공압 윤활유는 정상 운전에는 VG32, 고온 또는 고하중 실린더에는 VG68을 쓴다는 일률적인 규칙이 아니라, 정확한 부품 및 루브리케이터 지침에 따라 선택해야 합니다. VG32는 일반 공압 장비용 에어라인 오일로 흔히 권장됩니다. VG68도 특정 공구에는 적합할 수 있지만, 장비 제조업체가 해당 등급과 오일 화학 조성을 허용할 때만 사용할 수 있습니다. 가장 먼저 확인할 사항은 회로에 오일을 추가해야 하는지 여부입니다. 많은 실린더와 밸브는 제조 과정에서 윤활되어 무급유 운전용으로 설계됩니다. 에어라인 루브리케이터를 추가하면 기존 그리스가 씻겨 나가 지속적인 유지보수가 필요해질 수 있습니다.
핵심 요점
- ISO VG32와 VG68은 40°C에서의 공칭 동점도를 나타냅니다.
- 많은 범용 공압 루브리케이터는 VG32를 지정합니다.
- VG68은 장비별로 선택해야 하며, 보편적인 고온용 상위 등급이 아닙니다.
- 기유, 첨가제, 씰, 공급 방식, 위생 인증을 확인해야 합니다.
공압 윤활유는 에어라인 급유가 필요하거나 허용되는 하류 장비를 윤활하기 위해 압축공기에 의도적으로 정량 공급하는 오일입니다. 컴프레서 윤활유, 진공 펌프 오일, 조립용 그리스, 자기윤활 씰이나 베어링에 이미 포함된 오일과는 다릅니다.
장비 지침을 가장 먼저 확인해야 하는 이유는 무엇입니까?
SMC는 급유가 허용되는 경우 ISO VG32 터빈유를 선택하도록 안내하며, 급유를 시작하면 공장 도포 윤활제가 씻겨 나갈 수 있으므로 이후에도 계속 급유해야 한다고 경고합니다. 이는 모든 공압 부품에 공통된 일반 특성이 아니라 해당 장비에 적용되는 규칙입니다(SMC 취급 주의사항, 2026-07-26 확인).
루브리케이터 하류에 있는 모든 부품의 전체 주문 코드를 먼저 확인하십시오. 각 항목을 다음 중 하나로 분류합니다.
- 급유 금지 또는 급유 부적합.
- 수명 기간 윤활, 에어라인 오일은 선택 사항.
- 에어라인 급유 필수.
- 제조업체 확인 전까지 급유 요구사항 불명.
혼합 분기는 가장 제한적인 부품의 조건을 따라야 합니다. 에어 모터에 도움이 되는 루브리케이터도 추가 오일 없이 운전하도록 설계된 밸브나 실린더에서는 마찰 저항, 침전물, 오염 또는 유지보수 문제를 일으킬 수 있습니다. 기존 장비를 변경할 때도 같은 원칙이 적용됩니다. 루브리케이터가 비어 있다고 해서 회로가 항상 무급유 상태였다고 단정하지 마십시오. 다시 채울지, 제거할지, 우회할지 결정하기 전에 시운전 기록, 윤활유 라벨, 유지보수 이력, 하류 장비 매뉴얼을 확인해야 합니다. 점도 선택은 첫 번째가 아니라 두 번째 결정입니다. 부품이 해당 오일의 화학 조성을 허용하지 않거나 에어라인 급유가 필요하지 않다면, ‘올바른’ VG 번호를 선택해도 설치 상태가 올바르게 바뀌지는 않습니다.
에어 준비의 전반적인 맥락은 FRL 시스템 선정 가이드를 참고하십시오. 자기윤활 공압 씰 가이드에서는 무급유 운전도 공장 도포 그리스에 의존할 수 있는 이유를 설명합니다.
ISO VG32와 VG68을 올바르게 해석하는 방법
ISO 3448은 산업용 액체 윤활유의 점도 분류 체계를 규정합니다. 이 체계에서 VG32의 공칭 동점도는 40°C에서 32 mm²/s이고, VG68의 공칭값은 40°C에서 68 mm²/s입니다(ISO 3448:1992, 2018년 확인, 2026-07-26 열람).
40°C에서 VG68의 공칭 점도는 VG32의 약 2.1배입니다. 이는 제한된 범위의 비교입니다. 분류 온도에서의 유동 저항을 설명할 뿐, 실린더, 밸브, 에어 모터, 씰 또는 루브리케이터에 적합한지를 나타내지는 않습니다.
| 질문 | ISO VG 번호로 답할 수 있는가? | 추가로 필요한 근거 |
|---|---|---|
| 40°C에서의 공칭 동점도 | 예 | ISO 등급 또는 측정값 |
| 시동 또는 운전 온도에서의 점도 | 아니요 | 제품 TDS 값과 점도-온도 데이터 |
| 기유 종류 | 아니요 | 광유, PAO, 에스테르, 글리콜, 실리콘 또는 기타 화학 조성 |
| 첨가제 패키지 | 아니요 | OEM 허용 여부와 오일 TDS |
| 씰 호환성 | 아니요 | 정확한 엘라스토머 배합과 호환성 데이터 |
| 오일 미스트 공급 | 아니요 | 루브리케이터 모델, 최소 유량, 온도, 승인 유체 |
| 식품 구역 적합성 | 아니요 | 최종 제품의 H1 등록과 현장 요구사항 |
기유, 첨가제, 점도 지수, 유동점, 산화 저항, 미스트 특성이 다르면 두 VG32 오일도 서로 다르게 거동할 수 있습니다. 따라서 자동으로 상호 대체할 수 없습니다. 같은 이유로 50/50 단순 혼합물을 보장된 중간 등급으로 취급해서도 안 됩니다. 점도 혼합 결과는 산술 평균이 아니며 첨가제 패키지가 서로 호환되지 않을 수도 있습니다. 두 공급업체와 장비 제조업체가 혼합을 모두 승인하지 않았다면 미확인 유체로 분리해 취급하십시오.
일반 공압 시스템에서 VG32가 흔히 사용되는 이유는 무엇입니까?
Parker는 P3L 에어 준비 루브리케이터의 권장 윤활유로 ISO/ASTM VG32를 제시합니다. Festo는 매체 온도 -10°C~60°C에서 운전하는 MS4 비례 미스트 루브리케이터용으로 ISO VG32 오일을 제시합니다(Parker P3L, 2024; Festo MS4-LOE, 2026-07-26 열람).
이 문서들은 명시된 루브리케이터에 VG32가 적합하다는 근거입니다. 모든 하류 장치에 급유해야 한다거나 특정 온도부터 VG68로 바꿔도 된다는 근거는 아닙니다. SMC도 공급 급유를 사용하는 시스템에 승인된 ISO VG32 터빈유를 명시합니다. 일부 SMC 제품은 급유가 필요하지만, 많은 고무 씰 및 금속 씰 밸브는 급유 없이 운전할 수 있습니다. 어느 경우에 해당하는지는 정확한 제품 주의사항으로 판단해야 합니다.
많은 범용 에어라인 루브리케이터와 공압 제품이 이 점도 등급을 기준으로 설계되고 검증되었기 때문에 VG32가 널리 쓰입니다. 점도가 더 높은 오일보다 루브리케이터의 작은 유로를 통해 정량 공급하기도 쉬울 수 있습니다. 그래도 완전한 유체 규격이 중요합니다. ’VG32’라는 표시만으로 세정제 함유 오일, 컴프레서 오일, 유압유, 스핀들유 또는 사용자가 추가한 첨가제가 허용되지는 않습니다. 무급유 회로에 에어라인 오일을 공급하기 시작했다면 지속 급유를 계획해야 합니다. 이후에는 빈 보울, 막힌 흡입부, 닫힌 니들 또는 저유량 상태가 유지보수 고장이 될 수 있습니다. 건조 무급유 공기 가이드에서는 매우 건조한 공기와 공장 도포 윤활이 미치는 별도의 영향을 다룹니다.
VG68이 적합한 공압유 선택이 되는 경우는 언제입니까?
Atlas Copco는 특정 공압 암반 드릴용으로 40°C에서 동점도가 65 cSt로 VG68에 가까운 암반 드릴 에어라인 오일을 공개합니다. 다른 공구 제품군용 브레이커 및 해머 에어라인 오일의 동점도는 40°C에서 24.3 cSt입니다(암반 드릴 에어 오일, 2026-07-26 열람; 브레이커 및 해머 에어 오일, 2026-07-26 열람).
이 차이는 VG68의 올바른 사용법, 즉 문서화된 제품 규격의 일부로 사용하는 방식을 보여 줍니다. 모든 에어 모터, 로터리 액추에이터, 대형 실린더, 고압 회로 또는 고온 생산 구역에 VG68을 공급해야 한다는 규칙을 만들지는 않습니다.
다음 조건을 모두 충족하면 VG68이 적합할 수 있습니다.
- 정확한 하류 장비가 VG68을 허용하거나 요구합니다.
- 루브리케이터가 해당 오일용으로 승인되었고 전체 운전 범위에서 정량 공급할 수 있습니다.
- 오일의 기유와 첨가제가 씰, 보울, 튜브, 공정과 호환됩니다.
- 냉간 시동 시 공급 상태와 저유량 운전을 확인했습니다.
- 오일이 낮은 지점에 고이거나 과도하게 이월되지 않고 부품까지 도달할 수 있습니다.
- 장비 시험에서 공급, 운동, 복귀 거동이 안정적임을 확인했습니다.
컴프레서 오일이나 진공 펌프 오일을 에어라인 윤활유와 혼동하지 마십시오. 모두 ISO VG 번호가 표시될 수 있지만 역할, 첨가제 패키지, 오염 위험, 승인 접촉 재질은 서로 다릅니다. 컴프레서 매뉴얼에서 VG68을 지정한다는 사실은 하류 FRL 보울에 같은 오일을 채워도 된다는 근거가 아닙니다.
가장 타당한 VG32와 VG68 비교는 두 숫자가 아니라 두 제품의 전체 데이터시트를 비교하는 경우가 많습니다. 선정 제품은 장비, 공급 시스템, 재질, 온도 범위, 공정 요구사항에 동시에 적합해야 합니다.
온도만으로 보편적인 전환점이 정해지지는 않습니다
ISO 2909는 40°C와 100°C에서 측정한 동점도로 점도 지수를 계산합니다. ASTM D341도 두 측정 온도에서 시작합니다. ISO VG 번호 하나만으로 신뢰할 수 있는 장비별 온도 곡선을 얻을 수는 없습니다(ISO 2909:2002, 2025년 확인; ASTM D341-20(2025), 2025).
온도는 여전히 중요하지만 선택한 오일의 TDS와 부품 한계를 기준으로 평가해야 합니다. 최소한 다음 항목을 확인하십시오.
- 시동 전 최저 주변 온도.
- 루브리케이터 보울 내부의 오일 온도.
- 급유 지점의 압축공기 온도.
- 하류 부품의 온도.
- 최대 연속 온도와 단시간 온도.
- 오일의 실제 점도 데이터, 점도 지수, 유동점.
고점도 오일은 장비가 나중에 뜨거워지더라도 냉간 시동 중에 정량 공급이 원활하지 않을 수 있습니다. 반대로 점도 지수가 높은 합성유는 같은 ISO 등급의 광유보다 더 넓은 온도 범위에서 유효한 점도를 유지할 수 있습니다. 등급이 TDS를 대신할 수는 없습니다. 압력과 보어 크기도 보편적인 전환 기준이 될 수 없습니다. 씰 하중, 누설, 공기 소비량, 부품 응력에는 영향을 주지만 에어라인 오일을 독립적으로 결정하지는 않습니다. 제조업체는 대형 실린더의 무급유 운전을 검증하거나 VG32를 지정할 수도 있고, 다른 제품이 허용하는 유체를 금지할 수도 있습니다.
마모가 고온에서만 나타난다면 점도를 바꾸기 전에 정렬, 측면 하중, 오염, 수분, 표면 손상, 씰 배합, 사이클 속도, 쿠션 충격, 윤활유 공급 상태를 조사하십시오. 점도가 높은 오일은 한 가지 증상을 가리면서 다른 위치에서 스틱션이나 불량한 미스트 공급을 일으킬 수 있습니다.
VG 번호 외에 중요한 규격은 무엇입니까?
Parker O-링 핸드북은 EPDM이 광유 제품과 호환되지 않는 반면 NBR은 일반적으로 석유계 오일에 내성이 있다고 설명합니다. 이 차이 때문에 하나의 광유계 공압유가 NBR, 폴리우레탄, EPDM, PTFE 씰에 모두 적합하다고 일률적으로 말할 수 없습니다(Parker O-링 핸드북, 2026-07-26 열람).
재질명은 출발점일 뿐입니다. 씰 공급업체는 각 폴리머 계열 안에서도 다양한 배합을 사용하며, 폴리우레탄의 거동은 화학 조성, 첨가제, 수분, 온도, 응력에 따라 달라집니다. 단순히 ‘광유’ 또는 ’합성유’와의 호환성이 아니라 지정된 오일 제품과의 호환성을 문의하십시오. 다음 규격 계층을 함께 검토해야 합니다.
| 계층 | 필수 기록 | 오일 사용을 제한할 수 있는 이유 |
|---|---|---|
| 장비 | 제조업체, 모델, 주문 코드, 급유 지침 | 에어라인 오일의 허용 여부 결정 |
| 점도 | ISO 등급과 40°C 및 100°C 측정값 | 유동 저항과 온도 변화 경향 정의 |
| 화학 조성 | 기유, 첨가제, 세정성, 마모 방지 패키지 | 침전물, 재질, OEM 승인에 영향 |
| 공급 | 루브리케이터 형식, 최소 유량, 온도, 보울 재질 | 오일의 정량 공급 및 이송 가능 여부 결정 |
| 재질 | 씰 배합, 튜브, 보울, 코팅, 공정 재질 | 팽윤, 균열, 연화, 오염 방지 |
| 규정 준수 | SDS, TDS, H1 상태, 필요한 경우 ISO 21469 인증서 | 안전 및 위생 적합성 입증 |
| 유지보수 | 보충 오일, 설정값, 검사 주기, 변경 관리 | 승인된 상태의 반복 재현성 유지 |
저희 경험상 가장 유용한 윤활 점검은 루브리케이터 라벨, 오일 용기, 부품 명판, 현재 니들 설정을 촬영하는 것부터 시작합니다. 이러한 기록을 통해 실험실 분석을 의뢰하기 전에 혼합 오일, 승인되지 않은 대체품 또는 상충되는 지침의 장비에 연결된 루브리케이터를 발견하는 경우가 많습니다. ‘터빈유’, ‘에어 공구 오일’, ’공압유’가 같은 의미라고 단정하지 마십시오. 유지보수 기록에는 제조업체, 제품명, 개정판, 배치 정보를 보존해야 합니다. FRL 검사 및 설정 방법은 필터·레귤레이터·루브리케이터 유지보수 가이드를 참고하십시오.
식품용 공압유는 어떻게 지정해야 합니까?
NSF는 H1 윤활유를 우발적인 식품 접촉 가능성이 있는 용도로 만든 제품이라고 설명하며, ISO 21469는 우발적인 제품 접촉 가능성이 있는 윤활유의 배합, 제조, 사용, 취급에 관한 위생 요구사항을 규정합니다. 반면 NSF/ANSI/CAN 61은 음용수 계통 부품을 평가합니다(NSF 식품용 윤활유, 2026-07-26 열람; ISO 21469:2006, 2020년 확인).
H1과 ISO VG는 서로 다른 질문에 답합니다. H1은 허용되는 우발적 식품 접촉과 관련되고, VG32 또는 VG68은 점도 분류를 나타냅니다. 식품 구역에서는 H1 등록 VG32 오일, H1 등록 VG68 오일, 다른 등급 또는 완전한 무급유 운전이 필요할 수 있습니다. 현재 NSF White Book이나 해당 인증 디렉터리에서 정확한 최종 제품을 확인하십시오. 한 가지 원료가 등록되어 있다고 해서 모든 완제품 혼합물이 자동으로 등록되는 것은 아니며, 등록 번호가 없는 공급업체 설명은 현재 유효한 등록과 동등하지 않습니다.
배기와 오일 미스트가 이동할 수 있는 위치도 검토해야 합니다. 공압 부품이 제품 구역 밖에 있더라도 배기가 노출된 식품, 포장재 또는 청결 표면을 향할 수 있습니다. 장비의 위생 위험성 평가에서는 정상 배기, 누설, 유지보수 중 유출, 보울 충전, 에어 처리 장치의 고장을 다뤄야 합니다. NSF/ANSI/CAN 61을 H1 윤활유 승인 근거로 인용하지 마십시오. NSF에 따르면 Standard 61은 음용수와 접촉하는 재질 및 제품에 관한 표준입니다(NSF/ANSI/CAN 61, 2026-07-26 열람). 대신 관련 윤활유 등록과 장비 위생 요구사항을 적용하십시오.
급유 공기를 위한 점검 및 RFQ 절차
Festo MS4 루브리케이터 데이터는 루브리케이터 기능에 필요한 최소 유량을 40 l/min으로 제시하며, 일단 윤활 운전을 시작하면 이후 운전에서도 급유가 필요하다고 설명합니다. 이러한 제품별 한계는 점검 시 오일 용기만이 아니라 정확한 루브리케이터와 운전 상태도 기록해야 하는 이유를 보여 줍니다(Festo MS4-LOE, 2026-07-26 열람).
다음 절차를 사용하십시오.
- 구성을 확정합니다. 각 루브리케이터, 분기, 하류 부품, 배기 위치, 튜브 길이, 평상시 활성 유로를 기록합니다.
- 제품 식별 정보를 확정합니다. 전체 부품 및 루브리케이터 주문 코드, 매뉴얼, 명판, 확인 가능한 씰 배합을 기록합니다.
- 유체를 확정합니다. 제조업체, 제품, ISO VG, 기유, 첨가제 등급, 배치, TDS, SDS, 위생 등록을 기록합니다.
- 상태를 측정합니다. 시동 및 생산 시 온도, 압력, 루브리케이터 통과 유량, 사이클 수요, 현재 조정값을 기록합니다.
- 공급 상태를 검사합니다. 보울 상태, 흡입부, 사이트 돔, 조정 반응, 하류 침전물, 건조 부품, 고인 오일을 확인합니다.
- 충돌 조건을 해결합니다. 하류 장치가 서로 호환되지 않는 급유 상태나 오일을 요구하면 분기를 나눕니다.
- 변경을 검증합니다. 대표적인 냉간 시동, 저유량, 최대 수요, 최고 온도 조건에서 시험합니다.
- 기록을 승인합니다. 승인 오일, 설정값, 검사 주기, 합격 관찰 결과, 개정 권한을 문서화합니다.
보편적인 적하율을 발표하지 마십시오. 방울 크기, 사이트 돔 거동, 오일 점도, 공기 유량, 루브리케이터 설계, 장비 소비량은 서로 다릅니다. 루브리케이터와 하류 장비 지침에 따라 공급량을 설정하고 검증하십시오. 모든 관련 공급업체가 조합을 승인하지 않는 한 보충 과정에서 등급이나 브랜드를 섞지 마십시오. 변경이 승인되면 정해진 세척 시간을 임의로 만들지 말고 해당 루브리케이터 및 장비에 문서화된 배유, 세척, 재충전, 재시운전 절차를 따르십시오. 합격 판정은 눈에 보이는 방울만 확인해서는 안 됩니다. 장비가 허용 조건 전체에서 올바르게 시동, 전환, 스트로크, 복귀하는지 확인하십시오. 과도한 배기 오일, 침전물, 팽윤, 누설, 스틱션, 윤활 부족을 검사해야 합니다. 특히 여과 또는 오일 제거 장비를 변경할 때는 이러한 관찰 결과를 압축공기 품질 요구사항과 연결해 검토하십시오.
VG32와 VG68 공압유 FAQ
ISO 3448은 산업용 윤활유를 점도로 분류하며, 최신 SMC, Parker, Festo 문서는 명시된 공압 제품에 VG32를 흔히 지정합니다. 아래 5개 답변은 제품별 선택 원칙을 유지하면서 점도와 오일 화학 조성, 공급 성능, 씰 호환성, 위생 승인을 구분합니다.
공장이 덥다는 이유로 VG32를 VG68로 바꿔도 됩니까?
해당 부품과 루브리케이터에 대한 승인을 받지 않고 바꾸면 안 됩니다. 온도가 높아지면 점도가 변하지만, ISO VG 등급만으로는 시동부터 정상 생산까지 오일의 전체 온도 거동이나 호환성을 알 수 없습니다. 두 제품의 데이터시트를 비교해야 하며, 작업장이 덥다는 사실만으로 VG68 전환 온도가 일률적으로 정해지지는 않습니다.
보충할 때 VG32와 VG68을 혼합해도 됩니까?
오일 공급업체와 장비 제조업체가 명시적으로 허용하지 않았다면 승인되지 않은 혼합물로 취급하십시오. 점도는 단순한 산술 평균으로 혼합되지 않으며 서로 다른 기유나 첨가제가 상호작용할 수 있습니다. 먼저 기존 오일을 식별하고, 변경이 승인되면 해당 제품의 배유, 세척, 재충전, 재시운전 지침을 따르십시오.
ISO VG32 또는 동등품이라고 표시되어 있으면 어떤 VG32 브랜드든 사용할 수 있습니까?
아닙니다. VG 번호는 40°C에서의 점도를 분류할 뿐 기유, 첨가제, 미스트 특성, 씰 호환성, 위생 등록 또는 OEM 승인을 나타내지 않습니다. ‘동등품’ 여부는 정확한 규격과 대조하고 최신 TDS 및 SDS로 입증해야 합니다. 등급만 보고 구매하지 말고 승인된 제조업체와 제품을 기록하십시오.
에어라인 급유를 시작한 뒤 중단해도 됩니까?
자동으로 중단할 수는 없습니다. SMC와 Festo는 관련 제품 지침에서 오일을 공급하기 시작한 뒤에는 윤활 운전을 계속해야 한다고 경고합니다. 추가된 오일이 공장 도포 윤활제를 씻어 내 유지보수 상태를 바꿀 수 있습니다. 중단하기 전에 모든 하류 부품의 지침을 확인하고 필요한 세척, 재윤활, 교체 또는 재시운전 작업을 문서화하십시오.
식품용 공압유는 VG32 또는 VG68로 정의됩니까?
아닙니다. VG32와 VG68은 점도 등급입니다. 식품 구역 적합성은 최종 윤활유의 H1 등록과 해당되는 ISO 21469 또는 공장 요구사항으로 판단해야 합니다. 현재 제품 등록, 의도된 우발적 식품 접촉 용도, 호환 장비, 배기 경로를 확인하십시오. NSF/ANSI/CAN 61은 음용수 계통 부품 표준이지 H1 윤활유 범주가 아닙니다.
출처 및 기술 참고 자료
- ISO 3448:1992, 산업용 액체 윤활유 점도 분류, 2018년 확인, 2026-07-26 열람.
- ISO 2909:2002, 40°C와 100°C의 동점도로 계산하는 점도 지수, 2025년 확인, 2026-07-26 열람.
- ASTM D341-20(2025), 두 측정 온도를 사용하는 점도-온도 방정식 및 도표, 2026-07-26 열람.
- SMC 취급 주의사항, ISO VG32 공급 급유 오일 및 지속 급유 경고, 2026-07-26 열람.
- Parker P3L Lite 시리즈, 권장 ISO/ASTM VG32 윤활유, 2026-07-26 열람.
- Festo MS4-LOE 데이터시트, VG32 오일, 최소 유량, 온도, 지속 급유 주의사항, 2026-07-26 열람.
- Atlas Copco 암반 드릴 에어 오일, 지정 공압 공구용 40°C에서 65 cSt, 2026-07-26 열람.
- Atlas Copco 브레이커 및 해머 에어 오일, 지정 공압 공구용 40°C에서 24.3 cSt, 2026-07-26 열람.
- Parker O-링 핸드북, 엘라스토머와 광유의 호환성 지침, 2026-07-26 열람.
- NSF 식품용 윤활유 및 ISO 21469 인증, H1 우발적 접촉 범주, 2026-07-26 열람.
- ISO 21469:2006, 우발적인 제품 접촉 가능성이 있는 윤활유의 위생 요구사항, 2020년 확인, 2026-07-26 열람.
- NSF/ANSI/CAN 61 시험 및 인증, 음용수 계통 부품, 2026-07-26 열람.

