공기 증폭기 라고 불리는 두 가지 제품
- 파텍코퍼레이션 주식회사
- 4월 28일
- 2분 분량

필요성이 발명의 어머니라는 말이 있듯이, 산업 혁명 초기에 공기를 압축하는 기계적 수단이 등장하여 전기, 수도, 가스와 함께 '제4의 유틸리티'로 알려진 것은 결코 우연이 아닙니다. 20세기 대부분의 기간 동안 압축 공기 시스템 압력은 일반적으로 100psig (6.9bar)근처에서 생성되었지만, 많은 최신 산업용 공기 압축기는 160~200psig (11 ~ 13.8bar)에서 작동할 수 있습니다. 하지만 더 높은 토출 압력에서 공기 압축기를 작동하면 운영 비용이 증가하므로 시설의 모든 공기 작동 장비에 대해 작업을 완료할 수 있는 가능한 가장 낮은 압력에서 압축 공기 시스템을 작동하는 것이 모두에게 이익이 됩니다.
그렇다면 대부분의 압축 공기 부하가 80~100psig에서 작동하지만 한 개(또는 소수)에 120psig가 필요한 경우 어떻게 해야 할까요? 아니면 160psig? 아니면 더 높은 압력이 필요할까요? 컴프레서 토출 압력을 100psig에서 160psig로 높이면 컴프레서를 작동하는 데 30% 더 많은 전력을 사용하게 됩니다. 한 번의 작업(또는 몇 번의 작업)에 엄청난 양입니다.
좋은 소식: 물리학 법칙에 따르면 압력은 평방인치당 파운드(힘) 또는 psi와 같이 특정 면적에 가해지는 힘의 양입니다. 따라서 직경이 큰 피스톤에 일정한 압력을 가하고 이를 샤프트로 다른 직경이 작은 피스톤에 연결하면 힘의 양은 변하지 않지만 면적은 변하므로 작은 피스톤의 반대편에 가해지는 압력은 반드시 변해야 합니다:

기본 압력(P1)이 100psi이고 기본 피스톤(D1)의 직경이 4인치이고 표면적이 12.56in2라고 가정해 보겠습니다. 즉, 1차 피스톤(D1)에 가해지는 힘은 100lbf/in2 x 12.56in2 = 1,256lbf입니다.
이는 직경이 2인치이고 표면적이 3.14in2인 보조 피스톤(D2)의 반대편에 있는 공기에 가해지는 힘과 동일합니다. 압력은 힘을 면적으로 나눈 값이므로 3.14 in2에 적용된 1,256lbf는 400psi의 2차 압력(P2)이 됩니다.
이것이 부스터 레귤레이터라고도 하는 공기(압력) 증폭기의 작동 원리에 대한 기본 이론입니다. 기본적으로 압축 공기 흐름(더 큰 실린더로)과 압력을 교환하는 것입니다. 작동하는 모든 것에 더 높은 압력이 필요한 경우 가장 좋은 방법은 컴프레서 토출 압력을 높이는 것입니다. 그러나 더 높은 압력이 필요한 부하가 하나 또는 몇 개만 있는 경우 해당 부하에 대한 공기 소비량을 늘리는 것이 대부분의 부하에 필요한 것보다 더 높은 압력으로 공기를 압축하는 것보다 비용이 적게 듭니다.
다른 유형의 공기 증폭기는 EXAIR에서 제조하는 공기 흐름 증폭기이며, 작동 원리는 다음과 같습니다:

압축 공기는 흡기①를 통해 환형 챔버②로 흐릅니다. 그런 다음 작은 링 노즐③을 통해 고속으로 압축됩니다. 공기 흐름은 Coanda 효과에 의해④을 통해서 출구 쪽으로 향합니다. 중앙⑤에는 저압 영역이 생성되며 주변 공기의 흐름을 1차 공기 흐름으로 유도합니다. 1차 공기와 주변 공기의 흐름이 결합되어 공기증폭기에서 대량의 고속 흐름으로 배출됩니다.
이 경우 압력과 유량을 교환하여 압축 공기의 사용량보다 훨씬 더 높은 총 공기 유량을 얻을 수 있습니다. 유입된 공기는 매우 효율적일 뿐만 아니라 전체 공기 흐름의 소음 수준을 감쇠시키는 저속 경계층을 형성합니다. 냉각, 건조, 청소, 환기, 연기 배출, 특히 운반할 물질이 매우 가볍거나 이미 공중에 떠 있는 경우 자재 운반에도 사용할 수 있습니다.

EXAIR 공기 증폭기는 3/4인치에서 8인치까지 다양한 크기로 제공됩니다. 공기초증폭기는 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 제작되었으며, 조절식 공기증폭기는 알루미늄 또는 303SS로 제공됩니다. 16가지 모델 중에서 선택할 수 있는 EXAIR 공기증폭기는 작고 가벼운 제품에서 엄청난 양의 냉각 공기 흐름을 빠르고 쉽게 제공할 수 있는 방법입니다.
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