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B737-700/800 ME 二类ATA 47 氮气发生系统;NGS概述;NGS概述;NGS概述;NGS概述;NGS概述;缩写;NGS概述;NGS系统分为以下几个子系统:
温度控制组件
氮气发生
分配
控制
指示;子系统部件安装位置1;子系统部件安装位置1;子系统部件安装位置1;子系统部件安装位置1;子系统部件安装位置1;子系统部件安装位置2;子系统部件安装位置2;功能:
控制引气的压力和温度
去除杂质和臭氧
;;监控NGS系统入口处的引气压力,给NGS系统及其下游系统部件(ASM和中央油箱)提供保护
当入口处引气压力超过67PSI,???送超压信号到NGS控制器。NGSC关闭NGS SOV和OTSOV
;位于左空调舱前壁板;NGS关断活门控制进入NGS系统的引气压力
电控气动式、压力调节和关断活门
弹簧加载在关位
可以插入锁销,人工锁定在关位
;位于左空调舱前壁板;;;臭氧转换器通过催化剂将臭氧转化成氧气,保护下游的ASM(空气分离器),防止其被氧化
(如果ASM被氧化,其分离氧气、生成NEA的性能会严重下降)
注:1、臭氧很不稳定,在常温常压下即可分解为氧气
2、臭氧的氧化能力极强,能与无机物、有机物、绝 大部分金属、非金属发生氧化反应;位于左空调舱前部;;在热引气进入ASM和中央油箱之前,把引气温度降低到目标值160F(71℃)
铝制、单向、金属翅片状、CROSS-FLOW、AIR-TO-AIR式散热器
内部两个独立、互不连通的交叉气流通道
两个气流通道之间是大面积的散热片
热引气通过其中一个通道,将热量传导给散热片,另一通道里冲压冷却空气将散热片上的热量带走,并通过热交换器排气孔排出机外
维护过程中应保证散热器清洁,以获得最佳的散热效果;位于左冲压进气管路舱;冲压空气活门(RAV);位于左冲压空气管路舱;参考压力调节器接受来自TCU气滤下游的引气,并提供恒定压力引气(10psi);NGSC控制力矩马达的移动到不同的位置,使A腔获得大小不同的控制压力,使活门作动到不同位置;气滤;;感受气滤两端的压差,发信号给NGSC,提示气滤需要勤务
压差达到1.2PSID时,触发,提示气滤需要更换
压差降到0.3PSID时,电门自动复位
;;测量ASM入口处的引气温度
位于ASM入口的管道上
温度信号送到NGSC,NGSC用它来控制RAV上的力矩马达
目标值160F
当温度上升到225F时,NGSC切断NGS SOV和OTSOV的电源,两个活门关闭;位于左冲压空气管路舱
安装在ASM进气管上;过热电门给NGS系统提供一个备份的超温保护
位于ASM入口的管道上
正常情况下闭合
温度超过270F时,电门断开,OTSOV关闭
当温度下降以后, 电门闭合,OTSOV打开
;位于左冲压空气管路舱
安装在ASM进气管上;空气分离系统;功能:
ASM分离出氧气,将空气转换成富氮气体(NEA);;OTSOV给ASM提供备份的超温保护(如果NGSC或者NGS SOV故障,提供让NGS停止工作的备份方式)
电控压差作动、提升阀式活门
弹簧加载在关位
;位于左冲压空气管路舱,ASM进口处;;线圈失电,通气孔关闭;Open 信号;ASM(空气分离器)分离出OEA(富氧空气),产生NEA(富氮空气)
OEA通过OEA排放管路/排放口排出机外
NEA通过高流量活门进入中央油箱
内部有成百上千层中空纤维膜,封装在金属外壳内,除了空气进口、富氧出口、富氮出口外全部密封
空气通过空气进口灌入每个中空纤维薄膜管(丝)内,利用中空纤维膜的选择透过作用。氧气、水蒸气、二氧化碳等渗透速率较快的气体优先透过纤维膜在膜外富集,并通过富氧出口排出;氮气等渗透速率较慢的气体则在纤维管内富集,形成富氮气体;位于左冲压空气管路舱;空气分离系统--ASM;两种模式:高流量和低流量
飞机爬升和巡航时,工作在低流量模式时,活门关闭。减少发动机引气消耗量、保护散热器、延长ASM的使用寿命
飞机下降时,活门工作在高流量模式,活门打开。提供足够的NEA增压中央油箱,限制外界空气通过通气口进入中央油箱
;两者位于左冲压进气管路舱,ASM出口;电控气动活门,弹簧加载在关闭位(低流量模式)
压差传感器安装在高流量活门上,感受高流量限流孔两侧的压差
NGSC使用这个压差信号和高度传感器、飞机其他系统的数据,控制高流量活门的工作模式
;;高流量活门和压差电门;
电控气动式
弹簧加载在关闭位
Close 电信号
线圈失电
作动器控制腔通大气
弹簧力带动作动器向上移动
活门关闭
活门工作在低流量模式
;
Open 电信号
线圈得电
引气进入作动控制腔
克服弹簧力带动作动器向下移动
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