Satuan Operasi dan Proses TIP FTP UB

dokumen-dokumen yang mirip
Panas berpindah dari objek yang bersuhu lebih tinggi ke objek lain yang bersuhu lebih rendah Driving force perbedaan suhu Laju perpindahan = Driving

Unit Operation and Process Heat Transfer

1. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB II TEORI ALIRAN PANAS 7 BAB II TEORI ALIRAN PANAS. benda. Panas akan mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang

BAB I PENDAHULUAN I.1.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PERPINDAHAN PANAS DAN MASSA

BAB II DASAR TEORI. ke tempat yang lain dikarenakan adanya perbedaan suhu di tempat-tempat

Pembekuan. Shinta Rosalia Dewi

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

BAB II LANDASAN TEORI

Perpindahan Panas Konveksi. Perpindahan panas konveksi bebas pada plat tegak, datar, dimiringkan,silinder dan bola

SIFAT SIFAT TERMIS. Pendahuluan 4/23/2013. Sifat Fisik Bahan Pangan. Unit Surface Conductance (h) Latent heat (panas laten) h =

ANALISIS EFEKTIFITAS ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE DENGAN MEDIUM AIR SEBAGAI FLUIDA PANAS DAN METHANOL SEBAGAI FLUIDA DINGIN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

PENGARUH JARAK ANTAR PIPA PADA KOLEKTOR TERHADAP PANAS YANG DIHASILKAN SOLAR WATER HEATER (SWH)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II LANDASAN TEORI

WATER TO WATER HEAT EXCHANGER BENCH BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Tujuan Pengujian

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

PENGANTAR PINDAH PANAS

Heat Transfer Nur Istianah-THP-FTP-UB-2015

Heat Transfer Nur Istianah-THP-FTP-UB-2016

PENDINGIN TERMOELEKTRIK

BAB II LANDASAN TEORI

HEAT TRANSFER METODE PENGUKURAN KONDUKTIVITAS TERMAL

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG

BAB II KAJIAN PUSTAKA. untuk membuat agar bahan makanan menjadi awet. Prinsip dasar dari pengeringan

PENGUKURAN KONDUKTIVITAS TERMAL

PEMBEKUAN PEMBEKUAN Tujuan

SATUAN OPERASI FOOD INDUSTRY

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS KEEFEKTIFAN ALAT PENUKAR KALOR TIPE SHELL AND TUBE SATU LALUAN CANGKANG DUA LALUAN TABUNG SEBAGAI PENDINGINAN OLI DENGAN FLUIDA PENDINGIN AIR

Analisis performansi kolektor surya terkonsentrasi menggunakan receiver berbentuk silinder

Taufik Ramuli ( ) Departemen Teknik Mesin, FT UI, Kampus UI Depok Indonesia.

Referensi. Penilaian. Pokok Bahasan 9/26/2012. Dewi Maya Maharani, STP, M.Sc. Quiz 20% Tugas 20% UTS 20% UAS 20% Praktikum 20%

BAB II TEORI DASAR 2.1 Perancangan Sistem Penyediaan Air Panas Kualitas Air Panas Satuan Kalor

T P = T C+10 = 8 10 T C +10 = 4 5 T C+10. Pembahasan Soal Suhu dan Kalor Fisika SMA Kelas X. Contoh soal kalibrasi termometer

P I N D A H P A N A S PENDAHULUAN

Termodinamika. Energi dan Hukum 1 Termodinamika

TRANSFER PANAS KK / 2 SKS

BAB II LANDASAN TEORI

Referensi. Penilaian. Pokok Bahasan 9/12/2012. Dewi Maya Maharani, STP, M.Sc. Quiz 20% Tugas 20% UTS 20% UAS 20% Praktikum 20%

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Ditulis Guna Melengkapi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Jenjang Sarjana Strata Satu (S1) Jakarta 2015

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Energi Matahari

PENGARUH VARIASI KETEBALAN ISOLATOR TERHADAP LAJU KALOR DAN PENURUNAN TEMPERATUR PADA PERMUKAAN DINDING TUNGKU BIOMASSA

METODOLOGI PENELITIAN

SUHU DAN KALOR DEPARTEMEN FISIKA IPB

PERANCANGAN HEAT EXCHANGER

DAFTAR ISI. i ii iii iv v vi

Lampiran 1 Nilai awal siswa No Nama Nilai Keterangan 1 Siswa 1 35 TIDAK TUNTAS 2 Siswa 2 44 TIDAK TUNTAS 3 Siswa 3 32 TIDAK TUNTAS 4 Siswa 4 36 TIDAK

MEKANISME PENGERINGAN By : Dewi Maya Maharani. Prinsip Dasar Pengeringan. Mekanisme Pengeringan : 12/17/2012. Pengeringan

Perpindahan Panas. Perpindahan Panas Secara Konduksi MODUL PERKULIAHAN. Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh 02

BAB II PENERAPAN HUKUM THERMODINAMIKA

PEMBEKUAN PEMBEKUAN PEMBEKUAN 10/4/2012

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB II LANDASAN TEORI

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

HIDROMETEOROLOGI Tatap Muka Kelima (SUHU UDARA)

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

REYNOLDS NUMBER K E L O M P O K 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Perpindahan kalor (heat transfer) ialah ilmu untuk meramalkan

Maka persamaan energi,

KALOR (HEAT) Kalor. padat KALOR PERPINDAHAN KALOR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT BAGI MITRA

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

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

ANALISIS EFEKTIFITAS ALAT PENUKAR KALOR SHELL & TUBE DENGAN AIR SEBAGAI FLUIDA PANAS DAN FLUIDA DINGIN

BAB II Dasar Teori BAB II DASAR TEORI

METODE BEDA HINGGA DALAM PENENTUAN DISTRIBUSI TEKANAN, ENTALPI DAN TEMPERATUR RESERVOIR PANAS BUMI FASA TUNGGAL

BAB II LANDASAN TEORI

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA. seperti kulit binatang, dedaunan, dan lain sebagainya. Pengeringan adalah

PENGARUH SUHU TERHADAP PERPINDAHAN PANAS PADA MATERIAL YANG BERBEDA. Idawati Supu, Baso Usman, Selviani Basri, Sunarmi

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Sebagai bintang yang paling dekat dari planet biru Bumi, yaitu hanya berjarak sekitar

Secara matematis faktor-faktor di atas dirumuskan menjadi: H= Q / t = (k x A x T) / l

IV. PENDEKATAN RANCANGAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Soal Suhu dan Kalor. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

PERPINDAHAN KALOR J.P. HOLMAN. BAB I PENDAHULUAN Perpindahan kalor merupakan ilmu yang berguna untuk memprediksi laju perpindahan

PENGARUH PERBANDINGAN TANPA SIRIP DENGAN SIRIP LURUS DENGAN ALIRAN AIR BERLAWANAN TERHADAP EFISIENSI PERPINDAHAN PANAS PADA HEAT EXCHANGER ABSTRAK

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Perpindahan kalor (heat transfer) ialah ilmu untuk meramalkan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

TUGAS AKHIR ANALISIS PENGARUH KECEPATAN ALIRAN FLUIDA TERHADAP EFEKTIFITAS PERPINDAHAN PANAS PADA HEAT EXCHANGER JENIS SHELL AND TUBE

ANALISIS KINERJA COOLANT PADA RADIATOR

perubahan baik fisik maupun kimiawi yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki. Di samping itu, setelah melalui proses pengolahan, makanan tadi

Suhu dan kalor NAMA: ARIEF NURRAHMAN KELAS X5

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1 Self Dryer dengan kolektor terpisah. (sumber : L szl Imre, 2006).

steady/tunak ( 0 ) tidak dipengaruhi waktu unsteady/tidak tunak ( 0) dipengaruhi waktu

KESETIMBANGAN ENERGI

Transkripsi:

Satuan Operasi dan Proses TIP FTP UB

Pasteurisasi susu, jus, dan lain sebagainya. Pendinginan buah dan sayuran Pembekuan daging Sterilisasi pada makanan kaleng Evaporasi Destilasi Pengeringan Dan lain sebagainya

Pindah panas adalah proses dinamis dimana panas dipindah secara spontan dari satu bagian ke bagian lain yang suhunya lebih rendah. Laju pindah panas bergantung pada perbedaan suhu antara dua area (bagian), semakin besar perbedaan maka semakin cepat pindah panas yang terjadi. Kecepatan pindah panas berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara dua area terjadinya proses pindah panas.

Konduksi Konveksi Radiasi

Kecepatan pindah = driving force / resistance Kecepatan pindah panas = perbedaan suhu / media resistance aliran panas Hukum Ohm => kecepatan pindah (jumlah yang dipindah per satuan waktu) sebanding dengan driving force dan berbanding terbalik dengan resistance dari media pindah.

keterangan: q = dq/dt = kecepatan pindah panas F = driving force R = resistance media pindah panas k = konduktan media pindah panas Flux panas (J) = kecepatan pindah sebanding dengan dengan area A yang tersedia untuk perpindahan (kecepatan pindah per satuan area => q/a

Steady state kondisi stabil (semua factor stabil terhadap waktu) Unsteady state kondisi tidak stabil

Hukum Fourier pertama: Keterangan: Q = panas yang dipindah (J) T = suhu (K) t = waktu (s) k = konduktivitas thermal (J/s.m.K)(W/m.K) z = jarak perpindahan (m)

Konduktivitas thermal Kemampuan bahan dalam memindahkan panas. Diffusivitas thermal Rasio kemampuan bahan untuk memindah panas dengan kapasitasnya untuk menyimpan panas.

1. Hitung kecepatan transfer panas dari bahan 3x4 m, tebal 0,2m, di satu sisi 0 o C dan di sisi lainnya 35 o C. Jika bahan tersebut adalah alumunium (k = 220 Jm -1 s -1o C -1 ).

k = 0.25X c + 0.155X p + 0.16X f + 0.135X a + 0.58X w keterangan: X = fraksi massa c = carbohydrate (karbohidrat) p = protein (protein) f = fat (lemak) a = ash (abu) w = water (air)

1. Hitung konduktivitas thermal dari daging yang mengandung 21% protein, 12% lemak, 10% karbohidrat, 1,5% abu, dan 55,5% air. Jawab: k = (0,25 x 0,1) + (0,155 x 0,21) + (0,16 x 0,12) + (0,135 x 0,015) + (0,58 x 0,555) = 0,401 Wm -1 K -1

1. Sebuah dinding penyimpan dingin terdiri dari 11cm batu bata pada bagian paling luar, kemudian 7,5 cm beton, terakhir 10cm gabus. Suhu rata-rata dalam ruang penyimpan dipertahankan -18 o C dan suhu rata-rata permukaan luar gabus 18 o C. hitung flux panas dinding penyimpan dingin tersebut.

1. Pipa baja berdiameter 5cm membawa uap air pada 150 o C. Pipa disekat dengan lapisan penyekat silinder ketebalan 3cm (k=0.03w/mk). Hitung kecepatan panas hilang per meter panjang pipa, jika suhu lapisan terluar adalah 35 o C?

Konveksi alami ketika pergerakan disebabkan oleh pindah panas itu sendiri Konveksi paksa ketika pergerakan disebabkan oleh factor yang tidak bergantung oleh perpindahan

Lapisan stationer (film) dari fluida yang kontak dengan permukaan benda padat, itulah yang dianggap ketebalannya δ. Suhu pada massa bulk sebagai T 2, sedangkan suhu pada lapisan pembatas sebagai T 1. Koeffisien konveksi pindah panas adalah

Nilai h bergantung pada sifat fluida (panas spesifik, viskositas, densitas, dan konduktivitas thermal), turbulensi (kelajuan rata-rata), dan geometri system. Parameter-parameter ini adalah kelompok tak berdimensi yang digunakan dalam pindah panas.

Natural convection Forced convection

Keterangan: d= diameter, height, length, etc = diameter, tinggi, panjang, dsb (m) v= velocity = kecepatan (m/s) ρ= density = densitas (kg/m 3 ) h= coefficient of convective heat transfer = koeffisien konveksi pindah panas (W/m 2 K) k= thermal conductivity = konduktivitas thermal (W/mK) c p = specific heat = panas specific (J/kgK) µ= viscosity = viskositas (Pa.s) g= gravity = gravitasi (m/s 2 )

meliputi kesatuan fenomena yang luas yang melibatkan perpindahan energy dalam bentuk gelombang, pada rentang panjang gelombang 10-7 sampai 10-4 m. Pada proses radiasi, akan mendinginkan bagian yang memancarkan panas dan memanaskan bagian yang menerima panas. Pada kondisi > 0 o K, semua zat memancarkan radiasi elektromagnetik. Pindah panas dengan radiasi tidak memerlukan adanya media perantara.

bagian yang menyerap radiasi secara keseluruhan, absorbtivitas (penyerapan) black body adalah satu dan reflektivitas (pemantulan) dan transmisivitas (daya tembus) nya adalah nol. Emmisivitas (ε) adalah rasio daya emmisiv suatu zat dibanding black body pada suhu sama; selalu kurang dari satu.

keterangan: E b = emissive power of black body = daya emmisivitas black body (w.m 2 ) σ= Stefan-Boltzmann s constant= konstanta Stefan-Boltzmann s = 5.669x10-8 W/m 2. o K 4 T= absolute temperature = suhu absolute ( o K 4 )

Keterangan: T 1 = suhu absolute suatu zat T 2 = suhu absolute lingkungan

1. Hitung net heat transfer dengan radiasi dari sebongkah roti di oven pada suhu 177 o C, jika emissivitasnya 0,85 dgn total luas area 0,0645 m 2 dan suhu 100 o C? Jawab: = 0,0645 x 0,85 x 5,669x10-8 x (450 4 373 4 ) = 67,46 Js -1

Aplikasi dari pindah panas. Energy panas dipindah dari satu bagian atau satu aliran fluida ke yang lainnya. Alat untuk menukar panas ini dipisahkan oleh penyekat, dimana penyekatnya adalah dinding padat penghantar panas, biasanya terbuat dari logam. Peralatan heat exchanger ada dengan berbagai nama, seperti, boiler, pasteurizer, jacketed pan, freezer, air heater, cooker, oven, chilled water generator, dan sebagainya.

parallel counter cross

Jacketed pan Kumparan pemanas Plate heat exchanger

1. Hitung thermal konduktivitas dari buah apel dengan kadar air 84,1%, protein 0,3%, lemak 0,4%, dan karbohidrat 14,9%! 2. Apa yang dimaksud dengan pindah panas dan heat exchanger? 3. Jelaskan perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi (dengan contoh masing)! 4. Jelaskan perbedaan konveksi alami dan konveksi paksa (dengan contoh masing)!