MODUL 1.02 ALIRAN FLUIDA

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISA ALIRAN FLUIDA PENGARUH ELBOW, FITTING, VALVE DAN PERUBAHAN LUAS PERMUKAAN DALAM SISTEM PERPIPAAN

BAB III PERALATAN DAN PROSEDUR PENGUJIAN

Analisis Aliran Fluida Terhadap Fitting Serta Satuan Panjang Pipa. Nisa Aina Fauziah, Novita Elvianti, dan Verananda Kusuma Ariyanto

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

MODUL 1.06 SEDIMENTASI

Nama : Zainal Abidin NPM : Jurusan : Teknik Mesin Fakultas : Teknologi Industri Pembimbing : Dr. Sri Poernomo Sari, ST., MT.

MODUL PRAKTIKUM LABORATORIUM INSTRUKSIONAL TEKNIK KIMIA ALIRAN FLUIDA (ALF)

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

MODUL PRAKTIKUM LABORATORIUM INSTRUKSIONAL TEKNIK KIMIA ALIRAN FLUIDA (ALF) Koordinator LabTK Dr. Pramujo Widiatmoko

18/08/2014. Fluid Transport MATA KULIAH: DASAR KETEKNIKAN PENGOLAHAN. Nur Istianah-THP-FTP-UB-2014

BAB II LANDASAN TEORI. dapat dilakukan berdasarkan persamaan kontinuitas yang mana prinsif dasarnya

Laporan Praktikum Operasi Teknik Kimia I Efflux Time BAB I PENDAHULUAN

RANGKAIAN POMPA (POM)

RANGKAIAN POMPA (POM)

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

LABORATORIUM SATUAN OPERASI

MODUL PRAKTIKUM MEKANIKA FLUIDA

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

BAB II DASAR TEORI. m (2.1) V. Keterangan : ρ = massa jenis, kg/m 3 m = massa, kg V = volume, m 3

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

MODUL KULIAH : MEKANIKA FLUIDA DAN HIROLIKA

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi fluida

V 1,2 = kecepatan aliran fluida dititik 1 dan 2 (m/det)

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi Fluida

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

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

HUKUM 1 THERMODINAMIKA. Agung Ari Wibowo S.T., M.Sc Politeknik Negeri Malang

BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR HIDRAULIK

Panduan Praktikum 2012

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

TRANSFER MOMENTUM FLUIDA DINAMIK

BAB IV PENGUKURAN KEHILANGAN ENERGI AKIBAT BELOKAN DAN KATUP (MINOR LOSSES)

Laporan Tugas Akhir Pembuatan Modul Praktikum Penentuan Karakterisasi Rangkaian Pompa BAB II LANDASAN TEORI

Losses in Bends and Fittings (Kerugian energi pada belokan dan sambungan)

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

TUGAS AKHIR PERENCANAAN SYSTEM HYDROLIK PADA MOVABLE BRIDGE DERMAGA KAPASITAS 100 TON

APPENDIX A NERACA MASSA DAN NERACA PANAS. A.1. Neraca Massa Kapasitas bahan baku = 500Kg/hari Tahap Pencampuran Adonan Opak Wafer Stick.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA

LABORATORIUM TEKNIK KIMIA SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2015

LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM TEKNIK KIMIA ALIRAN FLUIDA

ALIRAN FLUIDA DALAM PIPA TERTUTUP

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

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA

KOEFISIEN GESEK PADA RANGKAIAN PIPA DENGAN VARIASI DIAMETER DAN KEKASARAN PIPA

FLUID CIRCUIT FRICTION EXPERIMENTAL APPARATUS BAB II

BAB IV PERHITUNGAN SISTEM HIDRAULIK

LAPORAN PRAKTIKUM UOP I SIRKUIT FLUIDA

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

Analisa Rugi Aliran (Head Losses) pada Belokan Pipa PVC

ANALISA BESARAN NILAI EFISIENSI POMPA (P3) PADA MESIN MIXER DI LINE 2 PT. CCAI

ANALISA PERANCANGAN INSTALASI GAS

BAB III PEMBUATAN ALAT UJI DAN METODE PENGAMBILAN DATA

BAB III. Analisa Dan Perhitungan

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

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

MESIN FLUIDA ANALISA PERFORMANCE POMPA SENTRIFUGAL TERHADAP KAPASITAS ALIRAN

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK KIMIA IV DINAMIKA PROSES PADA SISTEM PENGOSONGAN TANGKI. Disusun Oleh : Zeffa Aprilasani NIM :

FIsika FLUIDA DINAMIK

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Proses Pengosongan Mixer Batch Larutan Cat Densitas 1,66; Viskositas 110 Cp; Volume Liter Ke Hopper Pengalengan Selama 20 Menit

BAB I PENDAHULUAN. 1 Universitas Indonesia. Analisa aliran berkembang..., Iwan Yudi Karyono, FT UI, 2008

1. Pengertian Usaha berdasarkan pengertian seharihari:

STUDI EKSPERIMENTAL PENGUKURAN HEAD LOSSES MAYOR (PIPA PVC DIAMETER ¾ ) DAN HEAD LOSSES MINOR (BELOKAN KNEE 90 DIAMETER ¾ ) PADA SISTEM INSTALASI PIPA

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2 yang mempunyai posisi vertikal sama akan mempunyai tekanan yang sama. Laju Aliran Volume Laju aliran volume disebut juga debit aliran (Q) yaitu juml

I. TUJUAN PRINSIP DASAR

BAB III ANALISA DATA

YAYASAN WIDYA BHAKTI SEKOLAH MENENGAH ATAS SANTA ANGELA TERAKREDITASI A

BAB III ANALISA IMPELER POMPA SCALE WELL

DINAMIKA FLUIDA. nurhidayah.staff.unja.ac.id

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

BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM MESIN-MESIN FLUIDA

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

PERHITUNGAN EFISIENSI POMPA SENTRIFUGAL PADA SOLAR WATER PUMP

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 HASIL PERHITUNGAN PARAMETER PENSTOCK

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

BAB II LANDASAN TEORI

MODUL- 2. HIDRODINAMIKA Kode : IKK.365 Materi Belajar -2

ANALISIS DEBIT FLUIDA PADA PIPA ELBOW 90 DENGAN VARIASI DIAMETER PIPA

KAJI EKSPERIMENTAL RUGI TEKAN (HEAD LOSS) DAN FAKTOR GESEKAN YANG TERJADI PADA PIPA LURUS DAN BELOKAN PIPA (BEND)

LAPORAN PRAKTIKUM ALIRAN FLUIDA DALAM PIPA KATA PENGANTAR PENYUSUN: Nanang Wahdiat ( ) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA SELATAN

PENGARUH REYNOLD NUMBER ( RE ) TERHADAP HEAD LOSSES PADA VARIASI JENIS BELOKAN PIPA ( BERJARI JARI DAN PATAH )

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

PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

BAB II LANDASAN TEORI

METODOLOGI PENELITIAN. Waktu dan Tempat Penelitian. Alat dan Bahan Penelitian. Prosedur Penelitian

ALIRAN FLUIDA. Kode Mata Kuliah : Oleh MARYUDI, S.T., M.T., Ph.D Irma Atika Sari, S.T., M.Eng

BAB II DASAR TEORI 2.1 Pompa

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

Udara luar = 20 x 30 cmh = 600 cmh Area yang di kondisikan = 154 m². Luas Kaca (m²)

KAJIAN EKSPERIMEN COOLING WATER DENGAN SISTEM FAN

BAB III LANDASAN TEORI. 3.1 Sistem Kerja Pompa Torak Menggunakan Tenaga Angin. sebagai penggerak mekanik melalui unit transmisi mekanik.

ANALISA POMPA AIR PADA GEDUNG BERTINGKAT

Transkripsi:

MODUL 1.0 ALIRAN FLUIDA Oleh : Indar Kustiningsih, ST., MT. LABORATORIUM OPERASI TEKNIK KIMIA JURUSAN TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA CILEGON BANTEN 008

Modul 1.0 ALIRAN FLUIDA I. Tujuan Praktikum : Mahasiswa dapat memahami sifat suatu fluida dalam sistem perpipaan beserta kelengkapan-kelengkapannya seperti elbow, fitting, valve, dan perubahan luas permukaan pipa. II. Alat dan Bahan :.1 Rangkaian alat aliran fluida yang terdiri dari: Sistem perpipaan dan kelengkapannya Piknometer Viscometer Ostwald Termometer Gelas ukur Penggaris / meteran Tempat penampung. Bahan: Air III. Deskripsi Peralatan: 3.1 Sistem perpipaan aliran fluida dilengkapi dengan: 1. Pompa. Pipa dengan ukuran diameter ½ in, ¾, 1, 1 ¼ in 3. Elbow 4. Fitting dengan 5. Valve

IV. Dasar Teori : Berdasarkan pengaruh tekanan terhadap volume, fluida dapat digolongkan menjadi yaitu: 1. Fluida tak termampatkan (incompressible) Pada kondisi ini fluida tidak mengalami perubahan dengan adanya perubahan tekanan, sehingga fluida tak termampatkan.. Fluida termampatkan (compressible) Pada keadaan ini, fluida mengalami perubahan volume dengan adanya perubahan tekanan, sehingga fluida ini secara umum disebut fluida termampatkan. A. Dasar-dasar perhitungan Untuk menganalisa suatu fluida, maka dasar-dasar yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Neraca massa Untuk fluida tak termanpatkan (incompressible fluidis) berlaku hukum kontinuitas dimana massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Vi. Ai = Vo. Ao...(1) Dimana: Atau: Vi = volume masuk (m 3 ) Ai = luas penampang saat masuk (m ) Vo = volume keluar (m 3 ) Ao = luas penampang saat keluar (m ) Dimana: mi = mo i.vi. Ai = o.vo. Ao...() i = densitas fluida input o = densitas fluida output

Untuk fluida termampatkan harga densitas masuk sama dengan harga densitas keluar ( i = o ), sedangkan untuk fluida tak termampatkan i tidak sama dengan o. Untuk menentukan laju alir fluida (Q) dapat digunakan persamaan : 3 Q = V. A (m /det)...(3) Dan laju alir fluida massa (Q) G = V. (kg/m dtk)...(4). Neraca energi Untuk sistem perpipaan fluida dapat dibedakan sebagai berikut : (E.dalam + E.potensial + E.kinetik + E.tekanan) input = (E.dalam + E.potensial + E.kinetik + E.tekanan) output + E.kerja + E.panas + E.yang hilang Persamaan di atas jika dinyatakan dalam energi per satuan massa akan diperoleh persamaan sebagai berikut: V1 P1 V P Z1. g + + = Z. g + + + W + Ff + Q...(5) ρ ρ Jika faktor W dan Q = 0 maka persamaan tersebut menjadi persamaan Bernoulli V1 P1 V P Z1. g + + = Z. g + + + Ff ρ ρ...(6) dimana P = Tekanan fluida (N/179) Z = Tinggi suatu bidang dari suatu bidang reflaksi (m) g = Percepatan gravitasi (m/det ) = Densitas fluida (Kg/m 3 ) Ws =Shaft work, yaitu kerja/energi yang diterima oleh fluida dari pompa (untuk menaikan energi mekanik fluida (J/Kg)) V = Kecepatan rata-rata (m/det)

B. Kehilangan gesekan pada sistem perpipaan (friction loss = F f ) Head loss dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu: 1. Head loss karena tahapan pipa yang terbentang sepanjang pipa P fl V Ff = = 4....(7) D Dimana: Ff =friction loss / head loss (J/Kg) L = panjang pipa (m) F = factor friction / fanning factor D = kecepatan rata-rata (m) Harga dapat dipengaruhi oleh besarnya E/D dari Nre, untuk menentukan bilangan renold dapat menggunakan : V D Nre =...(8). Friction loss (F), karena adanya perlengkapan pipa friction loss (F) juga dipengaruhi oleh karakteristik perlengkapan fluida seperti elbow (belokan), kerangan, ekspansi dan lain-lain. Dengan memisahkan antara pipa lurus dan pipa ber-fitting dan memasukan harga factor yang tergantung pada jenis fitting masing-masing. fl V Pf = f = + kf. D...(9) Dimana : kf = koefisien kehilangan masing-masing fitting Untuk koefisien tersebut dapat dilihat pada: a. Friction loss karena kerangan (Ffv) V Ffv = Kfv....(10)

dianggap nol (0) karena diasumsikan tidak ada pipa lurus dan harga kf tergantung pada besar dan jenis kerangan. b. Friction loss karena adanya belokan (Ffelb) V Ff elb = Kf elb....(11) harga Kfelb tergantung pada besarnya jari-jari elbow terhadap jari-jari pipa. c. Friction loss karena adanya kontraksi tiba-tiba (Ffc) ( 1 A). V Ffc = 0.55...(1) A Dimana: 0.55 1 = kfc A1 A1 = luas permukaan terkecil (m ) A = luas permukaan terbesar (m ) V = kecepatan rata-rata pipa kecil (m/det) Koefisien untuk turbulen = 1 Koefisien untuk laminar = -1/ d. Friction loss karena adanya ekspansi tiba-tiba (Ffex) V1 V A1 V1 Ffex = = 1. Ao V1 Ffex = Kex....(13) Dimna: V1 = kecepatan aliran pada pipa kecil (m/det) V = kecepatan aliran pada pipa besar C. Karakteristik pompa Sebagai penggerak fluida, digunakan pompa centrifugal yang dapat mempengaruhi laju alir (G). Besarnya laju alir dapat diukur dengan kerangan tanpa mempengaruhi pompa. Karena itu sering digunakan pompa centrifugal. Karakteristik pompa sentrifugal yaitu: 1. Kapasitas (Q) = kemampuan pompa mengalirkan tiap waktu (m 3 /det)

. Develop Head (H) = tinggi tekan yang diperoleh karena kerja pompa Po Pi gc H =....(14) c Dimana: Po = tekanan fluida pompa Pi = tekanan fluida masuk pompa 3. Fluids Horse Power (BHP) Adalah energi yang diterima fluida karena kerja pompa ( Pi ). ( HP ) Q Po FHP =...(15) 746 4. Break Horse Power (BHP) Adalah energi penggerak pompa, dimana BHP = 1.34 skala watt meter (Kw) 5. Efisiensi ( ) adalah rasio antara FHP terhadap BHP, sehingga: FHP = 100% BHP

V. Prosedur percobaan: 5.1. Persiapan a. Menentukan densitas air b. Menentukan viskositas air c. Check kondisi pompa dan peralatan 5.. Prosedur percobaan a. Isi tangki dengan air sampai penuh b. Lakukan valve set pada sistem perpipaan c. Hidupkan pompa, alirkan keseluruhan sistem perpipaan d. Kalibrasi venturi untuk flow rate yang berbeda-beda dengan bantuan valve, lakukan untuk beberapa bukaan valve. e. Tentukan flow rate (Q) aliran untuk tiap-tiap bukaan f. Lakukan pengukuran fluida yang telah ditentukan pembimbing atau asisten.