毕业论文A320飞机空调系统工作原理与使用维护分析.doc
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1、分类号 编 号 U D C 密 级 毕业设计(论文)题 目 A320飞机空调系统工作原理与使用维护分析 Working Principle and Maintenance Analysis of A320 Air Condition System 作者姓名 专业名称 指导教师姓名及职称 提交日期 答辩日期 答辩委员会主任 评 阅 人 2012年6月20日 A320飞机空调系统工作原理与使用维护分析摘 要飞机空调系统是飞机中一个重要的系统,其基本任务是使飞机的座舱和设备舱在各种飞行条件下具有良好的环境参数,与飞机在飞行过程中人员的正常工作和生活以及设备的正常工作有着直接关系。空调系统遍布飞机驾驶
2、舱、客舱、货舱和电子设备舱等,管路、部件、系统结构繁多,在使用过程中,很容易出现各种问题。A320飞机的空调系统能给驾驶舱和客舱提供选定的温度,补充新鲜的空气,保证机组和旅客的舒适性。本文简单介绍A320飞机空调系统的组成和其工作原理,收集一些有关A320飞机空调系统的故障实例,分析和总结了A320空调系统的主要故障原因及解决方案。在提高对A320空调系统的了解同时,也为以后的工作提供了参考资料,减少了不必要的资源浪费。关键词:空调系统,工作原理,使用维护,故障分析 Working Principle and Maintenance Analysis Of A320 Air Condition
3、 SystemAbstract: The air condition system is a very important system in an aircraft. The main function of this system is to maintain a suitable parameter during flight in the pressure zones. It directly affects humans and equipments working. Air condition system distributes in many components like c
4、ockpit, cabin, cargo and electronic compartment. It has a high possibility to get malfunction because of its complicated ducts, components and structure. A320 air conditioning system can give the cockpit and cabin the selected temperature, complement the fresh air, ensure the crew and passenger comf
5、ort. Briefed the composition of the A320 air conditioning systems and working principle, collected a large number of A320 air conditioning system failed instance, analyze and summarize the main cause of the failure of the A320 air-conditioning systems and solutions. It can help people understand the
6、 A320 air condition system, provide reference media and save the resources at the same time.Key Words: Air conditioning system, Working principle, The using of maintenance, Failure Analysis目 录第1章 绪论11.1 空调系统产生的原因11.2 空气循环制冷系统的优点2第2章 A320空调系统介绍及工作原理42.1 空调系统的组成与功用42.2 空调系统的分系统的组成与功用82.2 空调系统的工作原理11第3
7、章 空调组件(PACK)的超温故障分析143.1 PACK 组成及工作原理143.2 PACK超温故障分析与排除153.3 故障树17第4章 A320空调系统常见故障维护184.1 驾驶舱或客舱温度过高184.2 客舱异味故障分析与排除194.3 流量控制活门故障分析与维护194.4 由系统内气路漏气或堵塞造成的故障分析与维护204.5 传感器、继电器故障分析与维护214.6 气滤及类气滤部件的故障分析与维护214.7 空调系统活门的故障分析与维护224.8 空调系统其他故障分析与维护23第5章 总结25参考文献26致谢27第1章 绪论1.1 空调系统产生的原因早在1909年8月法国的飞行员路
8、易.布莱里奥成功飞越英吉利海峡,由于当时飞机的飞行高度不高,飞机的承载效率不高,飞机的技术不够成熟。因此在早期的航空飞行员与旅客只能裹着厚厚的保暖服飞行,直至1936年空调系统开始装载在飞机上,飞行员们和旅客才能从极端的飞行环境中解脱出来。由于空气是有重量的,所以能产生压力,地球引力的作用是使空气分布很不均匀,越接近地球表面空气的密度也越大,所以大气的压力也越大,随着高度的增加,大气的压力下降。低气压对人体本身也有危害,随着大气压力的降低,人体会出现高空的胃肠胀气、组织气肿等高空减压症。压力降低,体内的气体过饱和游离形成气泡,阻碍血液流通并压迫神经,导致关节和头部疼痛,若高度升至19200米时
9、,大气压力为47m m H g,水的沸点为37,这等于人体的正常体温,如果人体暴露在该环境下,体内的液体将会沸腾汽化导致皮肤水肿,人体温度将降低至难以生存。高空环境的另外两个因素是缺氧和低温,平流层的温度大致在-56.5;飞行高度增加,大气压力减少,空气密度减少,单位体积的空气含量减少至直接导致人体血液中的氧气饱和度降低,从而导致高空缺氧。从6km高度属于严重缺氧高度,会发生身体代谢功能严重障碍;到7km高度,人体的代偿活动已不足以保证大脑皮层对氧的最低需要量,人大脑会迅速出现意识丧失,产生突然虚脱。民航客机一般在对流层飞行,对流层的特点是:空气温度随高度增加而均匀降低,平均梯度为6.5/km
10、;空气湿度随高度增加而迅速减小。高度为6km时,水蒸气含量只有地面的1/10,高于9km后,大气中含水量极少;大气中的固态杂质也随高度增加而迅速减少。大气压力随高度增加而降低给飞行带来的主要困难是缺氧和低压,此外,压力变化速率太大也会给人的生理造成严重伤害。从1903年莱特兄弟进行人类历史上的首次成功的将飞机飞离地面几米高,到今天的民航固定翼客机运行在一万米高空左右的对流层到平流层底部。为使驾驶员能够生存并提高驾驶时的舒适度以及提高座舱的舒适度,空调系统在飞机上的运用随着飞行高度、飞行速度的增加也在不断革新。空调系统的作用是:产生压力、调节温度、提供氧气。表1-1 不同高度人体生理反应高度(f
11、t)含氧饱和度症状800090%以上无明显反应1000090%长期停留会出现头痛、疲劳1500081%昏昏欲睡、头痛、嘴唇指甲发紫,视力、判断力减弱,脉搏、呼吸加快2200068%出现惊厥2500050%不供氧则5分钟后失去知觉1.2 空气循环制冷系统的优点飞机上使用的制冷系统有空气循环和蒸发循环两种基本类型:空气循环制冷系统是以空气为制冷工质,以逆布雷顿循环为基础的;蒸发循环制冷系统是以在常温下能发生相变的液态制冷剂为工质,是建立在卡罗循环的基础上的。空气循环制冷系统通过压缩空气在膨胀机中绝热膨胀获得低温气流实现制冷,其理想的工作过程包括等熵压缩、等压冷却、等熵膨胀及等压吸热四个过程,与蒸发
12、循环制冷的四个工作过程相近。两者的区别在于:空气制冷循环中空气不发生相变,无法实现等温吸热;空气的节流冷效应应很低,降压制冷装置是以膨胀机代替节流阀。目前大型飞机都是采用空气循环系统制冷的,该系统有冷热两部分气体管路组成,两支管路的气体都是来自发动机的压气机引气,飞行员根据季节特点及航路中的不同需要,旋转空调面板的温度调节旋钮到合适的位置,温度控制器接到飞行员的输入指令后,与接收到的管道温度传感器和座舱温度传感器进行比较,是加温还是降温,从而控制到达混合室的冷空气和热空气的比列,得到满足人体生理和工作需要的座舱空气。热通道较简单,就是发动机引来气体中的一部分,经过调节活门直接到达输送到混合腔的
13、通路,各种空气循环制冷系统主要冷路的设计实现上,根据冷路系统中涡轮冷却器的类型可将空气循环制冷系统分成三类:涡轮风扇式、涡轮压气机式及涡轮压气机风扇式。其中涡轮压气机风扇式制冷系统是前两者的组合,结合了前两者的优点。目前飞机上制冷主流采用的都是空气循环,其优点在于:第一制冷工质的环保和无变相变性。空气是天然的工质,无毒无害,对环境没有任何破坏作用,而且可以随时实地自由获取。制冷循环中空气只起着传递能量的作用,无论是它的化学成分还是物理相态都不发生变化,这是区别于其他工质作为制冷剂的制冷循环的最明显的特征。采用节能的直接冷却系统,空气即使制冷剂又是载冷剂,供冷无需热交换器,冷空气直接进入需要冷却
14、的环境消除热负荷,系统正压。运用在航空上,就地取材,省去了单独的压缩机以涡轮喷气发动机的压气机代替,同时也解决了客舱增压及换气的问题。第二制冷范围宽,低温下运行性能优良。空气制冷循环可以满足零摄氏度以上负一百四十度的要求,尤其在-72摄氏度以下时其制冷性能比蒸发循环系统好,而现代大型飞机运行时从地面到一万米高空,温度变化很大从而空气制冷循环机较宽的温度制冷范围刚好满足其要求。第三空气制冷设备可靠性高、维护方便,空气制冷装置结构简单,可靠性高,安全性好,制冷剂可随时随地自由获得补充,不必担心泄漏问题;另外空气制冷循环装置拆装、移动方便,无需回收制冷剂,便于维护。第2章 A320空调系统介绍及工作
15、原理2.1 空调系统的组成与功用为了使旅客和机组成员能够安全舒适地生存于座舱中,A320 系列飞机的空调系统有两大主要功用:一是保证座舱有足够的新鲜空气,二是对座舱的温度和压力进行控制。空调系统调节增压舱内的空气温度、清晰度和压力,使之保持在合适的水平。气源系统从发动机压气机、APU压气机或地面高压气源车向空调系统提供高压空气。高压热空气经冷却、 图2-1 空调系统总图调节后,供给机舱,然后经外流活门排出机外。在地面上,可通过地面低压空气接口直接提供空调气到空调分配系统。A320型飞机的空调系统主要由区域温度控制系统、增压系统、电子设备通风系统及货舱通风/加热系统组成。它们的主要作用为:通过控
16、制空气流量来控制机舱压力及换气,控制驾驶舱及客舱的温度,用于通风的客舱空气再循环。1、区域温度控制系统见图2-2,从气源系统来的高压热引气,经过流量控制后,分别提供给两个独立的空调组件。空调组件降低热引气的温度,减少含水量,分别提供相同温度的冷空气到混合总管。为减少引气需求量,冷空气在混合总管内与客舱再循环空气混合。在两个空调组件失效的情况下,紧急冲压空气进门口打开,提供紧急冲压空气进行飞机通风或除烟。 图2-2 区域温度控制系统空调气分配到三个主要区域,及驾驶舱、前客舱、后客舱,从混合总管出来的冷空气,分别进入通向上述区域的管道。为获得精确的区域温度控制,需分别加入不同流量的热引气。为保证热
17、引气与冷空气混合,要调节热引气压力使其高于客舱气压。空调气流量要求和各区域温度要求可以通过空调面板30VU上的流量选择旋钮和温度选择旋钮输入。区域控制器吧最低的区域温度要求定为基本温度,将该信号和流量要求传送给两个组件控制器。组件控制器根据此信号,分别控制相应的空调组件,进行温度和流量调节。然后,区域控制器通过分别控制三个区域的配平空气活门,获得相应区域的选定温度。2、增压系统见图2-3,增压系统调节增压舱内的压力,确保使机组人员和乘客在安全和舒适的座舱高度。座舱压力控制器(CPC)控制通过外流活门的开关程度,自动调节排出机舱的空气量。 图2-3 增压系统如果自动系统失效,可以通过客舱压力面板
18、25VU上的模式选择旋钮MODE SEL转换到人工模式,使用人工垂直速度控制开关MAN V/S CTL直接控制外流活门。在飞机后增压舱壁上,装有两个安全活门,以防止机舱与外界压力差过大。3、电子设备通风系统见图2-4,电子设备通风系统确保电子设备架以及驾驶舱仪表板的适当通风。该系统由电子设备通风计算机(AEVC)自动控制,根据外界温度和飞机构型(空中或地面)不同,该系统在三种不同构型(关闭、打开和中间构型)下工作。 图2-4 电子设备通风系统电子设备通风系统使用鼓气扇和排气扇使空气流动,通风空气因构型而来自不同气源。4、货舱通风/加热系统见图2-5,货舱通风系统给后货舱提供通风空气、通风空气来
19、自客舱区域,通过侧壁板后的开口到达后货舱。货舱通风系统使用排气扇抽吸空气,通风后的空气通过外流活门排出机外。从APU引气管道来的热引气与客舱空气混合,然后传入货舱通风系统,控制加入的热引气量即可提高货舱温度到选定水平。 图2-5 货舱通风/加热系统2.2 空调系统的分系统的组成与功用空调系统分为分配管路、压力控制、设备冷却、加热、制冷及温度控制几个分系统。1、分配管路分配管路的主要作用为将调节过得空气送到飞机的两个舱区,对客舱内的空气再循环,为厨房和厕所通风和设备冷却。而分配管路由主分配管路,驾驶舱分配管路,客舱分配管路,再循环系统,通风系统和设备冷却系统组成。(1)主分配管路主分配管路位于前
20、货仓的后壁板内。它将来自两个空调组件的调节空气通过客舱壁板内的提升管路和头顶分配管路送到客舱。头顶分配管路位于客舱天花板内。地面空调接头是用来当飞机停放在地面时由外部空调源为飞机空调系统供气。在主分配管路舱内还装有混合室,混合室的主要作用是将热空气同来自空调组件的冷空气混合后再送到分配管路。需要注意的是混合室是用V型卡箍安装的,作用两个混合室是不能够互换的。(2)驾驶舱分配管路驾驶舱分配管路的调节空气来自左组件,调节空气使用沿机身安装的管路,并且与客舱的管路不同。由于采用单独的分配管路,驾驶员就可以单独控制驾驶舱的温度。当左组件不工作时,驾驶舱分配管路也可以由右组件供气。 (3)客舱分配管路客
21、舱分配管路主要作用是将来自主分配管路的调节空气均匀的分配到客舱。首先,来自主分配管路的调节空气进入安装在机体两侧侧壁板内的提升管路,由提升管路送到天花板内的头顶分配管路。头顶分配管路有间隔的分布在客舱顶板的中央。此后,空调供气进入分布在天花板和侧壁板上的扩散器和喷嘴。同时,前后厨房和厕所的流通空气也由头顶分配管路输送。最后,调节空气在客舱内流通后通过地板上的格栅进入再循环系统或排出机外。 (4)空气再循环系统在没有地面空调源时,空调系统的气源来自气源系统,为了减少引气量,降低发动机负载,空气再循环系统将客舱中大约50%的空气经过过滤后再送回到主分配管路。空气再循环系统位于前货仓后壁板的主分配管
22、路舱内。再循环系统中主要由收集管路,气滤,再循环风扇,单向活门等组成。再循环风扇将客舱内的空气抽出,通过高效微粒空气滤以过滤掉空气中的灰尘等杂质。单向活门用于防止主分配管路的空气倒流入再循环系统。2、设备冷却系统设备冷却系统使用机舱内的空气为驾驶舱和电子舱的电子设备降温。它由供气和排气两个系统组成,每个系统中都有主用和备用两个风扇。设备冷却系统的空气流量由低流量传感器探测,当供气或排气系统中的空气流量低或完全停止时,传感器将警告信号发送到驾驶舱,提醒机组注意。机外排气活门有两个作用:正常时控制设备冷却空气的排气量。3、压力控制压力控制系统用于保持机内的客舱高度,使机组和乘客处于安全舒适的气压环
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