Kehilangan tenaga sekunder dalam pipa terjadi karena adanya perubahan penampang pipa, sambungan, belokan dan katup. Pada pipa panjang, kehilangan

dokumen-dokumen yang mirip
Aliran Melalui Sistem Pipa

FLUIDA DINAMIS. 1. PERSAMAAN KONTINUITAS Q = A 1.V 1 = A 2.V 2 = konstanta

PERTEMUAN X PERSAMAAN MOMENTUM

PERSAMAAN BERNOULLI I PUTU GUSTAVE SURYANTARA P

PENILAIAN 1.UJIAN AKHIR 2.UJIAN MID SEMESTER 3.TUGAS 4.KEHADIRAN (> 75 %)

HIDROLIKA SALURAN TERTUTUP -JARING-JARING PIPA- SEBRIAN MIRDEKLIS BESELLY PUTRA TEKNIK PENGAIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

STUDI PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA INDUK AIR BERSIH PDAM WILAYAH SOREANG DENGAN PROGRAM EPANET

PERHITUNGAN HEAD DAN SPESIFIKASI POMPA UNTUK UNIT PRODUKSI JARINGAN AIR BERSIH

KAJIAN ULANG PERENCANAAN PIPA PESAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) WONOGIRI

BAB III LANDASAN TEORI. 3.1 Sistem Kerja Pompa Torak Menggunakan Tenaga Angin. sebagai penggerak mekanik melalui unit transmisi mekanik.

ALIRAN PADA PIPA. Oleh: Enung, ST.,M.Eng

ANALISA PERHITUNGAN DEBIT DAN KEHILANGAN TINGGI TEKANAN (HEAD LOSS) PADA SISTEM JARINGAN PIPA DAERAH LAYANAN PDAM TIRTANADI CABANG SUNGGAL TUGAS AKHIR

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR HALAMAN PERSEMBAHAN DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN

9. Dari gambar berikut, turunkan suatu rumus yang dikenal dengan rumus Darcy.

PERHITUNGAN DEBIT PADA SISTEM JARINGAN PIPA DENGAN METODA HARDY-CROSS MENGGUNAKAN RUMUS HAZEN-WILLIAMS DAN RUMUS MANNING

Masalah aliran fluida dalam PIPA : Sistem Terbuka (Open channel) Sistem Tertutup Sistem Seri Sistem Parlel

BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA

Desain Rehabilitasi Air Baku Sungai Brang Dalap Di Kecamatan Alas 8.1. DATA SISTEM PENYEDIAAN AIR BAKU LAPORAN AKHIR VIII - 1

Komputasi Analisis Hidraulika Jaringan Pipa Air Minum

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi Fluida

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. ABSTRAK... iii. DAFTAR ISI iv. DAFTAR GAMBAR... ix. DAFTAR TABEL... xii. DAFTAR NOTASI... xiii

BAB IV ANALISA SISTEM PEMIPAAN DAN PEMILIHAN POMPA

Edy Sriyono. Jurusan Teknik Sipil Universitas Janabadra 2013

BAB I PENDAHULUAN. seluruh mahluk hidup yang ada di bumi ini. Dalam pemenuhan air tersebut

BAB IV PERANCANGAN SISTEM PERPIPAAN AIR UNTUK PENYIRAMAN TANAMAN KEBUN VERTIKAL

KEHILANGAN HEAD ALIRAN AKIBAT PERUBAHAN PENAMPANG PIPA PVC DIAMETER 12,7 MM (0,5 INCHI) DAN 19,05 MM (0,75 INCHI).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Suatu penyediaan air bersih yang mampu menyediakan air yang dapat

PERHITUNGAN DAYA POMPA SUPLAI AIR BERSIH, PERENCANAAN SEPTIK TANK DAN PERENCANAAN SALURAN DRAINASE AIR HUJAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BAB II DASAR TEORI. m (2.1) V. Keterangan : ρ = massa jenis, kg/m 3 m = massa, kg V = volume, m 3

Klasisifikasi Aliran:

HIDRODINAMIKA BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. 1 Universitas Indonesia. Analisa aliran berkembang..., Iwan Yudi Karyono, FT UI, 2008

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS JARINGAN PIPA DENGAN BANTUAN PROGRAM EPANET

ANALISIS JARINGAN PIPA PDAM DI KOTA SOREANG MENGGUNAKAN PROGRAM EPANET

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS FAKTOR GESEKAN PADA PIPA HALUS ABSTRAK

PERENCANAAN POMPA SENTRIFUGAL DENGAN KAPASITAS 1,5 M 3 / MENIT

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PERTEMUAN VII KINEMATIKA ZAT CAIR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

KARAKTERISTIK ZAT CAIR Pendahuluan Aliran laminer Bilangan Reynold Aliran Turbulen Hukum Tahanan Gesek Aliran Laminer Dalam Pipa

PERANCANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH DINGIN DARI TANGKI ATAS MENUJU HOTEL PADA THE ARYA DUTA HOTEL MEDAN

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi fluida

BAB VI HUKUM KEKEKALAN ENERGI DAN PERSAMAAN BERNOULLI

Kehilangan Energi Pada Pipa Baja Dan Pipa Pvc

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

BAB II LANDASAN TEORI

Jawaban Soal No Diameter pipa : D=150 mm = 0,15 m. Kekentalan Kinematik : Kecepatan Aliran :

MODUL PRAKTIKUM MEKANIKA FLUIDA

STUDI DISTRIBUSI TEKANAN ALIRAN MELALUI PENGECILAN SALURAN SECARA MENDADAK DENGAN BELOKAN PADA PENAMPANG SEGI EMPAT

Tegangan Permukaan. Fenomena Permukaan FLUIDA 2 TEP-FTP UB. Beberapa topik tegangan permukaan

ABSTRAK. energi listrik, khususnya di pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. PLTMH merupakan alternatif yang sangat potensial bila

Oleh: STAVINI BELIA

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PRADESAIN PENYEDIAAN AIR BERSIH DENGAN POMPA TENAGA ANGIN DI WILAYAH GRIGAK, GUNUNG KIDUL. Laporan Tugas Akhir

EVALUASI PEMANFAATAN SUMBER AIR DUSUN KARANGGENENG UNTUK KEBUTUHAN RUMAH TANGGA (039A)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

EVALUASI DEBIT AIR DAN DIAMETER PIPA DISTRIBUSI AIR BERSIH DI PERUMAHAN KAMPUNG NELAYAN KELURAHAN NELAYAN INDAH BELAWAN SEPTIAN PRATAMA

Materi Kuliah: - Tegangan Permukaan - Fluida Mengalir - Kontinuitas - Persamaan Bernouli - Viskositas

Model Matematika dan Analisanya Dari Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Suatu Kompleks Perumahan

Panduan Praktikum 2012

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. fluida yang dimaksud berupa cair, gas dan uap. yaitu mesin fluida yang berfungsi mengubah energi fluida (energi potensial

Laporan Praktikum Operasi Teknik Kimia I Efflux Time BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Kecepatan dan Kapasitas Aliran Fluida. Penentuan kecepatan di sejumlah titik pada suatu penampang

BAB II DASAR TEORI. bagian yaitu pompa kerja positif (positive displacement pump) dan pompa. kerja dinamis (non positive displacement pump).

PENGARUH VARIASI VOLUME TABUNG TEKAN TERHADAP EFISIENSI PADA POMPA HIDRAM

Hidraulika dan Mekanika Fuida

BAB II LANDASAN TEORI. ketersediaan air dengan tingkat pemenuhan yang dapat ditelorir di daerah yang

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK KIMIA IV DINAMIKA PROSES PADA SISTEM PENGOSONGAN TANGKI. Disusun Oleh : Zeffa Aprilasani NIM :

Nama : Zainal Abidin NPM : Jurusan : Teknik Mesin Fakultas : Teknologi Industri Pembimbing : Dr. Sri Poernomo Sari, ST., MT.

FLUIDA. Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. dan tumbuhan memerlukan air untuk keberlangsungan kehidupanya. Air juga

STUDY EKSPERIMENTAL PERILAKU ALIRAN FLUIDA PADA SAMBUNGAN BELOKAN PIPA

PERENCANAAN PUSAT LISTRIK TENAGA MINI HIDRO PERKEBUNAN ZEELANDIA PTPN XII JEMBER DENGAN MEMANFAATKAN ALIRAN KALI SUKO

PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI BENDUNGAN SEMANTOK, NGANJUK, JAWA TIMUR

I. Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)

Gaya yang ditimbulkan oleh fluida yang mengalir diperlukan dalam: M = m.v.1

GALIH EKO PUTRA Dosen Pembimbing Ir. Abdullah Hidayat SA, MT

HIDROLIKA SALURAN TERTUTUP -PUKULAN AIR (WATER HAMMER)- SEBRIAN MIRDEKLIS BESELLY PUTRA TEKNIK PENGAIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS

ALIRAN MELALUI PIPA 15:21. Pendahuluan

Evaluasi Belajar Tahap Akhir F I S I K A Tahun 2005

Laporan Tugas Akhir Pembuatan Modul Praktikum Penentuan Karakterisasi Rangkaian Pompa BAB II LANDASAN TEORI

ANALISA KEBUTUHAN AIR BERSIH DAN STABILITAS PIPA PDAM TIRTANADI SUNGGAL PADA KELURAHAN SUNGGAL KECAMATAN MEDAN SUNGGAL

BAB 3 POMPA SENTRIFUGAL

BAB II DASAR TEORI QQ =... (2.1) Dimana: VV = kebutuhan air (mm 3 /hari) tt oooo = lama operasi pompa (jam/hari) nn pp = jumlah pompa

FLUIDA DINAMIS. GARIS ALIR ( Fluida yang mengalir) ada 2

ANALISIS TINGGI DAN PANJANG LONCAT AIR PADA BANGUNAN UKUR BERBENTUK SETENGAH LINGKARAN

K13 Revisi Antiremed Kelas 11 Fisika

BAB 4 PERENCANAAN ALTERNATIF SOLUSI

BAB III ANALISA IMPELER POMPA SCALE WELL

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

Transkripsi:

Kehilangan tenaga sekunder dalam pipa terjadi karena adanya perubahan penampang pipa, sambungan, belokan dan katup. Pada pipa panjang, kehilangan tenaga sekunder jauh lebih kecil daripada kehilangan tenaga akibat gesekan, sehingga pada keadaan ini kehilangan tenaga sekunder dapat diabaikan.

2 V1 h e K 2g Dengan he : kehilangan tenaga sekunder K A 1 1 A 2 2 A1 : luas tampang 1, A2 : luas tampang 2.

Suatu pipa yang mengalirkan air diameternya berubah mendadak dari 10 cm menjadi 15 cm. Bila kecepatan aliran pada saat melewati pipa berdiameter 10 cm adalah 1,2 m/d, hitung kehilangan tekanan akibat perbesaran penampang tersebut.

V1 V h e K' 2g 2 2 2 Dengan K tergantung pada sudut perbesaran penampang a. a 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 75 0 K' 0.078 0.41 0.49 0.6 0.67 0.72 0.72

2 V2 h e 0,44 2g Sedangkan pengecilan penampang yang dibuat berangsur-angsur kehilangan tenaga diberikan oleh bentuk : 2 h e K c V2 ' 2g Nilai K c tergantung pada sudut transisi a dan perbandingan luas tampang A2/A 1.

h e K b V 2 2 2g dengan Kb adalah koefisien kehilangan tenaga belokan yang tergantung pada sudut belokan.

Berapakah kehilangan energi jika pipa membelok dengan sudut 30 dan kecepatan aliran 0,85 m/d.

Sistem pemipaan berfungsi untuk mengalirkan zat cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat akibat terdapat perbedaan elevasi muka air atau karena digunakannya pompa. Contoh sistem pemipaan adalah jaringan air bersih/air minum, pipa pengalir minyak, pipa pembawa dan pipa pesat di PLTA, dsb.

Berdasarkan persamaan Bernoulli, tinggi tenaga total di suatu titik pada pipa merupakan jumlah dari tinggi elevasi, tinggi tekanan dan tinggi kecepatan. Garis yang menghubungkan titik-titik tinggi tenaga disebut garis tenaga (garis energi). Sedangkan garis yang menghubungkan titik-titik tinggi tekanan disebut sebagai garis tekanan. Garis tekanan terletak di bawah garis tenaga sebesar tinggi kecepatan dalam pipa.

A garis tenaga p 1 2 V 1 2g garis tekanan p 2 2 V 2 2g B Z A Z 1 Z B Z 2

Salah satu penggunaan tenaga air yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah untuk memutar turbin PLTA. Putaran turbin dengan kecepatan besar diperoleh dengan membuat ujung pipa meruncing dan tampang pipa jauh mengecil. Bagian ini disebut curat. Dengan mengabaikan kehilangan tenaga sekunder maka tinggi tekanan efektif H adalah sama dengan tinggi statis Hs dikurangi kehilangan tenaga akibat gesekan hf. H H h s f

D QH (kgf m / d) Atau D QH 75 (hp) Dengan : Q : debit aliran (m 3 /d) H : tinggi tekanan efektif (m) : berat jenis zat cair (kgf/m 3 )

h f H s L Garis Tenaga D H Garis Tekanan V c

Pipa disebut memiliki hubungan seri bila saluran pipa tersebut terdiri dari sambungan pipa-pipa dengan ukuran/diameter berbeda. Q Q Q Q 1 2 3 H h f h h 1 f 2 f 3

Bak 1 Pipa 1 Beda Tinggi Pipa 2 Bak 2

Pipa disebut memiliki hubungan paralel bila saluran pipa tersebut terdiri dari sambungan pipapipa yang bertemu di satu titik. Q Q Q Q 1 2 3 H h f h h 1 f 2 f 3

Bak 1 Pipa 1 Beda Tinggi Pipa 2 Bak 2 Pipa 3

Pemakaian jaringan pipa yang paling banyak dijumpai dalam bidang teknik sipil adalah jaringan air bersih/air minum. Karena jaringan pipa merupakan bagian yang paling mahal maka perlu direncanakan dengan baik agar dicapai sistem distribusi yang efisien. Analisis jaringan pipa memerlukan perhitungan yang panjang dan rumit. Ada beberapa metode yang dipakai untuk menyelesaikannya. Salah satu yang akan dibahas dalam bahan ajar ini adalah Metode Hardy Cross.

Bak 1 Bak 2

Dianggap bahwa karakteristik pipa dan aliran yang masuk dan keluar meninggalkan jaringan pipa diketahui dan akan dihitung debit pada setiap elemen dari jaringan tersebut. Jika tekanan pada seluruh jaringan juga dihitung maka tinggi tekanan pada satu titik harus diketahui.

1. Pilih pembagian debit melalui tiap-tiap pipa Q 0 hingga terpenuhi syarat kontinyuitas. 2. Hitung kehilangan tenaga pada tiap pipa dengan rumus h f = k Q 2. 3. Jaringan pipa dibagi menjadi sejumlah jaring tertutup sedemikian sehingga tiap pipa termasuk dalam paling sedikit satu jaring. 4. Hitung jumlah kerugian tinggi tenaga sekeliling tiap-tiap jaring, yaitu h f. Jika pengaliran seimbang maka h f = 0. 5. Hitung nilai 2kQ untuk tiap jaring.

6. Pada tiap jaring diadakan koreksi debit ΔQ, supaya kehilangan tinggi tenaga dalam jaring seimbang. Adapun koreksinya adalah sebagai berikut : Q kq 2 0 2kQ 0 7. Dengan debit yang telah dikoreksi sebesar Q = Q 0 + ΔQ, prosedur dari 1 sampai 6 diulangi hingga akhirnya ΔQ=0, dengan Q adalah debit sebenarnya, Q 0 adalah debit dimisalkan dan ΔQ adalah debit koreksi.

2 loops; 6 pipes By hand; 1 iteration By spreadsheet

Hardy-Cross Solution to example problem 2-loops (6 pipes) Lng (ft) Dia. (ft) AB K'= 306 AB 2500 0.33 BD K'= 7.7 BC 3500 0.42 DE K'= 5.7 DC 6000 0.50 EA K'= 368 BD 2000 0.67 BC K'= 140 ED 1500 0.67 f= 0.02 CD K'= 97 AE 3000 0.33 DB K'= 7.7 Loop 1 Loop 2 Loop 1 Loop 2 Corrected Loop 1 Corrected Loop 2 Iteration Qa-b Qb-d Qd-e Qe-a Qb-c Qc-d Qdb correction correction Qa-b Qb-d Qd-e Qe-a Qb-c Qc-d Qdb 1 0.70 0.40 0.30 0.80 0.30 0.70 0.40 0.08 0.16 0.78 0.32 0.22 0.72 0.46 0.54 0.32 2 0.78 0.32 0.22 0.72 0.46 0.54 0.32 0.00-0.01 0.78 0.33 0.22 0.72 0.45 0.55 0.33 3 0.78 0.33 0.22 0.72 0.45 0.55 0.33 0.00 0.00 0.78 0.33 0.22 0.72 0.45 0.55 0.33 4 0.78 0.33 0.22 0.72 0.45 0.55 0.33 0.00 0.00 0.78 0.33 0.22 0.72 0.45 0.55 0.33

Sebuah pipa seperti tergambar. Hitung besar debit dan arahnya pada tiap-tiap pipa. 20 B K = 5 D 50 K = 1 K = 2 K = 1 A 100 K = 4 C 30

1. Pada suatu pipa dengan diameter 150 mm dan panjang pipa 100 m, dilakukan pengukuran kecepatan sebagai berikut: pada jarak 25 mm dan 75 mm dari dinding pipa kecepatan alirannya adalah 0,815 m/d dan 0,96 m/d. Diketahui kondisi aliran dalam pipa adalah turbulen dengan dinding kasar. Hitung kekasaran dinding pipa, tegangan geser pada dinding pipa, dan kehilangan tenaga yang terjadi

2. Suatu pipa dari baja dengan panjang 2000 km, diameter 250 mm, mengalirkan air dengan suhu 20 o C. Jika terjadi kehilangan energi sebesar 2 m, hitung debit aliran. 3. Tentukan dimensi pipa baja yang mengalirkan debit 500 lt/dt dan kehilangan energi maks yg diijinkan 5 m/km