ENERGI TERBARUKAN ARCHIMEDES SCREW UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK SKALA MIKROHIDRO RAMAH LINGKUNGAN DENGAN VARIASI SUDUT TURBIN DAN SUDUT ULIR OLEH : ATIKAH.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TURBIN AIR.
Advertisements

INSTALASI POMPA SENTRIFUGAL (single line installation)
Hadi Yahya Aldin Fadhlollah
BASIC ENGINE Combussion Engine.
Pengendalian Pencemaran Udara CYCLONE
Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL)
FLUIDA TAK BERGERAK Tekanan (P) adalah Gaya (F) yang diderita sebuah benda tiap satu satuan luas (A) Sehingga dirumuskan …. P = F/A Bila yang memberi tekanan.
FLUIDA DINAMIS j.
FLUIDA (ZAT ALIR) Padat Wujud zat cair Fluida gas.
Bab 1: Fluida Massa Jenis Tekanan pada Fluida
SiMULASI PEMBANGKIT LISTRIK DENGAN PENGGERAK MOTOR MAGNET PERMANEN
Sistem Informasi Estimasi Potensi Tenaga Air Perencanaan Pembangkit Listrik Di Kiayo Kalimantan Barat Oleh : Sukma Prayogi
design & technics pt. design & technics indonesia
PERSAMAAN ENERGI UMUM Persamaan Bernoulli : tinggi [Energi/berat]
LANDASAN TEORI.
HERI SUDIANA PEMODELAN FLUIDA PADA SIMULATOR
Fakultas Teknologi Industri
l STARTS IN SECOND... SECONDS... LOADIN G PRESS ENTER.
3.5. HEAD ISAP POSITIP NETO ATAU NPSH*
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO, SOLUSI LISTRIK Agung Nugroho :
 NAMA : ISMUNANDAR SUTOMO  NIM :  KELAS : B.
Pertemuan 7 SAMBUNGAN SEKRUP (SCREWED JOINT)
AGITASI PENDAHULUAN SISTEM PENGADUKAN JENIS PENGADUK POLA ALIRAN
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.
SUMBER DAYA DI BIDANG PERTANIAN
Materi PASAK.
Menghitung Potensi Daya Potensi daya : Pt = ρ.g.Q.H n.η o Pt= daya terbangkit (W), ρ= rapat massa air (kg/m 3 ), g= gravitasi (m 2 /detik), Q= debit aliran.
Adrian Situmorang  Turbin adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengkonversikan sebuah energi menjadi energi yang lain. Turbin air.
Perancangan Ulang Mesin Bending Test UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
TUGAS AKHIR PEMBUATAN SUDU TURBIN MIKROHIDRO KAPASITAS 100 WATT KOMPOSIT IJUK-RESIN YANG DIBUAT DENGAN TEKNIK VACUUM BAG RUSTAN ABIMANYU
Teknik Pembangkit Listrik
AZAS POMPA Dosen: Novi Indah Riani, S.Pd., MT..
Ir. Mochamad Dady Ma‘mun M.Eng, Phd
SK dan KD kelas XI semester 2 SMA Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar Fluida Teori kinetik gas Termodinamika Eko Nursulistiyo.
MEKANIKA FLUIDA BESARAN-BESARAN FLUIDA Tekanan, p [Pa]
TEORI DASAR ALIRAN Air yang mengalir mempunyai energi yang dapat digunakan untuk memutar roda turbin, karena itu pusat-pusat tenaga air dihubungkan disungai-sungai.
FLUIDA DINAMIS j.
TUGAS AKHIR MATAKULIAH KONSEP TEKNOLOGI
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BRIBIN II GUNUNG KIDUL SECARA TEKNIS
“Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro, System Kincir Air kaki Angsa”
POMPA DAN PIPA Pompa adalah alat yang digunakan untuk mengalirkan Fluida Atau Cairan Atau Pulp Atau Slurry Dari Tempat Yang Rendah Ke Tempat Yang Lebih.
EKI SAPUTRA/RISTYA NURIKA/SUCI ALDILA
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI
Di Susun Oleh : Syaiful Arifin (12 – )
Pendahuluan Pompa Sentrifugal adalah suatu mesin kinetis yang mengubah energi mekanik ke dalam energi hidrolik melalui aktivitas sentrifugal, yaitu tekanan.
PENDAHULUAN ELEMEN MESIN I BAB I PENDAHULUAN BAB II SIFAT MEKANIS MATERIAL( Diagram teg-regangan,modulus,proporsional ,yield point konsentrasi teg ) BAB.
MEKANIKA FLUIDA BESARAN-BESARAN FLUIDA Tekanan, p [Pa]
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR ( PLTA ) Rizki Fauzi Muliarto ( )
Dasar Konversi Energi 9/15/2018 PS S1 Teknik Elektro.
PEMANFAATAN AIR SEBAGAI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
O L E H : ZULFATHRI RANDHI
TABLE OF CONTENT 1 PENDAHULUAN 2 DASAR TEORI 3 METODOLOGI 4 PEMBAHASAN
Teknologi Energi Angin & Air
Teknologi Energi Angin & Air
L STARTS IN SECONDS... SECOND... LOADING PRESS ENTER.
ANDI BUDIYANTO EMILIANA FAJAR FADILLAH FANESA MUHAMMAD WAHADA RENO SUSANTO RIRI ATRIA PRATIWI
Teknologi Energi Angin & Air
Teknologi Energi Angin & Air
Mechanical Energy & Efficiency
Optimasi Energi Terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi)
TUGAS AKHIR TERAPAN “ PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH )KEPUNG KABUPATEN KEDIRI “ PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO.
Tugas Akhir PENGUJIAN POMPA HIDRAM SEBAGAI POMPA RAMAH LINGKUNGAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN OLEH: MUHAMMAD LUTHFI YOGI RIDHA PERMANA SRI MUNTIAH ANDRIANI FAISAL RIZKAN.
POMPA. Prinsip kerja Pompa Pada umumnya pompa beroperasi pada prinsip dimana kevacuman sebagai (partial vacuum) yang diciptakan pada inlet pompa sehingga.
Terjadinya sumber energi panas bumi di Indonesia serta karakteristiknya dijelaskan Budihardi (1998), yaitu ada tiga lempengan yang berinteraksi di Indonesia.
Vent Structure Separator Sumur-sumur panas bumi umumnya memproduksikan fluida campuran, uap dan air, sedangkan turbin di PLTP digerakkan oleh fluida.
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:

ENERGI TERBARUKAN ARCHIMEDES SCREW UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK SKALA MIKROHIDRO RAMAH LINGKUNGAN DENGAN VARIASI SUDUT TURBIN DAN SUDUT ULIR OLEH : ATIKAH PURWANTARI BINSAR MANURUNG

ARCHIMEDES SCREW 2 Creating the future, changing the world The Power of PowerPoint | thepopp.com TURBIN ULIR SKALA MIKROHIDRO Welcome to our presentation < 200 KW

STRUKTUR 3 ARCHIMEDES SCREW Sekrup archimedes terdiri dari sekrup (permukaan heliks (lingkaran) sekeliling poros silindris pusat) di dalam pipa berlubang.  saat poros berputar, bagian bawah akan mengeluarkan air. debit air yang dihasilkan akan memutar screw lalu menggerakkan generator.  slide di dalam tabung adalah poros spiral berputar, yang akan mengeluarkan air ke arah bagian bawah.  Berputarnya screw disebabkan gaya berat dan gaya hidrostatis dari volume air yang berada di antara dua sudu sepanjang screw turbin

KELEBIHAN 4 ARCHIMEDES SCREW Dapat bekerja pada head yang sangat rendah (<3m), kecepatan (velocity) harus tinggi Mampu bekerja pada rentang variasi debit yang lebar Dapat dioperasikan tanpa saringan, sehingga tidak mengganggu ekosistem sungai Umur lebih tahan lama terutama jika dioperasikan pada putaran rendah Mudah dalam pengoperasian dan mudah dalam perawatan. 5 ADVENTAGES You Should Know

PROSES PERANCANGAN β α

JENIS TURBIN SCREW 6 Tipe Steel Strough bagian sudu atau screwnya terbuka, sehingga air yang mengalir ke sudu turbin hanya selebar bucket Tipe Closed Compact Installation Instalasi keseluruhan tertutup, sehingga memungkinkan air yang mengalir menuju sudu turbin hampir bisa memenuhi bagian yang menutupi instalasi turbin ARCHIMEDES SCREW

SURVEY POTENSI SUNGAI 7 SUNGAI CIHERANG, BANJARAN - BANDUNG

POTENSI DAYA AIR VARIASI d/D =0,4 VARIASI SUDUT ULIR ()= VARIASI SUDUT ULIR (α)= 22, 26, 30 VARIASI SUDUT TURBIN () = VARIASI SUDUT TURBIN (β) = 25, 30, 35,40, VARIASI RANCANGAN

PERHITUNGAN DIMENSI TURBIN Tabel Nilai Konstanta Ulir : Ket : d/D = Perbandingan diameter poros turbin terhadap diameter sudu turbin 22, 26, 30 = sudut ulir (α)  Jika sudut turbin ≤ 30, maka S = 1,2. D  Jika sudut turbin = 30, maka S = 1,0. D  Jika sudut turbin ≥ 30, maka S = 0,8. D S = pitch turbin (m)

PUTARAN OPERASI ARCHIMEDES SCREW Tabel Putaran Operasi Archimedes Screw

DIMENSI TURBIN 11 The Power of PowerPoint | thepopp.com ARCHIMEDES SCREW  1.DIAMETER TURBIN ; D (m)  2.DIAMETER POROS TURBIN ; d (m) Perbandingan diameter poros dengan diameter sudu : Maka d = 0,4 x D = 0.4 x m = Dimana : k = Nilai konstanta ulir yang diperoleh dari tabel Maka,

DIMENSI TURBIN 12 The Power of PowerPoint | thepopp.com ARCHIMEDES SCREW  3. PANJANG TURBIN ; L (m)  4. PITCH TURBIN ; S (m) menentukan nilai sudut turbin (β ) : Jika sudut turbin ≤ 30, maka S = 1,2 D Jika sudut turbin = 30, maka S = 1,0 D Jika sudut turbin ≥ 30, maka S = 0,8 D Dimana : β = Sudut turbin (°) ; H = Head (m) S = 1.0 x D = 1.0 x m = m

DIMENSI TURBIN 13 ARCHIMEDES SCREW  5.JUMLAH ULIR ; Z  6.EFISIENSI TURBIN ; Maka, Z = 7 ulir = 6.1 dibulatkan saja jadi 7 ulir

EFISIENSI TURBIN Maka jumlah blade N kita tentukan 1 dan 2 Maka :

DIMENSI TURBIN 15 The Power of PowerPoint | thepopp.com ARCHIMEDES SCREW  7.DAYA TURBIN YANG DIHASILKAN ; P (W) P = ρ g Q H  8.PERHITUNGAN DARI DAYA INPUT & OUTPUT

GAMBAR 2D & 3D ARCHIMEDES SCREW

ANALISA PERHITUNGAN & VARIASI YANG KAMI LAKUKAN ANALISA PERHITUNGAN & VARIASI YANG KAMI LAKUKAN Analisa variasi sudut ulir = 22 o, 26 o, 30 0 dan variasi sudut turbin = 25 0, 30 0, 35 0, 40 0 Maka didapatlah data analisa:

Sudut Ulir 30 0

Sudut Ulir 26 0

Sudut Ulir 22 0

Dari hasil analisa perhitungan yang sudah kami lakukan maka dapat kami tentukan hasil dari rancangan Archimedes Screw Turbine tersebut, dimana pada sudut ulir 22 0 dan sudut turbin 30 0 dengan jumlah blade 2 didapat efesiensi turbin tertinggi yaitu sebesar %

DATA HASIL PERANCANGAN

GAMBAR SCREW ARCHIMEDES SCREW α = 22 ° D = 0,3156m d = 0,1262m L = 2,1m S = 0,3156 m

Grafik sudut ulir poros vs efisiensi turbin

Sudut ulir poros vs efisiensi pada sudut turbine variable

KESIMPULAN 26 ARCHIMEDES SCREW Semakin kecil sudut ulir maka effisiensi yang didapat akan semakin besar hasil rancangan Archimedes Screw Turbine. Dimana pada sudut ulir 22 0 dan sudut Turbin 30 0 dengan jumlah blade 2 didapat efesiensi Turbine tertinggi yaitu % Hasil dari penelitian dan perhitungan berupa spesifikasi teknis turbin ulir dengan variasi sudut ulir α = o.30 0 dan sudut Turbine (β) 25 o, didapatkan hasil potensi rancangan tertinggi sebesar Watt.

Thank you!

Step forward with us!