BAB 12 CAMPURAN DARI GAS IDEAL DAN UAP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Modul 7 Humidifikasi.
Advertisements

Kecepatan efektif gas ideal
UAP AIR DAN GAS LAIN.
4.5 Kapasitas Panas dan Kapasitas Panas Jenis
PSIKROMETRI.
BAB IV SIFAT-SIFAT GAS SEMPURNA
PLTG Komponen utama: Kompresor Ruang Bakar Turbin
PLTU Komponen utama: Boiler (Ketel uap), Turbin uap, Kondensor,
PENGERINGAN (lanjutan)
KELEMBABAN UDARA.
BAB 8 ALIRAN KALOR DI DALAM TANAH
Pengeringan Shinta Rosalia Dewi
AIR DALAM ORGANISME DAN LINGKUNGAN
Termodinamika Lingkungan
Teori Kinetik Gas Ideal
PENGERTIAN HUMIDIFIKASI
FISIKA TERMAL Bagian I.
Berkelas.
Teori Kinetik Gas Ideal
MEMBUAT INFERENSI TENTANG SIFAT TERMAL SUATU BENDA BERDASARKAN DATA PERCOBAAN SABDA ALAM ICP FMIPA UNM.
BAB 3 PERSAMAAN KEADAAN.
Pure substance Substansi murni
Pure substance Substansi murni
Teori-Praktek Pengeringan Bebijian Nur Komar, Mei 2008
STOIKIOMETRI STOIKIOMETRI adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari
Dasar-Dasar Kompresi Gas dan klasifikasi
PSYCHROMETRIC CHART OLEH : MOH. ARIS AS’ARI, S.Pd
HUKUM DASAR KIMIA DAN PERHITUNGAN KIMIA
APLIKASI STOIKIOMETRI
Kelembaban udara Jumlah uap air di udara.
Hukum-hukum gas sejati/nyata
Berkelas.
HUKUM I TERMODINAMIKA:
KARAKTERISTIK UDARA OLEH : MOH. ARIS AS’ARI, S.Pd
KESETIMBANGAN UAP-CAIR
SUHU DAN KALOR Dalam kehidupan sehari- hari sangat banyak didapati penggunaan energi dalam bentuk kalor: – Memasak makanan – Ruang pemanas/pendingin.
TEKANAN PARSIAL KIMIA DASAR 1 oleh: RASYIMAH RASYID
Proses Termodinamika dan Termokimia
BAB 12 CAMPURAN DARI GAS IDEAL DAN UAP
KIMIA KESEHATAN KELAS X SEMESTER 1
Pertemuan ke 7 BAB V: GAS.
HUKUM DASAR KIMIA DAN PERHITUNGAN KIMIA
KIMIA KESEHATAN KELAS X SEMESTER 1
PSYCROMETRIK sugiyanto.
TERMODINAMIKA dan Hukum Pertama
BAB 2 SIFAT-SIFAT ZAT MURNI.
APLIKASI HUKUM I TERMODINAMIKA DAN KAPASITAS KALOR
FISIKA DASAR II GAS IDEAL DAN TERMODINAMIKA
STOIKIOMETRI STOIKIOMETRI adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari
BAB I STOIKIOMETRI STOIKIOMETRI adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif dari komposisi zat-zat kimia dan reaksi-reaksinya. HUKUM-HUKUM.
HUKUM DASAR KIMIA DAN PERHITUNGAN KIMIA
3. Kristalisasi Proses kristalisasi mempunyai
GRAVIMETRIK Gentha Ramadhan Gita Aziza Salis Nur Khairat Tiara Adinda
Hukum Dasar kimia Hukum Boyle (1662) P1V1 = P2V2
Standar Kompetensi Menerapkan konsep termodinamika dalam mesin kalor
TEORI KINETIK GAS.
Thermos = Panas Dynamic = Perubahan
SIFAT GAS SEMPURNA DAN KORELASI TERHADAP APLIKASI KEHIDUPAN SEHARI-HARI By : EDVIRA FAHMA ADNINA NIM:
PLTU PLTG PLTGU.
Diagram fasa dan kesetimbangan fasa
Termodinamika Nurhidayah, S.Pd, M.Sc.
Teori Kinetik Gas FISIKA DASAR II OLEH :
KIMIA DASAR MULYAZMI.
HUKUM I – SISTEM TERTUTUP
Modul 6 Humidifikasi. Fenomena transfer massa pada interface antara gas dan cair dimana gas sama sekali tidak larut dalam cairan Sistem : gas-cair Yang.
P ENYEDIAAN UAP KETEL UAP Secara umum ketel uap (boiler) diklasifikasikan ke dalam : -Boiler pipa api (Fire-tube boiler) yang mana sumber panas berada.
STOIKIOMETRI STOIKIOMETRI adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari
Kimia Dasar (Eva/Yasser/Zulfah)
MEKANIKA FLUIDA Pengantar Mekanika Fuida Week 3rd Oleh :
Kecepatan efektif gas ideal Dalam wadah tertutup terdapat N molekul gas bergerak ke segala arah (acak) dengan kecepatan yang berbeda Misalkan : N 1 molekul.
Transcript presentasi:

BAB 12 CAMPURAN DARI GAS IDEAL DAN UAP Sifat-sifat campuran dipengaruhi komposisi campuran dan sifat-sifat masing-masing komponennya Ada dua cara menjelaskan komposisi campuran yaitu dengan analisa molar analisa gravimetri Analisa molar menyatakan komposisi campuran berdasarkan jumlah molekul masing-masing komponen. Analisa gravimetri menyatakan komposisi campuran berdasarkan massa masing-masing komponen

KOMPOSISI CAMPURAN Jika suatu campuran gas terdiri dari k komponen maka sifat-sifatnya adalah sebagai berikut Massa campuran sama dengan jumlah dari massa masing-masing komponen. Jumlah molekul campuran sama dengan jumlah molekul dari masing-masing komponen Perbandingan massa komponen terhadap massa campuran disebut fraksi massa. Jumlah fraksi massa sama dengan 1.

KOMPOSISI CAMPURAN Perbandingan jumlah molekul komponen terhadap jumlah molekul campuran disebut fraksi molekul. Jumlah fraksi molekul sama dengan 1. Berat molekul ekivalen campuran (rata-rata) merupakan perbandingan massa campuran dengan jumlah molekul campuran Konstanta gas ekivalen campuran (rata-rata) merupakan perbandingan konstata gas universal dengan massa molekul campuran

Hubungan P-v-T campuran gas Hukum Tekanan Dalton : Tekanan campuran gas merupakan jumlah tekanan masing-masing komponen gas jika berada pada temperatur dan volume campuran sebagai gas tunggal. Hukum Volume Amagat : Volume campuran gas merupakan jumlah volume masing-masing komponen gas jika berada pada temperatur dan tekanan campuran sebagai gas tunggal.

Fraski Tekanan & Fraksi Volume Perbandingan antara Pi dengan Pcamp disebut fraksi tekanan. Perbandingan antara Vi dengan Vcamp disebut fraksi volume

Campuran gas ideal Untuk gas ideal berlaku persamaan PV = N Ru T sehingga fraksi tekanan, fraksi volume dapat dinyatakan sebagai : Pi = yi Pcamp , besaran ini disebut tekanan parsial. Vi = yi Vcamp , besaran ini disebut volume parsial. Untuk gas ideal komposisi campuran dapat dijelaskan dengan analisa volumetri . Prosentase volume dari masing-masing komponen ekivalen dengan prosentase dari fraksi molekul

Campuran gas riil Hukum Dalton dan hukum amagat dapat juga digunakan untuk gas riil, tetapi tekanan dan volume masing-masing komponen ditentukan dengan persamaan yang sesuai bukan dengan persamaan gas ideal. Menggunakan faktor kompresibilitas (Z) Hukum Dalton : Zi ditentukan pada temperatur dan volume campuran masing-masing komponen gas. Hukum Amagat : Zi pada temperatur dan tekanan campuran untuk masing-masing komponen gas.

Kays Rule Cara lain dilakukan dengan menggunakan “Kay’s rule”. Dengan cara ini faktor kompresibilitas ditentukan dari “pseudocritical pressure P’cr,camp “ dan “pseudocritical temperature T’cr,camp “

Persamaan Van der Waals

Sifat-sifat campuran Gas Energi Dalam Entalpi

Sifat-sifat campuran Gas Entropi Panas jenis

Contoh Analisis volumetri dari suatu campuran gas ideal memberikan data sebagai berikut : Komponen % volume N2 60 CO2 40 Campuran berada pada tekanan 1,5 Mpa dan temperatur 30oC. Hitunglah : a. Komposisi berdasarkan analisa gravimetri b. Tentukan massa campuran jika volumenya 1 m3 c. Campuran gas dilewatkan suatu alat penukar kalor sehingga temperaturnya bertambah 120oC. Tentukan kalor yang diserap campuran.

Penyelesaian a. Analisa gravimetri b. Masa campuran

Penyelesaian

c. Perpindahan kalor

Soal latihan Suatu campuran gas terdiri dari 5kg 02 , 8 kg N2 dan 10 kg CO2. Tentukan : a. Fraksi massa tiap komponen. b. Fraksi molekul tiap komponen. c. Berat molekul dan konstanta gas ekivalen campuran. Sebuah tangki dengan volume tetap berisi 2 kmol N2 dan 6 kmol gas CH4 Campuran berada pada suhu 200K dan tekanannya 10 MPa. Hitunglah volume tangki dengan a) persamaan gas ideal , b) Kay’s rule , c) Faktor kompresibilitas dan hukum Amagat. d) Jika campuran dipanaskan sehingga temperaturnya menjadi 400K hitung tekanannya.

Soal Latihan Sebuah tangki dengan volume 0.6m3 disekat menjadi dua ruangan yang sama besar. Satu ruangan berisi Ne pada 20oC dan 150 kPa dan ruangan lainnya berisi Ar pada 50oC dan 300kPa. Sekat dibuka sehingga kedua gas bercampur. Pada proses ini terjadi perpindahan kalor ke lingkungan yang bersuhu 25oC sebesar 15 kJ. Hitunglah : a. Temperatur dan tekanan campuran b. Entropi yang dibangkitkan.

Campuran udara dan uap air Udara adalah campuran dari nitrogen , oksigen dan sejumlah kecil gas lain. Udara di atmosfir pada umumnya mengandung uap air. Udara yang tidak mengandung uap air disebut sebagai udara kering. Asumsi yang sering digunakan adalah menganggap udara sebagai campuran antara udara kering dan uap air. Pada “ air conditioning “ temperatur udara berkisar antara -10oC hingga 50oC. Pada keadaan tersebut udara kering dapat dianggap sebagai gas ideal dengan panas jenis konstan (Cp=1.005 kJ/kg atau Cp=0.240Btu/lbmR). hudara kering = Cp T

Demikian pula uap air dapat dianggap sebagai gas ideal (Psat air pada 50oC = 12.3 kPa, pada tekanan rendah uap air mempunyai sifat-sifat gas ideal). Entalpi uap air hanya merupakan fungsi dari temperatur saja. Karena itu entalpi uap air dapat dinyatakan dengan entalpi uap air jenuh pada temperatur yang sama. huap air (T, P rendah)  hg (T) Pudara = Pudara kering + Puap air

Kelembaban jenis Kelembaban jenis (specific humidity / humidity ratio) Perbandingan antara massa uap air dengan massa udara kering pada temperatur dan volume yang sama Total entalpi udara merupakan jumlah entalpi udara kering dan entalpi uap air. H = Hudara kering + Huap air Dibagi dengan mudara kering menghasilkan atau h = Cp T +  hg

Kelembaban relatif Kelembaban relatif (relative humidity) Misalkan kita punya 1 kg udara kering. Sesuai definisi udara kering maka kelembaban jenisnya adalah nol. Jika kemudian ditambahkan uap air maka kelembaban jenisnya akan bertambah. Semakin banyak uap air yang ditambahkan maka kelembaban jenisnya semakin bertambah pula, sampai udara tidak mampu lagi menyerap uap air. Pada keadaan ini disebut udara jenuh, setiap uap air yang ditambahkan akan terkondensasi. Perbandingan antara massa uap air dengan maksimum massa uap air yang dapat diserap udara pada temperatur yang sama disebut kelembaban relatif. dengan Pg=Psat @T

“Dew point temperature” Adalah temperatur pada saat mulai terjadi kondensasi jika udara didinginkan pada tekanan konstan. Tdew point = Tsat @ P uap air Wet-bulb temperature” (temperatur bola basah) Untuk menentukan kelembaban udara digunakan suatu alat yang disebut “Wet-bulb psychrometer” . Alat ini terdiri dua buah termometer. Satu disebut bola kering (“dry-bulb”) dan yang satu lagi disebut bola basah(“wet-bulb”) karena ditutupi oleh kapas basah. Prinsip kerjanya adalah dengan “Adiabatic saturation” Air, temperatur T2 Udara T1 , 1, 1 Udara jenuh T2 , 2, 2=100%

Sebuah sistem saluran sangat panjang yang diisolasi dan mempunyai kantung air. Udara tidak jenuh dengan kelembaban jenis 1 (tidak diketahui) serta temperatur T1 (terukur) mengalir ke dalam saluran. Sebagian air akan menguap dan bercampur dengan udara. Karena saluran sangat panjang maka udara akan keluar dalam keadaan jenuh (=100%) dengan temperatur T2 (disebut “adiabatic saturation temperatur”). Sistem diatas dapat dianalisa sebagai sistem aliran tunak. Prinsip kekekalan massa

Prinsip kekekalan energi Maka dihasilkan Untuk “wet-bulb psychrometer” T1 adalah temperatur bola kering dan T2 adalah temperatur bola basah.

Soal Sebuah ruangan mempunyai temperatur bola kering 22oC dan temperatur bola basah 16oC. Jika tekanan udara adalah 100 kPa hitunglah : a. Kelembaban jenisnya b. kelembaban relatifnya c. temperatur “Dew point “