BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM)
|
|
|
- Deddy Sutedja
- 9 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 TUGAS AKHIR BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) A. Umum Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana, fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan tenaga atau pemompaan harus dipertimbangkan secara teliti karena keamanan dari sebuah kapal akan tergantung pada susunan perpipaan seperti halnya pada perlengkapan kapal lainnya. B. Bahan Pipa Dalam memilih bahan yang paling cocok untuk sistem pipa yang bermacam-macam harus diperhatikan peraturan dari Biro Klasifikasi Indonesia antara lain: 1. Seamless drawn Steel Pipe ( Pipa Baja Tanpa Sambungan ) Pipa ini boleh digunakan untuk semua penggunaan dan dibutuhkan untuk pipa tekan pada sistem bahan bakar dan untuk pipa pengeluaran bahan bakar dari pompa injeksi bahan bakar dari motor pembakaran dalam Gambar 6.1. Seamless Drawing Steel Pipe PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ANDHIKA ADI. S VI - 1 L0G006007
2 TUGAS AKHIR 2. Lap Welded atau Electrical Resistence Welded Steel Pipe Pipa ini seharusnya a tidak dipergunakan dalam sistem dimana tekanan kerja melampaui 350 Psi atau temperature lebih besar dari pada 450 O F dan juga tidak untuk tekanann dan temperatur manapun didalam sistem dimana pipa yang tidak bersambungan dibutuhkan Gambar 6.3. Lap Welded Steel Pipe Gambar 6.4. Electric Resistence Welded Steel Pipe 3. Seamless drawn Pipe dari Tembaga atau kuningan Pipa ini dapat digunakan untuk semua tujuan dimana temperatur tidak melampaui 406 O F, tetapi tidak boleh dipergunakan pada superheated steam (uap dengann pemanas lanjut ), biasa digunakan untuk pipa bahan bakar PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ANDHIKA ADI. S VI - 2 L0G006007
3 TUGAS AKHIR Gambar 6.2. Seamless Drawn Pipe 4. Pipa dari Timah Hitam Dapat digunakan untuk saluran supply air laut bila cukup dilindungi terhadap kerusakan mekanis, dapat juga digunakan untuk saluran sistem bilga kecuali didalam ruangan-ruangan dimana pipa-pipa itu mudah terkena api. 5. Pipa dari Baja Tempa Pipa jenis ini dipergunakan untuk semua pipa bahan bakar dan minyak termasuk sistem pipa lainya yang melalui pipa bahan bakar. 6. Pipa Schedule Pipa jenis ini diisyaratkan mempunyai ketebalan yang lebih tebal dibandingkan dengan jenis pipa yang lain. Dalam penggunaan pipa schedule dapat difungsikan sebagai pipa hidrolis yaitu pipa dengan aliran fluida bertekanan tinggi. 7. Baja Schedule 40 Pipa ini dilindungi terhadap kerusakan mekanis yaitu perlindungan menyeluruh dengann sistem galvanis. Dengan sistem perlindungann tersebut maka pipa dapat digunakan untuk supplai air laut, dapat juga untuk saluran PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ANDHIKA ADI. S VI - 3 L0G006007
4 TUGAS AKHIR sistem bilga, kecuali dalam ruangan yang kemungkinan mudah terkena api sehingga dapat melebar dan merusak sistem bilga. Gambar 6.5. Baja Schedule Pipa Galvanis Pipa jenis ini digunakan untuk supplai air laut (sistem Ballast dan Bilga). Gambar 6.6. Pipa Galvanis C. Bahan Katup dan Peralatan Bahan dan peralatan (fitting) yang diijinkan sesuai Peratutan Biro Klasifikasi Indonesia antara lain : 1. Kuningan (Brass) Katup dengan bahan ini digunakan untuk temperatur dibawah 450 O F.Bila temperatur lebih besar dari 550 O F, maka digunakan material perunggu PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ANDHIKA ADI. S VI - 4 L0G006007
5 yang biasanya mempunyai diameter 3 inchi dan tekanan kerja dapat lebih besar dari 330 Psi. 2. Besi (Iron) Macamnya yaitu mulai dari cast iron yang biasanya digunakan untuk katup-katup kecil sampai dengan high strength alloy lest yang digunakan untuk katup besar. 3. Baja (Steel) Digunakan untuk temperatur dan tekanan yang tinggi. 4. Stainless Steel Digunakan untuk katup yang memerlukan gambar detail pipa air tawar menembus sekat / deck dengan temperatur rendah atau aliran korosif. D. Flens Flens untuk sistem pipa dapat dipasang pada pipa-pipa dengan salah satu cara seperti dibawah ini, dengan mempertimbangkan bahan yang digunakan. 1. Pipa-pipa baja dengan diameter niminal lebih dari 2 inchi harus dimuaikan (expended) kedalam flens baja atau dapat disekrup kedalam flens dan dilas. 2. Pipa-pipa yang lebih kecil dapat disekrup kedalam Flens tanpa dilas tetapi khusus untuk pipa-pipa uap air dan minyak juga dimuaikan (expended) untuk memastikan adanya kekedapan pada ulirnya (tight threads). 3. Flens dari besi tuang hanya dapat digunakan dengan sistem sambungan yang disekrup dan hanya boleh dipakai dalam sistem dimana penggunaanya tidak dilarang (kebocoran) 4. Pipa-pipa non ferrous harus dipatri (solder brazed), tetapi untuk diameter lebih kecil atau sama dengan 2 inchi dapat dengan sekrup Ketentuan Sambungan Pipa sesuai Standart JIS (hal.807) VI - 5
6 d d1 D Pe T h Jumlah Baut , ,7 48,6 60,5 76,3 89,1 114,3 159,8 165,2 219, Keterangan : d d1 Pe D t H J.Baut = Diameter dalam pipa = Diameter luar pipa = Diameter letak baut flens = Diameter flens = Tebal flens = Diameter baut = Jumlah baut STANDART UKURAN PIPA BAJA Nominal size (mm) DIAMETER Nominal Dia. (mm) SGP (JIS G 3452) THICKNESS STPY (JIS G 3457) STPG - 38 Sch. 40 (IS G 3454) STPG 38 Sch. 80 (IS G 3454) 6 10,5 2,0-1,7 2, ,3 2,3-2,3 3, ,7 2,8-2,8 3, ,2 2,8-2,9 3,8 VI - 6
7 25 34,0 3,2-3,4 4, ,7 3,5-3,6 4, ,6 3,5-3,7 5, ,5 3,8-3,9 5, ,3 4,2-5,2 7, ,1 4,2-5,5 7, ,3 4,5-6,0 8, ,8 4,5-6,6 9, ,2 5,0-7,1 11, ,3 5,8-8,2 12, ,4 6,6-9, ,5 6, ,6 7, ,4 7, ,2-6,0 - - DART UKURAN PIPA TEMBAGA Nominal Size (mm) DIAMETER Out Side (mm) SGP (JIS G 3452) THICKNESS SGP (JIS G 3457) 4 6 1,0 1, ,0 1, ,0 1, ,2 1, ,2 1, ,6 1, ,6 1, ,6 2, ,0 2, ,0 3, ,0 3,5 VI - 7
8 ,5 4, ,0 4, ,0 5, ,5 5, ,5 7, ,0 8, ,0 10,0 E. Ketentuan Umum Sistem Pipa Berdasarkan USSR shipping Register semua sistem pipa secara umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : - Sistem pipa harus dilaksanakan sepraktis mungkin, dengan minimum bengkokan dan sambungna las (brazing) sedapat mungkin dengan flens atau sambungan yang dapat dilepas atau dipisahkan bila mana perlu. - Semua pipa harus dilindungi sedemikian rupa sehingga terhindar dari kerusakan mekanis dan harus ditutup atau dijepit sedemikian rupa untuk menghindari getaran. - Pada tempat-tempat dimana pipa-pipa menembus dinding kedap air, pipa-pipa dari seluruh sistem diatas kapal harus diletakan pada dinding kedap itu dengan bantuan flens-flens yang dilas atau dikeling. - Semua lubang saluran masuk samping kapal harus ditutup dengan sebuah saringan atau kisi-kisi untuk mencegah masuknya kotoran yang akan menyumbat saluran-saluran dari bottom valves. - Semua alat-alat pemutusan hubungan (disconnecting fittings) harus dibuat sedemikian rupa sehingga orang dengan sepintas lalu dapat melihat apakah terbuka atau tertutup. VI - 8
9 1. Sistem Bilga a. Susunan pipa bilga secara umum Susunan pipa bilga harus diketahui atau ditentukan sesuai dengan ketentuan dari Biro Klasifikasi Indonesia - Pipa-pipa bilga dan penghisapnya harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat dikeringkan sempurna walaupun dalam keadaan miring atau kurang menguntungkan. - Pipa-pipa hisap harus diatur pada kedua sisi kapal, untuk ruangan-ruangan pada kedua ujung kapal masing-masing cukup dilengkapi dengan satu pipa hisap yang dapat mengeringkan ruangan tersebut. - Ruangan yang terletak dimuka sekat tubrukan dan dibelakang tabung poros propeller yang tidak dihubungkan dengan sistem pipa pompa bilga umum harus dikeringkan dengan sistem yang memadai. b. Pipa bilga yang melalui tangki-tangki - Pipa-pipa bilga tidak boleh dipasang melalui tangki minyak lumas dan air minum - Bilamana pipa bilga melalui tangki bahan bakar yang terletak diatas alas ganda dan berakhir dalam ruangan yang sulit dicapai selama pelayaran, maka harus dilengkapi dengan katup periksa atau check valve tambahan, tepat dimana pipa bilga tersebut dalam tangki bahan bakar. c. Pipa ekspansi Pipa ekspansi dari jenis yang telah disetujui harus digunakan untuk menampung ekspansi panas dari sistem pipa bilga, sparator ekspansi karet tidak diijinkan untuk dipergunakan dalam kamar mesin dan tangki-tangki. d. Pipa hisap bilga dan saringan-saringan - Pipa hisap harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan pembersihan pipa hisap dan kotak pengering pipa VI - 9
10 hisap dilengkapi dengan saringan yang tahan karat dan mudah dilepas - Aliran piap hisap darurat tidak boleh terhalang dengan pipa hisap tersebut terletak pada jarak yang cukup dari alas dalam. e. Katup dan Perlengkapan katup Bilga - katup-katup alih dan perlengkapan dalam sistem bilga harus berada pada tempat yang mudah dicapai dalam ruangan dimana pompa bilga ditempatkan - katup-katup alih atau perlengkapan dalam sistem bilga pada posisi peralihan tidak boleh terjadi hubungan antara pipa bilga dengan pipa ballast. 2. Sistem Ballast a. Susunan Pipa ballast secara umum Pipa-pipa hisap dalam tangki ballast harus diatur sedemikian rupa sehingga tangki-tangki tersebut dapat dikeringkan sewaktu kapal mengalami trim. b. Pipa ballast yang melewati ruang muat Jika pipa ballast terpasang dari ruang pompa belakang ketangki air ballast didepan tangki muatan, maka tebal dinding pipa harus dipertebal lengkung pipa untuk mengatasi pemuaian harus ada pada pipa ini c. Penempatan sistem ballast - ballast pada afterpeak dan forepeak berguna untuk mengubah trim dari kapal - Double bottom ballast tank berguna untuk memperoleh sarat yang tepat dan untuk menghilangkan keolengan. 3. Sistem Bahan Bakar a. Susunan pipa bahan bakar secara umum Pipa bahan bakar tidak boleh melewati tangki-tangki air minum maupun tangki minyak lumas. Pipa bahan bakar tidak boleh diletakan disekitar komponen-komponen mesin yang panas. VI - 10
11 b. Pipa pengisian dan pengeluaran Pengisian bahan bakar cair harus disalurkan melalui pipa-pipa yang permanen dari geladak terbuka atau tempat-tempat pengisian bahan bakar dibawah geladak. Disarankan meletakan pipa pengisian pada kedua sisi kapal. Penutupan pipa diatas geladak harus dilakukan. Bahan bakar dapat dialirkan menggunakan pipa-pipa pengisian. 4. Sistem pipa Air Tawar Pipa-pipa yang bukan berisi air tawar tidak boleh melalui pipa air tawar, pipa udara dan limbah air tawar tidak boleh dihubungkan dengan pipa lain dan juga tidak boleh melalui tangki-tangki yang bukan berisi air tawar yang dapat diminum. Ujung-ujung dari pipa limbah harus dilindungi dari kemungkinan masuknya serangga kedalam pipa tersebut. Pipa-pipa juga harus cukup tinggi terletak diatas geladak dan tidak boleh melalui tangki-tangki yang isinya bukan air tawar. Pipa air tawar tidak boleh dihubungkan dengan pipa lain yang bukan berisi pipa minum. 5. Sistem Pipa Muat Sistem pipa muat pada tangki kapal harus dipasang secara permanen dan sepenuhnya terpisah dari pipa lainya.pada umumnya tidak boleh keluar daerah tangki muat air. Pipa yang mempunyai kelengkungan harus memiliki kelengkungan muai yang diukur seperlunya. 6. Sistem sanitari dan Scupper a. Diameter pipa sanitari dan scupper berkisar antara mm,direncanakan pipa sanitari f 100 mm / scupper f 60 mm, tebal direncanakan 5 mm b. Lubang Pembuangan sanitasi dan scupper - Lubang pembuangan dalam jumlah dan ukuran cukup untuk mengeluarkan air laut harus dipasang pada geladak cuaca dan pada geladak lambung timbul didalam bangunan atas dan rumah geladak yang tertutup kedap air harus disalurkan keluar VI - 11
12 - Lubang pembuangan dan ruangan dibawah garias muat musim panas harus dihubungkan pipa sampai kebilga dan harus dilindungi dengan baik. - Lubang pembuangan dan sanitair tidak boleh dipasang diatas garis muat kosong didaerah tempat peluncuran sekoci penolong. 7. Sistem Pipa Udara dan Pipa Duga a. Susunan Pipa udara secara umum - Susunan tangki dan ruangan kosong dan lain-lain pada bagian yang tertinggi harus dilengkapi dengan pipa udara yang dalam keadaan biasa harus berakhir diatas geladak terbuka - Pipa-pipa udara dan tangki-tangki pengumpulan atau pelampung minyak yang tidak dipanasi boleh terletak pada tempat yang mudah terlihat pada kamar mesin. - Pipa-pipa udara harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pengumpulan cairan dalam pipa tersebut. - Pipa-pipa dari tangki penyimpanan minyak pelumas boleh berakhir dalam kamar mesin bila mana dinding tangki penyimpanan minyak lumas tersebut merupakan bagian dari lambung kapal maka pipa-pipa udaranya harus berakhir diselubung kamar mesin diatas geladak lambung timbul. - Pipa-pipa udara dari tangki-tangki cofferdam dan ruangan yang merupakan pipa hisap bilga harus dilengkapi dengan pipapipa udara yang berakhir dengan atau ruangan yang terbuka. b. Pipa Duga Diameter pipa duga harus paling tidak 32 mm, direncanakan 2 inchi atau 52,9 mm letak pipa duga secara umum menurut Biro Klasifikasi Indonesia 04 adalah sebagai berikut : - Tangki-tangki ruangan cofferdam dan bilga dalam ruangruang yang tidak mudah dicapai setiap waktu harus dilengkapi VI - 12
13 dengan pipa-pipa sedapat mungkin pipa duga tersebut memanjang kebawah sampai deck atas. - Pipa duga yang ujungnya terletak dibawah garis lambung harus dilengkapi dengan katup otomatis pipa duga seperti yang diijinkan dalam ruangan yang dapat diperiksa dengan temperatur. - Pipa duga juga harus dilengkapi / dilapisi dengan pelapis dibawahnya bilamana pipa duga tersebut dihubungkan dengan kedudukan samping atas pipa cabang, dibawah pipa duga tersebut harus dipertebal secukupnya. - Pipa duga tangki harus dilengkapi dengan lubang pengatur tekanan yang dibuat sedikit mungkin dibawah geladak tangki. c. Bahan Pipa Duga Pipa duga harus dilindungi terhadap pengkaratan pada bagian dalam dan lainya. 8. Pipa Ekspansi Pipa ekspansi dari jenis yang telah disetujui harus dihubungkan untuk menampung ekspansi panas dan sistem bilga konsperator ekspansi karet tidak diijinkan untuk dipergunakan dalam kamar mesin dan tangki-tangki. 9. Pipa hisap bilga dan saringan-saringan a. Pipa hisap harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan pembersih pipa hisap dan katup pengering pipa hisap dilengkapi dengan saringan yang tahan karat dan mudah dilepas. b. Aliran pipa hisap bilga darurat tidak boleh terhalang dan pipa hisap tersebut terletak pada jarak yang cukup dari alas dalam. 10. Katup dan perlengkapan pipa bilga a. Katup-katup dan perlengkapan dalam sistem bilga pada posisi peralihan tidak boleh terjadi pada hubungan antara pipa-pipa bilga dengan pipa ballast. VI - 13
14 b. Katup-katup dan perlengkapan pada pipa bilga harus terletak pada tempat-tempat yang dijangkau dalam ruanganruangan dimana pompa bilga ditempatkan. Kapasitas Tanki (Ton) Sampai Diameter Dalam Pipa-Pipa & Fitting (mm) F. Ukuran Pipa 1. Pipa Bilga Utama. a. Perhitungan Diameter Pipa (diruang mesin) berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia 2006 Vol III sec.11 N.2.3 d H = 30 ( B+ H) l mm dimana : l 1 = 18,6 m èjarak antara cofferdam atau sekat kedap ruang pompa dengan sekat kedap stern tube B = 15,41 m H = 7,9 m Maka : d H = 3,0 ( 15,41+ 7,90) 18,6+ 35 mm = 98,760 mm è100 mm VI - 14
15 b. Perhitungan Tebal Pipa Utama Berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia 2006 sec 11- C.2.1 S = So + c + b Dimana : So = ( da. Pc) 20. spermv. mm da = diameter pipa = 100 mm Pc = 16 bar s perm = 80 N/mm 2 (maksimum tegangan rencana yg diijinkan untuk steel = 120 o C) V = 1,00 c = 3,00 = faktor korosi sea water lines b = 0 So = (100 x16) 20x80x1 mm = 1 mm S = So + c + b = = 4 mm ~ 6 mm 2. Pipa Ballast a. Perhitungan diameter pipa Berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi 2000 sec N 2.1 d H = 1,68 x L x(b+ H) + 25 mm Dimana : L = Panjang Kapal (Lpp) (m) = 99,15 m B = Lebar kapal (m) = 15,41 m H = Tinggi deck (m) = 7,90 m VI - 15
16 d H = 1,68 x 99,15 x(15,41+ 7,90) + 25 mm = 1,68 x 2311, = 105,766 mmè 125 mm Menurut tabel dapat dikatakan diameter dalamnya yaitu 125 mm = 0,125 m = 4,930 inchi = 5 inchi b. Perhitungan Tebal Pipa S = So + c + b Dimana : Jadi : S = So + c + b = (mm) ( da. Pc) So = mm 20. spermv. dperm = 80, Pc = 16 (125.16) So = mm = 1,25 mm = 4 mm ~ diambil 6 mm 3. Pipa Pemadam a. Perhitungan Diameter Pipa Berdasarkan Buku Sistem Dalam Kapal Hal 2 : D = 26 + ((2,78 x L x (B+H)) 0,5 ) Dimana : L = Panjang Kapal (Lpp) (m) = 99,15 m B = Lebar kapal (m) = 15,41 m H = Tinggi deck (m) = 7,90 m Jadi : VI - 16
17 D = 26 + ((2,78 x 99,15 x (15,41+7,90)) 0,5 ) = 26 + (6425,098 0,5 ) = ,157 = 106,157 mmè 125mm b. Perhitungan Tebal pipa Berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi 2000 sec. 11-C.2.1 S = So + c + b Dimana : (mm) ( da. Pc) So = mm 20. spermv. dperm = 80, Pc = 16 (125.16) So = mm Jadi : S = 1,25 mm = So + c + b = 1, = 4,25 mm ~ diambil 6 mm 4. Pipa Bahan Bakar Kebutuhan Bahan Bakar : Sesuai dengan perhitungan Rencana Umum pada bab III maka dibutuhkan untuk mesin induk dan mesin bantu adalah : BHP mesin Induk = 3200 HP BHP mesin Bantu = 20% x 3500 = 640 HP BHP total = (2 x BHP AE) + BHP ME = (2 x 640) = 4480 HP Kebutuhan Bahan Bakar tiap Jam (Qb1) Jika 1 HP dimana koefisien pemakaian bahan bakar dibutuhkan 0,18 kg/hp/jam, BHP total = 4480 HP VI - 17
18 Maka = 0,18 kg/hp/jam x 4480 HP = 806,4 kg/jam = 0,8064 Ton / jam Qb1 = kebutuhan bahan bakar x spesifik Volume berat bahan bakar = 0,8064 Ton /jam x 1,25 m 3 / Ton = 1,008 m 3 /jam Direncanakan pengisian tangki pengendapan tiap 10 jam Sehingga Volume Tangki = Qb1 x 1 x h = 1,008 x 1 x 10 V = 10,08 m 3 Diameter Pipa Q = 5, Db = = V/5, ,08 / 5, = 41,869 mm ~ 45 mm Untuk diameter pipa pengisian pada Bunker direncanakan 2 x dari pipa service harian, yaitu = 45 x 2 = 90 mm Perhitungan Tebal Pelat Pipa : Jadi : S = So + c + b ( db. Pc) So = mm 20. s permv. S 5. Pipa Tanki Muat (45.16) = mm = 0,45 mm = So + c + b = 0, = 3,45 mm diambil 5 mm a. Perhitungan Diameter Pipa Tanki Muatan d H = 30 ( B+ H) l mm VI - 18
19 C.2.1 S = 3,0 ( 15,41+ 7,90) 18,6+ 35 mm = 98,760 mm è100 mm b. Perhitungan Tebal Pipa Utama Dimana : Berdasarkan peraturan Biro Klasifikasi Indonesia 2000 sec 11- = So + c + b ( db. Pc) So = mm 20. spermv. da Pc = diameter pipa = 100 mm = 16 bar dperm = 80 N/mm 2 (maksimum tegangan rencana yg diijinkan untuk V = 1,00 c steel = 120 o C) = 3,00 = faktor korosi sea water lines b = 0 (100.16) So = mm S = 1 mm = So + c + b = 1, = 4 mm ~ 6 mm 6. Perhitungan Diameter Pipa Minyak Lumas a. Kapasitas Tangki yang diperlukan Vc = 2,5 x 10-6 ton / Hp / jam x 24 x 12 x 3200 = 2,304 Ton Berat jenis minyak 1,25 m 3 / ton Sv = 1,25 x 2,304 = 2,88 m 3 Lama pengisian direncanakan 15 menit (0,25 jam) Qs = Sv / 0,25 VI - 19
20 = 2,88/ 0,25 = 11,52 m 3 / jam Diameter Pipa Minyak Lumas Qs db = -3 5, ,52 5,75.10 = - 3 = 44,760 mm diambil 50 mm b. Tangki Harian Air Pendingin Dari perhitungan Rencana umum : Vc = 31,244 ton Berat jenis air 1 m 3 / ton Sv = 1 x 31,244 = 31,244 m 3 Lama Pengisian 1 Jam c. Kapasitas Pompa Pendingin Mesin Qc = 31,244/ 1 = 31,244 m 3 / jam d. Diameter Pipa (db) Menurut diktat SDK halaman 10 tahun 1982 ITS harga diameter pipa dapat dilihat pada tabel Untuk Vc = 31,244~ diameter = 32 mm 7. Pipa air Tawar a. Perhitungan Pipa Air Tawar (Berdasar diktat SDK, ITS, halaman 10) Qb = 0,565 x db 2...m 3 /jam Dimana : Qb = Volume Tanki Air tawar Kapasitas air tawar = 135,8062 m 3 / 10 jam = 13,5806 Ton db = diameter pipa air tawar Maka : db = Qb 0,565...cm VI - 20
21 = 13,5806 0,565 = 4,9cm = 49 mm è 50 mm Dari tabel diperoleh diameter pipa = 50 mm (kapasitas sampai 20 ) b. Perhitungan Tebal Pipa (Berdasarkan BKI 06) dimana : So = da Pc S = So + C + b...mm da.pc 20.σ per.v (mm) = diameter luar pipa = 50 mm = 16 bar σper = 18,5 b = 0 V = 1 C Maka : = 0,8 (faktor korosi fresh water lines) So = 50 x16 20 x18,5 x1 = 2,16 mm S = 2,16 + 0,8 + 0 = 2,96 mm è 3 mm 8. Pipa Udara dan Pipa Duga a. Pipa udara dipasang pada tiap tangki dengan diameter minimal 50 mm dan dengan tebal 5,0 mm untuk dasar ganda berisi air sedangkan diameter minimal adalah 100 mm untuk ruangan yang berisi bahan bakar. b. Pipa udara dipasang pada tangki bahan bakar, tangki air tawar, dan tangki ballast. VI - 21
22 9. Pipa Sanitari dan Pipa Sewage a. Pipa sanitair berdaimeter antara mm, direncanakan 50 mm dengan ketebalan pipa 8 mm b. Pipa Sewage (Pipa Buangan Air Tawar), Pipa ini berdiameter 100 mm, dengan ketebalan 8 mm 10. Deflektor Pemasukan dan Pengeluaran Deflektor Pemasukan Udara pada Ruang Mesin. d = 2 V1 x N xg 900 xhv x g 0 2 Dimana : V 1 N V = Volume Ruang Mesin = 1252,315 m 3. = Banyaknya pergantian udara tiap jam = 30 kali = Kecepatan udara yang melalui Deflektor pemasukan, yaitu antara 2 ~ 4 m / detik, diambil 4 m / detik. g = Density udara bersih : 1 Kg / m 3 0 g = Density udara dalam ruangan : 1 Kg / m 3 1 d = ,315 x 30 x x 3,14 x 4 x 1 = 1,823 m. Pada Kamar Mesin direncanakan dipasang 2 buah Deflektor Pemasukan Udara, sehingga diameter masing masing deflektor adalah : d = d 2 / 2 = 1,823 / 2 = 0,911 m. r = d / 2 = 0,911 / 2 = 0,455 m. Luas masing masing lubang permukaan deflektor adalah : VI - 22
23 L = 3,14 x r 2 = 3,14 x 0,455 2 = 0,652 m 2 Deflector Direncanakan 2 buah, maka luas penampang tiap deflector adalah L = Luas / 2 = 0,652 / 2 = 0,326 m 2 jadi diameter satu lubang deflector : D = = 4L p 4x0,326 3,14 = 0,644 m Ukuran Deflektor Pemasukan Ruang Mesin : d 1 = 0,644 m. r = 0,322 m. a = 1,2 x d = 1,2 x 0,644 = 0,773 m. b = 0,42 x d = 0,42 x 0,644 = 0,270 m. c = 0,55 x d = 0,55 x 0,644 = 0,354 m. d = 1,5 x d = 1,5 x 0,644 = 0,966 m. Deflektor Pengeluaran Udara pada Ruang Mesin. Ukuran diameter Deflektor Pengeluaran udara pada Ruang Mesin sama dengan diameter Deflektor pemasukan udara : d 1 = 0,644 m. r = 0,322 m. a = 1,65 x d = 1,65 x 0,644 = 1,063 m. b = 0,42 x d = 0,42 x 0,644 = 0,270 m. c = 1,2 x d = 1,2 x 0,644 = 0,773 m. d = 0,55 x d = 0,55 x 0,644 = 0,354 m. VI - 23
24 G. POMPA - POMPA 1. Pompa Drainage / Pengeringan Untuk memindahkan sejumlah air yang terkumpul pada saluran / penampungan (bilga tank/sumur di badan kapal). Pada tiap kapal terdapat 2 buah pompa. Perhitungan diameter pipa bilga : a. Pipa Utama ( BKI Vol.II tahun 2000 sec ) dh = 1,68 ( B+ H ) l2- ( b+ h) l1+ 25 mm dimana : B = Lebar Kapal = 15,41 m H = Tinggi Kapal = 7,90 m l2 = panjang total ruang muat + coff = 57,6+1,2 = 58,80 m l1 = panjang total tangki muat = 57,6 m h = tinggi maksimal ruang muat = 6,90 m b = lebar maksimum ruang muat = 13,41 m dh = 1,68 (15,41+ 7,90)58,80- (13,41+ 6,90)57, mm = 48,805 mm ~ 50 mm = 2 inchi b. Pipa Cabang db = 2,15 ( B+ H ) l2- ( b+ h) l1+ 25 mm = 2,15 (18,1 + 8,15)68,9 - (16,1 + 7,15)67, mm = 55,464 mm ~ 55 m = 2,2 inchi c. Perhitungan Tebal Pipa S = So + c + b So = (db x Pc) /(20dperm. V) = (55 x 16) / (20 x 80 x 1) = 0,55 mm S = 0, = 3,55 mm ~ 3,6 mm VI - 24
25 2. Pompa Air Tawar Untuk memindahkan air ke service tank, dimana service tank ini terletak pada poopdeck, sedangkan distribusi dengan gravitasi. Z = tinggi kapal + tinggi double bottom K.M + tinggi B.A. efektif = 7,90 + 1,2 + 2 x (2,2) = 13,5 m Kebutuhan air tawar liter / hari Jumlah ABK = 33 orang Kebutuhan air tawar = 150 x 33 = 4950 liter Volume service tank 20% - 40% dari tangki air tawar, diambil 30%. Total pemakaian perhari, diambil = 0,3 x 4950 = 1485lt è 2000 lt = 2 m 3 Direncanakan Volume Service Tank = 1,4 m 3 Waktu pengisian 1 jam a. Kapasitas Pompa Air Tawar Qw = 2 / 1 = 2 m 3 / jam = 0.56 lt/det b. Daya angkut Pompa (head Pressure) H Dimana : Jadi : Z = Z + P/γ + V 2 / 2g = 13,5 m g = 9,81 m/s 2 P / γ = 16,625 m H = 13,5 + 16, /2(9,81) 3. Pompa air Kotor = 30,33 m/det 2 Untuk mengeringkan sewage tank, dimana sewage tank ini untuk menampung air kotor atau kotoran selama kapal berlabuh dan didaerah yang terlindungi dari pencemaran air, jumlah kotoran ditampung dari tiap orang perhari diperkirakan : - Dari toilet bowls = 10 liter - Dari Urinals = 2 liter - Dari peralatan lain = 5 liter VI - 25
26 TOTAL Jumlah Crew Lama tambat Maksimal Jadi : Volume Sewage Tank = 19 liter/ orang/ hari = 33 orang = 7 hari = Crew x jumlah Kotoran x Lama Tambat = 33 x 19 x 7 = 4389 liter = 4,389 m 3 Kapasitas Pompa Air kotor (Waktu Pengosongan 1,5 jam) Q = 4,389 / 1,5 Head Pressure H = 2,926 m 3 / jam = Z + P/ γ + V 2 / 2g Dimana Z = tingi kapal = 7,90 m Maka : 4. Pompa Bahan Bakar H = 7, , / 2(9,81) = 24,729 m/det 2 Untuk memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar ketangki pengendapan serfis koefisien pemakaian bahan bakar = 0,18 kg/hp/ jam Tangki harus direncanakan untuk 10 jam Berat jenis bahan bakar = 0,85 - Volume Tangki Harian = 0,18 x 10 x 1/0,85 x 3000 x 0,01 = 63,529 m 3 - Waktu pengisian direncanakan 30 menit = 0,5 jam - Kapasitas Bahan Bakar (Qd) = 63,529/ 0,5 = 127,058 m 3 /jam - Head Pressure H = Z + p/ γ + V 2 / 2(9,81) = 7, , / 2(9,81) = 24,743 m/det 2 5. Pompa Pemadam Kapasitas pompa pemadam adalah Q b = 122 x 60 x ((π/4)xd 2 )x10-6 VI - 26
27 Dimana : Q = kapasitas total pompa pemadam(m 3 /h) Q b d maka : = kapasitas satu pompa bilga (m 3 /h) = diameter dalam pipa bilga utama (mm) Q b = 122 x 60 x ((3,14/4)x100 2 )x10-6 = 7320 x 0,785 x x 10-6 = 57,462 m 3 /h Q = (4/3) x Q b = (4/3) x 57,462 = 76,62 m 3 /h H. Komponen-komponen Dalam Sistem Pipa 1. Separator Fungsi separator untuk memisahkan minyak dengan air. Prinsip terjadinya adalah dalam separator terdapat poros dan mangkok-mangkok yang berhubungan dengan tepi-tepinya.setelah minyak yang tercampur dengan air masuk keseparator maka mangkok-mangkok tersebut akan berputar bersama padanya. Dengan perbedaan masa jenisnya maka air akan keluar melalui pembuangan sedangkan minyak akan masuk melalui lubang-lubang pada mangkok yang selanjutnya akan ditampung ketangki harian. 2. Hydrosphore Dalam Hydrosphore terdapat empat bagian dimana ¾ nya berisi air sedangkan ¼ nya berisi udara dengan tekanan 3 kg/ cm 2, maka Hydrossphore akan bekerja mendistribusikan masing-masing keruang mesin-mesin kemudi dan geladak dengan bantuan kompresor otomatis. 3. Cooler Fungsi dari Cooler adalah sebagai pendingin yang bagian dalamnya terdapat pipa kecil untuk masuknya air laut sebagai pendingin minyak VI - 27
28 masuk melalui celah pipa air laut yang masuk secara terus menerus. Dengan demikian minyak akan selalu dingin sebelum masuk keruang mesin (ME dan AE) 4. Purifier Secara prinsip sama dengan separator yaitu sebagai pemisah antara minyak dengan air. Hanya dengan purifier kotoran yang telah dipisahkan akan dibuang pada saat kapal mengadakan pengedokan atau bersandar di pelabuhan untuk menghindari pencemaran lingkungan. 5. Strainer / Filter Fungsi dari alat-alat ini sebagai jaringan yang bagian dalamnya terdapat busa penyaring 6. Botol Angin dan Sea Chest Fungsinya apabila kotak lautnya terdapat banyak kotoran atau binatang laut, botol angin akan menyemprotkan udara yang bertekanan kedalam kotak laut tersebut. 7. Kondensator pada Instalasi Pendingin Fungsinya adalah untuk mengubah uap air menjadi air untuk keperluan pendingin. VI - 28
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM)
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA () A. Umum Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana, fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan tenaga
TUGAS AKHIR PERENCANAAN KAPAL TANKER MT LINUS 4910 BRT BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM)
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) A. Umum Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana, fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM)
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) A. Umum Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana, fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA A. Umum Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan tenaga atau
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA 1) UMUM Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan tenaga atau
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM)
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) 1. UMUM Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK PERKAPALAN VI - 1 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ICHFAN FAUZI L0G
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) A. UMUM Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM)
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) A. UMUM Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan
TUGAS AKHIR KM ROCKWELL CONTAINER 6700 BRT BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) seperti halnya pada perlengkapan kapal lainnya.
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) A. UMUM Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA A. UMUM Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan tenaga atau
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA. BAHAN PIPA Bahan pipa yang digunakan di kapal adalah : Seamless Drawing Steel Pipe ( pipa baja tanpa sambungan )
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA UMUM Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan tenaga atau pemompaan
PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK PERKAPALAN VI - 1 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG BAYU AFENDI L0G
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) A. UMUM Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA ( PIPING SYSTEM )
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA ( ) A. Umum Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan tenaga
SISTIM PIPA KAPAL BERDAYA MESIN 2655 HP
SISTIM PIPA KAPAL BERDAYA MESIN 2655 HP Sri Pramono Ratna Dwi Kurniawan Staf Pengajar Akademi Teknik Perkapalan (ATP) Veteran Semarang Abstrak Sistem pipa mempunyai peranan penting dalam pelayanan umum
PERANCANGAN SISTEM PERPIPAAN KM. NUSANTARA ( PIPING SYSTEM )
PERANCANGAN SISTEM PERPIPAAN KM. NUSANTARA ( PIPING SYSTEM ) Aulia Windyandari 1, Jati Iffa Janah 2 Program D3 Teknik Perkapalan Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro [email protected] Abstrak Sistem
Perencanaan Konstruksi, bila kita tinjau dari tujuan perencanaan dan konstruksinya pipa diatas kapal dibagi dua golongan.
BAB VI PERHITUNGAN SISTEM PIPA (PIPING SYSTEM) A. Umum Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana, fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan
Budi Utomo Program Studi Diploma III Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Abstract
SEA CHEST PERANNYA SEBAGAI LUBANG PENGISAPAN UNTUK MENSUPLAI KEBUTUHAN AIR LAUT PADA EKSPLOITASI KAPAL Budi Utomo Program Studi Diploma III Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang
BAB I PENDAHULUAN. baik dari segi teknis, ekonomis maupun segi artistiknya. Hal-hal dasar yang. harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
BAB I A. Umum Dalam merencanakan atau mendesaign kapal bangunan baru, ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam merencanakan sebuah kapal, baik dari segi teknis, ekonomis maupun segi artistiknya.
APLIKASI OPEN SOURCE CAD UNTUK PENGGAMBARAN SISTEM PERPIPAAN PADA KAPAL FEEDER CONTAINER TIPE KATAMARAN
APLIKASI OPEN SOURCE CAD UNTUK PENGGAMBARAN SISTEM PERPIPAAN PADA KAPAL FEEDER CONTAINER TIPE KATAMARAN Brata Wahyu Setya Budi 1, Eko Sasmito Hadi 1, Sarjito Jokosisworo 1, 1) Program Studi S1 Teknik Perkapalan,
PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN
BAB I A. UMUM Untuk merencanakan sebuah kapal bangunan baru, ada beberapa masalah yang penting dan pokok untuk dijadikan dasar perencanaan, baik dari segi teknis, ekonomis maupun segi artistiknya.beberapa
BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Sistem instalasi perpipaan merupakan jalur pipa yang berfungsi untuk mengantarkan atau mengalirkan suatu fluida dari tempat yang lebih rendah ke tujuan yang diinginkan
HALAMAN JUDUL HALAMAN SURAT TUGAS
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN SURAT TUGAS HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI HALAMAN PENGESAHAN KETUA PROGRAM STUDI HALAMAN MOTTO HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI Yang bertanda tangan dibawah ini, tim dosen penguji Tugas Akhir telah menguji dan menyetujui Laporan Tugas Akhir yang telah disusun oleh : Nama : NIN INDIARTO NIM : L0G
BAB I PENDAHULUAN A. Umum A.1. Jenis Kapal A.2. Kecepatan Kapal A.3. Masalah Lain
BAB I PENDAHULUAN A. Umum Dalam merencanakan atau mendesain kapal bangunan baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah kapal, baik dari segi teknis, ekonomis maupun segi artistiknya.
TUGAS AKHIR BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN A. UMUM Dalam merencanakan atau mendesain kapal bangunan baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah kapal, baik dari segi teknis, ekonomis maupun segi artistiknya.
BAB V SHELL EXPANSION
BAB V SHELL EXPANSION A. PERHITUNGAN BEBAN A.1. Beban Geladak Cuaca (Load and Weather Deck) Yang dianggap sebagai geladak cuaca adalah semua geladak yang bebas kecuali geladak yang tidak efektif yang terletak
BAB I PENDAHULUAN. PENDAHULUAN MT SAFINA SYUMADHANI Tanker 3600 BRT I - 1 PROGRAM STUDI D III TEKNIK PERKAPALAN PROGRAM DIPLOMA FAKULTAS TEKNIK
BAB I PENDAHULUAN A. UMUM Untuk merencanakan sebuah kapal bangunan baru, ada beberapa masalah yang penting dan pokok untuk dijadikan dasar perencanaan, baik dari segi teknis, ekonomis maupun segi artistiknya.
BAB II DASAR TEORI. Laporan Tugas Akhir. Gambar 2.1 Schematic Dispenser Air Minum pada Umumnya
BAB II DASAR TEORI 2.1 Hot and Cool Water Dispenser Hot and cool water dispenser merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengkondisikan temperatur air minum baik dingin maupun panas. Sumber airnya berasal
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Pompa Sentrifugal Pompa sentrifugal adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan
Instalasi hydrant kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran tetap yang menggunakan media pemadam air bertekanan yang dialirkan melalui
Teknik Perpipaan Instalasi hydrant kebakaran adalah suatu sistem pemadam kebakaran tetap yang menggunakan media pemadam air bertekanan yang dialirkan melalui pipa-pipa dan slang kebakaran. Sistem ini terdiri
Dengan cara pemakaian yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat yang maksimal selama bertahun-tahun.
SELAMAT ATAS PILIHAN ANDA MENGGUNAKAN PEMANAS AIR (WATER HEATER) DOMO Dengan cara pemakaian yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat yang maksimal selama bertahun-tahun. Bacalah buku petunjuk pengoperasian
LAPORAN TUGAS AKHIR BAB II DASAR TEORI
BAB II DASAR TEORI 2.1 Dispenser Air Minum Hot and Cool Dispenser air minum adalah suatu alat yang dibuat sebagai alat pengkondisi temperatur air minum baik air panas maupun air dingin. Temperatur air
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI Yang bertanda tangan dibawah ini, tim dosen penguji Tugas Akhir telah menguji dan menyetujui Laporan Tugas Akhir yang telah disusun oleh : Nama : ICHFAN FAUZI NIM : L0G
4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Sistem Kerja Mesin Diesel Mesin Mitsubishi 4D30-C yang merupakan mesin truk mengalami beberapa modifikasi agar dapat beroperasi maksimal ketika digunakan menjadi mesin kapal.
BAB IV SISTEM BAHAN BAKAR MESIN DIESEL LOKOMOTIF
BAB IV SISTEM BAHAN BAKAR MESIN DIESEL LOKOMOTIF 4.1 Pengetahuan Dasar Tentang Bahan Bakar Bahan bakar adalah suatu pesawat tenaga yang dapat mengubah energi panas menjadi tenaga mekanik dengan jalan pembakaran
BAB II CARA KERJA MESIN 2 TAK DAN 4 TAK
BAB II CARA KERJA MESIN 2 TAK DAN 4 TAK A. PEMBAGIAN MOTOR DIESEL 1. Menurut cara kerja Mesin diesesl menurut cara kerja nya dapat diklarisfikasikan menjadi 2 cara kerja,untuk dapat menghasilkan usaha
BAB V MIDSHIP AND SHELL EXPANSION
BAB V MIDSHIP AND SHELL EXPANSION Perhitungan Midship & Shell Expansion berdasarkan ketentuan BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Th. 2006 Volume II. A. PERHITUNGAN PLAT KULIT DAN PLAT GELADAK KEKUATAN B.1.
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Teori Dasar Steam merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari teknologi modern. Tanpa steam, maka industri makanan kita, tekstil, bahan kimia, bahan kedokteran,daya, pemanasan
LAPORAN PEMERIKSAAN TONGKANG
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION LAPORAN PEMERIKSAAN TONGKANG NAMA KAPAL : PEMILIK / OPERATOR : AGENT :
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Peralatan 3.1.1 Instalasi Alat Uji Alat uji head statis pompa terdiri 1 buah pompa, tangki bertekanan, katup katup beserta alat ukur seperti skema pada gambar 3.1 : Gambar
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Air Bersih Sistem penyediaan air bersih adalah suatu sistem penyediaan atau pengeluaran air ke tempat-tempat yang dikehendaki tanpa ada gangguan atau pencemaran terhadap
SISTEM TRANSPORTASI FLUIDA (Sistem Pemipaan)
SISTEM TRANSPORTASI FLUIDA (Sistem Pemipaan) Kode Mata Kuliah : 2035530 Bobot : 3 SKS Oleh MARYUDI, S.T., M.T., Ph.D Irma Atika Sari, S.T., M.Eng Highlights Pendahuluan Jenis jenis pipa Jenis jenis fitting
IV. PENDEKATAN RANCANGAN
IV. PENDEKATAN RANCANGAN A. Kriteria Perancangan Pada prinsipnya suatu proses perancangan terdiri dari beberapa tahap atau proses sehingga menghasilkan suatu desain atau prototipe produk yang sesuai dengan
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
V. HASIL DAN PEMBAHASAN A. PEMBUATAN DAN PERAKITAN ALAT Pembuatan alat dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dilakukan. Gambar rancangan alat secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 5.1. 1 3
BAB III TEORI DASAR KONDENSOR
BAB III TEORI DASAR KONDENSOR 3.1. Kondensor PT. Krakatau Daya Listrik merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Krakatau Steel yang berfungsi sebagai penyuplai aliran listrik bagi PT. Krakatau Steel
3.2 Pembuatan Pipa Pipa aliran air dan coolant dari heater menuju pipa yang sebelumnya menggunakan pipa bahan polimer akan digantikan dengan menggunak
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan untuk mendekatkan permasalahan alahan yang diteliti, sehingga dapat menjelaskan dan membahas permasalahan
Dengan cara pemakaian yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat yang maksimal selama bertahun-tahun.
SELAMAT ATAS PILIHAN ANDA MENGGUNAKAN PEMANAS AIR (WATER HEATER) DOMO Dengan cara pemakaian yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat yang maksimal selama bertahun-tahun. Bacalah buku petunjuk pengoperasian
BAB IV PERHITUNGAN SISTEM HIDRAULIK
BAB IV PERHITUNGAN SISTEM HIDRAULIK 4.1 Perhitungan Beban Operasi System Gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat movable bridge kapasitas 100 ton yang akan diangkat oleh dua buah silinder hidraulik kanan
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Pipa 2.1.1 Umum Sistem pipa merupakan bagian utama suatu sistem yang menghubungkan titik dimana, fluida disimpan ke titik pengeluaran semua pipa baik untuk memindahkan
BAB III PERANCANGAN EVAPORATOR Perencanaan Modifikasi Evaporator
BAB III PERANCANGAN EVAPORATOR 3.1. Perencanaan Modifikasi Evaporator Pertumbuhan pertumbuhan tube ice mengharuskan diciptakannya sistem produksi tube ice dengan kapasitas produksi yang lebih besar, untuk
BAB III PERANCANGAN, INSTALASI PERALATAN DAN PENGUJIAN
BAB III PERANCANGAN, INSTALASI PERALATAN DAN PENGUJIAN 3.1 PERANCANGAN ALAT 3.1.1 Design Tabung (Menentukan tebal tabung) Tekanan yang dialami dinding, ΔP = 1 atm (luar) + 0 atm (dalam) = 10135 Pa F PxA
PERHITUNGAN BUKAAN KULIT SHELL EXPANTION
BAB V PERHITUNGAN BUKAAN KULIT Perhitungan Shell Expansion ( bukaan kulit ) kapal MT. SADEWA diambil dari perhitungan Rencana Profil berdasarkan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia Volume II, Rules for
BAB V RENCANA BUKAAN KULIT (SHEEL EXPANSION) Beban sisi geladak dihitung menurut rumus BKI 2006 Vol II Sect.
BAB V RENCANA BUKAAN KULIT () A. Perhitungan Beban A.1 Beban Sisi Beban sisi geladak dihitung menurut rumus BKI 2006 Vol II Sect. 4.B.2.1 A.1.1. Dibawah Garis Air Muat Beban sisi geladak dibawah garis
S o l a r W a t e r H e a t e r. Bacalah buku panduan ini dengan seksama sebelum menggunakan / memakai produk Solar Water Heater.
BUKU PANDUAN SOLAR WATER HEATER Pemanas Air Dengan Tenaga Matahari S o l a r W a t e r H e a t e r Bacalah buku panduan ini dengan seksama sebelum menggunakan / memakai produk Solar Water Heater. Pengenalan
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN MOTTO Dengan iman dan taqwa saya menjadi kuat,tanpa iman dan taqwa saya menjadi lemah. Sabar, Tawakal, dan Ikhlas, unsur menuju kesuksesan Hidup adalah kerja keras Untuk menjadi orang
BAB VI PENATAAN PIPA BAHAN BAKAR MFO UNTUK MAIN DIESEL
BAB VI PENATAAN PIPA BAHAN BAKAR MFO UNTUK MAIN DIESEL 1. Pendahuluan Untuk bahan bakar diesel perkapalan kita mengenal a. Marine Gas Oil (MGO) b. Marine Diesel Oil (MDO) c. Marine Fuel Oil (MFO) d. Marine
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Bahan Pirolisis Bahan yang di gunakan dalam pirolisis ini adalah kantong plastik es bening yang masuk dalam kategori LDPE (Low Density Polyethylene). Polietilena (PE)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Mesin Fluida Mesin fluida adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis poros menjadi energi potensial fluida, atau sebaliknya mengubah energi fluida (energi potensial
BAB II MESIN PENDINGIN. temperaturnya lebih tinggi. Didalan sistem pendinginan dalam menjaga temperatur
BAB II MESIN PENDINGIN 2.1. Pengertian Mesin Pendingin Mesin Pendingin adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mendinginkan air, atau peralatan yang berfungsi untuk memindahkan panas dari suatu tempat
BAB III. Analisa Dan Perhitungan
Laporan Tugas Akhir 60 BAB III Analisa Dan Perhitungan 3.1. Pengambilan Data Pengambilan data dilakukan pada tanggal 14 mei 014 di gedung tower universitas mercubuana dengan data sebagai berikut : Gambar
BAB 4 ANALISA KONDISI MESIN
BAB 4 ANALISA KONDISI MESIN 4.1. KONDENSOR Penggunaan kondensor tipe shell and coil condenser sangat efektif untuk meminimalisir kebocoran karena kondensor model ini mudah untuk dimanufaktur dan terbuat
BAB III PROSES PERPINDAHAN KALOR DESTILASI DAN ANALISA
BAB III PROSES PERPINDAHAN KALOR DESTILASI DAN ANALISA 3.1 Proses Perpindahan Kalor 3.1.1 Sumber Kalor Untuk melakukan perpindahan kalor dengan metode uap dan air diperlukan sumber destilasi untuk mendidihkan
BAGIAN-BAGIAN UTAMA MOTOR Bagian-bagian utama motor dibagi menjadi dua bagian yaitu : A. Bagian-bagian Motor Utama yang Tidak Bergerak
BAGIAN-BAGIAN UTAMA MOTOR Bagian-bagian utama motor dibagi menjadi dua bagian yaitu : A. Bagian-bagian Motor Utama yang Tidak Bergerak Tutup kepala silinder (cylinder head cup) kepala silinder (cylinder
BAB IV PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN
BAB IV PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN 4.1 Data Utama Kapal Tabel 4.1 Prinsiple Dimension No Principle Dimension 1 Nama Proyek Kapal KAL 28 M 3 Owner TNI AL 4 Class BKI 5 Designer PT. TESCO INDOMARITIM 6 Produksi
LUBRICATING SYSTEM. Fungsi Pelumas Pada Engine: 1. Sebagai Pelumas ( Lubricant )
LUBRICATING SYSTEM Adalah sistim pada engine diesel yang dapat merawat kerja diesel engine agar dapat berumur panjang, dengan memberikan pelumasan pada bagian-bagian engine yang saling bergerak/mengalami
BAB III PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN PADA MESIN KOMPRESOR
BAB III PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN PADA MESIN KOMPRESOR 3.1 Pemeriksaan Pada Operasi Harian Operasional kompresor memerlukan adanya perawatan tiap harinya, perawatan tersebut antara lain: a. Sediakan
BAB III DASAR TEORI SISTEM PLTU
BAB III DASAR TEORI SISTEM PLTU Sistem pembangkit listrik tenaga uap (Steam Power Plant) memakai siklus Rankine. PLTU Suralaya menggunakan siklus tertutup (closed cycle) dengan dasar siklus rankine dengan
MODEL F56A/F56F/F56D MANUAL VALVE FILTER
SEKILAS PRODUK MODEL F56A/F56F/F56D MANUAL VALVE FILTER 1.1. Aplikasi Utama & Penerapan Digunakan untuk sistem penyaringan perawatan air. Sangat cocok untuk: Sistem Penyaringan Perumahan Perlengkapan Penyaringan
METODE UNTUK MENGGANTUNG ATAU MENUMPU PIPA PADA INSTALASI PERPIPAAN. Murni * ) Abstrak
METODE UNTUK MENGGANTUNG ATAU MENUMPU PIPA PADA INSTALASI PERPIPAAN Murni * ) Abstrak Instalasi perpipaan supaya terjamin dan aman dari kerusakan baik karena pemuaian maupun berat instalasi pipa sendiri
FORM DATA KOMPONEN KAPAL
FORM DATA KOMPONEN KAPAL Nama kapal : Perintis 750 DWT Surveyor BKI : No. pembangunan : Point contact galangan : No. kontrak : No. Telp : Galangan pembangun : Email : NO KIND OF EQUIPMENT TECHNICAL SPECIFICATION
TEORI SAMBUNGAN SUSUT
TEORI SAMBUNGAN SUSUT 5.1. Pengertian Sambungan Susut Sambungan susut merupakan sambungan dengan sistem suaian paksa (Interference fits, Shrink fits, Press fits) banyak digunakan di Industri dalam perancangan
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Prosedur Perencanaan Sistem Proteksi Kebakaran
BAB IV Bab IV Hasil dan Analisis HASIL DAN ANALISIS 4.1. Prosedur Perencanaan Sistem Proteksi Kebakaran Sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan suatu kombinasi dari berbagai sistem untuk
BAB III PERBAIKAN ALAT
L e = Kapasitas kalor spesifik laten[j/kg] m = Massa zat [kg] [3] 2.7.3 Kalor Sensibel Tingkat panas atau intensitas panas dapat diukur ketika panas tersebut merubah temperatur dari suatu subtansi. Perubahan
KAJIAN EKSPERIMEN COOLING WATER DENGAN SISTEM FAN
KAJIAN EKSPERIMEN COOLING WATER DENGAN SISTEM FAN Nama : Arief Wibowo NPM : 21411117 Jurusan : Teknik Mesin Fakultas : Teknologi Industri Pembimbing : Dr. Rr. Sri Poernomo Sari, ST., MT. Latar Belakang
AC (AIR CONDITIONER)
AC (AIR CONDITIONER) AC adalah suatu jenis mesin pendingin yang berfungsi sebagai penyejuk ruangan. Ditinjau dari konstruksi, AC bias dibagi menjadi dua bagian, yakni sisi luar dan sisi dalam. Sisi luar
BAB IV PERAWATAN KOMPRESOR SENTRAL DI PT.PLN APP DURIKOSAMBI
BAB IV PERAWATAN KOMPRESOR SENTRAL DI PT.PLN APP DURIKOSAMBI 4.1 In Service / Visual Inspection 4.1.1 Pengertian Merupakan kegiatan inspeksi atau pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan 5 sense (panca
BAB III PERALATAN DAN PROSEDUR PENGUJIAN
BAB III PERALATAN DAN PROSEDUR PENGUJIAN 3.1 PERANCANGAN ALAT PENGUJIAN Desain yang digunakan pada penelitian ini berupa alat sederhana. Alat yang di desain untuk mensirkulasikan fluida dari tanki penampungan
Mekatronika Modul 11 Pneumatik (1)
Mekatronika Modul 11 Pneumatik (1) Hasil Pembelajaran : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan karakteristik dari komponen Pneumatik Tujuan Bagian ini memberikan informasi mengenai karakteristik dan
MAKALAH. SMK Negeri 5 Balikpapan SISTEM PENDINGIN PADA SUATU ENGINE. Disusun Oleh : 1. ADITYA YUSTI P. 2.AGUG SETYAWAN 3.AHMAD FAKHRUDDIN N.
MAKALAH SISTEM PENDINGIN PADA SUATU ENGINE Disusun Oleh : 1. ADITYA YUSTI P. 2.AGUG SETYAWAN 3.AHMAD FAKHRUDDIN N. Kelas : XI. OTOMOTIF Tahun Ajaran : 2013/2014 SMK Negeri 5 Balikpapan Pendahuluan Kerja
III. METODOLOGI. menguji kadar air nilam dengan metode Bindwell-Sterling
III. METODOLOGI A. BAHAN DAN ALAT 1. Bahan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Nilam kering yang berasal dari Kabupaten Kuningan. Nilam segar yang terdiri dari bagian daun dan batang tanaman
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian dan Prinsip Dasar Alat uji Bending 2.1.1. Definisi Alat Uji Bending Alat uji bending adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian kekuatan lengkung (bending)
BAB III PERANCANGAN, INSTALASI PERALATAN DAN PENGUJIAN
BAB III PERANCANGAN, INSTALASI PERALATAN DAN PENGUJIAN 3.1 PERANCANGAN ALAT 3.1.1. DESIGN REAKTOR Karena tekanan yang bekerja tekanan vakum pada tabung yang cendrung menggencet, maka arah tegangan yang
BAB V BUKAAN KULIT (SHELL EXPANSION)
BAB V BUKAAN KULIT (SHELL EXPANSION) Perhitungan Shell Expansion (Bukaan Kulit) berdasarkan ketentuan BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Th. 2007 Volume II. A. PERKIRAAN BEBAN A.1. Beban sisi kapal a. Beban
PERALATAN KERJA PEMIPAAN
M O D U L PERALATAN KERJA PEMIPAAN Oleh: Drs. Ricky Gunawan, MT. Ega T. Berman, S.Pd., M.Eng. BIDANG KEAHLIAN TEKNIK REFRIGERASI DAN TATA UDARA JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI
1. EMISI GAS BUANG EURO2
1. EMISI GAS BUANG EURO2 b c a Kendaraan Anda menggunakan mesin spesifikasi Euro2, didukung oleh: a. Turbocharger 4J 4H Turbocharger mensuplai udara dalam jumlah yang besar ke dalam cylinder sehingga output
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 PENDAHULUAN Pada bab ini akan menjelaskan teori pompa beberapa parameter yang berkaitan dengan kenerja pompa. Semua karateristik, teori perhitungan dan efisiensi di jelaskan
BAB III METODOLOGI PENELITIAN. pirolisator merupakan sarana pengolah limbah plastik menjadi
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Perencanaan Alat Alat pirolisator merupakan sarana pengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak sebagai pengganti minyak bumi. Pada dasarnya sebelum melakukan penelitian
DA V Series BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN PEMANAS AIR (WATER HEATER) DAN KARTU GARANSI DAFTAR ISI
NOMOR : P.20.INDO3.00201.0212 DA V Series BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN PEMANAS AIR (WATER HEATER) DAN KARTU GARANSI DAFTAR ISI HAL. Kata Pengantar Bagian 1 Bagian 2 Bagian 3 Bagian 4 Bagian 5 Bagian 6 Bagian
P ( tekanan ) PRINSIP KERJA AIR CONDITIONER
PRINSIP KERJA AC 3 CONDENSOR EXPANSION VALVE EVAPORATOR 2 P ( tekanan ) Q out W 4 Q in 1 h ( Entalpi ) PRINSIP KERJA AIR CONDITIONER Air Conditioner, yang lebih dikenal dengan AC adalah mesin penyejuk
MACAM MACAM SAMBUNGAN
BAB 2 MACAM MACAM SAMBUNGAN Kompetensi Dasar Indikator : Memahami Dasar dasar Mesin : Menerangkan komponen/elemen mesin sesuai konsep keilmuan yang terkait Materi : 1. Sambungan tetap 2. Sambungan tidak
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Teori Dasar Mesin Pendingin Untuk pertama kali siklus refrigerasi dikembangkan oleh N.L.S. Carnot pada tahun 1824. Sebelumnya pada tahun 1823, Cagniard de la Tour (Perancis),
1. PIPA a. Soft Coper Tubing Tabel 1.1 b. Hard Drawn Coper Tubing c. Steel Tubing d. Stainless Steel Tubing
1. PIPA Pipa yang banyak digunakan pada sistem refrigerasi dan AC yaitu tembaga, aluminium, baja, stainless steel, dan plastik. Pipa untuk AC dan Refrigerasi sering disebut juga pipa ACR. Pipa ACR biasanya
BAB II PEMBAHASAN MATERI. fluida incompressible (fluida yang tidak mampu mampat) dari tempat yang rendah
11 BAB II PEMBAHASAN MATERI Pompa adalah suatu jenis mesin yang digunakan untuk memindahkan fluida incompressible (fluida yang tidak mampu mampat) dari tempat yang rendah ke tempat lebih tinggi alau dari
BAB III PERANCANGAN SISTEM DAN ANALISIS
19 BAB III PERANCANGAN SISTEM DAN ANALISIS 3.1 Kawasan Perumahan Batununggal Indah Kawasan perumahan Batununggal Indah merupakan salah satu kawasan hunian yang banyak digunakan sebagai rumah tinggal dan
BAB XIV INSTALASI PIPA PVC
BAB XIV INSTALASI PIPA PVC Pipa PVC sudah banyak digunakan di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Mulai untuk pipa air bersih, air kotor, kotoran, dan air hujan. Pipa PVC standar pipa pasar atau pipa
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Perpindahan Panas Perpindahan panas adalah perpindahan energi karena adanya perbedaan temperatur. Perpindahan kalor meliputu proses pelepasan maupun penyerapan kalor, untuk
BAB 3 METODOLOGI PENGUJIAN
BAB 3 METODOLOGI PENGUJIAN Setiap melakukan penelitian dan pengujian harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang ditujukan agar hasil penelitian dan pengujian tersebut sesuai dengan standar yang ada. Caranya
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada mesin Otto dengan penggunaan bahan bakar yang ditambahkan aditif dengan variasi komposisi
RANCANG BANGUN INSTALASI SISTEM PNEUMATIK PADA BENGKEL SEPEDA MOTOR KAPASITAS 5 PIT
RANCANG BANGUN INSTALASI SISTEM PNEUMATIK PADA BENGKEL SEPEDA MOTOR KAPASITAS 5 PIT Ir. Syawalludin,MM,MT 1.,Andre Mahendra 2 Lecture 1,College student 2,Departement of machine, Faculty of Engineering,
PELATIHAN PENGELASAN DAN PENGOPERASIAN KOMPRESOR
MAKALAH PELATIHAN PENGELASAN DAN PENGOPERASIAN KOMPRESOR PROGRAM IbPE KELOMPOK USAHA KERAJINAN ENCENG GONDOK DI SENTOLO, KABUPATEN KULONPROGO Oleh : Aan Ardian [email protected] FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
