Introduction to Thermodynamics

dokumen-dokumen yang mirip
BASIC THERMODYNAMIC CONCEPTS

BAB I KONSEP DASAR. massa (m ) kg lbm 1 lbm = 0,454 kg. panjang (L) m ft 1 ft = 0,3048 m. gaya N lbf 1N=1kg m /s 2. kerja J Btu 1 J = 1 Nm

ENTROPI. Untuk gas ideal, dt dan V=RT/P. Dengan subtitusi dan pembagian dengan T, akan diperoleh persamaan:

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya

LTM TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA Pemicu

V Reversible Processes

Kalor dan Hukum Termodinamika

BAB 1 Energi : Pengertian, Konsep, dan Satuan

THERMODINAMIKA. Oleh: Dr. Eng. Yulius Deddy Hermawan.

AZAS TEKNIK KIMIA (NERACA ENERGI) PRODI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

LTM TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA Pemicu

Exercise 1c Menghitung efisiensi

10/3/2011. panas. massa, kecepatan alir volumetrik dan sifat-sifat fluida lokal.

Termodinamika. Energi dan Hukum 1 Termodinamika

Teknik Lingkungan S1 TERMODINAMIKA LINGKUNGAN

THERMODINAMIKA. Oleh: Dr. Eng. Yulius Deddy Hermawan.

BAB 4 UAP JENUH DAN UAP PANAS LANJUT

BAB II LANDASAN TEORI

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

KESETIMBANGAN ENERGI

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)

PENENTUAN BANYAKNYA UAP YANG DILEPASKAN KE UDARA DARI SUATU CAIRAN YANG TERSIMPAN DI TANGKI SIMPAN DENGAN PENDEKATAN TEORI NERACA ENERGI

FISIKA TERMAL Bagian I

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISA TERMODINAMIKA PADA SISTEM PEMBANGKIT TENAGA UAP DENGAN VARIASI PEMBEBANAN DI UNIT PEMBANGKIT TENAGA UAP PT

TERMODINAMIKA LANJUT: ENTROPI

II HUKUM THERMODINAMIKA I

Fisika Dasar I (FI-321)

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

MAKALAH TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA

RANCANGAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (SATUAN ACUAN PERKULIAHAN) Kode MK/SKS : TM 322/2 SKS

Refrigerant. Proses pendinginan atau refrigerasi pada hakekatnya merupakan proses pemindahan energi panas yang terkandung di dalam ruangan tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

12/3/2013 FISIKA THERMAL I

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Blood Bank Cabinet

REAKTOR KIMIA NON KINETIK KINETIK BALANCE R. YIELD R. STOIC EQUILIBRIUM R. EQUIL R. GIBBS CSTR R. PLUG R.BATCH

BAB IV PEMILIHAN SISTEM PEMANASAN AIR

Xpedia Fisika. Soal Zat dan Kalor

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

6/12/2014. Distillation

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN. 4.1 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Single Flash System

Energetika dalam sistem kimia

III ZAT MURNI (PURE SUBSTANCE)

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

FISIKA TERMAL(1) Yusron Sugiarto

PEMBUATAN PERANGKAT LUNAK UNTUK PREDIKSI SIFAT TERMODINAMIKA DAN TRANSPORT CAMPURAN TERNER HIDROKARBON

Studi Eksperimen Pemanfaatan Panas Buang Kondensor untuk Pemanas Air

PENGUJIAN PERBANDINGAN UNJUK KERJA ANTARA SISTEM AIR-COOLED CHILLER

Penyelesaian: x 1. Dik : x 2. =0,8m. K=100 N m. Dit : Q=? Jawab : ΣW =ΣQ. Usaha yang dilakukan pegas : dx x1. = F Pegas.

PENINGKATAN EFISIENSI PRODUKSI MINYAK CENGKEH PADA SISTEM PENYULINGAN KONVENSIONAL

III.11 Metode Tuning BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN IV.1 Alat Penelitian IV.2 Bahan Penelitian IV.3 Tata Laksana Penelitian...

TERMODINAMIKA SIKLUS KERJA DAN PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MESIN DIESEL EMPAT LANGKAH 350 HP, 400 RPM (KAJIAN TEORITIS) Aloysius Eddy Liemena *) Abstract

BAB 2 ENERGI DAN HUKUM TERMODINAMIKA I

RANCANG BANGUN TEMPORARY AIR CONDITIONER BERBASIS PENYIMPANAN ENERGI TERMAL ES

FISIKA THERMAL II Ekspansi termal dari benda padat dan cair

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

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

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

Makalah Termodinamika Pemicu 4: Kesetimbangan Fasa Uap-Cair

Perancangan Proses Kimia PERANCANGAN

BAB II LANDASAN TEORI

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN

Heat Transfer Nur Istianah-THP-FTP-UB-2016

ANALISA EFISIENSI PERFORMA HRSG ( Heat Recovery Steam Generation ) PADA PLTGU. Bambang Setyoko * ) Abstracts

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

4/16/2017. Start-up CSTR A, B Q A, B A, B. I Gusti S. Budiaman, Gunarto, Endang Sulistyawati Siti Diyar Kholisoh. (Levenspiel, 1999, page 84)

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

Bab 3. MA2151 Simulasi dan Komputasi Matematika

PHYSICAL CHEMISTRY I

SOLUSI ANALITIK DAN SOLUSI NUMERIK KONDUKSI PANAS PADA ARAH RADIAL DARI PEMBANGKIT ENERGI BERBENTUK SILINDER

KALOR. hogasaragih.wordpress.com

BAB IV PERCOBAAN, ANALISA DATA DAN PERHITUNGAN

TL 2104 PTL TL 2104 PENGANTAR TEKNIK LINGKUNGAN. Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung

BAB II STUDI PUSTAKA

SATUAN OPERASI. Semester Gasal 2011/ SKS Jumat, (A) (B) PRO & YOV

PENGARUH STUDI EKSPERIMEN PEMANFAATAN PANAS BUANG KONDENSOR UNTUK PEMANAS AIR

BAB II LANDASAN TEORI

HUKUM PERTAMA TERMODINAMIKA

BAB 2 Pengenalan Neraca Energi pada Proses Tanpa Reaksi

Kata termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu therme (kalor) dan. dynamis (gaya) yang dikaji secara formal dimulai pada awal abad ke-19.

ANALISIS TERMODINAMIKA PERFORMA HRSG PT. INDONESIA POWER UBP PERAK-GRATI SEBELUM DAN SESUDAH CLEANING DENGAN VARIASI BEBAN

Pilihlah jawaban yang paling benar!

GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

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

2.1 HUKUM TERMODINAMIKA DAN SISTEM TERBUKA

PENGOPERASIAN BOILER SEBAGAI PENYEDIA ENERGI PENGUAPAN PADA PENGOLAHAN LIMBAH RADIOAKTIF CAIR DALAM EVAPORATOR TAHUN 2012

Nama : Nur Arifin NPM : Jurusan : Teknik Mesin Fakultas : Teknologi Industri Pembimbing : DR. C. Prapti Mahandari, ST.

BAB II LANDASAN TEORI

PENINGKATAN UNJUK KERJA KETEL TRADISIONAL MELALUI HEAT EXCHANGER

LEMBAR SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN (UTAMA) Mata Pelajaran (Beban) : Fisika 4 ( 4 sks) Hari/Tanggal : Rabu, 29 Septembr 2010

TERMODINAMIKA TEKNIK HUKUM PERTAMA TERMODINAMIKA BAGI VOLUME ATUR. Chandrasa Soekardi, Prof.Dr.Ir. 1 Sistem termodinamika volume atur

ANALISIS KEBUTUHAN BAHAN BAKAR TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN UAP

PROSES ADIABATIK PADA REAKSI PEMBAKARAN MOTOR ROKET PROPELAN

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Gambar 4.21 Grafik nomor pengujian vs volume penguapan prototipe alternatif rancangan 1

Diktat TERMODINAMIKA DASAR

Analisa Energi, Exergi dan Optimasi pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Super Kritikal 660 MW Nasruddin*, Pujo Satrio

Electric Field. Wenny Maulina

BAB II LANDASAN TEORI

Heat and the Second Law of Thermodynamics

Transkripsi:

Introduction to Thermodynamics Thermodynamics adalah ilmu tentang energi, termasuk didalamnya energi yang tersimpan atau hanya transit. Prinsip kekekalan energi : Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan tetapi hanya bisa dikonversi dari bentuk lain ke yang lainnya. Tiga bentuk energi : The three forms of energy storage of greatest interest to us are Potential Energy (PE), Kinetic Energy (KE), and Internal Energy (U), The two forms of energy in transit : Work (W) and Heat (Q), and the interactions between these various forms of energy are defined in terms of the First Law of Thermodynamics.

We need to master the units conversion,...so let s look at down

The above conversion is to convert between the USCS (English) system and the SI (International) Quick Quiz : Kita semua tahu (dari membaca angka speedometer) bahwasannya 50 mph = 80 km/hr; berapa m/s untuk 9 mph?

The forms of Energy : 1. Energi potensial 2. Energi Kinetik

3. Energi Dalam Internal energy (U) menunjukkan energi total sistem. Energi total meliputi energi kinetik energi potensial gravitasi dan bentuk energi lainnya Berikut contoh ilustrasi di bawah ini :

Sistem tertutup Sistem Termodinamika :

Sistem terbuka

Sistem Property The closed system shown above can be defined by its various Properties, such as its pressure (P), temperature (T), volume (V) and mass (m). We will introduce and define the various properties of thermodynamic interest as needed in context. Furthermore the properties can be either Extensive or Intensive (or Specific).

State and Equilibrium The State of a system is defined by the values of the various intensive properties of the system. The State Postulate states that if two independent intensive property values are defined, then all the other intensive property values (and thus the state of the system) are also defined. This can significantly simplify the graphical representation of a system, since only two-dimensional plots are required. Note that pressure and temperature are not necessarily independent properties, thus a boiling liquid will change its state from liquid to vapor at a constant temperature and pressure. We assume that throughout the system Equilibrium conditions prevail, thus there are no temperature or pressure gradients or transient effects. At any instant the entire system is under chemical and phase equilibrium

Proses dan Siklus A Process is a change of state of a system from an initial to a final state due to an energy interaction (work or heat) with its surroundings. For example in the following diagram the system has undergone a compression process in the piston-cylinder device.

The Process Path defines the type of process undergone. Typical process paths are: Isothermal (constant temperature process) Isochoric or Isometric (constant volume process) Isobaric (constant pressure process) Adiabatic (no heat flow to or from the system during the process) We assume that all processes are Quasi-Static in that equilibrium is attained after each incremental step of the process. A system undergoes a Cycle when it goes through a sequence of processes that leads the system back to its original state.

Tekanan

Contoh : Sebuah menara tangki penampung air mempunyai bentuk mendekati bola dengan jejari 30 ft. Jika kerapatan air 62,4 lb/ft 3 dan tangki berisi penuh, a. Tentukannlah massa air dalam tangki [lb] b. Berapakah berat air [lbf] jika percepatan gravitasi setempat sebesar 32,1 ft/s 2

Contoh : Gambar dibawah menunjukkan sebuah pipa air berukuran kecil menembus dinding dengan tebal 6 in. Diasumsikan bahwa temperatur berubah secara linear terhadap posisi x dari dinding mulai 68 0 F ke 20 0 F. Apakah air dalam pipa akan membeku

1. Dua buah fase dapat muncul secara simultan selama perubahan fase seperti pada penguapan, peleburann dan sublimasi. 2. Pada daerah dua fase tekanan dan temperatur bersifat tidak bebas, dimana salah satunya tidak dapat berubah tanpa perubahan yang lainnya. 3. Keadaan tidak dapat ditentukan hanya dengan tekanan dan temperatur saja namun dapat ditentukan berdasarkan pasangan volume spesifik dengan tekanan atau temperatur.

1. Tiga buah fase dapat muncul dalam kesetimbangan disepanjang garis yang disebut garis tripel. 2. Suatu keadaan dimana suatu perubahan fase berawal dan berakhir disebut keadaan jenuh

Illustrasi perubahan dari cairan menjadi uap air pada tekanan konstan

A. Sistem dipanaskan pada tekanan tetap, temperatur meningkat cepat, sedangkan volume spesifik hanya sedikit meningkat (f) disebut cair jenuh. B. Keadaan cair di sepanjang bagian garis 1-f disebut keadaan cair subdingin (subcooled liquid) atau disebut juga cair tekan. C. Prose dari (f) ke (g) terjadi penambahan kalor pada tekanan tertentu menyebabkan terbentuk uap tanpa perubahan temperatur tetapi peningkatan volume spesifik yang berarti

D. Jika sistem terus dipanaskan sampai butir cairan terkahir menguap, maka tercapai titik (g) atau disebut keadaan (uap jenuh). E. Pada kondisi (f) ke (g) atau pada campuran dua fase cair-uap dapat dibedakan dengan menggunakan suatu sifat intensif yang dikenal sebagai kualitas (x). F. Jika diberikan panas lanjut pada sistem pada tekanan tetap terjadi peningkatan temperatur dan volume spesifik, keadaan seperti ini di titik (s) disebut uap panas lanjur (superheated vapour).

Perhatikan data diatas, berapakah v (volume spesifik) pada Temperatur 215 0 C di tekanan P = 10 bar?

Menentukan volume spesifik campuran Berikut adalah persamaannya :

Sebagai Contoh... Perhatikan sebuah sistem yang berisi campuran dua fase cair-uap air pada 100 0 C dengan kualitas 0,9. Berdasarkan tabel. Pada 100 0 C, v f = 1,0435 x 10-3 m 3 /kg dan v g = 1,673 m 3 /kg. Tentukan volume spesifik campuran. Sebagai Contoh... Perhatikan sebuah sistem yang berisi campuran dua fase cair-uap air pada 120 0 C dengan kualitas 0,95. Berdasarkan tabel.. Tentukan volume spesifik campuran.

Contoh. Sebuah tangki kokoh terinsulasi mempunyai volume 10 ft 3. Tangki tersebut berisi uap air jenuh pada temperatur 212 0 F. Air diaduk dengan cepat hingga mencapai tekanan 20 lbf/in 2. Tentukanlah temperatur pada keadaan akhir, dalam 0 F, dan kerja proses, dalam Btu

Manfaat Mengetahui sifat Material Sistem Destillasi

Pengisian Pemanas Air pada Keadaan Tunak Sebuah alat pengisian pemanas air mempunyai dua sisi masuk dan satu sisi keluar, beroperasi pada keadaan tunak. Pada sisi masuk 1, uap air masuk dengan tekanan p 1 = 7 bar, temperatur T 1 = 200 0 C dengan laju aliran massa 40 kg/s. Pada sisi masuk 2, air dengan tekanan p 2 =7 bar, temperatur T 2 = 40 0 C masuk melalui suatu luasan A 2 = 25 cm 2. Air keluar di titik 3 dalam kondisi cair jenuh (saturated liquid) dengan tekanan 7 bar dan laju aliran volumetris 0,06 m 3 /s. Tentukan besarnya laju aliran massa pada sisi masuk 2 dan pada sisi keluar, dalam satuan kg/s, dan besarnya kecepatan pada sisi masuk 2, dalam satuan m/s

Pengisian tangki dengan air Air mengalir ke dalam sebuah tangki melalui bagian atasnya yang terbuka. Laju aliran massa airkonstan sebesar 30 lb/s. Air keluar melalui sebuah pipa di dekat dasar dengan laju aliran massa berbanding lurus terhadap ketinggian dari air di dalam tangki tersebut : m e = 9 L, dimana L adalah ketinggian air sesaat dalam satuan ft. Luas bidang alas dari tangki adalah 3 ft 2 dan kerapatan air adalah 62,4 lb/ft 3. Bila tangki tersebut pada mulanya kosong. Gambarkan grafik hubungan antara perubahan ketinggian air terhadap waktu

Mekanisme Transfer Energi Pada tangki yang kokoh terdapat fluida panas, dimana fluida dalam keadaan dingin ketika diaduk oleh roda paddle. Pada awalnya energi dalam fluida adalah 800 kj, selama proses pendinginan fluida kehilangan panas sebesar 500 kj, dan roda paddle melakukan kerja 100 kj terhadap fluida tersebut. Tentukan akhir dari energi dalam fluida. Abaikan energi tersimpan di roda paddle