定期航空燃油微生物检测对于飞机安全性来说是非常重要的,华研检测建议3-4个月检测一次微生物,温暖潮湿的气候中微生物生长的更快,应缩短微生物监控检测周期。
喷气燃料中的生长繁殖微生物是指一大群个体体积微小,结构简单,大多是单细胞,还有些是没有细胞结构的低等生物。微生物种类繁多,在自然界分布极广。
对飞机燃油系统构成威胁的主要是**、霉菌和酵母菌,霉菌和酵母菌都属于**类。
**:是一类形状细短,结构简单,多以二分裂方式进行 繁殖的原核生物,球菌直径一般为0.5-1微米 ,杆菌和球菌相似,细胞外带有粘液状的聚合物。
霉菌:霉菌是丝状**的俗称。能在油水界面和表面形成网状污染,它能制造出有抵抗力的孢子,从而导致污染在油箱中蔓延。
酵母菌:酵母菌是一些单细胞**,可在缺氧环境中生存 。丝状或卵状细胞(5-10微米)。
微生物的分布
微生物污染并不是均匀地分布在燃油及油箱中,飞机油箱中的游离水及油、水分界面是微生物繁殖的主要地方。飞机采用机翼结构整体油箱设计后,微生物腐蚀成为飞机整体油箱最为严重且最为普遍的问题之一,严重威胁飞行的安全。
危害的方式主要有三种:
一.堵塞
二.腐蚀
三.影响油量表精度
大量的微生物、微生物分泌物及其腐蚀产物凝结成黏稠的团状或絮状物会堵塞油滤、油泵、燃油调节器和燃油系统其他附件,直接影响到发动机的正常供油,影响飞行安全。
由微生物产生的分泌物对飞机结构造成的腐蚀称为微生物腐蚀。对于飞机结构来说,微生物腐蚀主要发生在结构油箱内。影响结构油箱微生物繁殖的主要因素是霉菌孢子、燃油、水和温度。
霉菌分泌物能破坏油箱铝合金结构的表面保护涂层和密封胶。微生物防护涂层的腐蚀,一方面把防护涂层的有机物作为营养源,附着在其上生长繁殖,对其进行腐蚀,使其失去防护作用;另一方面,某些微生物的代谢产物也会对防护涂层造成腐蚀。在严重的微生物腐蚀环境中,防护涂层一旦遭到破坏,便会使得基体金属(一般是2024-T3型铝合金)进一步受到腐蚀(一般呈点腐蚀形式),穿透油箱壁板,导致油箱渗漏。
另外,随着油箱结构内微生物滞留时间增长,其腐蚀性也在增强,会造成油箱内部大面积腐蚀。
案例:1996年,我国某机场数十台发动机相继因燃油泵堵塞,造成发动机燃油系统不供油或供油不足,更换发动机后两个月,又出现同样故障,导致机场所有飞机停飞,后查明是微生物污染所致。
目前航空燃油微生物检测的主要方法有:
1.培养法(ASTM D6974和ICP385指定方法)
2.间接检测法
3.设备检测法
资讯来源:华研官网
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