DAFTAR ISI DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR SIMBOL... A. Latar Belakang B. Tujuan dan Manfaat C. Batasan Masalah...

dokumen-dokumen yang mirip
III. METODOLOGI PENELITIAN. Pembuatan alat penelitian ini dilakukan di Bengkel Berkah Jaya, Sidomulyo,

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengujian dilakukan dengan beberapa variabel tetap seperti lubang buang sebesar

Analisa Efisiensi Turbin Vortex Dengan Casing Berpenampang Lingkaran Pada Sudu Berdiameter 56 Cm Untuk 3 Variasi Jarak Sudu Dengan Saluran Keluar

Panduan Praktikum Mesin-Mesin Fluida 2012

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik GIBRAN

III. METODOLOGI PENELITIAN. Pembuatan roda gila (flywheel) dilakukan di Laboraturium Mekanika Fluida

BAB IV ANALISA PENGUJIAN DAN PERHITUNGAN BLOWER

II. TINJAUAN PUSTAKA. digalakan penemuan-penemuan atau pemanfatan-pemanfaatan energi-energi

RANCANG BANGUN ALAT PRAKTIKUM TURBIN AIR DENGAN PENGUJIAN BENTUK SUDU TERHADAP TORSI DAN DAYA TURBIN YANG DIHASILKAN

ANALISA PERANCANGAN TURBIN VORTEX DENGAN CASING BERPENAMPANG SPIRAL DAN LINGKARAN DENGAN 3 VARIASI DIMENSI SUDU

BAB III METODE PENELITIAN. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah :

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik MARULITUA SIDAURUK NIM

III.METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan mulai 26 Januari sampai 14 mei 2012 di Laboraorium

Publikasi Online Mahsiswa Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 1 No. 1 (2018)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS VARIASI SUDUT SUDU-SUDU TURBIN IMPULS TERHADAP DAYA MEKANIS TURBIN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR KAJIAN EKSPERIMENTAL KINERJA BLOWER ANGIN SENTRIFUGAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI TURBIN AIR

PERANCANGAN TURBIN UAP PENGGERAK GENERATOR LISTRIK DENGAN DAYA 80 MW PADA INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP

PENGARUH VARIASI DIAMETER NOSEL TERHADAP TORSI DAN DAYA TURBIN AIR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II LANDASAN TEORI

HYDRO POWER PLANT. Prepared by: anonymous

PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

RANCANG BANGUN TURBIN PELTON UNTUK SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO-HIDRO DENGAN VARIASI BENTUK SUDU

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Dasar Teori Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISA TEORITIS TURBIN VORTEKS DENGAN RUMAH TURBIN BERBENTUK LINGKARAN DENGAN VARIASI DIAMETER SALURAN BUANG, KETINGGIAN AIR DAN DIAMETER RUNNER

PENGARUH JUMLAH SUDU DAN VARIASI KEMIRINGAN PADA SUDUT SUDU TERHADAP DAYA YANG DIHASILKAN PADA TURBIN KINETIK POROS HORIZONTAL SKRIPSI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN TURBIN PELTON MINI BERTEKANAN 7 BAR DENGAN DIAMETER RODA TURBIN 68 MM DAN JUMLAH SUDU 12

UJI PERFORMANSI TURBIN PELTON DENGAN 26 SUDU PADA HEAD 9,41 METER DAN ANALISA PERBANDINGAN MENGGUNAKAN VARIASI BENTUK SUDU

UJI EKSPERIMENTAL TURBIN KAPLAN DENGAN 5 RUNNER BLADE DAN ANALISA PERBANDINGAN VARIASI SUDUT GUIDE VANE

UJI PERFORMANSI TURBIN PELTON DENGAN 24 SUDU PADA HEAD 5,21 METER DAN ANALISA PERBANDINGAN MENGGUNAKAN VARIASI BENTUK SUDU

Prestasi Kincir Angin Savonius dengan Penambahan Buffle

BAB IV ANALISA DATA DAN PERHITUNGAN

II. TINJAUAN PUSTAKA. mekanis maupun energi listrik. Besarnya tenaga air yang tersedia dari suatu

II. TINJAUAN PUSTAKA. A. Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

BAB I PENDAHULUAN. penting bagi masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah untuk. penerangan. Keadaan kelistrikan di Indonesia sekarang ini sangat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II. 2.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro. lebih kecil. Menggunakan turbin, generator yang kecil yang sama seperti halnya PLTA.

UJI PERFORMANSI POMPA BILA DISERIKAN DENGAN KARAKTERISTIK POMPA YANG SAMA

KINERJA YANG DIHASILKAN OLEH KINCIR AIR ARUS BAWAH DENGAN SUDU BERBENTUK MANGKOK. *Luther Sule

SIMULATOR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PIKO HIDRO UNTUK MODUL PRAKTIKUM DI LABORATORIUM KONVERSI ENERGI

PENGARUH VARIASI BENTUK SUDU TERHADAP KINERJA TURBIN AIR KINETIK (Sebagai Alternatif Pembangkit Listrik Daerah Pedesaan)

Pengaruh Variasi Tebal Sudu Terhadap Kinerja Kincir Air Tipe Sudu Datar

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

TUGAS SKRIPSI SISTEM PEMBANGKIT TENAGA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

LAMPIRAN. Panduan Manual. Alat Peraga PLTMH Dengan Turbin Pelton. 1. Bagian Bagian Alat. Gambar 1.1 Bagian Alat. Keterangan gambar:

MODEL FISIK KINCIR AIR SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK

BAB II DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka

BAB I PENDAHULUAN. yang inovatif dan tepat guna. Salah satu contoh dalam bidang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

LAPORAN TUGAS AKHIR RANCANG BANGUN PROTOTYPE TURBIN ANGIN VERTIKAL DARRIEUS TIPE H

BAB II DASAR TEORI. E p = Energi potensial (joule) m =Massa benda (kg) g = Percepatan gravitasi (m/s 2 ) h = Ketinggian benda (m)

Antiremed Kelas 11 Fisika

D III TEKNIK MESIN FTI-ITS

Lampiran 1. Analisis Kebutuhan Daya Diketahui: Massa silinder pencacah (m)

UJI EKSPERIMENTAL TURBIN KAPLAN DENGAN 5 RUNNER BLADE DAN ANALISA PERBANDINGAN VARIASI JARAK VERTIKAL RUNNER TERHADAP SUDUT GUIDE VANE 60 0

Jurnal Ilmiah TEKNIK DESAIN MEKANIKA Vol. 6 No. 3, Juli 2017 ( )

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

METODE PENELITIAN. Waktu dan Tempat

PERANCANGAN DAN PENGUJIAN TURBIN KAPLAN PADA KETINGGIAN (H) 4 M SUDUT SUDU PENGARAH 30 DENGAN VARIABEL PERUBAHAN DEBIT (Q) DAN SUDUT SUDU JALAN

BAB IV ANALISA DATA DAN PERHITUNGAN

BAB III PROSES PERANCANGAN, PERAKITAN, PENGUJIAN DAN PERHITUNGAN POMPA SENTRIFUGAL UNTUK AIR MANCUR


TUGAS AKHIR BIDANG KONVERSI ENERGI PERANCANGAN, PEMBUATAN DAN PENGUJIAN POMPA DENGAN PEMASANGAN TUNGGAL, SERI DAN PARALEL

ANALISIS PERILAKU ALIRAN TERHADAP KINERJA RODA AIR ARUS BAWAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK SKALA PIKOHIDRO

PENGUJIAN PROTOTIPE TURBIN HEAD SANGAT RENDAH PADA SUATU SALURAN ALIRAN AIR

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

PERFORMANSI TURBIN ANGIN SAVONIUS DENGAN EMPAT SUDU UNTUK MENGGERAKKAN POMPA SKRIPSI

METODE PENELITIAN. Simulasi putaran/mekanisme pisau pemotong tebu (n:500 rpm, v:0.5 m/s, k: 8)

TUGAS AKHIR BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI

BAB IV PENGOLAHAN DATA

BAB IV DESIGN DAN ANALISA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA. Pemanfaatan tenaga air untuk berbagai kebutuhan daya (energi ) telah dikenal

Makalah Pembangkit listrik tenaga air

BAB II 2 LANDASAN TEORI. 2.1 Turbin Air

BAB II LANDASAN TEORI

III. METODELOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2012 hingga Maret 2013.

PENGARUH SUDUT PIPA PESAT TERHADAP EFISIENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO ( PLTMH )

Jurnal e-dinamis, Volume 3, No.3 Desember 2012 ISSN

KAJI EKSPERIMENTAL KINERJA TURBIN AIR HASIL MODIFIKASI POMPA SENTRIFUGAL UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

SESSION 8 HYDRO POWER PLANT. 1. Potensi PLTA 2. Jenis PLTA 3. Prinsip Kerja 4. Komponen PLTA 5. Perencanaan PLTA

BAB III METODE PENELITIAN. persiapan dan pembuatan kincir Savonius tipe U dengan variasi sudut

PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA Universitas Muhammadiyah Ponorogo

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

Transkripsi:

i DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR SIMBOL... i iv v viii I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1 B. Tujuan dan Manfaat... 2 C. Batasan Masalah... 2 D. Sistematika Penulisan... 3 II. TINJAUAN PUSTAKA A. Hydropower... 5 B. Hukum Bernoulli... 7 C. Vortex... 8 1. Vortex Paksa (Forced Vortex)... 10 2. Vortex Bebas (Free Vortex)... 12 3. Sirkulasi... 14 D. Saluran Terbuka (Open Channel)... 15

ii E. Turbin... 17 1. Pengertian Turbin... 17 2. Jenis-Jenis Turbin... 18 3. Turbin Impuls... 18 4. Turbin Reaksi... 19 F. Mikrohidro Power... 20 G. Radial Swirl Blade... 20 H. Perhitungan Pada Turbin... 21 1. Perhitungan Daya Potensial Air... 21 2. Perhitungan Daya Teoritik Turbin... 22 3. Perhitungan Daya Aktual Turbin... 27 4. Kecepatan Spesifik Turbin... 27 5. Poligon Kecepatan... 30 III. METODE PENELITIAN A. Tempat Pembuatan dan Pengujian... 31 B. Waktu Pembuatan dan Pengujian... 31 C. Alat yang Digunakan Dalam Penelitian... 32 1. Alat Yang Digunakan Dalam Pembuatan Saluran Vortex... 32 2. Alat Yang Digunakan Dalam Pengujian... 36 D. Perlengkapan dan Bahan Penelitian... 40 E. Prosedur Penelitian... 42 1. Proses Pembuatan Alat Uji... 42 2. Melakukan Pengujian Alat... 43 3. Proses Pengambilan Data... 43

iii F. Metode Pengambilan Data... 44 G. Skema Alat Uji... 45 H. Alur Penelitian... 47 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kondisi Pengujian... 49 B. Data Hasil Pengujian... 49 1. Data Hasil Pengujian Aktual... 49 2. Analisis dan Pembahasan Aktual... 51 C. Data Hasil Perhitungan Teoritik... 57 1. Kondisi Perhitungan Teoritik... 57 2. Analisis dan Pembahasan Data Teoritik... 58 D. Analisa Perbandingan Data Aktual dengan Teoritik... 60 1. Torsi... 60 2. Daya Poros... 62 3. Efisiensi... 64 V. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan... 66 B. Saran... 67 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

iv DAFTAR TABEL Tabel Halaman 1. Kecepatan Spesifik Pada Pemilihan Turbin... 28 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan dan Pengujian... 31 3. Torsi dan putaran poros pada jarak blade dengan lubang buang sebesar 3 cm, 6 cm, 9 cm,12 cm.... 45 4. Komponen Instalasi... 46 5. Data Hasil Pengukuran Aktual Pada Sudu 3... 50 6. Data Hasil Pengukuran Aktual Pada Sudu 4... 51 7. Data Hasil Pengukuran Aktual Pada Sudu 6... 51

v DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman 1. Energi Dari Aliran Fluida... 5 2. Aliran Fluida Pada Penampang Garis Arus... 8 3. Profil Sebuah Vortex... 9 4. Profil Vortex Paksa... 12 5. Profil Vortex Bebas... 13 6. Profil Open Channel... 16 7. Gambaran Umum Turbin Impuls... 18 8. Gambaran Umum Turbin Reaksi... 19 9. Radial Swirl Blade Turbin... 21 10. Gaya-Gaya Normal Pada Elemen Fluida yang Bergerak Sepanjang Garis Arus... 23 11. Distribusi Tekanan Aliran Vortex... 25 12. Kecepatan Spesifik dari Berbagai Jenis Turbin Hidrolik Dalam Fungsi Tinggi Head... 29 13. Sebaran Gaya Pada Aliran Vortex... 30 14. Ragum... 32 15. Kikir... 32

vi 16. Mesin Bor Duduk... 33 17. Mesin Las Listrik... 33 18. Gerinda Potong... 34 19. Gerinda Tangan... 34 20. Mesin Potong Plat... 35 21. Gergaji Tangan... 35 22. Palu... 35 23. Mesin Pompa Air... 36 24. Selang Spiral... 37 25. Pipa PVC... 37 26. Tachometer... 38 27. Torsimeter... 39 28. Mistar ukur... 39 29. Stopwatch... 40 30. Plat Siku Berlubang... 41 31. Besi Baja As... 41 32. Radial Swirl Blade... 42 33. Bearing As Vertikal... 42 34. Skema Sistem Alat Vortex Power Plant dengan Radial Swirl Blade... 45 35. Skema Vortex Basin dengan Penempatan Alat Ukur... 46 36. Skema Alur Proses Penelitian... 48 37. Grafik Hubungan Jarak Sudu Terhadap Lubang Buang Terhadap Torsi Aktual... 53

vii 38. Grafik Hubungan Jarak Sudu Terhadap Lubang Buang Terhadap Daya Poros Aktual... 55 39. Grafik Hubungan Jarak Sudu Terhadap Lubang Buang Terhadap Efisiensi Aktual... 56 40. Grafik Hubungan Jarak Sudu Terhadap Lubang Buang Terhadap Torsi Teoritik... 58 41. Grafik Hubungan Jarak Sudu Terhadap Lubang Buang Terhadap Daya Poros Teoritik... 59 42. Grafik Hubungan Jarak Sudu Terhadap Lubang Buang Terhadap Efisiensi Teoritik... 60 43. Grafik Perbandingan Torsi Aktual Terhadap Torsi Teoritik... 62 44. Grafik Hubungan Daya Poros Aktual Terhadap Daya Poros Teoritik... 64 45. Grafik Hubungan Efisiensi Aktual Terhadap Efisiensi Teoritik... 65

viii DAFTAR SIMBOL Simbol m Masa kg g Percepatan Gravitasi m/s 2 z Ketinggian m v Kecepatan aliran fluida m/s p Tekanan Pa ρ Denstitas kg/m 3 r Jari-Jari Sudu m ω Kecepatan Sudut rad/s C Konstanta dari kekuatan vortex Г Sirkulasi m/s ζ vortisity rad/s Q Debit m 3 /s H Tinggi Level Air m n Putaran poros rpm n s Kecepatan Spesifik rpm E Energi Joule P hidro Daya Hidrolis Watt

ix P poros Daya Poros Watt F Gaya N T Torsi Nm η Efisiensi %