FENOMENA PERPINDAHAN. LUQMAN BUCHORI, ST, MT JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNDIP

dokumen-dokumen yang mirip
FENOMENA PERPINDAHAN LANJUT

FENOMENA PERPINDAHAN. LUQMAN BUCHORI, ST, MT JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNDIP

KUIS I PROSES TRANSFER Hari, tanggal : Rabu, 3 November 2004 Waktu : 100 menit Sifat : Tabel Terbuka

RENCANA PEMBELAJARAN (RP) / GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP) E-LEARNING MATA KULIAH FENOMENA TRANSPORT

8. FLUIDA. Materi Kuliah. Staf Pengajar Fisika Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

Aliran Fluida. Konsep Dasar

BAB II TEORI ALIRAN PANAS 7 BAB II TEORI ALIRAN PANAS. benda. Panas akan mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang

PENGANTAR TRANSFER MASSA

Rumus bilangan Reynolds umumnya diberikan sebagai berikut:

BAB II LANDASAN TEORI

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

BAB IV PRINSIP-PRINSIP KONVEKSI

II. TINJAUAN PUSTAKA

Fluida atau zat alir adalah zat yang dapat mengalir. Zat cair dan gas adalah fluida. Karena jarak antara dua partikel di dalam fluida tidaklah tetap.

Rheologi. Rini Yulianingsih

BAB II LANDASAN TEORI

MEKANIKA FLUIDA DI SUSUN OLEH : ADE IRMA

Bab II Pemodelan. Gambar 2.1: Pembuluh Darah. (Sumber:

PENGARUH VARIASI FLOW DAN TEMPERATUR TERHADAP LAJU PENGUAPAN TETESAN PADA LARUTAN AGAR-AGAR SKRIPSI

TRANSPORT MOLEKULAR TRANSFER MOMENTUM, ENERGI DAN MASSA RYN. Hukum Newton - Viskositas RYN

2. FLUIDA STATIS (FLUID AT REST)

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang I.2 Rumusan Masalah I.3 Tujuan Instruksional Khusus I.4 Manfaat Percobaan

SIMULASI PROSES EVAPORASI BLACK LIQUOR DALAM FALLING FILM EVAPORATOR DENGAN ADANYA ALIRAN UDARA

BAB II SIFAT-SIFAT ZAT CAIR

1/24 FISIKA DASAR (TEKNIK SIPIL) FLUIDA. menu. Mirza Satriawan. Physics Dept. Gadjah Mada University Bulaksumur, Yogyakarta

Before UTS. Kode Mata Kuliah :

MEKANIKA FLUIDA A. Statika Fluida

I PUTU GUSTAVE S. P., ST., M.Eng. MEKANIKA FLUIDA

SIMULASI PROSES EVAPORASI BLACK LIQUOR DALAM FALLING FILM EVAPORATOR (FFE) DENGAN ADANYA ALIRAN UDARA DITINJAU DARI PENGARUH ARAH ALIRAN UDARA

Perpindahan Panas Konveksi. Perpindahan panas konveksi bebas pada plat tegak, datar, dimiringkan,silinder dan bola

MODUL- 9 Fluida Science Center U i n versit itas Brawijijaya

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

PENGUKURAN VISKOSITAS. Review Viskositas 3/20/2013 RINI YULIANINGSIH. Newtonian. Non Newtonian Power Law

Pengantar Oseanografi V

ANALISIS ALIRAN DAN PERPINDAHAN PANAS FLUIDA SISKO DALAM KEADAAN STEDI NURI ANGGI NIRMALASARI

MODUL KULIAH : MEKANIKA FLUIDA DAN HIROLIKA

Perpindahan Panas. Perpindahan Panas Secara Konduksi MODUL PERKULIAHAN. Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh 02

Rheologi. Stress DEFORMASI BAHAN 9/26/2012. Klasifikasi Rheologi

TRANSFER MOMENTUM. Massa = m B

BAB II ALIRAN FLUIDA DALAM PIPA. beberapa sifat yang dapat digunakan untuk mengetahui berbagai parameter pada

Pada kehidupan sehari-hari kita kerap kali menjumpai zat-zat cair yang selalu ada di

yang lain.. Kekentalan atau viskositas dapat dibayangkan sebagai peristiwa gesekan

MEKANIKA FLUIDA. Ferianto Raharjo - Fisika Dasar - Mekanika Fluida

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

PERPINDAHAN PANAS DAN MASSA

Principles of thermo-fluid In fluid system. Dr. Ir. Harinaldi, M.Eng Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering University of Indonesia

Oleh: STAVINI BELIA

VISKOSITAS CAIRAN. Selasa, 13 Mei Raisa Soraya* ( ), Siti Masitoh, M.Ikhwan Fillah. Jurusan Pendidikan Imu Pengetahuan Alam

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Persamaan Kontinuitas dan Persamaan Gerak

Ciri dari fluida adalah 1. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah

Matematika Teknik Kimia III (Process Modeling and Simulation)

Laporan Praktikum Operasi Teknik Kimia I Efflux Time BAB I PENDAHULUAN

II LANDASAN TEORI. Misalkan adalah suatu fungsi skalar, maka turunan vektor kecepatan dapat dituliskan sebagai berikut :

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

REYNOLDS NUMBER K E L O M P O K 4

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi fluida

Mempelajari grafik gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya penyebab gerak tersebut.

Pembahasan UAS I = 2/3 m.r 2 + m.r 2 = 5/3 m.r 2 = 5/3 x 0,1 x (0,05) 2

Contoh Soal dan Pembahasan Dinamika Rotasi, Materi Fisika kelas 2 SMA. Pembahasan. a) percepatan gerak turunnya benda m.

1. Review prinsip-prinsip aliran terbuka dan tertutup 1. Persamaan energi bernouli 2. Momentum 3. Persamaan kontinuitas 4. Prinsip aliran tertutup

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

Klasisifikasi Aliran:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Pengaruh Elemen Meteorologi Untuk Irigasi. tanah dalam rangkaian proses siklus hidrologi.

Macam Aliran : Berdasarkan Cara Bergerak Partikel zat cair :

MODUL PRAKTIKUM SATUAN OPERASI II

MEKANIKA FLUIDA CONTOH TERAPAN DIBIDANG FARMASI DAN KESEHATAN?

Pembahasan UAS I = 2/3 m.r 2 + m.r 2 = 5/3 m.r 2 = 5/3 x 0,1 x (0,05) 2

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

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi Fluida

Minggu 1 Tekanan Hidrolika (Hydraulic Pressure)

BAB 2. Landasan Teori. 2.1 Persamaan Dasar

Klasifikasi Aliran Fluida (Fluids Flow Classification)

Soal-Jawab Fisika Teori OSN 2013 Bandung, 4 September 2013

Jika sebuah sistem berosilasi dengan simpangan maksimum (amplitudo) A, memiliki total energi sistem yang tetap yaitu

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

SIMULASI PROSES EVAPORASI NIRA DALAM FALLING FILM EVAPORATOR DENGAN ADANYA ALIRAN UDARA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

TRANSFER MOMENTUM FLUIDA STATIK

PENENTUAN VISKOSITAS ZAT CAIR

HIDRODINAMIKA BAB I PENDAHULUAN

TRANSFER MOMENTUM FLUIDA DINAMIK

Xpedia Fisika DP SNMPTN 07

Fisika Umum (MA101) Zat Padat dan Fluida Kerapatan dan Tekanan Gaya Apung Prinsip Archimedes Gerak Fluida

Aliran Turbulen (Turbulent Flow)

PERTEMUAN III HIDROSTATISTIKA

FISIKA FLUIDA YUSRON SUGIARTO, STP, MP, MSc yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id. Didit kelas D: Arga kelas G:

K 1. h = 0,75 H. y x. O d K 2

FLUIDA. Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia

Edy Sriyono. Jurusan Teknik Sipil Universitas Janabadra 2013

1. (25 poin) Sebuah bola kecil bermassa m ditembakkan dari atas sebuah tembok dengan ketinggian H (jari-jari bola R jauh lebih kecil dibandingkan

BAB II DASAR TEORI. Aliran hele shaw..., Azwar Effendy, FT UI, 2008

Transport Phenomena. Dr. Heru Setyawan Jurusan Teknik Kimia FT-ITS

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

BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR HIDRAULIK

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

(2) Dimana : = berat jenis ( N/m 3 ) g = percepatan gravitasi (m/dt 2 ) Rapat relatif (s) adalah perbandingan antara rapat massa suatu zat ( ) dan

Tegangan Permukaan. Fenomena Permukaan FLUIDA 2 TEP-FTP UB. Beberapa topik tegangan permukaan

III PEMBAHASAN. (3.3) disubstitusikan ke dalam sistem koordinat silinder yang ditinjau pada persamaan (2.4), maka diperoleh

Materi Kuliah: - Tegangan Permukaan - Fluida Mengalir - Kontinuitas - Persamaan Bernouli - Viskositas

Transkripsi:

FENOMENA PERPINDAHAN LUQMAN BUCHORI, ST, MT luqman_buchori@yahoo.com JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNDIP

Peristiwa Perpindahan : Perpindahan Momentum Neraca momentum Perpindahan Energy (Panas) Neraca panas Perpindahan Massa Neraca massa Hukum kekekalan momentum Hukum kekekalan energy Hukum kekekalan massa

Alat Bantu Utama MATEMATIKA Ilmu hitung diferensial Ilmu hitung integral Penyelesaian persamaan diferensial

PERPINDAHAN MOMENTUM Semua kejadian yang menyangkut aliran atau gerakan fluida Macam-macam aliran fluida : Aliran Laminar Aliran Turbulen bagian-bagian fluida bergerak melalui jalurjalur yang sejajar satu dengan yang lain dan tetap mengikuti arah alir terdapat banyak aliran bergolak ke samping meninggalkan arah alir

Makin jauh dari bidang makin kecil kecepatannya = arah kecepatan y = arah momentum dv dy Perpindahan momentum karena adanya gaya tarikmenarik antar molekul menimbulkan Tegangan Geser (Shear Stress), τ y

Hukum Newton untuk viskositas : τy = µ dv dy τ y = dyne/cm 2 = g/cm.sec 2 Viskositas kinematik : v y = cm/sec = cm ν = cm 2 /sec ν = µ/ρ Tegangan geser gaya yang bekerja persatuan luas sejajar dengan arah Laju alir momentum (Fluks momentum) Banyaknya momentum persatuan waktu yang melewati satu satuan luas ke arah y τ y arah kecepatan v ke arah arah perpindahan momentum ke arah y Ada 9 suku-urai (komponen) tensor tegangan geser τ

MACAM-MACAM FLUIDA Fluida Newton : Fluida yang mengikuti Hukum Newton Harga µ tetap untuk temperatur tertentu Fluida non-newtonian : Bingham model, ostwald-de Waele model, Eyring Model, Ellis model, Reiner- Philippoff model Fluida yang viskositasnya tergantung pada tekanan, suhu, dan faktor-faktor lain (waktu) Contoh : pasta, aspal cair, dsb

Di dalam fluida yang mengalir ada 2 jenis perpindahan momentum : 1. Perpindahan momentum secara molekuler perpindahan momentum yang ditimbulkan karena gaya tarik menarik antar molekul 2. Perpindahan momentum secara konveksi perpindahan momentum karena aliran massa

DISTRIBUSI KECEPATAN PADA ALIRAN LAMINAR Keseimbangan momentum pada kondisi steady state (tunak) kecepatan momentum masuk kecepatan momentum keluar + jumlah gaya yang bekerja pada sistem = 0

ALIRAN PADA FALLING FILM

δ z y W L I z III δ IV V II β L arah gravitasi I Momentum masuk krn perpindahan viscous II Momentum keluar krn perpindahan viscous III Momentum masuk krn aliran IV Momentum keluar krn aliran V Gaya gravitasi perpindahan konveksi perpindahan molekuler

Yang dicari : Distribusi (profil) flu momentum Distribusi (profil) kecepatan Kecepatan maimum, υ z,ma kecepatan pada saat = 0 Gaya gesek pada permukaan padatan, F τ pada = δ Gaya, = luas. τz =δ Debit aliran, Q F dq = debit aliran pada luas penampang tegak lurus aliran setebal d, selebar W dq = υ z W d Q = Kecepatan rata-rata, υ z =δ = 0 υzwd υ z Q = Wδ

ALIRAN MELALUI TABUNG SILINDER I Momentum masuk karena perpindahan viscous II Momentum keluar karena perpindahan vscous III Momentum masuk krn aliran IV Momentum keluar krn aliran V Gaya gravitasi VI Gaya tekan yang bekerja pada permukaan silinder pada z=0 VII Gaya tekan yang bekerja pada permukaan silinder pada z=l

Yang dicari : Distribusi (profil) flu momentum Distribusi (profil) kecepatan Kecepatan maimum, υ z,ma kecepatan pada saat r = 0 Gaya gesek pada permukaan padatan, F τ pada r = R Gaya, F = luas. τrz r= R Debit aliran, Q dq = debit aliran pada luas penampang tegak lurus aliran setebal dr dq = υ z 2πr dr Kecepatan rata-rata, υ z Q = 2π r= R r= 0 υ z r dr υ z Q = πr 2

ALIRAN MELALUI ANNULUS

NERACA MIKRO Dilakukan penurunan persamaan neraca berdasarkan hukum kekekalan massa dan momentum Neraca massa Neraca momentum Persamaan kontinyuitas Persamaan momentum (gerak)

PERSAMAAN KONTINYUITAS

kecepatan massa masuk kecepatan massa keluar = akumulasi Kecepatan massa masuk pada : Kecepatan massa keluar pada + : Kecepatan akumulasi massa : Keseimbangan massa : ρ y z t = y z + Persamaan dibagi dengan y z dan dilimitkan mendekati nol ρ t Dalam bentuk vektor, persamaan menjadi : ( ρυ ) y z ( ρυ ) y z + ( y z)( ρ t) [( ρυ ) ( ρυ ) + ] + z ( ρυy ) y ( ρυy ) y[ ( ρυ ) ( ρυ ) ] = z z ρυ z z+ z + ρυ y y + ρυ z ρ t [ ] z = ( ρυ) y+ y

Persamaan kontinyuitas ini berlaku umum, yaitu : Untuk semua fluida, baik gas maupun cairan Untuk semua jenis aliran, baik laminer maupun bergolak Untuk semua keadaan, mantap dan tak mantap Dengan atau tanpa adanya reaksi kimia di dalam aliran itu

PERSAMAAN GERAK

kecepatan momentum masuk kecepatan momentum keluar + jumlah gaya yang bekerja pada sistem = akumulasi Momentum mengalir dengan 2 mekanisme : secara konveksi dan molekuler. Keseimbangan aliran konveksi : Keseimbangan aliran molekuler : y z y z ( ρυ υ ρυ υ ) + z( ρυ υ ρυ υ ) ( τ τ ) + z( τ τ ) + y + + y + ( ρυ υ ρυ υ ) z+ z Jumlah gaya yang bekerja : tekanan fluida, p dan gaya gravitasi per satuan massa, g y z z ( τ τ ) z z z y z y z ( p p ) + ρg y z + y z+ z y y y+ y y y+ y

Tugas Dua silinder koaksial berjari-jari R dan KR. Di dalamnya mengalir fluida incompressible Newtonian dengan aliran laminar. Carilah distribusi kecepatan υ θ (r) antara 2 silinder tersebut pada kondisi mantap : a. Jika silinder luar diputar pada kecepatan Ω o dan silinder dalam diam. b. Jika silinder dalam diputar pada kecepatan putar Ω i dan silinder luar diam. c. Jika silinder luar diputar pada kecepatan Ω o dan silinder dalam diputar pada kecepatan putar Ω i

PERPINDAHAN MOMENTUM DAN ENERGY

Flow r z L q Tinjau suatu transfer panas laminar di dalam tabung. Fluida mengalir di dalam tabung. Dinding-dinding tabung dipanaskan sampai suhu tertentu. Jika diasumsikan tidak ada dissipasi (hamburan) viscous, tidak ada generasi panas, sifat-sifat fisik konstan dan profil kecepatan dan temperatur berkembang penuh ( T/L = konstan), carilah persamaan profil temperaturnya!

PERPINDAHAN MASSA Hukum dasar transfer massa bahan A melewati medium B : d dz ( N N ) A N Az = C TD AB + A Az + Bz gmol A ( waktu)( luas) konsentrasi total Difusivitas A dalam B Fraksi mol A gmol A + B volume C T = C A + C B X A = C A /C T C A = X A C T C A = ρ A /M A ; w A = ρ A /ρ A = w M w A + M A A A w M B B X A + X B = 1

Kejadian-kejadian Khusus : 1. Bahan B tidak mendifusi (N B = 0) da NA = CDAB + A A + dz ( N 0) N A CD = AB d dz ( 1 ) A A 2. Equimolar counter diffusion (N B = - N A ) N A = CD AB d dz A + A ( N N ) A A N A = CD AB d dz A 3. Kadar A sangat kecil ( A 0) d dz ( N N ) A N A = CDAB + 0 A + B N A = D AB ( ) d C dz A = D AB dc dz A

DIFUSI MELALUI LAPISAN (FILM) GAS YANG STAGNANT Udara, B N Az+ z z N Az r Cairan A, volatil z=z 2 ; A2 z+ z z z=z 1 ; A1 Cairan menguap dan mendifusi lewat udara bebas. Dianggap tinggi cairan tetap dan difusi dianggap steady state Gas yang menempel pada permukaan cairan A jenuh dengan uap A, sedangkan aliran udara B bebas A (kelarutan B di dalam A diabaikan) Ingin dicari A = f (z)

DIFUSI DENGAN REAKSI KIMIA HETEROGEN Umumnya terjadi pada permukaan katalis padat Misalnya suatu reaksi dimerisasi dalam reaktor katalitik : 2A A 2 Gas A Katalis berbentuk bola Gas A dan A 2 Setiap katalis akan dilapisi oleh gas film yang stagnant dimana A akan berdifusi sampai permukaan katalis. Z=0 Z=δ z A A 2 Lapisan luar gas film Permukaan katalis dimana reaksi berjalan sangat cepat dan irreversible Pada permukaan katalis, reaksi yang terjadi sangat cepat dan produk kemudian berdifusi kembali melalui gas film menuju ke aliran gas

DIFUSI DENGAN REAKSI KIMIA HOMOGEN Gas A melarut di permukaan cairan B kemudian mendifusi ke dalam cairan sambil mendifusi. A bereaksi secara irreversible menurut reaksi orde 1 z Cairan B r N Az z=0 A + B Kecepatan reaksi : -R A = k 1. C A AB N Az+ z R A = -k 1. C a z=l Kelarutan A cukup kecil