Aquaculture Engineering 1

dokumen-dokumen yang mirip
»WATER HAMMER »VACUUM. Aquaculture Engineering 1. Asupan air ke pertanian ikan dapat mencapai beberapa ratus meter kubik permenit.

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

UJI PERFORMANSI POMPA BILA DISERIKAN DENGAN KARAKTERISTIK POMPA YANG SAMA

ANALISIS FAKTOR GESEKAN PADA PIPA HALUS ABSTRAK

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi Fluida

BAB III PERALATAN DAN PROSEDUR PENGUJIAN

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

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi fluida

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

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

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

II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB III ANALISA DAN PERHITUNGAN

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISA POMPA SENTRIFUGAL KAPASITAS 417 LITER/MENIT, HEAD 28,5 METER UNTUK MENGISI RESERVOAR II POLITEKNIK NEGERI MEDAN

PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

RANGKAIAN POMPA (POM)

BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA

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

RANGKAIAN POMPA (POM)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PEMBUATAN ALAT UJI DAN METODE PENGAMBILAN DATA

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

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

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

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

Ilham Budi Santoso Moderator KBK Rotating.

BAB IV PERHITUNGAN SISTEM HIDRAULIK

BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA

Panduan Praktikum 2012

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV PERANCANGAN SISTEM PERPIPAAN AIR UNTUK PENYIRAMAN TANAMAN KEBUN VERTIKAL

10/2/2012 TANK SYSTEM AQUACULTURE ENGINEERING

BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR HIDRAULIK

PERSAMAAN BERNOULLI I PUTU GUSTAVE SURYANTARA P

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

BAB III. Analisa Dan Perhitungan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

FLUID CIRCUIT FRICTION EXPERIMENTAL APPARATUS BAB II

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

BAB II LANDASAN TEORI

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

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

BAB III PEMBUATAN ALAT UJI DAN METODE PENGAMBILAN DATA

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

ANALISIS PENGARUH KEKENTALAN FLUIDA AIR DAN MINYAK KELAPA PADA PERFORMANSI POMPA SENTRIFUGAL

POMPA. yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id

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

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM

9. Dari gambar berikut, turunkan suatu rumus yang dikenal dengan rumus Darcy.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 TATA LETAK JARINGAN PIPA

MODUL PRAKTIKUM LABORATORIUM INSTRUKSIONAL TEKNIK KIMIA ALIRAN FLUIDA (ALF)

BAB II LANDASAN TEORI

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

Masalah aliran fluida dalam PIPA : Sistem Terbuka (Open channel) Sistem Tertutup Sistem Seri Sistem Parlel

BAB II LANDASAN TEORI

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

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

JURNAL ANALISIS LAJU ALIRAN PADA PIPA BERCABANG DENGAN SUDUT 90 0 ANALYSIS OF THE FLOW RATE IN THE PIPE BRANCHED AT AN ANGLE OF 90 0

PENGARUH VARIASI LAPISAN DASAR SALURAN TERBUKA TERHADAP KECEPATAN ALIRAN ABSTRAK

II. TINJAUAN PUSTAKA. Sistem irigasi bertekanan atau irigasi curah (sprinkler) adalah salah satu

Pendahuluan. Krida B et al., Analisis Penurunan Head Losses... Bagus Krida Pratama Mahardika 1, Digdo Listyadi Setiawan 2, Andi Sanata 2

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

BAB III DESKRIPSI ALAT UJI DAN PROSEDUR PENGUJIAN

Klasisifikasi Aliran:

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

BAB II LANDASAN TEORI

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

Persamaan Chezy. Pada aliran turbulen gaya gesek sebanding dengan kuadrat kecepatan. Persamaan Chezy, dengan C dikenal sebagai C Chezy

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

SKRIPSI. ANALISA LAJU ALIRAN AIR BERSIH DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE PIPE FLOW EXPERT V 6.39 di PERUMAHAN GRAHA INDAH KELAPA GADING.

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

BAB IV PEMBAHASAN. Tabel 4.1 Intake dan exhaust Tambang Ciurug. Intake Tambang Ciurug MHL RC

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

BAB III ANALISA DATA

PENGARUH DEBIT ALIRAN TERHADAP HEAD LOSSES PADA VARIASI JENIS BELOKAN PIPA

BAB III SET-UP ALAT UJI

JURUSAN TEKNIK SISTEM PERKAPALAN FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN UNIVERSITAS DARMA PERSADA JAKARTA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISIS DEBIT FLUIDA PADA PIPA ELBOW 90 DENGAN VARIASI DIAMETER PIPA

KARAKTERISTIK ZAT CAIR Pendahuluan Aliran laminer Bilangan Reynold Aliran Turbulen Hukum Tahanan Gesek Aliran Laminer Dalam Pipa


Abstrak Kata Kunci :

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III ANALISA IMPELER POMPA SCALE WELL

ANALISA POMPA AIR PADA GEDUNG BERTINGKAT

Analisa Pengaruh Variasi Volume Tabung Udara Dan Variasi Beban Katup Limbah Terhadap Performa Pompa Hidram

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

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

Transkripsi:

Asupan air ke pertanian ikan dapat mencapai beberapa ratus meter kubik permenit. AQUACULTURE ENGINEERING PART-2 2» Pipa Thermoplastic dibagi menjadi weldable (polyethylene; PE) dan glueable (polyvinyl chloride; PVC) tergantung cara dihubungkan.» Polypropylene (PP), acrylonitrile butadiene styrene (ABS) and polyvinyl difluoride (PVDF) digunakan untuk tingkat penggunaan yang kecil (mahal).» Pipa harus tebal Toleransi takanan.» Kelas Tekanan (PN) menyatakan tekanan maksimum yang dapat ditoleransi pipa» Kelas tekanan dinyatakan dalam bar (1 bar = 10m kolom air (mh2o) = 98100Pa);» Contoh pipa PN4 dapat mentoleransi 4 bar atau 40 m kolom air, artinya tekanan dalam pipa yang melebihi 4 bar harus di pecah.» Yang biasa digunakan dalam perikanan adalah PN4, PN6, dan PN10» Perbedaan kelas PN ditentukan oleh ketebalan pipa 3 4 1

»WATER HAMMER» Ketika Katup pada pipa panjang yang diisi banyak air ditutup dengan cepat.» Membangkitkan tekanan lokal yang tinggi di ujung pipa» Hasilnya pipa dapat meledak» Dapat juga terjadi ketika menghidupkan atau mematikan pompa dengan cepat.»vacuum Vacuum dihasilkan pada bagian pipa ketika dibaringkan pad ketinggian yang berbeda melewati puncak dan berfungsi untuk menyedot. Bagaimana mengatasinya? (Kumpulkan Minggu Depan) A vacuum may occur inside the pipe on the top crest causing deformation. 5 6» Diameter pipa biasanya distandarisasi» Diameter internal digunakan untuk menghitung kecepatan pada jalur pipa» Pipa harus ditandai dengan jelas setiap meter» Tanda yang biasa digunakan: bahan pipa, Kelas tekanan, diameter eksternal, ketebalan, pabrik dan tanggal produksi. Katup biasanya digunakan untuk mengatur laju aliran air dan arah aliran Tipe yang digunakan harus menyesuaikan dengan aliran dalam sistem Material yang digunakan PVC, ABS, PP dan PVDF. 7 8 2

(B) ball valve; (C) angel seat valve; (D) diaphragm or membrane valve; (E) butterfly valve. diagrams showing valve cross-sections 9 10» Katup bola solusi murah, tetapi tidak dapat mengatur aliran dengan tepat, tetapi lebih tepat sebagai katup on/off» Angle seat valves memiliki piston yang berdiri dalam dudukan pada sudut tertentu. Ketika diputar akan membuat piston naik atau turun. Dapat mengatur aliran secara tepat, mahal, headloss tinggi» Untuk aliran yang akurat misalnya pada tank tunggal disarankan menggunakan katup diafragma.» Katup kupu-kupu biasanya digunakan pada pipa besar (biasanya pipa utama). 11 12 3

» Jelaskan bagaimana mekanisme penggabungan pipa dengan metode diatas» Dikumpulkan Minggu depan 13 14» Jumla air yang mengalir melalui pipa atau saluran terbuka yang tergantung dari kecepatan dan luas penampang pipa atau saluran dimanan air mengalir. Persamaan kontinuitas:» Contoh» Kecepatan aliran adalah 1000 l/min (0.0167m3/s). Kecepatan dalam pipa diatur pada 1.5m/s. Hitung dimensi pipa yang bisa digunakan. 15 16 4

» Sekarang» Dimana r adalah jari-jari internal pipa, sehingga» Untuk saluran terbuka kecepatan aliran tergantung pada kelandaian, jari-jari hidrolik dan koefisien manning: 17 18» Radius hidrolik adalah rasio antara wilayah potongan melintang dimana air mengalir dan daerah yang basah yang mana panjang permukaan basah diukur normal terhadap aliran.» Example» Jarak horizontal antara dua titik A dan B adalah 500m.A berada 34 m diatas permukaan laut dan B 12 meter diatas permukaan laut.hitung kelerengan.» Kelerengan adalah rasio antara perbedaan elevasi antara dua titik dalam saluran dan jarak horizontal antara dua titk yang sama. 19 20 5

» Untuk memastikan pengeringan direkomendasikan kelerengan lebih dari 0.0013, sementara untuk dapat membersihkan sendiri kisaran kelerengan 0.005 0.010.» Koefisien Manning ditentukan dari percobaan» Nilai untuk saluran beton 0.015, saluran plastik 0.013, sedangkan untuk saluran tanah 0.023 dan aluran berbatu 0.025» Berdasarkan kecepatan aliran dan wilayah potongan melintang, laju aliran dapat dihitung dengan persamaan kontinuitas sbb: 21 22» Perpindahan air melalui pipa atau saluran dari dua titik akan menghasilkan kehilangan energi (head loss).» Hal ini disebabkan friksi antara molekul air dan lingkungannya.» Pada semua bagian pipa dimana ada perubahan arah aliran(bends) atau melalui celah sempit (valves) friksi tambahan mungkin terjadi sehingga akan meningkatkan headloss.» Di dalam pipa terdapat gradien velositas, dimana velositas tercepat terjadi ditengah pipa, yang paling rendah di dekat dinding pipa.» Sebagai hasil kehilangan friksi ketika mengalir melalui pipa, energi air harus lebih tinggi pada bagian permulaan (inlet) daripada bagian akhir (outlet);» Energi yang hilang (hm) karena friksi ketika melalui pipa dapat dihitung menggunakan persamaan Darcy Weisbach : 23 24 6

» Koefisien friksi tergantung permukaan pipabiasanya disebut kekasaran (roughness). Kekasaran relatif (r) didefinisikan sebagai hubungan antara kekasaran mutlak (e) dan diameter (d) pipa, r = e/d» Pipa baru memiliki kekasaran lebih rendah dari pipa lama» Kekasaran untuk pipa PE atau PVC yang dibuat pabrik biasanya berkisar antara 0.025 0.035» Relative roughness describes the relation between the absolute roughness (e) and the pipe diameter (d). 25 26» Bilangan Reynolds Re adalahbilangan tak berdimensi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi aliran.» Jika Re < 2000 aliran laminar, jika > 4000 aliran turbulen.» Jika Re diantara maka aliran tidak stabil.» Re dapat dihtung dengan persamaan» Viskositas kinematik adalah viskositas mutlak dibagi dengan densitas cairan, dengan satuan m2/s.» Viskositas kinematik meyatakan bagaimana mudahnya sebuah cairan mengalir» Minyak akan mengalir keluar secara lambat ketika tumpah pada permukaan horizontal dibanding air» Viskositas kinematik menurun dengan temperatur» Sebagai contoh akan berkurangdari 1.79 10 6m2/s pada 0 C menjadi 1.00 10 6m2/s pada 20 C.» Salinitas juga akan meningkatkan viskositas kinematik, pada salinitas 3.5% adalah 1.83m2/s pada 0 C dan 1.05m2/s pada 20 C. 27 28 7

» Rerata kecepatan air tawar dalam pipa dengan diameter internal 123.8 mm adalah 1.5m/s (0.1238m). Temperatur adalah 20 C. Hitung bilangan Reynolds.» Dengan menghitung Bilangan Reynolds dan kekasaran relatif, koefisien friksi f, dapat ditemukan dari diagram Moody.» This clearly illustrates that the water flow in the pipe is in the turbulent area. 29 30» Example» Hitung head loss pada pipa tua PE dengan diameter internal 110mm (0.11m). Panjang pipa adalah 500 m dan kecepatan dalam pipa adalah 1.5m/s; koefisien friksi adalah 0.030.» Principle of the Moody diagram showing the relation between relative roughness and Reynolds number. 31 32 8

» Diagram showing the relation between internal diameter, water flow (1000 l = 1m3), water velocity and head loss for a pipe with a known f value. (Reproduced with permission from Helgeland Holdings.)» Head loss dalam pipa adalah kehilangan energi karena friksi pada fitting karena halangan yang menciptakan turbulen ekstra yang meningkatkan head loss.» Turbulen yang terjadi pada inlet dan outlet, dalam katup, reduktor dan koneksi, dapat dihitung dengan persamaan : 33 34» Example» Air harus mengalir melalui 90 elbow atau juga dua elbow 45. Nilai k berturut turut adalah 0.26 dan 0.9, kecepatan aliran diatur 1.5m/s. hitung headloss?» As this example illustrates, there is a great advantage in using two 45 bends rather than one 90 bend to reduce the head loss. This will apply, for instance, for the outlet pipe from a fish tank. 35 36 9

» The k values for different parts may be found from special tables» Typical resistance coefficients, k, for different fittings. Values of k will vary with the producer of the fitting.» Pumps are mechanical devices that add energy to fluids by transforming mechanical energy (normally from electric motors) to potential and/or kinetic energy of the fluid.» In most aquaculture situations pumps are used to lift water from one level to another. Water will flow only when energy is available to create a flow, i.e. there is a positive energy gradient. 37 38» A major pump type is the displacement pump in which liquid is displaced from one area to another.» Gear pumps and screw pumps are other types of displacement pump. The pumps may break if the outlet is blocked. 39 40 10

» An example is the piston pump: when the piston moves up and down it creates, respectively, a vacuum and pressure, and in this way the liquid is transported; back-flow valves must be included.» Pada air-lift pumps, Udara dimasukkan kedalam pipa terbuka yang tegak dibawah permukaan dan sebagian diisi air» Gelembung udara akan menggeser air menuju permukaan 41 42» Ketika air diangkat dari satu level ke level lainnya yang berbeda ketinggiannya disebut static lifting height.» Tinggi pengangkatan setara dengan pressure head( pada pompa rendam)» Cavitation mengurangi efektivitas pompa juga memperpendek umur pompa» Cavitation dapat juga terjadi karena kebocoran dalam pipa atau sambungan pipa pada sisi suction 43 44 11

» Cavitation dapat terjadi jika suction head terlalu tinggi» Ketika tekanan sekitar molekul air turun, air akan mendidih pada temperatur rendah.» Sebagai contoh tekanan atmosfer turun dari 10.3mH2O ke 1mH2O, air akan mendidih pada 46 C.» Fenomena ini dapat diamati ketika mendidihkan air di puncak gunung» Pompa tidak meghisap sendiri» Tingkat air harus lebih tinggi dari pompa» Pendorong harus memiliki tekanan untuk berfungsi normal» NPSH memberikan tekanan terendah, air harus mengalir ke pompa. 45 46» NPSH depends on the water flow and increases with increasing flow; it can be described as follows:» where: hb = barometric pressure hv = vapour pressure of the liquid at the operating temperature hf = frictional losses due to fluid moving through the inlet pipe including bends hh = pressure head on pumping inlet (negative if it is a static lift on the suction side of the pump).» Example» Sebuah pompa dipilih pada perikanan darat, dengan debit (Q) dan head (H), NPSH yang diperlukan dapat dibaca dari kurva dayaguna 4mH2O. Lokasi dikondisikan tertutup dari lautan dan tekanan barometrik (hb) diukur10.3mh2o. Temperatur maksimum selama musim panas 30 C yang berhubungan dengan tekanan uap (hv) 4.25N/m2 setara 0.44mH2O. Friksi yang hilang pada pipa inlet termasuk kehilangan fitting (hf) dengan kecepatan aktual 1.5mH2O. Suction lift aktual (hh) adalah 2m. NPSH dapat dihitung: 47 48 12

» Energi adalah kebutuhan untuk pompa air dari satu level ke level berikutnya» Konsumsi energi biasanya diekspresikan sebagai power (P), yang mana energi disuplai per unit per waktu.» P diukur dalam Joule per detik; 1J/s = 1 watt (W).» Persamaan untuk meghitung kebutuhan energi pompa adalah sbb:» where: ρ = density of water (kg/m3) g = acceleration due to gravity (m/s2) Q = water flow rate (m3/s) h = height that the water is pumped.» Hitung energi yang diperlukan untuk mengangkat 1000 l/min air dengan 5m dan 15m (termasuk friksi head). Densitas air 1025kg/m3, laju aliran 0.016m3/s dan percepatan gravitasi 9.81m/s2.» Case 1: 5m lift P = ρghq = 1025kg/m3 9.81m/s2 5m 0.016m3/s = 804.4 J/s = 804.4W.» Case 2: 15m lift P = ρghq = 1025kg/m3 9.81m/s2 15m 0.016m3/s = 2413.3W = 2.4kW.» This illustrates that by tripling the pump height the energy requirement is also tripled. 49 50» Asupan tenaga dari pompa ke air disebut efek air dan merupakan jumlah dari kecepatan head, head loss dan statik head.» Efisiensi pompa dihitung dengan persamaan = PD/PS where: = efficiency PD = energy delivered from the pump to the water PS = energy supplied to the pump.» Pompa centrifugal paling banyak digunakan dalam perikanan» Terdiri dari tiga komponen: power, batang pompa dan sumbu pendorong» Power (motor elektrik) menyebabkan batang pompa berputar yang menempel pada pendorong.» Sekitar batang pompa dilapis untuk mencegah kebocoran 51 52 13

» Pompa propeler dibangun secara sederhana dengan propeler yang berputar dalam pipa» Keuntungan dapat mengirimkan jumlah air yang besar pada tekanan yag rendah, normalnya kurang dari 10mH2O» Kebocoran tekanan terjadi antara dua sisi propeler (head and suck)» Pada beberapa pompa laju aliran dapat diatur dengan menambah sudut propeler.» Propeler biasanya dipasang pada pipa vertikal (walaupun bisa juga pada pipa horozontal untuk menciptakan aliran) 53 54» Pompa kering terdiri dati ruang pompa dengan sumbu pendorong yang dihubungkan dengan motor.» Pompa kering didinginkan dengan kipas» Antara ruang pompa dan motor dilapis untuk mencegah kebocoran air 55 56 14

» Dalam pompa rendam motor dan ruang pompa dibangun bersama dan dibungkus dalam satu unit yang lebih rendah dari air» Sangat penting untuk melapis antara ruang pompa dan motor untuk mencegah air masuk.» Motor didinginkan oleh air sekitar Centrifugal pumps are either (A) submerged (pump shown ready to lower into the water) or (B) dry placed. 57 58» Pompa dapat dihubungkan dalam rangkaian series atau paralel» Dengan cara ini dapat merubah tekanan dan aliran air» Ketika dihubungkan secara seri diletakkan satu setelah yang lainnya dalam satu jalur pipa yang sama sehingga akan meningkatkan head dan menjaga lairan tetap sama» Tekanan inlet pada pompa kedua adalah tekanan outlet pada pompa pertama» Ketika disusun paralel pipa utama dibagi menjadi beberapa sub, tiap pompa diletakkan dalam setiap sub, sehingga akan meningkatkan aliran sementara head tetap» Laju aliran dan tekanan akan berubah dengan menghubungkan popmpa dalam rangkaian seri atau paralel. 59 60 15

61 16