机壳体的下方设置有减震座,且减震座与制氧机壳体通过螺钉连接,所述制氧机壳体的下端设置有收纳槽,收纳槽设置有四个,所述减震座的下方设置有万向轮,万向轮设置有四个,且万向轮的一端延伸至收纳槽的内部,四个所述收纳槽的内部均设置有电动伸缩杆,且电动伸缩杆的两端分别与制氧机壳体和万向轮通过螺钉连接,所述制氧机壳体的一侧设置有电源线,且电源线与制氧机壳体通过螺钉连接,所述制氧机壳体的一侧设置有置物槽,所述置物槽的上方设置有控制面板和显示屏,且控制面板和显示屏均与制氧机壳体通过螺钉连接,所述制氧机壳体的上方设置有推拉杆,且推拉杆与制氧机壳体通过螺钉连接。
优选的,所述制氧机壳体的内部设置有分子筛,分子筛设置有两个,且分子筛与制氧机壳体通过螺钉连接,两个所述分子筛的上方设置有旋转分离阀,且旋转分离阀与分子筛密封连接,所述分子筛的一侧设置有空压机,且空压机与制氧机壳体通过螺钉连接,所述的空压机的两端均设置有进气管道,且进气管道的一端分别延伸至旋转分离阀的内部和制氧机壳体的外部,两个所述分子筛的下方设置有三通吸附器,两个所述分子筛之间设置有储氧瓶,且三通吸附器与分子筛和储氧瓶均密封连接。
优选的,所述旋转分离阀的上方设置有排气管道,且排气管道的一端与旋转分离阀密封连接,所述排气管道的另一端延伸至制氧机壳体的外部,所述进气管道和排气管道的外部均设置有消音器,且消音器与进气管道和排气管道的外壁贴合连接,所述制氧机壳体的内部设置有隔音垫,且隔音垫与制氧机壳体的内壁贴合连接,所述进气管道的一侧设置有空气净化器,且进气管道与空气净化器密封连接,所述空气净化器与制氧机壳体通过螺钉连接。
优选的,所述置物槽的内部设置有湿化瓶,所述湿化瓶的内部设置有纯净水,所述储氧瓶的一侧设置有导气管,且导气管的两端分别延伸至储氧瓶和湿化瓶的内部,所述导气管的外部设置有氧浓度检测器,且氧浓度检测器与导气管密封连接,所述湿化瓶的一侧设置有出气管,且出气管的两端分别延伸至湿化瓶的内部和制氧机壳体的外部,所述制氧机壳体的一侧设置有氧气出气端口,且氧气出气端口与制氧机壳体通过螺钉连接,所述氧气出气端口与出气管密封连接。
优选的,所述置物槽的一侧设置有玻璃门,且玻璃门与制氧机壳体转动连接,所述玻璃门的一侧设置有拉手,且拉手与玻璃门通过螺钉连接,所述拉手的上方和下方均设置有锁紧块,且锁紧块与制氧机壳体转动连接,所述锁紧块与玻璃门相贴合。
优选的,所述出气管的下方设置有雾化器,且雾化器与制氧机壳体通过螺钉连接,所述雾化器的两端均与出气管密封连接,所述雾化器的上方设置有电磁阀,且电磁阀与出气管密封连接,所述氧气出气端口的下方设置有雾化开关,且雾化开关与制氧机壳体通过螺钉连接,所述雾化开关与雾化器和电磁阀均电性连接。
优选的,所述制氧机壳体的内部设置有散热座,且散热座的一端贯穿制氧机壳体并与制氧机壳体通过螺钉连接,所述散热座的内部设置有散热风扇,且散热风扇与散热座通过螺钉连接,所述散热座的一侧设置有防尘网,且防尘网与制氧机壳体通过螺钉连接。
优选的,所述玻璃门的一侧设置有流量计,且流量计与制氧机壳体通过螺钉连接,所述流量计的两端均与导气管密封连接,所述流量计的上方设置有流量调节旋钮,且流量调节旋钮与制氧机壳体通过螺钉连接,所述流量调节旋钮与流量计电性连接。
一种静音效果好的制氧机的使用方法,包括如下步骤:
步骤1:借助电动伸缩杆将万向轮下降到低于减震座,使用者使用推拉杆即可将制氧机进行移动,将制氧机移动到适宜位置处借助电动伸缩杆将万向轮收纳到收纳槽中,此时减震座直接与地面相接触;
步骤2:转动锁紧块将玻璃门打开,向湿化瓶中添加纯净水,液面没过导气管且距离出气管三厘米即可,在将玻璃门关闭并使用锁紧块进行锁紧,将供氧管道与氧气出气端口进行连接;
步骤3:将电源线与电源连接,借助控制面板来开启空压机和空气净化器,在空压机的作用下可以将外界的空气抽取并注入到旋转分离阀中进行分离,而空气净化器可以对抽取的空气进行净化处理,再将氧气注入到分子筛中进行提纯,并储存在储氧瓶,而分离的其它气体会从排气管道释放出去;
步骤4:储氧瓶中的氧气通过导气管注入到湿化瓶中,并借助湿化瓶中的纯净水进行润湿,而导气管外接的氧浓度检测器和流量计可以对导气管中的氧气浓度和流量大小进行检测,并能够借助流量调节旋钮来调节氧气释放的流量大小;
步骤5:经过润湿度氧气会顺着出气管进入到供氧管道进行使用,而当需要使用雾化氧气时,打开雾化开关,氧气会经过雾化器进行雾化处理后再进入到供氧管道进行使用。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.该发明装置通过收纳槽、电动伸缩杆和减震座的设置,在电动伸缩杆的作用下可以带动万向轮升降,在万向轮下端低于减震座时便于将制氧机进行移动,而在万向轮收纳到收纳槽中则能将制氧机借助减震座进行固定,减震座内部的可变阻尼机构可以将受到的作用力进行缓冲,从而可以将作用幅度进行衰减,提高了制氧机使用稳定性,且能避免制氧机与地面之间的振动产生的噪音。解决了可以在使用时避免制氧机振动与地面之前产生碰撞,可以有效的降低制氧机工作噪音,从而实现制氧机静音工作的问题。
2.该发明装置通过消音器、隔音垫和空气净化器的设置,空气净化器可以预先对抽取的空气进行过滤,将含有的微粒过滤去除,而消音器可以消除空气动力性,从而可以将进气或出气时气体与管道之间的噪音进行消除,隔音垫可以在声音传递过程中的能量进行吸收,从而大大降低了声音传播效率。解决了可以通过将声音自身的能量进行吸收释放来降低声音传播效率,从而实现制氧机静音工作的问题。
附图说明
图1为本发明的主视结构图;
图2为本发明的制氧机内部结构图;
图3为本发明的万向轮与制氧机壳体的连接关系图;
图4为本发明的散热座与制氧机壳体的连接关系图;
图5为本发明的出气管和导气管与湿化瓶的连接关系图;
图6为本发明的雾化器与出气管的连接关系图。
图中:1、制氧机壳体;2、减震座;3、万向轮;4、电源线;5、流量调节旋钮;6、流量计;7、推拉杆;8、控制面板;9、显示屏;10、氧气出气端口;11、雾化开关;12、玻璃门;13、湿化瓶;14、锁紧块;15、拉手;16、出气管;17、导气管;18、分子筛;19、三通吸附器;20、储氧瓶;21、氧浓度检测器;22、旋转分离阀;23、空压机;24、进气管道;25、空气净化器;26、排气管道;27、消音器;28、隔音垫;29、收纳槽;30、电动伸缩杆;31、防尘网;32、散热座;33、散热风扇;34、雾化器;35、纯净水;36、电磁阀;37、置物槽。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
请参阅图1-6,本发明提供的一种实施例:一种静音效果好的制氧机,包括制氧机壳体1,制氧机壳体1的下方设置有减震座2,且减震座2与制氧机壳体1通过螺钉连接,减震座2内部的可变阻尼机构可以避免制氧机与地面之间共振,从而大大降低了噪音,制氧机壳体1的下端设置有收纳槽29,收纳槽29设置有四个,收纳槽29可以将万向轮3收纳,减震座2的下方设置有万向轮3,万向轮3设置有四个,且万向轮3的一端延伸至收纳槽29的内部,四个收纳槽29的内部均设置有电动伸缩杆30,且电动伸缩杆30的两端分别与制氧机壳体1和万向轮3通过螺钉连接,电动伸缩杆30可以带动万向轮3升降,方便制氧机的使用,制氧机壳体1的一侧设置有电源线4,且电源线4与制氧机壳体1通过螺钉连接,制氧机壳体1的一侧设置有置物槽37,置物槽37的上方设置有控制面板8和显示屏9,且控制面板8和显示屏9均与制氧机壳体1通过螺钉连接,制氧机壳体1的上方设置有推拉杆7,且推拉杆7与制氧机壳体1通过螺钉连接,推拉杆7便于将制氧机进行移动。
进一步,制氧机壳体1的内部设置有分子筛18,分子筛18设置有两个,且分子筛18与制氧机壳体1通过螺钉连接,两个分子筛18的上方设置有旋转分离阀22,且旋转分离阀22与分子筛18密封连接,分子筛18的一侧设置有空压机23,且空压机23与制氧机壳体1通过螺钉连接,的空压机23的两端均设置有进气管道24,且进气管道24的一端分别延伸至旋转分离阀22的内部和制氧机壳体1的外部,两个分子筛18的下方设置有三通吸附器19,两个分子筛18之间设置有储氧瓶20,且三通吸附器19与分子筛18和储氧瓶20均密封连接。通过旋转分离阀22可以将空气中的各组分进行分离,而分子筛18可以将分离的氧气进行提纯。
进一步,旋转分离阀22的上方设置有排气管道26,且排气管道26的一端与旋转分离阀22密封连接,排气管道26的另一端延伸至制氧机壳体1的外部,进气管道24和排气管道26的外部均设置有消音器27,且消音器27与进气管道24和排气管道26的外壁贴合连接,制氧机壳体1的内部设置有隔音垫28,且隔音垫28与制氧机壳体1的内壁贴合连接,进气管道24的一侧设置有空气净化器25,且进气管道24与空气净化器25密封连接,空气净化器25与制氧机壳体1通过螺钉连接。通过排气管道26可以将分离出来的其它气体排泄出去,而消音器27则能消除空气动力性,隔音垫28则能将声音的能量吸收,大大降低声音传播效率,实现静音。
进一步,置物槽37的内部设置有湿化瓶13,湿化瓶13的内部设置有纯净水35,储氧瓶20的一侧设置有导气管17,且导气管17的两端分别延伸至储氧瓶20和湿化瓶13的内部,导气管17的外部设置有氧浓度检测器21,且氧浓度检测器21与导气管17密封连接,湿化瓶13的一侧设置有出气管16,且出气管16的两端分别延伸至湿化瓶13的内部和制氧机壳体1的外部,制氧机壳体1的一侧设置有氧气出气端口10,且氧气出气端口10与制氧机壳体1通过螺钉连接,氧气出气端口10与出气管16密封连接。通过氧浓度检测器21可以对制备氧气的浓度进行检测,而湿化瓶13可以对制备的氧气进行润湿。
进一步,置物槽37的一侧设置有玻璃门12,且玻璃门12与制氧机壳体1转动连接,玻璃门12的一侧设置有拉手15,且拉手15与玻璃门12通过螺钉连接,拉手15的上方和下方均设置有锁紧块14,且锁紧块14与制氧机壳体1转动连接,锁紧块14与玻璃门12相贴合。通过玻璃门12可以将置物槽37关闭,而锁紧块14则能将玻璃门12与制氧机进行锁紧。
进一步,出气管16的下方设置有雾化器34,且雾化器34与制氧机壳体1通过螺钉连接,雾化器34的两端均与出气管16密封连接,雾化器34的上方设置有电磁阀36,且电磁阀36与出气管16密封连接,氧气出气端口10的下方设置有雾化开关11,且雾化开关11与制氧机壳体1通过螺钉连接,雾化开关11与雾化器34和电磁阀36均电性连接。通过雾化器34可以对制备使用的氧气进行雾化处理,从而满足雾化使用需求。
进一步,制氧机壳体1的内部设置有散热座32,且散热座32的一端贯穿制氧机壳体1并与制氧机壳体1通过螺钉连接,散热座32的内部设置有散热风扇33,且散热风扇33与散热座32通过螺钉连接,散热座32的一侧设置有防尘网31,且防尘网31与制氧机壳体1通过螺钉连接。通过散热风扇33可以将快周围的空气流动,从而可以更快的将内部的热量疏导出去,而防尘网31则能避免外界灰尘进入到制氧机中,散热风扇33使用静音电风扇。
进一步,玻璃门12的一侧设置有流量计6,且流量计6与制氧机壳体1通过螺钉连接,流量计6的两端均与导气管17密封连接,流量计6的上方设置有流量调节旋钮5,且流量调节旋钮5与制氧机壳体1通过螺钉连接,流量调节旋钮5与流量计6电性连接。通过流量计6可以对导气管17中氧气流量大小进行检测,而流量调节旋钮5则能对流量计6进行调控。
一种静音效果好的制氧机的使用方法,包括如下步骤:
步骤1:借助电动伸缩杆30将万向轮3下降到低于减震座2,使用者使用推拉杆7即可将制氧机进行移动,将制氧机移动到适宜位置处借助电动伸缩杆30将万向轮3收纳到收纳槽29中,此时减震座2直接与地面相接触;
步骤2:转动锁紧块14将玻璃门12打开,向湿化瓶13中添加纯净水35,液面没过导气管17且距离出气管16三厘米即可,在将玻璃门12关闭并使用锁紧块14进行锁紧,将供氧管道与氧气出气端口10进行连接;
步骤3:将电源线4与电源连接,借助控制面板8来开启空压机23和空气净化器25,在空压机23的作用下可以将外界的空气抽取并注入到旋转分离阀22中进行分离,而空气净化器25可以对抽取的空气进行净化处理,再将氧气注入到分子筛18中进行提纯,并储存在储氧瓶20,而分离的其它气体会从排气管道26释放出去;
步骤4:储氧瓶20中的氧气通过导气管17注入到湿化瓶13中,并借助湿化瓶13中的纯净水35进行润湿,而导气管17外接的氧浓度检测器21和流量计6可以对导气管17中的氧气浓度和流量大小进行检测,并能够借助流量调节旋钮5来调节氧气释放的流量大小;
步骤5:经过润湿度氧气会顺着出气管16进入到供氧管道进行使用,而当需要使用雾化氧气时,打开雾化开关11,氧气会经过雾化器34进行雾化处理后再进入到供氧管道进行使用。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (9)
1.一种静音效果好的制氧机,包括制氧机壳体(1),其特征在于:所述制氧机壳体(1)的下方设置有减震座(2),且减震座(2)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述制氧机壳体(1)的下端设置有收纳槽(29),收纳槽(29)设置有四个,所述减震座(2)的下方设置有万向轮(3),万向轮(3)设置有四个,且万向轮(3)的一端延伸至收纳槽(29)的内部,四个所述收纳槽(29)的内部均设置有电动伸缩杆(30),且电动伸缩杆(30)的两端分别与制氧机壳体(1)和万向轮(3)通过螺钉连接,所述制氧机壳体(1)的一侧设置有电源线(4),且电源线(4)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述制氧机壳体(1)的一侧设置有置物槽(37),所述置物槽(37)的上方设置有控制面板(8)和显示屏(9),且控制面板(8)和显示屏(9)均与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述制氧机壳体(1)的上方设置有推拉杆(7),且推拉杆(7)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接。
2.根据权利要求1所述的一种静音效果好的制氧机,其特征在于:所述制氧机壳体(1)的内部设置有分子筛(18),分子筛(18)设置有两个,且分子筛(18)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,两个所述分子筛(18)的上方设置有旋转分离阀(22),且旋转分离阀(22)与分子筛(18)密封连接,所述分子筛(18)的一侧设置有空压机(23),且空压机(23)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述的空压机(23)的两端均设置有进气管道(24),且进气管道(24)的一端分别延伸至旋转分离阀(22)的内部和制氧机壳体(1)的外部,两个所述分子筛(18)的下方设置有三通吸附器(19),两个所述分子筛(18)之间设置有储氧瓶(20),且三通吸附器(19)与分子筛(18)和储氧瓶(20)均密封连接。
3.根据权利要求2所述的一种静音效果好的制氧机,其特征在于:所述旋转分离阀(22)的上方设置有排气管道(26),且排气管道(26)的一端与旋转分离阀(22)密封连接,所述排气管道(26)的另一端延伸至制氧机壳体(1)的外部,所述进气管道(24)和排气管道(26)的外部均设置有消音器(27),且消音器(27)与进气管道(24)和排气管道(26)的外壁贴合连接,所述制氧机壳体(1)的内部设置有隔音垫(28),且隔音垫(28)与制氧机壳体(1)的内壁贴合连接,所述进气管道(24)的一侧设置有空气净化器(25),且进气管道(24)与空气净化器(25)密封连接,所述空气净化器(25)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接。
4.根据权利要求3所述的一种静音效果好的制氧机,其特征在于:所述置物槽(37)的内部设置有湿化瓶(13),所述湿化瓶(13)的内部设置有纯净水(35),所述储氧瓶(20)的一侧设置有导气管(17),且导气管(17)的两端分别延伸至储氧瓶(20)和湿化瓶(13)的内部,所述导气管(17)的外部设置有氧浓度检测器(21),且氧浓度检测器(21)与导气管(17)密封连接,所述湿化瓶(13)的一侧设置有出气管(16),且出气管(16)的两端分别延伸至湿化瓶(13)的内部和制氧机壳体(1)的外部,所述制氧机壳体(1)的一侧设置有氧气出气端口(10),且氧气出气端口(10)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述氧气出气端口(10)与出气管(16)密封连接。
5.根据权利要求1所述的一种静音效果好的制氧机,其特征在于:所述置物槽(37)的一侧设置有玻璃门(12),且玻璃门(12)与制氧机壳体(1)转动连接,所述玻璃门(12)的一侧设置有拉手(15),且拉手(15)与玻璃门(12)通过螺钉连接,所述拉手(15)的上方和下方均设置有锁紧块(14),且锁紧块(14)与制氧机壳体(1)转动连接,所述锁紧块(14)与玻璃门(12)相贴合。
6.根据权利要求4所述的一种静音效果好的制氧机,其特征在于:所述出气管(16)的下方设置有雾化器(34),且雾化器(34)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述雾化器(34)的两端均与出气管(16)密封连接,所述雾化器(34)的上方设置有电磁阀(36),且电磁阀(36)与出气管(16)密封连接,所述氧气出气端口(10)的下方设置有雾化开关(11),且雾化开关(11)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述雾化开关(11)与雾化器(34)和电磁阀(36)均电性连接。
7.根据权利要求1所述的一种静音效果好的制氧机,其特征在于:所述制氧机壳体(1)的内部设置有散热座(32),且散热座(32)的一端贯穿制氧机壳体(1)并与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述散热座(32)的内部设置有散热风扇(33),且散热风扇(33)与散热座(32)通过螺钉连接,所述散热座(32)的一侧设置有防尘网(31),且防尘网(31)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接。
8.根据权利要求5所述的一种静音效果好的制氧机,其特征在于:所述玻璃门(12)的一侧设置有流量计(6),且流量计(6)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述流量计(6)的两端均与导气管(17)密封连接,所述流量计(6)的上方设置有流量调节旋钮(5),且流量调节旋钮(5)与制氧机壳体(1)通过螺钉连接,所述流量调节旋钮(5)与流量计(6)电性连接。
9.一种静音效果好的制氧机的使用方法,基于权利要求1-8任意一项一种静音效果好的制氧机实现,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1:借助电动伸缩杆(30)将万向轮(3)下降到低于减震座(2),使用者使用推拉杆(7)即可将制氧机进行移动,将制氧机移动到适宜位置处借助电动伸缩杆(30)将万向轮(3)收纳到收纳槽(29)中,此时减震座(2)直接与地面相接触;
步骤2:转动锁紧块(14)将玻璃门(12)打开,向湿化瓶(13)中添加纯净水(35),液面没过导气管(17)且距离出气管(16)三厘米即可,在将玻璃门(12)关闭并使用锁紧块(14)进行锁紧,将供氧管道与氧气出气端口(10)进行连接;
步骤3:将电源线(4)与电源连接,借助控制面板(8)来开启空压机(23)和空气净化器(25),在空压机(23)的作用下可以将外界的空气抽取并注入到旋转分离阀(22)中进行分离,而空气净化器(25)可以对抽取的空气进行净化处理,再将氧气注入到分子筛(18)中进行提纯,并储存在储氧瓶(20),而分离的其它气体会从排气管道(26)释放出去;
步骤4:储氧瓶(20)中的氧气通过导气管(17)注入到湿化瓶(13)中,并借助湿化瓶(13)中的纯净水(35)进行润湿,而导气管(17)外接的氧浓度检测器(21)和流量计(6)可以对导气管(17)中的氧气浓度和流量大小进行检测,并能够借助流量调节旋钮(5)来调节氧气释放的流量大小;
步骤5:经过润湿度氧气会顺着出气管(16)进入到供氧管道进行使用,而当需要使用雾化氧气时,打开雾化开关(11),氧气会经过雾化器(34)进行雾化处理后再进入到供氧管道进行使用。
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