같은 출력 구간에서 선정의 세분화 정도가 얼마나 정교한지가 종종 기계가 "딱 맞는지"를 결정합니다. 만약 55kW와 75kW 두 단계만 있다면, 공기 사용량이 그 사이에 있는 기업은 위로 맞출 수밖에 없습니다. 반면 단계가 충분히 촘촘하면 수요에 맞는 한 대를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
ESSENCE FASV+-TMA 2단 압축 고효율 영구자석 인버터식 스크류 에어컴프레서는 이렇게 세분화된 단계를 제공합니다. FASV+22A*TMA, FASV+37A*TMA, FASV+45A*TMA, FASV+55A/W*TMA, FASV+75A/W*TMA, FASV+90A/W*TMA, FASV+110A/W*TMA, FASV+132A/W*TMA 등 총 8개 기종을 포함하며, 출력은 22~132kW, 작업 압력은 0.7~1.25MPa를 커버합니다. ESSENCE는 Fusheng 그룹의 100% 자회사로, 제품은 Fusheng의 기술과 서비스 체계를 뒷받침으로 삼습니다. 전압/주파수는 220/380/415/440V, 50/60Hz를 커버하여 다양한 지역의 전력망 규격에 적응할 수 있어 수출 업무가 있는 기업에 특히 유리합니다.
8개 출력 단계가 22kW에서 132kW까지 이어지며 인접 단계 간 간격이 작습니다. 사용자에게 직접적인 의미는 실제 공기 사용량에 맞는 기종을 더 쉽게 찾을 수 있다는 것입니다. "큰 말이 작은 수레를 끄는" 장기 에너지 낭비를 줄이고, "작은 말이 큰 수레를 끄는" 과부하 위험도 낮춥니다. 특히 생산 라인을 단계적으로 가동하여 공기 사용량이 점차 증가하는 기업에서는 촘촘한 단계 덕분에 각 확장 단계마다 대응 기종을 찾을 수 있습니다. 다만 8개 기종이 단순히 출력을 균등하게 분배한 것이 아니라, 일반적인 공기 사용량 단계를 결합하여 구분한 것으로, 각 단계가 실제 공기 사용 수요 구간에 대응하도록 한 점을 밝혀 둡니다.
공기는 압축 과정에서 온도가 오르고, 온도가 높을수록 계속 압축하는 데 전력이 더 듭니다. 2단 압축은 압축 과정을 두 단으로 나누고, 중간 냉각 후 2단으로 보내 공기가 더 낮은 온도와 더 작은 체적으로 후단 압축에 참여하게 하여 전체 압축 일을 낮춥니다. 이 구조는 압력이 높을 때 우위가 더 뚜렷하며, FASV+-TMA 시리즈가 "고효율"을 지향하는 기술적 기반입니다. 다시 말해 2단 압축은 기계를 복잡하게 만드는 것이 아니라, 더 합리적인 열관리 방식으로 원래 고온에 "먹힌" 효율을 되찾는 것입니다.
선정 시 가장 빠지기 쉬운 함정은 "최대 토출량"만 보는 것입니다. 이 기종은 각 압력에서의 토출량을 모두 제시하여 바로 대조할 수 있습니다.
| 기종 | 0.7MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa |
|---|---|---|---|---|
| FASV+22 | 1.80~4.50 | 1.72~4.30 | 1.36~3.40 | 1.16~2.90 |
| FASV+37 | 2.96~7.40 | 2.88~7.20 | 2.40~6.00 | 2.24~5.60 |
| FASV+45 | 4.16~10.40 | 3.92~9.80 | 3.50~8.75 | 3.08~7.70 |
| FASV+55 | 5.12~12.80 | 4.80~12.00 | 4.28~10.70 | 3.76~9.40 |
| FASV+75 | 7.00~17.50 | 6.60~16.50 | 5.84~14.60 | 5.16~12.90 |
| FASV+90 | 8.32~20.80 | 7.88~19.70 | 6.76~16.90 | 5.84~14.60 |
| FASV+110 | 9.80~24.50 | 9.00~22.50 | 7.84~19.60 | 7.12~17.80 |
| FASV+132 | 12.00~30.00 | 11.20~28.00 | 9.36~23.40 | 8.60~21.50 |
(토출량 단위: m³/min)
규칙은 매우 분명합니다. 압력이 높을수록 동일 기종의 토출량은 작아집니다. 따라서 올바른 방법은 먼저 자주 쓰는 작업 압력을 정하고, 그 열에서 토출량을 매칭하는 것이지 가로로 최대값을 취하는 것이 아닙니다.
| 항목 | 파라미터 |
|---|---|
| 기종 수 | 8개(22 / 37 / 45 / 55 / 75 / 90 / 110 / 132 kW) |
| 출력 범위 | 22 ~ 132 kW |
| 작업 압력 | 0.7 ~ 1.25 MPa |
| 토출량 | 1.16 ~ 30.00 m³/min |
| 기동 방식 | 영구자석 인버터 기동 |
| 전압/주파수 | 220/380/415/440V, 50/60Hz |
| 전동 방식 | 커플링 전동 |
| 후부 쿨러 출구 온도 | ≤ 주위 온도 + 15℃ |
| 공기 출구 | G1 1/4 / G2 / 방형 플랜지 DN80 / 플랜지 DN80 |
기기는 영구자석 인버터 기동을 채택하여 회전수가 공기 사용량에 따라 연속적으로 조절되어 무부하 낭비를 줄입니다. 커플링 전동 구조는 간결하여 일상 정비 항목이 적습니다. 후부 쿨러 출구 온도는 주위 온도 +15℃ 이내로 제어되어 하류 건조와 여과 설비의 부하를 줄입니다. 공기 출구는 기종별로 G1 1/4, G2, 방형 플랜지 DN80과 플랜지 DN80으로 구성되어, 구경이 출력 단계에 맞춰 함께 커져 다양한 규모의 공장 배관망과 연결하기 쉽습니다.
또한 8개 기종 모두 영구자석 인버터 기동과 커플링 전동을 채택하여 조절 방식과 정비 습관이 일관되므로, 기업이 서로 다른 작업장에 다른 출력 단계를 배치하더라도 유지보수 기준을 통일할 수 있습니다.
선정의 이상적인 상태는 기계와 운전 조건이 "딱 맞는" 것입니다. FASV+-TMA는 8개 출력 단계와 네 압력점의 완전한 데이터로 이 일을 더 쉽게 판단할 수 있게 합니다. 공기 사용량을 정확히 추정하기 어려운 기업에게는 단계가 촘촘하고 데이터가 완전한 기종 자체가 일종의 리스크 관리입니다. 구매 관점에서는 간격이 큰 몇 단계 사이에서 고민하기보다 단계가 더 촘촘하고 데이터가 더 완전한 시리즈를 선택하여 선정을 데이터 자체로 되돌리는 것이 낫습니다.
| 기동 방식 | 유형: 영구자석 인버터 기동 |
|---|---|
| 전압 / 주파수 | V/Hz 220/380/415/440V、50/60Hz |
| 후부 쿨러 출구 온도 | °C ≤ 환경 온도 +15℃ |
| 전동 방식 | 커플링 전동 |
| 공기 출구 | in. 플랜지 DN80, JB/T81-1994; 플랜지 DN100, JB/T81-1994; 플랜지 DN100, JB/T81-1994 |
| 작업 압력 | 0.7~1.25 MPa; 토출량 1.16~73.00 m³/min; 출력 범위 22~355 kW |
| 작업 압력 | 0.7~1.25 MPa |
| 토출량 | 1.16~73.00 m³/min |
| 출력 범위 | 22~355 kW |




