Nama Mahasiswa : HAYKEL FIBRA PRABOWO NRP : Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Ir. PRABOWO, M.Eng

dokumen-dokumen yang mirip
JURNAL SAINS DAN SENI POMITS Vol. 1, No. 1, (2013) 1-5 1

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1. Potensi dan kapasitas terpasang PLTP di Indonesia [1]

STUDI NUMERIK DISTRIBUSI TEMPERATUR DAN KECEPATAN UDARA PADA RUANG KEDATANGAN TERMINAL 2 BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SURABAYA

BAB V PENUTUP Kesimpulan Saran. 60 DAFTAR PUSTAKA.. 61 LAMPIRAN. 62

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-5 1

/ Teknik Kimia TUGAS 1. MENJAWAB SOAL 19.6 DAN 19.8

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

/ Teknik Kimia TUGAS 1. MENJAWAB SOAL 19.6 DAN 19.8

LAPORAN TUGAS AKHIR. Analisa Performance Menara Pendingin Tipe Induced Draft Counterflow Tower With Fill Sebagai Pendingin Pengecoran Baja

STUDI NUMERIK PENGARUH PENAMBAHAN OBSTACLE BENTUK PERSEGI PADA PIPA TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN DAN PERPINDAHAN PANAS.

STUDI VARIASI LAJU PENDINGINAN COOLING TOWER TERHADAP SISTEM ORC (Organic Rankine Cycle) DENGAN FLUIDA KERJA R-123

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept, 2012) ISSN: B-38

PRESENTASI TUGAS AKHIR. Oleh: Zulfa Hamdani. PowerPoint Template NRP :

ANALISIS KINERJA COOLING TOWER 8330 CT01 PADA WATER TREATMENT PLANT-2 PT KRAKATAU STEEL (PERSERO). TBK

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III METODE PENELITIAN

SIMULASI DUA DIMENSI KARAKTERISTIK ALIRAN PADA BLADE UNTUK DESAIN NOZZLE DAN BLADE TURBIN UAP TIPE IMPULS SATU TINGKAT

SIMULASI DISTRIBUSI TEMPERATUR DAN KELEMBABAN RELATIF RUANGAN DARI SISTEM DEHUMIDIFIKASI MENGGUNAKAN COMPUTATIONAL FLUIDS DYNAMICS (CFD)

BAB II LANDASAN TEORI

oleh : Ahmad Nurdian Syah NRP Dosen Pembimbing : Vivien Suphandani Djanali, S.T., ME., Ph.D

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Program Studi Teknik Mesin BAB I PENDAHULUAN. berfungsi untuk melepaskan kalor. Kondensor banyak digunakan dalam

Re-design dan Modifikasi Generator Cooler Heat Exchanger PLTP Kamojang Untuk Meningkatkan Performasi.

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: B-169

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: ( Print) B-56

SIDANG TUGAS AKHIR FITRI SETYOWATI Dosen Pembimbing: NUR IKHWAN, ST., M.ENG.

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 2010

UJI PRESTASI PENDINGINAN EVAPORASI KONTAK TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVAPORATIVE COOLING) DENGAN VARIASI TEMPERATUR MEDIA PENDINGIN AIR

STUDI EXPERIMENT KARAKTERISTIK PENGERINGAN BATUBARA TERHADAP VARIASI SUDUT BLADE PADA SWIRLING FLUIDIZED BED DRYER.

Analisa Unjuk Kerja Heat Recovery Steam Generator (HRSG) dengan Menggunakan Pendekatan Porous Media di PLTGU Jawa Timur

BAB II LANDASAN TEORI

KAJIAN EKSPERIMEN DAN NUMERIK PADA SPOT COLLING MENGGUNAKAN VORTEX TUBE (PENGARUH TEKANAN TERHADAP TEMPERATUR OUTLET)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

...(2) adalah perbedaan harga tengah entalphi untuk suatu bagian. kecil dari volume.

SIDANG TUGAS AKHIR KONVERSI ENERGI

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

BAB III METODE PENELITIAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB 3 PEMODELAN 3.1 PEMODELAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB II DASAR TEORI. BAB II Dasar Teori

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: ( Print) B-26

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

ANALISIS CFD DISTRIBUSI TEMPERATUR DAN KELEMBABAN RELATIF PADA PROSES DEHUMIDIFIKASI SAMPLE HOUSE DENGAN KONSENTRASI LIQUID DESSICANT 30%

(Studi Kasus PT. EMP Unit Bisnis Malacca Strait) Dosen Pembimbing Bambang Arip Dwiyantoro, ST. M.Sc. Ph.D. Oleh : Annis Khoiri Wibowo

UNIVERSITAS DIPONEGORO TUGAS AKHIR LUTFI HAVIDZ KIRANTHO L2E FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

PENGURANGAN KELEMBABAN UDARA MENGGUNAKAN LARUTAN CALSIUM CHLORIDE (CACL2) PADA WAKTU SIANG HARI DENGAN VARIASI SPRAYING NOZZLE

PERNYATAAN. Yogyakarta, 17 Agustus Immawan Wahyudi Ahyar. iii

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA COOLING TOWER

SIMULASI ALIRAN FLUIDA PADA POMPA HIDRAM DENGAN VARIASI PANJANG PIPA PEMASUKAN DAN VARIASI TINGGI TABUNG UDARA MENGGUNAKAN CFD

ANALISIS TEMPERATUR DAN ALIRAN UDARA PADA SISTEM TATA UDARA DI GERBONG KERETA API PENUMPANG KELAS EKONOMI DENGAN VARIASI BUKAAN JENDELA

BAB II LANDASAN TEORI

KAJIAN EKSPERIMEN COOLING WATER DENGAN SISTEM FAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 HASIL PERHITUNGAN PARAMETER PENSTOCK

Studi Numerik Pengaruh Sudut Bukaan Damper Pada Saluran Udara (Studi Kasus di PT. PJB UP Gresik)

PERHITUNGAN KEBUTUHAN COOLING TOWER PADA RANCANG BANGUN UNTAI UJI SISTEM KENDALI REAKTOR RISET

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: ( Print) B-192

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

SIMULASI ALIRAN FLUIDA PADA POMPA HIDRAM DENGAN TINGGI AIR JATUH 2.3 M DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK CFD

Studi Eksperimen Pengaruh Sudut Blade Tipe Single Row Distributor pada Swirling Fluidized Bed Coal Dryer terhadap Karakteristik Pengeringan Batubara

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Prosedur Penggunaan Software Ansys FLUENT 15.0

PENGARUH DEBIT AIR SEMBURAN TERHADAP EFEKTIVITAS DIRRECT EVAPORATIVE COOLING POSISI HORISONTAL

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 1, (2016) ISSN: ( Print) B36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB II LANDASAN TEORI

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

BAB II DASAR TEORI. Tabel 2.1 Daya tumbuh benih kedelai dengan kadar air dan temperatur yang berbeda

BAB III METODOLOGI DAN PENGOLAHAN DATA

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

A. Pengertian Psikometri Chart atau Humidty Chart a. Terminologi a) Humid heat ( Cs

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB II LANDASAN TEORI

LABORATORIUM PILOT PLAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2014/2015

STUDI EKSPERIMENTAL PERFORMANSI KOLEKTOR SURYA ABSORBER GELOMBANG TIPE-V

BAB IV PEMILIHAN SISTEM PEMANASAN AIR

ANALISIS PERPINDAHAN PANAS PADA GAS TURBINE CLOSED COOLING WATER HEAT EXCHANGER DI SEKTOR PEMBANGKITAN PLTGU CILEGON

STUDI EKSPERIMEN PENGARUH PEMBEBANAN GENERATOR PADA PERFORMA SISTEM ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC)

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1 (Sept. 2012) ISSN: B-159

SIMULASI NUMERIK ALIRAN FLUIDA PADA TINGKAT PERTAMA KOMPRESOR DALAM INSTALASI TURBIN GAS DENGAN DAYA 141,9MW MENGGUNAKAN CFD FLUENT 6.3.

LAPORAN TUGAS AKHIR PEMBUATAN MODUL PRAKTIKUM COOLING TOWER TIPE FORCED DRAFT ALIRAN CROSS FLOW

UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KINERJA SUATU MENARA PENDINGIN

BAB 9. PENGKONDISIAN UDARA

II HUKUM THERMODINAMIKA I

ANALISIS CASING TURBIN KAPLAN MENGGUNAKAN SOFTWARE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS/CFD FLUENT

Perancangan Desain Ergonomi Ruang Proses Produksi Untuk Memperoleh Kenyamanan Termal Alami

Studi Numerik Karakteristik Aliran dan Perpindahan Panas pada Heat Recovery Steam Generator

BAB II LANDASAN TEORI

UNIVERSITAS DIPONEGORO MODIFIKASI COOLING TOWER TIPE INDUCED DRAFT ALIRAN COUNTERFLOW TUGAS AKHIR. Akhmad Faqih Fauzan FAKULTAS TEKNIK

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 1, (2016) ISSN: ( Print) B13

BAB II DASAR TEORI. BAB II Dasar Teori. 2.1 AC Split

PENGARUH KONSENTRASI LARUTAN, KECEPATAN ALIRAN DAN TEMPERATUR ALIRAN TERHADAP LAJU PENGUAPAN TETESAN (DROPLET) LARUTAN AGAR AGAR SKRIPSI

BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Definisi Pengkondisian Udara

Transkripsi:

PERANCANGAN DAN STUDI NUMERIK VARIASI ARAH ALIRAN COUNTERFLOW DAN CROSSFLOW TERHADAP PERPINDAHAN PANAS DAN MASSA PADA INDUCED DRAFT COOLING TOWER UNTUK SISTEM ORGANIC RANKINE CYCLE Nama Mahasiswa : HAYKEL FIBRA PRABOWO NRP : 2109 100 043 Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Ir. PRABOWO, M.Eng

Skema Sistem ORC T-s Diagram ORC Merancang dan mensimulasikan INDUCED DRAFT COOLING TOWER

TIPE TIPE INDUCED DRAFT COOLING TOWER Crossflow Counterflow

TUJUAN 1. Mendapatkan geometri induced draft cooling tower dengan berdasarkan analisa thermodinamika untuk sistem Organic Rankine Cycle 2. Mengetahui variasi arah aliran counterflow dan crossflow terhadap perpindahan panas dan massa pada cooling tower tipe induced draft counter flow untuk sistem Organic Rankine Cycle

BATASAN MASALAH 1.Perpindahan massa pada simulasi numerik dimodelkan dengan species transport. 2. Species mass fraction didefinisikan sebagai relative humidity. 3. Perencanaan hanya difokuskan pada geometri induced draft cooling tower, tidak melakukan perencanaan drift eliminator, packing, louver dan sistem perpipaan. 4. Daerah simulasi difokuskan pada rain zone

PENELITIAN TERDAHULU Alok, dkk APLIKASI CFD PADA NATURAL DRAFT COOLING TIWER Investigasi Karakteristik Properties Thermodinamika sepanjang Ketinggian Cooling Tower

PENELITIAN TERDAHULU Rafat, dkk SIMULASI CFD PADA NATURAL DRAFT COOLING TOWER Proses Pendinginan Dengan Variasi Kecepatan Angin 7.5 m/s

PENELITIAN TERDAHULU Anjar Yoharko PERANCANGAN INDUCED DRAFT COOLING TOWER DI PLTGU GRESIK Perancangan meliputi geometri cooling tower, louver, drift eliminator, Fan dan Sistem Distribusi Air.

Prinsip Perpindahan panas dan Massa DASAR TEORI q 0 = q s + q L Balans Energi Balans Massa

INDUCED DRAFT COOLING TOWER RANCANGAN Kerja Cooling Tower T m w

LUASAN PENAMPANG COOLING TOWER BEBAN PANAS COOLING TOWER Water concentration chart Q condenser = 71562 watt A = L L' mw = 5.7 kg/s A = 36.08 ft 2 atau 3.35 m 2 l = 1.83 meter

TINGGI COOLING TOWER T h ha T(rata2) hi hi - ha 1/(hsa - ha) T udara masuk Y1 Y2 Y3 T udara keluar Y4 mw h = h0 +. c p. T m u h 0 + h h a = 2 = 0.096 tinggi = KaV. ' L' x L' Ka' Tinggi = 1.9 meter

ANALISA MAKE UP WATER dan RESIRKULASI Make Up Water Evaporasi Blowdown E = ( ω ωin ) B = W m a out E πc 1 E = 0.436% B = 0.218% Total 0.073xtinggi Re s = 1+ (0.004xtinggi) Re s = 0.462% M = 0.654%

METODOLOGI SIMULASI Skema Instalasi Cooling Tower Domain Model SIMPLIFIKASI MODEL

LAJU ALIR MASSA UDARA dan PERHITUNGAN JUMLAH BUTIRAN AIR m a mair = ω out.h m w,in g,out = 2.54 kg / s.h f,in -ω.h in - m g,in w,out + h.h f,out a,out h a,in EM 1 t = 0.62 sekon 3 V = Qxt = 0.0003534 n = V V butir m Mass flow rate air diwakilkan oleh 1/10 dari jumlah total n= 675 butir air EM 2

DOMAIN INDUCED DRAFT COOLING TOWER Boundary Condition Inlet Outlet Wall Water Keterangan Tipe : Velocity Inlet, Temperatur : 304.67 K Kecepatan : 0.165 (arah sumbu-x) Tipe : Outflow Tipe : Wall Tipe : Wall, Temperatur : 306.5 K

DOMAIN INDUCED DRAFT COOLING TOWER Boundary Condition Inlet Outlet Wall Water Keterangan Tipe : Velocity InletT, emperatur : 304.67 K Kecepatan : 0.165 (arah sumbu-x) Tipe : Outflow Tipe : Wall Tipe : Wall, Temperatur : 306.5 K

KONTUR KECEPATAN CROSS FLOW COUNTER FLOW 1. Pada counter flow, udara menjangkau hampir seluruh bagian cooling tower. 2. Rata rata kecepatan counter flow pada sisi outlet lebih tinggi daripada crossflow

KONTUR TEMPERATUR CROSS FLOW COUNTER FLOW 1. Rata rata temperatur counter flow pada sisi outlet lebih tinggi daripada crossflow 2. Pada crossflow, rata rata temperatur tertinggi berada di bag tengah cooling tower

KONTUR KELEMBABAN RELATIF CROSS FLOW COUNTER FLOW 1. Rata rata kelembaban relatif counter flow pada sisi outlet lebih tinggi daripada crossflow 2. Sepanjang garis tengah pada variasi crossflow, memiliki kelembaban tinggi

GRAFIK FUNGSI POSISI (y) 1 0.95 Kelembaban Relatif 306 Temperatur 0.9 305.8 0.85 305.6 0.8 305.4 0.75 0.7 305.2 0.65 305 0.6 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 304.8 0 0.5 1 1.5 2 ketinggian(m) Counter flow Cross flow ketinggian(m) 1. Pada grafik kelembaban relatif maupun temperatur, gradien counter flow berubah ubah, mendekati pola parabol 2. Pada grafik kelembaban relatif maupun temperatur pada cross flow, terjadi fluktuasi sepanjang elevasi cooling tower

DISTRIBUSI TEMPERATUR DAN KELEMBABAN RELATIF SEPANJANG OUTLET 1. Terjadi fluktuasi kenaikan nilai temperatur maupun kelembaban relatif karena pengaruh keacakan butiran air 2. Rata rata temperatur dan kelembaban realtif counterflow lebih tinggi daripada crossflow.

ANALISA BAGAN PSIKOMETRIK Counter flow Cross flow 1. Terjadi perpindahan panas sensibel dan laten dengan ditunjukkannya arah garis kerja udara ke kanan atas 2. Kelembaban relatif pada counterflow lebih besar daripada crossflow

KESIMPULAN 1. Range Temperatur air cooling tower memperahuhi dimensi tinggi cooling tower 2. Laju alir massa air cooling tower mempengaruh dimensi luasan cooling tower 3. Terjadi perpindahan panas sensibel dan laten yang menyebabkan garis kerja udara menuju kanan atas dan pada sisi keluaran, udara keluar mendekati jenuh. 4. Variasi arah aliran counter maupun cross flow tidak memberikan perbedaan yang signifikan pada sisi keluaran cooling tower, baik temperatur maupun kelembaban relatif.