ANALISIS PERFORMA ENGINE TURBOFAN PESAWAT BOEING

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISIS PERFORMA ENGINE TURBOFAN PESAWAT BOEING

PENGARUH BYPASS RATIO OVERALL PRESSURE RATIO, DAN TURBINE INLET TEMPERATURE TERHADAP SFC PADA GAS-TURBINE ENGINE

ANALISA KINERJA ENGINE TURBOFAN CFM56-3

ANALISA KINERJA ENGINE TURBOFAN CFM56-3

ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASH TERHADAP EGT MARGIN PADA ENGINE CF5M6-3

STUDI BANDING PERFORMA MESIN TURBOFAN CF6-80C DENGAN RB H YANG DIGUNAKAN PADA PESAWAT BOEING

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN ENGINE PERFORMANCE CFM56-3C1 PADA TEST CELL FACILITY DENGAN PARAMETRIC CYCLE ANALYSIS OF REAL ENGINE.

ANALISIS KINERJA ENGINE TURBOPROP ROLLS-ROYCE TP400-D6 PADA KONDISI CHOKED DAN UNCHOKED. Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Skripsi. Oleh: ARDIAN RAMA PUTRA Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana strata I

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG) Prepared by: anonymous

MODUL V-B PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS

ANALISIS SUDU KOMPRESOR AKSIAL UNTUK SISTEM TURBIN HELIUM RGTT200K ABSTRAK ABSTRACT

BAB II SISTEM TENAGA GAS

ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASHING TERHADAP EFISIENSI KOMPRESOR DAN EFISIENSI THERMAL TURBIN GAS BLOK 1.1 PLTG UP MUARA TAWAR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Program Studi DIII Teknik Mesin Kelas Kerjasama PT PLN (PERSERO) Fakultas Teknologi Industri. OLEH : Ja far Shidiq Permana

ANALISIS PERFORMA UNTUK SISTEM TURBIN DAN KOMPRESOR. Oleh Sri Sudadiyo Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir - BATAN

BAB 9. ENGINE dan LANDING GEAR

ANALISIS PERFORMANSI MOTOR BAKAR DIESEL SWD 8FG PLTD AYANGAN TAKENGON ACEH TENGAH

BAB II Dasar Teori. Gambar 2. 1 Turbin Gas [12]

TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. Berat turbin per daya kuda yang dihasilkan lebih besar.

BAB II LANDASAN TEORI

PEMODELAN SISTEM KONVERSI ENERGI RGTT200K UNTUK MEMPEROLEH KINERJA YANG OPTIMUM ABSTRAK

LEMBAR PERSETUJUAN. Skripsi ini telah memenuhi persyaratan. dan siap untuk diujikan. Disetujui pada tanggal....desember 2008

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Menghitung besarnya kerja nyata kompresor. Menghitung besarnya kerja isentropik kompresor. Menghitung efisiensi kompresi kompresor

Analisa Pengaruh Variasi Pinch Point dan Approach Point terhadap Performa HRSG Tipe Dual Pressure

ANALISA PENGARUH TEMPERATUR UDARA MASUK TERHADAP TEKANAN DAN TEMPERATUR GAS BUANG PADA PLTD PULO PANJANG BANTEN

SESSION 3 GAS-TURBINE POWER PLANT

BAB III SISTEM REFRIGERASI DAN POMPA KALOR

PERANCANGAN ULANG SUDU KOMPRESOR AKSIAL PADA MESIN TURBOPROPELER PT6A-27 DENGAN PUTARAN POROS RPM

PRINSIP KERJA GAS TURBIN ENGINE TURBOFAN

BAB V Pengujian dan Analisis Mesin Turbojet Olympus

Institut Teknologi Bandung

LTM TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA Pemicu

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB V TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. No. Turbin Gas Turbin Uap

Analisis Pengaruh Rasio Reheat Pressure dengan Main Steam Pressure terhadap Performa Pembangkit dengan Simulasi Cycle-Tempo

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PERANCANGAN ENGINE CONTROL UNIT BERBASIS KNOWLEDGE BASED UNTUK PENGATURAN SISTEM INJEKSI DAN SISTEM PENGAPIAN MOTOR BAKAR

Bab ii Kajian Pustaka 5

BAB II LANDASAN TEORI

Udara. Bahan Bakar. Generator Kopel Kompresor Turbin

MODUL V-C PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP (PLTGU)

ANALISIS SIKLUS KOMBINASI TERHADAP PENINGKATAN EFFISIENSI PEMBANGKIT TENAGA

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

TERMODINAMIKA SIKLUS KERJA DAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MESIN DIESEL EMPAT LANGKAH 350 HP, 400 RPM (KAJIAN TEORITIS) Aloysius Eddy Liemena *) Abstract

Rencana Pembelajaran Kegiatan Mingguan (RPKPM).

UJI PERFORMANSI MESIN OTTO SATU SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR PREMIUM DAN PERTAMAX PLUS

Pengaruh Angka Mach terhadap Karakteristik Turbin Gas Cussons P.9005 Berporos Ganda

Studi Eksperimen Pemanfaatan Panas Buang Kondensor untuk Pemanas Air

STUDI EKSPERIMEN OUTPUT DAYA PADA MOTOR STIRLING TD 295 TIPE GAMMA DENGAN MENGGUNAKAN STIRLING ENGINE CONTROL V

BAB III PROSES PENGUJIAN APU GTCP36-4A

UNJUK KERJA MESIN BENSIN 4 SILINDER TYPE 4G63 SOHC 2000 CC MPI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Desain pesawat masa depan

Aku berbakti pada Bangsaku,,,,karena Negaraku berjasa padaku. Pengertian Turbocharger

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

Ahmad Nur Rokman 1, Romy 2 Laboratorium Konversi Energi, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Riau 1

PROGRAM SIMULASI KINERJA TURBOPROP ENGINE PT6A-62 MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL. SKRIPSI. Untuk memenuhi sebagai prasyarat mencapai

ANALISIS VARIASI TEKANAN PADA INJEKTOR TERHADAP PERFORMANCE (TORSI DAN DAYA ) PADA MOTOR DIESEL

TURBIN UAP & GAS ANALISA PENGARUH WATER WASH TERHADAP PERFORMANSI TURBIN GAS PADA PLTG UNIT 7 PAYA PASIR PT.PLN SEKTOR PEMBANGKITAN MEDAN SKRIPSI

PEMBAHASAN. 1. Mean Effective Pressure. 2. Torque And Power. 3. Dynamometers. 5. Specific Fuel Consumption. 6. Engine Effeciencies

ANALISA PENGARUH PEMANASAN AWAL BAHAN BAKAR SOLAR TERHADAP PERFORMA DAN KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA MESIN MOTOR DIESEL SATU SILINDER

ANALISIS TERJADINYA HIGH OIL CONSUMPTION PADA LUBRICATION SYSTEM PESAWAT BOEING PK-GGF

Bab II Ruang Bakar. Bab II Ruang Bakar

ANALISIS EFISIENSI TURBIN GAS TERHADAP BEBAN OPERASI PLTGU MUARA TAWAR BLOK 1

1 Gas Turbine Engine 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENGARUH PEMANASAN BAHAN BAKAR DENGAN MEMANFAATKAN ALIRAN OLI MESIN TERHADAP KINERJA MESIN SEPEDA MOTOR

PENGARUH PENGGUNAAN TURBOCHARGER DENGAN INTERCOOLER TERHADAP PERFORMANSI MOTOR BAKAR DIESEL

RANCANG BANGUN ALAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN SUMBU VERTIKAL DI DESA KLIRONG KLATEN Oleh Bayu Amudra NIM:

ANALISA KINERJA PULVERIZED COAL BOILER DI PLTU KAPASITAS 3x315 MW

PROTOTYPE STEAM POWER PLANT (Efisiensi Fire Tube Boiler pada Steam Power Plant Ditinjau dari Perbandingan Udara dan Bahan Bakar)

TEKNOLOGI JurnalIlmu - IlmuTeknikdanSains Volume 10 No.1 April 2013

BAB 2 ENERGI DAN HUKUM TERMODINAMIKA I

EFISIENSI GAS ENGINE PADA BERBAGAI PUTARAN: STUDI EKSPERIMEN PADA JES GAS ENGINE J208GS

PENGARUH STUDI EKSPERIMEN PEMANFAATAN PANAS BUANG KONDENSOR UNTUK PEMANAS AIR

BAB II LANDASAN TEORI

Exercise 1c Menghitung efisiensi

2.1 Pengertian Mesin Turbin Gas (Gas Turbine Engine)

Bagian tabung vortex dapat digambarkan sebagai berikut, Gambar 7.1 : Bagian tabung vortex

BAB III METODE PENELITIAN

ANALISIS KINERJA TURBIN KOMPRESOR UNTUK DESAIN KONSEPTUAL UNIT KONVERSI DAYA RGTT200K

BAB III SISTEM PLTGU UBP TANJUNG PRIOK

Perhitungan Unjuk Kerja Turbin Gas SOLAR SATURN Pada Unit

METODELOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan di PLTG unit pembangkit PT. Dian Swastatika

Gbr. 2.1 Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)

ANALISIS KERUGIAN ENERGI SISTEM TURBIN GAS DI PLTGU BLOK III PT. X, CIKARANG, BEKASI

KAJIAN UNJUK KERJA MESIN BENSIN TOYOTA TIPE KE20F DENGAN VARIASI PENAMBAHAN TEKANAN DAN SUHU UDARA MASUK PADA KARBURATOR

ANALISA PERBANDINGAN UNJUK KERJA MESIN SEPEDA MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN GENERATOR HHO DRY CELL DAN TANPA MENGGUNAKAN GENERATOR HHO DRY CELL

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 2, (2012) ISSN:

TURBIN UAP. Penggunaan:

Analisa Performa Turbin Gas Frame 6B Akibat Pemakaian Filter Udara BAB II DASAR TEORI. pembangkit gas ataupun menghasilkan daya poros.

ANALISA PERFORMANSI KERJA TURBIN GAS TIPE GE DI LOT 3 DENGAN PUTARAN 3000 RPM PLTG SICANANG, BELAWAN

ANALISA EFISIENSI TURBIN GAS UNIT 1 SEBELUM DAN SETELAH OVERHAUL COMBUSTOR INSPECTION DI PT PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN PLTGU CILEGON

KARAKTERISASI UNJUK KERJA SISTEM DUAL FUEL GASIFIER DOWNDRAFT SERBUK KAYU DAN DIESEL ENGINE GENERATOR SET 3 KW

Transkripsi:

ANALISIS PERFORMA ENGINE TURBOFAN PESAWAT BOEING 737-300 Sri Mulyani Jurusan Teknik Penerbangan Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Jl. Janti Blok R Lanud Adisutjipto Yogyakarta srimulyani042@gmail.com Abstrak Jenis mesin pesawat terbang yang paling banyak digunakan oleh pesawat terbang saat ini adalah mesin turbofan. Mesin turbofan dikenal memiliki efisiensi bahan bakar yang baik karena dapat menghasilkan gaya dorong yang lebih besar, dengan jumlah bahan bakar yang sama dengan jumlah bahan bakar yang dibakar di pembakar (core engine), sehingga mesin turbofan cocok digunakan untuk pesawat berkecepatan tinggi. Kehandalan mesin turbofan sendiri sangat dipengaruhi oleh parameter-parameter dan variabel yang digunakan oleh mesin untuk dapat menghasilkan gaya dorong yang diperlukan. Dari sekian banyak parameter dan variabel yang ada, ada beberapa parameter dan variabel dari mesin turbofan yang paling mempengaruhi performa mesin turbofan. Namun dalam analisis kali ini, hanya akan dibahas mengenai berapa nilai yang optimal agar mesin dapat menghasilkan gaya dorong yang diperlukan oleh pesawat udara, agar pesawat udara dapat terbang jelajah pada kecepatan 0,8196 M dan ketinggian terbang 26000 ft. Kemudian bagaimana pengaruh specific thrust dan thrust specific fuel consumption sebagai indikasi performa mesin pada umumnya. Besarnya nilai yang di dapat hampir sama baik dengan yang menggunakan analisis parameter turbofan ideal maupun analisis parameter turbofan real pada engine turbofan CFM56-3-B1. Thrust specific fuel consumption akan semakin kecil pada nilai compressor pressure ratio dan bypass ratio yang lebih besar. Kata Kunci: Turbofan, Core engine, specific thrust, thrust specific fuel consumption Abstract Types of aircraft engines the most widely used by aircraft is turbofan engines. Turbofan engines are known to have good fuel efficiency because it can produce a greater driving force, with the amount of fuel that is equal to the amount of fuel burned in the combustor (core engine), the turbofan engine suitable for high-speed aircraft. Turbofan engine reliability is greatly influenced the parameters and variables used by the machine to be able generate the necessary thrust. The parameters and variables, there are several affecting turbofan engine performance. However, in this analysis, will only be discussed on how the optimal value for the machine to produce thrust required by the aircraft, aircraft cruising at a speed of 0.8196 M and a height of 26000 ft. The influence of specific thrust and thrust specific fuel consumption as an indication of engine performance in general. The value can good the ideal turbofan parameter analysis and analysis parameters in real turbofan engine CFM56-3 turbofan-b1. Thrust specific fuel consumption will be less on the value of the compressor pressure ratio and bypass ratio greater.

Keywords: Turbofan, Core engine, specific thrust, thrust specific fuel consumption 1. Pendahuluan Engine CFM 56-3-B1 merupakan mesin turbofan yang terdiri atas inlet, fan, gas generator, dan nosel. Mesin turbofan awalnya merupakan mesin turbojet yang ditambah dengan fan. Fan yang besar dapat diletakkan didepan atau dibelakang untuk bypass ratio yang tinggi. Jika fan berada didepan mesin, maka fan tersebut digerakkan oleh turbin kedua yang berada dibelakang turbin utama yang menggerakkan kompresor. Adanya fan pada mesin akan membuat jumlah udara yang masuk ke mesin lebih banyak. Hal ini akan membuat mesin dapat menghasilkan gaya dorong yang lebih besar, dengan Specific Fuel Consumption yang lebih rendah. Kehandalan mesin pesawat tersebut tidak terlepas dari parameter dan variable mesin yang akan mempengaruhi kerja dan tenaga yang di hasilkan oleh mesin pesawat. Parameter dan variable ini sudah di tentukan sebelumnya pada saat mesin pesaat akan di rancang di mana penentuan parameter dan variable ini di tentukan pada tahap awal perancangan mesin sesuai dengan kebutuhan perancangan. Dengan mengetahui parameter dan variable yang akan bekerja pada sebuah mesin, maka dapat di ketahui performa mesin untuk berbagia kondisi terbang. Gambar 1. Engine Turbo Fan 2. Dasar Teori Siklus yang ideal untuk mesin turbin gas sederhana adalah Siklus Brayton. Siklus pada mesin terjadi di dalam mesin turbin gas merupakan siklus terbuka karena semuanya proses yang terjadi di dalam mesin turbin gas berlangsung secara terus menerus. Siklus Brayton merupakan suatu permodelan dalam termodinamika untuk mesin gas turbin ideal, dimana siklus terdiri dari proses 1. 1 ke 2 : kompresi 2. 2 ke 3 : pemasukan panas 3. 3 ke 4 : ekspansi

4. 4 ke 1 : pengeluaran panas Gambar 2. Siklus-Brayton Dalam siklus yang ideal, proses-pproses yang melalui kompresor dan turbinn adalah isentropik, yaitu prosess yang berlangsung secara adiabatik dan reversibel,denganentropi tetap. Untuk gas sempuurna, analisis termodinamika dari Sikluss Brayton ideal memberikan persamaan besarnya perpindahann energi pada setiap komponenn, yaitu Gambar 3. Efisiensi termal siklus Braayton ideal

Untuk Siklus Brayton ideal dengan compressor inlet temperature T 2 yang tetap dan heater exit temperature T 4, perhitungan yang sederhana memberikan perbandingan tekanan P 3 /P 2 dan berhubungan dengan perbandingan temperature T 3 /T 2 yang menyatakan net work output maksimum per satuan massa. Tekanan kompresor atau perbandingan temperatur yang optimum ini, berhubungan dengan bagian maksimum dari siklus diagram T-s. 3. Metodologi 3.1 Metode Penelitian 1) Studi Lapangan, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian langsung. 2) Studi literature, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang dikaji. 3) Konsultasi, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara secara langsung. 3.2 Langkah Pengolahan Data 1) Pengumpulan data di lapangan. 2) Menentukan nilai input yang akan digunakan. 3) Menentukan persamaan. 4) Menganalisis nilai input dengan menggunakan pesamaan yang ada dan menggunakan software. 5) Menentukan nilai output. 6) Menarik kesimpulan. 4. Hasil dan Pembahasan 4.1 Kondisi Ideal Perhitungan efisiensi turbin dengan menggunakan software (PARA) Analisis Siklus Parametrik yaitu program computer yang digunakan untuk menghitung performa mesin pesawat terbang.

4.2 Kondisi Riil Maka perhitungan dalam kondisi riil sebagai berikut : 5. Kesimpulan Nilai specific thrust berbanding lurus dengan nilai compressor pressure ratio, tetapi berbanding terbalik dengan nilai bypass ratio. Nilai specific thrust cenderung konstan pada nilai bypass ratio yang lebih tinggi, dan Thrust specific fuel consumption akan semakin kecil pada nilai compressor pressure ratio dan bypass ratio yang lebih besar.

Daftar Pustaka [1] Arismunandar, M., 2002, Pengantar Turbin Gas Dan Motor Propulsi, ITB, Bandung. [2] Cohen, H., Roger, G.F.C., Saravanamutto, H.I.H., 1972, Gas Turbine Theory Second Edition, Longman Group Limited, Singapore. [3] Diktat AAU, 1982, Bahan Bakar Dan Sistem Bahan Bakar Pesawat. [4] Mattingly, J.D., 1996, Element of Gas Turbine Theory, McGraw-Hill, Inc., Singapore. [5] Roskam, J., 1985, Airplane Design Part I: Preliminary Sizing of Airplanes, Roskan Aviation and Engineering Corporation, Ottawa, Kansas. [6] www.geviation.com [7] www.cfm56-3teknology.com [8] www.airliners.net [9] www.boeing.com [10] www.flug-revue.rotor.com [11] www.nasa.com