PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI"

Transkripsi

1 POMPA HIDRAM LINIER 3 INCI DENGAN VARIASI KETINGGIAN INPUT PADA PANJANG TABUNG UDARA 50 CM SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Mesin pada Jurusan Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma Oleh : ALOYSIUS KRISNA ASKRINDA PUTRA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2015 i

2 THREE INCH LINEAR HYDRAULIC RAM PUMP WITH THE VARIATION OF INPUT HEIGHT USING 50 CM LONG OF AIR CHAMBER THESIS Presented as Partial Fulfillment of the Requirements To Obtain Sarjana Teknik of Engineering In Mechanical Engineering Study Program ALOYSIUS KRISNA ASKRINDA PUTRA MECHANICAL ENGINEERING STUDY PROGRAM MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SANATA DHARMA UNIVERSITY YOGYAKARTA 2015 ii

3 POMPA HIDRAM LINIER 3 INCI DENGAN VARIASI KETINGGIAN INPUT PADA PANJANG TABUNG UDARA 50 CM Disusun oleh: ALOYSIUS KRISNA ASKRINDA PUTRA NIM : Tanggal : 4 Februari 2015 Telah disetujui oleh : Yogyakarta, 4 Februari 2015 Pembimbing Utama (R.B. Dwiseno Wihadi, ST, M.Si.) iii

4 POMPA HIDRAM LINIER 3 INCI DENGAN VARIASI KETINGGIAN INPUT PADA PANJANG TABUNG UDARA 50 CM Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Nama : ALOYSIUS KRISNA ASKRINDA PUTRA NIM : Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji `Susunan Dewan Penguji Ketua : Wibowo Kusbandono, S.T.,M.T. Sekretaris : Prasetyadi, S.Si.,M.Si. Anggota : R.B. Dwiseno Wihadi, S.T, M.Si. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Yogyakarta, 28 Januari 2015 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta iv

5 PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Skripsi dengan judul : Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam POMPA HIDRAM LINIER 3 INCI DENGAN VARIASI KETINGGIAN INPUT PADA PANJANG TABUNG UDARA 50 CM Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan yang wajib ditempuh untuk menjadi Sarjana Teknik pada Program Strata-1, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan dari skripsi yang sudah dipublikasikan di Universitas Sanata Dharma maupun di Perguruan Tinggi manapun. Kecuali bagian informasinya dicantumkan dalam daftar pustaka. Yogyakarta, 4 Februari 2015 Penulis Aloysius Krisna Askrinda Putra v

6 LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta : Nama : Aloysius Krisna Askrinda Putra Nomor Mahasiswa : Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta karya ilmiah saya yang berjudul : POMPA HIDRAM LINIER 3 INCI DENGAN VARIASI KETINGGIAN INPUT PADA PANJANG TABUNG UDARA 50 CM Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. Yogyakarta, 4 Februari 2015 Yang menyatakan Aloysius Krisna Askrinda Putra vi

7 INTISARI Air merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup. Namun berbagai permasalahan timbul dalam masyarakat untuk mendapatkan air khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari sumber air. Pompa hidram merupakan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Pompa hidram bekerja menggunakan efek water hammer yang timbul karena perbedaan ketinggian hidram dengan sumber air. Penelitian ini akan mencari debit output yang dihasilkan pada setiap variasi ketinggian input apabila dilakukan variasi pada ketinggian output, berat pemberat dan panjang langkah. Pompa hidram yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pvc 3 inci, dengan panjang tabung udara 50 cm, ketinggian input 0,7 m, 1,2 m dan 1,7 m. Ketinggian output 4,1 m, 5,1 m dan 6,1 m. Menggunakan berat pemberat 50 gram, 100 gram dan 150 gram. Menggunakan panjang langkah 1 cm, 1,25 cm dan 1,5 cm. Pada penelitian ini, ketinggian input mempengaruhi debit output pompa hidram, dengan menggunakan ketinggian output yang sama, berat pemberat yang sama dan panjang langkah yang sama. Pada ketinggian input 0,7 m menghasilkan debit output terbaik 8,021 l/m diperoleh pada ketinggian output 4,1 m, menggunakan berat pemberat 150 gram dan panjang langkah 1,5 cm. Pada ketinggian input 1,2 m menghasilkan debit output terbaik 12,817 l/m pada ketinggian output 4,1 m, menggunakan berat pemberat 150 gram dan panjang langkah 1,5 cm. Pada ketinggian input 1,7 m menghasilkan debit output terbaik 16,935 l/m pada ketinggian output 4,1 m, menggunakan berat pemberat 150 gram dan panjang langkah 1,5 cm. Efisiensi terbaik pada pompa hidram ini sebesar 51,786 % diperoleh pada ketinggian input 1,7 m, dan pada ketinggian output 4,1 m. Menggunakan berat pemberat 50 gram dan menggunakan panjang langkah 1 cm. Kata kunci : pompa hidram, ketinggian input, ketinggian output, debit output, efisiensi vii

8 ABSTRACT Water is one of the main necessary in life. But there are various problems that occur, especially for people who live far away from river or spring. Hydram pump is the solution to solve this problem. Hydram pump uses the impact of water hammer that occurs because of the elevated place. This research is about to look for the best discharge result of hydram pump using the variation of input elevated place, output elevated place, load of weight and distance of step. The hydram pump that used on this research is made of 3 inch pvc, with 50 cm long of air chamber, 0,7 m, 1,2 m and 1,7 m height of input. 4,1 m, 5,1 m and 6,1 m height of output. Used 50 gram, 100 gram and 150 gram load of weight. Used 1 cm, 1,25 cm and 1,5 cm distance of step. In this research, proved that the elevated place of input have the impact to disharge result by using the same variation of output height, the same weight of load and also using the same distance of step. At the 0,7 m of input height, it s best result 8,021 l/m of disharge using 4,1 m of output height, using 150 gram load of weight and using 1,5 cm distance of step. At the 1,2 m of input height, it s best result 12,817 l/m of discharge using 4,1 m of output height, using 150 gram load of weight and using 1,5 cm distance of step. At the 1,7 m of input height, it s best result 16,935 l/m using 4,1 m of output height, using 150 gram load of weight and using 1,5 cm distance of step. The best efficiency of this hydram pump is 51,786 %, by using 1,7 m of input height and using 4,1 m of output height, using 50 gram load of weight and using 1 cm distance of step. Keywords: hydram pump, height of input, height of output, discharge result, efficiency viii

9 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas lindungan dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dalam mencapai gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dalam menyusun laporan ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 1. Paulina Heruningsih Prima Rosa, S.Si., M.Sc. sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2. Ir. PK Purwadi, M.T. sebagai Ketua Program Studi Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 3. A. Prasetyadi, S.Si., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik 4. R.B. Dwiseno Wihadi, ST, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta atas kuliah, bimbingan, serta fasilitas yang diberikan selama masa kuliah 6. Orang tua yang telah memberikan dukungan materi, semangat dan doa. 7. Prasetyo Edi Wibowo, Argand Febry Wijaya, Alan Dwi Melandri dan Ignatius Robbi selaku teman satu tim yang membantu dalam perancangan, pembuatan, perbaikan alat dan pengambilan data 8. Cindy Marcia Agustine yang telah memberikan dukungan semangat dan doa. ix

10 9. Seluruh teman-teman Teknik Mesin khususnya Teknik Mesin Angkatan 2010 dan teman-teman saya lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, serta 10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih. Dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kurang dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kemajuaan yang akan datang. Akhir kata semoga Skripsi ini memberi dan menambah informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Yogyakarta, Januari 2015 Aloysius Krisna Askrinda Putra x

11 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... i TITLE PAGE... ii HALAMAN PENGESAHAN... iii SUSUNAN DEWAN PENGUJI... iv PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI... v LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI... INTISARI... vi vii ABSTRACT... viii KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... ix xi DAFTAR GAMBAR... xiv DAFTAR TABEL... xvi BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Rumusan masalah Batasan masalah Tujuan penelitian Manfaat penelitian... 4 BAB II DASAR TEORI... 5 xi

12 2.1. Tinjauan pustaka Landasan teori Persamaan yang digunakan a. Perhitungan menggunakan persamaan debit menggunakan V-notch b. Tekanan hidrostatis pada fluida c. Energi potensial d. Energi kinetik e. Hukum Bernoulli f. Kecepatan aliran pada suatu titik g. Efisiensi menurut D Aubuisson BAB III METODE PENELITIAN Alat penelitian Tahap persiapan dan susunan alat Variabel penelitian Variasi katup limbah Variasi berat pemberat Perhitungan tinggi rata-rata yang diukur sensor Perbandingan momen lengan beban terhadap lengan katup Ketinggian input dan output Diagram flow chart BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN xii

13 4.1. Hasil penelitian Pembahasan BAB V KESIMPULAN dan SARAN Kesimpulan Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN xiii

14 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Pompa hidram linier... 6 Gambar 2. Katup limbah (waste pump)... 7 Gambar 3. Katup hantar (delivery valve)... 8 Gambar 4. Struktur bagian pompa hidram... 9 Gambar 5. Arah aliran fluida pada periode pertama Gambar 6. Arah aliran fluida pada periode kedua Gambar 7. Arah aliran fluida pada periode ketiga Gambar 8. Arah aliran fluida pada periode keempat Gambar 9. Diagram siklus kerja pompa Hidram Gambar 10. Penampang V- notch Gambar 11. Susunan alat penelitian Gambar 12. Patup buang dengan panjang langkah 1 cm Gambar 13. Katup buang dengan panjang langkah 1,25 cm Gambar 14. Katup buang dengan panjang langkah 1,5 cm Gambar 15. Pemberat 50 gram Gambar 16. Pemberat 100 gram xiv

15 Gambar 17. Pemberat 150 gram Gambar 18. Bak tampung limbah Gambar 19. Bak tampung output Gambar 20. Ketinggian input dan ketinggian output Gambar 21. Diagram flowchart Gambar 22. Grafik hubungan panjang langkah dan berat pemberat terhadap debit output pada ketinggian input 0,786 m dan pada ketinggian output 4,1 m, 5,1 m, 6,1m Gambar 23. Grafik hubungan panjang langkah dan berat pemberat terhadap debit output pada ketinggian input 1,286 m dan pada ketinggian output 4,1 m, 5,1 m, 6,1 m Gambar 24. Grafik hubungan panjang langkah dan berat pemberat terhadap debit output, pada ketinggian input 1,786 m dan pada ketinggian output 4,1 m, 5,1 m, 6,1 m xv

16 DAFTAR TABEL Tabel 1. Hasil penelitian pompa hidram linier pada ketinggian input 0,786 m Tabel 2. Hasil penelitian pompa hidram linier pada ketinggian input 1,286 m Tabel 3. Hasil penelitian pompa hidram linier pada ketinggian input 1,786 m Tabel 4. Hasil perhitungan pada ketinggian input 0,786 m Tabel 5. Hasil perhitungan pada ketinggian input 1,286 m Tabel 6. Hasil perhitungan pada ketinggian input 1,786 m xvi

17 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Untuk menunjang kehidupan makhluk hidup, banyak kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi agar siklus kehidupan dapat berjalan dengan baik. Salah satu kebutuhan pokok bagi makhkuk hidup yang sangat penting adalah air. Air merupakan senyawa yang paling penting bagi semua aspek kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ketersediaan air yang melimpah cukup untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di bumi yang juga cukup banyak. Namun kebutuhan air yang cukup banyak sering kali menimbulkan permasalahan baru bagi manusia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari sumber air. Masyarakat biasa menggunakan pompa air untuk memompa air dari sumber air ke tempat tinggal mereka. Pada proses penggunaan pompa air,masih banyak mengalami kesulitan, antara lain tidak tersedianya sumber tenaga listrik, sulitnya mendapat bahan bakar dan mahalnya biaya operasional pompa. Masyarakat sangat membutuhkan air, bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi ketersediaan air tidak selalu dapat dirasakan masyarakat. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari sumber air dan jauh dari sumber tenaga listrik ataupun bahan bakar, membutuhkan suatu alat yang dapat memompakan airtanpa membutuhkan sumber tenaga listrik dan bahan bakar.pompa hidram memiliki banyak keuntungan, 1

18 2 pompa hidram ini dinilai merupakan jalan keluar dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan bagi masyarakat yang kesulitan untuk mendapat pasokan air. Pompa hidram ini tidak memerlukan sumber tenaga listrik dan juga tidak memerlukan bahan bakar dalam pengoperasiannya, pompa hidram dapat menaikkan air ke daerah yang letaknya lebih tinggi dari sumber air. Selain itu pompa hidram merupakan alat dengan perawatan yang relatif mudah dan proses pembuatannya cukup sederhana sehingga tidak memerlukan keahlian khusus, pompa hidram juga merupakan pompa dengan instalasi yang mudah sehingga tidak memerlukan tempat yang sangat luas. Dalam perancangan pompa hidram agar mempunyai debit output dan efisiensi yang baik di perlukan penelitian terhadap komponen - komponen utama pada pompa hidram. Banyak pompa hidram yang telah dibuat namun debit yang dikeluarkan pompa masih dirasa kurang maksimal. Kurangnya debit output yang dihasilkan oleh pompa hidram dapat dipengaruhi dari beberapa komponen yaitu: ketinggian input, ketinggian output, berat pemberat dan panjang langkah. Prinsip kerja pompa hidram linier hampir sama dengan pompa hidram pada umumnya, namun pompa hidram linier mempunyai model berbentuk linier sehingga antara pipa masuk, katub buang, katub hantar, tabung udara mempunya kedudukan yang sama atau sejajar. Hidram linier tersebut terbuat dari bahan pvc dengan diameter 3 inci. Dengan variasi panjang langkah 1 cm,

19 3 1,25 cm dan 1,5 cm. Variasi berat pemberat 50 gram, 100 gram dan 150 gram. Variasi ketinggian input 0,7 m, 1,2 m, dan 1,7 m. Variasi ketinggian output 4,1 m, 5,1 m, 6,1 m Rumusan masalah Bagaimana debit output dan efisiensi pada pompa hidram linier apabila dilakukan variasi pada ketinggian input, ketinggian output, berat pemberat dan panjang langkah Batasan masalah 1. Pengaruh gesekan air di dalam pipa pvc diabaikan. 2. Katup hantar yang digunakan sebesar 70% dari diameter tabung udara 3inci. 3. Tabung udara yang digunakan berukuran panjang 50 cm. 4. Body pompa hidram sebesar 3 inci. 5. Panjang langkah katup limbah sebesar 1 cm, 1,25 cm, 1,5 cm. 6. Variasi ketinggian input 0,7 m, 1,2 m, dan 1,7 m. 7. Output pada pompa hidram menggunakan variasi ketinggian output 4,1 m, 5,1 m, dan 6,1 m. 8. Pemberat yang digunakan sebesar 50 gram, 100 gram dan 150 gram 1.4. Tujuan penelitian 1. Mencari debit output terbaik pompa hidram pada setiap variasi ketinggian input. 2. Mencari efisiensi terbaik pompa hidram.

20 Manfaat penelitian a. Mahasiswa mendapat pengetahuan mengenai cara membuat pompa hidram linier. b. Mahasiswa mendapat pengetahuan secara nyata mengenai pompa hidram. c. Mahasiswa dilatih untuk aktif berpikir kreatif dan logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. d. Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang fungsi dan cara kerja hidram. e. Dapat memberikan referensi bagi pengembang hidram tingkat lanjutan.

21 BAB II DASAR TEORI 2.1. Tinjauan pustaka Budiyanto (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh variasi tinggi inlet (tinggi jatuh air) dan diameter inlet terhadap kapasitas Pompa Hidram. Sehingga dengan adanya variasi tinggi inlet dan diameter inlet tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kapasitas pada Pompa Hidram yang lebih tinggi dan menghasilkan kapasitas debit air yang lebih besar. Muhamad Candrika (2014) melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan bahwa semakin tinggi permukaan air keluar, debit air yang dihasilkan pompa hidram semakin kecil dan semakin rendah permukaan air keluar, debit air yang dihasilkan pompa hidram semakin besar 2.2. Landasan teori Pompa hidram atau singkatan dari hydraulic ram berasal dari kata hydro berarti air (cairan ), dan ram adalah hantaman, pukulan atau tekanan, Jadi pompa hidram adalah sebuah pompa yang energi atau tenaga penggeraknya berasal dari tekanan atau hantaman air yang masuk kedalam pompa melalui pipa. (Fane dkk, 2012) Masuknya air yang berasal dari berbagai sumber air ke dalam pompa harus berjalan secara kontinyu atau terus menerus. Dalam kerjanya 5

22 6 alat ini, tekanan dinamik yang ditimbulkan memungkinkan air mengalir dari tinggi vertikal (head) yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Penggunaan hydraulic ram tidak terbatas hanya pada penyediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga dapat digunakan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan darat. Karena pompa ini bekerja tanpa menggunakan bahan bakar minyak atau tanpa motor listrik. Gambar 1. Pompa hidram linier Prinsip kerja pompa hidram linier hampir sama dengan pompa hidram pada umumnya, namun pompa hidram linier mempunyai model berbentuk linier sehingga antara pipa masuk, katub buang, katub hantar, tabung udara mempunya kedudukan yang sama atau sejajar. Di dalam pompa hidram, terjadi proses palu air, gejala palu air terjadi karena adanya air dari reservoir dialirkan melalui pipa yang secara tiba-tiba dihentikan oleh suatu penutupan katup limbah. Pompa hidram bekerja berdasarkan palu air. ketika suatu aliran fluida dalam pipa dihentikan secara tiba-tiba misalnya dengan menutup katup dengan cepat, air akan membentur katup dan menimbulkan tekanan yang melonjak

23 7 disertai fluktuasi tekanan di sepanjang pipa untuk beberapa saat. Sebagian gelombang tekanan tersebut akan menjadi arus balik ke arah reservoir dan ini berarti terjadi penurunan tekanan pada sistem pompa sehingga katup penghantar tertutup kembali sedangkan katup limbah membuka kembali. Akibat dari pembebasan gelombang tekanan tersebut kembali lagi arus massa air dari reservoir menuju pompa akan menekan naik katup limbah sehingga terjadi penutupan tiba-tiba yang mengakibatkan terjadi proses palu air. Proses yang terjadi berulang-ulang inilah yang mendorong naik air ke pipa penghantar untuk kemudian diteruskan ke bak penampung. (Fane dkk, 2012) Komponen pompa hidram Berikut merupakan komponen utama pompa hidram linier: 1.Katup limbah (waste pump) Gambar 2. Katup limbah (waste pump) Katup limbah berfungsi untuk mengubah energi kinetik fluida yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak menjadi

24 8 energi dinamis fluida yang digunakan untuk mendorong katup hantar agar dapat terbuka dan air dapat masuk ke tabung udara. 2. Katup hantar (delivery valve) Gambar 3. Katup hantar (delivery valve) Katup hantar merupakan katup satu arah yang berfungsi untuk menghantarkan air dari badan hidram menuju tabung udara. 3. Tabung udara (air chamber) Tabung udara berfungsi untuk menyimpan tekanan yang dihasilkan oleh siklus ram. 4. Lubang udara (air valve) Lubang udara berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pompa hidram saat proses recoil. 5. Pipa input (driven pipe) Pipa input merupakan pipa yang menghubungan antara bak input dengan pompa hidram.

25 9 6. Pipa output (delivery head) Pipa output merupakan pipa tempat air keluar untuk dinaikkan ke posisi bak tampung output Gambar 4. Struktur bagian pompa hidram Prinsip kerja pompa hidram Secara sederhana bentuk ideal dari tekanan dan kecepatan aliran pada ujung pipa pemasukan dan kedudukan katup limbah selama satu siklus kerja pompa hidram terjadi dalam lima periode yaitu: 1. Periode pertama. Dapat dilihat pada Gambar 2.5, air mengisi rangkaian hidram, percepatan air mulai bertambah karena adanya beda ketinggian antara bak input air dengan hidram.

26 10 Aliran air Katup limbah terbuka Gambar 5. Arah aliran fluida pada periode pertama 2. Periode kedua. Aliran bertambah sampai maksimum melalui katup limbah yang terbuka, sehingga menyebabkan tekanan pada katup limbah, pada akhirnya katup limbah mulai bergerak menutup kemudian tertutup sepenuhnya. Katup limbah tertutup Gambar 6. Arah aliran fluida pada periode kedua

27 11 3. Periode ketiga. Tertutupnya katup limbah menimbulkan tekanan yang besar di dalam rangkaian hidram. Hal ini menyebabkan katup hantar tertekan kemudian terbuka, udara di dalam tabung udara tertekan kemudian mengembang menyebabkan air terdorong naik ke lubang output. Katup hantar terbuka air terpompa keluar Katup limbah tertutup Gambar 7. Arah aliran fluida pada periode ketiga 4. Periode keempat. Tekanan air didalam tabung udara meningkat menyebabkan katup hantar terdorong menutup. Tekanan di dalam pompa hidram lebih besar dari pada tekanan pada pipa input, menyebabkan aliran air berbalik menuju bak input. Hal ini disebut dengan recoil. Recoil menyebabkan tekanan vakum pada pompa hidram karena saat air berbalik menuju bak input, katup hantar dan katup limbah dalam posisi menutup, menyebabkan udara masuk ke dalam bodi pompa

28 12 hidram melalui lubang udara dan katup hantar terbuka karena adanya beban pemberat. Hisapan udara Katup limbah tertutup Gambar 8. Arah aliran fluida pada periode keempat 5. Periode kelima. Air mulai mengalir lagi melalui katup limbah dan siklus hidraulik ram terulang lagi. Dalam lima periode pompa hidram bekerja dalam satu siklus, waktu yang diperlukan untuk satu siklus pompa hidram tergantung dari panjang langkah katup, tekanan hidrostatis pada bak input dan beban dari katup limbah.

29 13 Gambar 9. Diagram siklus kerja pompa Hidram ( Jahja Hanafie,1979 ) Periode 1 : Akhir siklus yang sebelumnya, kecepatan air melalui ram bertambah, air melalui katup limbah yang sedang terbuka, timbul tekanan negatif yang kecil dalam hidram. Periode 2 : Aliran bertambah sampai maksimum melalui katup limbah yang terbuka dan tekanan dalam pipa pemasukan juga bertambah secara bertahap. Periode 3 : Katup limbah mulai menutup dengan demikian menyebabkan naiknya tekanan dalam hidram, kecepatan aliran dalam pipa pemasukan telah mencapai maksimum. Periode 4 : Katup limbah tertutup, menyebabkan terjadinya palu air (water hammer) yang mendorong air melalui katup

30 14 pengantar. Kecepatan aliran pipa pemasukan berkurang dengan cepat. Periode 5 : Denyut tekanan terpukul ke dalam pipa pemasukan, menyebabkan timbulnya hisapan kecil dalam hidram. Katup limbah terbuka karena hisapan tersebut dan juga karena beratnya sendiri. Air mulai mengalir lagi melalui katup limbah dan siklus hidram terulang kembali Persamaan yang digunakan Perhitungan menggunakan persamaan debit menggunakan V-notch. Dalam perhitungan debit output (q) maupun debit buang (Q), peneliti menggunakan sensor ketinggian. Dari sensor tersebut didapatkan data yang kemudian diolah menggunakan rumus debit menggunakan v-notch. Qt = (2.1) dengan Qt adalah debit air. adalah gaya gravitasi. adalah sudut takik V-notch. adalah tinggi air dari permukaan V-notch.

31 15 Gambar 10. Penampang V- notch Sumber: Munson, B.R, dkk, 2004, MEKANIKA FLUIDA, 1, 4, Tekanan hidrostatis pada fluida Besarnya tekanan pada fluida dapat dihitung dengan menggunakan rumus : P = ρ x g x h (2.2) Dengan P adalah tekanan fluida, ρ adalah massa jenis air, g adalah percepatan gravitasi, dan h adalah tinggi permukaan air Energi potensial Energi potensial merupakan energi yang timbul pada suatu benda karena ketinggiannya. Persamaan energi potensial dapat dituliskan sebagai berikut. E p = m x g x h (2.3) dengan E p adalah energi potensial fluida, m adalah massa fluida, g adalah percepatan gravitasi, dan h adalah ketinggian permukaan fluida Energi kinetik Energi kinetik merupakan energi yang timbul karena adanya gerakan atau aliran pada suatu benda atau fluida. Persamaan energi kinetik dapat dituliskan sebagai berikut. E k = ½ m v 2 (2.4)

32 16 dengan E k adalah energi kinetik fluida, m adalah massa fluida, dan v adalah kecepatan fluida Hukum Bernoulli Persamaan Bernoulli merupakan persamaan yang digunakan pada fluida yang mengalir dalam pipa. Dalam pompa hidram, aliran yang digunakan adalah aliran termampatkan karena fluida yang bekerja berupa fluida cair. Untuk itu, persamaan Bernoulli yang digunakan yaitu sebagai berikut. z A + P A /γ + v 2 A /2g = z B + P B /γ + v 2 B /2g (2.5) dengan z adalah elevasi (tinggi tempat), P/γ adalah tinggi tekanan, v 2 /2g adalah tinggi kecepatan Kecepatan aliran pada suatu titik Kecepatan aliran pada suatu titik dapat dihitung dengan menggunakan rumus : v = (2.6) dengan v adalah kecepatan aliran, adalah percepatan gravitasi, h adalah tinggi kolom udara Efisiensi menurut D Aubuisson: ηa = ( ).100% (2.7) Dengan ηa adalah efisiensi hidram menurut D Aubuisson, q adalah debit output, Q adalah debit limbah, h adalahketinggian output,dan H adalah ketinggian input.

33 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Alat penelitian : Penelitan ini menggunakan hidram 3 inci dengan tabung udara 50cm, alat yang digunakan untuk pengambilan data adalah : 1. Pompa hidram Merupakan komponen utama dalam penelitian. Pompa hidram yang digunakan adalah pompa hidram linear. 2. Pompa air Pompa air digunakan untuk mengisi bak input agar ketersediaan air pada pompa hidram tetap tersedia. 3. Pipa pralon input Pipa pralon input ini berguna untuk menyalurkan air dari bak input ke hidram linear. Ketersediaan air pada pompa hidram sangat bergantung pada pipa pralon input ini. 4. Selang saluran output Dalam menyalurkan air keluaran pompa, dibutuhkan selang guna menyalurkan air dari pompa hidram menuju tempat yang ingin dialirkan air. 17

34 18 5. Sensor Sensor digunakan sebagai pengukur ketinggi permukaan air output dan air limbah, sensor ini dipakai guna mempermudah dalam pengambilan data. Sensor diletakan di bak output dan juga bak limbah. 6. Notebook Notebook digunakan sebagai alat pengolah data yang didapatkan oleh sensor tinggi permukaan air tersebut. Data yang didapatkan dari sensor langsung masuk ke dalam notebook Tahap persiapan dan susunan alat Sebelum proses pengambilan data, proses atau tahap persiapan dan penyusunan alat akan dilakukan. Mulai dari tahap persiapan pompa hidram, proses persiapan bak iput dan ouput hingga persiapan netbook saat pengambilan data 1. Pompa air. 2. Bak tampungan input. 3. Pipa saluran input. 4. Pompa hidram. 5. Selang saluran output. 6. Bak tampungan output. 7. Sensor ketinggian. 8. Bak tampungan air limbah. 9. Sensor

35 Notebook Variabel penelitian Gambar 11. Susunan alat penelitian Variabel dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel menentukan : a. Variasi berat pemberat : 50 gr, 100 gr, dan 150 gr. b. Variasi panjang langkah : 1 cm, 1,25 cm, 1,5 cm. c. Variasi ketinggian input yaitu : 0,7 m, 1,2 m, dan 1,7 m. d. Variasi ketinggian output yaitu : 4,1 m; 5,1 m; dan 6,1 m. e. Panjang tabung udara 50 cm. f. Luasan lubang katup hantar 70 % dari luas lingkaran pvc 3 inci. 2. Variabel ditentukan : a. Debit limbah (Q) b. Debit output (q)

36 Variasi katup limbah 1. Panjang langkah 1 cm 1 cm Gambar 12. Katup limbah dengan panjang langkah 1 cm 2. Panjang langkah 1,25 cm 1,25 cm Gambar 13. Katup limbah dengan panjang langkah 1,25 cm

37 21 3. Panjang langkah 1,5 cm 1,5 cm Gambar 14. Katup limbah dengan panjang langkah 1,5 cm 3.5. Variasi berat pemberat 1. Pemberat 50 gram Gambar 15. Pemberat 50 gram

38 22 2. Pemberat 100 gram Gambar 16. Pemberat 100 gram 3. Pemberat 150 gram Gambar 17. Pemberat 150 gram 3.6. Perhitungan tinggi rata rata yang diukur sensor Tinggi rata rata yang diukur sensor pada bak tampung limbah (Hs limbah) =

39 23 Sebagai contoh perhitungan, ambil salah satu hasil pengambilan data pada variasi panjang langkah 1 cm, ketinggian input 0,7 m, ketinggian output 4,1 m dan berat pemberat 50 gram. (Hs limbah) = (Hs limbah) = 209,1 cm (Hs lombah) = 0,2091 m Tinggi rata rata yang diukur sensor pada bak tampung output Sebagai contoh perhitungan, ambil salah satu hasil pengambilan data pada variasi panjang langkah 1 cm, ketinggian input 0,7 m, ketinggian output 4,1 m dan berat pemberat 50 gram. (Hs output) = (Hs output) = (Hs output) = 138,2 cm (Hs output) = 0,1382 m

40 24 Perhitungan ketinggian air pada V-notch bak tampung limbah Sensor Hs input 0,2656 m Hv limbah 3 cm Gambar 18. Bak tampung limbah Pada bak tampung limbah, tinggi total adalah 0,2956 m. Maka untuk mendapatkan Hv limbah digunakan persamaan: Hv limbah = tinggi total Hs limbah Sebagai contoh perhitungan, tinggi rata-rata yang diukur sensor pada bak tampung limbah (Hs limbah) adalah 0,2091 m. Hv limbah = 0,2656 m 0,2091 m Hv limbah = 0,056 m.

41 25 Perhitungan ketinggian air pada V-notch bak tampung output Sensor Hs output 0,15 m Hv output 3 cm Gambar 19. Bak tampung output Pada bak tampung output, tinggi total adalah 0,18 m. Maka untuk mendapatkan Hv output digunakan persamaan: Hv output = tinggi total Hs output Sebagai contoh perhitungan, tinggi rata rata yang diukur sensor pada bak tampung output (Hs output) adalah 0,1382 m. Hv output = 0,15 m 0,1382 m Hv output = 0,012 m. Perhitungan debit output (q), debit limbah (Q), dan efisiensi pompa hidram ( ) dilakukan dengan mempergunakan data-data seperti tersaji pada Tabel 4.1. Data lain yang dipergunakan yaitu : gaya gravitasi (g) : 9,8 m/s 2 sudut Ø : 60 o tan Ø/2 : 0,5

42 Perbandingan momen lengan beban terhadap lengan katup Persamaan momen gaya yang terjadi pada beban dan katup limbah adalah: F1.L1 = F2. L2 Dimana F1 adalah gaya yang timbul pada katup limbah. L1 adalah jarak katup limbah ke engsel. F2 adalah gaya yang timbul pada pemberat. L2 adalah jarak pemberat ke engsel. Dari persamaan tersebut dapat diperoleh persamaan untuk memperoleh perbandingan panjang lengan yaitu: L2 ( )

43 Ketinggian input dan output Gambar 20. Ketinggian input dan ketinggian output Variasi ketinggian input (H) : 0,7 m; 1,2 m; 1,7 m. Variasi ketinggian output (h) : 4,1 m; 5,1 m; 6,1m. Dalam penelitian ini, terdapat 81 variasi, pengambilan data ketinggian air bak v-notch dilakukan pada setiap variasi dengan menggunakan alat ukur v-notch. Pengambilan data tersebut dilakukan setiap 1 detik selama 5 menit pada setiap variasi. Sehingga setiap variasi didapat data sebanyak kurang lebih 300 data. Dari perolehan data tersebut dicari nilai rata rata.

44 Diagram Flow Chart Pemasangan pompa hidram Variasi langkah (1 cm, 1,25 cm, 1,5 cm) Variasi ketinggian input (0,7 m, 1,2 m, 1,7 m) Variasi ketinggian output (4,1 m, 5,1 m, 6,1 m) Variasi berat pemberat ( 50 gram, 100 gram, 150 gram) Uji coba TIDAK CEK Pengambilan data BAIK YA CEK BELUM Pengolahan data Selesai 4. Gambar 21. Diagram flow chart

45 29 Penjelasan Diagram Flow Chart Langkah pertama dalam proses pengambilan data adalah melakukan pemasangan pompa hidram, kemudian menetapkan variasi panjang langkah 1 cm, kemudian menetapkan ketinggian input pada ketinggian 0,7 m, kemudian menetapkan ketinggian output pada ketinggian 4,1 m, kemudian memasang berat pemberat 50 gram. Kemudian melakukan uji coba pompa hidram, apabila tidak berhasil dalam proses uji coba tersebut, maka perlu dilakukan pengecekan dimulai dari variasi langkah, ketinggian input, ketinggian output kemudian berat pemberat. Apabila proses pengujian sudah berhasil kemudian dilakukan proses pengambilan data. Setelah pengambilan data telah selesai, dilakukan penggantian berat pemberat 100 gram, kemudian dilanjutkan penggantian berat pemberat 150 gram. Setelah itu dilakukan penggantian output menjadi 5,1 m dan seterusnya dilanjutkan dengan penggantian semua variasi.

46 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil penelitian Proses pengambilan data pada penelitian ini menggunakan sensor ketinggian yang diletakkan pada bak tampung V-notch. Data yang diperoleh berupa jarak ketinggian dari sensor ke permukaan air, kemudian diolah dan dari data tersebut akan diperoleh jarak dari ujung V-notch ke permukaan air yang kemudian akan digunakan untuk menentukan besarnya debit output. Terdapat beberapa hal yang menghambat dalam proses pengambilan data seperti adanya kotoran yang masuk kedalam pompa hidram dan adanya kebocoran pada beberapa bagian pompa hidram. Hal ini menyebabkan diperolehnya data yang kurang baik, sehingga data yang kurang baik tersebut dihilangkan. Berikut merupakan tabel hasil pengambilan data. 30

47 31 Tabel 1. Hasil penelitian pompa hidram linier pada ketinggian input 0,7 m No langkah (cm) beban (gr) Hs Hs output(m) limbah(m) output 4,1 Hv limbah(m) Hv output(m) ,138 0,209 0,056 0, ,138 0,209 0,057 0, ,138 0,208 0,057 0, , ,131 0,201 0,064 0, , ,131 0,198 0,067 0, , ,132 0,190 0,075 0, ,5 50 0,127 0,202 0,064 0, , ,126 0,200 0,066 0, , ,125 0,196 0,070 0,025 output 5, ,140 0,206 0,059 0, ,140 0,203 0,062 0, ,139 0,202 0,063 0, , ,139 0,202 0,064 0, , ,140 0,200 0,065 0, , ,140 0,193 0,073 0, ,5 50 0,133 0,202 0,063 0, , ,134 0,200 0,066 0, , ,134 0,196 0,070 0,016 output 6, ,144 0,212 0,053 0, ,143 0,206 0,059 0, ,145 0,206 0,059 0, , ,141 0,202 0,064 0, , ,141 0,197 0,068 0, , ,141 0,193 0,072 0, ,5 50 0,140 0,204 0,062 0, , ,141 0,202 0,063 0, , ,141 0,199 0,067 0,009

48 32 Tabel 2. Hasil penelitian pompa hidram linier pada ketinggian input 1,2 m No langkah (cm) beban (gr) Hs output(m) Hs limbah(m) Hv limbah(m) Hv output(m) output 4, ,132 0,221 0,045 0, ,131 0,215 0,051 0, ,131 0,215 0,051 0, , ,126 0,209 0,056 0, , ,127 0,210 0,056 0, , ,124 0,205 0,061 0, ,5 50 0,121 0,202 0,063 0, , ,121 0,200 0,066 0, , ,120 0,200 0,065 0,030 output 5, ,139 0,216 0,049 0, ,140 0,215 0,051 0, ,140 0,216 0,049 0, , ,130 0,210 0,056 0, , ,129 0,205 0,060 0, , ,130 0,205 0,061 0, ,5 50 0,131 0,204 0,062 0, , ,131 0,201 0,065 0, , ,131 0,199 0,067 0,019 output 6, ,141 0,216 0,050 0, ,140 0,215 0,050 0, ,140 0,217 0,048 0, , ,136 0,209 0,057 0, , ,138 0,205 0,061 0, , ,138 0,201 0,065 0, ,5 50 0,129 0,204 0,062 0, , ,129 0,202 0,063 0, , ,129 0,200 0,066 0,021

49 33 Tabel 3. Hasil penelitian pompa hidram linier pada ketinggian input 1,7 m No langkah (cm) beban (gr) Hs output(m) Hs limbah(m) output 4,1 Hv limbah(m) Hv output(m) ,121 0,217 0,049 0, ,121 0,215 0,050 0, ,120 0,215 0,050 0, , ,123 0,213 0,053 0, , ,124 0,211 0,054 0, , ,123 0,210 0,055 0, ,5 50 0,117 0,206 0,060 0, , ,117 0,203 0,063 0, , ,116 0,202 0,064 0,034 output 5, ,131 0,217 0,049 0, ,131 0,215 0,050 0, ,131 0,216 0,049 0, , ,131 0,213 0,053 0, , ,130 0,211 0,055 0, , ,130 0,208 0,058 0, ,5 50 0,126 0,204 0,062 0, , ,127 0,202 0,064 0, , ,127 0,201 0,065 0,023 output 6, ,134 0,221 0,044 0, ,134 0,221 0,045 0, ,134 0,215 0,051 0, , ,130 0,212 0,054 0, , ,135 0,209 0,056 0, , ,132 0,209 0,056 0, ,5 50 0,126 0,205 0,061 0, , ,125 0,203 0,063 0, , ,126 0,200 0,066 0,024

50 34 Perhitungan debit limbah (Q) Perhitungan debit buang pada percobaan pompa hidram dihitung menggunakan persamaan : Q = Sebagai contoh perhitungan, data yang dipergunakan yaitu data dengan ketinggian input 0,7 meter dan ketinggian output 4,1 meter. (Pengambilan contoh pada Tabel 4.). Hv limbah yaitu 0,056 meter. Q = Q = Q = 0,001 m 3 /s Q = 61,976 l/menit Perhitungan debit output (q) Perhitungan debit output pada penelitian pompa hidram dihitung menggunakan persamaan : q = Sebagai contoh perhitungan, data yang dipergunakan yaitu data dengan ketinggian input 0,7 meter dan ketinggian output 4,1 meter. (Pengambilan contoh pada Tabel 4.). Hv output yaitu 0,012 meter.

51 35 q = q = q = 0, m 3 /s q = 1,232 l/menit Perhitungan efisiensi pompa hidram Perhitungan efisiensi pompa hidram pada percobaan pompa hidram dihitung menggunakan persamaan : ( ) (4.3) Sebagai contoh perhitungan, data yang dipergunakan yaitu data dengan ketinggian input 0,7 m dan ketinggian output 4,1 m. ( Pengambilan contoh pada Tabel 4.). q = 1,292 l/menit. Q = 61,976 l/menit. ( ) ( ) ( ) %

52 36 Tabel 4. Hasil perhitungan pada ketinggian input 0,7 m No langkah (cm) beban (gr) Q (l/m) output 4,1 q (l/m) Efisiensi D'aubuisson (%) ,975 1,292 12, ,772 1,237 11, ,197 1,289 10, , ,159 3,886 25, , ,379 3,842 22, , ,223 3,754 17, , ,357 6,804 45, , ,811 7,461 42, , ,458 8,021 41,874 output 5, ,451 0,834 8, ,522 0,893 8, ,441 0,975 8, , ,711 0,932 8, , ,840 0,895 7, , ,238 0,723 4, , ,511 2,921 25, , ,004 2,716 21, , ,149 2,508 17,319 output 6, ,848 0,231 3, ,326 0,284 3, ,924 0,152 1, , ,167 0,710 6, , ,736 0,571 5, , ,811 0,719 4, , ,517 0,808 9, , ,984 0,729 6, , ,761 0,703 6,552

53 37 Tabel 5. Hasil perhitungan pada ketinggian input 1,2 m No langkah (cm) beban (gr) Q (l/m) q (l/m) Efisiensi D'aubuisson (%) output 4, ,908 3,715 33, ,207 4,122 27, ,324 4,300 28, , ,089 7,530 37, , ,960 6,822 34, , ,097 9,129 37, , ,924 11,938 43, , ,254 12,214 41, , ,035 12,817 43,503 output 5, ,357 0,819 9, ,009 0,889 7, ,519 0,834 7, , ,728 4,075 30, , ,797 4,566 27, , ,487 4,470 26, , ,714 5,040 22, , ,073 4,632 19, , ,027 4,632 19,001 output 6, ,900 0,746 7, ,259 0,747 8, ,900 0,739 8, , ,884 1,942 15, , ,654 1,309 8, , ,707 1,346 7, , ,840 3,782 32, , ,793 3,324 29, , ,535 3,385 27,944

54 38 Tabel 6. Hasil perhitungan pada ketinggian input 1,7 m No langkah (cm) beban (gr) Q (l/m) q (l/m) Efisiensi D'aubuisson (%) output 4, ,236 10,501 51, ,236 9,617 49, ,346 9,827 50, , ,028 11,029 38, , ,061 11,040 33, , ,407 10,016 34, , ,577 16,206 44, , ,374 16,226 40, , ,956 16,935 40,819 output 5, ,815 3,969 25, ,891 3,913 23, ,014 3,979 25, , ,417 4,094 21, , ,561 4,462 21, , ,068 4,885 20, , ,906 7,307 25, , ,185 7,403 22, , ,539 7,532 22,430 output 6, ,782 1,899 24, ,929 2,256 24, ,108 2,584 18, , ,950 2,260 29, , ,500 1,793 12, , ,294 2,190 19, , ,878 5,077 31, , ,355 4,402 31, , ,470 5,647 26,327

55 Pembahasan debit output (l/m h 4,1 m h 5,1 m h 6,1 m panjang langkah (cm) 50 gram 100 gram 150 gram Gambar 22. Grafik hubungan panjang langkah dan berat pemberat terhadap debit output pada ketinggian input 0,7 m dan pada ketinggian output 4,1 m; 5,1 m; 6,1m Gambar diatas merupakan grafik hasil debit output yang didapatkan pompa hidram dengan ketinggian input 0,7 m Debit terbaik yang diperoleh pompa hidram dengan variasi ketinggian input 0,7 m sebesar 8,021 l/m, diperoleh pada ketinggian output 4,1 m dengan pemberat 150 gram dan menggunakan panjang langkah 1,5 cm.. Dengan ketinggian input yang sama, terdapat kecenderungan penurunan debit output pada kenaikan ketinggian output. semakin naik ketinggian output maka debit output pompa hidram mengalami penurunan. Dalam hal ini dengan ketinggian input yang sama, energi yang ditimbulkan hidram akan sama. Sesuai dengan persamaan Bernoulli (2.5) apabila terjadi kenaikan ketinggian maka kecepatan aliran juga seharusnya

56 40 semakin besar. Adanya pemberat dan panjang langkah juga berpengaruh terhadap besarnya debit output. Pada ketinggian input 0,7 m, hasil debit output yang paling baik menggunakan berat pemberat terbesar yaitu 150 gram dan panjang langkah terbesar yaitu 1,5 cm. Beban yang berat dan panjang langkah yang jauh memungkinkan aliran fluida mengalir lebih cepat dan dapat menimbulkan tekanan yang besar saat katup limbah menutup, sehingga cukup kuat mendorong fluida masuk menuju katup hantar h 4,1 m h 5,1 m h 6,1 m debit output (l/m panjang langkah (cm) 50 gram 100 gram 150 gram Gambar 23. Grafik hubungan panjang langkah dan berat pemberat terhadap debit output pada ketinggian input 1,2 m dan pada ketinggian output 4,1 m; 5,1 m; 6,1 m Gambar diatas merupakan grafik hasil debit output pada ketinggian input 1,2 m dan pada output 4,1 m; 5,1 m; 6,1 m. Dapat dilihat bahwa debit output terbaik sebesar 12,817 l/m diperoleh pada ketinggian output 4,1 m dengan menggunakan berat pemberat 150 gram dan panjang

57 41 langkah 1,5 cm. Dapat dilihat bahwa debit output yang dihasilkan pada variasi ketinggian input 1,2 m lebih besar dari pada menggunakan variasi ketinggian input 0,7 m dengan ketinggian output, berat pemberat dan panjang langkah sama. Kenaikan ketinggian input menyebabkan kecepatan aliran fluida menuju pompa hidram meningkat. Sesuai dengan persamaan 2.8 mengenai kecepatan aliran pada suatu titik, dimana h merupakan tinggi input. Kecepatan aliran pada ketinggian input 1,2 m lebih besar dari pada kecepatan aliran pada ketinggian input 0,7 m. Semakin tinggi input maka kecepatan aliran juga akan meningkat, menimbulkan tekanan yang lebih besar pada pompa hidram saat katup hantar menutup. Sesuai dengan persamaan Bernouli 2.5 dimana tekanan pada pompa hidram dipengaruhi oleh tinggi tempat dan kecepatan aliran fluida yang masuk ke pompa hidram. Dengan tingginya tekanan yang ditimbulkan maka fluida yang ditekan masuk ke dalam tabung udara juga akan semakin banyak, menyebabkan debit output yang naik.

58 42 debit output (l/m) h 4,1 m h 5,1 m h 6,1 m panjang langkah (cm) 50 gram 100 gram 150 gram Gambar 24. Grafik hubungan panjang langkah dan berat pemberat terhadap debit output, pada ketinggian input 1,7 m dan pada ketinggian output 4,1 m; 5,1 m; 6,1 m. Gambar diatas merupakan grafik hasil debit output pada ketinggian input 1,7 m dan pada ketinggian output 4,1 m; 5,1 m; 6,1 m. Dapat dilihat bahwa debit output terbesar sebesar 16,935 l/m diperoleh pada ketinggian output 4,1 m, menggunakan berat pemberat 150 gram dan panjang langkah 1,5 cm. Dari ketiga variasi ketinggian input yaitu 0,7 m; 1,2 m dan 1,7 m yang digunakan, ketinggian input 1,7 m menghasilkan debit output terbesar pada ketinggian output 4,1 m dan menggunakan berat pemberat 150 gram dan panjang langkah 1,5 cm. Hal ini sesuai dengan persamaan Bernouli (2.5) dimana ketinggian tempat dan kecepatan aliran fluida berpengaruh terhadap tekanan yang akan ditimbulkan pompa hidram.

59 BAB V KESIMPULAN dan SARAN 5.1. Kesimpulan 1. Pada ketinggian input 0,7 m, debit output terbaik 8,021 l/m diperoleh pada ketinggian output 4,1 m dengan menggunakan berat pemberat 150 gr dan panjang langkah 1,5 cm. Pada ketinggian input 1,2 m, debit output terbaik 12,817 l/m diperoleh pada ketinggian output 4,1 m dengan menggunakan berat pemberat 150 gr dan panjang langkah 1,5 cm. Pada ketinggian input 1,7 m, debit output terbaik 16,935 l/m diperoleh pada ketinggian output 4,1 m dengan menggunakan berat pemberat 150 gr dan panjang langkah 1 cm 2. Efisiensi terbaik pada pompa hidram ini sebesar 51,786 % diperoleh pada ketinggian input 1,7 m, dan pada ketinggian output 4,1 m. Menggunakan berat pemberat 50 gram dan menggunakan panjang langkah 1 cm Saran 1. Setelah melakukan proses pengambilan data, sebaiknya data yang sudah diperoleh langsung dilakukan pengolahan data agar apabila terjadi kesalahan dalam proses pengambilan data, maka dapat segera dilakukan pengambilan data ulang. 43

60 44 2. Menambah variasi ketinggian input dan ketinggian output untuk mendapat perbandingan debit output yang lebih akurat. 3. Melakukan variasi bentuk katup buang agar dapat memperoleh perbandingan data yang lebih akurat.

61 DAFTAR PUSTAKA Budiyanto. (2009) : PENGARUH TINGGI DAN DIAMETER INLET TERHADAP KAPASITAS POMPA HIDRAM DENGAN MODEL SIMULASI PROGRAM DELPHI. Tersedia: CANDRIKA, M. (2014). RANCANG BANGUN DAN PENGUKURAN DEBIT POMPA HIDRAM PADA KETINGGIAN PERMUKAAN SUMBER AIR 0,3 METER DENGAN SUDUT KEMIRINGAN PIPA PENGHANTAR 0 0, Jurnal Teknik Mesin Universitas Diponegoro Semarang, 8. Fane, Didin S, Sutanto, R, Mara, I.Made. (2012) : Pengaruh Konfigurasi Tabung Kompresor Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hidram, Jurnal Teknik Mesin Universitas Mataram, 2, 1-5. Jeffery, T.D, Thomas, T.H, Smith, A.V, Glover, P.B, dan Fountain, P.D. (1992) : Hydraulic Ram Pumps A Guide to Ram Pump Water Supply System, 1, 4, 1-121, ITDG, Warwick UK. Munson, B.R, Young, D. F, Okiishi, T.H, (2004), MEKANIKA FLUIDA, Erlangga, Jakarta 1, 4, 155. Nurromdhoni, A. (2013). PENGERTIAN AIR. [online]. Tersedia: Panjaitan, D.O, dan Sitepu, T. (2012) :Rancang Bangun Pompa Hidram dan Pengujian Pengaruh Variasi Tinggi Tabung Udara dan Panjang Pipa Pemasukan Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hidram, Jurnal e-dinamis, 2,

62 46 Suarda, M, dan Wirawan, I.K.G. (2008) : Kajian Eksperimental Pengaruh Tabung Udara Pada Head Tekanan Pompa Hidram, Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CAKRAM, 2,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI POMPA HIDRAM LINIER 3 INCI DENGAN VARIASI LUASAN LUBANG KATUP HANTAR SKRIPSI Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Teknik Mesin Program Studi Teknik Mesin Oleh : PRASETYO EDI WIBOWO

Lebih terperinci

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI DEBIT OUTPUT POMPA HIDRAM LINIER 2 INCI MENGGUNAKAN PANJANG TABUNG 50 CM PADA VARIASI KETINGGIAN OUTPUT SKRIPSI Untuk memenuhi sebagai persyaratan mancapai gelar Sarjana Teknik Mesin Program Studi Teknik

Lebih terperinci

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI DEBIT HASIL POMPA HIDRAM PVC 2 INCI PADA TINGGI OUTPUT 3,91 m, 4,91 m, 5,91 m DENGAN VARIASI TINGGI INPUT, LUASAN LUBANG KATUP HANTAR, TINGGI TABUNG UDARA SKRIPSI Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai

Lebih terperinci

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI UNJUK KERJA POMPA HIDRAM LINIER 2 INCI DENGAN PANJANG TABUNG UDARA 100 cm TUGAS AKHIR Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Teknik Mesin Program Studi Teknik Mesin Oleh : IGNATIUS ROBBY

Lebih terperinci

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI DEBIT HASIL POMPA HIDRAM PVC 3 INCI PADA TINGGI OUTPUT 3,8m, 4,8m DAN 5,8m DENGAN VARIASI TINGGI INPUT, BERAT BEBAN KATUP LIMBAH, DAN PANJANG LANGKAH SKRIPSI Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai

Lebih terperinci

Studi terhadap prestasi pompa hidraulik ram dengan variasi beban katup limbah

Studi terhadap prestasi pompa hidraulik ram dengan variasi beban katup limbah Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CAKRAM Vol. 2 No. 2, Desember (92 96) Studi terhadap prestasi pompa hidraulik ram dengan variasi Yosef Agung Cahyanta (1), Indrawan Taufik (2) (1) Staff pengajar Prodi Teknik

Lebih terperinci

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI DEBIT HASIL POMPA HIDRAM PVC 3 INCI PADA TINGGI OUTPUT 3,80 m, 4,80 m, 5,80 m DENGAN VARIASI TINGGI INPUT, LUASAN LUBANG KATUP HANTAR, TINGGI TABUNG UDARA SKRIPSI Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai

Lebih terperinci

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI DEBIT HASIL POMPA HIDRAM PVC 2 INCI PADA TINGGI OUTPUT 3,91 m, 4,91 m DAN 5,91 m DENGAN VARIASI TINGGI INPUT, PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH DAN BERAT BEBAN KATUP LIMBAH SKRIPSI Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Lebih terperinci

PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM

PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM Franciscus Manuel Sitompul 1,Mulfi Hazwi 2 Email:manuel_fransiskus@yahoo.co.id 1,2, Departemen

Lebih terperinci

Pengaruh Jumlah Katup Hisap dan Katup Buang Terhadap Kinerja Pompa Hidram

Pengaruh Jumlah Katup Hisap dan Katup Buang Terhadap Kinerja Pompa Hidram Pengaruh Jumlah Katup Hisap dan Katup Buang Terhadap Kinerja Pompa Hidram Kahar 1 1 Program Studi Teknik Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian KutaiTimur, Sangatta, Kalimantan Timur Email: kahar37@yahoo.co.id

Lebih terperinci

Pengaruh Diameter Katup Limbah dan Jarak antara Katup Limbah dengan Katup Penghantar terhadap Efisiensi Pompa Hidram

Pengaruh Diameter Katup Limbah dan Jarak antara Katup Limbah dengan Katup Penghantar terhadap Efisiensi Pompa Hidram LJTMU: Vol. 02, No. 01, April 2015, (55-60) ISSN Print : 2356-3222 ISSN Online : 2407-3555 http://ejournal-fst-unc.com/index.php/ljtmu Pengaruh Diameter Katup Limbah dan Jarak antara Katup Limbah dengan

Lebih terperinci

PENGARUH JARAK KATUP LIMBAH DENGAN KATUP PENGHANTAR TERHADAP EFISIENSI HIDRAM

PENGARUH JARAK KATUP LIMBAH DENGAN KATUP PENGHANTAR TERHADAP EFISIENSI HIDRAM Jurnal Teknik Mesin (JTM): Vol. 6, No. 4, Oktober 217 268 PENGARUH JARAK KATUP LIMBAH DENGAN KATUP PENGHANTAR TERHADAP EFISIENSI HIDRAM Gibran Rausyanfikri Mulyadi, I Gede Eka Lesmana, Rovida Camalia Hartantrie

Lebih terperinci

PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM

PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik FRANCISCUS

Lebih terperinci

Kata kunci: Pompa hidram, variasi volume tabung udara, beban katup buang, dan efisiensi.

Kata kunci: Pompa hidram, variasi volume tabung udara, beban katup buang, dan efisiensi. PENGARUH VOLUME TABUNG UDARA DAN BEBAN KATUP BUANG DENGAN JARAK KATUP DELIVERY 2 CM TERHADAP KINERJA POMPA HIDRAM Teguh Irawan 1,Nova Risdiyanto Ismail 2,Suriansyah 3 ABSTRAK Masyarakat yang bertempat

Lebih terperinci

PENGARUH VARIASI VOLUME TABUNG TEKAN TERHADAP EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM

PENGARUH VARIASI VOLUME TABUNG TEKAN TERHADAP EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM NASKAH PUBLIKASI PENGARUH VARIASI VOLUME TABUNG TEKAN TERHADAP EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM Naskah Publikasi ini disusun guna memenuhi Tugas Akhir pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Hidrodinamika 2.1.1 Definisi Hidrodinamika Hidrodinamika merupakan salah satu cabang ilmu yang berhubungan dengan gerak liquid atau lebih dikhususkan pada gerak air. Skala

Lebih terperinci

ANALISA VARIASI TINGGI KELUARAN TABUNG KOMPRESOR TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM ABSTRACT

ANALISA VARIASI TINGGI KELUARAN TABUNG KOMPRESOR TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM ABSTRACT ANALISA VARIASI TINGGI KELUARAN TABUNG KOMPRESOR TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM Suparman Ahmadi*, Rudy Sutanto**, Arif Mulyanto*** Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram Jln. Majapahit

Lebih terperinci

PENGARUH VARIASI JARAK KERJA KATUP PENGHANTAR (DELIVERY VALVE) TERHADAP KINERJA POMPA HIDRAM ABSTRAK

PENGARUH VARIASI JARAK KERJA KATUP PENGHANTAR (DELIVERY VALVE) TERHADAP KINERJA POMPA HIDRAM ABSTRAK PENGARUH VARIASI JARAK KERJA KATUP PENGHANTAR (DELIVERY VALVE) TERHADAP KINERJA POMPA HIDRAM Mohammad Taufiq D. A. 1), Toni Dwi Putra 2), Suriansyah 3) ABSTRAK Masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari

Lebih terperinci

PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI POMPA HIDROLIK PADA KETINGGIAN SUMBER 1,6 METER

PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI POMPA HIDROLIK PADA KETINGGIAN SUMBER 1,6 METER PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI POMPA HIDROLIK PADA KETINGGIAN SUMBER 1,6 METER Suroso, Dwi Priyantoro,Yordan Krisandy Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional Jl. Babarsari Kotak Pos 6101

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Definisi Pompa Hidram Pompa merupakan salah satu jenis alat yang berfungsi untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang diinginkan. Zat cair tersebut contohnya

Lebih terperinci

Uji Efisiensi Pompa Hidram dengan Variasi Volume Tabung Udara

Uji Efisiensi Pompa Hidram dengan Variasi Volume Tabung Udara Uji Efisiensi Pompa Hidram dengan Variasi Volume Tabung Udara Dinar M. F.*, Hari Anggit C. W., Latifah N. Q., Enjang J.M. Abstrak Telah dilakukan penelitian untuk menguji efisiensi pompa hidram. Alat ini

Lebih terperinci

PENGARUH VARIASI BEBAN DAN JARAK KERJA KATUP BUANG TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM ABSTRAK

PENGARUH VARIASI BEBAN DAN JARAK KERJA KATUP BUANG TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM ABSTRAK PENGARUH VARIASI BEBAN DAN JARAK KERJA KATUP BUANG TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM Syamsul Hidayat 1, Nova Risdiyanto Ismail 2, Suriansyah 3 ABSTRAK Masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari jangkauan

Lebih terperinci

Analisa Pengaruh Variasi Volume Tabung Udara Dan Variasi Beban Katup Limbah Terhadap Performa Pompa Hidram

Analisa Pengaruh Variasi Volume Tabung Udara Dan Variasi Beban Katup Limbah Terhadap Performa Pompa Hidram Analisa Pengaruh Variasi Volume Tabung Udara Dan Variasi Beban Katup Limbah Terhadap Performa Pompa Hidram Andrea Sebastian Ginting 1, M. Syahril Gultom 2 1,2 Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik,

Lebih terperinci

Pengaruh Variasi Tinggi Terjunan dan Dimensi Tabung Kompresor Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hydram

Pengaruh Variasi Tinggi Terjunan dan Dimensi Tabung Kompresor Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hydram Mesin, Vol. 26, No. 2, 2017, 91 101 91 Pengaruh Variasi Tinggi Terjunan dan Dimensi Tabung Kompresor Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hydram Nurchayati 1, Arif Mulyanto 1, Rudy Sutanto 1,*, Kusuma Wardani 2

Lebih terperinci

PENGARUH TINGGI PIPA BUANG TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM ABSTRAKS

PENGARUH TINGGI PIPA BUANG TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM ABSTRAKS PENGARUH TINGGI PIPA BUANG TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM Akim Tua 1,Nova Risdiyanto Ismail 2,Muhammad Agus Sahbana 3 ABSTRAKS Pompa hidram merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi

Lebih terperinci

NASKAH PUBLIKASI PENGARUH VARIASI DIAMETER KATUP BUANG TERHADAP DEBIT DAN EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM

NASKAH PUBLIKASI PENGARUH VARIASI DIAMETER KATUP BUANG TERHADAP DEBIT DAN EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM NASKAH PUBLIKASI PENGARUH VARIASI DIAMETER KATUP BUANG TERHADAP DEBIT DAN EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM Disusun Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Teknik Pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik

Lebih terperinci

PENGARUH TINGGI TEKANAN RESERVOIR TERHADAP DEBIT PADA PEMOMPAAN POMPA HIDRAM

PENGARUH TINGGI TEKANAN RESERVOIR TERHADAP DEBIT PADA PEMOMPAAN POMPA HIDRAM PENGARUH TINGGI TEKANAN RESERVOIR TERHADAP DEBIT PADA PEMOMPAAN POMPA HIDRAM Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-1 Teknik Sipil diajukan oleh : PATNA WIBOWO NIM :

Lebih terperinci

Analisa Pengaruh Variasi Volume Tabung Udara Dan Variasi Beban Katup Limbah Terhadap Performa Pompa Hidram

Analisa Pengaruh Variasi Volume Tabung Udara Dan Variasi Beban Katup Limbah Terhadap Performa Pompa Hidram Analisa Pengaruh Variasi Volume Tabung Udara Dan Variasi Beban Katup Limbah Terhadap Performa Pompa Hidram SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik ANDREA SEBASTIAN

Lebih terperinci

Pengaruh Konfigurasi Tabung Kompresor Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hidram

Pengaruh Konfigurasi Tabung Kompresor Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hidram Pengaruh Konfigurasi Tabung Kompresor Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hidram Didin S. Fane*, Rudy Sutanto**, I Made Mara** Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mataram Jalan Majapahit No.62 Mataram

Lebih terperinci

ANALISA PENGARUH TINGGI JATUHAN AIR TERHADAP HEAD POMPA HIDRAM

ANALISA PENGARUH TINGGI JATUHAN AIR TERHADAP HEAD POMPA HIDRAM Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya Nopember 2015, Vol. 01, No. 02, hal 211-224 ANALISA PENGARUH TINGGI JATUHAN AIR TERHADAP HEAD POMPA HIDRAM Gatut Prijo Utomo 1, Supardi 2, Edi Santoso 3 1Fakultas

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Prinsip Kerja Pompa Hidram Prinsip kerja hidram adalah pemanfaatan gravitasi dimana akan menciptakan energi dari hantaman air yang menabrak faksi air lainnya untuk mendorong ke

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN POMPA HIDRAM DAN PENGUJIAN PENGARUH VARIASI TINGGI TABUNG UDARA DAN PANJANG PIPA PEMASUKAN TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM

RANCANG BANGUN POMPA HIDRAM DAN PENGUJIAN PENGARUH VARIASI TINGGI TABUNG UDARA DAN PANJANG PIPA PEMASUKAN TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM RANCANG BANGUN POMPA HIDRAM DAN PENGUJIAN PENGARUH VARIASI TINGGI TABUNG UDARA DAN PANJANG PIPA PEMASUKAN TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM Daniel Ortega Panjaitan 1, Tekad Sitepu 2. Email: panjaitandanielortega@yahoo.com

Lebih terperinci

PENGARUH DIAMETER PIPA INLET TERHADAP DEBIT PEMOMPAAN POMPA HIDRAM

PENGARUH DIAMETER PIPA INLET TERHADAP DEBIT PEMOMPAAN POMPA HIDRAM PENGARUH DIAMETER PIPA INLET TERHADAP DEBIT PEMOMPAAN POMPA HIDRAM Tugas Akhir Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Kelulusan Guna Mencapai Gelar Sarjana Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas

Lebih terperinci

PENGARUH VARIASI DIAMETER KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HYDRAM. : Ir. Made Suarda, MEng. Abstrak

PENGARUH VARIASI DIAMETER KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HYDRAM. : Ir. Made Suarda, MEng. Abstrak PENGARUH VARIASI DIAMETER KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HYDRAM Oleh Dosen Pembimbing : I Putu Eka Adnyana : I Gusti Ketut Sukadana, ST., MT. : Ir. Made Suarda, MEng. Abstrak Pompa hydram merupakan

Lebih terperinci

PENGARUH VARIASI GAYA PEGAS AWAL PADA KATUP BOLA TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HYDRAM. : Kadek Oka Naya Mahendra. : Ir. Made Suarda, M Eng.

PENGARUH VARIASI GAYA PEGAS AWAL PADA KATUP BOLA TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HYDRAM. : Kadek Oka Naya Mahendra. : Ir. Made Suarda, M Eng. PENGARUH VARIASI GAYA PEGAS AWAL PADA KATUP BOLA TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HYDRAM Oleh Dosen Pembimbing : Kadek Oka Naya Mahendra : I Gusti Ketut Sukadana, ST., MT. : Ir. Made Suarda, M Eng. Abstrak Salah

Lebih terperinci

KAJI EKSPERIMENTAL PENGARUH KETINGGIAN PERMUKAAN AIR POMPA HIDRAM DIAMETER INLET ¾ INCH DENGAN SUDUT KEMIRINGAN 15 0 TERHADAP KINERJA POMPA

KAJI EKSPERIMENTAL PENGARUH KETINGGIAN PERMUKAAN AIR POMPA HIDRAM DIAMETER INLET ¾ INCH DENGAN SUDUT KEMIRINGAN 15 0 TERHADAP KINERJA POMPA KAJI EKSPERIMENTAL PENGARUH KETINGGIAN PERMUKAAN AIR POMPA HIDRAM DIAMETER INLET ¾ INCH DENGAN SUDUT KEMIRINGAN 15 0 TERHADAP KINERJA POMPA Murni 3, Indartono 4, Wiji.Mangestiyono 5, Alaya Fahju 6 dan

Lebih terperinci

PENGARUH TINGGI DAN DIAMETER INLET TERHADAP KAPASITAS POMPA HIDRAM DENGAN MODEL SIMULASI PROGRAM DELPHI

PENGARUH TINGGI DAN DIAMETER INLET TERHADAP KAPASITAS POMPA HIDRAM DENGAN MODEL SIMULASI PROGRAM DELPHI PENGARUH TINGGI DAN DIAMETER INLET TERHADAP KAPASITAS POMPA HIDRAM DENGAN MODEL SIMULASI PROGRAM DELPHI Budiyanto Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang Telp.

Lebih terperinci

UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS DIPONEGORO RANCANG BANGUN DAN PENGUKURAN DEBIT POMPA HIDRAM PADA KETINGGIAN PERMUKAAN SUMBER AIR 0,3 METER DENGAN SUDUT KEMIRINGAN PIPA PENGHANTAR 0º TUGAS AKHIR Diajukan sebagai salah satu

Lebih terperinci

Mukhammad Sofwan S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

Mukhammad Sofwan S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya JTM. Volume 3 Nomer 3 Tahun 215, 16-24 PENGARUH KETINGGIAN TERJUNAN DAN VOLUME TABUNG UDARA TERHADAP KINERJA POMPA HIDRAM Mukhammad Sofwan S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri

Lebih terperinci

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL DAN PEMBAHASAN Pompa Hidram dan Proses Kerjanya Proses kerja pompa hidram (Gambar 1) di awali dengan aliran air dari sumber masuk melalui pipa pemasukan atau pipa penghubung dengan posisi pompa lebih

Lebih terperinci

Peningkatan kinerja pompa hidram berdasarkan posisi tabung kompresor dengan saluran keluar di bawah tabung kompresor

Peningkatan kinerja pompa hidram berdasarkan posisi tabung kompresor dengan saluran keluar di bawah tabung kompresor Dinamika Teknik Mesin 6 (2016) 113-118 Peningkatan kinerja pompa hidram berdasarkan posisi tabung kompresor dengan saluran keluar I Gede Bawa Susana*, Rudy Sutanto Teknik Mesin F.T. Universitas Mataram,

Lebih terperinci

PENGARUH DIAMETER PIPA DAN PANJANG PIPA INLET TERHADAP KINERJA POMPA HIDRAM

PENGARUH DIAMETER PIPA DAN PANJANG PIPA INLET TERHADAP KINERJA POMPA HIDRAM PENGARUH DIAMETER PIPA DAN PANJANG PIPA INLET TERHADAP KINERJA POMPA HIDRAM M. Yahya Alfarizi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya e-mail: alfarizi_yahya@yahoo.com Indra

Lebih terperinci

UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS DIPONEGORO RANCANG BANGUN DAN PENGUKURAN DEBIT POMPA HIDRAM PADA KETINGGIAN PERMUKAAN SUMBER AIR 0,5 METER DENGAN SUDUT KEMIRINGAN PIPA PENGHANTAR 0 TUGAS AKHIR Diajukan sebagai salah satu

Lebih terperinci

Pengaruh Berat Katup Limbah Dan Ketinggian Discharge Terhadap Kinerja Pompa Hidram

Pengaruh Berat Katup Limbah Dan Ketinggian Discharge Terhadap Kinerja Pompa Hidram Pengaruh Berat Katup Limbah Dan Ketinggian Discharge Terhadap Kinerja Pompa Hidram PENGARUH BERAT KATUP LIMBAH DAN KETINGGIAN DISCHARGE TERHADAP KINERJA POMPA HIDRAM Aris Eko Setyawan S1 Pendidikan Teknik

Lebih terperinci

Pengaruh Variasi Tekanan Awal Udara Pada Tabung Tekan Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hydram (Studi Kasus Di Desa Catur)

Pengaruh Variasi Tekanan Awal Udara Pada Tabung Tekan Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hydram (Studi Kasus Di Desa Catur) Jurnal Ilmiah TEKNIK DESAIN MEKANIKA Vol.6 No.1, Pengaruh Variasi Tekanan Awal Udara Pada Tabung Tekan Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hydram (Studi Kasus Di Desa Catur) Ida Bagus Wiyana Manuaba 1), I Gusti

Lebih terperinci

TINJAUAN PUSTAKA. yang berjudul rancang bangun dan kajian pengaruh ketinggian sumber air

TINJAUAN PUSTAKA. yang berjudul rancang bangun dan kajian pengaruh ketinggian sumber air TINJAUAN PUSTAKA Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2016), yang berjudul rancang bangun dan kajian pengaruh ketinggian sumber air terhadap kinerja pompa

Lebih terperinci

PENGARUH VARIASI JARAK SUMBU KATUP LIMBAH DENGAN SUMBU TABUNG UDARA TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM

PENGARUH VARIASI JARAK SUMBU KATUP LIMBAH DENGAN SUMBU TABUNG UDARA TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM TURBO Vol. 6 No. 2. 2017 p-issn: 2301-6663, e-issn: 2477-250X Jurnal Teknik Mesin Univ. Muhammadiyah Metro URL: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/turbo PENGARUH VARIASI JARAK SUMBU KATUP LIMBAH DENGAN

Lebih terperinci

PENGARUH PANJANG PIPA INLET TERHADAP KINERJA PADA POMPA HIDRAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

PENGARUH PANJANG PIPA INLET TERHADAP KINERJA PADA POMPA HIDRAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PENGARUH PANJANG PIPA INLET TERHADAP KINERJA PADA POMPA HIDRAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PUBLIKASI ILMIAH Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Teknik

Lebih terperinci

PENGARUH VOLUME TABUNG UDARA TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM

PENGARUH VOLUME TABUNG UDARA TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM PENGARUH VOLUME TABUNG UDARA TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM Drs. Hidir Efendi, M.Pd 1, Bisrul hapis Tambunan, ST.,MT. 2 1. Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Medan 2. Jurusan Teknik Mesin Universitas

Lebih terperinci

Pengaruh Diameter Tabung Udara dan Jarak Lubang Pipa Tekan dengan Katup Pengantar terhadap Efisiensi Pompa Hidram

Pengaruh Diameter Tabung Udara dan Jarak Lubang Pipa Tekan dengan Katup Pengantar terhadap Efisiensi Pompa Hidram Pengaruh Diameter Tabung Udara dan Jarak Lubang Pipa Tekan dengan Katup Pengantar terhadap Efisiensi Pompa Hidram 1) Charles Silla, 2) Muhamad Jafri, 3) Ishak S. Limbong, 1,2,3) Jurusan Teknik Mesin, Fakultas

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN DAN UJI EKSPERIMENTAL PENGARUH VARIASI PANJANG DRIVEN PIPE DAN DIAMETER AIR CHAMBER TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM

RANCANG BANGUN DAN UJI EKSPERIMENTAL PENGARUH VARIASI PANJANG DRIVEN PIPE DAN DIAMETER AIR CHAMBER TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM RACAG BAGU DA UJI EKSPERIMETAL PEGARUH VARIASI PAJAG DRIVE PIPE DA DIAMETER AIR CHAMBER TERHADAP EFISIESI POMPA HIDRAM Parulian Siahaan 1, Tekad Sitepu 2. 1) Mahasiswa Departemen Teknik Mesin, Fakultas

Lebih terperinci

APLIKASI MASALAH 0/1 KNAPSACK MENGGUNAKAN ALGORITMA GREEDY

APLIKASI MASALAH 0/1 KNAPSACK MENGGUNAKAN ALGORITMA GREEDY PLAGIAT PLAGIATMERUPAKAN MERUPAKANTINDAKAN TINDAKANTIDAK TIDAKTERPUJI TERPUJI APLIKASI MASALAH 0/1 KNAPSACK MENGGUNAKAN ALGORITMA GREEDY Skripsi Diajukan untuk Menempuh Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Lebih terperinci

Pengaruh Variasi Diameter Katup Limbah Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hydram

Pengaruh Variasi Diameter Katup Limbah Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hydram Jurnal Ilmiah TEKNIK DESAIN MEKANIKA Vol.6 No.1, Januari 2017 (58-63) Pengaruh Variasi Diameter Katup Limbah Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hydram I Putu Eka Adnyana, I Gusti Ketut Sukadana, Made Suarda Jurusan

Lebih terperinci

ANALISA PENGARUH VARIASI DIAMETER LUBANG KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM

ANALISA PENGARUH VARIASI DIAMETER LUBANG KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM ANALISA PENGARUH VARIASI DIAMETER LUBANG KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM SKRIPSI Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Teknik

Lebih terperinci

PENGARUH VARIASI DIAMETER KATUP BUANG TERHADAP DEBIT DAN EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM

PENGARUH VARIASI DIAMETER KATUP BUANG TERHADAP DEBIT DAN EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM TUGAS AKHIR PENGARUH VARIASI DIAMETER KATUP BUANG TERHADAP DEBIT DAN EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas

Lebih terperinci

UNIVERSITAS DIPONEGORO. PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI POMPA HIDRAULIK RAM DENGAN SUDUT 15 o TUGAS AKHIR UJI PURNOMO

UNIVERSITAS DIPONEGORO. PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI POMPA HIDRAULIK RAM DENGAN SUDUT 15 o TUGAS AKHIR UJI PURNOMO UNIVERSITAS DIPONEGORO PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI POMPA HIDRAULIK RAM DENGAN SUDUT 15 o TUGAS AKHIR UJI PURNOMO 21050111060028 FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK MESIN SEMARANG AGUSTUS 2014

Lebih terperinci

Gambar 3-15 Selang output Gambar 3-16 Skema penelitian dengan sudut pipa masuk Gambar 3-17 Skema penelitian dengan sudut pipa masuk

Gambar 3-15 Selang output Gambar 3-16 Skema penelitian dengan sudut pipa masuk Gambar 3-17 Skema penelitian dengan sudut pipa masuk DAFTAR ISI Halaman Judul... i Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing... ii Lembar Pengesahan Dosen Penguji... iii Halaman Persembahan... iv Halaman Motto... v Kata Pengantar... vi Abstrak... ix Abstract...

Lebih terperinci

PENGGUNAAN TEKNOLOGI POMPA TANPA MOTOR (HYDRAM PUMP) UNTUK MEMBANTU IRIGASI PERSAWAHAN DI PROPINSI LAMPUNG

PENGGUNAAN TEKNOLOGI POMPA TANPA MOTOR (HYDRAM PUMP) UNTUK MEMBANTU IRIGASI PERSAWAHAN DI PROPINSI LAMPUNG 62 PENGGUNAAN TEKNOLOGI POMPA TANPA MOTOR (HYDRAM PUMP) UNTUK MEMBANTU IRIGASI PERSAWAHAN DI PROPINSI LAMPUNG Jorfri B. Sinaga Dosen Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung ABSTRAK Propinsi

Lebih terperinci

ANALISA PENENTUAN KETINGGIAN KELUARAN AIR PADA POMPA HYDRAM. Istianto Budhi Raharja ABSTRAK

ANALISA PENENTUAN KETINGGIAN KELUARAN AIR PADA POMPA HYDRAM. Istianto Budhi Raharja ABSTRAK ANALISA PENENTUAN KETINGGIAN KELUARAN AIR PADA POMPA HYDRAM Istianto Budhi Raharja ABSTRAK Pompa hydram adalah pompa yang bekerja berdasarkan atas tekanan kerja katup yang ditekan oleh aliran air dari

Lebih terperinci

LENGTH INLET TO HIDRAM EFFICIENCY PANJANG PIPA INLET TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM

LENGTH INLET TO HIDRAM EFFICIENCY PANJANG PIPA INLET TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM LENGTH INLET TO HIDRAM EFFICIENCY PANJANG PIPA INLET TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM Yeni Herawati, Kuswartomo, dan Gurawan Djati Wibowo Staf pengajar Jurusan TeknikSipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah

Lebih terperinci

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI POMPA AIR ENERGI TERMAL MENGGUNAKAN EVAPORATOR 6 PIPA PARALEL 135 cc DENGAN DUA PIPA HISAP Tugas Akhir Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Mesin

Lebih terperinci

ANALISA PENGARUH PANJANG PIPA INLET DAN PANJANG PEGAS KATUB BUANG TERHADAP PERFORMANCE POMPA HIDRAM

ANALISA PENGARUH PANJANG PIPA INLET DAN PANJANG PEGAS KATUB BUANG TERHADAP PERFORMANCE POMPA HIDRAM JHP17 Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya Pebruari 2016, Vol. 01, No. 01, hal 11-24 ANALISA PENGARUH PANJANG PIPA INLET DAN PANJANG PEGAS KATUB BUANG TERHADAP PERFORMANCE POMPA HIDRAM Edi Santoso

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN POMPA HIDRAM MENGGUNAKAN ADJUSTABLE SPRING WASTE VALVE NASKAH PUBLIKASI

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN POMPA HIDRAM MENGGUNAKAN ADJUSTABLE SPRING WASTE VALVE NASKAH PUBLIKASI RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN POMPA HIDRAM MENGGUNAKAN ADJUSTABLE SPRING WASTE VALVE NASKAH PUBLIKASI Disusun Oleh: BAKTI YOGA SAPUTRA D 2 8 9 JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

Lebih terperinci

Studi Karakteristik Volume Tabung Udara dan Beban Katup Limbah Terhadap Efisiensi Pompa Hydraulic Ram

Studi Karakteristik Volume Tabung Udara dan Beban Katup Limbah Terhadap Efisiensi Pompa Hydraulic Ram Studi Karakteristik Volume Tabung Udara dan Beban Katup Limbah Terhadap Efisiensi Pompa Hydraulic Ram Gan Shu San Dosen Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Mesin Universitas Kristen Petra Gunawan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pompa Pompa adalah peralatan mekanis untuk mengubah energi mekanik dari mesin penggerak pompa menjadi energi tekan fluida yang dapat membantu memindahkan fluida ke tempat yang

Lebih terperinci

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012 RANCANG BANGUN DAN UJI EKSPERIMENTAL PENGARUH VARIASI PANJANG DRIVEN PIPE DAN DIAMETER AIR CHAMBER TERHADAP EFISIENSI POMPA HIDRAM SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar

Lebih terperinci

Studi Eksperimental Variasi Tinggi Tabung Udara dan Jarak Lubang Tekan dengan Katup Pengantar terhadap Efisiensi Pompa Hidram 3 Inchi

Studi Eksperimental Variasi Tinggi Tabung Udara dan Jarak Lubang Tekan dengan Katup Pengantar terhadap Efisiensi Pompa Hidram 3 Inchi ISSN Print : 2356-3222 ISSN Online: 2407-3555 LJTMU: Vol. 03, No. 02, Oktober 2016, (73-80) http://ejournal-fst-unc.com/index.php/ljtmu Studi Eksperimental Variasi Tinggi Tabung Udara dan Jarak Lubang

Lebih terperinci

Analisa Beda Tinggi Katup dan Variasi Diameter Pipa Inlet Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hidram Ukuran Dua Inchi

Analisa Beda Tinggi Katup dan Variasi Diameter Pipa Inlet Terhadap Unjuk Kerja Pompa Hidram Ukuran Dua Inchi LJTMU: Vol. 03, No. 01, April 2016, (71-76) ISSN Print : 2356-3222 ISSN Online: 2407-3555 http://ejournal-fst-unc.com/index.php/ljtmu Analisa Beda Tinggi Katup dan Variasi Diameter Pipa Inlet Terhadap

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN POMPA HIDRAULIK RAM (HIDRAM) SKRIPSI

RANCANG BANGUN POMPA HIDRAULIK RAM (HIDRAM) SKRIPSI RANCANG BANGUN POMPA HIDRAULIK RAM (HIDRAM) SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains Surya Dharma 080801059 DEPARTEMEN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU

Lebih terperinci

NASKAH PUBLIKASI PENGARUH VARIASI DIAMETER PIPA INLET TERHADAP DEBIT DAN HEAD PADA POMPA HIDRAM

NASKAH PUBLIKASI PENGARUH VARIASI DIAMETER PIPA INLET TERHADAP DEBIT DAN HEAD PADA POMPA HIDRAM NASKAH PUBLIKASI PENGARUH VARIASI DIAMETER PIPA INLET TERHADAP DEBIT DAN HEAD PADA POMPA HIDRAM Naskah Publikasi ini Disusun Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Pada JurusanTeknik Mesin

Lebih terperinci

Pengaruh Panjang Pipa Keluaran Terhadap Kinerja Pompa Hydraulic Ram (Hydram)

Pengaruh Panjang Pipa Keluaran Terhadap Kinerja Pompa Hydraulic Ram (Hydram) homepage: www.teknik.unsam.ac.id ISSN 2356-5438 Pengaruh Panjang Pipa Keluaran Terhadap Kinerja Pompa Hydraulic Ram (Hydram) M. Thaib Hasan 1, Yusri Nadya 2, Wahyu Mahedas Swary 3 1,2,3) Program studi

Lebih terperinci

PERANCANGAN ALAT UJI MODEL POMPA TANPA MOTOR (HYDRAULIC RAM PUMP)

PERANCANGAN ALAT UJI MODEL POMPA TANPA MOTOR (HYDRAULIC RAM PUMP) PERANCANGAN ALAT UJI MODEL POMPA TANPA MOTOR (HYDRAULIC RAM PUMP) Jorfri B. Sinaga 1*, Azhar 2, Sugiman 3 1,3 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Lampung (UNILA) 2 Jurusan Teknik Kimia,

Lebih terperinci

PERANCANGAN POMPA HYDRAM DENGAN DEBIT AIR 0,006 m 3 /s TUGAS AKHIR

PERANCANGAN POMPA HYDRAM DENGAN DEBIT AIR 0,006 m 3 /s TUGAS AKHIR PERANCANGAN POMPA HYDRAM DENGAN DEBIT AIR 0,006 m 3 /s TUGAS AKHIR Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Malang Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Mesin Oleh: NUR EFENDI 201120120312174

Lebih terperinci

SIMULASI ALIRAN FLUIDA PADA POMPA HIDRAM DENGAN VARIASI PANJANG PIPA PEMASUKAN DAN VARIASI TINGGI TABUNG UDARA MENGGUNAKAN CFD

SIMULASI ALIRAN FLUIDA PADA POMPA HIDRAM DENGAN VARIASI PANJANG PIPA PEMASUKAN DAN VARIASI TINGGI TABUNG UDARA MENGGUNAKAN CFD SIMULASI ALIRAN FLUIDA PADA POMPA HIDRAM DENGAN VARIASI PANJANG PIPA PEMASUKAN DAN VARIASI TINGGI TABUNG UDARA MENGGUNAKAN CFD SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN POMPA HIDRAM PORTABLE (PORTABLE HIDRAULIC RAM PUMP) (Laporan Praktikum Perancangan Mesin Tepat Guna) Disusun oleh :

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN POMPA HIDRAM PORTABLE (PORTABLE HIDRAULIC RAM PUMP) (Laporan Praktikum Perancangan Mesin Tepat Guna) Disusun oleh : RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN POMPA HIDRAM PORTABLE (PORTABLE HIDRAULIC RAM PUMP) (Laporan Praktikum Perancangan Mesin Tepat Guna) Disusun oleh : 1. Dodi Setiawan 13140710 2. Feriyanto 1314071025 3. M.

Lebih terperinci

PENGARUH VARIASI TEKANAN AWAL UDARA PADA TABUNG TEKAN TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HYDRAM (STUDI KASUS DI DESA CATUR) : Ida Bagus Wiyana Manuaba

PENGARUH VARIASI TEKANAN AWAL UDARA PADA TABUNG TEKAN TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HYDRAM (STUDI KASUS DI DESA CATUR) : Ida Bagus Wiyana Manuaba PENGARUH VARIASI TEKANAN AWAL UDARA PADA TABUNG TEKAN TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HYDRAM (STUDI KASUS DI DESA CATUR) Oleh Dosen Pembimbing : Ida Bagus Wiyana Manuaba : I Gusti Ketut Sukadana, ST., MT. :

Lebih terperinci

PERANCANGAN DAN ANALISIS PERFORMA POMPA HIDRAM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH DI DUSUN BELANG TLOGOLELE SELO BOYOLALI

PERANCANGAN DAN ANALISIS PERFORMA POMPA HIDRAM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH DI DUSUN BELANG TLOGOLELE SELO BOYOLALI PERANCANGAN DAN ANALISIS PERFORMA POMPA HIDRAM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH DI DUSUN BELANG TLOGOLELE SELO BOYOLALI Skripsi Oleh : Deni Andriyansyah K2509015 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Lebih terperinci

ANALISIS DEBIT POMPA HIDRAM DENGAN PIPA PARALON SATU OUTPUT, DUA OUTPUT DAN TIGA OUTPUT DENGAN DIAMETER PIPA ¾ INCH

ANALISIS DEBIT POMPA HIDRAM DENGAN PIPA PARALON SATU OUTPUT, DUA OUTPUT DAN TIGA OUTPUT DENGAN DIAMETER PIPA ¾ INCH ANALISIS DEBIT POMPA HIDRAM DENGAN PIPA PARALON SATU OUTPUT, DUA OUTPUT DAN TIGA OUTPUT DENGAN DIAMETER PIPA ¾ INCH Umar Najib Fakultas Teknik Jursan Teknik Mesin Universitas Tidar Email: umar_tjahmc@yahoo.co.id

Lebih terperinci

SIMULASI ALIRAN FLUIDA PADA POMPA HIDRAM DENGAN TINGGI AIR JATUH 2.3 M DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK CFD

SIMULASI ALIRAN FLUIDA PADA POMPA HIDRAM DENGAN TINGGI AIR JATUH 2.3 M DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK CFD SIMULASI ALIRAN FLUIDA PADA POMPA HIDRAM DENGAN TINGGI AIR JATUH 2.3 M DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK CFD SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik HERTO

Lebih terperinci

BAB III PERALATAN DAN PROSEDUR PENGUJIAN

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

Lebih terperinci

Studi Eksperimental Pengaruh Sudut Pipa Masuk (Driven Pipe) dan Diameter Katup Penghantar (Delivery Valve) terhadap Efisiensi Pompa Hidram 2 Inchi

Studi Eksperimental Pengaruh Sudut Pipa Masuk (Driven Pipe) dan Diameter Katup Penghantar (Delivery Valve) terhadap Efisiensi Pompa Hidram 2 Inchi LJTMU: Vol. 03, No. 02, Oktober 2016, (67-72) ISSN Print : 2356-3222 ISSN Online: 2407-3555 http://ejournal-fst-unc.com/index.php/ljtmu Studi Eksperimental Pengaruh Sudut Pipa Masuk (Driven Pipe) dan Diameter

Lebih terperinci

Kajian eksperimental pengaruh tabung udara pada head tekanan pompa hidram

Kajian eksperimental pengaruh tabung udara pada head tekanan pompa hidram Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CAKRAM Vol. 2 No. 1, Juni 2008 (10 14) Kajian eksperimental pengaruh tabung udara pada head tekanan pompa hidram Made Suarda (1) dan IKG Wirawan (2) (1),(2) Jurusan Teknik Mesin

Lebih terperinci

ANALISA PERENCANAAN POMPA HIDRAULIK RAM

ANALISA PERENCANAAN POMPA HIDRAULIK RAM ANALISA PERENCANAAN POMPA HIDRAULIK RAM Muhammad Rizki Mulia, Abdul Wahab, Priyagung Hartono Jurusan Teknik Mesin, Fakultas teknik, Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang 65144 Indonesia ABSTRAK

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Bahan Penelitian Dalam pengujian ini bahan yang digunakan adalah air. Air dialirkan sling pump melalui selang plastik ukuran 3/4 menuju bak penampung dengan variasi jumlah

Lebih terperinci

Pengaruh Rasio Panjang dan Diameter Pipa Suplai terhadap Unjuk Kerja Model Pompa Tanpa Motor (Hydraulic Ram Pump)

Pengaruh Rasio Panjang dan Diameter Pipa Suplai terhadap Unjuk Kerja Model Pompa Tanpa Motor (Hydraulic Ram Pump) Jurnal Mechanical, Volume, Nomor, September 011 Pengaruh Rasio Panjang dan Diameter Pipa Suplai terhadap Unjuk Kerja Model Pompa Tanpa Motor (Hydraulic Ram Pump) Jorfri B. Sinaga Jurusan Teknik Mesin,

Lebih terperinci

Gambar 1. Komponen PATM (Kalsim D, 2002)

Gambar 1. Komponen PATM (Kalsim D, 2002) II. TINJAUAN PUSTAKA A. Pompa Air Tanpa Mesin (PATM) 1. Deskripsi Pompa didefinisikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu cairan dari level energi rendah ke level energi yang lebih

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN SISTEM PERPIPAAN DAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL SUSUNAN PARALEL ANTARA IDB-45 DENGAN IDB-35

RANCANG BANGUN SISTEM PERPIPAAN DAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL SUSUNAN PARALEL ANTARA IDB-45 DENGAN IDB-35 UNIVERSITAS DIPONEGORO RANCANG BANGUN SISTEM PERPIPAAN DAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL SUSUNAN PARALEL ANTARA IDB-45 DENGAN IDB-35 Tugas Akhir Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Lebih terperinci

UJI PERFORMANSI POMPA BILA DISERIKAN DENGAN KARAKTERISTIK POMPA YANG SAMA

UJI PERFORMANSI POMPA BILA DISERIKAN DENGAN KARAKTERISTIK POMPA YANG SAMA UJI PERFORMANSI POMPA BILA DISERIKAN DENGAN KARAKTERISTIK POMPA YANG SAMA SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik HOT MARHUALA SARAGIH NIM. 080401147 DEPARTEMEN TEKNIK

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pendahuluan Air sebagai kebutuhan pokok kehidupan adalah komponen vital bagi kualitas kehidupan suatu kelompok masyarakat. Sebagai salah satu negara agraris, Indonesia memiliki

Lebih terperinci

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN POMPA HYDRAM UNTUK DESA KLUWIH KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN(PENGUJIAN TERHADAP VARIASI VOLUME TABUNG)

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN POMPA HYDRAM UNTUK DESA KLUWIH KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN(PENGUJIAN TERHADAP VARIASI VOLUME TABUNG) TUGAS AKHIR KONVERSI ENERGI PERANCANGAN DAN PEMBUATAN POMPA HYDRAM UNTUK DESA KLUWIH KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN(PENGUJIAN TERHADAP VARIASI VOLUME TABUNG) Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Heru Mirmanto,

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pompa Pompa adalah peralatan mekanis untuk mengubah energi mekanik dari mesin penggerak pompa menjadi energi tekan fluida yang dapat membantu memindahkan fluida ke tempat yang

Lebih terperinci

LAPORAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN JARINGAN PIPA UTAMA PDAM KABUPATEN KENDAL

LAPORAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN JARINGAN PIPA UTAMA PDAM KABUPATEN KENDAL LAPORAN TUGAS AKHIR PERENCANAAN JARINGAN PIPA UTAMA PDAM KABUPATEN KENDAL Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Akademis Dalam Menyelesaikan Strata I Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas

Lebih terperinci

PENGARUH KETINGGIAN SUMBER AIR TERHADAP EFISIENNSI POMPA HIDRAM

PENGARUH KETINGGIAN SUMBER AIR TERHADAP EFISIENNSI POMPA HIDRAM PENGARUH KETINGGIAN SUMBER AIR TERHADAP EFISIENNSI POMPA HIDRAM Muhaimin 1, Nova Risdiyanto Ismail 1, Muhammad Agus Sahbana 1 ABSTRAKSI Masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari jangkauan sumber energi

Lebih terperinci

SKRIPSI PENGARUH VARIASI PANJANG PIPA HISAP TERHADAP UNJUK KERJA POMPA TERSUSUN PARALEL. Oleh : I Kadek Sugiarta

SKRIPSI PENGARUH VARIASI PANJANG PIPA HISAP TERHADAP UNJUK KERJA POMPA TERSUSUN PARALEL. Oleh : I Kadek Sugiarta SKRIPSI PENGARUH VARIASI PANJANG PIPA HISAP TERHADAP UNJUK KERJA POMPA TERSUSUN PARALEL Oleh : I Kadek Sugiarta 0904305007 JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA 2015 Kampus Bukit Jimbaran

Lebih terperinci

PERENCANAAN POMPA SENTRIFUGAL DENGAN KAPASITAS 42 LITER/ DETIK, HEAD 40M DAN PUTARAN 1450 PRM DENGAN PENGGERAK DIESEL

PERENCANAAN POMPA SENTRIFUGAL DENGAN KAPASITAS 42 LITER/ DETIK, HEAD 40M DAN PUTARAN 1450 PRM DENGAN PENGGERAK DIESEL TUGAS AKHIR PERENCANAAN POMPA SENTRIFUGAL DENGAN KAPASITAS 42 LITER/ DETIK, HEAD 40M DAN PUTARAN 1450 PRM DENGAN PENGGERAK DIESEL Tugas akhir ini Disusun Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu Jurusan

Lebih terperinci

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS 1.1 Pendahuluan 1.1.1 Latar Belakang Seiring dengan perkembang teknologi yang semakin maju, banyak diciptakan peralatan peralatan yang inovatif serta tepat guna. Dalam

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Tempat penelitian Penelitian dilakukan di Laboratorium Fenomena Dasar Mesin (FDM) Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 3.2.Alat penelitian

Lebih terperinci

BAB III PEMBUATAN ALAT UJI DAN METODE PENGAMBILAN DATA

BAB III PEMBUATAN ALAT UJI DAN METODE PENGAMBILAN DATA BAB III PEMBUATAN ALAT UJI DAN METODE PENGAMBILAN DATA Untuk mendapatkan koefisien gesek dari saluran pipa berpenampang persegi, nilai penurunan tekanan (pressure loss), kekasaran pipa dan beberapa variabel

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN SISTEM PERPIPAAN DAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL IDB-35 DAN IDB-45 DENGAN VARIASI KAPASITAS ALIRAN DAN PUTARAN IMPELER

RANCANG BANGUN SISTEM PERPIPAAN DAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL IDB-35 DAN IDB-45 DENGAN VARIASI KAPASITAS ALIRAN DAN PUTARAN IMPELER UNIVERSITAS DIPONEGORO RANCANG BANGUN SISTEM PERPIPAAN DAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL IDB-35 DAN IDB-45 DENGAN VARIASI KAPASITAS ALIRAN DAN PUTARAN IMPELER TUGAS AKHIR Diajukan sebagai salah

Lebih terperinci

PEMBIMBING : Dr. Sri Poernomo Sari, ST., MT

PEMBIMBING : Dr. Sri Poernomo Sari, ST., MT MEKANISME KERJA POMPA SENTRIFUGAL RANGKAIAN SERI NAMA : YUFIRMAN NPM : 20407924 PEMBIMBING : Dr. Sri Poernomo Sari, ST., MT JURUSAN TEK NIK MESIN UNIVERSITAS GUNADARMA 2014 LATAR BELAKANG Pompa adalah

Lebih terperinci