BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA

dokumen-dokumen yang mirip
BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV ANALISA SISTEM PEMIPAAN DAN PEMILIHAN POMPA

PERHITUNGAN HEAD DAN SPESIFIKASI POMPA UNTUK UNIT PRODUKSI JARINGAN AIR BERSIH

BAB III ANALISA DAN PERHITUNGAN

BAB III. Analisa Dan Perhitungan

BAB III ANALISA IMPELER POMPA SCALE WELL

ANALISA KEBUTUHAN JENIS DAN SPESIFIKASI POMPA UNTUK SUPLAI AIR BERSIH DI GEDUNG KANTIN BERLANTAI 3 PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

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

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

TINJAUAN ULANG PENGGUNAAN POMPA SENTRIFUGAL JENIS ISO C3AM UNTUK POMPA NIRA

BAB II LANDASAN TEORI

(Indra Wibawa D.S. Teknik Kimia. Universitas Lampung) POMPA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV PERHITUNGAN INSTALASI POMPA HYDRANT. Massa jenis cairan : 1 kg/liter. Kapasitas : liter/menit = (1250 gpm) Kondisi kerja : Tidak kontinyu

BAB 3 POMPA SENTRIFUGAL

Perencanaan Ulang Instalasi Perpipaan dan Pompa pada Chlorination Plant PLTGU PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik

PERANCANGAN HIDRAN DAN GROUNDING TANGKI DI STASIUN PENGUMPUL 3 DISTRIK 2 PT.PERTAMINA EP REGION JAWA FIELD CEPU. Aditya Ayuningtyas

PEMBIMBING : Dr. Sri Poernomo Sari, ST., MT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

UJI PERFORMANSI POMPA BILA DISERIKAN DENGAN KARAKTERISTIK POMPA YANG SAMA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ABSTRACT. Keywords: electromagnetic Pump, Discharge, pressure, Flow and Power of the pump. ABSTRAK

BAB III PERENCANAAN SISTEM HYDRANT

PERHITUNGAN PRESSURE DROP SISTEM PLAMBING AIR BERSIH DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA MICROSOFT EXCEL SEBAGAI DATABASE PADA GEDUNG X JAKARTA SELATAN

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

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

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

BAB II LANDASAN TEORI

TUGAS KHUSUS POMPA SENTRIFUGAL

SIMULASI PENGARUH NPSH TERHADAP TERBENTUKNYA KAVITASI PADA POMPA SENTRIFUGAL DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM KOMPUTER COMPUTATIONAL FLUID DYANAMIC FLUENT

Jurnal Kajian Teknik Mesin Vo. 2 No. 1 April

TUGAS AKHIR ANALISA INSTALASI PEMIPAAN DAN PENGGUNAAN POMPA PADA GEDUNG ASRAMA HAJI DKI JAKARTA

ANALISA PERHITUNGAN EFISIENSI CIRCULATING WATER PUMP 76LKSA-18 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP MENGGUNAKAN METODE ANALITIK

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

BAB II LANDASAN TEORI

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

PERANCANGAN ULANG FIRE PROTECTION SYSTEM

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

ANALISA PERENCANAAN POMPA HYDRANT PEMADAM KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT DELAPAN BELAS

BAB III TEORI DASAR POMPA. Kerja yang ditampilkan oleh sebuah pompa merupakan fungsi dari head

POMPA. 1. Anindya Fatmadini ( ) 2. Debi Putri Suprapto ( ) 3. M. Ronal Afrido ( )

BAB IV PERENCANAAN DAN PEMBAHASAN

BAB II DASAR TEORI. Kenaikan tekanan cairan tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan

BAB I UJI KERUGIAN GESEK ALIRAN FLUIDA DALAM SISTEM PERPIPAAN

PERANCANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH PADA PERUMAHAN SETIA BUDI RESIDENCE DARI DISTRIBUSI PDAM MEDAN DENGAN MENGGUNAKAN PIPE FLOW EXPERT SOFTWARE

ANALISIS INSTALASI POMPA PEMADAM KEBAKARAN PADA KOMPLEKS TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK MERAUKE

PERANCANGAN IMPELLER DAN VOLUTE POMPA SENTRIFUGAL DENGAN FLUIDA KERJA AIR GAMBUT

BAB IV HASIL DAN ANALISIS Prosedur Perencanaan Sistem Proteksi Kebakaran

Analisis Unjuk Kerja pada Air Jenis Pompa Shimizu PS-135E dengan Menggunakan Alat Ukur Flowmeter

Pengaturan kerugian gesek Jaringan pipa, nominal (in) : ½ B, ¾ B, 1 B, 1 1/4 B,

BAB II DASAR TEORI. dari suatut empat ketempat lain dengan cara menaikkan tekanan cairan tersebut.

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

ANALISIS PENURUNAN KAPASITAS POMPA NATRIUM HIDROKSIDA (NaOH) DENGAN KAPASITAS 60 M 3 /JAM

BAB III METODE PENELITIAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. zat cair melalui saluran tertutup. Atas dasar kenyataan tersebut maka pompa harus

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

RANCANG BANGUN ALAT SIMULASI POMPA HUBUNGAN SERI DAN PARALEL

PERENCANAAN ULANG INSTALASI POMPA PENYALUR BASE OIL DI PT PERTAMINA PRODUCTION UNIT GRESIK


MODIFIKASI INSTALASI DAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL TIPE 1DB-35 DENGAN SUSUNAN PARALEL

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN PROSES PEMBUATAN ALAT PENYANGGA TENGAH OTOMATIS PADA SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN SISTEM HIDROLIK

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

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

:... (m) / (bar) vacuum. Viscocity :...(mm 2 /s) Chemical Material Pompa Mech.Seal Design Konsentrasi Media :...(%)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi Fluida

RANCANG BANGUN ALAT SIMULASI POMPA HUBUNGAN SERI DAN PARALEL

BAB IV PERANCANGAN SISTEM PERPIPAAN AIR UNTUK PENYIRAMAN TANAMAN KEBUN VERTIKAL

BAB III PERALATAN DAN PROSEDUR PENGUJIAN

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

PENGARUH VARIASI DEBIT ALIRAN DAN PIPA ISAP (SECTION) TERHADAP KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL YANG DIOPERASIKAN SECARA PARALEL

Panduan Praktikum 2012

JUDUL TUGAS AKHIR ANALISA KOEFISIEN GESEK PIPA ACRYLIC DIAMETER 0,5 INCHI, 1 INCHI, 1,5 INCHI

BAB III PEMBUATAN ALAT UJI DAN METODE PENGAMBILAN DATA

RANCANG BANGUN ALAT UJI HEAD STATIS POMPA PADA TEKANAN TANGKI 2.5 BAR TUGAS AKHIR

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PERANCANGAN SISTEM DISTRIBUSI ALIRAN AIR BERSIH PADA PERUMAHAN PT.PERTAMINA PANGKALAN BRANDAN DENGAN KAJIAN PEMBANDING EPANET

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO YUSUF WIRYAWAN ABDULLAH

RANCANG BANGUN ALAT UJI HEAD STATIS POMPA PADA TEKANAN TANGKI 0.5 BAR TUGAS AKHIR NAMA :LUHUR SETIABUDI NIM :

PERBANDINGAN KINERJA POMPA REKONDISI TIPE VERTIKAL API 610 OH-4 MODEL 3900L DI PT.Y DENGAN CAE

MESIN FLUIDA ANALISIS PERFORMANSI POMPA MULTISTAGE PENGISI AIR UMPAN KETEL YANG DIGERAKKAN OLEH TURBIN UAP DIBANDING DENGAN ELEKTROMOTOR SKRIPSI

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A ABSTRACT

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Aplikasi Respon Getar Untuk Fenomena Kavitasi Pada Pompa Sentrifugal Dengan Variasi Kerusakan Impeler

BAB II DASAR TEORI ...(2.1) Dimana: nn pp = Jumlah pompa

MEKANISME KERJA POMPA SENTRIFUGAL RANGKAIAN PARALEL

PERANCANGAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN PADA PERKANTORAN DAN PABRIK LABEL MAKANAN PT XYZ DENGAN LUAS BANGUNAN 1125 M 2

ANALISA PERFORMANSI POMPA SENTRIFUGAL PADA WATER TREATMENT DENGAN KAPASITAS 60 M 3 /JAM DI PKS PT UKINDO LANGKAT LAPORAN TUGAS AKHIR

Transkripsi:

BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA 4. 1. Perhitungan Pompa yang akan di pilih digunakan untuk memindahkan air bersih dari tangki utama ke reservoar. Dari data survei diketahui : 1. Kapasitas aliran (Q) = 26,4 m 3 /hr = 0,0073 m 3 /s = 7,33 lt/s. 2. Pipa yang digunakan adalah pipa baja, dengan nilai kekasaran (ε) = 0,04572 mm. 3. Standar pipa yang digunakan adalah ASME / ANSI B36.10 M - 1985 4. Data pompa di asumsikan pompa baru Pipa Hisap (Suction) a. Pipa berdiameter 3 - Inner diameter (ID) = 78 mm = 78 x 10-3 m 74

75 - Out diameter ( OD ) = 89 mm - Panjang pipa (L) = 3 m = 89 x 10-3 m Pipa tekan (discharge) a. Pipa berdiameter 3 - Inner diameter (ID) = 78 mm = 78 x 10-3 m - Out diameter ( OD ) = 89 mm = 89 x 10-3 m - Panjang pipa A (L A ) = 57,8 m b. Pipa berdiameter 2 - Inner diameter (ID) = 53 mm = 53 x 10-3 m - Out diameter ( OD ) = 60 mm = 60 x 10-3 m - Panjang pipa B (L B ) = 2 m 5. Data Fluida - Fluida yang digunakan = Air Bersih - Temperatur kerja = Di asumsikan 20 C - Viskositas Kinematik (υ) = 1,004 x 10-6 m 2 /s

76 - sp Gr. = 1 6. Head Statis (Hs) = 41,8 m - 0,8 m = 41 m 4. 1.1. Head Kerugian Mayor 1. Pada pipa isap a. Pipa berdiameter 3 - Inner Diameter (ID) = 78 mm = 78 x 10-3 m - Panjang pipa (L) = 3 m Kecepatan aliran (v) yang mengalir melalui pipa ini sebesar : Kekasaran relative (ε / D) Bilangan Reynolds

77 Koefisien gesekan pipa (f ) Nilai koefisien gesekan dalam pipa dapat dicari dengan menggunakan moody, namun untuk ketelitian lebih dapat digunakan persamaan Moody untuk aliran turbulent. f = 0,0055 (1 + (20000 x ε/d + 10⁶ / Re) 1/3 ) = 0,0055 ( 1 + (20000 x 0,0006 + 10 ⁶ / 118709,2) 1/3 ) = 0,02 Karena pipa telah digunakan bertahun-tahun, maka koefisien gesek pipa bertambah besar menjadi 1,5 sampai 2,0 kalinya. Pada umumnya diambil 1,5 kali, sehingga : f = 1,5 x 0,02 = 0,03 Kerugian gesek

78 = 0,14 m 2. Pada Pipa Tekan a. Pipa berdiameter 3 - Inner diameter (ID) = 78 mm = 78 x 10-3 m - Panjang pipa (L) = 57,8 m Kecepatan aliran (v) yang mengalir melalui pipa ini sebesar : Kekerasan relative (e/d) Bilangan Reynolds

79 Koefisien gesekan pipa (f ) f = 0.0055 [ 1 + (20000 x ε / D + 10⁶ /Re) 1/3 ] = 0.0055 [ 1 + (20000 x 0,0006 + 10 ⁶ / 118709.2] 1/3 ] x1,5 = 0.03 Kerugian gesek (h f ) = 2,65 m b. Pipa berdiameter 2 - Inner diameter (ID) = 53 mm = 53 x 10-3 m - Panjang pipa (L) = 2 m Kecepatan aliran (v) yang mengalir melalui pipa ini sebesar : Kekasaran relative (ε / D) / Bilangan Reynolds

80 Koefisien gesekan pipa (f ) f = 0.0055 [ 1 + (20000 x ε / D + 10⁶ / Re) 1/3 ] = 0.0055 [ 1 + (20000 x 0,0009 + 10⁶/ ] 1/3 ] = 0.02 f = 1,5 x 0,02 = 0,03 Kerugian gesek (h) = 0,633 m Maka kerugian gesek total, H total = h f1 +h f2 +h f3 = 0,14 + 2,65 + 0,633

81 = 3,423 m 4. 1.2. Head Kerugian-kerugian minor (hmi) 1. Pada pipa hisap Kerugian ujung masuk pipa hisap 3 Dari table koefisien kerugian ujung masuk pipa hisap tipe (iv) f = 0.56 Besarnya kerugian, H mi1 = f Kerugian belokan pada pipa Pada pipa 3, terdapat elbow 90 sebanyak 1 buah. Koefisien kerugian didapat :. = 0,297 H mi2 = 0,297 x = 0,035 m Pipa 3 terdapat sambungan Tee, namun dianggap sebagai belokan karena fluida hanya mengalir ke satu cabang, sehingga kerugian kecil karena belokan.

82 f = 0,320 Besarnya kerugian, h mi3 = 0,038 m Kerugian gate valve Pada pipa 3, terdapat gate valve 1 buah berdiameter 3" Koefisien kerugian, k = 0,14 Besarnya kerugian, h m14 = = 0,0167 m Kerugian pada butterfly valve Pada pipa 3, terdapat Katup putar 1 buah Koefisien kerugian, k = 0,81 ( didapat dari tabel friction losses pipe in pipe fittings ref.4 hal 213 ) Besarnya kerugian, h m15 = = 0,096 m Kerugian Expanser

83 Terdapat 1 buah Expanser : - Expanser 2,5 x 3 dengan θ =20 β = d/d = 2,5 /3 = 0,83 Nilai V Pada pipa 2,5" inner diameter : 63 mm : 63 x 10-3 m Panjang Pipa : 73,2 mm 73,2 x 10-3 m Kecepatan aliran (v) yang mengalir melalui pipa ini sebesar : Koefisien kerugian untuk < θ 45

84 Besarnya kerugian h ml6 = = 0,0069 m Head minor losses total pada sisi isap h mlti = h ml1 + h ml2...+ h ml6 = 0,067 + 0,04 + 0,038 + 0,0167 + 0,096 + 0,0069 = 0,265 m 2. Pada pipa tekan Kerugian elbow pada pipa - Pada pipa 3 terdapat elbow 90 sebanyak 6 buah koefisien Kerugian didapat

85 besarnya kerugian, h ml7 = 0,21 m Pada pipa 2 terdapat elbow 90 sebanyak 1 buah koefisien Kerugian didapat besarnya kerugian, h ml8 = 0,17 m Kerugian gate valve

86-1 buah gate valve pada pipa 3 Koefisien kerugian, f = 0,14 Besarnya kerugian, h ml9 = = 0,0167 m Kerugian check valve 1 buah swing check valve pada pipa 3 Koefisien kerugian, f = 1,80 Besarnya kerugian, h ml10 = = 0,214 m Kerugian Expanser 2 x 3 Ө = 20 = d/d = 2 /3 = 0,67 Koefisien kerugian untuk θ < 45

87 = 0,5543 Besarnya kerugian, = 0.09 m Kerugian pada keluaran pipa ( ref.1 hal.38 ) Koefisien kerugian (f) = 1, untuk semua jenis keluaran - Pada pipa 3 Besarnya kerugian, h ml12 = = 0,56 m h mltd = h ml7 + h ml8 +... + h ml11+ hml 12 = 0,21 + 0,0167 +0,17 + 0,214 + 0,09 + 0,56 = 1,26 m Maka kerugian kecil total, Hml = h ml1 + h ml2 + h ml3. +.. + h ml11

88 Hml = ( 0,067 + 0,04 + 0,038 + 0,0167 + 0,096 + 0,0069 + 0,21 + 0,0167 +0,17 + 0,214 + 0,09 + 0,56 ) = 1,53 m Jadi kerugian Head total didapat hl total hl total = h f total + h ml total = (3,423 + 1,53) m = 4,95 m 4. 1.3. Head Total yang Dibutuhkan Pompa Head total pompa yang dibutuhkan untuk mengalirkan sejumlah air secara teoritis didapat : H = h a + Δ h p + h 1 + Dimana : h a = Head statis total (m) Δ h p = Perbedaan head tekanan yang bekerja pada kedua permukaan air (m) dianggap 0 karena tangki terbuka ( sama sama 1 atm ) h 1 = berbagai kerugian head di pipa, katup, belokan sambungan dan lainlain (m) = Head kecepatan (m)

89 Head statis total (h a ) h a = Z 2 Z 1 Dimana : Z 1 = ketinggian permukaan air pada tangki hisap (m) = 0,8 m Z 2 = ketinggian permukaan air pada tangki buang (m) = 41,8 m Jadi head statis total : h a = ( 41,8-0,8 ) m = 41 m Head losses (h 1 ) h 1 = hf + hml = (3,423 + 1,53) m = 4,95 m Head Kecepatan Kecepatan air pada pipa tekan diameter 3 (Vd) = 1,528 m/s

90 Head kecepatan keluar = = = 0,12 m Jadi secara teoritis head total yang dibutuhkan sentrifugal Pada gedung pada kondisi operational : H = (41 + 4,95 + 0,12) m = 46,07 m note : head tekanan dianggap 0 karena tekanan di tangki penampungan ( 1 atm bak terbuka ) sama dengan di reservoar karena ketinggian kurang dari 100 meter maka tekana di reservoar karena jenis terbuka dianggap 1 atm 4. 1.4. NPSH yang Tersedia (NPSH avalaible) NPSH yang tersedia didapat dari persamaan : H sv. = Dimana : h sv. = NPSH yang tersedia (m) P a = Tekanan mutlak permukaan zat cair dalam tangki (kgf/m 2 )

91 = 10332,2745 kgf/m 2 P v = Tekanan uap jenuh air bersih pada suhu 20 ( kgf/m 2 ) = 0,02383 kgf/cm 2 = 238,3 kgf /m 2 ƴ = berat zat cair per satuan volume densitas (kgf/m 3 ) liat tabel = 0,9983 kgf / l = 998,3 kgf /m 3 h s = head isap statis = 0,8 m bertanda Positif (+). Karena suction pompa lebih sama dengan dari permukaan air muka h s hls = Head kerugian pada sisi hisap = (h f1 + h ml1 + h ml2 + h mi3 + h ml4 + h mi5+ h ml6 = (0,14 + 0,067 + 0,04 + 0,038 + 0,0167 + 0,096 + 0,0069) = 0,405 m Maka, h sv =

92 = 10,5 m Jadi NPSH a yang tersedia adalah sebesar 9,63 m Maka NPSHa = 10,5 m > NPSHr = 4 m, jadi pompa sentrifugal pada gedung berlantai dapat memenuhi persyaratan aman dari kavitasi. 4. 1.5. Putaran Spesifik N s = Dimana : N = Putaran pompa (rpm) Q = Kapasitas aliran (m 3 /min) H = Head pompa (m) Maka : N s = 2915 = 109,35 Jenis impeller full closed sesuai dengan type existing (Gbr. 2.10.2.17 n s dan bentuk impeller).

93 4. 1.6 Daya Air Energi yang secara efektif diterima oleh air dari pompa persatuan waktu disebut daya air, yang dapat ditulis dengan persamaan : Pw = Daya air (kw) γ = Berat jenis fluida (kg/l) Q = Kapasitas (m 3 /min) H = Head total pompa (m) Sehingga : P w = 0.163 γ Q H = 0,163 x 0,9963 kg/l x 0,44 m 3 /min x 46,07 m = 3,29 kw 4. 1.6. Daya Poros Besarnya daya yang diperlukan untuk menggerakkan dan memutar poros pompa adalah sama dengan daya air ditambah kerugian daya didalam pompa. Daya ini dapat dinyatakan sebagai berikut : P =

94 Dimana : P = Daya poros sebuah pompa (kw) = Efisiensi pompa Sehingga : P = = P = 5,87 kw

95 Performance Curve Pump Gambar 4.1 Performance Curve Pump

96 4.I.7 Pemilihan Penggerak Mula Pm = α : jenis penggerak motor induksi = 0,2 η t: Efesesiensi transmisi ( kopling hidrolik ) = 0,95 = = 7,43 kw. 4. 2. Analisa Perhitungan Dari hasil perhitungan kerugian aliran di dalam pipa didapat head kerugian mayor pada pipa isap sebesar 0,14 m dan head kerugian mayor pada pipa tekan sebesar 3,423 m, dimana kerugian mayor dipengaruhi oleh factor gesekan, panjang pipa diameter dalam pipa dan kecepatan rata-rata aliran. Sedangkan head kerugian minor pada pipa isap sebesar 0,265 m dan head kerugian minor pada pipa tekan sebesar 1,54 m, dimana kerugian minor dipengaruhi oleh sambungan pada pipa reducer, expanser, elbow dan katup. Kerugian head mayor lebih besar dibandingkan dengan head kerugian minor ini disebabkan karena pada kerugian mayor panjang pipa discharge menyumbang kerugian yang lebih besar.

97 Sedangkan pada perhitungan NPSH Yang tersedia didapat sebesar 10,5 m lebih besar dari NSPH yang dibutuhkan sebesar 4 m. jadi pompa sentrifugal pada gedung bertingkat dapat memenuhi persyaratan aman dari kavitasi. Dimana pompa sentrifugal ini dari perhitungan didapat hasil sebagai berikut : Head kerugian mayor pada pipa isap : 0,14 m Head kerugian mayor pada pipa tekan : 3,423 m Head kerugian minor pada pipa isap : 0,265 m Head kerugian minor pada pipa tekan : 1,53 m Head statis total : 41 m Head losses : 4,95 m Head kecepatan : 0,12 m Head total pompa secara teoritis : 46,07 m Head design pompa : 43 m NPSH tersedia : 10,5 m NPSH dibutuhkan : 4 m Putaran spesifik : 109,53 Daya air : 3,29 kw Daya poros : 5,87 kw Pemilihan Penggerak Mula : 7,43 kw

98 4. 3. Grafik hasil perhitungan data Grafik antara panjang pipa (L) dengan head losses mayor (hf) No Deskripsi Panajng Pipa Head Losses Mayor A Discharge hf3 2 0.633 B Suction hf1 3 0.14 C Discharge hf2 57.8 2.65 Grafik Antara L Pipe dengan Head losses Mayor Panjang Pipa (m) 100 50 0 0.633 0.14 2.65 Head Losses Mayor (m) Gambar 4.2 Grafik antara L pipe dengan head losses mayor Grafik antara panjang pipa dengan head losses minor (hlm) No Deskripsi Panjang Pipa Losses A Discharge 2" 2 0.56 B Suction 3 0.265 C Discharge 3" 57.8 1.53

99 Grafik L Pipe terhadap Losses Minor L ( m ) 80 60 40 20 0 0.56 0.265 1.53 hml ( m ) Gambar 4.3 Grafik antara L pipe terhadap losses minor Grafik antara koefisien gesek minor total terhadap minor losses No Deskripsi Koefisien Gesek ( f ) Losses ( m ) B Suction 2.331 0.265 C Discharge 3.7913 1.26 4 3 Grafik f minor dengan Hml f / k 2 1 0 0.265 1.26 hl ( m ) Gambar 4.4 Grafik antara friction minor dengan Head minor losses

100 Grafik antara koefisien gesek sisi isap dengan losses minor No Deskripsi Nilai F / K Nila Losses A Gate Valve 0.14 0.0167 B Expanser 0.204 0.0069 C Elbow 3" 90 0.297 0.035 D Tee 0.32 0.038 E Ujung Masuk Pipa 0.56 0.067 F Butterfly Valve 0.81 0.096 Grafik koefisien gesek sisi isap dengan losses f / K (m) 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 F E C D B A 0.0167 0.0069 0.035 0.038 0.067 0.096 Hml (m) Gambar 4.5 Grafik antara Koefisien gesek suction dengan losses Grafik antara koefisien gesek sisi buang dengan losses minor No Deskripsi Nilai f / k Nila Losses A gate valve 0.14 0.0167 B Elbow 2" 90 0.297 0.17 C Elbow 3" 90 0.297 0.21 D Expanser 2" ke 3 " 0.5543 0.009 E Keluaran Pipa 2" 1 0.56 F Check Valve 3" 1.8 0.214

101 Grafik f / k terhadap hml 2 1.5 f / k 1 0.5 0 0.0167 0.17 0.21 0.009 0.56 0.214 hml ( m) Gambar 4.6 Grafik antara Friction / Koefisien terhadap head minor losses