P-10 SPT – Sistem Air Umpan Kondensat

Defenisi
Air umpan adalah air yang disuplai ke boiler untuk dirubah menjadi uap air.
Sistem air umpan adalah sistem penyediaan air secara otomatis untuk boiler sesuai dengan kebutuhan uap air.
Kondensat adalah uap air saturasi yang keluar dari turbin uap yang telah mengalami perubahan fasa menjadi cair.

Peralatan/komponen
Kondensor merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat kondensat dan kondensor merupakan peralatan utama pada sistem pembangkit tenaga.
Ada dua jenis kondensor yang biasa digunakan pada sistem pembangkit tenaga yaitu direct-contact condenser (kondensor kontak langsung) dan surface condenser (kondensor permukaan).

Kondensor kontak langsung tipe spray
Skema diagram aliran dan T-s diagram kondensor kontak langsung tipe spray seperti pada Gambar 1 dan 2 (Mohamed 1985).

Gambar 1. Skema diagram aliran kondensor kontak langsung tipe spray. SJAE = steam-jet air enjector

Gambar 2. T-s diagram kondensat dan menara pendingin pada kondensor kontak langsung

Gambar 1 dan 2 memperlihatkan uap air keluar dari turbin pada titik 2 kemudian masuk kondensor dan keluar menjadi air kondensat pada titik 3. Sebagian dari air kondensat ini di pompakan menjadi air umpan boiler pada titik 4 dan sebagian lagi dikirimkan ke menara pendingin (5) untuk diturunkan temperaturnya. Air ini digunakan untuk menyemprot uap air saturasi yang keluar turbin pada kondensor.

Jika, m ̇ adalah laju aliran massa maka keseimbangan massa pada sistem adalah:

dan

Keseimbangan energi dengan h adalah entalpi,

Ratio aliran air sirkulasi pendingin kepada aliran uap air dapat dihitung menggunakan persamaan (4),

Contoh soal:
Hitunglah ratio aliran air sirkulasi pendingin kepada aliran uap air jika tekanan kondensor adalah 1 psia dan air didinginkan oleh menara pendingin menjadi 60oF. Asumsikan kualitas uap keluar turbin 90%.

Penyelesaian:
Etalphi air pada tititk 2,3, dan 5 dengan menggunakan data dari lampiran.

Referensi:
Mohamed, Mohamed El-Wakil. 1985. Power Plant Technology. United States: McGraw-Hil, Inc.

P-00 Materi Perkuliahan Energi Surya

Materi Perkuliahan Energi Surya
Materi Perkuliahan Energi Surya per Pertemuan selama satu semester meliputi:
1. Pendahuluan
2. Radiasi Surya
3. Perhitungan Radiasi Surya
4. Tinjauan Perpindahan Panas
5. Karakteristik Radiasi Material Opaque (Tidak Tembus Cahaya)
6. Radiasi melalui Kaca
7. Kolektor Plat Datar Part-1
8. Kolektor Plat Datar Part-2
9. Kolektor Konsentrasi (Concentrating)
10. Penyimpanan Energi
11. Perhitungan Sistem Panas
12. Pemanas Air Tenaga Surya
13. Pemanas Gedung
14. Pendingin Surya

Referensi:
John A. Duffie and William A. Beckman. 2013. Solar Engineering of Thermal Processes Fourth Edition. John Wiley & Sons

Jufrizal, Zulkifli, Himsar Ambarita. 2013. Perkiraan Intensitas Radiasi Matahari Yang Dapat Dimanfaatkan Pada Permukaan Datar Dengan Metode Simulasi. Jurnal Saintek, 27(2).PDF

Jufrizal Nurdin, Zulkifli, Ardiansyah Lubis, Muhazir Abdullah. 2013. Perangkat Lunak Untuk Memperkirakan Radiasi Matahari Pada Kondisi Langit Cerah. Prosiding Seminar Nasional PERTEGAS ITM ke-2, ISBN: 978-602-96473-1-0. PDF

Ilmi, Jufrizal, Zulkifli, Rikson M. Sianturi, Arun Paulus. 2014. Perancangan Thermal Energy Storage Pada Kolektor Surya Berbentuk Tabung Silinder. Prosiding Seminar Nasional PB3I-ITM, ISBN: 978-602-96473-2-7. PDF

dll

Publikasi Karya Ilmiah

Tahun 2022
1. Pengaruh Variasi Temperatur Sumber Panas Terhadap Temperatur Udara Dalam Heater Mesin Stirling
2. Uji Kinerja Burner LPG Mesin Stirling dengan Variasi Kosumsi Bahan Bakar

3. Thermodynamic Analysis of a Gamma-Type Stirling Engine for mCHP Application

4. Optimum Sizing and Performance of Fuel Cell Stack Integrated by Boosted DC-DC converter for Running DC Load

5. Pengaruh Variasi Temperatur Sumber Panas Terhadap Temperatur Udara Dalam Heater Mesin Stirling

6. Uji Kinerja Burner LPG Mesin Stirling dengan Variasi Kosumsi Bahan Bakar

7. Uji Kinerja Burner Gas LPG Mesin Stirling dengan Variasi Laju Aliran Udara

8. Uji Kinerja Burner LPG Mesin Stirling dengan Variasi Tekanan Bahan Bakar

9. Pengaruh Penambahan Regenerator Terhadap Performansi Mesin Stirling Tipe Gamma

10. Ideal Cycle Thermodynamic Analysis for Gamma-Type Stirling Engine

Tahun 2023

1. Mendampingi Kelompok Masyarakat Desa Tanjung Meriah Pasca Pkm Dalam Menjaga Keberlangsungan Mesin Pengupas Pinang

2. Pelatihan Proses Milling Bagi Mahasiswa di Growth Centre LLDIKTI Wilayah-I

3. Pemodelan Numerik Perpindahan Panas Pada Dinding Ruang Bakar Boiler Menggunakan Software Engineering

4. Integration of a Gamma-Type Stirling Engine with LPG Cooking Stove for Micro-Scale Combined Heat and Power Generation

5. Manufaktur dan Pengujian Burner LPG untuk Pemanasan Heater Mesin Stirling mCHPSE-012021

Mekanika Fluida II

Analisis Dimensi dengan Metode Teorema Pi Buckingham

Referensi:

Munson, Bruce Roy, Donald F. Young, and T. H. Okiishi. 2006. Fundamentals of fluid mechanics. Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons. Chapter 7, Dimensional Analysis, Similitude, And Modeling; Page: 332-382.

Diagram Moody

Referensi:

Munson, Bruce Roy, Donald F. Young, and T. H. Okiishi. 2006. Fundamentals of fluid mechanics. Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons. Chapter 8, Viscous Flow in Pipe; Page: 383-460.

Yunus A. Cengel, John M. Cimbala, Fluid Mechanics Fundamental and Applications, 4th Edition, McGraw Hill, 2018; Page: 351-442. 3. Made whidi. 2020.

Cara Menggunakan Diagram Moody Untuk Menentukan Friction Factor. https://www.madewhidi.com/2020/12/car…. Diakses 14-04-2022.

Kerugian Aliran Fluida dalam Pipa

Referensi:
Yunus A. Cengel, John M. Cimbala. 2018. Fluid Mechanics Fundamental and Applications, 4th Edition, McGraw Hill.

Munson, Bruce Roy, Donald F. Young, and T. H. Okiishi. 2006. Fundamentals of fluid mechanics. Hoboken, NJ: J. Wiley & Sons.