TERMODINAMIKA II Semester Genap TA 2007/2008

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Persiapan Perawatan Mesin Pendingin
Advertisements

Air Conditioner.
T E R M O D I N A M I K A d c.
Turbin Uap.
BAB V PROSES TERMODINAMIKA GAS SEMPURNA
Penggunaan Teknik Pendingin
PLTG Komponen utama: Kompresor Ruang Bakar Turbin
PLTU Komponen utama: Boiler (Ketel uap), Turbin uap, Kondensor,
Cooling Tower Anggota Kelompok : Odi Prima Putra ( )
BAB III SISTEM PENCAIRAN GAS 3. 1 Parameter Kinerja Sistem
MESIN PENDINGIN.
Siklus Udara Termodinamika bagian-1
SIKLUS CARNOT Proses a b : ekspansi isotermal pada suhu T2,
TERMODINAMIKA PROSES-PROSES TERMODINAMIKA Proses Isobarik (1)
PENCAIRAN GAS SELAIN NEON, HIDROGEN DAN HELIUM
HUKUM I TERMODINAMIKA:
2nd LAW OF THERMODYNAMICS
VAPOR COMPRESSION CYCLE
TERMODINAMIKA II Semester Genap TA 2007/2008
Vapor Compression Cycle
A. Agung Putu Susastriawan., ST., M.Tech
AIR CONDITIONING SYSTEM
TERMODINAMIKA II Semester Genap TA 2007/2008
The first law of thermodynamics (control volume)
Kelompok 6 Kimia Fisik 1 (Kelompok 6) Ersa Melani Priscilia Harry Crhisnadi Inzana Priskila Kinanthi Eka Merdiana Lidya Idesma.
Prinsip Dasar Komponen Siklus Pendinginan Pemeriksaan Visual Sistem Air Conditioner Pada Kendaraan Eka Wijayanto :24 AM TUGAS MEDIA PEMBELAJARAN.
Dasar-Dasar Kompresi Gas dan klasifikasi
Energi dan Hk. 1 Termodinamika
HEAT TRANSFER TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
POWER PLANT.
Aplikasi termodinamika pada kulkas
HUKUM I TERMODINAMIKA:
Energi dan Hk. 1 Termodinamika
Bab X REFRIGERATION  .
SIKLUS REFRIGERASI DAN PENGKONDISIAN UDARA kurva tekanan-enthalpi
Hukum Termodinamika 2.
SIKLUS REFRIGERASI DAN PENGKONDISIAN UDARA sistem refrigerasi umum
TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS MERCU BUANA
PENGONTROLAN PENYEGARAN UDARA
Sistem dgn sumber kalor (1D)
TERMODINAMIKA YANASARI,S.Si.
Pertemuan 14 SISTEM TENAGA GAS.
TERMODINAMIKA dan Hukum Pertama
SIKLUS PENDINGINAN Dasar-dasar Pendinginan
SEMINAR AIR CONDITIONER
Pertemuan ke-6 03 Oktober 2016 By Retno Ringgani, S.T., M.Eng
Prof.Dr.oec.troph.Ir.Krishna Purnawan Candra, M.S.
TERMODINAMIKA II Semester Genap TA 2007/2008
Introduction Apa Bedanya ?? Mesin Pendingin dan Pemanas
Simple Ideal Gas Refrigeration Cycle
Simple Ideal Gas Refrigeration Cycle
Aplikasi Hukum Kedua dan Ketiga Termodinamika
Pendingin Tenaga uap Tenaga gas
BAB 5 PENERAPAN HUKUM I PADA SISTEM TERBUKA.
Hukum II Termoinamika Mar’ie zidan ma’ruf ( )
Mesin panas dan Refrigerator
Thermos = Panas Dynamic = Perubahan
SISTEM (AC) AIR CONDITIONER
Air conditioning.
T E R M O D I N A M I K A d c.
PLTU PLTG PLTGU.
Dapat menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika.
Apa sih itu siklus?.
SISTEM REFRIGERASI DAN TATA UDARA
TEKNIN MOTOR BAKAR INTERNAL
Siklus carnot.
TERMODINAMIKA PROSES-PROSES TERMODINAMIKA Proses Isobarik (1)
Thermos = Panas Dynamic = Perubahan
ACTUAL REFRIGERATION SISTEM PADA PH DIAGRAM
AIR CONDITIONEER (AC) MOBIL. AC berfungsi utk mengkondisikan (menyegarkan*) udara dalam ruang mobil.
Transcript presentasi:

TERMODINAMIKA II Semester Genap TA 2007/2008

CONTOH Gambarkan proses tersebut dalam diagram T-s dan diagram P-h. Sebuah mesin refrigerator menggunakan HFC 134a sebagai refrigerant dan beroperasi berdasarkan siklus kompresi uap. Refrigerant masuk ke kompresor pada 0,14 MPa dan -10oC dengan laju 0,05 kg/s. Refrigerant keluar kompresor pada 0,8 MPa dan 50oC. Refrigerant keluar kondenser pada 0,8 MPa dan 26oC. Refrigerant masuk ke evaporator pada 0,14 MPa. Gambarkan proses tersebut dalam diagram T-s dan diagram P-h. Hitung COP refrigerator Hitung efisiensi adiabatik kompresor

PENYELESAIAN T R-134a Property: Table A-11 – A-12 State 1 superheated. vap. P1 = 0.14 MPa ; T1 = -10 C h1 = 243,40 kJ/kg State 2 superheated. vap. P2 = 0.8 MPa ; T2 = 50 C h2 = 284,39 kJ/kg State 3 Compressed.liq. P3 = 0.8 MPa ; T3 = 26 C  h3 = hf@26C = 85,75 kJ/kg State 4 h4 = h3 = 85,75 kJ/kg (Throttling Process) Win QH 3 4 P1 QL

PENYELESAIAN

CONTOH Sebuah mesin refrigerator menggunakan Refrigerant-12 sebagai fluida kerja dan beroperasi berdasarkan siklus kompresi uap. R-12 masuk kompresor pada tekanan 0.14 MPa dan temperatur -20 oC serta keluar pada 0.8 MPa dan 50 oC . R-12 didinginkan di condenser sehingga suhunya menjadi 26 oC pada tekanan 0.72 MPa. R-12 keluar dari katup ekspansi pada tekanan 0.15 MPa. Dengan mengabaikan perpindahan kalor dan penurunan tekanan pada sistem perpipaannya, tentukan (a) Laju kalor yang diserap dari ruang pendingin dan daya kompresor (b) efisiensi adiabatic kompresor, and (c) COP refrigerator. QL T-s Diagram T s 4 Win 1 2 3 QH P2 = 0.8 MPa T2 = 50 oC P1 = 0.14 MPa T1 = -20 oC P3 = 0.72 MPa T3 = 26 oC P4 = 0.15 MPa 2s R-12 Property: Table A-11 – A-12 State 1 superheated. vap. P1 = 0.14 MPa and T1 = -20 C h1 = 179.01 kJ/kg State 2 superheated. vap. P2 = 0.8 MPa and T2 = 50 C h2 = 213.45 kJ/kg State 3 Compressed.liq. P3 = 0.72 MPa,and T3 = 26 C  h3 = hf@26C = 60.68 kJ/kg State 4 h4 = h3 = 60.68 kJ/kg (Throttling Process)

QL Evaporator 4 1 Win 1 2 Compressor