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

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

Analisa Unjuk Kerja Heat Recovery Steam Generator (HRSG) dengan Menggunakan Pendekatan Porous Media di PLTGU Jawa Timur

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

oleh : Ahmad Nurdian Syah NRP Dosen Pembimbing : Vivien Suphandani Djanali, S.T., ME., Ph.D

PERNYATAAN. Yogyakarta, 17 Agustus Immawan Wahyudi Ahyar. iii

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 1, (2016) ISSN: ( Print)

SIDANG TUGAS AKHIR FITRI SETYOWATI Dosen Pembimbing: NUR IKHWAN, ST., M.ENG.

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 1, (2016) ISSN: ( Print) B13

STUDI NUMERIK DISTRIBUSI TEMPERATUR DAN KECEPATAN UDARA PADA RUANG KEDATANGAN TERMINAL 2 BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA

tudi kasus pengaruh perbandingan rusuk b/a = 12/12, 5/12, 4/12, 3/12, 2/12, 1/12, 0/12 dengan Re = 3 x 10 4.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Prosedur Penggunaan Software Ansys FLUENT 15.0

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

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 1, (2016) ISSN: ( Print) B36

Studi Numerik Pengaruh Panjang Rectangular Obstacle terhadap Perpindahan Panas pada Staggered Tube Banks

4.2 Laminer dan Turbulent Boundary Layer pada Pelat Datar. pada aliran di leading edge karena perubahan kecepatan aliran yang tadinya uniform

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: ( Print) B-174

Studi Numerik Pengaruh Posisi Sudut Obstacle Berbentuk Rectangular terhadap Perpindahan Panas pada Tube Banks Staggered

STUDI NUMERIK PENGARUH PANJANG RECTANGULAR OBSTACLE TERHADAP PERPINDAHAN PANAS PADA STAGGERED TUBE BANKS

MAKALAH KOMPUTASI NUMERIK

BAB III ANALISA KONDISI FLUIDA DAN PROSEDUR SIMULASI

STUDI EKSPERIMEN DAN NUMERIK TENTANG ALIRAN BOUNDARY LAYER YANG MELINTASI BUMP DENGAN RADIUS KELENGKUNGAN YANG KECIL

Boundary condition yang digunakan untuk proses simulasi adalah sebagai berikut :

STUDI KARAKTERISTIK LAJU ALIRAN ENERGI UNTUK FLUIDA AIR DAN UDARA PADA PIPA HORISONTAL

STUDI PERPINDAHAN PANAS KONVEKSI PADA SUSUNAN SILINDER VERTIKAL DALAM REAKTOR NUKLIR ATAU PENUKAR PANAS MENGGUNAKAN PROGAM CFD

BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

Lampiran A: Gambar Bagian- bagian dari Alat Penukar Kalor Berdasarkan Standar TEMA

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2010

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept, 2012) ISSN: B-38

SIMULASI PERPINDAHAN PANAS GEOMETRI FIN DATAR PADA HEAT EXCHANGER DENGAN ANSYS FLUENT

BAB IV VALIDASI SOFTWARE. Validasi software Ansys CFD Flotran menggunakan dua classical flow

SIDANG TUGAS AKHIR KONVERSI ENERGI

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

Studi Numerik Karakteristik Aliran dan Perpindahan Panas pada Tube Platen Superheater PLTU Pacitan

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2014) ISSN: ( Print) 1

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

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

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

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

STUDI NUMERIK VARIASI TURBULENSI MODEL PADA ALIRAN FLUIDA MELEWATI SILINDER TUNGGAL YANG DIPANASKAN (HEATED CYLINDER)

BAB III PENGOLAHAN DATA

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5 No. 2 (2016) ISSN: ( Print) B-659

BAB I PENDAHULUAN I.1.

BAB 3 PEMODELAN 3.1 PEMODELAN

SIMULASI NUMERIK PENINGKATAN PERPINDAHAN PANAS PADA PENUKAR KALOR DENGAN RECTANGULAR- CUT TWISTED TAPE INSERT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

STUDI NUMERIK : MODIFIKASI BODI NOGOGENI PROTOTYPE PROJECT GUNA MEREDUKSI GAYA HAMBAT

(Studi Kasus PT. EMP Unit Bisnis Malacca Strait) Dosen Pembimbing Bambang Arip Dwiyantoro, ST. M.Sc. Ph.D. Oleh : Annis Khoiri Wibowo

ABSTRAKSI Analisis Aliran Fluida Pada sambungan Pipa Ellbow Dan SambunganPipaTee Dengan Computational Fluid Dynamics (CFD) Pipa merupakan alat transpo

Program Studi Teknik Mesin, FakultasTeknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Abstract

Studi Numerik Pengaruh Kecepatan Angin terhadap Critical radius dan Distribusi Temperatur pada Pipa Uap

Studi Numerik Pengaruh Konfigurasi Pipa Pada Susunan Pipa Staggered Terhadap Karakteristik Perpindahan Panas dan Aliran Fluida

BAB 4 MODELISASI KOMPUTASI dan PEMBAHASAN

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PITCH

STUDI NUMERIK VARIASI INLET DUCT PADA HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR

TEKNOLOGI. Jurnal Ilmu - Ilmu Teknik dan Sains Volume 11 No.1 April Penanggung Jawab. Dekan Fakultas Teknik Universitas Pattimura.

SIMULASI PENGARUH VARIASI KECEPATAN INLET TERHADAP PERSENTASE PEMISAHAN PARTIKEL PADA CYCLONE SEPARATOR DENGAN MENGGUNAKAN CFD ABSTRAK

FakultasTeknologi Industri Institut Teknologi Nepuluh Nopember. Oleh M. A ad Mushoddaq NRP : Dosen Pembimbing Dr. Ir.

PRESENTASI TUGAS AKHIR. Oleh: Zulfa Hamdani. PowerPoint Template NRP :

Studi Numerik Karakteristik Aliran dan Perpindahan Panas pada Heat Recovery Steam Generator

STUDI NUMERIK PENGARUH PENAMBAHAN BODI PENGGANGGU TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN FLUIDA MELINTASI SILINDER UTAMA

Studi Numerik Distribusi Temperatur dan Kecepatan Udara pada Ruang Keberangkatan Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya

STUDI KARAKTERISTIK ALIRAN PADA TUJUH SILINDER VERTIKAL DENGAN SUSUNAN HEKSAGONAL DALAM REAKTOR NUKLIR MENGGUNAKAN PAKET PROGRAM FLUENT

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: ( Print) B-182

Studi Numerik Karakteristik Aliran Melalui Backward Facing Inclined Step dengan Penambahan Paparan Panas Deri Gedung pada Sisi Upstream

Analisis Koesien Perpindahan Panas Konveksi dan Distribusi Temperatur Aliran Fluida pada Heat Exchanger Counterow Menggunakan Solidworks

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

Sidang Tugas Akhir. Alfin Andrian Permana

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seminar NasionalInovasi Dan AplikasiTeknologi Di Industri 2017 ISSN ITN Malang, 4 Pebruari 2017

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1.1 Besaran dan peningkatan rata-rata konsumsi bahan bakar dunia (IEA, 2014)

Studi Numerik Pengaruh Sudut Bukaan Damper Pada Saluran Udara (Studi Kasus di PT. PJB UP Gresik)

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: ( Print) B-26

ANALISIS CASING TURBIN KAPLAN MENGGUNAKAN SOFTWARE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS/CFD FLUENT

BAB IV PENGOLAHAN DATA

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

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

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

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5 No. 2 (2016) ISSN: ( Print) B-647

SIMULASI DUA DIMENSI KARAKTERISTIK ALIRAN PADA BLADE UNTUK DESAIN NOZZLE DAN BLADE TURBIN UAP TIPE IMPULS SATU TINGKAT

ANALISIS FAKTOR GESEKAN PADA PIPA HALUS ABSTRAK

SIMULASI KARAKTERISTIK ALIRAN DAN SUHU FLUIDA PENDINGIN (H 2 O) PADA TERAS REAKTOR NUKLIR SMR (SMALL MODULAR REACTOR)

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

Muchammad 1) Abstrak. Kata kunci: Pressure drop, heat sink, impingement air cooled, saluran rectangular, flow rate.

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA

Analisa Pengeringan Secara Konveksi Butiran Teh pada Fluidized Bed Dryer Menggunakan Computational Fluid Dynamic (CFD)

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

STUDI NUMERIK PENGARUH GEOMETRI DAN DESAIN DIFFUSER UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAWT (DIFFUSER AUGMENTED WIND TURBINE)

PENGARUH DENSITAS DAN VISKOSITAS TERHADAP PROFIL KECEPATAN PADA ALIRAN FLUIDA LAMINAR DI DALAM PIPA HORIZONTAL

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

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

Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Totok Soehartanto, DEA NIP

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

Nama Mahasiswa : HAYKEL FIBRA PRABOWO NRP : Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Ir. PRABOWO, M.Eng

KAJIAN EXPERIMENTAL KOEFISIEN PERPINDAHAN PANAS KONVEKSI DENGAN NANOFLUIDA Al2SO4 PADA HEAT EXCHANGER TIPE COUNTER FLOW

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

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

BAB II LANDASAN TEORI

Transkripsi:

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. Ir. Prabowo, M. Eng 196505051990031005

Latar Belakang Contoh bentuk pipa yg lain : Boiler adalah sebuah bejana tertutup yang digunakan untuk merubah air menjadi uap superheat dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Salah satu bagian boiler yang memiliki pipa seperti ini adalah superheater

APLIKASI LAIN : Pipa evaporator ini juga memiliki kontur ulir di bagian dalamnya. Dari beberapa penelitian pipa dengan penambahan obstacle ini dapat meningkatkan karakteristik perpindahan panas cukup baik. Bentuk dari pipa tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut,

Tujuan Penelitian 1. Mengetahui perbedaan karakteristik aliran, nilai pressure drop dan karakteristik perpindahan panas antara pipa halus dan pipa dengan penambahan obstacle. 2. Membandingkan karakteristik aliran, nilai pressure drop dan karakteristik perpindahan panas antara pipa halus dan pipa dengan penambahan obstacle. Permodelan dan Simulasi dengan CFD

Batasan Penelitian 1. Material pipa terbuat dari baja. 2. Geometri obstacle berbentuk segi empat. 3. Dimensi obstacle 1.4mm x 1.4mm. 4. Jarak pitch tiap obstacle sebesar 14mm, 21mm dan 28mm 5. Diameter dalam pipa yang digunakan sebesar 13.385mm. 6. Ketebalan dinding pipa yang digunakan sebesar 1.245mm. 7. Panjang pipa sebesar 1000mm dan panjang daerah entrance sebesar 342,3mm. 8. Fluida yang digunakan adalah steam. 9. Temperatur fluida sebesar 733K dan temperature dinding pipa sebesar 873K. 10.Permodelan dan komputasi dilakukan secara dua dimensi

ALIRAN INTERNAL Tinjauan Pustaka Profil Kecepatan Aliran Internal

Penelitian Terdahulu 1. Li Xiao-wei a,*, Meng Ji-an b, Li Zhi-xin b Roughness Enhanced Mechanism for Turbulent Convective Heat Transfer Geometri pipa yang dibuat oleh Li Xiao-wei dkk. Dengan 4 macam variasi.

2. R.Kamali a,*, A.R Binesh b The importance of rib shape effects on the local heat transfer and flow friction characteristics of square ducts with ribbed internal surfaces Tinggi P/e yang divariasikan dari 8-12. Dengan panjang 750 mm dan lebar 50 mm.

Geometri dan Dimensi Pipa Metodologi Penelitian Pipa halus tanpa obstacle. Pipa obstacle dengan jarak pitch 14 mm. Pipa obstacle dengan jarak pitch 21 mm. Pipa obstacle dengan jarak pitch 28 mm.

Proses Meshing Hasil meshing pipa halus. Hasil meshing pipa obstacle dengan jarak pitch 14 mm Hasil meshing pipa obstacle dengan jarak pitch 21 mm Hasil meshing pipa obstacle dengan jarak pitch 28 mm

Boundary Conditions Material : Steel (ρ) = 8030 kg/m 3 (k) = 16.27 w/m.k Fluida : Water vapor (ρ) = 18.857 kg/m 3 (µ) = 0.002612 kg/m.s Fluid temperature : 733K Wall temperature : 873K Velocity : 1 m/s, 2 m/s, 4 m/s Pada daerah entrance ( L = 324,3 mm ) temperatur dinding pipa di asumsikan sama dengan temperatur fluida masuk yaitu sebesar 733 K. Setelah fluida dianggap dalam keadaan fully developed, baru kemudian pipa diberikan obstacle dan temperatur dinding pipa menjadi 873 K.

HASIL PROFIL KECEPATAN DENGAN VARIASI KECEPATAN YANG SAMA A = daerah inlet B = daerah outlet Kontur pathlines pipa 14 mm Kontur pathlines pipa 21 mm Kontur pathlines pipa 28 mm

HASIL KONTUR TEMPERATUR DENGAN KECEPATAN YANG SAMA Terlihat dari grafik distribusi temperatur diatas, pipa obstacle dengan jarak pitch 14 mm memiliki distribusi temperatur yang paling tinggi. Jika dilihat dari visualisasi kontur temperatur pipa obstacle dengan jarak pitch 14 mm juga memiliki warna yang lebih hijau jika dibandingkan dengan pipa lain.

HASIL KONTUR TEKANAN DENGAN KECEPATAN YANG SAMA

HASIL KONTUR TEMPERATUR DENGAN JENIS PIPA YANG SAMA UNTUK MASING MASING BEBAN KECEPATAN Pada grafik distribusi temperatur diatas terlihat bahwa distribusi temperatur tertinggi dimiliki oleh kecepatan 4 m/s, kemudian 2 m/s dan yang paling akhir adalah kecepatan 1 m/s.

HASIL PROFIL KECEPATAN DENGAN JENIS PIPA YANG SAMA UNTUK MASING MASING BEBAN KECEPATAN Kontur pathlines kecepatan 1 m/s Kontur pathlines kecepatan 2 m/s Kontur pathlines kecepatan 4 m/s

HASIL KONTUR TEKANAN DENGAN JENIS PIPA YANG SAMA UNTUK MASING MASING BEBAN KECEPATAN

Grafik Nilai Nusselt number tiap variasi kecepatan Grafik Nu/Nu0

Grafik Nilai Pressure drop terhadap Kenaikan Nilai Reynold Number Pada grafik di atas terlihat bahwa semakin tinggi nilai reynolds number maka nilai pressure drop (Δp) akan semakin tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya nilai pressure drop (Δp) adalah semakin tingginya kecepatan fluida dan panjang pipa.

Kesimpulan 1. Jenis pipa yang disimulasikan ada 4 jenis yaitu pipa tanpa obstacle, pipa obstacle jarak pitch 14 mm, pipa obstacle jarak pitch 21 mm dan pipa obstacle jarak pitch 28 mm. Panjang entrance region untuk aliran turbulen adalah 342,3 mm. 2. Dari kontur kecepatan terlihat bahwa kecepatan fluida mulai mengalami percepatan ketika memasuki daerah penambahan obstacle. Kecepatan yang cukup signifikan terlihat pada pipa obstacle dengan jarak pitch 14 mm. 3. Perpindahan panas pada pipa obstacle jg lebih baik jika dibandingkan dengan pipa tanpa obstacle, hal ini didukung dengan distribusi temperatur paling tinggi terjadi pada pipa obstacle dengan jarak pitch 14mm. 4. Nusselt number yang paling tinggi juga didapatkan oleh pipa obstacle dengan jarak pitch 14 mm, hal ini jika nusselt number ditinjau dari tiap pertambahan nilai reynold number tetapi jika ditinjau tiap pertambahan panjang pipa maka nusselt number mengalami penurunan. 5. Nilai pressure drop pada pipa semakin tinggi seiring dengan bertambahnya beban kecepatan yang diberikan pada pipa. Dengan beban kecepatan 4 m/s maka nilai pressure drop semakin tinggi dan jika ditinjau dari bentuk pipa maka pipa obstacle dengan jarak pitch 14 mm memiliki nilai pressure drop paling tinggi.

TERIMA KASIH