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오일 주입식 로터리 스크류 공기 압축기 (2~5bar)
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2~10bar 오일 주입식 7~16bar 올인원 소형 단상
스크류 공기 압축기 스크류 공기 압축기 스크류 공기 압축기
2~40bar 100% 오일 프리 8~12bar 100% 오일 프리 디젤 모터 (이동식)
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당사가 공급할 수 있는 품목:
* 오일 주입식 스크류 공기 압축기 (2~16 bar)
* 탱크, 건조기 및 필터가 포함된 일체형 스크류 공기 압축기 (7~16bar)
* 가정용 소형 스크류 공기압축기 (8~10bar)
* 수분 주입식 무오일 스크류 공기 압축기 (2~40bar)
* 오일이 전혀 필요 없는 스크롤 공기 압축기 (8~12bar)
* 디젤 및 전기 엔진 구동식 휴대용 스크류 공기 압축기 (8~30 bar)
* 에어 드라이어, 에어 탱크, 필터 및 기타 예비 부품
집에 맞는 공기압축기 고르기
에어 컴프레서는 차고, 가정용 작업장, 지하실 등 다양한 상황에서 없어서는 안 될 필수 장비입니다. 여러 종류의 공구를 작동시킬 수 있으며, 각 모델은 작업에 맞게 다양한 크기로 제작됩니다. 에어 컴프레서는 모터가 하나뿐이기 때문에 가볍고 크기가 작으며 관리가 간편합니다. 또한, 하나의 에어 컴프레서로 여러 공구를 작동시키면 각 부품의 마모를 줄일 수 있습니다. 이 글에서는 가정용 에어 컴프레서를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 특징을 소개합니다.
건설적 변위
정변위 압축기는 유체에 압축력을 가하는 반면, 원심 압축기는 그 반대입니다. 정변위 압축기는 공기를 포집하여 부피를 증가시킴으로써 원하는 압축력을 생성합니다. 배출 밸브를 통해 압축된 유체를 배출합니다. 이러한 압축기는 산업 현장과 원자력 발전소에서 사용됩니다. 정변위 압축기와 원심 압축기의 차이점은 정변위 압축기는 일정한 속도로 공기를 압축 및 배출할 수 있다는 점입니다.
정변위식 공기 압축기는 왕복 피스톤을 이용하여 공기를 압축합니다. 피스톤의 왕복 운동으로 압축실 내부의 공기 부피가 줄어들고, 원하는 압력에 도달하면 배출 밸브가 열립니다. 이러한 압축기는 자전거 펌프 및 기타 공압 기기에 사용됩니다. 정변위식 공기 압축기는 다양한 흡입구를 가지고 있으며, 여러 가지 구성으로 제작될 수 있습니다. 단동식 및 복동식 피스톤을 사용할 수 있으며, 오일 윤활식 또는 무윤활식으로 작동할 수 있습니다.
피스톤식 공기 압축기는 다이내믹 압축기와는 다릅니다. 공기를 압축실로 흡입한 후 밸브가 열리면 압력을 방출합니다. 피스톤식 압축기는 산업 현장에서 흔히 사용되며, 단동식, 복동식, 오일 윤활식 등 다양한 종류가 있습니다. 대형 피스톤 압축기는 통풍식 중간부와 피스톤 핀이 있는 크로스헤드를 사용합니다. 소형 모델은 베어링이 있는 영구 밀봉 크랭크케이스를 사용합니다.
기름 무첨가
오일 윤활식 공기 압축기는 오일 윤활식 압축기에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. 테플론 코팅 덕분에 윤활유가 필요하지 않습니다. 테플론은 마찰 계수가 매우 낮은 소재 중 하나이며, 층상 구조로 되어 있어 마찰력이 적어 표면 위를 부드럽게 미끄러집니다. 이러한 특성 덕분에 오일 윤활식 압축기는 오일 윤활식 압축기와 동등한 성능을 유지하면서도 가격이 더 저렴할 수 있습니다. 따라서 오일 윤활식 압축기는 산업용으로 매우 적합합니다.
오일이 필요 없는 공기 압축기는 오일 윤활식 압축기에 비해 수명이 훨씬 깁니다. 이러한 모델은 최대 2,000시간까지 작동할 수 있으며, 이는 일반적인 오일 윤활식 압축기보다 4배 더 긴 시간입니다. 또한 오일이 필요 없는 압축기는 오일 윤활식 압축기보다 작동 소음이 훨씬 적습니다. 오일 교환이 필요 없기 때문에 더욱 조용합니다. 일부 모델은 최대 2,000시간까지 사용할 수 있습니다.
높은 수준의 공기 순도가 요구되는 용도라면 오일 프리 공기 압축기가 탁월한 선택입니다. 수많은 용도에서 초고순도 공기가 필요하며, 오일 한 방울이라도 제품 변질이나 생산 설비 손상을 초래할 수 있습니다. 오일 프리 공기 압축기는 건강상의 위험을 줄여줄 뿐만 아니라 오일 오염 관련 비용을 절감하고 누출 위험을 최소화합니다. 또한 오일 수집, 폐기 및 관리에 대한 필요성을 없애줍니다.
일반적인 오일 프리 공기 압축기는 상당히 효율적이며, 총 부하 마력의 약 18%만 필요로 합니다. 그러나 오일 프리 압축기는 조기 고장 위험이 더 높으므로 대규모 산업 현장에는 권장되지 않습니다. 또한 압축기 총 출력의 최대 18%까지 사용할 수 있습니다. 매력적으로 보일 수 있지만, 산업 현장에 오일 프리 공기 압축기를 선택하기 전에 그 장단점을 제대로 이해하는 것이 중요합니다.
원스테이지
1단 공기 압축기는 하나의 공압 장치 또는 기기에 필요한 에너지를 공급하도록 설계되었습니다. 이러한 장비는 일반적으로 2단 압축기보다 크기가 작고 열과 에너지 발생량이 훨씬 적습니다. 이러한 장치는 고강도 산업 현장에는 적합하지 않지만, 자동차 정비소, 주유소, 다양한 생산 시설 등 여러 분야에서 여전히 높은 효율을 보입니다. 또한 공기 흐름 요구량이 적은 소규모 공간에 적합하기 때문에 지하수 시추에도 사용할 수 있습니다.
단상 공기 압축기는 실린더 1개와 밸브 2개(흡입 밸브와 토출 밸브)를 가지고 있습니다. 이 두 밸브는 모두 기계식으로 작동하며, 흡입 밸브는 토크를 제어하고 토출 밸브는 공기 압력을 제어합니다. 일반적으로 단상 압축기는 가솔린 엔진으로 구동되지만, 전기식 모델도 있습니다. 단상 공기 압축기는 가장 일반적인 유형의 공기 압축기입니다. 단일 실린더, 단일 피스톤, 그리고 단일 공기 실린더로 구성됩니다.
단단식 공기 압축기는 소규모 작업이나 개인용으로 사용됩니다. 2단식 공기 압축기는 산업 프로젝트에 더 효과적입니다. 더 긴 공기 공급 수명 덕분에 효율성이 높습니다. 또한 실린더가 많은 엔진이 사용되는 자동차 산업에서도 더 효과적입니다. 기본적으로 단단식 압축기는 더 높은 에너지 소비를 필요로 합니다. 단단식 모델은 소규모 프로젝트에 가장 적합하고, 2단식 모델은 대규모 설비에 적합합니다.
CFM
공기 압축기의 분당 입방 피트(CFM)는 기계의 출력량을 나타냅니다. CFM 값을 계산하려면 먼저 압축기의 사양을 확인해야 합니다. 압축기가 담을 수 있는 공기량(입방 피트)과 압축할 수 있는 압력(제곱인치당 킬로그램)을 알아야 합니다. 이 정보를 얻으면 CFM을 계산할 수 있습니다. 이제 이 수치를 사용하여 필요에 맞는 적절한 공기 압축기를 선택할 수 있습니다.
에어 컴프레서의 CFM(분당 입방피트)을 높이는 가장 일반적인 방법은 레귤레이터를 아래로 내리는 것입니다. 다이얼을 아래로 돌리면 에어 컴프레서의 풍량이 10 CFM보다 훨씬 더 커집니다. 출력 밸브 두 개를 연결하는 방법도 있습니다. 시작하기 전에 설정이 제대로 조정되었는지 확인하십시오. 이렇게 하면 에어 컴프레서가 최상의 효율과 수명을 발휘할 수 있습니다. 에어 컴프레서의 CFM을 높이려면 먼저 레귤레이터가 원하는 압력 수준에 맞게 보정되었는지 확인하십시오.
공기 압축기의 CFM(분당 입방피트)을 계산하려면 먼저 장치의 탱크 용량을 확인합니다. 그런 다음 이 용량에 탱크를 채우는 데 걸리는 시간을 곱합니다. 마지막으로 그 결과를 60초로 나누면 CFM이 계산됩니다. 기계가 저장할 수 있는 공기량을 알면 적절한 공기 압축기를 선택할 수 있습니다. 공간이 협소한 곳에서 작업하는 경우 대용량 탱크를 갖춘 장비를 구입해야 합니다.
프시
공기 압축기의 PSI는 압축기가 출력할 수 있는 압력을 나타냅니다. 일반적인 공기 압축기에는 하단, 옆 또는 둘 사이에 에어 라인에 연결된 압력계가 있습니다. 이 압력계는 압축기의 실제 압력을 보여주지만, 배출 압력은 제조사에서 지정한 값입니다. 제조사는 배출 압력을 권장 압력보다 20~40 PSI 높게 설정할 것을 권장합니다. 네일건에 필요한 압력을 설정하려면 압축기의 흡입 및 배출 압력을 사용하면 되며, 탱크의 압력은 일반적으로 이 범위를 초과하지 않습니다.
공기 압축기의 PSI는 압축기가 제공할 수 있는 압력을 나타내는 단위로, 일반적으로 평방인치당 파운드(psi)로 표시됩니다. 대부분의 공기 공급원에는 최소 40~90psi의 압력이 필요합니다. 일반적인 왕복동식 공기 압축기는 켜짐/꺼짐 방식으로 작동합니다. 이러한 작동 방식을 작동 주기라고 합니다. 모든 공기 압축기는 특정 작동 주기(예: 50% 작동, 20% 정지)에 맞춰 정격 용량이 정해져 있습니다.
많은 사람들이 생각하는 것과는 달리, 공기 압축기의 PSI(압력)는 공짜가 아닙니다. 공기 압축기의 PSI는 안전한 작동을 위해 반드시 유지해야 하는 중요한 요소입니다. 일정한 압력을 유지하는 데 어려움이 있다면 압축기의 PSI를 2psi 정도 낮추는 것을 고려해 보세요. 이렇게 하면 장치의 필요 압력이 줄어듭니다. 또한, 프로그램의 출력량을 1% 정도 높이는 것도 도움이 될 수 있습니다.
전원 공급 장치
공기 압축기의 작동에 있어 에너지 공급은 매우 중요합니다. 적절한 전압과 전류가 공급되지 않으면 공기 압축기는 효율적으로 작동하지 않습니다. 전원은 압축기 가까이에 있어야 압축기가 콘센트에 제대로 꽂을 수 있습니다. 콘센트에서 너무 멀리 떨어져 있으면 압축기가 충분한 압력을 생성하지 못할 수 있습니다. 이 경우, 압축기 내부의 퓨즈가 작동하여 소비자를 보호합니다. 따라서 전원 공급 장치는 압축기에서 안전한 거리를 유지해야 합니다.
대부분의 제조업체는 공기 압축기의 전원 공급 방식을 명시하지 않습니다. 압축기는 마력에 따라 대략 4암페어의 전류를 필요로 합니다. 1마력 압축기는 약 12암페어를 소모합니다. 만약 일반 가정용 120볼트 전원에 연결한다면, 모터는 15암페어 차단기의 용량을 초과하게 됩니다. 하지만 더 큰 공기 압축기는 별도의 15암페어 전원 공급 장치가 필요하므로, 가정용 전원으로는 사용할 수 없습니다.
일반적으로 공기 압축기의 전원은 일반 벽면 콘센트의 전압과 동일한 교류(AC)입니다. 하지만 단상 공기 압축기는 3개의 오프셋 펄스가 있는 특수 AC 전원 공급 장치가 필요합니다. 공기 압축기의 종류에 관계없이 전원은 공급되는 전력 회사의 규격에 맞아야 합니다. 공기 압축기를 AC 전원에 연결할 때 가장 흔한 문제 중 하나는 전선 굵기가 부족한 것입니다. 전선 굵기가 부족하면 전압이 낮아지고 전류가 높아져 과부하 계전기가 트립되거나 퓨즈가 끊어집니다.

