JPH05509390A - サイクルを簡略化した環境制御装置 - Google Patents

サイクルを簡略化した環境制御装置

Info

Publication number
JPH05509390A
JPH05509390A JP3515585A JP51558591A JPH05509390A JP H05509390 A JPH05509390 A JP H05509390A JP 3515585 A JP3515585 A JP 3515585A JP 51558591 A JP51558591 A JP 51558591A JP H05509390 A JPH05509390 A JP H05509390A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
air
turbine
discharge air
heat exchanger
discharge
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP3515585A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH0796936B2 (ja
Inventor
ワーナー,ジョン エル.
Original Assignee
ユナイテッド テクノロジーズ コーポレイション
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ユナイテッド テクノロジーズ コーポレイション filed Critical ユナイテッド テクノロジーズ コーポレイション
Publication of JPH05509390A publication Critical patent/JPH05509390A/ja
Publication of JPH0796936B2 publication Critical patent/JPH0796936B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D13/00Arrangements or adaptations of air-treatment apparatus for aircraft crew or passengers, or freight space, or structural parts of the aircraft
    • B64D13/06Arrangements or adaptations of air-treatment apparatus for aircraft crew or passengers, or freight space, or structural parts of the aircraft the air being conditioned
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D13/00Arrangements or adaptations of air-treatment apparatus for aircraft crew or passengers, or freight space, or structural parts of the aircraft
    • B64D13/06Arrangements or adaptations of air-treatment apparatus for aircraft crew or passengers, or freight space, or structural parts of the aircraft the air being conditioned
    • B64D2013/0603Environmental Control Systems
    • B64D2013/0688Environmental Control Systems with means for recirculating cabin air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/50Application for auxiliary power units (APU's)
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/002Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
    • F25B9/004Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being air
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/40Weight reduction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/50On board measures aiming to increase energy efficiency

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 サイクルを簡略化した環境制御装置 説明 技術分野 この発明は、空気調整を行うエアサイクル環境制御装置1こ関する。
背景技術 希薄な大気中において運転されるように設計された航空機にお(1ては、客室内 の空気を冷却し、濾過し、圧縮し、又は他の方法により調和するエアサイクル環 境制御装置が用いられて0る。大部分の装置においては、エンジンのコンプレ・ ソサ又は/及び補助)くワーユニットにより供給される圧縮周囲空気はエアサイ クルターボ装置をこおいて膨張され、これにより、冷却された新鮮な空気力(客 室に供給されるようになっている。この冷却された新鮮空気を供給するためのコ ストには二つの要素が絡んでいる。第一には、装置(こ必要な部品のサイズ及び 数のために、航空機の総重量が相当に増大してしまうこと、そして第2には、標 準サイズの航空機の冷却要求を満たすためにも、供給される圧縮周囲空気に蓄積 された相当量のエネルギーが必要であること、が挙げられる。高騰する燃料費及 び増大する環境問題に直面する産業界においては、装置全体の性能を犠牲(こす ることなく、これら装置の重量及びエネルギー要求を減少するために相当の努力 が払われている。
圧縮周囲空気は容易に利用可能であるため、飛行中の航空機内の環境制御装置に とって有効な動力源である。大部分の装置においては、圧縮周囲空気は航空機外 から導入された空気により冷却される熱交換器を通過することによりおよそ周囲 空気温度にまで冷却される。圧縮周囲空気はタービン内において膨張することに より、その温度がさらに低下する。ここで、膨張空気の温度がその露点よりも低 くなると、膨張空気に含まれる全ての水蒸気が液化する。また、膨張により圧縮 周囲空気の温度がさらに下がって凝固点よりも低くなると、液化した水が氷結す る。この氷結による氷の量が大きくなると、装置内の空気流を制限して装置の性 能を低下させ、場合によっては作動不能状態に至らしめる。
多数の従来装置において、二つの技術の一方あるいは双方が用いられており、こ れにより、装置の作動を妨げることとなる氷が形成されないようにしている。こ れらの技術の第一は、単に、タービンのアウトレットから送出される空気の温度 を上記凝固点よりも高く維持できるようにタービンを設計することである。この ようにすることにより、氷の形成を防ぐことができるとともに、装置の総重量に 占める割合の大きいかさ張る構成部品である熱交換器のサイズを縮小することが 可能となる。しかしながら、この種の装置においては、タービンアウトレットに おける空気の温度が上記凝固点よりも低くなる装置に比して、所望の冷却量を生 み出すためにはるかに大きなエネルギーが必要とされる。
従来装置における第二の技術は、タービンをタービンアウトレットにおける空気 温度が上記凝固点よりも低くなるように作動させる一方、氷の存在を検出する機 能並びに非許容レベルの氷の発生が示された領域へ除氷用の暖流を送る機能の双 方を装置に備えることである。この種の装置の利点は、除氷機構を選択的に作動 させることができるため、氷が検出されたときのみ装置からエネルギーを引き出 すことが可能である。しかしながら、除氷用の暖流を送出するためにはそのため のハードウェアを付加することが必要であり、装置の総重量の増大を招く。米国 特許第3.177、679号番ごおいては、二台のタービンの各々のアウト1ノ ツトに配されたサーモスタットが凝固点よりも低い温度を示したとき、タービン アウトレットと暖気源とを連絡するダクト内のバルブが開くように構成されてい る。米国特許第4.127.011号においては、プレナムがタービンアウトレ ットを包囲している。タービンアウトレット内の温度が凝固点より仰くなると、 バルブが開いて暖気をブレナム内に送りこみ、タービンアウトレットの内面に氷 が蓄積するのを阻止する。
この第二の技術の代替技術として、タービンアウトレットにおける温度が凝固点 よりも低くなるようにタービンを作動させ、このタービンアウトレットからの空 気に連続する暖気流を混合してその温度を上昇させるものがある。米国特許第3 .877、246号において、この技術を用いた二台のタービンを有する装置が 開示されている。第一のタービンのアウトレットからの空気が暖気と混合され、 これにより、タービンアウトレットの温度が凝固点よりも低くなることを可能に している。尚、上記第一のタービンのアウトレットからの空気と上記暖気は何れ も客室から循環され圧縮されたものである。この混合気は次いで第二のタービン 内において膨張する。客室に流入する前に、この第二のタービンからの吐出空気 は沈降分離装置を通過して含有水蒸気が除去される。尚、第二のタービンの下流 における空気温度を凝固点よりも高く維持するために、第二のタービンのインレ ットとアウトレットを連絡するダクト内に配されたバルブの動作が調節される。
単一のタービンを備えた同様の装置が米国特許第2.628.481号に開示さ れている。客室からの循環空気はまず濾過され次いで分離される。この分離循環 空気の第一の半分はタービンからの吐出空気と直接混合される。この混合気に含 まれる水蒸気は次いで水分離器において除去される。次いで、この水分離器から の空気流は航空機内に流入する前に客室からの循環空気の第二の半分と混合され る。
米国再発行特許第32.100号(米国特許第4.209.993号の再発行特 許)及び米国特許第4.430.867号には、タービン下流の空気温度を凝固 点よりも高く維持するために同じく循環空気に含まれる熱を利用した単一タービ ンを有する装置が開示されている。圧縮された供給空気は、タービンインレット に流入する前にまず主コンデンサの暖通路を通過して含有水蒸気が除去される。
この主コンデンサの暖通路からの除湿された空気は次いでタービンにおいて膨張 する。米国再発行特許第32.100号においては、このタービンからの吐出空 気は次いで客室からの循環暖気と混合され、主コンデンサの冷通路を通過する。
米国特許第4.430.867号においては、タービンからの吐出空気は客室内 に流入する前にまず熱交換器の冷通路を通過する。
熱交換器の暖通路を通過した流体は客室内に配された補助コンデンサの冷通路を まず通過する。循環空気はこの補助コンデンサの暖通路を通過することにより、 客室に流入する前に除湿される。補助コンデンサの冷通路において暖められた流 体は、次いで、熱交換器に戻る前に主コンデンサの冷通路を通過する。
米国再発行特許第32.100号及び米国特許第4.430.867号に開示さ れた装置は何れも、タービンにおける膨張前に空気流から水蒸気を除去する手段 を設けることにより、タービンをより効率的な車両固点において作動させること を可能にしている。しかしながら、これらの装置においては、タービンのインレ ットに向かう空気流から水蒸気が液化されるときに発生する気化熱を回収するこ とができず、この結果、サイクル効率及び冷却容量の総合損失が生じる。
発明の開示 比熱の回収を介してエアサイクル環境制御装置の効率を増大することにある。
本発明のさらなる目的は、そのような装置において、変化する周囲状況下にあっ て最良の装置効率を得るためにサイクルを変更する手段を提供することにある。
本発明によれば、装置の第一のタービンからの空気は、第一のタービンに流入す る圧縮周囲供給空気内の水蒸気の液化に用いられた後第二のタービンにおいて膨 張される。
さらに本発明によれば、装置に供給される圧縮周囲空気の特性の変化に伴い装置 効率を低下させることとなったサイクル部分あるいは不必要となったサイクル部 分をバイパスさせる手段が設けられている。
気化熱を回収することにより実現される熱効率の増大により、本発明の実施例に おいては、同じ重量及びサイズの従来装置に比してより大きな空気流量及び冷却 容量を、あるいは、重量及びサイズがより大きい従来装置と同等の空気流量及び 冷却容量を提供することができる。
加えて、第一のタービンにおいて抽出されなかったエネルギーが第二のタービン により回収されるので、第−及び第二のタービンの膨張比を、第一のタービンの 吐出空気流の温度が凝固点よりも高く維持されるように選定することができる。
これにより、コンデンサ内における氷結の問題を緩和することができるため、適 当な除氷手段を設ければ足りることとなる。
巡航飛行高度における乾燥した低圧大気下において、本発明においてはさらに、 第一のタービン及びコンデンサの双方を選択的にノくイパスさせて空気流を第二 のタービンに直接流入させる。第一のタービンのノズル口は第二のタービンに比 して小さく、また、コンプレッサは空気流を制限するため、これら二つの構成部 品をバイパスさせることにより装置を流れる体積流量を増大することができる。
大気圧がより低くなり第二のタービンのノズル口によっても充分な質量流量が得 られないときは、第二のタービンもまたバイパスされ、これにより、装置内を最 大流量が流れることとなる。
本発明に関する上述の及び他の目的、特徴並びに利点は、添付図面に示される本 発明の典型的な実施例に関する以下の詳細な説明により一層明瞭となるであろう 。
図面の簡単な説明 単一の図は、本発明を組み入れたエアサイクル環境制御装置を示す概略図である 。
発明を実施するための最良の態様 図を参照すると、圧縮状態にて供給された周囲空気9は、ダクト10を介してエ アサイクル環境制御装置内に送入される。この空気の供給源(図示せず)は、補 助パワーユニット、ガスタービンエンジンの圧縮部の何れか又は双方である。装 置に送入される圧縮空気の流量は、ダクト14を介して主熱交換器16の暖通路 へ接続されるバルブ12により調節される。この暖通路内において空気を冷却す るために、比較的温度の低い外部周囲空気17が航空機(図示せず)の外部に設 けられた開口部20及び冷却通路を介して導入される。気流速度が低い運転時に この冷却通路を介して充分な空気流を導入するために、シャフト23を介して一 対のタービン24.26により駆動されるファン22がダクト28を介して冷却 通路のアウトレットに連絡しており、冷却通路を介して暖められた外部周囲空気 29を引き寄せるとともにダクト30を介して航空機外に排出する。この排気ダ クト16内のバルブ32を調節することにより冷却流量を制御してもよい。
主熱交換器16の暖通路において冷却された後、主熱交換器からの吐出空気33 はダクト34を介して二台のタービン24.26により駆動されるコンプレッサ 36に導入される。この圧縮工程により加熱されたコンプレッサからの吐出空気 37は次いでダクト38を介して側熱交換器40の暖通路に導入され、ここで、 上記主熱交換器16における冷却方法と同様にして、冷却通路を流れる外部周囲 空気17により冷却される。
側熱交換器40の暖通路を通過した吐出空気47は次いでダクト48を介してコ ンデンサ46の液化流路へ流入する。このコンデンサ46内の伝熱面の温度は、 側熱交換器からの吐出空気47の所望の露点又はより低い値に維持される。これ により、側熱交換器からの吐出空気47は、ダクト56を介して第一のタービン 24に流入する前に除湿される。第一のタービンにおける膨張により冷却された 後、第一のタービンからの吐出空気はダクト50を介してコンデンサ46の冷却 通路に流入して、伝熱面を冷却し、液化した水蒸気の気化熱を吸収する。従って 、第一のタービン24の膨張比は、装置を流れる質量流量が与えられれば、第一 のタービンからの吐出空気49の温度がコンデンサ46の暖通路内における氷結 の発生を防ぐのに充分な程度に高く維持されるように選定される。通常、第一の タービンからの吐出空気46の所望の温度は、華氏35度乃至40度(摂氏1. 7度乃至4.4度)である。もし、第一のタービンの実際の吐出温度が所望値よ りも低くなった場合、あるいは、何等かの手段によりコンデンサ46内の氷の存 在が検出された場合には、バルブ58が開いて第一のタービンへの除湿された導 入空気59をダクト60を介して通過させ、第一のタービンの吐出空気49と混 合させてこれを暖める。
氷の蓄積を検出するために種々の方法が用いられる。圧力センサ(図示せず)を コンデンサ46の暖通路のインレット及びアウトレットに設けてもよい。もし、 暖通路内の圧力降下が所定値を越えたときは、空気流を制限するのに充分な氷が 通路内に形成されたと結論してよい。この代替方法として、高圧冷気源に連通ず るオリフィス(図示せず)のアウトレットを配してコンデンサ46の暖通路内に 高圧冷気を導入させてもよい。オリフィスのサイズは、通過流量が僅かとなるよ うに選択される。オリフィス内に流入する空気をモニタする流量センサあるいは 圧力センサが圧力の増大又は流量の減少を示したときは、オリフィスのノズル口 に氷が形成され該ノズル口が閉塞されたと結論してよい。
側熱交換器の吐出空気47がコンデンサ46の液化通路を通過すると、これに含 有される水蒸気が液化するときに気化熱が発生し、この気化熱は冷却通路内の第 一のタービンからの吐出空気49により回収される。従って、コンデンサの冷却 通路からの吐出空気61に蓄積される回収可能な総エネルギーは、上記の回収さ れた気化熱と第一のタービン24により回収されなかったエネルギーの合計とな る。このエネルギーを回収するために、コンデンサ冷却通路からの吐出空気61 はダクト63を通過し、第2のタービン26において膨張される。
航空機の客室62内に導入される空気流の量及び温度を調節するために、第二の タービンからの吐出空気65はミキサ64に導入され、ここで客室からの循環空 気69と混合される。ファン68によりこの循環空気69は客室62からダクト 66及びフィルタ67を介して引き込まれる。ファン68の回転速度は、ダクト 70を介してミキサ64に導入される循環空気69の質量流量が全体の循環要A 求を満足するように制御される。
本発明に基づく装置は、周囲の状態及び作動条件が変化し、普通ならば装置全体 の作動性及び効率の低下を招く場合にも対応できる。
圧縮周囲空気9の圧力が低下しすぎた場合、例えばホットワイヤ風速計72によ り検出される質量流量が客室における新鮮空気の流量要求を満たすのに必要なレ ベルよりも下がる。この結果、主バイパスバルブ72が開いて、側熱交換器から の吐出空気47がコンデンサ46及び第一のタービン24をバイパスしてダクト 74を介して第二のタービンに直接循環することとなる。主バイパスバルブ72 が開く典型的な例として、航空機が高い高度において巡航飛行をしている場合が あり、このとき、外部周囲空気17、従って供給空気9の圧力及び湿度は低い。
両タービン24.26の膨張比及びノズルのサイズは、湿度が問題となる低い高 度における高圧周囲空気下において装置効率が最良となるように選定される。
第二のタービンは、第一のタービンにより既に膨張された空気を膨張するように 設計されているため、第一のタービンのノズルに比して空気流に対する制限が遥 かに小さい大径のノズルを備えている。
従って、第二のタービン26に直接流入する空気流は、まずコンデンサ46と第 一のタービン24へ流入する空気流に比して制限される度合いがはるかに小さい 。空気流に対する制限を減少することにより、供給空気の圧力が低い場合にもよ り大きい体積流量を維持することが可能であり、これにより、充分な質量流量の 空気を客室に導入することができる。
主バイパスバルブ72が全開となり、且つ、ホットワイヤ風速計73が圧縮周囲 空気9の質量流量が依然として装置のために必要な最小流量よりも小さいことを 示した場合、副バイパスバルブ76もまた開くこととなる。この結果、空気流は 第一のタービン24とコンデンサ46に加えて第二のタービン26もバイパスす ることとなり、側熱交換器からの吐出空気47は副バイパスダクト78を介して 直接ミキサ64に流入することとなる。この場合、タービン24゜26の何れも 作動しないため、コンプレッサ36とファン22は停止する。このため、コンプ レッサ36は空気流を制限するように機能し、コンプレッサのアウトレットの圧 力はインレットの圧力よりも低くなる。この結果、コンプレッサのインレットと アウトレットを接続するダクト44内に配されるチェックバルブ42が開放され る。これにより、主熱交換器からの吐出空気33は、コンプレッサをバイパスし て側熱交換器40に直接流入することとなる。このような状況においては、圧縮 周囲空気9は主熱交換器16から側熱交換器40に、モしてミキサ64へと直接 流入し、装置に最大流量の空気が流れることとなる。
たとえ圧縮周囲空気9の質量流量が充分であっても、副バイパスバルブ76を調 節して、装置の冷却容量及び装置を流れる体積流量を調節することが可能である 。第二のタービンからの吐出空気65の体積流量あるいは温度が過度に低くなっ た場合、副バイパスバルブ76が開放される。
典型的な実施例に基づいて発明を示し記載してきたが、発明の精神及び範囲を逸 脱することなく当該実施例において種々の変更、省略及び追加が可能であること は当業者により理解されるべきである。
要約 エアサイクル環境制御装置において、圧縮周囲供給空気(9)番ま第一のタービ ン(24)において膨張される前にコンデンサ(4,6)jこより水蒸気を除去 される。第一のタービン(24)力Aらの冷却された吐出空気(49)は次いで コンデンサ(46)にお(1て冷却剤として用(Aられ、ここで、液化した水蒸 気の気化熱を吸収する。コンデンサ(46)を通過した後、暖められた冷却剤は 第二のタービン(26) lこお0て膨張される。
供給空気の圧力が所定値よりも低くなると、効率を低下させるあるいは不必要と なったサイクル部分がノくイノくスされる。
国際調査報告 。、T7,1゜01/nlc+2011.−−1−11□−+1 6.++−PCT/US 9+103529国際調査報告 US9103529

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.水蒸気を含み圧縮して供給される周囲空気を除湿するための手段と、 上記除湿手段からの除湿された吐出空気を第一のタービンに供給するための手段 と、 上記第一のタービンからの吐出空気を上記除湿手段の冷却通路に供給するための 手段と、及び 上記冷却通路からの吐出空気を第二のタービンに供給するための手段と、 を備えた封体内の空気を調整するためのエアサイクル環境制御装置。
  2. 2.上記第一のタービンは、上記第一のタービンの吐出空気の温度が上記供給空 気の露点と上記除湿手段の凝固点との間となるような膨張比を有するクレーム1 に記載の装置。
  3. 3.上記第一のタービンを通過した上記除湿された吐出空気の一部をバイパスさ せるための手段を有するクレーム1に記載の装置。
  4. 4.上記供給空気の一部を上記第二のタービンに直接供給するための手段を有す るクレーム1に記載の装置。
  5. 5.上記供給空気の一部を上記第二のタービンのアウトレットに直接供給するた めの手段を有するクレーム1に記載の装置。
  6. 6.水蒸気を含む圧縮された周囲空気を供給する源と、上記供給空気を受容し冷 却し、該供給空気と熱交換をする関係においてより低温の周囲空気を供給される 主熱交換器と、上記主熱交換器からの吐出空気を受容し、第一及び第二のタービ ンにより駆動されるコンプレッサと、 上記コンプレッサからの吐出空気を受容し冷却し、該コンプレッサ吐出空気と熱 交換する関係においてより低温の周囲空気を供給される副熱交換器と、 上記副熱交換器からの吐出空気を受容し該副熱交換器吐出空気から水蒸気を除去 し、上記副熱交換器吐出空気と熱交換する関係において冷却流体を供給されるコ ンデンサと、上記コンデンサからの吐出空気を受容し膨張させる上記第一のター ビンと、 上記第一のタービンからの吐出空気を上記冷却流体として上記コンデンサを通過 させる手段と、及び 上記冷却流体として上記コンデンサを通過した空気を受容し膨張させる上記第二 のタービンと、 を備えたエアサイクル制御装置。
  7. 7.上記コンデンサ内の氷結を検出する手段と、該氷結検出手段に応答して、上 記第一のタービンを通過した上記コンデンサ吐出空気の一部をバイパスするため の手段を有するクレーム6に記載の装置。
  8. 8.上記供給空気の質量流量を決定する手段を有するクレーム6に記載の装置。
  9. 9.上記質量流量決定手段に応答して、上記副熱交換器吐出空気の一部を上記第 二のタービンのインレットに直接導入するための手段を有するクレーム8に記載 の装置。
  10. 10.上記質量流量決定手段に応答して、上記副熱交換器吐出空気の一部を上記 第二のタービンのアウトレットに直接導入するための手段を有するクレーム8に 記載の装置。
  11. 11.圧縮されて供給される周囲空気から水蒸気を液化除去する工程と、 上記液化工程において除湿された空気を第一のタービンにおいて膨張させる工程 と、 上記第一のタービンにおいて膨張した空気を上記液化工程において冷却剤として 用いる工程と、及び 上記液化工程において暖められた上記冷却剤を第二のタービンにおいて膨張させ る工程と、 を有する封体内の空気を調整する方法。
  12. 12.上記供給空気の質量流量を評価する工程をさらに有するクレーム11に記 載の方法。
  13. 13.上記供給空気の質量流量が第一の所定値よりも小さくなったときに、上記 供給空気を上記第二のタービンのインレットに直接供給する工程をさらに有する クレーム12に記載の方法。
  14. 14.上記供給空気の質量流量が第二の所定値よりも小さくなったときに、上記 供給空気を上記第二のタービンのアウトレットに直接供給する工程をさらに有す るクレーム12に記載の方法。
JP3515585A 1990-08-17 1991-05-20 サイクルを簡略化した環境制御装置 Expired - Lifetime JPH0796936B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US570,100 1990-08-17
US07/570,100 US5086622A (en) 1990-08-17 1990-08-17 Environmental control system condensing cycle
PCT/US1991/003529 WO1992003338A1 (en) 1990-08-17 1991-05-20 Environmental control system condensing cycle

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH05509390A true JPH05509390A (ja) 1993-12-22
JPH0796936B2 JPH0796936B2 (ja) 1995-10-18

Family

ID=24278223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP3515585A Expired - Lifetime JPH0796936B2 (ja) 1990-08-17 1991-05-20 サイクルを簡略化した環境制御装置

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5086622A (ja)
EP (1) EP0542909B1 (ja)
JP (1) JPH0796936B2 (ja)
KR (1) KR0163407B1 (ja)
CN (1) CN1025725C (ja)
CA (1) CA2044292C (ja)
DE (1) DE69104369T2 (ja)
IL (1) IL99061A (ja)
NO (1) NO176266C (ja)
WO (1) WO1992003338A1 (ja)

Families Citing this family (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5311749A (en) * 1992-04-03 1994-05-17 United Technologies Corporation Turbine bypass working fluid admission
DE4303219A1 (de) * 1992-08-06 1994-02-10 Abb Patent Gmbh Kaltluft-Kältemaschinen-Anlage
DE69210051T2 (de) * 1992-10-16 1996-09-05 United Technologies Corp Luftkreislaufmaschine mit vier räder
US5461882A (en) * 1994-07-22 1995-10-31 United Technologies Corporation Regenerative condensing cycle
US5555745A (en) * 1995-04-05 1996-09-17 Rotoflow Corporation Refrigeration system
GB9508043D0 (en) * 1995-04-20 1995-06-07 British Aerospace Environmental control system
US5768896A (en) 1996-12-20 1998-06-23 United Technologies Corporation Air cycle refrigeration and air temperature quenching system and method
DE19707858C1 (de) * 1997-02-27 1998-07-02 Daimler Benz Aerospace Airbus Luftmasseregelsystem für ein Passagierflugzeug
US5921093A (en) * 1997-07-11 1999-07-13 Alliedsignal Inc. Air cycle environmental control system with energy regenerative high pressure water condensation and extraction
US5924293A (en) * 1997-07-11 1999-07-20 Alliedsignal Inc. Air cycle environmental control system with fully energy regenerative high pressure water condensation and extraction
DE69805795T2 (de) * 1997-07-11 2003-01-02 Honeywell International Inc., Morristown Luftkreislauf-klimaanlagen-regulierungssystem mit durch dapmpfzyklus unterstützter kondensation
US5906111A (en) * 1997-07-11 1999-05-25 Alliedsignal Inc. Liquid cooled high pressure separation for air cycle cooling system
US5887445A (en) 1997-11-11 1999-03-30 Alliedsignal Inc. Two spool environmental control system
US6070418A (en) * 1997-12-23 2000-06-06 Alliedsignal Inc. Single package cascaded turbine environmental control system
US6148622A (en) * 1998-04-03 2000-11-21 Alliedsignal Inc. Environmental control system no condenser high pressure water separation system
US6128909A (en) * 1998-06-04 2000-10-10 Alliedsignal Inc. Air cycle environmental control systems with two stage compression and expansion and separate ambient air fan
US6006537A (en) * 1998-09-21 1999-12-28 Ersmambetov; Vjecheaiav Method of cooling air
US6199387B1 (en) 1999-07-30 2001-03-13 Liebherr-Aerospace Lindenberg Gmbh Air-conditioning system for airplane cabin
DE19935918B4 (de) * 1999-07-30 2006-08-31 Liebherr-Aerospace Lindenberg Gmbh Klimatisierungssystem für Flugzeugkabinen
DE19936641C2 (de) * 1999-08-04 2001-06-13 Eads Airbus Gmbh Vorrichtung zur Klimatisierung von Passagierflugzeugen
US6381973B1 (en) * 1999-10-04 2002-05-07 Delphi Technologies, Inc. Vehicle air cycle air conditioning system
US6189324B1 (en) * 1999-10-05 2001-02-20 Samuel B. Williams Environment control unit for turbine engine
US6250097B1 (en) 1999-10-12 2001-06-26 Alliedsignal Inc. Dual expansion energy recovery (DEER) air cycle system with mid pressure water separation
US6581394B1 (en) * 1999-12-07 2003-06-24 Jacob Bletnitsky Air-based refrigeration system
AU2354100A (en) * 1999-12-07 2001-06-18 Bletnitsky, Jacob Air-based refrigeration system
US6381969B1 (en) 1999-12-17 2002-05-07 Honeywell International Inc. ECS with 2-stage water separation
DE19963280C1 (de) 1999-12-27 2001-08-23 Liebherr Aerospace Gmbh Klimatisierungssystem für Flugzeugkabinen
RU2156929C1 (ru) * 1999-12-28 2000-09-27 Панин Александр Андреевич Воздушная холодильная установка, турбодетандер-электрокомпрессор воздушной холодильной установки и турбинное колесо турбодетандера
DE10009373C2 (de) * 2000-02-29 2002-03-14 Airbus Gmbh Klimatisierungssystem für ein Verkehrsflugzeug
US6401473B1 (en) 2000-07-31 2002-06-11 The Boeing Company Aircraft air conditioning system and method
US6257003B1 (en) 2000-08-04 2001-07-10 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental control system utilizing two air cycle machines
DE10047623C1 (de) * 2000-09-26 2002-05-23 Liebherr Aerospace Gmbh Klimatisierungssystem für Flugzeuge
GB0029194D0 (en) * 2000-11-30 2001-01-17 Honeywell Normalair Garrett Cooling apparatus
US6845630B2 (en) * 2001-02-16 2005-01-25 Hamilton Sundstrand Corporation Electric power and cooling system for an aircraft
DE10139483B4 (de) * 2001-08-10 2005-06-23 Liebherr-Aerospace Lindenberg Gmbh Klimatisierungssystem
US6526775B1 (en) * 2001-09-14 2003-03-04 The Boeing Company Electric air conditioning system for an aircraft
US6681591B2 (en) * 2001-10-19 2004-01-27 Hamilton Sundstrand Cabin air temperature control with cooling of recirculated air
US6705092B1 (en) 2001-11-14 2004-03-16 Honeywell International Inc. Vapor membrane dehumidification for air cycle environment control system
US6615606B2 (en) 2002-01-10 2003-09-09 Hamilton Sundstrand Dual turbine bootstrap cycle environmental control system
US6668563B2 (en) * 2002-02-09 2003-12-30 Bernard J. Mirowsky Air treatment system for airplanes
US6622499B1 (en) * 2002-03-20 2003-09-23 Visteon Global Technologies, Inc. Multi-purpose air cycle system
US6568203B1 (en) * 2002-05-01 2003-05-27 Honeywell International, Inc. Aircraft ground support air conditioning unit with cooling turbine bypass
DE10234968A1 (de) * 2002-07-31 2004-02-12 Liebherr-Aerospace Lindenberg Gmbh Flugzeugklimaanlage
GB2396208A (en) * 2002-12-14 2004-06-16 Rolls Royce Plc Environmental control system
US6848261B2 (en) * 2003-04-03 2005-02-01 Honeywell International Inc. Condensing cycle with energy recovery augmentation
US20040231350A1 (en) * 2003-05-21 2004-11-25 Erin Kline Compact air conditioning mixer system
GB0314757D0 (en) * 2003-06-25 2003-07-30 Honeywell Normalair Garrett Air conditioning system
DE10361709B4 (de) * 2003-12-30 2008-08-07 Airbus Deutschland Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Temperaturregelung von Teilbereichen des Innern eines Flugzeuges
DE102004010366B4 (de) * 2004-03-03 2008-03-27 Liebherr-Aerospace Lindenberg Gmbh System zur Druckluftaufbereitung
US8347647B2 (en) * 2004-09-22 2013-01-08 Hamilton Sundstrand Corporation Air cycle machine for an aircraft environmental control system
US7412840B2 (en) * 2005-03-08 2008-08-19 Honeywell International Inc. Aircraft ground support cart with component life optimization control
LU91146B1 (en) * 2005-03-10 2006-09-11 Ipalco Bv Device for suppying preconditioned air to an aircraft on the ground
US7334422B2 (en) * 2005-11-29 2008-02-26 Hamilton Sundstrand Corporation Cabin air conditioning system with liquid cooling for power electronics
DE102006016541B4 (de) * 2006-04-07 2014-05-22 Airbus Operations Gmbh Klimatisierungssystem für Flugzeuge
US7502717B2 (en) * 2006-04-18 2009-03-10 Honeywell International Inc. Method for predicting air cycle machine turbine ice formation and shedding and journal bearing wear
DE102008025960B4 (de) * 2008-05-30 2010-10-07 Airbus Deutschland Gmbh System zur Ventilation eines Flugzeugbereichs
DE102008053668B4 (de) * 2008-10-29 2010-11-25 Airbus Deutschland Gmbh System und Verfahren zur Klimatisierung einer Flugzeugkabine mit verbesserter Kühlleistung
DE102009010546A1 (de) * 2009-02-25 2010-09-09 Airbus Deutschland Gmbh System und Verfahren zur Kühlung eines Flugzeugbereichs unter Einsatz eines flugzeugexternen Luftaggregats
US8475114B2 (en) * 2010-02-08 2013-07-02 Hamilton Sundstrand Corporation Air cycle machine air bearing shaft
DE102010034830B4 (de) * 2010-08-19 2012-11-08 Airbus Operations Gmbh Klimatisierungssystems für ein Luftfahrzeug mit separatem Kältekreis
CN102179140B (zh) * 2011-01-27 2013-05-01 中国商用飞机有限责任公司 一种用于飞机内的干燥***
FR2971763B1 (fr) * 2011-02-22 2013-03-15 Airbus Operations Sas Echangeur thermique incorpore dans une paroi d'un aeronef
US9188380B2 (en) 2011-08-23 2015-11-17 B/E Aerospace, Inc. Aircraft galley liquid cooling system
US8967173B2 (en) * 2011-08-24 2015-03-03 The Boeing Company System and methods for ground-based cabin/cargo pressurization/depressurization
CN102506514A (zh) * 2011-11-08 2012-06-20 中国商用飞机有限责任公司 飞行器的制冷***
US9555893B2 (en) * 2011-11-28 2017-01-31 Hamilton Sundstrand Corporation Blended flow air cycle system for environmental control
US9527594B2 (en) * 2012-04-24 2016-12-27 Hamilton Sundstrand Corporation Condenser with recirculation air mixer
US10094288B2 (en) 2012-07-24 2018-10-09 Icr Turbine Engine Corporation Ceramic-to-metal turbine volute attachment for a gas turbine engine
US9719423B2 (en) * 2012-09-04 2017-08-01 General Electric Company Inlet air chilling system with humidity control and energy recovery
CN103010466B (zh) * 2012-11-27 2015-10-07 北京航空航天大学 双级压缩空气循环制冷***
US9022319B2 (en) * 2012-12-13 2015-05-05 Hamilton Sundstrand Corporation Condenser ice removal for environmental control system
EP2799343B1 (en) * 2013-04-03 2017-02-15 Airbus Operations GmbH Aircraft air-conditioining system
EP2821346B1 (en) * 2013-07-04 2015-12-23 Airbus Operations GmbH Aircraft air conditioning system and method of operating an aircraft air conditioning system
US10745136B2 (en) 2013-08-29 2020-08-18 Hamilton Sunstrand Corporation Environmental control system including a compressing device
US9849990B2 (en) * 2014-04-24 2017-12-26 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental control system utilizing shoestring cycle to maximize efficiency
BE1021883B1 (nl) * 2014-05-09 2016-01-25 Atlas Copco Airpower, Naamloze Vennootschap Werkwijze en inrichting voor het koeldrogen van een gas
CN105620757B (zh) * 2014-10-31 2017-11-28 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种适于高超声速飞行器的综合热管理装置
US11466904B2 (en) * 2014-11-25 2022-10-11 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental control system utilizing cabin air to drive a power turbine of an air cycle machine and utilizing multiple mix points for recirculation air in accordance with pressure mode
US10549860B2 (en) * 2014-11-25 2020-02-04 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental control system utilizing cabin air to drive a power turbine of an air cycle machine
US9657648B2 (en) * 2014-11-25 2017-05-23 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental air conditioning system
CN104786777B (zh) * 2015-04-01 2017-05-17 同济大学 基于空气压缩循环的纯电动车热泵空调***
CA2979829C (en) 2015-04-23 2023-07-18 Airbus Operations Gmbh Aircraft air conditioning system and method for operating such an aircraft air conditioning system
US10495547B2 (en) 2015-06-08 2019-12-03 Hamilton Sundstrand Corporation Plate-fin heat exchanger fouling identification
US9534538B1 (en) 2015-10-27 2017-01-03 General Electric Company Systems and methods for integrated power and thermal management in a turbine-powered aircraft
ES2776381T3 (es) * 2015-12-30 2020-07-30 Airbus Operations Sl Sistema de aire acondicionado
US20170268837A1 (en) 2016-03-16 2017-09-21 Hamilton Sundstrand Corporation Pack-and-a-half architecture for environmental control systems
EP3219618B1 (en) * 2016-03-16 2019-09-18 Hamilton Sundstrand Corporation Pack-and-a-half architecture for environmental control systems
BR102017005221A2 (pt) * 2016-03-16 2017-11-21 Hamilton Sundstrand Corporation Heat exchanger, and, environmental control system of an aircraft
US10850853B2 (en) * 2016-04-22 2020-12-01 Hamilton Sunstrand Corporation Environmental control system utilizing bleed pressure assist
US11459110B2 (en) * 2016-04-22 2022-10-04 Hamilton Sunstrand Corporation Environmental control system utilizing two pass secondary heat exchanger and cabin pressure assist
CA2964613A1 (en) * 2016-04-22 2017-10-22 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental control system utilizing cabin air to drive a power turbine of an air cycle machine and utilizing multiple mix points for recirculaiton air in accordance with pressure mode
US10543924B2 (en) * 2016-04-22 2020-01-28 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental control system utilizing multiple mix points for recirculation air in accordance with pressure mode
EP3825531B1 (en) 2016-05-26 2023-05-03 Hamilton Sundstrand Corporation An energy flow of an advanced environmental control system
US11506121B2 (en) * 2016-05-26 2022-11-22 Hamilton Sundstrand Corporation Multiple nozzle configurations for a turbine of an environmental control system
EP3248880B1 (en) 2016-05-26 2022-03-16 Hamilton Sundstrand Corporation Mixing ram and bleed air in a dual entry turbine system
US20180057171A1 (en) * 2016-08-23 2018-03-01 Ge Aviation Systems, Llc Advanced method and aircraft for pre-cooling an environmental control system using a three wheel turbo-machine
US10507928B2 (en) * 2017-06-16 2019-12-17 Honeywell International Inc. High efficiency electrically driven environmental control system
FR3067947B1 (fr) * 2017-06-21 2019-07-19 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Dispositif et procede de purification cryogenique et engin comprenant un dispositif de purification
DE102017120811A1 (de) * 2017-09-08 2019-03-14 Voltair Gmbh Wärmetauschvorrichtung
US10703491B2 (en) 2017-11-28 2020-07-07 Hamilton Sunstrand Corporation Aircraft cabin air monitor
US11396378B2 (en) * 2018-01-24 2022-07-26 Hamilton Sundstrand Corporation ECS dual entry ram inlet plenum
US11293664B2 (en) * 2018-03-06 2022-04-05 Gulfstream Aerospace Corporation Dual tube silencer for separate gas flows
US10773817B1 (en) * 2018-03-08 2020-09-15 Northrop Grumman Systems Corporation Bi-directional flow ram air system for an aircraft
US20200217326A1 (en) * 2019-01-03 2020-07-09 Hamilton Sundstrand Corporation Concentric turbine condensing cycle
US10927761B2 (en) 2019-04-17 2021-02-23 General Electric Company Refreshing heat management fluid in a turbomachine
CN110816852B (zh) * 2019-11-27 2022-11-22 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 一种压差感受式冷凝器防冻堵装置及方法
EP3878748A1 (en) * 2020-03-12 2021-09-15 Airbus Operations, S.L. Vehicle cabin air supply device and operating method of such device
US11187148B1 (en) * 2020-07-31 2021-11-30 Hamilton Sundstrand Corporation Power and cooling unit (PCU)
US11485499B2 (en) * 2020-10-13 2022-11-01 General Electric Company System and method for cooling aircraft components
US11486315B2 (en) 2020-11-06 2022-11-01 Ge Aviation Systems Llc Combustion engine including turbomachine
US20220144438A1 (en) * 2020-11-12 2022-05-12 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental control system for supersonic commercial aircraft
US20220242580A1 (en) * 2021-01-29 2022-08-04 Hamilton Sundstrand Corporation Ambient air architecture with single acm without an ambient turbine
US20230079592A1 (en) * 2021-09-16 2023-03-16 Gulfstream Aerospace Corporation Vehicle, environmental control system, and method for operating an environmental control system

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2734443A (en) * 1956-02-14 Enclosure air supply system
US2485522A (en) * 1945-09-04 1949-10-18 Garrett Corp Aires Mfg Company Humidity control in aircraft air conditioning
US2526103A (en) * 1946-04-06 1950-10-17 Garrett Corp Cabin cooling system for aircraft
US2585570A (en) * 1946-07-29 1952-02-12 Lockheed Aircraft Corp Aircraft pressurizing and cooling system
US2628481A (en) * 1949-02-04 1953-02-17 Garrett Corp Means for maintaining unrestricted flow of refrigerating air through ducts or the like
US2622406A (en) * 1950-09-02 1952-12-23 Garrett Corp Air conditioning system for enclosures
US2767561A (en) * 1954-05-20 1956-10-23 Boeing Co Ram air cabin pressurizing systems
US2835340A (en) * 1955-02-17 1958-05-20 United Aircraft Corp Moisture separator
US2829505A (en) * 1955-04-27 1958-04-08 Lockheed Aircraft Corp Systems for preventing ice formation
US2979916A (en) * 1956-04-30 1961-04-18 Garrett Corp Humidity control system
US3080728A (en) * 1960-01-26 1963-03-12 Dehavilland Aircraft Aircraft air conditioning systems
US3093470A (en) * 1960-06-28 1963-06-11 United Aircraft Corp Co2 freezeout system
GB976564A (en) * 1962-11-23 1964-11-25 Normalair Ltd Improvements in or relating to air conditioning of supersonic aircraft
GB994856A (en) * 1963-04-10 1965-06-10 Normalair Ltd Improvements in or relating to air conditioning systems
US3222883A (en) * 1963-09-09 1965-12-14 Boeing Co Temperature and humidity control systems for enclosures
GB1093151A (en) * 1964-04-29 1967-11-29 Hawker Siddeley Dynamics Ltd Improvements in or relating to air conditioning systems
GB1104887A (en) * 1965-01-22 1968-03-06 Westward Aircraft Ltd Improvements in or relating to cooling systems for aircraft cabins and other enclosures
US3494145A (en) * 1968-06-10 1970-02-10 Worthington Corp Integral turbo compressor-expander system for refrigeration
US3623332A (en) * 1970-03-31 1971-11-30 United Aircraft Prod Air cycle air conditioning system and method
DE2336500C3 (de) * 1973-07-18 1979-09-06 Vereinigte Flugtechnische Werkefokker Gmbh, 2800 Bremen Vorrichtung zur Klimatisierung von Luftfahrzeugkabinen
GB1583143A (en) * 1976-05-18 1981-01-21 Normalair Garrett Ltd Air cycle air conditioning systems
US4209993A (en) * 1978-03-06 1980-07-01 United Technologies Corp. Efficiency air cycle environmental control system
USRE32100E (en) * 1978-03-06 1986-04-01 United Technologies Corporation Efficiency air cycle environmental control system
DE2834256C2 (de) * 1978-08-04 1985-05-23 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8012 Ottobrunn Anordnung zur Klimatisierung von Luftfahrzeugkabinen
US4352273A (en) * 1979-05-22 1982-10-05 The Garrett Corporation Fluid conditioning apparatus and system
US4334411A (en) * 1980-03-11 1982-06-15 The Garrett Corporation Unique air cycle refrigeration system
US4374469A (en) * 1980-12-24 1983-02-22 United Technologies Corporation Variable capacity air cycle refrigeration system
US4430867A (en) * 1981-08-24 1984-02-14 United Technologies Corporation Air cycle refrigeration system
US4580406A (en) * 1984-12-06 1986-04-08 The Garrett Corporation Environmental control system
US4829775A (en) * 1988-05-02 1989-05-16 United Technologies Corporation Filtered environmental control system
US5014518A (en) * 1989-06-23 1991-05-14 Allied-Signal Inc. ECS with advanced air cycle machine

Also Published As

Publication number Publication date
EP0542909A1 (en) 1993-05-26
NO924996L (no) 1992-12-23
KR0163407B1 (ko) 1998-12-01
NO176266C (no) 1995-03-08
DE69104369T2 (de) 1995-05-18
NO924996D0 (no) 1992-12-23
US5086622A (en) 1992-02-11
CN1025725C (zh) 1994-08-24
JPH0796936B2 (ja) 1995-10-18
CN1060270A (zh) 1992-04-15
IL99061A (en) 1995-06-29
CA2044292A1 (en) 1992-02-18
NO176266B (no) 1994-11-28
KR937001320A (ko) 1993-06-11
CA2044292C (en) 1994-10-25
EP0542909B1 (en) 1994-09-28
DE69104369D1 (de) 1994-11-03
IL99061A0 (en) 1992-07-15
WO1992003338A1 (en) 1992-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH05509390A (ja) サイクルを簡略化した環境制御装置
US4430867A (en) Air cycle refrigeration system
US6250097B1 (en) Dual expansion energy recovery (DEER) air cycle system with mid pressure water separation
CN106672243B (zh) 具有机舱排气涡轮机的飞机空调***
US6928832B2 (en) Electrically driven aircraft cabin ventilation and environmental control system
US6070418A (en) Single package cascaded turbine environmental control system
US6615606B2 (en) Dual turbine bootstrap cycle environmental control system
US4209993A (en) Efficiency air cycle environmental control system
EP1492704B1 (en) Air conditioning system
US4963174A (en) Hybrid vapor cycle/air cycle environmental control system
CN107054664B (zh) 带环境空气供应的飞机空调***及飞机空调***操作方法
USRE32100E (en) Efficiency air cycle environmental control system
US6381973B1 (en) Vehicle air cycle air conditioning system
CN106064672A (zh) 利用机舱排放空气启动循环的环境控制***
US6595010B2 (en) Air-conditioning system for aircraft
JPH05238489A (ja) エアサイクル空気調整装置
CN106064673A (zh) 循环期间将机舱排放空气与放出空气混合的环境控制***
JP4211196B2 (ja) 航空機用空気調和装置
JP4144414B2 (ja) 航空機用空調システム
JP4144379B2 (ja) 航空機用空調システム
RU2127212C1 (ru) Способ охлаждения бортовых систем летательного аппарата
JP3915263B2 (ja) 航空機用空気調和装置
JP4453795B2 (ja) 航空機用空調システム
JP2001071999A (ja) 航空機用空気調和装置
JP2003042578A (ja) 航空機用空調システム

Legal Events

Date Code Title Description
R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081018

Year of fee payment: 13

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081018

Year of fee payment: 13

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091018

Year of fee payment: 14

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091018

Year of fee payment: 14

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101018

Year of fee payment: 15

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111018

Year of fee payment: 16

EXPY Cancellation because of completion of term
FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111018

Year of fee payment: 16