TUGAS AKHIR ANALISA SISTEM PENDINGINAN PADA PESAWAT KINGAIR B200GT

dokumen-dokumen yang mirip
TUGAS AKHIR ANALISA PENGKONDISIAN UDARA PADA PESAWAT HAWKER 900 XP

BAB III ANALISA DAN PENGHITUNGAN DATA

Tugas Akhir BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

TUGAS AKHIR PERANCANGAN MESIN PEMBUAT ES BALOK KAPASITAS 2 TON PERHARI UNTUK MENGAWETKAN IKAN NELAYAN DI PANTAI MEULABOH ACEH

TUGAS AKHIR PERCOBAAN KUALITAS ETHYLENE DAN AIR PADA ALAT PERPINDAHAN PANAS DENGAN SIMULASI ALIRAN FLUIDA

TUGAS AKHIR EKSPERIMEN HEAT TRANSFER PADA DEHUMIDIFIER DENGAN AIR DAN COOLANT UNTUK MENURUNKAN KELEMBABAN UDARA PADA RUANG PENGHANGAT

TUGAS AKHIR PERANCANGAN ULANG MESIN AC SPLIT 2 PK. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Strata Satu ( S-1 ) Teknik Mesin

Tugas Akhir. Perancangan Hydraulic Oil Cooler. bagi Mesin Injection Stretch Blow Molding

ANALISA PERPINDAHAN KALOR PADA KONDENSOR PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK

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

ANALISA PEMANFAATAN PANAS BUANG GENSET GAS UNTUK ABSORPTION CHILLER SEBAGAI IMPLEMENTASI EFISIENSI ENERGI HALAMAN JUDUL

BAB II DASAR TEORI. Gambar 2.1 sistem Blast Chiller [PT.Wardscatering, 2012] BAB II DASAR TEORI

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

BAB III PERANCANGAN.

TUGAS AKHIR. Perancangan Dan Pembuatan Alat Peraga Praktikum AC (Air Conditioner) Mobil. Disusun Oleh : : Salim Agung Musofan NIM :

SKRIPSI ANALISIS KEMBALI BELT CONVEYOR BARGE LOADING DENGAN KAPASITAS 1000 TON PER JAM

SKRIPSI PERANCANGAN BELT CONVEYOR PENGANGKUT BUBUK DETERGENT DENGAN KAPASITAS 25 TON/JAM

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

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA BEBAN KALOR PADA RUANGAN SERVER SEBUAH GEDUNG PERKANTORAN

BAB I PENDAHULUAN. semakin bertambahnya ketinggian jelajah (altitude) pesawat maka tekanan dan

TUGAS AKHIR. PERHITUNGAN BEBAN PENDINGIN RUANG UTAMA Lt. 3 KANTOR MANAJEMEN PT SUPERMAL KARAWACI DENGAN METODE CLTD

BAB II LANDASAN TEORI

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

PERANCANGAN SISTEM PENDINGIN UNTUK PEMBEKUAN IKAN PADA KONTAINER KAPASITAS 8 TON

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Definisi Pengkondisian Udara

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

LAPORAN TUGAS AKHIR. Design Oil Cooler pada Mesin Diesel Penggerak Kapal Laut untuk Jenis APK Sheel and Tube

SIMULASI PERPINDAHAN PANAS KOLEKTOR SURYA TIPE TABUNG PLAT DATAR MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK CFD

Tugas Sarjana Bidang ADI SUMANTO L2E JURUSAN

RANCANG BANGUN KOMPRESOR DAN PIPA KAPILER UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1 PK SKRIPSI

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

Termodinamika II FST USD Jogja. TERMODINAMIKA II Semester Genap TA 2007/2008

TUGAS AKHIR PERANCANGAN ALAT PENCETAK TABLET DENGAN APLIKASI PNEUMATIK DAN KONTROL PLC

PERMASALAHAN. Cara kerja evaporator mesin pendingin absorpsi difusi amonia-air

DAFTARISI HALAMAN JUDUL LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING LEMBARAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI HALAMAN PERSEMBAHAN HALAMAN MOTTO KATA PENGANTAR

BAB II LANDASAN TEORI

PENGUJIAN PERBANDINGAN UNJUK KERJA ANTARA SISTEM AIR-COOLED CHILLER

TUGAS AKHIR AUDIT ENERGY PADA PT. SCHNEIDER ELECTRIC INDONESIA

Laporan Tugas Akhir 2012 BAB II DASAR TEORI

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

BAB II LANDASAN TEORI

PENGUJIAN UNJUK KERJA SOLAR ASSISTED HEAT PUMP WATER HEATER. MENGGUNAKAN HFC-134a DENGAN VARIASI INTENSITAS RADIASI

RANCANG BANGUN EVAPORATOR UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1PK SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi

Studi Eksperimen Variasi Beban Pendinginan pada Evaporator Mesin Pendingin Difusi Absorpsi R22-DMF

TUGAS AKHIR ANALISA KETEPATAN TEKANAN PADA TUTUP RADIATOR BUS HINO R260

BAB I. PENDAHULUAN...

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

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA

BAB III ANALISA DAN PENGHITUNGAN DATA. 3.1 Penghitungan Beban Pendinginan Dan Kapasitas Mesin Pendingin Pesawat

BAB III PERANCANGAN SISTEM

DAFTAR PUSTAKA. W. Arismunandar, Heizo Saito, 1991, Penyegaran Udara, Cetakan ke-4, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

TUGAS AKHIR. Analisa Aliran Turbulen Terhadap Aliran Fluida Cair Pada Control Valve AGVB ANSI 150 Dan ANSI 300

TUGAS AKHIR. Perbandingan Temperatur Pada PTC Dengan Kamera Infrared antara Fluida Air dan Minyak Kelapa Sawit

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

TUGAS AKHIR PERBAIKAN KUALITAS DENGAN METODE FMEA UNTUK MEMINIMASI JUMLAH CACAT PRODUK DI PT. BSA

TUGAS AKHIR PERANCANGAN SISTEM PENDINGIN UNTUK KAPAL NELAYAN KAPASITAS 8 TON

KERJA PRAKTEK SISTEM KERJA POMPA OLI PADA PESAWAT ENGINE TIPE TOBAGO TB-10

TUGAS AKHIR ANALISA KINERJA CHILLER WATER COOLED PADA PROYEK SCIENTIA OFFICE PARK SERPONG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembekuan. Shinta Rosalia Dewi

TUGAS AKHIR. Analisa Proses Pengerasan Komponen Dies Proses Metalurgi Serbuk Untuk Pembuatan Sampel Uji Konduktivitas Thermal

TUGAS AKHIR ANALISA TEGANGAN JALUR PIPA UAP PADA PROYEK PILOT PLANT

DOSEN PEMBIMBING : PROF. Dr. Ir. DJATMKO INCHANI,M.Eng. oleh: GALUH CANDRA PERMANA

Pengaruh Pipa Kapiler yang Dililitkan pada Suction Line terhadap Kinerja Mesin Pendingin

PERANCANGAN DAN PENGUJIAN ALAT PENGERING KOPRA DENGAN TIPE CABINET DRYER UNTUK KAPASITAS 6 kg PER-SIKLUS

RANCANG BANGUN KONDENSOR PADA MESIN PENDINGIN MENGGUNAKAN SIKLUS ABSORPSI DENGAN PASANGAN REFRIJERAN ABSORBEN AMONIA - AIR

Maka persamaan energi,

RANCANG BANGUN INSTALASI TATA UDARA RUANG AUDITORIUM DIREKTORAT JENDRAL AHU KEMENKUMHAM

PEMBEKUAN PEMBEKUAN Tujuan

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

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. Sistem refrigerasi telah memainkan peran penting dalam kehidupan

SKRIPSI ALAT PENUKAR KALOR

BAB II DASAR TEORI BAB II DASAR TEORI. 2.1 Tinjauan Pustaka

PERANCANGAN PEMANAS BAHAN BAKAR BIO SOLAR

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang (K. Chunnanond S. Aphornratana, 2003)

BAB II PERPINDAHAN PANAS DALAM PENDINGINAN DAN PEMBEKUAN

ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK SPRING BED KING KOIL DENGAN METODE STATISTICAL PROSES CONTROL

PENGARUH BEBAN MUATAN TRUK DAN OPERATION TKPH TERHADAP UMUR BAN BELSHINA FT-116 AM2

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

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

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

STUDI KINERJA MESIN PENGKONDISI UDARA TIPE TERPISAH (AC SPLIT) PADA GERBONG PENUMPANG KERETA API EKONOMI

ANALISA LINE BALANCING PRODUK SANDAL DENGAN METODA HEURISTIK

PERANCANGAN TURBIN GAS PENGGERAK GENERATOR PADA INSTALASI PLTG DENGAN PUTARAN 3000 RPM DAN DAYA TERPASANG GENERATOR 130 MW SKRIPSI

Analisa Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Tipe Single Flash Sistem Yang Dirubah Menjadi Binary Cycle Sistem Di Gunung Salak

BAB 9. PENGKONDISIAN UDARA

SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi. Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik BINSAR T. PARDEDE NIM DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

TUGAS AKHIR PERBANDINGAN KONSUMSI ENERGI LISTRIK ANTARA KOMPRESOR PISTON DENGAN KOMPRESOR SCREW

UNIVERSITAS DIPONEGORO TUGAS SARJANA. Disusun oleh:

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. TEC dilakukan pada tanggal 20 Maret April 2017 bertempat di

TUGAS AKHIR PEMANTAUAN KONDISI MESIN DIESEL HINO R235 RK8JSKA-MHJ MELALUI ANALISA PELUMAS. Diajukan guna melengkapi sebagian syarat

ANALISIS BEBAN PENDINGINAN DAN KALOR UNIT PENGKONDISIAN UDARA DAIHATSU XENIA

Satuan Operasi dan Proses TIP FTP UB

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

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAR MERCU BUANA JAKARTA 2015

PERENCANAAN BEBAN PENDINGIN PADA KABIN PESAWAT AIRBUS

BAB II DASAR TEORI. Energy balance 1 = Energy balance 2 EP 1 + EK 1 + U 1 + EF 1 + ΔQ = EP 2 + EK 2 + U 2 + EF 2 + ΔWnet ( 2.1)

ANALISIS LAJU ALIRAN PANAS PADA PROSES THERMOFORMING BLISTER PACKING MESIN PAM-PAC BP-102 DENGAN 2 DESAIN

Transkripsi:

TUGAS AKHIR ANALISA SISTEM PENDINGINAN PADA PESAWAT KINGAIR B200GT Diajukan guna melengkapi sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Disusun Oleh : Nama : Mohamad Adi Arif Fadila NIM : 41309010049 Program Studi : Teknik Mesin PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2014

LEMBAR PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : MOHAMAD ADI ARIF FADILA Nim : 41309010049 Jurusan Fakultas : Teknik Mesin : Fakultas Teknik Judul Skripsi : ANALISA SISTEM PENDINGINAN PADA PESAWAT KINGAIR B200GT Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau menjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Mercu Buana. Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan. Penulis (MOHAMAD ADI ARIF FADILA)

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya yang selalu menyertai penulis dalam melakukan penelitian termasuk dalam penyusunan Tugas Akhir di BALAI KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN. Tanpa bantuannya penulis yakin, Tugas Akhir yang berjudul ANALISA SISTEM PENDINGINAN PADA PESAWAT KINGAIR B200GT ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penelitian dan pengerjaan Tugas Akhir ini. Adapun pihak-pihak tersebut, 1. Bapak Ir. Torik Husein selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. 2. Bapak Prof. Dr. Ir. Drs Gimbal Doloksaribu MM selaku ketua Program Studi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Jakarta 3. Bapak Prof. Dr. Ir. Drs Gimbal Doloksaribu MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 4. Bapak Prof. Dr. Ir. Drs Gimbal Doloksaribu MM selaku Koordinator Tugas Akhir di Universitas Mercu Buana 5. Bapak Dwi Yuliandi dan Bapak Yanuar selaku pembimbing di Balai Kalibrasi fasilitas Penerbangan (BKFP) yang membimbing dalam penyusunan Tugas Akhir dan pelaksanaan proses penelitian dengan sabar

6. Seluruh keluarga besar Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BKFP) yang telah menjelaskan tentang segala pengetahuannya di bidang pesawat yg ada dibkfp. 7. Seluruh karyawan dari divisi administrasi,engineering, maintenance, dan Toolman-lainnya yang telah menjelaskan bagian bagian dari pesawat yang ada di BKFP dan cara perawatan yang dilakukan. 8. Ibu dan adik-adik yang telah memberikan dukungan moril dan materil. 9. Dan teman teman yang telah bersedia membantu proses Tugas Akhir ini dengan segala ilmu dan informasinya yang diberikan kepada penulis. Serta semua pihak yang telah membantu terlaksanannya Penelitian Tugas Akhir ini baik secara langsung maupun tidak ada yang tidak dapat disebutkannya satu persatu. Akhir kata, penulis sadar bahwa dalam Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terkait dengan pembahasan dalam Tugas Akhir ini. Diharapkan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan juga perkembangan ilmu Teknik Mesin. Jakarta, 2013 Penulis

DAFTAR ISI Halaman Judul... i LembarPernyataan... ii LembarPengesahan... iii Abstrak... iv Kata Pengantar... v Daftar Isi... viii Daftar Table... x Daftar Gambar... xi BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Rumusan Masalah... 2 1.3 Tujuan Penelitian... 3 1.4 Batasan Masalah... 3 1.5 Metodologi Penelitian... 3 1.6 Sistematika Penulisan... 4 1.7 Diagram Alir... 5 BAB II LANDASAN TEORI... 7 2.1 Definisi Pengkondisian Udara... 7 2.2 Macam Macam Sistem Pengkondisian Udara... 9

2.2.1 Vapour Compression Refrigeration... 9 2.2.1.1 Actual Vapor Compression Cycle... 11 2.2.1.2 Analisa Matematis Theorical vapor compression cycle 12 2.2.2 Siklus Kompresi Uap... 12 2.2.3 Siklus Gas/Udara (Air Refrigeration Cycle)... 15 2.2.4 Mesin Refrigrasi Siklus Absorbsi... 16 2.2.4.1 Intermitten Absorbtion System... 17 2.2.4.2 Continuous Absorption System with Pump... 18 2.2.5 Siklus Refrigerasi Absorbsi Diffusi... 19 2.2.5.1 Siklus Refrigerasi Absorbsi Diffusi... 20 2.2.5.2 Cara Kerja Siklus Refrigerasi Absorbsi Diffusi... 21 2.3 Pembagian Air Refrigeration System... 24 2.3.1 Siklus Tertutup (Closed System)... 24 2.3.2 Siklus Terbuka (Open System)... 23 2.4 Refrigeran... 27 2.4.1 Persyaratan Refrigran... 27 2.4.2 Sifat sifat Refrigerant pada Mesin Pendingin... 29 2.5 Beben Pendinginan (load)... 31 2.6 Tata Udara Pesawat... 33 BAB III ANALISA DAN PENGHITUNGAN DATA... 36 3.1 Penghitungan Beban Pendingin dan Kapasitas Mesin Pendingin... 36 3.2 Penghitungan Kapasitas Mesin Pendingin... 62

BAB IV PENUTUP... 67 4.1 Simpulan... 67 4.2 Saran... 68 Daftar Pustaka... 68 Lampiran

DAFTAR TABEL Table 2.1 Sifat-Sifat Refrigerant... 31 Table 3.1 Spesifikasi Pesawat Beechcraft King Air B200... 37 Tabel 3.2 Lapisan Dinding Pesawat Berikut Ketebalan dan Konduktivitasnya... 43 Tabel 3.3 Internasional Standart Atmosphere (ISA)... 46 Tabel 3.3 Koefisiensi Gesek Fluida... 51 Tabel 3.4 Panas Sensible dan Laten dari Aktifitas Penumpang... 60 Table 3.5 Pancaran Panas dari Perlengkapan... 61 Table 3.6 Jumlah Total Beban Pendingin... 61 Tabel 3.7 Tabel Hasil Surfey... 64

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Skema Kerja Bagian Setiap Mesin Pendingin... 9 Gambar 2.2 Skema Vapor Compression Refrigeration... 10 Gambar 2.3 Grafik Actual Vapor Compression Cycle... 11 Gambar 2.4 Gambaran Skematis Siklus... 14 Gambar 2.5. Gambaran Skematis Siklus Refrigerasi Termasuk Perubahan Tekanannya... 14 Gambar 2.6 Siklus Absorbasi... 17 Gambar 2.7 Skema Sederhana Siklus Absorbsi... 18 Gambar 2.8 Skematik Diagram Siklus Refrigerasi Absorpsi Diffusi (DAR)... 21 Gambar 2.9 Diagram DART... 26 Gambar2.10 Aliran Udara didalam Kabin... 34 Gambar 3.1 Gambar Penampang Kabin dan Kargo... 38 Gambar 3.2 Lapisan pada Dinding Pesawat... 43 Gambar 3.3 Kecepatan Udara yang Bergesekan pada Dinding Pesawat... 48 Gambar 3.4 Lapisan Kaca... 52 Gambar 3.5 Gambar Jendela Pada Kabin... 53 Gambar 3.6 Gambar Jendela pada Belakang Kabin... 54

Gambar 3.7 Dimensi Jendela Depan pada Kokpit... 55 Gambar 3.8 Dimensi Jendela Samping pada Kokpit... 56 Gambar 3.9 Dimensi Jendela Samping pada Kokpit... 56 Gambar 3.10 Skema Dasar Vapour cycle... 62 Gambar 3.11 Skema dan Laju Aliran System Pendinginan Beechcraft King Air B200... 63 Gambar 3.12 Gambar Siklus Diagram P-h... 64

DAFTAR NOTASI A = Wall surface area (m²) = Luas permukaan dalam (m²) = Luas permukaan luar (m²) = Conductance of contraction unit C D = Specifiec head of product above freezing temperature = Drag coefisient = Specific heat of product in frozen condition = Lifting coefisient = Drag force (N) = Surface coefficient of heat transfer on the outside wall = Surface coefficient of heat transfer on the inside wall = Tinggi pesawat (m) = Enthalty of condanssion = Heat of fusion = Enthalty of air supplied, (W/m) = Enthalty of on refrigerated space, (W/m) = Koefisien perpindahan panas udara dalam (Watt/m² C) = coefficient of heat transfer K L LE M = Konstanta konduktivitas (Watt/m² C) = Lifting Force (N) = Panjang pesawat yang menerima beban pendinginan/kabin (m) = Pounds of product, (m)

= Product heat, (W/h) = Tahanan panas konduksi ( C/Watt) = Tahanan panas konveksi ( C/Watt) = Suhu dingin dalam ( C) = Temperature of final stored product = Suhu dingin luar ( C) = temperature of product, C = Stored temperature T = temperature defference between condition space wall and surrounding. Total head load = jumlah panas yang ditimbulkan oleh semua komponen load tersebut diatas. U v V V 1 W = Overal coefficient of heat transfer (Watt/m² C; sq. m ; C) = Flow velocity (m/s) = ventilating air( m 3 /h) = Specific volume = Tahanan panas ( C/Watt) = Lebar permukaan dalam (m) = Lebar permukaan luar (m) = Specifiec humidity of air supplied, (m² /m air) = Specific humidity of air refrigerated space (cair) = Thickness of the insulation X 1 X 2 = hour of operating refrigerated space =16 hour for refrigerated above 0 C

X 3 = 20 hour, for refrigerated below 0 C = Conductance of air space ρ = Density of fluid (kg/m³)