PENGARUH UDARA MASUK TERHADAP SUHU AIR CONDITIONER (AC) KAPASITAS 1 PK PADA RUANG INSTALASI UJI. Lagiyono, Saufik Luthfianto, Dani Riyadi ABSTRACT

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISA VARIASI BEBAN PENDINGIN UDARA KAPASITAS 1 PK PADA RUANG INSTALASI UJI DENGAN PEMBEBANAN LAMPU. Mustaqim, Rusnoto, Slamet Subedjo ABSTRACT

BAB II STUDI PUSTAKA

Penggunaan Refrigeran R22 dan R134a pada Mesin Pendingin. Galuh Renggani Wilis, ST.,MT

BAB II LANDASAN TEORI

Studi Eksperimen Pemanfaatan Panas Buang Kondensor untuk Pemanas Air

PENGARUH KECEPATAN PUTAR POROS KOMPRESOR TERHADAP PRESTASI KERJA MESIN PENDINGIN AC

HUBUNGAN TEGANGAN INPUT KOMPRESOR DAN TEKANAN REFRIGERAN TERHADAP COP MESIN PENDINGIN RUANGAN

PENGARUH STUDI EKSPERIMEN PEMANFAATAN PANAS BUANG KONDENSOR UNTUK PEMANAS AIR

PENGARUH VARIASI MASSA REFRIGERAN R-12 DAN PUTARAN BLOWER EVAPORATOR TERHADAP COP PADA SISTEM PENGKONDISIAN UDARA MOBIL. Abstrak

PENGARUH KECEPATAN UDARA PENDINGIN KONDENSOR TERHADAP KOEFISIEN PRESTASI AIR CONDITIONING

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Definisi Pengkondisian Udara

ANALISA KINERJA MESIN REFRIGERASI RUMAH TANGGA DENGAN VARIASI REFRIGERAN

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Cooling Tunnel

LAPORAN AKHIR FISIKA ENERGI II PEMANFAATAN ENERGI PANAS TERBUANG PADA MESIN AC NPM : NPM :

Tugas akhir Perencanan Mesin Pendingin Sistem Absorpsi (Lithium Bromide) Dengan Tinjauan Termodinamika

BAB II DASAR TEORI BAB II DASAR TEORI

Bab IV Analisa dan Pembahasan

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

ANALISA WAKTU SIMPAN AIR PADA TABUNG WATER HEATER TERHADAP KINERJA AC SPLIT 1 PK

PENGARUH MEDIA PENDINGIN AIR PADA KONDENSOR TERHADAP KEMAMPUAN KERJA MESIN PENDINGIN

Bab IV Analisa dan Pembahasan

Seminar Nasional Mesin dan Industri (SNMI4) 2008 ANALISIS PERBANDINGAN UNJUK KERJA REFRIGERATOR KAPASITAS 2 PK DENGAN REFRIGERAN R-12 DAN MC 12

Analisa Performansi Pengkondisian Udara Tipe Window dengan Penambahan Alat Penukar Kalor

PERBANDINGAN UNJUK KERJA FREON R-12 DAN R-134a TERHADAP VARIASI BEBAN PENDINGIN PADA SISTEM REFRIGERATOR 75 W

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

Ahmad Farid* dan Moh. Edi.S. Iman Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera km 1, Tegal *

Pengaruh Variasi Putaran Poros Kompresor Terhadap Performansi Sistem Refrigrasi

BAB II DASAR TEORI BAB II DASAR TEORI

UNJUK KERJA MESIN PENDINGIN KOMPRESI UAP PADA BEBERAPA VARIASI SUPERHEATING DAN SUBCOOLING

Heroe Poernomo 1) Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Indonesia

ROTASI Volume 7 Nomor 3 Juli

ANALISA PERUBAHAN DIAMETER PIPA KAPILER TERHADAP UNJUK KERJA AC SPLIT 1,5 PK. Abstrak

Jurnal Teknik Mesin (JTM): Vol. 05, No. 3, Oktober

BAB I PENDAHULUAN Latar belakang

BAB III PERANCANGAN SISTEM

ANALISA PENGARUH ARUS ALIRAN UDARA MASUK EVAPORATOR TERHADAP COEFFICIENT OF PERFORMANCE

BAB II DASAR TEORI. perpindahan kalor dari produk ke material tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Pengertian Sistem Heat pump

PENGUJIAN PERFORMANCE DAN ANALISA PRESSURE DROP SISTEM WATER-COOLED CHILLER MENGGUNAKAN REFRIGERAN R-22 DAN HCR-22

PENGARUH PENGGUNAAN KATUP EKSPANSI JENIS KAPILER DAN TERMOSTATIK TERHADAP TEKANAN DAN TEMPERATUR PADA MESIN PENDINGIN SIKLUS KOMPRESI UAP HIBRIDA

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

PENENTUAN EFISIENSI DAN KOEFISIEN PRESTASI MESIN PENDINGIN MERK PANASONIC CU-PC05NKJ ½ PK

ANALISA PERBANDINGAN PERFORMANSI MESIN PENDINGIN KOMPRESI UAP MENGGUNAKAN R22 DAN R134a DENGAN KAPASITAS KOMPRESOR 1 PK

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II DASAR TEORI Prinsip Kerja Mesin Refrigerasi Kompresi Uap

BAB II DASAR TEORI. Laporan Tugas Akhir. Gambar 2.1 Schematic Dispenser Air Minum pada Umumnya

Analisa Performansi Sistem Pendingin Ruangan dan Efisiensi Energi Listrik padasistem Water Chiller dengan Penerapan Metode Cooled Energy Storage

EFEK UDARA DI DALAM SISTEM REFRIGERASI

MULTIREFRIGERASI SISTEM. Oleh: Ega T. Berman, S.Pd., M,Eng

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

Pengaruh Adanya Kipas yang Mengalirkan Udara Melintasi Kondensor terhadap COP dan Efisiensi Mesin Pendingin Showcase

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Blood Bank Cabinet

Maka persamaan energi,

Laporan Tugas Akhir 2012 BAB II DASAR TEORI

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

PERENCANAAN EVAPORATOR PADA FREEZER DENGAN KAPASITAS 8 KG

ANALISA PERFORMANSI MESIN PENDINGIN KOMPRESI UAP VARIASI KECEPATAN PUTARAN FAN KONDENSOR DENGAN KAPASITAS KOMPRESOR 1 PK MENGGUNAKAN R22

Simposium Nasional Teknologi Terapan (SNTT) 2013 ISSN X

BAB II LANDASAN TEORI

ROTASI Volume 7 Nomor 1 Januari

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

BAB II LANDASAN TEORI. Suatu mesin refrigerasi akan mempunyai tiga sistem terpisah, yaitu:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

IV. METODE PENELITIAN

ROTASI Volume 7 Nomor 4 Oktober

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGARUH JENIS REFRIGERANT DAN BEBAN PENDINGINAN TERHADAP KEMAMPUAN KERJA MESIN PENDINGIN

PERFORMANSI SISTEM REFRIGERASI HIBRIDA PERANGKAT PENGKONDISIAN UDARA MENGGUNAKAN REFRIGERAN HIDROKARBON SUBSITUSI R-22

Gambar 2.1 Instalasi AC split

BAB II DASAR TEORI LAPORAN TUGAS AKHIR. 2.1 Blast Chiller

EFEK PERUBAHAN LAJU ALIRAN MASSA AIR PENDINGIN PADA KONDENSOR TERHADAP KINERJA MESIN REFRIGERASI FOCUS 808

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

BAB II DASAR TEORI. Tugas Akhir Rancang Bangun Sistem Refrigerasi Kompresi Uap untuk Prototype AHU 4. Teknik Refrigerasi dan Tata Udara

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bahan Penelitian Pada penelitian ini refrigeran yang digunakan adalah Yescool TM R-134a.

Sistem pendingin siklus kompresi uap merupakan daur yang terbanyak. daur ini terjadi proses kompresi (1 ke 2), 4) dan penguapan (4 ke 1), seperti pada

PENDAHULUAN TINJAUAN PUSTAKA

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. ABSTRAK... iii. DAFTAR GAMBAR... viii. DAFTAR TABEL... x. DAFTAR NOTASI... xi Rumusan Masalah...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

KAJI EKSPERIMENTAL KARAKTERISTIK TERMODINAMIKA DARI PEMANASAN REFRIGERANT 12 TERHADAP PENGARUH PENDINGINAN

Pemanfaatan Energi Panas pada Mesin Pengkondisian Udara 2 PK Sebagai Media Pemanas Air Mandi

UJI EKSPERIMENTAL MESIN PENDINGIN BERPENDINGIN UDARA, DENGAN MENGGUNAKAN REFRIGERAN R22 DAN REFRIGERAN R407C.

Pengaruh Penggunaan Katup Ekspansi Termostatik dan Pipa Kapiler terhadap Efisiensi Mesin Pendingin Siklus Kompresi Uap

BAB II. Prinsip Kerja Mesin Pendingin

Analisa Performansi Sistem Pendingin Ruangan dan Efisiensi Energi Listrik padasistem Water Chiller dengan Penerapan Metode Cooled Energy Storage

BAB II DASAR TEORI 2012

ANALISA PERFORMANSI MESIN PENDINGIN 1-PK DENGAN PENAMBAHAN SUBCOOL MENGGUNAKAN REFRIGERANT R-22

EFEK RASIO TEKANAN KOMPRESOR TERHADAP UNJUK KERJA SISTEM REFRIGERASI R 141B

COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) MINI FREEZER DAGING AYAM KAPASITAS 4 KG

BAB II LANDASAN TEORI

V. HASIL DAN PEMBAHASAN. Perbaikan Dan Uji Kebocoran Mesin Pendingin Absorpsi

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Definisi Vaksin

BAB II DASAR TEORI. Laporan Tugas Akhir BAB II DASAR TEORI

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

PEMANFAATAN PANAS DI PIPA TEKANAN TINGGI PADA MESIN PENDINGIN (AC)

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

PENGARUH VARIASI BEBAN, WAKTU PENDINGINAN DAN TEMPERATUR RUANG TERHADAP PERFORMASI MESIN PENDINGIN

BAB II LANDASAN TEORI. Refrigerasi merupakan suatu media pendingin yang dapat berfungsi untuk

HANIF BADARUS SAMSI ( ) DOSEN PEMBIMBING ARY BACHTIAR K.P, ST, MT, PhD

Transkripsi:

PENGARUH UDARA MASUK TERHADAP SUHU AIR CONDITIONER (AC) KAPASITAS 1 PK PADA RUANG INSTALASI UJI. Lagiyono, Saufik Luthfianto, Dani Riyadi ABSTRACT Engine coolant is a tool used something, like room, food, medicine, and others. The aim the research conducted in this thesis is to determine whether there is influence of temperature contitionedair intake capacity of 1 PK and how much effect. This study used test installation of air conditioner brand CHANGHONG 1PK capacity by varyinng the inlet air using an electric blower with 4 calculation, ie 1 minute, minute, 3 minute and 4 minute of data taken by measuring devices include: thermocouples, termolaser, preasure gauge, stop watch, an electric blower and pliers amperes, instead madde room cabin which has a length of 150 cm, width 100 cm tall with a normal temperature of 16ºC to achieve steady. After steady (moving and temperature gauge on the space and equipment) are data taken at each use of the fan. The research data obtained were analyzed dy using the characteristic table refrigerant R- to get the price preasure and enthalpy on each fan. Enthalpy is used to find the value of cooling rate on the characteristics of each of the incoming air every minute. Test conducted to get the results for 1 minute mref = -0,4997 kg/s, Qe =-0,3994 kw, Qc =3,3310 kw, RE = -6,666 kj/kg, COP = 3,9844. Whitin minute mref = -,558 kg/s Qe =3,449kW, Qc =,4373kW, RE = -9,339 kj/kg, COP = 1,3997. Whiten 3 minute mref =,717 kg/s Qe =,1351kW, Qc = 1,7051kW, RE = - 6,666 kj/kg, COP = 4,3398. As for time of 4 minute mref = -0,4997 kg/s Qe =4,16699kW, Qc = 3,3310kW, RE = -6,666 kj/kg, COP = 3,9844. From the results of research conducted for Changhong air conditioner with a capacity of 1 PK temperture chenges every time. Keyword : Refrigeran, Capacity Evaporator, Condenser Capacity, Refrigeration Effect, Air Conditioner. A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Mesin pendingin pada dewasa ini semakin banyak digunakan dan dimanfaatkan seiring dengan kemajuan teknologi dan taraf hidup. Penggunaan umum seperti mengawetkan bahan makanan, pada suhu biasa (suhu kamar) makanan cepat menjadi busuk karena pada temperatur biasa bakteri akan berkembang lebih cepat. Sedangkan pada suhu 4,4º C atau 40 º F. Koefisien prestasi (COP) dari sistem refrigerasi yaitu bandingan besarnya panas dari ruang pendingin (efek refrigerasi) dengan besarnya kerja yang dilakukan kompresor (Muhammad Subri 006). Dalam hal ini besar kecilnya COP akan dipengaruhi kerja kompresor dan fluida yang akan dikompresikan ini artinya semakin ringan kerja kompresor daya listrik yang butuhkan semakin rendah sehingga nilai efisiensi dari suatu alat

pendingin akan maksimal.. Dengan dasar tersebut penulis mencoba melakukan uji eksperimental terhadap udara masuk pada ruang uji. Udara yang masuk ke dalam ruangan sehingga suhunya naik dan mengahasilkan udara yang suhunya lebih tinggi. Oleh karena itu kami melakukan penelitian dengan judul PENGARUH UDARA MASUK TERHADAP SUHU AIR CONDITIONER (AC) KAPASITAS 1 PK PADA RUANG INSTALASI UJI.. Rumusan Masalah Udara yang masuk ke ruang uji dari tekanan elektrik blower (model SY0, volts 0, size, AMPS 1.6, cycles 50/60, R.P.M 3000/3600). 3. Tujuan a. Untuk mengetahi pengaruh udara masuk terhadap suhu AC kapasitas 1PK pada ruang instalasi uji. b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh udara masuk terhadap suhu AC kapasitas 1PK pada ruang instalasi uji. B. LANDASAN TEORI 1. Mesin Pendingin Mesin pendingin moderen telah digunakan dalam banyak hal. Diantaranya sebagai pengawet makanan, pengkondisi udara ruangan dan pembuat es. Dengan berkembangnya informasi dan teknologi sekarang ini, manusia telah merasakan dampak positif dari tehnologi sistem pendingin. Khususnya pada tehnologi pengkondisian udara, yang menghasilkan mesin pengkondisian udara yang lebih moderen dan canggih. Adapun mesin pengkondisian udara yang biasa di pakai adalah mesin pendingin ruangan (AC).. Prinsip Kerja Mesin Pendingin Menurut Sumanto (004) prinsip kerja mesin pendingin adalah refrigeran keluar dari katup ekspansi, masuk ke dalam pipa-pipa evaporator. Di dalam evaporator refrigeran mulai menguap, hal ini disebabkan karena terjadi penurunan tekanan yang mengakibatkan titik didih refrigeran menjadi lebih rendah sehingga refrigeran menguap. Dalam evaporator terjadi perubahan fase refrigeran dari cair menjadi gas. Kemudian refrigeran dalam bentuk gas tersebut di alirkan kedalam kompresor. Didalam kompresor refrigeran dikompesikan kemudian di alirkan ke dalam kondensor. Refrigeran yang mengalir ke kondensor mempunyai tekanan dan temperatur tinggi. Di kondensor refrigeran didinginkan oleh udara luar yang mengelilingi kondensor sehingga refrigeran menjadi cair kembali. Siklus ini berlangsung terus menerus sehingga di dapat temperatur yang di inginkan.

m h1 3. Komponen Utama Siklus Kompresor Uap a. Kompresor b. Kondensor c. Evaporator d. Alat Ekspansi e. Saringan (Filterdry) 4. Persamaan Matematika Siklus Uap Besarnya energi yang masuk bersama aliran dititik 1 ditambah dengan besarnya energi yang ditambahkan berupa kalor dikurangi dengan besarnya energi yang ditambahkan berupa kalor dikurangi dengan besarnya energi yang meninggalkan sistem pada titik sama dengan besarnya perubahan energi di dalam volume kendali. Ungkapan matematika untuk keseimbangan energi ini adalah dirumuskan sebagai berikut. V1 v de gz q m h gz 1 W d m : Laju aliran massa refrigeran [kg/s] h : Entalpi [J/kg] v : Kecepatan [m/s] z : Ketinggian [m] g : Percepatan gravitasi = [9,81 m/s ] Q : Laju aliran energi dalam bentuk kalor [W] W : Laju aliran energi dalam bentuk kerja [W] E : Energi dalam sistem [J] a. Proses Kompresi Proses kompresi dianggap berlangsung secara adiabatik artinya tidak ada panas yang dipindahkan baik masuk ataupun keluar sistem. Dengan demikian harga q = 0, perubahan energi kinetik dan potensi juga diabaikan, sehingga kerja kompresi dirumuskan sebagai berikut : Wc = m ref (h h 1 ) Wc : Daya kompresor h 1 : Entalpi refrigeran pada titik 1 (kj/kg) h : Entalpi refrigeran pada titik (kj/kg) m ref : Laju aliran massa refrigeran (kg/s) b. Proses Evaporasi dan Kondensasi Pada proses evaporasi dan kondensasi perubahan energi kinetik dan energi potensial diabaikan sehingga harga v / dan g.z pada titik 1 dan titik dianggap 0. Laju aliran kalor pada proses evaporasi (kapasitas pendinginan) dirumuskan sebagai berikut : Qe = m ref (h 1 h 4 ) Qe : Laju perpindahan kalor evaporasi (kapasitas pendinginan) [kw] h 1 : Entalpi refrigeran pada titik 1 (kj/kg) h 4 : Entalpi refrigeran pada titik 4 (kj/kg) m ref : Laju aliran massa refrigeran (kg/s) Laju aliran kalor pada proses kondensasi (kapasitas pengembunan) sebagai berikut : Q k = m ref (h h 3 ) Q k : Laju perpindahan kalor kondensasi (kapasitas pengembunan) [kw]

h 1 h 3 m ref : Entalpi refrigeran pada titik 1 (kj/kg) : Entalpi refrigeran pada titik 3 (kj/kg) : Laju aliran massa refrigeran (kg/s) c. Throtthing Proses Proses ini terjadi pada pipa kapiler atau pada katub ekspansi. Pada proses ini tidak ada kerja yang dilakukan atau ditimbulkan sehingga w = 0. Perubahan energi kinetik dan potensial dianggap nol. Proses dianggap adiabatik sehingga q = 0. Perubahan energi aliran menjadi : h 3 = h 4 [kj/kg]. d. Efek Refrigerasi Efek refrigerasi adalah besarnya kalor yang diserap oleh refrigeran dalam evaporator pada proses evaporasi, dirumuskan sebagai berikut : RE = h 1 -h 4 RE : Efek refrigerasi (kj/kg) h 1 : Entalpi refrigeran pada titik 1 (kj/kg) h 4 : Entalpi refrigeran pada titik 4 (kj/kg) e. Beban Tekanan Udara Beban tekanan udara adalah tekanan udara yang dihasilkan dari luar tiap detik Q V. A Dimana: Q : debit (m 3 /s) V : kecepatan (m /s) A : Luas penampang (m) f. Beban Ruang Beban ruang adalah beban dari ukuran ruang yang didinginkan dari suatu mesin pendingin Qr m... T Q m l T : kalor : massa udara : specific heat : beda suhu g. Koefisien Prestasi Koefisien prestasi dari sistem refrigerasi adalah perbandingan besarnya panas dari ruang pendingin (efek refrigerasi) dengan besarnya kerja yang dilakukan kompresor. Koefisien prestasi (COP) dirumuskan sebagai berikut : h1 h4 COP = h h 1 h 1 : Entalpi keluar evaporator h : Entalpi keluar kompresor : Entalpi masuk evaporator h 4 5. Sifat dan Karakteristik Refrigeran R- Refrigeran yang digunakan dalam penelitian ini adalah refrigeran R-. R- merupakan refrigeran jenis CFC (cloro Fluoro Carbon). R- digunakan dalam penelitian karena mempunyai sifat baik dalam segi tehnik seperti mempunyai kestabilan tinggi, tidak mudah terbakar dan banyak digunakan oleh masyarakat umum.

Tabel Karakteristik R- No Nama R- 1. Chemical name or Chlorodifluouromethane compotition. Chemical molekul CHCIF 3. Mass molekul 86.48 4. Boilling P at 101.35-40.76 kpa 0 C 5. Freezing point -160 6. Critical temperature 0 C 96.0 7. Critical preasure 4974 8. Critical volume L/kg 1.904 9. Latent heat of 0.07 vaporation kj/kg.mol 10. Compression ratio 4.03 11. Absolute preasure at 0 0 C. Mpa 1. Density at 0 0 C. ka/m 3 liquid 13. Volume at 0 0 C. m 3 /kg vapor 0.49811 181.8 0.04703 6. Suhu Suhu atau temperatur benda adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Benda yang panas eememiliki suhu yang tinggi, sedangkan benda yang dinginkan memiliki suhu yang rendah. Perlu diketahui bahwa suhu merupakan besaran, maka yang memiliki suhu tentu benda. C. METODOLOGI PENELITIAN 1. Objek Penelitian Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah mesin pendingin ruangan dengan kapasitas 1PK. Sedangkan obyek penelitiannya adalah tekana udara yang masuk kedalam ruang dengan menggunakan elektrik blower.. Variabel Penelitian Variabel adalah pernyataan eksplisit mengenai apa dan bagaimana fungsi masing-masing variabel yang diperhatikan. a.variabel Bebas Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah pemvariasian udara masuk b.variabel Terikat Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perbedaan efek refrigensi dan COP pada masing-masing pembebanan yang di gunakan kedalam mesin pendingin ruangan kapasitas 1PK. 3. Populasi dan Sampel Dalam penelitian ini populasi yang digunkan adalah mesin pendingin. Sampel dalam penelitian ini adalah mesin pendingin / AC merk changhong kapasitas 1 PK. D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Hasil Penelitian Teka nan udara (kg/c m ) 1 3 4 Total t ( ) T rata-rata t 1 t t 3 t 4 3 11 6 78 36 5-4 108 40 19-1 - 9 35 16 0-3 84 37 Wc kj/k g Tabel Hasil Perhitungan M ref kg/det Q c k.watt Q e k.watt RE kj/k g COP 0,83-0,4997 3,3310-0,399-6,66 3,98 0,83 -,558,4373 3,44-9,33 1,39 0,83,717 1,7051,135-6,66 4,33 0,83-0,4997 3,3310 4,166-6,66 3,98

. Pembahasan a. Normalitas Dari data pertama sampai keempat diperoleh L hitung terbesar < L tabel. L tabel b. Homogenitas Dari hasil perhitungan nilai X hitung 0, 507 sedangkan X (0,95:3),35. Karena X dikatakan homogen. hitung X tabel maka data tersebut c. Regresi Persamaan regresi linier sederhana udara masuk terhadap suhu AC kapasitas 1 PK, pengaruh T 1 terhadap T rata-rata adalah Y 8,11 1, 8X. Dari persamaan regresi linier sederhana tersebut dapat dilihat bahwa jika udara masuk memberikan suhu panas pada ruang maka AC mengalami kenaikan suhu sebesar 1,8. d. Uji-t Hasil dari statistik uji-t digunakan untuk menguji hipotesis ada tidaknya pengaruh udara masuk terhadap suhu AC kapasitas 1 PK pada ruang instalasi uji. Dari perhitungan n = 4 diperoleh t hitung sebesar,58 dan t tabel(0,05;4) sebesar 1,06 dengan dk = n-4 dan taraf signifikansi 5% maka t hitung =,58 < -t tabel = 1,06. Berdasarkan kriteria pengujian jika t tabel = 1,06 t hitumg =,58 maka Ha diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara udara masuk terhadap suhu AC kapasitas 1 PK pada ruang instalasi E. KESIMPULAN Terdapat pengaruh udara masuk terhadap suhu AC kapasitas 1 PK pada ruang instalasi uji. Terbukti dengan uji korelasi r xy = 0,99. Dan erbukti dengan uji statistik uji-t yaitu t tabel = 1,06 t hitumg =,58. Adanya pengaruh antara suhu awal yang mulanya 16º C mengalami kenaikan suhu sebesar 3º C setiap menitnya dengan diberi udara dari luar. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit : Rineka Cipta. Jakarta.. Efendy, Marwan 005, Pengaruh Kecepatan Putar Poros Kompresor Terhadap Prestasi Kerja Mesin Pendingin. Tugas Akhir S-1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. Michael J., Maron dan Howard N., Shapiro. 004. Thermodinamika Teknik Jilid 1. Edisi keempat. Terjemahan yulianto Sulistyo Nugroho. Penerbit Erlangga. Jakarta. Reynolds, Wilbert F. dan W. Jones, Jerold. 1991. Thermodinamika Teknik. Edisi kedua. Terjemahan Filipno Harahap. Penerbit Erlangga. Jakarta. Stoecker, W.F. dan Jerold, W. J. 1996, Refrigerasi dan Penyegaran Udara. Terjemahan Supratman Hara. Penerbit Erlangga. Jakarta. Subrri, Muhammad 006. Sistem Pengkondisian Udara. Jakarta. Sudjana. 1996. Metode Statistika. Penerbit : Tarsito. Bandung. Wibowo, Dwi Basuki dan Mohammad Subri, 006, Pengaruh Variasi Massa Refrigeran R-1 dan Putaran Blower Evaporator terhadap COP Pada Sistem Pengkondisian Udara Mobil.