壓氣機引氣

壓氣機引氣

現代飛機用於調節空氣的氣源來自發動機高壓壓氣機引氣。只要發動機在運轉,就可以提供氣源,也用提供座艙增壓。發動機引氣的氣源引自渦輪風扇發動機的壓氣機。引氣部位有低壓級引氣和高壓級引氣。為了減少對發動機功率的損耗,現代客機採用兩級引氣。當低壓級引氣不足時.可以用高壓級引氣進行補充,此時低壓級有單向活門,防止反流。

基本介紹

  • 中文名:壓氣機引氣
  • 外文名:Compressor bleed
  • 引氣系統:開環式和閉環式
  • 用途:現代飛機用於調節空氣的氣源
分類,開環式,閉環式,對飛機影響,壓氣機引氣除冰,弊端,

分類

壓氣機引氣系統有開環式和閉環式。

開環式

開環式環境控制系統不斷地從發動機引出大量的空氣,將其製冷,然後用於冷卻乘客、空勤人員以及設備,再將空氣排出機外。

閉環式

閉環式製冷系統收集了座艙調節已用過的空氣,將其製冷和再循環重新使用。按這種方法引氣僅用於提供增壓、少量通風用的供氣和補償閉環系統中泄漏的空氣流量。
閉環引氣系統所用發動機引氣比開環式少得多,對發動機性能影響相應減小。因此由於套用閉環系統,飛機有更高的工作效率,對於遠程飛行特別有意義。
由於僅從發動機引出少量空氣,對衝壓空氣冷卻引氣的需要降低了。但為了回流調節空氣,設備艙必須密封和增壓。
由於收集和再使用調節空氣存在實際的困難,閉環式系統僅套用於少量的飛機,而且閉環式系統也往往比相當的開環式系統重量更重,費用更高。採用空氣循環製冷來冷卻發動機引氣的開環式系統,在飛機上最為常用。

對飛機影響

從發動機壓氣機引氣對飛機性能的影響主要表現為:
(1)由於引氣而引起的發動機進氣道氣動阻力;
(2)當將壓氣機中已經加入能量的壓縮空氣引走後,使發動機排氣噴管中質量流減少,因而減小了可利用的推力;
(3)由於推力減小,使發動機燃油比耗增加。

壓氣機引氣除冰

發動機壓氣機引氣作為氣源的除冰系統由調壓關斷活門、分配活門、除冰帶(膨脹管)、壓力釋壓活門、吸力釋壓活門及引射器組成。其中分配活門用於控制除冰帶的除冰程式,吸力釋壓活門用於調節除冰帶的真空度,在氣動除冰系統關閉時調節吸力。引射器為保持除冰帶放氣提供必需的真空,即抽吸的力量。調壓關斷活門用於調節壓力,起到關斷作用。
系統工作主要有以下3個階段:
1.充氣階段
當開始除冰時,分配活門將壓力通到除冰帶,除冰帶充氣鼓脹進行除冰。
2.壓差排氣階段
充氣周期結束時,分配活門將除冰帶壓力口切斷,除冰帶內的空氣通過排氣口排出機外。由於此時除冰帶內外的壓力差較大,可迅速排氣。
3.吸力排氣階段
當除冰帶的壓力降低到某一值時,排氣口關閉,除冰帶與引射器低壓口連通,在其吸力作用下,將剩餘空氣排出。吸力釋壓活門自動維持除冰系統的吸力。

弊端

從發動機壓氣機引氣,將導致發動機用於推動飛機的可用功率下降和發動機油耗增加:過度地引氣還將引起發動機自身性能的惡化。因此,任何發動機都規定了允許的抽氣量,飛行中實際使用時要加以控制。例如,引氣系統的設計,通常要保證經常性用氣的需求(如座艙空調、輔助動力裝置滑油加溫、波導增壓等),但當周期性引氣(如氣囊除冰等)量較大時,應暫時關閉座艙空調系統,以保證飛行安全。有些飛機的空調系統往往設計成兩套.以保證在單套系統工作時,仍可以將座艙壓力維持在規定的範圍內。

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