Tugas Akhir. PERANCANGAN POMPA AXIAL SUBMERSIBLE (Studi kasus instalasi pengendali banjir Mulyosari Surabaya)

dokumen-dokumen yang mirip
BAB III ANALISA IMPELER POMPA SCALE WELL

SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi. Syarat memperoleh Gelar Sarjana Teknik OLEH : ERICK EXAPERIUS SIHITE NIM :

D III TEKNIK MESIN FTI-ITS

BAB I PENDAHULUAN. hampir meliputi di segala bidang kegiatan meliputi: pertanian, industri, rumah

TUGAS SARJANA MESIN-MESIN FLUIDA

Oleh: ADITIYA DANI CHURNIAWAN Dosen Pembimbing: Dr. Ir. HERU MIRMANTO,MT D III TEKNIK MESIN FTI-ITS

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN TURBIN AIR KAPLAN SEBAGAI PEMBANGKIT LITRIK TENAGA MIKROHIDRO (BERTITIK BERAT PADA DIMENSI GUIDE VANE)

PERENCANAAN POMPA SENTRIFUGAL UNTUK IRIGASI PERTANIAN

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

TUGAS AKHIR BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISA PENGUJIAN DAN PERHITUNGAN BLOWER

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

BAB I PENDAHULUAN. Dalam kehidupan manusia pompa diperlukan dalam berbagai. bidang, selain dalam bidang industri, pertambangan, pertanian dan

BAB I PENDAHULUAN. memindahkan fluida dari suatu tempat yang rendah ketempat yang. lebih tinggi atau dari tempat yang bertekanan yang rendah ketempat

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

DESAIN DAN PERHITUNGAN TEORITIS POMPA SENTRIFUGAL DENGAN STUDI KASUS DI PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Perhitungan Kapasitas Screw Conveyor perjam Menghitung Daya Screw Conveyor Menghitung Torsi Screw

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PERENCANAAN MEKANISME PADA MESIN POWER HAMMER

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Oleh : Andi Yulanda NRP Dosen Pembimbing : Ir. J. Lubi NIP

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

RANCANG BANGUN DRAFT TUBE,TRANSMISI DAN PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS DENGAN KAPASITAS 500 L/MIN DAN HEAD 3,5 M

BAB IV PEMODELAN POMPA DAN ANALISIS

BAB III PEMBAHASAN, PERHITUNGAN DAN ANALISA

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

TUGAS KHUSUS POMPA SENTRIFUGAL

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

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

HALAMAN JUDUL... HALAMAN PENGESAHAN... HALAMAN PERNYATAAN... NASKAH SOAL TUGAS AKHIR... HALAMAN PERSEMBAHAN... ABSTRACT

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN POMPA HYDRAM UNTUK DESA KLUWIH KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN(PENGUJIAN TERHADAP VARIASI VOLUME TABUNG)

PERENCANAAN POMPA SENTRIFUGAL DENGAN HEAD 200 M, KAPASITAS 0,25 M 3 /MENIT DAN PUTARAN 3500 RPM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Sebagai motor penggerak utama Forklift ini digunakan mesin diesel 115

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. PS, dengan putaran mesin 1500 rpm dan putaran dari mesin inilah yang

Bab 5 Puntiran. Gambar 5.1. Contoh batang yang mengalami puntiran

Panduan Praktikum Mesin-Mesin Fluida 2012

TUGAS AKHIR MERCU BUANA

PERENCANAAN IMPELLER DAN VOLUTE PADA REKAYASA DAN RANCANG BANGUN DUST COLLECTOR

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

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

BAB III METODOLOGI PENGUKURAN

BAB IV DESIGN DAN ANALISA

PEMASANGAN STRUKTUR RANGKA ATAP YANG EFISIEN

Perancangan Belt Conveyor Pengangkut Bubuk Detergent Dengan Kapasitas 25 Ton/Jam BAB III PERHITUNGAN BAGIAN-BAGIAN UTAMA CONVEYOR

PERANCANGAN KOMPRESOR TORAK UNTUK SISTEM PNEUMATIK PADA GUN BURNER

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

Bab 1 Besaran Fisika dan Satuannya

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA

STUDI DIAGRAM INTERAKSI SHEARWALL BETON BERTULANG PENAMPANG C DENGAN BANTUAN VISUAL BASIC 9

BAB IV PERHITUNGAN DAN HASIL PEMBAHASAN

Perancangan dan Pembuatan Turbin Pelton

DESAIN TURBIN ANGIN SUMBU VERTIKAL HYBRID KAPASITAS 300 WATT UNTUK GEDUNG SALA VIEW HOTEL SURAKARTA

PERENCANAAN POMPA SENTRIFUGAL DENGAN KAPASITAS 42 LITER/ DETIK, HEAD 40M DAN PUTARAN 1450 PRM DENGAN PENGGERAK DIESEL

BAB IV PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN. panjang 750x lebar 750x tinggi 800 mm. mempermudah proses perbaikan mesin.

BAB III PERANCANGAN SISTEM TRANSMISI RODA GIGI DAN PERHITUNGAN. penelitian lapangan, dimana tujuan dari penelitian ini adalah :

PERANCANGAN POMPA TORAK 3 SILINDER UNTUK INJEKSI LUMPUR KEDALAMAN FT DENGAN DEBIT 500 GPM

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

BAB IV HASIL DAN ANALISA. 4.1 Hasil Perancangan Desain dan Alat. Hasil desain dan perancangan alat pemadat sampah plastik dapat dilihat pada

BAB IV PERENCANAAN PERANCANGAN

Bab I. Pendahuluan. satu pompa air laut milik PT. Petrokimia Nusantara Interindo. Keretakan ini

BAB IV ANALISA & PERHITUNGAN ALAT

PERENCANAAN KONSTRUKSI DINDING PENAHAN TANAH UNDERPASS JEMURSARI SURABAYA

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

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

POMPA SENTRIFUGAL. Oleh Kelompok 2

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

BAB 3 POMPA SENTRIFUGAL

BAB III METODOLOGI PERENCANAAN

POROS dengan BEBAN PUNTIR

Ronald Adi Saputro Dosen Pembimbing : Ir. Suwarno, Meng Musta in Arif, ST., MT.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

ANALISIS PENGUJIAN SIMULATOR TURBIN AIR SKALA MIKRO

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PERANCANGAN TURBIN ANGIN TIPE SAVONIUS DUA TINGKAT DENGAN KAPASITAS 100 WATT UNTUK GEDUNG SYARIAH HOTEL SOLO SKRIPSI

UJI PERFORMANSI POMPA BILA DISERIKAN DENGAN KARAKTERISTIK POMPA YANG SAMA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

PERANCANGAN ULANG FIRE PROTECTION SYSTEM

Udara. Bahan Bakar. Generator Kopel Kompresor Turbin

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

BAB IV ANALISA DESAIN MEKANIK CRUISE CONTROL

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI. khususnya permesinan pengolahan makanan ringan seperti mesin pengiris ubi sangat

III. METODOLOGI PENELITIAN. Pembuatan alat penelitian ini dilakukan di Bengkel Berkah Jaya, Sidomulyo,

Desain Turbin Angin Sumbu Horizontal

BAB IV PERANCANGAN SISTEM PERPIPAAN AIR UNTUK PENYIRAMAN TANAMAN KEBUN VERTIKAL

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO TURBIN KAPLAN DENGAN VARIASI DEBIT AIR

Tujuan Pembelajaran:

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

Transkripsi:

Tugas Akhir PERANCANGAN POMPA AXIAL SUBMERSIBLE (Studi kasus instalasi pengendali banjir Mulyosari Surabaya) Disusun oleh Nama : NUR FATAH RAHMAN NRP : 10810064 DOSEN PEMBIMBING Dr. Ir. HERU MIRMANTO, MT.

Latar Belakang Setiap musim penghujan banjir melanda kota Surabaya Jenis banjir yang ditemukan disurabaya timur adalah banjir mikro bukan banjir makro

Latar Belakang Penanganan Banjir : Rehabilitasi saluran Pembangunan rumah pompa Pengalihan arus banjir ke saluran lintas dan sebagainya

Perumusan Masalah Pembangunan kota yang semakin meluas di Mulyosari Surabaya menyebabkan daerah terbuka semakin berkurang Koefisien limpasan air hujan dari tahun ketahun semakin besar Jangka 5-10 tahun kedepan diperlukan penambahan kapasitas pompa pengendali banjir

Perumusan Masalah

Perumusan Masalah Untuk mengatasi kekurangan kapasitas pompa pengendali banjir maka pada tugas akhir ini dilakukan perancangan pompa axial submersible.

Perumusan Masalah Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam perancangan pompa aksial submersible adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui kapasitas pompa yang diperlukan, dalam hal ini menyangkut curah hujan, dan luas wilayah yang tergenang banjir.. Mengatahui head total instalasi yang diperlukan untuk dapat mengalirkan air genangan menuju saluran primer atau sungai 3. Bagaimana menentukan jenis pompa berdasarkan kecepatan spesifik. 4. Bagaimana merancang dimensi utama pompa.

Batasan Masalah 1. Pompa yang dirancang adalah pompa axial submersible dan komponen-komponennya meliputi impeller pompa,poros pompa, bantalan dan pasak.. Fluida kerja dari pompa adalah air 3. Data-data yang diperlukan dalam perancangan pompa axial submersible di dapat dari Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jatim dan Badan Meteorologi dan Geofisika. 4. Pipa yang digunakan adalah Galvanize iron

Tujuan Perancangan 1. Menentukan debit atau kapasitas maksimum. Melakukan perhitungan head effektif instalasi 3. Melakukan perancangan pompa axial submersible yang sesuai untuk mengatasi banjir yang terjadi di kawasan Surabaya Timur. 4. Gambar susunan pompa axial submersible.

Manfaat Perancangan 1. Mendapatkan solusi untuk mengatasi banjir di daerah perumahan.. Menambah pengetahuan bagi penulis dan pengguna makalah ini mengenai pompa aliran aksial dengan sudu impeller berbentuk airfoil. 3. Menambah perbendaharaan makalah perancangan pompa di Indonesia.

Flow chart perancangan pompa Start Data : Luas wilayah Curah hujan max Menentukan kapasitas pompa Q C. i. A Hitung head loss pompa : H L V V f. + K LT D g. g Menentukan Head Pompa P P V V 1 H 1 + + + g 1 γ Menentukan daya air (WHP) WHP γ Q H ( z z ) H LT Menentukan daya pompa (BHP) γ Q H BHP η A op

Flow chart perancangan pompa A Menentukan kecepatan spesifik Q n s 3,65 n 4 3 H Menentukan tinggi hisap pompa Pa Pv hsv σh h ls γ γ Menentukan dimensi impeller pompa Menentukan profil sudu impeller pompa Menentukan kekuatan sudu impeller pompa Perancangan poros, bearing, pasak Selesai

Flow chart perancangan impeller Mulai Data: -luas wilayah -curah hujan Menentukan kapasitas pompa Q C. i. A Menentukan head pompa P P V V 1 H 1 + + z z + H g 1 γ ( ) LT Menentukan daya air (WHP) WHP γ Q H Menentukan daya pompa (BHP) γ Q H BHP η op Menentukan kecepatan spesifik pompa n s 3,65n H Q 3 4 A

Flow chart perancangan impeller A Menentukan tinggi hisap pompa Pa Pv zs σh h ls γ γ Menentukan diameter impeller Q d 3 5. 5 n d Menentukan diameter hub. h d 4Q 3600 η C π v a Menentukan jumlah sudu impeller Menentukan kecepatan aksial C a kc gh Menentukan kecepatan keliling π u. d. n 60 B

Flow chart perancangan impeller B Menentukan sudut relative masuk sudu c tan β a 1 u 1 Menentukan C U g Hth Cu u Menentukan sudut relative keluar sudu ca tan β u c u Selesai

Flow chart perancangan profil impeller

Flow chart perancangan profil impeller Tebal Maksimum Sudu Grafik Ymax Fungsi Diameter Potongan 0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,05 y -0,03x + 0,057 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 Diameter Potongan Panjang chord 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0,1 0 Grafik Panjang Chord Fungsi Diameter Potongan y 0,571x + 0,136 0, 0,50,3 0,350,4 0,450,5 0,550,6 0,650,7 0,750,8 0,85 Diameter potongan

Gambar profil impeller Penampang hub impeller Penampang tip impeller Impeller pompa

Perhitungan sudut relatif masuk dn keluar sudu

Perhitungan sudu pengarah

Flow chart perhitungan kekuatan sudu Mulai Data: -Dimensi sudu -Coeficient Lift -Coeficient Drag -Sudut α -Sudut β Menghitung gaya lift & gaya drag F L ½. ρ air. V. A. C L F D ½. ρ air. V. A. C D Menghitung Momen bending M b F.R Menghitung: -Tegangan tarik : Fs σ t A profil M b. C σ t I x M σ t I by. C M bx. C σ t I y -Tegangan geser Fx + Fy + Ws τ s A x A

Flow chart perhitungan kekuatan sudu A Pemilihan bahan sudu : -Jenis bahan -Yield strength Tidak σ total + σ total + τ s S y N Ya Selesai

Flow chart perhitungan kekuatan sudu Mulai Data: -Dimensi sudu -Coeficient Lift -Coeficient Drag -Sudut α -Sudut β Menghitung gaya lift & gaya drag F L ½. ρ air. V. A. C L F D ½. ρ air. V. A. C D Menghitung Momen bending M b F.R Menghitung: -Tegangan tarik : Fs σ t A profil M b. C σ t I x M σ t I by. C M bx. C σ t I y -Tegangan geser Fx + Fy + Ws τ s A x A

perhitungan kekuatan sudu

Flow chart perhitungan diameter poros Mulai Data: -Berat impeller (W) -Torsi (T) -Gaya vertikal (Fy) -Gaya horisontal (Fx) Menghitung resultan gaya-gaya pada bidang horisontal dan vertikal Fx 0 Fy 0 M 0 Pemilihan material poros: -jenis bahan -yield strength Tidak Menghitung diameter poros: 1 3M 3 πd 4F + πd 1 3M 3 πd 4F πd 16T + πd + 3 S y N Diameter poros sesuai Ya Selesai

Flow chart perhitungan pasak Mulai Data: -Diameter poros (D) -Torsi (T) -Jenis Pasak Tidak Pemilihan material pasak -jenis bahan -yield strength (Sy) -Tinjaun Tegangan Geser T Ssyp LWD N -Tinjauan TeganganKompresi 4T syp LWD N Ya Selesai

Flow chart perhitungan bantalan Mulai Data: -Diameter poros -Putaran -Gaya gaya pada poros Analisa gaya gaya pada bantalan Menentukan dimensi bantalan P X. V. Fr + Y. Fa Menentukan umur bantalan L b 10 C P 10 6 60n Selesai

Gambar Autocad Hasil Perancangan Video Pompa Axial Submersible

Peta Saluaran Drainase Mulyosari surabaya Panjang saluran drainase ditunjukkan dengan nomor 18-19-0-1--3-H Luas wilayah yang dilayani saluran ini 70 Ha

Data curah hujan dan luas wilayah

KAPASITAS POMPA s m s jam jam m jam m hm m hm jam m A I C Q banjir 3 3 3 4 3 3 3600 1 10800 10800 1 10 149.019 10 5 0,3 s m s jam jam m jam m hm m hm jam m A I C Q banjir 3 3 3 4 3 5 3600 1 18000 18000 1 10 149,019 10 5 0,5 Kapasitas BanjirTahun 009 Perkiraan Kapasitas Banjir 016

KAPASITAS POMPA Maka besarnya kapasitas pompa pengendali untuk 5 tahun ke depan sebesar 5 m 3 /s. Ada 3 buah pompa yang sudah dipasang pada instalasi pengendali banjir Mulyosari ITS dengan kapasitas per unit sebesar 1 m 3 /s sehingga kapasitas total pompa yang ter pasang 3 m 3 /s. Maka untuk mengatasi kekurangan kapasitas tersebut dirancang 1 buah pompa dengan kapasitas m 3 /s.

GAMBAR INSTALASI POMPA

) HEAD LOSS POMPA Head Loss Mayor Panjang pipa discharge (L discharge) 4510 + 750 + 450 + 5600 + 675 (m) 11985 mm 1 m Bahan pipa Commercial steel (e 0,15 mm 0,15 10 3 m ( 1,518m s) f L V 0,013 1m hl 0, 01415m D g 1,954m 9,81m s Head Loss Minor hl ( K + K + K ) Lbow Lbow street (0,88 + 0,17 + 0,78) m hl 9,81m s entrance V g ( 1,518m s) 0,15 m

HEAD POMPA ( ) LT H z z g V V P P H + + + 1 1 1 γ s m m s m / 1,518 1,95 4 1 / V 3 π m s m s m H 67 4, 0,9 3,90 9,8 0 ) (1,518 0 + + + P P 1 Hst 450 + 750 + 4510 300 + 500 390 mm 3,9 m V 1 0