HUKUM TERMODINAMIKA I Disebut juga Hukum kekekalan energi :

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)
Advertisements

INSTALASI POMPA SENTRIFUGAL (single line installation)
BAB V PROSES TERMODINAMIKA GAS SEMPURNA
POMPA yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id.
FLUIDA Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering
UJICOBA UTS MEKANIKA FLUIDA
PENERAPAN HUKUM I PADA SISTEM TERBUKA
Tugas Mekanika Fluida Oleh Komariah NIM :
Kelompok Heat Exchangers
PLTG Komponen utama: Kompresor Ruang Bakar Turbin
PLTU Komponen utama: Boiler (Ketel uap), Turbin uap, Kondensor,
Tara Kalor Mekanis.
Mekanika Fluida II Jurusan Teknik Mesin FT. UNIMUS Julian Alfijar, ST
Mekanika Fluida Membahas :
Perpindahan Panas I PENDAHULUAN
Termodinamika Lingkungan
PERSAMAAN ENERGI UMUM Persamaan Bernoulli : tinggi [Energi/berat]
MOTOR BAKAR.
Mekanika Fluida Jurusan Teknik Sipil Pertemuan: 4.
HUKUM I TERMODINAMIKA:
1. KONSEP TEMPERATUR Temperatur adalah derajat panas suatu benda. Dua benda dikatakan berada dalam keseimbangan termal apabila temperaturnya sama. Kalor.
Fulida Ideal : Syarat fluida dikatakan ideal: 1. Tidak kompresibel 2
HUKUM I TERMODINAMIKA:
Soal Latihan No. 1 Bila tekanan pada tangki tertutup adalah 140 kPa di atas tekanan atmosfir dan head loss akibat kehilangan energi yang terjadi pada.
The first law of thermodynamics (control volume)
TEMPERATUR DAN KALOR Pertemuan 26 Matakuliah: D0684 – FISIKA I Tahun: 2008.
TERMODINAMIKA Kelompok 9 Kholil Aziz Hasri K
TERMODINAMIKA.
1 MOTOR BAKAR c b W d a V V2 V1 Motor Bensin
OPERASI, PEMASANGAN, PEMELIHARAAN, DAN MENGATASI GANGGUAN PADA POMPA
IX. PRODUKSI KERJA DARI PANAS
HUKUM TERMODINAMIKA I.
HUKUM I TERMODINAMIKA:
Bab X REFRIGERATION  .
Kekekalan Energi Volume Kendali
FLUIDA DINAMIS.
MM FENOMENA TRANSPORT Kredit: 3 SKS Semester: 5
BAB 12 CAMPURAN DARI GAS IDEAL DAN UAP
SK dan KD kelas XI semester 2 SMA Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar Fluida Teori kinetik gas Termodinamika Eko Nursulistiyo.
BAB 2 HUKUM PERTAMA TERMODINAMIKA.
Dr. Nugroho Susanto.
Sifat Gas Ideal.
Rumus BERNOULLI Rumus Bernoulli  memberikan hubungan antara elevasi, kecepatan dan tekanan suatu cairan Rumus ini juga memberikan ENERGI total dari suatu.
MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)
TERMODINAMIKA YANASARI,S.Si.
TERMODINAMIKA dan Hukum Pertama
TEMPERATUR DAN KALOR Pertemuan 26
COLLING SYSTEM Pembakaran campuran udara dan bahan bakar didalam mesin menghasilkan energi panas, tetapi hanya 25% dari keseluruhan jumlah panas yang.
blog.ub.ac.id/palmerrumapea
Pertemuan ke-9 07 November 2016 By Retno Ringgani, S.T., M.Eng
TEORI DASAR ALIRAN Air yang mengalir mempunyai energi yang dapat digunakan untuk memutar roda turbin, karena itu pusat-pusat tenaga air dihubungkan disungai-sungai.
MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)
Hukum Pertama Termodinamika
FLUIDA DINAMIS j.
Heat Exchanger Kurniawati.
COLLING SYSTEM Pembakaran campuran udara dan bahan bakar didalam mesin menghasilkan energi panas, tetapi hanya 25% dari keseluruhan jumlah panas yang.
PERANCANGAN ALAT PROSES (Rule Of Thumb) BOILER
55.
Hukum Pertama Termodinamika
BAB 5 PENERAPAN HUKUM I PADA SISTEM TERBUKA.
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI
Rumus BERNOULLI Rumus Bernoulli  memberikan hubungan antara elevasi, kecepatan dan tekanan suatu cairan Rumus ini juga memberikan ENERGI total dari suatu.
PLTU PLTG PLTGU.
ARUS LISTRIK DAN RANGKAIAN DC
HUKUM I – SISTEM TERTUTUP
Hand Out Fisika II 9/16/2018 ARUS LISTRIK
BAB 12 CAMPURAN DARI GAS IDEAL DAN UAP
Dr. Nugroho Susanto.
Fakultas: Teknologi IndustriPertemuan ke: 13 Jurusan/Program Studi: Teknik KimiaModul ke: 1 Kode Mata Kuliah: Jumlah Halaman: 23 Nama Mata Kuliah:
1. Aliran bersifat steady/tunak(tetap) FLUIDA FLUIDA IDEAL FLUIDA SEJATI 2. Nonviscous (tidak kental) 2. Viscous (kental) 1. alirannya turbulen 3. Incompresibel.
Transcript presentasi:

HUKUM TERMODINAMIKA I Disebut juga Hukum kekekalan energi : Jumlah energi dalam suatu sistem adalah tetap Perumusan hukum termodinamika I : Walaupun energi berada dalam berbagai bentuk jumlah energi total adalah tetap, dan apabila suatu energi hilang dari satu bentuk maka pada waktu yang bersamaan energi itu berubah menjadi bentuk lain.

Sistem tertutup  

Sistem Terbuka  

Ada hubungan energi dakhil dan entalpi Ada hubungan energi dakhil dan entalpi. Entalpi dari suatu sistem dinyatakan secara matematis dengan persamaan : U= energi dakhil P= tekanan V = volume Dalam bentuk diferensial : Integralkan diperoleh :

Pada keadaan 1 : Volume = V1, luas penampang pipa =A1 Panjang (l) = V1/A1 Gaya yang bekerja pada permukaan : F1=P1.A1 Kerja yang dilakukan oleh gaya ini untuk mendorong fluida sepanjang l adalah : W1=F1.l=P1.A1(V1/A1)=P1.V1 Pada keadaan 2 : Analog : W2=P2.V2

W merupakan jumlah kerja yang dilakukan oleh fluida :  

 

Contoh Air pada 200 0F dipompa dari tangki penyimpanan dengan kecepatan 50 gallon/menit dengan pompa. Motor menggerakkan pompa dengan energi 2 Hp. Air melalui heat exchanger membuang panas sebanyak 40.000 BTU/menit. Air ini dipompa ke tangki berikutnya dengan ketinggian 50 ft dari tangki yang pertama. Berapa suhu air masuk tangki kedua.

Diketahui : 1 ft3 = 7,48 gallon 1 BTU = 778 ft.lbf 1 Hp = 33.000 ft.lbf/menit Steam table : 200 0F diperoleh V=0,01663 ft3/lbm 200 0F diperoleh H=167,99 BTU/lbm 100 0F diperoleh H=67,97 BTU/lbm 102 0F diperoleh H=69,96 BTU/lbm

PR 1 Air dipompa dari dasar sumur dengan kedalaman 15 ft, kecepatan 200 gall/j kedalam suatu tangki penyimpan dengan ketinggian 165 ft diatas tanah. Untuk mencegah pembekuan karena udara yang dingin dipasang suatu pemanas berkapasitas 30000 BTU/j. Panas hilang dari sistem 25000 BTU/j. Suhu air masuk ke tangki penyimpan 40 0F dengan menganggap air sumur 35 0F. Hitung kerja yang digunakan untuk memompa air tersebut (Hp).

Diketahui : rapatan air =62,4 lbm/ft3 1 ft3= 7,48 gall 1 BTU = 778 ft Diketahui : rapatan air =62,4 lbm/ft3 1 ft3= 7,48 gall 1 BTU = 778 ft.lbf 1 Hp = 550 ft.lbf/s

PR 2 Udara mengalir melalui pipa horizontal. Kecepatan dan temperaturnya pada suatu tempat 100 ft/s dan 200 0F, sedangkan pada tempat yang lain 1000 ft/s. Kalau sepanjang pipa dianggap tidak ada gesekan, panas yang ditambahkan, kerja yang diberikan dan udara dianggap gas ideal, berapa temperatur di tempat kedua. Cp udara=7 BTU/lbmol.0R.

PR 3 Udara mengalir melalui pipa horizontal yang diameternya berubah-ubah. Kecepatan dan temperaturnya pada suatu tempat 100 ft/s dan 200 0F, sedangkan pada tempat yang lain 1000 ft/s. Kalau sepanjang pipa dianggap tidak ada gesekan, panas yang ditambahkan, kerja yang diberikan, berapa temperatur ditempat kedua. Diketahui Cp udara = 7 BTU/(lbm.0F)