2026-06-05읽기:
압축 공기에 대한 순도 요구 사항은 적용 분야 및 특정 요구 사항에 따라 다릅니다. 일반적으로 압축 공기의 순도 요구 사항은 주로 입자 크기 (청결), 수분 (이슬점) 및 오일 증기 (잔류 오일 함량) 3 가지 지표를 포함합니다. 다음은 이러한 지표에 대한 자세한 설명과 일반적인 요구 사항입니다.
입자 크기는 압축 공기 중 고체 입자의 함량을 측정 한 것입니다. 다른 등급의 압축 공기는 입자 크기에 대한 요구 사항이 다릅니다. 일반적으로, 산업 응용에서, 입자 크기에 대한 요건은 비교적 낮을 수 있다; 전자, 반도체, 의학 및 다른 분야와 같은 일부 고정밀 응용에서는, 입자 크기에 대한 요건이 매우 높다. 특정 값은 실제 요구 사항에 따라 달라질 수 있으며, 예를 들어 일부 고정밀 적용은 0.1 미크론 미만의 입자 크기를 요구할 수 있습니다.
수분은 압축 공기에서 수증기의 함량을 측정하는 것으로 일반적으로 이슬점으로 표현됩니다. 이슬점이 낮을수록 압축 공기의 수증기 함량이 적을수록 공기의 건조 정도가 높아집니다. 다른 산업 이슬점에 대한 요구 사항이 다릅니다. 예를 들어, 도장, 플라스틱 가공, 의료용 가스 등과 같은 건조한 공기를 필요로 하는 경우에 있어서, 이슬점 요건은-40 ℃보다 낮거나 심지어 더 낮을 수 있고; 높은 습도를 요구하지 않는 경우에 있어서, 이슬점 요건은 비교적 높을 수 있다.
오일 증기는 압축 공기의 오일 함량을 측정합니다. 오일 증기의 존재는 제품을 오염시키고 장비의 정상적인 작동에 영향을 미치는 것과 같은 특정 용도에 악영향을 줄 수 있습니다. 따라서 많은 산업은 압축 공기의 잔류 오일 함량에 대한 엄격한 요구 사항을 가지고 있습니다. 일반적으로, 산업 응용에서, 잔류 오일 함량에 대한 요건은 상대적으로 낮을 수 있는 반면, 전자, 반도체, 의약품 및 기타 분야와 같은 일부 고정밀 응용에서는 잔류 오일 함량에 대한 요건이 매우 높다. 특정 값은 실제 요구 사항에 따라 결정될 수 있습니다. 예를 들어 일부 고정밀 용도는 0.01mg/Nm 및 sup3 미만의 잔류 오일 함량을 요구할 수 있습니다.
대부분의 산업 응용 분야에서 압축 공기의 순도 요구 사항은 상대적으로 낮을 수 있지만 원활한 생산을 보장하기 위해 특정 표준을 충족해야합니다. 예를 들어, 특정 일반적인 산업 용도에서, 1 마이크론 미만의 입자 크기,-20 ℃ 미만의 이슬점, 및 0.1mg/Nm & sup3 미만의 잔류 오일 함량을 갖는 것이 바람직할 수 있다. 그러나, 전자, 반도체, 의학 및 다른 분야와 같은 일부 고정밀 응용에서는, 압축 공기의 순도 요건이 매우 높고, 보다 엄격한 지표가 요구될 수 있다.
우리의 현재 압축 공기 순도 수준은 ISO 8573-1 표준을 따르는 것입니다. 이 표준은 압축 공기에서 고체 입자, 물 (액체 및 증기) 및 오일 (부유 고체 및 증기) 의 함량 수준을 지정합니다. 이 표준에 따르면, 압축 공기의 순도 수준은 1 ~ 4 단계로 나눌 수 있으며, 각 레벨은 오염 물질 함량과 입자 크기의 다른 최대 값에 해당합니다.
일반적으로 압축 공기의 순도 요구 사항은 응용 분야 및 특정 요구 사항에 따라 다릅니다. 실제 응용 분야에서는 실제 필요에 따라 적절한 압축 공기 순도 수준을 선택하고 압축 공기의 순도가 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 해당 조치를 취해야합니다.
스크류 유형 외에도 여러 가지 유형의 공기 압축기가 있습니다. 피스톤 형 공기 압축기: 이것은 실린더에서 피스톤의 왕복 운동을 통해 가스를 압축하는 초기 유형의 공기 압축기입니다. 스크롤 공기 압축기: 고정 스크롤을 통해 공기 압축기를 스크롤
합리적인 공간 계획은 장비의 수명을 연장 할뿐만 아니라 고장률을 줄일 수 있습니다. 설치 전에 장비 설명서의 개략도를 참조하고 안전하고 효율적인 작동을 보장하기 위해 현장 환경과 함께 유연하게 조정하십시오.
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압축 공기에 대한 오일 프리 표준은 주로 ISO 8573-1 을 기반으로합니다. 이 표준에 따르면, 오일이없는 압축 공기의 최고 등급 인 클래스 0 은 0.01 mg/m & sup3 미만의 오일 함량을 필요로합니다. 또한, 다른 응용 분야에는 압축 공기에 대한 오일 프리 표준이 있습니다.
공기 압축기에 의해 날아간 공기는 모두 물입니다. 가능한 이유는 다음과 같습니다. 사후 처리 장비의 이유. 공기 저장 탱크 및 건조기 필터 배수 시스템을 통한 압축 공기, 후 처리 장비 구성이 완벽하지 않거나 분리 효과가 좋지 않으면 발생하기 쉽습니다.
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