ANALISA PERPINDAHAN PANAS PENGARUH TUBES PLUGGING TERHADAP PERFORMANSI HEAT EXCHANGER PROPANE DESUPERHEATER 4E-1 A/B

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "ANALISA PERPINDAHAN PANAS PENGARUH TUBES PLUGGING TERHADAP PERFORMANSI HEAT EXCHANGER PROPANE DESUPERHEATER 4E-1 A/B"

Transkripsi

1 TUGAS AKHIR (Konversi Energi ) RM1542 ANALISA PERPINDAHAN PANAS PENGARUH TUBES PLUGGING TERHADAP PERFORMANSI HEAT EXCHANGER PROPANE DESUPERHEATER 4E-1 A/B (STUDI KASUS DI PT BADAK NGL BONTANG) WIDITAMA PRABANU NRP Dosen Pembimbing DR.Eng Prabowo, M.Eng JURUSAN TEKNIK MESIN Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2009

2 FINAL PROJECT (Energy Conversion) RM1542 HEAT TRANSFER ANALYIS ABOUT TUBES PLUGGING EFFECT FOR PERFORMANCES OF HEAT EXCHANGER PROPANE DESUPERHEATER 4E-1 A/B (CASE STUDY AT PT BADAK NGL BONTANG) WIDITAMA PRABANU NRP Supervisor DR.Eng Prabowo, M.Eng MECHANICAL ENGINEERING Faculty of Industrial Technology Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya 2009

3 ANALISA PERPINDAHAN PANAS PENGARUH TUBES PLUGGING TERHADAP PERFORMANSI HEAT EXCHANGER PROPANE DESUPERHEATER 4E-1 A/B (STUDI KASUS DI PT BADAK NGL BONTANG) TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuji Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik pada Bidang Studi Konversi Energi Program Studi S-1 Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Oleh : WIDITAMA PRABANU NRP Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir : 1. DR.Eng.Prabowo, M.Eng. (Pembimbing) NIP Ir.Budi Utomo KW, ME..... (Penguji) NIP Wawan Aries Widodo, ST, MT (Penguji) NIP Ary Bachtiar KP, ST, MT, Ph.D (Penguji) NIP SURABAYA AGUSTUS, 2009

4 ANALISA PERPINDAHAN PANAS PENGARUH TUBES PLUGGING TERHADAP PERFOMANSI HEAT EXCHANGER PROPANE DESUPERHEATER 4E-1 A/B (STUDI KASUS DI PT BADAK NGL BONTANG) Oleh : Widitama Prabanu NRP : Bidang Studi : Konversi Energi Pembimbing : Dr.Eng Prabowo, M.Eng ABSTRAK Heat exchanger (HE) merupakan peralatan yang menerapkan hukum-hukum termodinamika dan perpindahan panas dalam aplikasi di dunia industri. Di PT Badak NGL Bontang, salah satu aplikasinya adalah sebagai Propane Desuperheater, dengan menggunakan fluida pendingin air laut. Kelemahan air laut adalah sifat korosif yang dapat menyebabkan kebocoran tube. Untuk mengatasi dampak akibat kebocoran tube, solusi yang langsung diterapkan adalah dengan membuntu (plugging) tube yang bocor. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan re-desain peralatan heat exchanger propane desuperheater 4E-1 dengan menggganti jenis baffle yang digunakan yaitu dengan menggunakan baffle tipe single segmental, serta untuk analisa pengaruh pemasangan plug pada tube terhadap performansi heat exchanger. i

5 Proses re-desain akan dilakukan dengan pembuatan perangkat lunak dengan bahasa pemrogaman Borland Deplhi 6, dimana input dari perangkat lunak tersebut adalah temperatur inlet dan outlet masingmasing fluida dingin dan panas, laju alir massa masingmasing fluida dingin dan panas, serta persentase jumlah tube yang di-plug. Formulasi dalam perangkat lunak tersebut terdiri dari formulasi secara termodinamik untuk menghitung energi panas yang dilepas/diterima masing-masing fluida, menghitung beda temperatur logaritmik, kemudian formulasi dengan metode Delaware untuk menghitung koefisien perpindahan panas dan pressure drop pada sisi shell dan formulasi perpindahan panas pada aliran internal di dalam silinder untuk perhitungan koefisien perpindahan panas dan pressure drop pada sisi tube. Output dari perangkat lunak tersebut antara lain, dimensi tube, dimensi shell, serta performansi HE. Setelah re-desain dilakukan, kemudian dilakukan perhitungan performansi HE yang diwakili di antaranya oleh effectiveness HE, koefisien perpindahan panas, dan pressure drop untuk setiap penambahan persentase pemasangan plug. Dari re-desain HE Propane Desuperheater, didapatkan bahwa baffle spacing optimum adalah sebesar 45% dari diameter shell dan baffle cut optimum adalah sebesar 25% dari diameter shell. Dari perhitungan performansi didapatkan pada kondisi desain, nilai NTU = dan ε =0.51. Perhitungan pada kondisi plugging menunjukkan bahwa pada jumlah tube yang di-plug sebesar 20% dari jumlah tube total, pressure drop bertambah 50% lebih besar dari pressure drop pada kondisi tanpa plug. Kemudian, nilai Q act berkurang sebesar 10 % lebih kecil dari Q act ii

6 pada kondisi tanpa plug, dan temperatur outlet fluida panas (T ho )bertambah 3% dan temperatur outlet fluida dingin (T co ) berkurang 1%, dibandingkan dengan kondisi tanpa plug. Kata Kunci : re-desain, single segmental baffle, Delaware Method, performasi alat penukar panas, persentase plugging. iii

7 HEAT TRANSFER ANALYSIS ABOUT EFFECT OF TUBES PLUGGING TO PERFORMANCES OF HEAT EXCHANGER PROPANE DESUPERHEATER 4E-1 A/B (CASE STUDY AT PT BADAK NGL BONTANG) By : Widitama Prabanu Student Reg.No : Majoring :Energy Conversion Supervisor :Dr.Eng Prabowo, M.Eng ABSTRACT Heat exchanger is an equipment which implements laws of thermodynamics and heat transfer in its applications in any industrial fields. One of the HE s application at PT Badak NGL Bontang is as a propane desuperheater, which use seawater as coolant water. Seawater has a harm effect for a heat exchanger due to its corrosive behaviour which may cause leakage on tube s surface. To overcome the impact, tube plugging may applied to the leak tubes. Objectives of this research are redesigning the heat exchanger by changing baffle type and analyzing effects of tubes plugging to the performances of the heat exchanger. Redesign of the heat exchanger is done by building a software with Borland Delphi 6 Programming Language. Where inputs are inlet and outlet temperature for each hot and cold fluid, mass flow rate for each hot and cold fluid, and percentage of tubes being plugged. iv

8 There are several formulations which used at the software, such as thermodynamic formulation to calculate heat balance between hot and cold fluid ; Delaware method to calculate heat transfer coefficient and pressure drop at shell side ; and then internal flow heat transfer formulation to calculate heat transfer coefficient and pressure drop at tube side. Tube dimensions, shell dimensions, and heat exchanger s performance are the output of redesigning HE After redesigning the heat exchanger, then the performance of heat exchanger such as effectiveness, heat transfer coefficient, and pressure drop, will be calculated for each increment of plug percentage. Optimum design of baffle spacing is 45% of shell diameter and optimum design of baffle cut is 25% of shell diameter. From performances calculation, design condition has NTU = and ε = From tubes plugging calculation, it is obvious that for 20% of tubes plugging, pressure drop increases about 50% from noplug-condition. Q act decreases 10%, hot fluid outlet temperature (Tho) increase 3% and cold fluid outlet temperature (Tco) decrease 1%, refer to no-plugcondition. Keywords : redesign, single segmental baffle, Delaware Method, heat exchanger performance, percentage of plugging. v

9 KATA PENGANTAR Pujian dan syukur penulis naikkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kemurahan dan penyertaan- NYA selama proses berlangsung sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dan penulis memperoleh banyak manfaat dari proses yang telah dijalani. Kiranya segala sesuatu yang penulis lakukan dan kerjakan adalah bagi kemuliaan Tuhan dan seturut rancangan-nya yang terbaik. Dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, perkenankan penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi semua pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini : 1. Bapak DR.Eng.Prabowo, M.Eng, sebagai dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak nasehat, arahan,kritikan, dan masukan bagi penulis. 2. Kedua orangtuaku, Bapak/Ibu Bambang Nugroho, atas segala dukungan dalam segala hal, atas segala doa dan cambukan agar Tugas Akhir ini dapat segera diselesaikan untuk memasuki tahap kehidupan yang selanjutnya. Serta adik-adikku, Webi dan Trini,dan keluarga besar atas segala doa dan dukungan kalian. 3. Yang terkasih, Sdri. Made Ayu Isabelle Sardjana, atas kesabaran dan dukungan dalam banyak hal. Terima kasih atas kepercayaan, kasih, dan ketulusan yang telah diberikan, serta keluarga Bapak Dr.drh I Komang Wiarsa Sardjana, DEA atas dukungannya. 4. Rekan-rekan Lab.Perpan, atas kebersamaan dan keceriaan yang kita jalani walaupun sedang suntuk : Ucup Kohar, Agus PamPam, Faree, Niko, Retno, Arin, Billy, Rai, Fahmi, Validita, Mas Imron, Mas Giri, Mas Maman, Mas vii

10 Kontab, Torar, Huda, Durajad, dan lainnya. Tetaplah setia memancal becak. 5. Rekan seperjuanganku : Satria, Rusli, Zhie, dan Dian. Sukses buat kalian semua. 6. Bapak-bapak penguji sidang : Bpk. Ir Budi Utomo KW, ME ; Bpk. Ary Bachtiar KP, ST, MT, Ph.D ; Bpk Wawan Aries Widodo, ST, MT, atas segala masukan untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. 7. Para Engineer di PT Badak NGL Bontang : Bpk. Ahmad Farouk Riza, Bpk Ranto Manullang, Bpk Ronggo AW, Bpk Parmudji, Kak Grace Intan, atas bantuan dan informasi yang telah diberikan sejak Kerja Praktek pada tahun 2007 hingga pengambilan data pada tahun Serta Bu Yanti dan Bpk Finny Langitan di Training Section HRD yang telah memfasilitasi penulis. 8. Sehabatku : Niluh Gede Sri, dan rekan-rekan angkatan M- 47, baik yang telah lulus maupun yang belum lulus. Terima kasih atas kebersamaan dengan kalian sejak Poros Mesin 2004 hingga detik ini. 9. Bpk. Pdt. Wahyu Pramudya atas segala nasihat bagi penulis, sehingga dalam proses Tugas Akhir ini penulis dapat melihat karya Allah yang luar biasa dalam pembentukan karakter, serta rekan-rekan di GKI Ngagel dan GKI Jemursari atas dukungan dan doanya. Atas segala kekurangan penulis mengucapkan permohonan maaf yang diiringi oleh komitmen untuk senantiasa belajar dari kesalahan serta mengembangkan diri di masa mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Surabaya, Agustus 2009 Penulis viii

11 DAFTAR ISI ABSTRAK... KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI... DAFTAR GAMBAR. DAFTAR TABEL. DAFTAR SIMBOL Hal i vii ix xiii xix xxi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Proses Pengolahan Gas Alam Cair Latar Belakang Perumusan Masalah Batasan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu Pemrogaman Terdahulu Analisa Tube Plugging Dasar Teori Perpindahan Panas Overall Heat Transfer Coefficient 20 ix

12 2.2.2 Metode Log Mean Temperature Difference Metode Number of Tranfer Unit Re-Desain Shell and Tube Heat Exchanger Parameter Geometri Shell and Tube Heat Exchanger Koefisien Perpindahan Panas dan Pressure Drop pada Sisi Shell Tipe Aliran di Sisi Shell Koefisien Perpindahan Panas pada Sisi Shell Penurunan Tekanan pada Sisi Shell Koefisien Perpindahan Panas dan Pressure Drop pada Sisi Tube Koefisien Perpindahan Panas pada Sisi Tube Penurunan Tekanan pada Sisi Tube 51 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Struktur Pengerjaan Tugas Akhir Diagram Alir Penelitian Diagram Alir Pemrogaman Diagram Alir Perhitungan Performansi Untuk Kondisi Tersumbat Contoh Front Page Program 62 x

13 BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Re-Desain Heat Exchanger Propane Desuperheater Asumsi-Asumsi Pemrogaman Heat Exchanger Design Perhitungan T LMTD dan Balans Energi Menentukan Dimensi Tube dan Material Tube Perhitungan Koefisien Konveksi dan Pressure Drop Iterasi Overall Heat Transfer Coefficient Hasil Iterasi Re-Desain Analisa Performansi Analisa Performansi Untuk Setiap Perubahan Laju Alir Massa Analisa Performansi pada Kondisi Sumbat Terpasang 124 a. Pengaruh Terhadap Pressure Drop. 125 b. Pengaruh Terhadap Heat Transfer. 127 c. Pengaruh Terhadap Temperatur Outlet xi

14 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Saran-Saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Lampiran 1 TEMA Sheet Propane Desuperheater 4E-1 Train G 145 Lampiran 2 Gambar Konstruksi existing Propane Desuperheater 4E Lampiran 3 LMTD Correction Factor untuk 1 Shell Pass and Even Number of Tube Passes 148 Hasil Perhitungan NTU-ε untuk Cr = Hasil Perhitungan NTU-ε untuk Cr = Hasil Perhitungan NTU-ε untuk Cr = Hasil Perhitungan NTU-ε untuk Cr = xii

15 DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1 Proses Pengolahan Gas Alam Cair... 2 Gambar 1.2 Proses Refrigerasi Propane pada Plant 4. 4 Gambar 1.3 Aliran di Dalam Propane Desuperheater 4E-1 6 Gambar 1.4 Sumbat yang Digunakan Untuk Menyumbat Tube yang Bocor 9 Gambar 2.1Halaman Awal Perangkat Lunak yang Dikembangkan oleh K.C Leong dan K.C Toh 16 Gambar 2.2 Perangkat Lunak yang Dikembangkan Oleh Dimas Edward Abraham (2004). 17 Gambar 2.3 Grafik Hasil Penelitian Irfan Saif Hussaini.. 19 Gambar 2.4 Rangkaian Tahanan Termal pada Tube untuk Persamaan Gambar 2.5 Tube Pitch untuk Masing-Masing Susunan Tube. 28 Gambar 2.6 Dimensi Shell dan Tube Bundle Gambar 2.7 Ilustrasi Efek Baffle Cut Terhadap Aliran di Sisi Shell. 31 Gambar 2.8 Baffle Spacing dan Baffle Cut.. 33 Gambar 2.9 Tipe-Tipe Aliran di Sisi Shell.. 34 Gambar 2.10 Aliran yang Melalui Celah di Antara Baffle Hole dan Tube Gambar 2.11 Aliran Bypass di Area di Antara Tube Bundle xiii

16 dan Dinding Dalam Shell (Aliran C) Gambar 2.12 Ilustrasi Aliran Tipe E. 37 Gambar 2.13 Jenis-Jenis Konfigurasi Tube. 39 Gambar 2.14 Celah Antara Dinding Dalam Shell dan Baffle 42 Gambar 2.15 Celah Antara Dinding Luar Tube dan Lubang Baffle 43 Gambar 2.16 Pembagian Daerah pada Sisi Shell 48 Gambar 2.17 Penurunan Tekanan yang Terjadi di Sisi Tube 52 Gambar 3.1 Diagram Alir Garis Besar Penelitian 56 Gambar 3.2 Diagram Alir Pemrogaman untuk Re-Desain.. 59 Gambar 3.3 Diagram Alir Perhitungan Performansi Untuk Kondisi Tersumbat 61 Gambar 3.4 Front Page dari Program yang Akan Digunakan untuk Re-Desain 62 Gambar 4.1 Diagram Alir Input Data dan Perhitungan LMTD.. 65 Gambar 4.2 Input Data Proses Pada Program HED. 66 Gambar 4.3 Data Properti Fluida pada Program HED. 66 Gambar 4.4 Pilihan Posisi Nozzle pada Program HED 67 Gambar 4.5 Pilihan Jumlah Laluan dan Jumlah Shell/Unit 68 Gambar 4.6 Hubungan T= f (% Length of HE) pada Program HED. 69 Gambar 4.7 Diagram Alir Perhitungan Heat Capacity, Heat Transfer Area, dan Jumlah Tube. 70 xiv

17 Gambar 4.8 Hasil Perhitungan T LMTD dan Energi Balans pada Program HED.. 71 Gambar 4.9 Input Data Tube pada Program HED Gambar 4.10 Diagram Alir Perhitungan Diameter Shell. 73 Gambar 4.11 Diagram Alir Perhitungan Panjang Shell dan Diameter Nozzle 75 Gambar 4.12 Aliran Melalui Nozzle 76 Gambar 4.13 Diagram Alir Perhitungan Panjang Tube Efektif dan Jumlah Baffle. 78 Gambar 4.14 Perhitungan Fraksi Aliran di Sisi Shell pada Program HED Gambar 4.15 Besarnya Pressure Drop Untuk Setiap Penambahan Baffle Cut Gambar 4.16 Besarnya Overall Heat Transfer Coefficient untuk Setiap Penambahan Baffle Cut 85 Gambar 4.17 Besarnya Pressure Drop untuk Setiap Penambahan Baffle Spacing 86 Gambar 4.18 Besarnya Overall Heat Transfer Coefficient untuk Setiap Penambahan Baffle Spacing. 87 Gambar 4.19 Menu Input Nilai Baffle Spacing dan Baffle Cut pada Program HED.. 87 Gambar 4.20 Diagram Alir Perhitungan Sudut Baffle Cut 88 Gambar 4.21 Diagram Alir Perhitungan Luas Aliran dan Luas Area Window 89 xv

18 Gambar 4.22 Luasan Aliran Melintang di Sisi Shell 90 Gambar 4.23 Diagram Alir Perhitungan Luasan Clearance Bundle-to-Shell Area Gambar 4.24 Diagram Alir Perhitungan Clearance Area, Kecepatan di Sisi Shell, dan Reynolds Number di Sisi Shell 94 Gambar 4.25 Diagram Alir Perhitungan Faktor Koreksi. 96 Gambar 4.26 Diagram Alir Perhitungan Koefisien Konveksi dan Pressure Drop di Sisi Shell Gambar 4.27 Resistansi Termal pada Aliran di Sisi Tube 104 Gambar 4.28 Diagram Alir Perhitungan Koefisien Konveksi dan Pressure Drop di Sisi Tube Gambar 4.29 Diagram Alir Perhitungan U Gambar 4.30 Hasil Iterasi Re-Desain Heat Exchanger pada Program HED. 110 Gambar 4.31 Hasil Perhitungan Dimensi Heat Exchanger pada Program HED Gambar 4.32 TEMA Sheet Hasil Re-Desain pada Program HED Gambar 4.33 Luasan Aliran pada Celah di Antara Tube dan Baffle Hole Gambar 4.34 Luasan Baffle-to-Shell Area Gambar 4.35 Hubungan NTU-ε Untuk Heat Exchanger xvi

19 Hasil Re-Desain Gambar 4.36 Rasio Perubahan Chot, U, dan T H untuk Cr = Gambar 4.37 Hubungan Q actual dan Perubahan Laju Alir Massa Gambar 4.38 Pengaruh Laju Alir Massa Temperatur Outlet Fluida Panas. 121 Gambar 4.39 Pengaruh Laju Alir Massa Terhadap T Fluida Panas. 122 Gambar 4.40 Pengaruh Perubahan Laju Alir Massa Fluida Panas Terhadap Temperatur Outlet Fluida Dingin. 123 Gambar 4.41 Pengaruh Laju Alir Massa Terhadap T Fluida Dingin Gambar 4.42 Fasilitas Perhitungan Pengaruh Penyumbatan Pada Program HED. 125 Gambar 4.43 Pengaruh Penyumbatan Terhadap Pressure Drop 126 Gambar 4.44 Pengaruh Penyumbatan Terhadap Performansi HE. 128 Gambar 4.45 Pengaruh Penyumbatan Terhadap Q actual 129 Gambar 4.46 Pengaruh Penyumbatan Terhadap Heat Transfer Ratio 130 Gambar 4.47 Rasio (Q/ P) Sebagai Fungsi Persentase xvii

20 Penyumbatan. 131 Gambar 4.48 Pengaruh Tube Penyumbatan Terhadap Temperatur Outlet Fluida Panas Gambar 4.49 Pengaruh Penyumbatan Terhadap Rasio Temperatur Outlet Fluida Panas Gambar 4.50 Pengaruh Penyumbatan Terhadap Temperatur Outlet Fluida Dingin 135 Gambar 4.51 Pengaruh Penyumbatan Terhadap Rasio Temperatur Outlet Fluida Dingin 136 Gambar 4.52 Pemetaan Tube Bundle dan Lokasi Pemasangan Sumbat (hasil inspeksi tanggal 17 April 2000) 137 Gambar 4.53 Pemetaan Tube Bundle dan Lokasi Pemasangan Sumbat (hasil inspeksi April 2006) xviii

21 DAFTAR TABEL Hal Tabel 1.1 Hasil Inspection Report pada Propane Desuperheater 4E-1 Train G... 7 Tabel 2.1 Perbandingan Pemrogaman Sebelumnya dengan Pemrogaman yang akan dikembangkan Tabel 2.2 Nilai U pada Beberapa Aplikasi Alat Penukar Panas 21 Tabel 2.3 Nilai Fouling Factor pada Beberapa Aplikasi Alat Penukar Panas Tabel 2.4 Ukuran Maksimum Tube yang Tidak Disangga Oleh Baffle Berdasarkan standar TEMA. 32 Tabel 2.5 Kecepatan Maksimum Yang Direkomendasikan Untuk Desain Aliran di Dalam Tube 50 Tabel 3.1 Struktur Pengerjaan Penelitian Tugas Akhir 55 Tabel 4.1 Efek Variasi Baffle Cut pada Baffle Spacing Konstan 45%. 80 Tabel 4.2 Efek Variasi Baffle Cut pada Baffle Spacing Konstan 50% Tabel 4.3 Efek Variasi Baffle Cut pada Baffle Spacing Konstan 55% Tabel 4.4 Efek Variasi Baffle Spacing pada Baffle Cut Konstan 20%. 82 Tabel 4.5 Efek Variasi Baffle Spacing pada Baffle Cut xix

22 Konstan 25%. 83 Tabel 4.6 Efek Variasi Baffle Spacing pada Baffle Cut Konstan 30%.. 84 Tabel 4.7 Perhitungan Luasan Area Window. 91 Tabel 4.8 Faktor Koreksi Terhadap Koefisien Perpindahan Panas di Sisi Shell.. 97 Tabel 4.9 Faktor Koreksi Terhadap Pressure Drop di Sisi Shell. 98 Tabel 4.10 Pressure Drop di Sisi Shell 103 Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Koefisien Konveksi di Sisi Tube 106 Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Pressure Drop di Sisi Tube Tabel 4.13 Hasil Iterasi Program. 111 xx

23 DAFTAR SIMBOL A : luasan perpindahan panas, m² A b : luasan bypass di antara shell dan tube bundle, m² A nozzle : luas penampang nozzle, m² A s : luasan melintang aliran sisi shell di antara 2 baffle, m² A sb : luasan celah di antara shell dan baffle, m² A t : luas penampang total tube, m² A tb : luasan celah di antara dinding luar tube dan lubang baffle, m² A w : luas netto area window, m² A wg : luas total area window, m² A wt : luas tube di area window, m² B : baffle spacing, % of Ds B c C1 C c C h C min C p,s c p,h D ctl : baffle cut, % of Ds : tube layout constant : kapasitas panas fluida dingin, kj/kg.hr : kapasitas panas fluida panas, kj/kg.hr : kapasitas panas minimal, kj/kg.hr : spesific heat fluida di sisi shell, kj/kg.k : spesific heat fluida panas, kj/kg.k : centerline tube limit diameter, m D noz : diameter nozzle, m² D otl : outer tube limit diameter, m xxi

24 D s D ti D to F f F c f s F sbp F w g h l,v h shell h shell,i h tube J b J c J r j i : Diameter shell, m : diameter dalam tube, mm : Diameter luar tube, mm : LMTD correction factor, nondimensional : friction factor di sisi tube : fraksi jumlah tube yang berada di area interior : faktor gesekan aliran di sisi shell : Rasio bypass area terhadap luasan crossflow : fraksi jumlah tube yang berada di area window : percepatan gravitasi, 9.8 m/s² : head kecepatan, kg/cm² : koefisien perpindahan panas di sisi shell, W/m²K : koefisien perpindahan panas ideal di sisi shell, W/m²K : koefisien konveksi di sisi tube, W/m²K : faktor koreksi akibat adanya aliran bypass pada tube bundle : faktor koreksi yang besarnya bergantung pada besarnya diameter shell, baffle cut dan baffle spacing : faktor koreksi akibat adanya peningkatan temperatur yang terjadi pada Bilangan Reynold (Re) yang rendah (<100) : Colburn j-factor xxii

25 J l J s k tubewall k c k h L bb L bc L bi L bo L eff,b L p L sb L tb L tube M c M h N b N p N T N tcc N tcw : koreksi akibat adanya efek dari kebocoran pada baffle : faktor koreksi akibat adanya nosel pada bagian inlet dan outlet : konduktivitas thermal dinding tube, W/m.K : konduktivitas thermal fluida dingin, W/m.K : konduktivitas thermal fluida panas, W/m.K : celah antara tube bundle dan dinding shell, mm : central baffle spacing, m : inlet baffle spacing, m : outlet baffle spacing, m : panjang baffle efektif, m : Lebar tube partition pass, mm : clearance antara dinding shell dan baffle : celah antara dinding luar tube dan lubang baffle, mm : panjang tube, m : laju alir massa fluida dingin, kg/hr : laju alir massa fluida panas, kg/hr : jumlah baffle : jumlah laluan tube : jumlah tube : Jumlah lajur tube efektif di area window : Jumlah lajur tube efektif di area interior xxiii

26 NTU : number of transfer unit, nondimensional N tw : jumlah tube di area window NuD tube : Nusselt number aliran di sisi tube P P Pr c Pr h P T Q c Q h Q max R b Re s Re t Rf tube R l R s U v h v s : tube pitch longitudinal terhadap aliran, mm : Prandtl number di sisi tube : Prandtl number di sisi shell. : tube pitch, mm : perpindahan panas menuju fluida dingin, kw : perpindahan panas dari fluida panas, kw : perpindahan panas maksimum heat exchanger, kw : faktor koreksi terhadap besarnya pressure drop akibat adanya aliran bypass pada tube bundle : Reynolds number di sisi shell : Reynolds number di sisi tube : fouling factor di sisi tube, W/m²K : faktor koreksi terhadap besarnya pressure drop akibat efek kebocoran pada baffle : faktor koreksi terhadap pressure drop akibat perbedaan baffle spacing di area inlet dan outlet sisi shell : overall heat transfer coefficient, W/m²K : kecepatan aliran fluida panas. m/s : kecepatan aliran melintang di sisi shell, m/s xxiv

27 v tube P bi P c P e P f P m P shell P tube P w P wi : kecepatan aliran di sisi tube, untuk 1 tube, m/s : Penurunan tekanan pada tube bank ideal pada bagian interior di antara dua baffle : Penurunan tekanan di bagian interior, kg/cm² : Penurunan tekanan pada area shell entrance dan exit, kg/cm² : major losses di sisi tube, kg/m² : minor losses di sisi tube, kg/m² : Penurunan tekanan total di sisi shell, kg/cm² : pressure drop total di sisi tube, kg/m² : Penurunan tekanan pada bagian window, kg/cm² : Penurunan tekanan tube bank ideal pada bagian window, kg/cm² T h : perbedaan temperatur fluida panas, ºC T lm : beda temperatur logaritmik, ºC ε : efektivitas heat exchanger, % θ ctl θ ds : upper centriangle of bafflecut, rad : centriangle of bafflecut, rad µ c : viskositas fluida dingin, kg/m.s µ h : viskositas fluida panas, kg/m.s ρ c ρ h : massa jenis fluida dingin, kg/m³ : massa jenis fluida panas, kg/m³ xxv

UJI EKSPERIMENTAL OPTIMASI LAJU PERPINDAHAN KALOR DAN PENURUNAN TEKANAN PENGARUH JARAK BAFFLE

UJI EKSPERIMENTAL OPTIMASI LAJU PERPINDAHAN KALOR DAN PENURUNAN TEKANAN PENGARUH JARAK BAFFLE UJI EKSPERIMENTAL OPTIMASI LAJU PERPINDAHAN KALOR DAN PENURUNAN TEKANAN PENGARUH JARAK BAFFLE PADA ALAT PENUKAR KALOR TABUNG CANGKANG DENGAN SUSUNAN TABUNG SEGITIGA SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul UJI EKSPERIMENTAL OPTIMASI PERPINDAHAN

Lebih terperinci

SKRIPSI ALAT PENUKAR KALOR

SKRIPSI ALAT PENUKAR KALOR SKRIPSI ALAT PENUKAR KALOR PERANCANGAN HEAT EXCHANGER TYPE SHELL AND TUBE UNTUK AFTERCOOLER KOMPRESSOR DENGAN KAPASITAS 8000 m 3 /hr PADA TEKANAN 26,5 BAR OLEH : FRANKY S SIREGAR NIM : 080421005 PROGRAM

Lebih terperinci

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 1. Dalam re-desain heat exchanger Propane Desuperheater dengan menggunakan baffle tipe single segmental, variasi jarak baffle dan baffle cut menentukan besarnya

Lebih terperinci

Re-design dan Modifikasi Generator Cooler Heat Exchanger PLTP Kamojang Untuk Meningkatkan Performasi.

Re-design dan Modifikasi Generator Cooler Heat Exchanger PLTP Kamojang Untuk Meningkatkan Performasi. Re-design dan Modifikasi Generator Cooler Heat Exchanger PLTP Kamojang Untuk Meningkatkan Performasi. Nama : Ria Mahmudah NRP : 2109100703 Dosen pembimbing : Prof.Dr.Ir.Djatmiko Ichsani, M.Eng 1 Latar

Lebih terperinci

ANALISIS EFEKTIFITAS ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE DENGAN MEDIUM AIR SEBAGAI FLUIDA PANAS DAN METHANOL SEBAGAI FLUIDA DINGIN

ANALISIS EFEKTIFITAS ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE DENGAN MEDIUM AIR SEBAGAI FLUIDA PANAS DAN METHANOL SEBAGAI FLUIDA DINGIN ANALISIS EFEKTIFITAS ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE DENGAN MEDIUM AIR SEBAGAI FLUIDA PANAS DAN METHANOL SEBAGAI FLUIDA DINGIN SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Lebih terperinci

Tugas Akhir. Perancangan Hydraulic Oil Cooler. bagi Mesin Injection Stretch Blow Molding

Tugas Akhir. Perancangan Hydraulic Oil Cooler. bagi Mesin Injection Stretch Blow Molding Tugas Akhir Perancangan Hydraulic Oil Cooler bagi Mesin Injection Stretch Blow Molding Diajukan Guna Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah Tugas Akhir Pada Program Sarjana Strata Satu (S1) Disusun Oleh:

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini akan dijabarkan mengenai penukar panas (heat exchanger), mekanisme perpindahan panas pada heat exchanger, konfigurasi aliran fluida, shell and tube heat exchanger,

Lebih terperinci

INVESTIGASI KARAKTERISTIK PERPINDAHAN PANAS PADA DESAIN HELICAL BAFFLE PENUKAR PANAS TIPE SHELL AND TUBE BERBASIS COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD)

INVESTIGASI KARAKTERISTIK PERPINDAHAN PANAS PADA DESAIN HELICAL BAFFLE PENUKAR PANAS TIPE SHELL AND TUBE BERBASIS COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) INVESTIGASI KARAKTERISTIK PERPINDAHAN PANAS PADA DESAIN HELICAL BAFFLE PENUKAR PANAS TIPE SHELL AND TUBE BERBASIS COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) Mirza Quanta Ahady Husainiy 2408100023 Dosen Pembimbing

Lebih terperinci

Evaluasi Performa Lube Oil Cooler pada Turbin Gas dengan Variasi Surface Designation dan Reynolds Number

Evaluasi Performa Lube Oil Cooler pada Turbin Gas dengan Variasi Surface Designation dan Reynolds Number Evaluasi Performa Lube Oil Cooler pada Turbin Gas dengan Variasi Surface Designation dan Reynolds Number Siti Duratun Nasiqiati Rosady 1), Bambang Arip Dwiyantoro 2) 1) Program Studi Pascasarjana Teknik

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Prinsip dan Teori Dasar Perpindahan Panas Panas adalah salah satu bentuk energi yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: ( Print) B-192

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: ( Print) B-192 JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) B-192 Studi Numerik Pengaruh Baffle Inclination pada Alat Penukar Kalor Tipe Shell and Tube terhadap Aliran Fluida dan Perpindahan

Lebih terperinci

ANALISIS KEEFEKTIFAN ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SATU LALUAN CANGKANG DUA LALUAN TABUNG SEBAGAI PENDINGINAN OLI DENGAN FLUIDA PENDINGIN AIR

ANALISIS KEEFEKTIFAN ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SATU LALUAN CANGKANG DUA LALUAN TABUNG SEBAGAI PENDINGINAN OLI DENGAN FLUIDA PENDINGIN AIR ANALISIS KEEFEKTIFAN ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SATU LALUAN CANGKANG DUA LALUAN TABUNG SEBAGAI PENDINGINAN OLI DENGAN FLUIDA PENDINGIN AIR SKRIPSI Skripsi yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat

Lebih terperinci

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016 RANCANG BANGUN GENERATOR PADA MESIN PENDINGIN MENGGUNAKAN SIKLUS ABSORPSI MEMANFAATKAN PANAS BUANG MOTOR BAKAR DENGAN PASANGAN REFRIJERAN - ABSORBEN AMONIA-AIR Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat

Lebih terperinci

PENGARUH BAFFLE CUT TERHADAP UNJUK KERJA TERMAL DAN PENURUNAN TEKANAN PADA ALAT PENUKAR KALOR SHELL AND TUBE SUSUNAN TABUNG SEGIEMPAT TESIS OLEH

PENGARUH BAFFLE CUT TERHADAP UNJUK KERJA TERMAL DAN PENURUNAN TEKANAN PADA ALAT PENUKAR KALOR SHELL AND TUBE SUSUNAN TABUNG SEGIEMPAT TESIS OLEH PENGARUH BAFFLE CUT TERHADAP UNJUK KERJA TERMAL DAN PENURUNAN TEKANAN PADA ALAT PENUKAR KALOR SHELL AND TUBE SUSUNAN TABUNG SEGIEMPAT TESIS OLEH FAISAL LUBIS 057015002/TM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA

Lebih terperinci

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PITCH

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PITCH STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PITCH TERHADAP PENINGKATAN PERPINDAHAN PANAS PADA PENUKAR KALOR PIPA KONSENTRIK DENGAN LOUVERED STRIP INSERT SUSUNAN BACKWARD SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

Lebih terperinci

STUDI EKSPERIMENTAL PENINGKATAN PERPINDAHAN PANAS PADA PENUKAR KALOR PIPA KONSENTRIK DENGAN REGULARLY SPACED HELICAL SCREW TAPE INSERT

STUDI EKSPERIMENTAL PENINGKATAN PERPINDAHAN PANAS PADA PENUKAR KALOR PIPA KONSENTRIK DENGAN REGULARLY SPACED HELICAL SCREW TAPE INSERT STUDI EKSPERIMENTAL PENINGKATAN PERPINDAHAN PANAS PADA PENUKAR KALOR PIPA KONSENTRIK DENGAN REGULARLY SPACED HELICAL SCREW TAPE INSERT Dosen Pembimbing I : Agung Tri Wjayanta, ST, M.Eng, Ph.D Dosen Pembimbing

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN HEAT EXCHANGER TUBE NON FIN SATU PASS, SHELL TIGA PASS UNTUK MESIN PENGERING EMPON-EMPON

RANCANG BANGUN HEAT EXCHANGER TUBE NON FIN SATU PASS, SHELL TIGA PASS UNTUK MESIN PENGERING EMPON-EMPON TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN HEAT EXCHANGER TUBE NON FIN SATU PASS, SHELL TIGA PASS UNTUK MESIN PENGERING EMPON-EMPON Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Progam Studi Strara 1 Pada Jurusan Teknik

Lebih terperinci

LAPORAN TUGAS AKHIR MODIFIKASI KONDENSOR SISTEM DISTILASI ETANOL DENGAN MENAMBAHKAN SISTEM SIRKULASI AIR PENDINGIN

LAPORAN TUGAS AKHIR MODIFIKASI KONDENSOR SISTEM DISTILASI ETANOL DENGAN MENAMBAHKAN SISTEM SIRKULASI AIR PENDINGIN LAPORAN TUGAS AKHIR MODIFIKASI KONDENSOR SISTEM DISTILASI ETANOL DENGAN MENAMBAHKAN SISTEM SIRKULASI AIR PENDINGIN Disusun oleh: BENNY ADAM DEKA HERMI AGUSTINA DONSIUS GINANJAR ADY GUNAWAN I8311007 I8311009

Lebih terperinci

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA PERHITUNGAN ALAT PENUKAR PANAS TIPE SHEEL & TUBE PADA INDUSTRI ASAM SULFAT

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA PERHITUNGAN ALAT PENUKAR PANAS TIPE SHEEL & TUBE PADA INDUSTRI ASAM SULFAT LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA PERHITUNGAN ALAT PENUKAR PANAS TIPE SHEEL & TUBE PADA INDUSTRI ASAM SULFAT DISUSUNOLEH : NAMA : AMRIH WIBOWO NIM : 41310110003 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK JAKARTA

Lebih terperinci

Karakteristik Perpindahan Panas dan Pressure Drop pada Alat Penukar Kalor tipe Pipa Ganda dengan aliran searah

Karakteristik Perpindahan Panas dan Pressure Drop pada Alat Penukar Kalor tipe Pipa Ganda dengan aliran searah Karakteristik Perpindahan Panas dan Pressure Drop pada Alat Penukar Kalor tipe Pipa Ganda dengan aliran searah Mustaza Ma a 1) Ary Bachtiar Krishna Putra 2) 1) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Teknik Mesin

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: ( Print) B-198

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: ( Print) B-198 JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) B-198 Studi Numerik Pengaruh Baffle Inclination pada Alat Penukar Kalor Tipe U Tube terhadap Aliran Fluida dan Perpindahan Panas

Lebih terperinci

STUDI EKSPERIMEN ANALISA PERFORMANCE COMPACT HEAT EXCHANGER LOUVERED FIN FLAT TUBE UNTUK PEMANFAATAN WASTE ENERGY

STUDI EKSPERIMEN ANALISA PERFORMANCE COMPACT HEAT EXCHANGER LOUVERED FIN FLAT TUBE UNTUK PEMANFAATAN WASTE ENERGY Tugas Akhir STUDI EKSPERIMEN ANALISA PERFORMANCE COMPACT HEAT EXCHANGER LOUVERED FIN FLAT TUBE UNTUK PEMANFAATAN WASTE ENERGY Oleh: Taqwim Ismail 2111.105.007 Dosen Pembimbing: Ary Bachtiar K. P, ST.,

Lebih terperinci

BAB III TUGAS KHUSUS

BAB III TUGAS KHUSUS BAB III TUGAS KHUSUS 3.1 Judul Menghitung Efisiensi Heat Exchanger E-108 A Crude Distiller III di Unit CD & GP PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju Palembang. 3.2 Latar Belakang Heat Exchanger E-108 A

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN HEAT EXCHANGER CROSS FLOW UNMIXED, FINNED TUBE FOUR PASS, UNTUK MENGERINGKAN EMPON-EMPON DENGAN VARIASI MASS FLOW RATE

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN HEAT EXCHANGER CROSS FLOW UNMIXED, FINNED TUBE FOUR PASS, UNTUK MENGERINGKAN EMPON-EMPON DENGAN VARIASI MASS FLOW RATE TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN HEAT EXCHANGER CROSS FLOW UNMIXED, FINNED TUBE FOUR PASS, UNTUK MENGERINGKAN EMPON-EMPON DENGAN VARIASI MASS FLOW RATE Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan

Lebih terperinci

Analisa Unjuk Kerja Secondary Superheater PLTGU Dan Evaluasi Peluang Peningkatan Effectiveness Dengan Cara Variasi Jarak, Jumlah dan Diameter Tube

Analisa Unjuk Kerja Secondary Superheater PLTGU Dan Evaluasi Peluang Peningkatan Effectiveness Dengan Cara Variasi Jarak, Jumlah dan Diameter Tube JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 3, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) B-388 Analisa Unjuk Kerja Secondary Superheater PLTGU Dan Evaluasi Peluang Peningkatan Effectiveness Dengan Cara Variasi Jarak,

Lebih terperinci

SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik SUHERI SUSANTO NIM

SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik SUHERI SUSANTO NIM ANALISIS ALAT PENUKAR KALOR SHELL AND TUBE SEBAGAI PEMANAS MARINE FUEL OIL ( MFO ) UNTUK BAHAN BAKAR BOILER PLTU UNIT 4 DI PT. PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN BELAWAN SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk

Lebih terperinci

BAB lll METODE PENELITIAN

BAB lll METODE PENELITIAN BAB lll METODE PENELITIAN 3.1 Tujuan Proses ini bertujuan untuk menentukan hasil design oil cooler pada mesin diesel penggerak kapal laut untuk jenis Heat Exchager Sheel and Tube. Design ini bertujuan

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini akan dijabarkan mengenai penukar kalor, mekanisme perpindahan kalor pada penukar kalor, konfigurasi aliran fluida, shell and tube heat exchanger, bagian-bagian shell

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. pendinginan untuk mendinginkan mesin-mesin pada sistem. Proses pendinginan

BAB I PENDAHULUAN. pendinginan untuk mendinginkan mesin-mesin pada sistem. Proses pendinginan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Salah satu proses dalam sistem pembangkit tenaga adalah proses pendinginan untuk mendinginkan mesin-mesin pada sistem. Proses pendinginan ini memerlukan beberapa kebutuhan

Lebih terperinci

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tujuan Dalam proses ini untuk menetukan hasil design oil cooler minyak mentah (Crude Oil) untuk jenis shell and tube. Untuk mendapatkan hasil design yang paling optimal untuk

Lebih terperinci

Pengaruh Pemilihan Jenis Material Terhadap Nilai Koefisien Perpindahan Panas pada Perancangan Heat Exchanger Shell-Tube dengan Solidworks

Pengaruh Pemilihan Jenis Material Terhadap Nilai Koefisien Perpindahan Panas pada Perancangan Heat Exchanger Shell-Tube dengan Solidworks Pengaruh Pemilihan Jenis Material Terhadap Nilai Koefisien Perpindahan Panas pada Perancangan Heat Exchanger Shell-Tube dengan Solidworks Arif Budiman 1,a*, Sri Poernomo Sari 2,b*. 1,2) Jurusan Teknik

Lebih terperinci

SKRIPSI. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik. Oleh: INDRA WIJAYA NIM. I

SKRIPSI. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik. Oleh: INDRA WIJAYA NIM. I PENGUJIAN KARAKTERISTIK PERPINDAHAN PANAS DAN FAKTOR GESEKAN PADA PENUKAR KALOR PIPA KONSENTRIK SALURAN ANNULAR DENGAN TWISTED TAPE INSERT WITH CENTRE WINGS SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

Lebih terperinci

31 4. Menghitung perkiraan perpindahan panas, U f : a) Koefisien konveksi di dalam tube, hi b) Koefisien konveksi di sisi shell, ho c) Koefisien perpi

31 4. Menghitung perkiraan perpindahan panas, U f : a) Koefisien konveksi di dalam tube, hi b) Koefisien konveksi di sisi shell, ho c) Koefisien perpi BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tujuan Dalam proses ini untuk menetukan hasil design oil cooler minyak mentah (Crude Oil) untuk jenis shell and tube. Untuk mendapatkan hasil design yang paling optimal untuk

Lebih terperinci

Karakteristik Perpindahan Panas pada Double Pipe Heat Exchanger, perbandingan aliran parallel dan counter flow

Karakteristik Perpindahan Panas pada Double Pipe Heat Exchanger, perbandingan aliran parallel dan counter flow Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, Vol.I, No.2, Oktober 2013, 161-168 161 Karakteristik Perpindahan Panas pada Double Pipe Heat Exchanger, perbandingan aliran parallel dan counter flow Mustaza Ma a Program

Lebih terperinci

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013 PENGARUHCOOLANT BERBAHAN DASAR AIR DENGAN ETILEN GLIKOL TERHADAP UNJUK KERJA PERPINDAHAN PANAS DAN PENURUNAN TEKANAN RADIATOR OTOMOTIF SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 1, (2014) ISSN: ( Print) B-91

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 1, (2014) ISSN: ( Print) B-91 JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 1, (214) ISSN: 2337-3539 (231-9271 Print) B-91 Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Kecepatan Udara Terhadap Performa Heat Exchanger Jenis Compact Heat Exchanger (Radiator)

Lebih terperinci

PENYUSUNAN PROGRAM KOMPUTASI PERANCANGAN HEAT EXCHANGER TIPE SHELL & TUBE DENGAN FLUIDA PANAS OLI DAN FLUIDA PENDINGIN AIR

PENYUSUNAN PROGRAM KOMPUTASI PERANCANGAN HEAT EXCHANGER TIPE SHELL & TUBE DENGAN FLUIDA PANAS OLI DAN FLUIDA PENDINGIN AIR PENYUSUNAN PROGRAM KOMPUTASI PERANCANGAN HEAT EXCHANGER TIPE SHELL & TUBE DENGAN FLUIDA PANAS OLI DAN FLUIDA PENDINGIN AIR Afdhal Kurniawan Mainil, Rahmat Syahyadi Putra, Yovan Witanto Program Studi Teknik

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Alat Penukar Kalor Selongsong dan Tabung. Alat penukar kalor selongsong dan tabung di disain untuk dapat melakukan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Alat Penukar Kalor Selongsong dan Tabung. Alat penukar kalor selongsong dan tabung di disain untuk dapat melakukan BAB II TINJAUAN PUSTAKA.1. Alat Penukar Kalor Selongsong dan Tabung Alat penukar kalor selongsong dan tabung di disain untuk dapat melakukan pertukaran kalor dari satu fluida ke fluida yang lain yang berbeda

Lebih terperinci

Pengaruh Penggunaan Baffle pada Shell-and-Tube Heat Exchanger

Pengaruh Penggunaan Baffle pada Shell-and-Tube Heat Exchanger Pengaruh Penggunaan Baffle pada Shell-and-Tube Heat Exchanger (Ekadewi Anggraini Handoyo Pengaruh Penggunaan Baffle pada Shell-and-Tube Heat Exchanger Ekadewi Anggraini Handoyo Dosen Fakultas Teknologi

Lebih terperinci

SIDANG HASIL TUGAS AKHIR

SIDANG HASIL TUGAS AKHIR SIDANG HASIL TUGAS AKHIR DESAIN COMPACT HEAT EXCHANGER TIPE FIN AND TUBE SEBAGAI ALAT PENDINGIN MOTOR PADA BOILER FEED PUMP STUDI KASUS PLTU PAITON, PJB Disusun Oleh : LUKI APRILIASARI NRP. 2109100073

Lebih terperinci

ANALISIS KINERJA COOLANT PADA RADIATOR

ANALISIS KINERJA COOLANT PADA RADIATOR ANALISIS KINERJA COOLANT PADA RADIATOR Alexander Clifford, Abrar Riza dan Steven Darmawan Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara e-mail: Alexander.clifford@hotmail.co.id Abstract:

Lebih terperinci

UNIVERSITAS DIPONEGORO TUGAS SARJANA. Disusun oleh:

UNIVERSITAS DIPONEGORO TUGAS SARJANA. Disusun oleh: UNIVERSITAS DIPONEGORO PENGUJIAN EFEKTIVITAS PENUKAR KALOR MULTI FLAT PLATE HEAT EXCHANGER ALUMINIUM DENGAN ALIRAN CROSS FLOW TUGAS SARJANA Diajukan sebagai salah satu tugas dan syarat Untuk memperoleh

Lebih terperinci

ALAT PENUKAR KALOR PERANCANGAN DAN SIMULASI 3D ALAT PENUKAR KALOR TIPE SELONGSONG DAN TABUNG

ALAT PENUKAR KALOR PERANCANGAN DAN SIMULASI 3D ALAT PENUKAR KALOR TIPE SELONGSONG DAN TABUNG ALAT PENUKAR KALOR PERANCANGAN DAN SIMULASI 3D ALAT PENUKAR KALOR TIPE SELONGSONG DAN TABUNG SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik OLIMPIANUS SINURAYA NIM

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Perpindahan Panas Perpindahan kalor adalah ilmu yang mempelajari berpindahnya suatu energi (berupa kalor) dari suatu sistem ke sistem lain karena adanya perbedaan temperatur.

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Heat Exchanger (HE) Heat Exchanger (HE) adalah alat penukar panas yang memfasilitasi pertukaran panas antara dua cairan pada temperatur yang berbeda

Lebih terperinci

PENERAPAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER UNTUK PENENTUAN KINERJA PENUKAR KALOR

PENERAPAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER UNTUK PENENTUAN KINERJA PENUKAR KALOR PENERAPAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER UNTUK PENENTUAN KINERJA PENUKAR KALOR Sugiyanto 1, Cokorda Prapti Mahandari 2, Dita Satyadarma 3. Jurusan Teknik Mesin Universitas Gunadarma Jln Margonda Raya 100 Depok.

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN HEAT EXCHANGER TUBE FIN TIGA PASS SHELL SATU PASS UNTUK MESIN PENGERING EMPON-EMPON

RANCANG BANGUN HEAT EXCHANGER TUBE FIN TIGA PASS SHELL SATU PASS UNTUK MESIN PENGERING EMPON-EMPON TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN HEAT EXCHANGER TUBE FIN TIGA PASS SHELL SATU PASS UNTUK MESIN PENGERING EMPON-EMPON Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Progam Studi Strara 1 Pada Jurusan Teknik Mesin

Lebih terperinci

EVALUASI DESAIN TERMAL KONDENSOR PLTN TIPE PWR MENGGUNAKAN PROGRAM SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN

EVALUASI DESAIN TERMAL KONDENSOR PLTN TIPE PWR MENGGUNAKAN PROGRAM SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN EVALUASI DESAIN TERMAL KONDENSOR PLTN TIPE PWR MENGGUNAKAN PROGRAM SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN Saut Mangihut Tua Naibaho 1), Steven Darmawan 1) dan Suroso 2) 1) Program Studi Teknik Mesin Universitas

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Perpindahan Panas Perpindahan kalor (heat transfer) ialah ilmu untuk meramalkan perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material.

Lebih terperinci

Perencanaan Heat Exchangers pada Sistem Pendinginan Minyak Bantalan Poros Turbin Generator PLTA PB. Soedirman

Perencanaan Heat Exchangers pada Sistem Pendinginan Minyak Bantalan Poros Turbin Generator PLTA PB. Soedirman TUGAS AKHIR Perencanaan Heat Exchangers pada Sistem Pendinginan Minyak Bantalan Poros Turbin Generator PLTA PB. Soedirman Tugas Akhir ini Disusun Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Teknik

Lebih terperinci

ANALISA PERPINDAHAN KALOR PADA KONDENSOR PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK

ANALISA PERPINDAHAN KALOR PADA KONDENSOR PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK ANALISA PERPINDAHAN KALOR PADA KONDENSOR PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada program Studi Teknik Mesin Oleh N a m a : CHOLID

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS 1

JURNAL TEKNIK POMITS 1 JURNAL TEKNIK POMITS 1 Recovery Derating Dengan Redesign Kondensor Berdasarkan Analisa Termodinamika Dan Perpindahan Panas Bagus Wahyu Hadi Atmaja dan Atok Setiyawan Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi

Lebih terperinci

ANALISA KINERJA ALAT PENUKAR KALOR JENIS PIPA GANDA

ANALISA KINERJA ALAT PENUKAR KALOR JENIS PIPA GANDA ANALISA KINERJA ALAT PENUKAR KALOR JENIS PIPA GANDA Oleh Audri Deacy Cappenberg Program Studi Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ABSTRAK Pengujian Alat Penukar Panas Jenis Pipa Ganda Dan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. ABSTRAK... iv. DAFTAR ISI... vi. DAFTAR GAMBAR... xi. DAFTAR GRAFIK...xiii. DAFTAR TABEL... xv. NOMENCLATURE...

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. ABSTRAK... iv. DAFTAR ISI... vi. DAFTAR GAMBAR... xi. DAFTAR GRAFIK...xiii. DAFTAR TABEL... xv. NOMENCLATURE... JUDUL LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR... i ABSTRAK... iv... vi DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR GRAFIK...xiii DAFTAR TABEL... xv NOMENCLATURE... xvi BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Perumusan

Lebih terperinci

WATER TO WATER HEAT EXCHANGER BENCH BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Tujuan Pengujian

WATER TO WATER HEAT EXCHANGER BENCH BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Tujuan Pengujian 1.1 Tujuan Pengujian WATER TO WATER HEAT EXCHANGER BENCH BAB I PENDAHULUAN a) Mempelajari formulasi dasar dari heat exchanger sederhana. b) Perhitungan keseimbangan panas pada heat exchanger. c) Pengukuran

Lebih terperinci

KAJIAN EKSPERIMENTAL KELAYAKAN DAN PERFORMA ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SINGLE PASS DENGAN METODE BELL DELAWARE

KAJIAN EKSPERIMENTAL KELAYAKAN DAN PERFORMA ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SINGLE PASS DENGAN METODE BELL DELAWARE B.9. Kajian eksperimental kelayakan dan performa... (Sri U. Handayani, dkk.) KAJIAN EKSPERIMENTAL KELAYAKAN DAN PERFORMA ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SINGLE PASS DENGAN METODE BELL DELAWARE Sri

Lebih terperinci

PENGARUH PERUBAHAN KECEPATAN ALIRAN PADA HEAT EXCHANGER JENIS SHELL AND TUBE TERHADAP KOEFISEN OVERALL HEAT TRANSFER

PENGARUH PERUBAHAN KECEPATAN ALIRAN PADA HEAT EXCHANGER JENIS SHELL AND TUBE TERHADAP KOEFISEN OVERALL HEAT TRANSFER LAPORAN TUGAS AKHIR PENGARUH PERUBAHAN KECEPATAN ALIRAN PADA HEAT EXCHANGER JENIS SHELL AND TUBE TERHADAP KOEFISEN OVERALL HEAT TRANSFER (THE EFFECT OF CHANGES IN THE FLOW RATE ON HEAT EXCHANGER TYPE SHELL

Lebih terperinci

UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS DIPONEGORO KAJI EKSPERIMENTAL PENGARUH LAJU ALIRAN TERHADAP EFEKTIVITAS FLAT PLATE HEAT EXCHANGER ALUMUNIUM DENGAN JARAK ANTAR PLAT 15 mm TUGAS AKHIR CHANDRA K L2E 005 433 FAKULTAS TEKNIK JURUSAN

Lebih terperinci

ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS PERPINDAHAN PANAS DAN TAHANAN TERMAL TERHADAP RANCANGAN TERMAL ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE

ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS PERPINDAHAN PANAS DAN TAHANAN TERMAL TERHADAP RANCANGAN TERMAL ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE ISSN: 1410-233 ANALISIS PENGARUH EFEKTIVITAS PERPINDAHAN PANAS DAN TAHANAN TERMAL TERHADAP RANCANGAN TERMAL ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE Chandrasa Soekardi Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas

Lebih terperinci

BAB IV PENGOLAHAN DATA

BAB IV PENGOLAHAN DATA BAB IV PENGOLAHAN DATA 4.1 Perhitungan Daya Motor 4.1.1 Torsi pada poros (T 1 ) T3 T2 T1 Torsi pada poros dengan beban teh 10 kg Torsi pada poros tanpa beban - Massa poros; IV-1 Momen inersia pada poros;

Lebih terperinci

Pengaruh Kecepatan Aliran Terhadap Efektivitas Shell-and-Tube Heat Exchanger

Pengaruh Kecepatan Aliran Terhadap Efektivitas Shell-and-Tube Heat Exchanger JURNAL TEKNIK MESIN Vol. 2, No. 2, Oktober 2: 86 9 Pengaruh Kecepatan Aliran Terhadap Shell-and-Tube Heat Exchanger Ekadewi Anggraini Handoyo Dosen Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Mesin Universitas

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1 HE Shell and tube Penukar panas atau dalam industri populer dengan istilah bahasa inggrisnya, heat exchanger (HE), adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan dan bisa berfungsi

Lebih terperinci

ANALISA PERFORMANSI COOLER LUBE OIL DENGAN KAPASITAS 300 TON/JAM PADA UNIT 2 DI PLTU LABUHAN ANGIN LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISA PERFORMANSI COOLER LUBE OIL DENGAN KAPASITAS 300 TON/JAM PADA UNIT 2 DI PLTU LABUHAN ANGIN LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA PERFORMANSI COOLER LUBE OIL DENGAN KAPASITAS 300 TON/JAM PADA UNIT 2 DI PLTU LABUHAN ANGIN LAPORAN TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Pendidikan

Lebih terperinci

VERIFIKASI ULANG ALAT PENUKAR KALOR KAPASITAS 1 kw DENGAN PROGRAM SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN

VERIFIKASI ULANG ALAT PENUKAR KALOR KAPASITAS 1 kw DENGAN PROGRAM SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN VERIFIKASI ULANG ALAT PENUKAR KALOR KAPASITAS 1 kw DENGAN PROGRAM SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER DESIGN Harto Tanujaya, Suroso dan Edwin Slamet Gunadarma Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas

Lebih terperinci

PERANCANGAN SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER TIPE FIXED HEAD DENGAN MENGGUNAKAN DESAIN 3D TEMPLATE SKRIPSI

PERANCANGAN SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER TIPE FIXED HEAD DENGAN MENGGUNAKAN DESAIN 3D TEMPLATE SKRIPSI UNIVERSITAS INDONESIA PERANCANGAN SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER TIPE FIXED HEAD DENGAN MENGGUNAKAN DESAIN 3D TEMPLATE SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada

Lebih terperinci

STUDI NUMERIK PENGARUH PENAMBAHAN OBSTACLE BENTUK PERSEGI PADA PIPA TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN DAN PERPINDAHAN PANAS.

STUDI NUMERIK PENGARUH PENAMBAHAN OBSTACLE BENTUK PERSEGI PADA PIPA TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN DAN PERPINDAHAN PANAS. TUGAS AKHIR KONVERSI ENERGI STUDI NUMERIK PENGARUH PENAMBAHAN OBSTACLE BENTUK PERSEGI PADA PIPA TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN DAN PERPINDAHAN PANAS. Dosen Pembimbing : SENJA FRISCA R.J 2111105002 Dr. Eng.

Lebih terperinci

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN 56 BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN 4.1 Analisa Varian Prinsip Solusi Pada Varian Pertama dari cover diikatkan dengan tabung pirolisis menggunakan 3 buah toggle clamp, sehingga mudah dan sederhana dalam

Lebih terperinci

TUGAS AKHIR. Analisa Performansi dan Perancangan Ulang Radiator Sebagai Optimasi Cooling System pada Mesin Sinjai

TUGAS AKHIR. Analisa Performansi dan Perancangan Ulang Radiator Sebagai Optimasi Cooling System pada Mesin Sinjai TUGAS AKHIR Analisa Performansi dan Perancangan Ulang Radiator Sebagai Optimasi Cooling System pada Mesin Sinjai Dipresentasikan Oleh: Devi Ratna Sari 21 111 05 012 Dosen Pembimbing Ary Bachtiar K.P, ST,

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: B-164

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: B-164 JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2301-9271 B-164 Re-Design Lube Oil Cooler pada Turbin Gas dengan Analisa Termodinamika dan Perpindaan Panas Siti Duratun Nasiqiati Rosady dan Bambang Arip

Lebih terperinci

Taufik Ramuli ( ) Departemen Teknik Mesin, FT UI, Kampus UI Depok Indonesia.

Taufik Ramuli ( ) Departemen Teknik Mesin, FT UI, Kampus UI Depok Indonesia. Desain Rancang Heat Exchanger Stage III pada Pressure Reduction System pada Daughter Station CNG Granary Global Energy dengan Tekanan Kerja 20 ke 5 Bar Taufik Ramuli (0639866) Departemen Teknik Mesin,

Lebih terperinci

Perancangan Termal Heat Recovery Steam Generator Sistem Tekanan Dua Tingkat Dengan Variasi Beban Gas Turbin

Perancangan Termal Heat Recovery Steam Generator Sistem Tekanan Dua Tingkat Dengan Variasi Beban Gas Turbin JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 1, (2017) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) B-132 Perancangan Termal Heat Recovery Steam Generator Sistem Tekanan Dua Tingkat Dengan Variasi Beban Gas Turbin Anson Elian dan

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 3, (2013) ISSN: ( Print) B-409

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 3, (2013) ISSN: ( Print) B-409 JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 3, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) B-409 Abstrak Cooler Generator adalah alat yang berfungsi untuk menjaga temperature udara yang ada di dalam generator akibat

Lebih terperinci

BAB II DASAR TEORI 2.1 Pasteurisasi 2.2 Sistem Pasteurisasi HTST dan Pemanfaatan Panas Kondensor

BAB II DASAR TEORI 2.1 Pasteurisasi 2.2 Sistem Pasteurisasi HTST dan Pemanfaatan Panas Kondensor BAB II DASAR TEORI 2.1 Pasteurisasi Pasteurisasi ialah proses pemanasan bahan makanan, biasanya berbentuk cairan dengan temperatur dan waktu tertentu dan kemudian langsung didinginkan secepatnya. Proses

Lebih terperinci

DOSEN PEMBIMBING : PROF. Dr. Ir. DJATMKO INCHANI,M.Eng. oleh: GALUH CANDRA PERMANA

DOSEN PEMBIMBING : PROF. Dr. Ir. DJATMKO INCHANI,M.Eng. oleh: GALUH CANDRA PERMANA PERANCANGAN DAN ANALISA PERFORMANSI SISTEM KOMPRESI PENDINGIN ABSORPSI DENGAN MEMANFAATKAN PANAS GAS BUANG MESIN DIESEL PADA KAPAL NELAYAN IKAN MENGGUNAKAN REFRIGERANT AMMONIA-WATER (NH 3 -H 2 O) DOSEN

Lebih terperinci

LAPORAN TUGAS AKHIR. Design Oil Cooler pada Mesin Diesel Penggerak Kapal Laut untuk Jenis APK Sheel and Tube

LAPORAN TUGAS AKHIR. Design Oil Cooler pada Mesin Diesel Penggerak Kapal Laut untuk Jenis APK Sheel and Tube LAPORAN TUGAS AKHIR Design Oil Cooler pada Mesin Diesel Penggerak Kapal Laut untuk Jenis APK Sheel and Tube Diajukan Guna Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah Tugas Akhir Pada Program Sarjana Srata Satu

Lebih terperinci

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGARUH KECEPATAN ALIRAN FLUIDA TERHADAP EFEKTIFITAS PERPINDAHAN PANAS PADA HEAT EXCHANGER JENIS SHELL AND TUBE

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGARUH KECEPATAN ALIRAN FLUIDA TERHADAP EFEKTIFITAS PERPINDAHAN PANAS PADA HEAT EXCHANGER JENIS SHELL AND TUBE TUGAS AKHIR ANALISIS PENGARUH KECEPATAN ALIRAN FLUIDA TERHADAP EFEKTIFITAS PERPINDAHAN PANAS PADA HEAT EXCHANGER JENIS SHELL AND TUBE Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Kurikulum Sarjana Strata Satu (S-1)

Lebih terperinci

PENINGKATAN UNJUK KERJA KETEL TRADISIONAL MELALUI HEAT EXCHANGER

PENINGKATAN UNJUK KERJA KETEL TRADISIONAL MELALUI HEAT EXCHANGER PENINGKATAN UNJUK KERJA KETEL TRADISIONAL MELALUI HEAT EXCHANGER Rianto, W. Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus Gondangmanis PO.Box 53-Bae, Kudus, telp 0291 4438229-443844, fax 0291 437198

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SATU LALUAN CANGKANG EMPAT LALUAN TABUNG

RANCANG BANGUN ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SATU LALUAN CANGKANG EMPAT LALUAN TABUNG i RANCANG BANGUN ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SATU LALUAN CANGKANG EMPAT LALUAN TABUNG SKRIPSI Skripsi Yang DiajukanUntukMelengkapi SyaratMemperolehGelarSarjanaTeknik FERRY SIANTURI NIM. 120401033

Lebih terperinci

Numerical Study of Shell-And-Tube Heat Exchanger Characteristicsin Laminar Flow with Single Segmental Baffle

Numerical Study of Shell-And-Tube Heat Exchanger Characteristicsin Laminar Flow with Single Segmental Baffle Numerical Study of Shell-And-Tube Heat Exchanger Characteristicsin Laminar Flow with Single Segmental Baffle Novan Ardhiyangga 1 *, Teguh Hady Ariwibowo 2, dan Prima Dewi Permatasari 2 Program Studi Sistem

Lebih terperinci

Ditulis Guna Melengkapi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Jenjang Sarjana Strata Satu (S1) Jakarta 2015

Ditulis Guna Melengkapi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Jenjang Sarjana Strata Satu (S1) Jakarta 2015 UNIVERSITAS GUNADARMA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI ANALISIS SISTEM PENURUNAN TEMPERATUR JUS BUAH DENGAN COIL HEAT EXCHANGER Nama Disusun Oleh : : Alrasyid Muhammad Harun Npm : 20411527 Jurusan : Teknik

Lebih terperinci

ANALISA DESAIN DAN PERFORMA KONDENSOR PADA SISTEM REFRIGERASI ABSORPSI UNTUK KAPAL PERIKANAN

ANALISA DESAIN DAN PERFORMA KONDENSOR PADA SISTEM REFRIGERASI ABSORPSI UNTUK KAPAL PERIKANAN ANALISA DESAIN DAN PERFORMA KONDENSOR PADA SISTEM REFRIGERASI ABSORPSI UNTUK KAPAL PERIKANAN Jurusan Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Keluatan Institut Teknolgi Sepuluh Nopember Surabaya 2011

Lebih terperinci

SKRIPSI. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan. Memperoleh Gelar Sarjana Teknik ALEXANDER SEBAYANG NIM :

SKRIPSI. Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan. Memperoleh Gelar Sarjana Teknik ALEXANDER SEBAYANG NIM : PERANCANGAN KONDENSOR TURBIN UAP (ST.1.0) DENGAN DAYA 65 MW DI PLTGU BLOK I PT.PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA SEKTOR PEMBANGKIT BELAWAN SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Perpindahan Panas Perpindahan panas adalah Ilmu termodinamika yang membahas tentang transisi kuantitatif dan penyusunan ulang energi panas dalam suatu tubuh materi. perpindahan

Lebih terperinci

HALAMAN PERSETUJUAN. Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui oleh pembimbing Tugas Akhir untuk

HALAMAN PERSETUJUAN. Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui oleh pembimbing Tugas Akhir untuk HALAMAN PERSETUJUAN Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui oleh pembimbing Tugas Akhir untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S-1) di Jurusan

Lebih terperinci

POSITRON BANGUN /MTM

POSITRON BANGUN /MTM UJI EKSPERIMENTAL OPTIMASI PERPINDAHAN KALOR DAN PENURUNAN TEKANAN PENGARUH JARAK SEKAT PADA ALAT PENUKAR KALOR SELONGSONG DAN TABUNG DENGAN SUSUNAN TABUNG BELAH KETUPAT T E S I S Oleh POSITRON BANGUN

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: B-169

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: B-169 JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2301-9271 B-169 Studi Numerik Peningkatan Cooling Performance pada Lube Oil Cooler Gas Turbine yang Disusun Secara Seri dan Paralel dengan Variasi Kapasitas

Lebih terperinci

SKRIPSI. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik. Oleh: INDRA SETYAWAN NIM. I

SKRIPSI. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik. Oleh: INDRA SETYAWAN NIM. I STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH SLANT ANGLE TERHADAP PENINGKATAN PERPINDAHAN PANAS PADA PENUKAR KALOR PIPA KONSENTRIK DENGAN LOUVERED STRIP INSERT SUSUNAN FORWARD SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat

Lebih terperinci

Optimasi Desain Heat Exchanger Shell-And- Tube Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization

Optimasi Desain Heat Exchanger Shell-And- Tube Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) B-210 Optimasi Desain Heat Exchanger Shell-And- Tube Menggunakan Metode Particle Swarm Optimization Rifnaldi Veriyawan, Totok

Lebih terperinci

Perencanaan Mesin Pendingin Absorbsi (Lithium Bromide) memanfaatkan Waste Energy di PT. PJB Paiton dengan tinjauan secara thermodinamika

Perencanaan Mesin Pendingin Absorbsi (Lithium Bromide) memanfaatkan Waste Energy di PT. PJB Paiton dengan tinjauan secara thermodinamika Perencanaan Mesin Pendingin Absorbsi (Lithium Bromide) memanfaatkan Waste Energy di PT. PJB Paiton dengan tinjauan secara thermodinamika Muhamad dangga A 2108 100 522 Dosen Pembimbing : Ary Bachtiar Krishna

Lebih terperinci

PERANCANGAN ALAT PENUKAR KALOR (HEAT EXCHANGER) TIPE SHELL AND TUBE 2 PASS UNTUK PENDINGINAN AIR DEMIN KAPASITAS 3, 37 MW

PERANCANGAN ALAT PENUKAR KALOR (HEAT EXCHANGER) TIPE SHELL AND TUBE 2 PASS UNTUK PENDINGINAN AIR DEMIN KAPASITAS 3, 37 MW PERANCANGAN ALAT PENUKAR KALOR (HEAT EXCHANGER) TIPE SHELL AND TUBE 2 PASS UNTUK PENDINGINAN AIR DEMIN KAPASITAS 3, 37 MW LAPORAN TUGAS AKHIR Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Lebih terperinci

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA SIMULASI PENGARUH KEMIRINGAN BAFFLES TERHADAP KOEFISIEN PERPINDAHAN PANAS DAN EFEKTIVITAS PADA ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE MENGGUNAKAN SOLIDWORKS SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN KOMPRESOR DAN PIPA KAPILER UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1 PK SKRIPSI

RANCANG BANGUN KOMPRESOR DAN PIPA KAPILER UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1 PK SKRIPSI RANCANG BANGUN KOMPRESOR DAN PIPA KAPILER UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1 PK SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik ZAKARIA

Lebih terperinci

PENGUJIAN KOLEKTOR SURYA PLAT DATAR UNTUK PEMANAS AIR LAUT DENGAN MEMBANDINGKAN PERFORMANSI KACA SATU DENGAN KACA BERLAPIS KETEBALAN 5MM SKRIPSI

PENGUJIAN KOLEKTOR SURYA PLAT DATAR UNTUK PEMANAS AIR LAUT DENGAN MEMBANDINGKAN PERFORMANSI KACA SATU DENGAN KACA BERLAPIS KETEBALAN 5MM SKRIPSI PENGUJIAN KOLEKTOR SURYA PLAT DATAR UNTUK PEMANAS AIR LAUT DENGAN MEMBANDINGKAN PERFORMANSI KACA SATU DENGAN KACA BERLAPIS KETEBALAN 5MM SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN TEMPORARY AIR CONDITIONER BERBASIS PENYIMPANAN ENERGI TERMAL ES

RANCANG BANGUN TEMPORARY AIR CONDITIONER BERBASIS PENYIMPANAN ENERGI TERMAL ES ISSN : 2355-9365 e-proceeding of Engineering : Vol.4, No.3 Desember 2017 Page 3837 RANCANG BANGUN TEMPORARY AIR CONDITIONER BERBASIS PENYIMPANAN ENERGI TERMAL ES DESIGN AND CONSTRUCTION OF TEMPORARY AIR

Lebih terperinci

ANALISA HEAT EXCHANGER JENIS SHEEL AND TUBE DENGAN SISTEM SINGLE PASS

ANALISA HEAT EXCHANGER JENIS SHEEL AND TUBE DENGAN SISTEM SINGLE PASS ANALISA HEAT EXHANGER JENIS SHEEL AND TUBE DENGAN SISTEM SINGLE PASS ahya Sutowo Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Jakarta Abstrak. Proses perpindahan kalor pada dunia industri pada saat ini, merupakan

Lebih terperinci

DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGER. ALAT DAN BAHAN - Alat Seperangkat alat Double Pipe Heat Exchanger Heater Termometer - Bahan Air

DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGER. ALAT DAN BAHAN - Alat Seperangkat alat Double Pipe Heat Exchanger Heater Termometer - Bahan Air DOUBLE PIPE HEAT EXCHANGER I. TUJUAN - Mengetahui unjuk kerja alat penukar kalor jenis pipa ganda (Double Pipe Heat Exchanger). - Menghitung koefisien perpindahan panas, faktor kekotoran, efektivitas dan

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN EVAPORATOR UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1PK SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi

RANCANG BANGUN EVAPORATOR UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1PK SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi RANCANG BANGUN EVAPORATOR UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1PK SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik TYSON MARUDUT MANURUNG NIM

Lebih terperinci

PEMODELAN SISTEM KONVERSI ENERGI RGTT200K UNTUK MEMPEROLEH KINERJA YANG OPTIMUM ABSTRAK

PEMODELAN SISTEM KONVERSI ENERGI RGTT200K UNTUK MEMPEROLEH KINERJA YANG OPTIMUM ABSTRAK PEMODELAN SISTEM KONVERSI ENERGI RGTT200K UNTUK MEMPEROLEH KINERJA YANG OPTIMUM Ign. Djoko Irianto Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir (PTRKN) BATAN ABSTRAK PEMODELAN SISTEM KONVERSI ENERGI

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