ENGINE MATCHING PROPELLER PADA KAPAL MT. NUSANTARA SHIPPING LINE IV AKIBAT PERGANTIAN SISTIM PROPULSI. Untung Budiarto, M Abdurrohman Raup, ABSTRACT

dokumen-dokumen yang mirip
KINERJA KAPAL KM. MANTIS UNTUK PUKAT UDANG GANDA KEMBAR

Analisa Pengaruh Trim terhadap Konsumsi Bahan Bakar

ANALISA TEKNIS PENGGANTIAN MESIN INDUK KAPAL PATROLI KP. PARIKESIT 513

Analisa Perhitungan Fixed Pitch Propeller (FPP) Tipe B4-55 Di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)

ANALISA ENGINE PROPELLER MATCHING PADA KAPAL PERINTIS BARU TYPE 200 DWT UNTUK MEDAPATKAN SISTEM PROPULSI YANG OPTIMAL

PERHITUNGAN DAYA MOTOR PENGGERAK UTAMA a. EHP (dinas) = RT (dinas) x Vs = 178,97 Kn x 6,172 m/s = Kw = Hp

JURNAL TEKNIK PERKAPALAN Jurnal Hasil Karya Ilmiah Lulusan S1 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro

BAB IV PERHITUNGAN & ANALISA

TUGAS AKHIR (LS 1336)

MODIFIKASI BENTUK BURITAN KAPAL DAN SISTEM PROPULSI KT ANGGADA XVI AKIBAT RENCANA REPOWERING. A.K.Kirom Ramdani ABSTRAK

Investigasi Efisiensi Propeler Kapal Ikan Tradisional

KAJIAN TEKNIS DAN EKONOMIS PENGGUNAAN DUAL FUEL SYSTEM (LPG-SOLAR) PADA MESIN DIESEL KAPAL NELAYAN TRADISIONAL

ANALISA PERANCANGAN STERN DRIVE PADA BOAT FISHING SPORT 12 METER

BAB III METODE PELAKSANAAN

Optimasi Kinerja Propulsi pada Kapal Ikan Studi Kasus : Kapal Ikan di Perairan Brondong, Lamongan

RANCANG BANGUN AIRBOAT SEBAGAI ALAT ANGKUT PENANGGULANGAN BENCANA TAHAP II

USULAN BIDANG MARINE MANUFACTURE AND DESIGN (MMD) Oleh: Hanifuddien Yusuf NRP

INVESTIGASI GEOMETRI DAN PERFORMA HIDRODINAMIS PROPELER PRODUKSI UKM PADA KONDISI OPEN WATER

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. displacement dari kapal tersebut. Adapun hasil perhitungan adalah : 2. Coefisien Blok (Cb) = 0,688

PERENCANAAN WATER JET SEBAGAI ALTERNATIF PROPULSI PADA KAPAL CEPAT TORPEDO 40 M UNTUK MENINGKATKAN KECEPATAN SAMPAI 40 KNOT

STUDI PERANCANGAN SISTEM PROPULSI WATERJET PADA KAPAL PENUMPANG 200 PAX TIPE WAVE PIERCHING CATAMARAN

Analisa Rekondisi Main Engine dan System Propulsi Kapal Kumawa Jade 20.7 Meter Catamaran

ANALISA PENERAPAN BULBOUS BOW PADA KAPAL KATAMARAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PEMAKAIAN BAHAN BAKAR

OPTIMASI PANJANG CADIK KAPAL NELAYAN 3 GT

PERUBAHAN BENTUK LAMBUNG KAPAL TERHADAP KINERJA MOTOR INDUK. Thomas Mairuhu * Abstract

Perencanaan Water Jet Sebagai Alternatif Propulsi Pada Kapal Cepat Torpedo 40 M Untuk Meningkatkan Kecepatan Sampai 40 Knot

Analisa Penerapan Bulbous Bow pada Kapal Katamaran untuk Meningkatkan Efisiensi Pemakaian Bahan Bakar

P3 SKRIPSI (ME ) ERICK FEBRIYANTO

ANALISA PERUBAHAN SISTEM PROPULSI DARI SCHOTTLE MENJADI TWIN SCREW PADA KAPAL PENUMPANG KMP NIAGA FERRY II

RANCANGAN PROPELLER OPTIMUM KAPAL IKAN TRADISIONAL

DESAIN DAN PEMODELAN SISTEM PROPULSI DAN STAND ALONE SISTEM KONTROL PROPULSI KAPAL

Analisa Kecepatan Dan Daya Kapal Ikan Tradisional Penggunaan Wilayah Batam, Kepulauan Riau

BAB II LANDASAN TEORI

HAMBATAN, PROPULSI & MOTOR INDUK KAPAL

Kajian Teknis Sistem Propulsi Untuk Kapal Perang Missile Boat Dengan Kecepatan 70 Knots

ANALISA PENGARUH PEMASANGAN CADIK PADA KAPAL NELAYAN 3 GT DITINJAU DARI POWER ENGINE

OPTIMALISASI DESIGN TRIPLE SCREW PROPELLER UNTUK KAPAL PATROLI CEPAT 40M DENGAN PENDEKATAN CFD

ANALISA TAHANAN KAPAL PATROLI X MENGGUNAKAN METODE KOMPUTERISASI

PERBANDINGAN HASIL RANCANGAN BALING-BALING PADA METODE CROUCH DAN METODE BP-δ UNTUK KAPAL IKAN 30 GT

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIMPLE PADA LAMBUNG KAPAL UNTUK MENGURANGI TAHANAN KAPAL

Dhani Priatmoko REDUCTION GEAR AND PROPULSION SYSTEM VIBRATION ANALYSIS ON MV.KUMALA

Penilaian Hambatan Total Kapal Transportasi Antar Pulau Tipe Longboat

PRESENTASI. Engine Propeller Matching B Series Propeller FPP. Oleh : Ede Mehta Wardana Nurhadi Raedy Anwar Subiantoro

PERANCANGAN SISTEM PERMESINAN PADA TRAILING SUCTION DREDGER (TSD) SEBAGAI SARANA PENGERUKAN PADA PERAIRAN PELABUHAN

KAJIAN TEKNIS KINERJA SISTEM PENGGERAK KAPAL DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BIODIESEL PADA KAPAL KM. LABOAR

Dosen Pembimbing : Ir. H. Agoes Santoso, M.Sc

PETUNJUK PRAKTIKUM MESIN KAPAL JURUSAN TEKNIK SISTEM PERKAPALAN MARINE ENGINEERING

Analisa Penerapan Mesin Hybrid Pada Kapal KPC-28 dengan Kombinasi Diesel Engine dan Motor Induksi Yang Disuplai Dengan Batterai


ANALISA PENGARUH VARIASI SUDUT RAKE PROPELLER B-SERIES TERHADAP DISTRIBUSI ALIRAN FLUIDA DENGAN METODE CFD


ANALISA PENGARUH PELETAKAN OVERLAPPING PROPELLER DENGAN PENDEKATAN CFD

ANALISA TEKNIS OPTIMALISASI SISTEM PROPULSI KAPAL IKAN MENGGUNAKAN CVT GEARBOX

PENGARUH JARAK RUDDER DAN PROPELLER TERHADAP KEMAMPUAN THRUST MENGGUNAKAN METODE CFD (STUDI KASUS KAPAL KRISO CONTAINER SHIP)

ABSTRACT. KEY WORDS : Landing Ship Tank, Propulsion system, Knot

PENGARUH PENAMBAHAN FIN PADA LAMBUNG KAPAL IKAN TRADISIONAL

Prediksi Performa Linear Engine Bersilinder Tunggal Sistem Pegas Hasil Modifikasi dari Mesin Konvensional Yamaha RS 100CC

ANALISA PENERAPAN BULBOUS BOW PADA KAPAL KATAMARAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PEMAKAIAN BAHAN BAKAR O LEH :

Eko Sasmito Hadi*, Untung Budiarto*, Nasiin S Huda* * Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik UNDIP

DESAIN ULANG KAPAL PERINTIS 200 DWT UNTUK MENINGKATKAN PERFORMA KAPAL

LIGHT Vol 7 No 2, Oktober 2014

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

HYBRID PROPULSION SISTEM (DMP & DEP) FOR TRIMARAN TYPE FAST PATROL BOAT

Kajian Unjuk Kerja Mesin Induk Kapal Cepat Pasca Re-Powering

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: ( Print) G-139

Published: ELTEK Engineering Journal, June 2004, POLINEMA

Grafik bhp vs rpm BHP. BHP (hp) Putaran Engine (rpm) tanpa hho. HHO (plat) HHO (spiral) Poly. (tanpa hho) Poly. (HHO (plat)) Poly.

UJI PERFORMANSI MESIN DIESEL BERBAHAN BAKAR LPG DENGAN MODIFIKASI SISTEM PEMBAKARAN DAN MENGGUNAKAN KONVERTER KIT SEDERHANA

Surjo W. Adji. ITS Surabaya

TINJAUAN TEKNIS EKONOMIS PEMAKAIAN DUAL FUEL PADA TUG BOAT PT. PELABUHAN INDONESIA II

JURNAL TEKNIK PERKAPALAN Jurnal Hasil Karya Ilmiah Lulusan S1 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro

Desain Konseptual Hybrid Propulsion Mesin Diesel dengan Motor Listrik pada Tugboat 70 Ton Bollard Pull Untuk Aplikasi di Pelabuhan

Kajian penggunaan daya mesin penggerak KM Coelacanth di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

BAB XVIII BALING BALING ( PROPELLER )

: ENDIKA PRANNANTA L2E

HIGH SPEED SHIP TOTAL RESISTANCE CALCULATION (AN EMPIRICAL STUDY)

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

Perancangan Controllable Pitch Propeller Pada Kapal Offshore Patroli Vessel 80 (OPV80)

Perencanaan Sistem Propulsi Hybrid Untuk Kapal Fast Patrol Boat 60 M

Mesin Penggerak Kapal PROGRAM STUDI TEKNIK PERKAPALAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

DESAIN PROPELLER KAPAL SELAM 29 METER DENGAN MENGGUNAKAN PROPELLER B-SERIES

Bilge keel. Bilge keel. JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2013) ISSN: ( Print) G-174

BAB II LANDASAN TEORI. digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak dan peralatan lainnya dan

ANALISA HAMBATAN KAPAL AKIBAT PENAMBAHAN STERN TUNNELS PADA KAPAL TROPICAL PRINCESS CRUISES MENGGUNAKAN METODE CFD (COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC)

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

Pengaruh Pemasangan Vivace Terhadap Intact Stability Kapal Swath sebagai Fleksibel Struktur Hydropower Plan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut

PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN BAHAN BAKAR SOLAR-BIODIESEL (MINYAK JELANTAH) TERHADAP UNJUK KERJA PADA MOTOR DIESEL

Tugas Propeller dan Sistem Perporosan

UJI COBA PENGGUNAAN WATER TUNNEL DILENGKAPI PENGARAH PADA KAPAL PELAT DATAR UNTUK MENINGKATKAN PROPULSI KAPAL SKRIPSI

PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK KELAPA SAWIT DENGAN CAMPURAN SOLAR DAN BIOSOLAR TERHADAP PERFORMANSI MESIN DIESEL

Perancangan Propeler Self-Propelled Barge

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

OPTIMASI FENDER PADA STRUKTUR DERMAGA ABSTRAK

Andik Irawan, Karakteristik Unjuk Kerja Motor Bensin 4 Langkah Dengan Variasi Volume Silinder Dan Perbandingan Kompresi

BAB III METODE PENELITIAN. Daya motor dapat diketahui dari persamaan (2.5) Torsi dapat diketahui melalui persamaan (2.6)

dimana H = 9,8 m ; T = 7,11 m

III. METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat. Penelitian ini dilakukan pada minggu awal Mei sampai dengan bulan Juni

APLIKASI SISTEM PROPULSI HYBRID SHAFT GENERATOR (PROPELLER DAN WATERJET) PADA KAPAL PATROLI TRIMARAN

JURUSAN TEKNIK SISTEM PERKAPALAN FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 2012

START STUDI LITERATUR MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN. PENGUMPULAN DATA : - Kecepatan Angin - Daya yang harus dipenuhi

Transkripsi:

ENGINE MATCHING PROPELLER PADA KAPAL MT. NUSANTARA SHIPPING LINE IV AKIBAT PERGANTIAN SISTIM PROPULSI Untung Budiarto, M Abdurrohman Raup, ABSTRACT Study the performance of motor boats are lifted by the propulsion system installed on the ship a bit much effect on the performance of the ship. Where the ship propulsion system will affect the time sailing. These conditions allow the performance of the vessel affected. If there is discrepancy between the propulsion system with engine will result in rotation of the ship main engine is not in accordance with the rotation propeller used, and the power needed can not be satisfied by the engine. This will lead to thrust the ship can not reach optimum condition, while fuel consumption ship became uneconomical, and ultimately lead to high levels of vessel operating costs. Performance in question in this case is the resistance vessels, and the calculation engine boat propeller matching. Research on the performance study of motor boats is expected to provide information on performance engine that is mounted on the ship. From the information can be found correspondence between his engine with propulsor already have a good performance or not. And to provide alternatives when spesific between them have not achieved the desired condition. Based on the calculation and analysis obtained a result which indicates that the current conditions with the old engine and propeller, the ship can not reach the speed of the planned service that is 4 knots. By PT. Kreasi Mas Marine is the turn of the main propulsion system and also planned an increase in boat speed to 8 knots. Key word: Performance, Engine Matching Propeller PENDAHULUAN Kapal MT. Nusantara Shipping Line IV merupakan kapal tanker milik PT. Kreasi Mas Marine. Pada bulan juni 2010 kapal MT. Nusantara Shipping Line IV masuk dok di PT. Jasa Marina Indah Unit II Semarang. Karena akan dilakukan penggantian mesin utama (main engine). Penggantian mesin utama (main engine) karena adanya masalah teknis, diantaranya adalah kapal tidak dapat memenuhi kecepatan dinas sesuai dengan perencanaan yaitu 4 knots dan unjuk kerja kapal saat bermanuver berkurang (berdasarkan wawancara langsung dengan kapten kapal dan KKM). Akibat dari masalah ini, kapal pada waktu akan berbelok melenceng terlalu jauh. Oleh pemilik kapal yaitu PT. Kreasi Mas Marine melakukan penggantian pada mesin utama dan direncanakan dengan mengganti mesin utama menjadi lebih besar kapasitasnya dan direncanakan pula kecepatan dinasnya menjadi 8 knots. Mengacu pada permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk menganalisa dan memberi alternatife spesifikasi mesin utama (main engine) sebagai pengganti mesin utama lama sehingga kecepatan dinas yang diharapkan (8 knots) dapat terpenuhi. TINJAUAN PUSTAKA Beberapa pengertian dan batasan Engine Matching adalah: 1. Engine Matching adalah metode untuk melihat apakah karakteristik beban propeller dapat dipikul oleh motor penggerak utama untuk menjalankan kapal dengan kecepatan service pada service continous rating. 2. Matching Point merupakan suatu titik operasi dari putaran motor penggerak kapal (engine speed) yang sedemikian hingga tepat (match) dengan karakter beban baling-baling, yaitu titik operasi putaran motor dimana power yang diserap oleh propeller sama dengan power yang diproduksi oleh engine dan menghasilkan kecepatan kapal yang mendekati (sama persis) dengan kecepatan servis kapal yang direncanakan. KAPAL- Vol. 8, No.1, Februari 2011 24

R = Tahanan kapal (N) A. TAHANAN KAPAL Kapal yang bergerak dalam media air dengan kecepatan tertentu, akan megalami gaya hambat (tahanan atau resistance) yang berlawanan dengan arah gerak kapal tersebut. Besarnya tahanan kapal sangat dipengaruhi oleh kecepatan gerak kapal (Vs), berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup dalam air (displacement weight, ), dan bentuk badan kapal (hull form). Kecepatan kapal sangat dipengaruhi oleh sistem penggerak kapal (propulsion system), sedangkan displacement dan hull form ditentukan oleh ukuran utama kapal (main dimensions), perbandingan antara ukuran (ratio), dan koefisien bentuk kapal (hull form coeficient). Gambar 1. komponen-komponen tahanan yang berkerja akibat gerakan kapal. B. TAHANAN KAPAL 1) Tahanan Total R T = 0,5 x ρ x C T x S x V 2 s : ρ = adalah massa jenis fluida Vs = adalah kecepatan kapal C T = adalah koefisien tahanan total kapal S = adalah luasan permukaan basah dari badan kapal 2) Tahanan Gesek C R = 1/ 2 ρ V S : C= Koefisien tahanan kapal ρ = Massa jenis fluida (kg/m³) V = Kecepatan kapal (m/s) S = Luas permukaan basah (m²) 3) Tahanan Gelombang 4) Tahanan Anggota Badan Kapal C. PROPULSI KAPAL Secara umum kapal yang bergerak di media air dengan kecepatan tertentu, maka akan mengalami gaya hambat yang berlawanan dengan arah gerak kapal tersebut. Besarnya gaya hambat yang terjadi harus mampu diatasi oleh gaya dorong kapal (thrust) yang dihasilkan dari kerja alat gerak kapal (propulsior). Daya yang disalurkan (PD) ke alat gerak kapal akan berasal dari daya poros (PS), sedangkan daya poros sendiri bersumber dari daya keluaran mesin penggerak kapal atau daya mesin (PB) (Harvald, 1985). 1) Daya Efektif (Effective Power, P E ) Adalah besarnya daya yang dibutuhkan untuk mengatsi gaya hambat dari badan kapal, agar kapal dapat bergerak daru satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan service sebesar V S. P E = R T x V S = f (V S 3 ) : P E = daya efektif R T = gaya hambat atau tahanan total V S = kecepatan service kapal 2) Daya Dorong (Thrust Power, P T ) Adalah besarnya daya yang dihasilkan oleh kerja dari propulsor (dalam hal ini propeller) untuk mendorong kapal. P T = T x V A P T = daya dorong T = gaya dorong V A = kecepatan advance aliran fluida di propeller disc (m/detik). = Vs (1-w); yang mana w adalah wake fraction (fraksi arus ikut) 3) Daya Yang Disalurkan (Delivered Power, P D ) KAPAL- Vol. 8, No.1, Februari 2011 24

Adalah besarnya daya yang diserap oleh propeller untuk menghasilkan daya dorong sebesar P T atau merupakan daya yang disalurkan oleh main engine ke propeller yang kemudian diubah menjadi daya dorong kapal. P D = 2π x Q D x n P bmep = tekanan efektif ratarata rem (brake mean effective pressure) L = langkah torak A = lusan torak n = kecepatan langkah gerak torak. P D = daya yang disalurkan (Kw) Q D = torsi pada propeller saat kondisi dibelakang kapal (k.nm) n P = kecepatan putar propeller (rps) 4) Daya Poros (Shaft Power, P S ) Adalah daya yang terukur hingga daerah di depan bantalan tabung poros (stern tube) dari sistem perporosan penggerak kapal P S = 2π x Q s x n P P S = daya poros Q S = torsi pada propeller shaft 5) Daya Rem (brake power, P B ) Adalah daya yang terukur dengan metoda pengereman di engine test bed dan merupakan power output dari engine. P B = 2π x Q ENG x n ENG P B = daya rem Q ENG = torsi yang dihasilkan engine n ENG = kecepatan putar engine 6) Daya Yang Diindikasi (indicated power, P I ) Adalah daya yang terukur sebagai engine power, hasil combustion process di ruang bakar, yang merupakan hasil konversi energi dari bahan bakar (fuel) menjadi panas untuk menggerakkan mekanisme torak. P I = m fuel x C f = bmep x L x A x n P I = daya yang diindikasi m fuel = laju aliran bahan bakar C f = nilai kalor bahan bakar t = (1 7) Thrust Deduction. t = 1 R T T standar = 0.5 x Cp-0.12 ; untuk kapal dengan baling-baling tunggal = 0.5 x Cp-0.19 ; untuk kapal dengan baling-baling ganda Cp Atau dapat juga dengan persamaan : 0.25014 + 0.225 B L LCB 0.28956 0.01762 ) + BT D 0.0015 ; L = lwl kapal (m) B = lebar kapal (m) T = sarat kapal (m) D = 0.914 m Cp = koefisien prismatic Cstern = 0 (konvensional stern) 8) Wake Fractioan (w) VA W = 1- VS W standar = 0.70 x Cp ; single screw dengan stern normal = 0.50 x Cp ; single screw dengan stern bulb W standar = 0.70 x Cp 0.3 + a 0.3 x 0.4 ; twin screw B ship 0.2624. C STERN KAPAL- Vol. 8, No.1, Februari 2011 25

a = jarak antara 2 poros (m) B = lebar kapal (m) Atau dapat juga dengan persamaan ; W = 0.10 + 4.5 CVP. CP. B / L + 1 E D k' K ( 7 6CVP)( 2.8 1.8CP) 2 T B Keterangan : Cvp = Vertical Prismatic Coefficient = Cb/Cw Cp = Prismatic coefficient B = Lebar Kapal (m) L = Lwl (m) E = Tinggi poros propeller dari base line K = The rake angle of propeller blade, radian k = Koefisien untuk bentuk stern yang terbuat dari potongan kayu = 0.5 METODOLOGI PENELITIAN A. PERHITUNGAN UNTUK KAPAL Perhitungan tahanan kapal dan perhitungan Engine Matching Propeller pada kapal MT. Nusantara Shipping Line IV. Adapun data kapal sebagai berikut: Nama Kapal : MT. Nusantara Shipping Line IV Type Kapal : SPOB Pemilik : PT. Kreasi Mas Marine Loa : 48.13 meter LPP : 46.60 meter Breadth : 14.60 meter Height : 3.05 Meter Draft : 2.60 meter Cb : 1 Displacement : 1621.4 ton Sistim Propulsi ini digunakan tahapantahapan metode dalam melakukan penelitian. 1. Membuat pemodelan lambung kapal sesuai dengan gambargambar yang ada dengan menggunakan software delfship. 2. Menghitung hambatan (Resistance) dan gaya dorong (Thrust) kapal pada tiap-tiap kecepatan dengan menggunakan bantuan software hullspeed. 3. Memvariasikan kecepatan dan daya dorong dengan menggunakan software P.O.P (Propeller Optimization Program), salah satu out put dari software ini adalah putaran propeller dan efisiensi propeller. Dari hasil running ini dipilih type propeller yang mempunyai efisiensi propulsi yang paling tinggi. 4. Membuat rasio gear box yang optimal dengan menyesuaikan putaran propeller rekomendasi dengan putaran mesin. 5. Memberikan analisa alternatif rekomendasi dari hasil perhitungan. ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. BEBAN PROPELLER Knots Vs m/s Thrust (kn) Output Item Dprop ρ Ae/Ao P/D Rpm J 0,5 0,26 0,215 1,35 1025 0,40 0 0 0 1 0,51 0,805 1,35 1025 0,40 0,7225 61,8 0,2407 1,5 0,77 1,99 1,35 1025 0,40 0,7097 97,4 0,2291 2 1,03 5,345 1,35 1025 0,40 0,6539 162,9 0,1827 2,5 1,29 8,595 1,35 1025 0,40 0,7634 188,5 0,1973 3 1,54 26,445 1,35 1025 0,40 0,6309 350,2 0,1274 3,5 1,80 52,385 1,35 1025 0,40 0,632 487,5 0,1068 4 2,06 75,985 1,35 1025 0,40 0,5 651 0,0872 B. PENGOLAHAN DATA Dalam penyusunan Engine Matching Propeller Pada kapal MT. Nusantara Shipping Line IV Akibat Pergantian KAPAL- Vol. 8, No.1, Februari 2011 26

Vs Output POP Knots m/s KT KQ Eta 0 rad/sec Q Prop Hp Engine Dibutuhkan 0,5 0,26 - - - 0,000 - - 1 0,51 0,2238 0,0249 0,345 1,030 121-1,5 0,77 0,2221 0,0243 0,333 10,191 294 4 2 1,03 0,2132 0,0219 0,283 17,050 741 17 2,5 1,29 0,2561 0,0292 0,275 19,728 1323 35 3 1,54 0,2283 0,0236 0,196 36,657 3686 181 3,5 1,80 0,2332 0,0242 0,163 51,023 7351 503 4 2,06 0,1574 0,0144 0,152 68,197 9385 858 Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat kita simpulkan bahwa : Berdasarkan dari hasil perhitungan engine matching propeller yang lama dibutuhkan daya main engine sebesar 858 Hp. Sedangkan daya yang tersedia pada main engine yang terinstall pada kapal adalah 300 Hp. Artinya main engine yang ter-install tidak mampu untuk mencapai kecepatan maximum 4 knots. Untuk itu diperlukan pergantian main engine dengan spesifikasi output daya yang lebih besar dibandingkan dengan spesifikasi main engine yang lama. - Type : 4 yang cycle, vertical, turbo-charged diesel engine - Daya : 500 HP - Rated output kw(hp)/min : L : 670(911)/1938 at flywheel - Combustion system : Direct injection - Dry mass : 2365 kg Propeller - Type : B4.55 - Diameter : 1520 mm - Jumlah daun : 4 buah B. PEMBAHASAN Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi propeller kapal yang sudah ada (redesign propeller) adalah dengan memvariasi berbagai variable-variable propeller seperti, ukuran diameter propeller dan jumlah blade. Dalam tugas akhir ini penulis merekomendasikan suatu desain propeller yang sesuai untuk kapal yang ada dilapangan, yaitu propeller yang memiliki efisiensi yang tinggi. Sehingga distribusi energi yang berasal dari mesin penggerak dapat terkirim ke propeller secara maksimal. Pada saat akan dilakukan pergantian pada sistim propulsi yang baru, oleh pihak PT. Kreasi Mas Marine menginginkan adanya peningkatan kecepatan pada kapal menjadi 8 knots. Untuk mencapai kecepatan 8 knots dibutuhkan daya main engine sebesar 654 Hp. Dengan demikian penulis merekomendasikan main engine dan type propeller sebagai berikut: Main Engine dengan spesifikasi - Model : 8 LA - DT - Number of cylinder : 6 in-line Berdasarkan grafik diatas, titik temu antara karakter mesin dan karakter propeller yang kita sebut sebagai titik matching point berada pada rpm propeller antara 520 542 sedangkan rpm engine antara 1900 1940, merupakan titik dimana propeller bekerja secara maksimal yaitu power yang dihasilkan oleh mesin penggerak kapal mampu diserap secara sempurna. KESIMPULAN - Berdasarkan hasil analisa perhitungan bahwa dua unit main engine dengan masing-masing daya 300 HP hanya mampu mencapai kecepatan 3 knots dan tidak dapat memenuhi kecepatan perencanaan yaitu 4 knots serta tahanan yang dihasilkan kapal terlampau besar yaitu 151.97 KN. - Setelah dilakukan analisa perhitungan dengan sistim propulsi yang baru yaitu KAPAL- Vol. 8, No.1, Februari 2011 27

dengan menggunakan daya main engine 500 Hp dan dengan type propeller B4.55 dengan diameter 1520 mm, kecepatan maksimal kapal yang dapat tercapai adalah 8 knots. DAFTAR PUSTAKA Adji, Surjo W. (2004), Kapal Ikan Kajian Karakteristik Tahanan dan Sistem Propulsi, Modul Pengajaran, Jurusan teknik Sistem Perkapalan FTK-ITS, Surabaya. Adji, Surjo W. (2006), Pengenalan Sistem Propulsi Kapal, Diktat Kuliah Sistem Propulsi Kapal, Jurusan Teknik Sistem Perkapalan FTK-ITS, Surabaya. Anonimous. (2004), Hullspeed Windows Vesrsion 11.0, User Manual, Formation Desaign System Pty Ltd. Anonimous. (+2004), Hydromax Windows Vesrsion 11.0, User Manual, Formation Desaign System Pty Ltd. Anonimous. (2004), Maxsurf Windows Vesrsion 11.0, User Manual, Formation Desaign System Pty Ltd. Manik, Parlindungan (2008), Buku Ajar Propulsi Kapal, Jurusan Teknik Perkapalan Universitas Dipomegoro, Semarang. Santoso, Budhi. (2010), Studi Kinerja Kapal KM. Mantis Untuk Pukat Udang Ganda Kembar (Double Rig Shrimp Twin Trawl). Jurusan Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro, Semarang Syarif, Tufail (2008), Analisa Teknis Penggantian Mesin Induk Kapal Patroli KP. Parikesit 513, Jurusan Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro, Semarang www.manbw.com, Basic Principles of Ship Propulsion, P254-04-04.pdf. KAPAL- Vol. 8, No.1, Februari 2011 28