Superheated.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Modul 7 Humidifikasi.
Advertisements

PERANCANGAN ALAT PROSES (Rule Of Thumb) BOILER
BOILER 2 Disusun Oleh : Puji Wulandari ( ) Putri Ayu Wulandari ( ) Faddel Pinasthika ( )
SINGLE EFFECT EVAPORATOR
Perubahan fisika ice melts = es meleleh menjadi air
Kelompok Heat Exchangers
Prinsip Fisika Kimia dalam Pembekuan
KELEMBABAN UDARA.
Design of Heat Exchanger
Pengeringan Shinta Rosalia Dewi
Introduction to Thermodynamics
MOTOR BAKAR Kuliah I.
Jelly Candy.
BAB 2 SIFAT-SIFAT ZAT MURNI.
Termodinamika Lingkungan
HEAT PUMP DAN HEAT ENGINE
Disusun Oleh : Ichwan Aryono, S.Pd.
NATURAL GAS AHMAD ABDUL QODIR.
Exercise Problem No. 5 Figure below shows a diagram of fluid power system for a hydraulic press used to extrude rubber patrs. The following data are known.
PENGERTIAN HUMIDIFIKASI
FISIKA TERMAL Bagian I.
BAB 2 SIFAT-SIFAT ZAT MURNI.
Computational Method in Chemical Engineering (TKK-2109) 14/15 Semester 5 Instructor: Rama Oktavian Office Hr.: M.13-15, T.
Sistem Pembangkit Tenaga Uap
In this chapter the relationships between pressure (P), specific volume (V), and temperature (T) will be presented for a pure substance. A pure substance.
2nd LAW OF THERMODYNAMICS
THERMOFORMING.
TERMODINAMIKA II Semester Genap TA 2007/2008
TEMPERATUR Skala Celcius [oC] [oF] Skala Fahrenheit TEMPERATUR MUTLAK
A. Agung Putu Susastriawan., ST., M.Tech
Pertemuan 20 Implementasi Listrik - Magnet dan Rangkaian Listrik
Pure substance Substansi murni
Pure substance Substansi murni
LOGO Unit Operation and Process Material and Energy Balance Widelia Ika Putri, S.T.P., M.Sc.
Refrigeration Heat Pump.
The Three Principle Cooking Methods Dry Heat Moist Heat Combination Method.
Sifat Koligatif Larutan
Thermodinamika FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS MERCU BUANA
Perubahan fisika ice melts = es meleleh menjadi air
HUKUM TERMODINAMIKA I Disebut juga Hukum kekekalan energi :
KINETIKA GAS Bejana volum V berisi N molekul dg. massa m
Apa itu Buffer? HA and A- 1. Suatu perisai atau penyangga
IX. PRODUKSI KERJA DARI PANAS
TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS MERCU BUANA
KARAKTERISTIK UDARA OLEH : MOH. ARIS AS’ARI, S.Pd
COLLIGATIVENATURE SOLUTION
Hukum Termodinamika 2.
Evaporasi (penguapan)
GAS PROCESSING SIFAT FISIK GAS ALAM.
FISIKA TERMAL Bagian I.
TERMODINAMIKA Departemen Fisika
“TEMPERATURE AND ITS MEASUREMENT”
Kelompok 6 Nurlia Enda Hariza NiMade Mahas
KESEIMBANGAN PANAS.
Basic Law and Chemical Calculation
TERMODINAMIKA II Semester Genap TA 2007/2008
Introduction Apa Bedanya ?? Mesin Pendingin dan Pemanas
SINGLE EFFECT EVAPORATOR
PERANCANGAN ALAT PROSES (Rule Of Thumb) BOILER
MODUL- 12 Panas & Temperature
Heat Treatment 19 Desember 2017.
PERPINDAHAN PANAS (HEAT EXCANGER)
KLASIFIKASI KETEL UAP Klasifikasi ketel uap ada beberapa macam, untuk memilih ketel uap harus mengetahui klasifikasinya terlebih dahulu, sehingga dapat.
Modul 6 Humidifikasi. Fenomena transfer massa pada interface antara gas dan cair dimana gas sama sekali tidak larut dalam cairan Sistem : gas-cair Yang.
AIR STRIPPING The removal of volatile contaminants from water and contaminated soils.
P ENYEDIAAN UAP KETEL UAP Secara umum ketel uap (boiler) diklasifikasikan ke dalam : -Boiler pipa api (Fire-tube boiler) yang mana sumber panas berada.
Chapter 4 ENERGY ANALYSIS OF CLOSED SYSTEMS
Boiling Water Reactor By: Rindi Wulandari.
Chapter 3 PROPERTIES OF PURE SUBSTANCES
ACTUAL REFRIGERATION SISTEM PADA PH DIAGRAM
Transcript presentasi:

Superheated

Superheated Steam: Water vapor at a temperature higher than the boiling point. The number of degrees the temperature exceeds the boiling temperature is the degrees superheat. Addition of heat to superheated steam could increase the superheat at constant pressure or change both the pressure and temperature at constant volume. Removing heat will allow the temperature to drop to the boiling temperature where the temperature will remain constant until all the vapor has condensed. Both temperature and absolute pressure must be specified to accurately define the degree of superheat.

Properties of superheated steam

Pertama : tentukan keadaan steam pada 14.696 psia and 250◦F. Berapa besar panas yang dibutuhkan untuk merubah 1 lb air yang bersuhu 70◦F menjadi steam yang bertekanan 14.696 psia dan bersuhu 250◦F? Pertama : tentukan keadaan steam pada 14.696 psia and 250◦F. Pada 14.696 psia, titik didih sebesar 212◦F. Steam pada 250◦F dan 14.696 psia adalah superheated steam. Dari tabel superheated steam, h pada 250◦F sebesar 1168.8 BTU/lb. Panas yang diperlukan = hg pada 250◦F dan 14.696 psia − hf at 70◦F = 1168.8 BTU/lb − 38.05 BTU/lb = 1130.75 BTU/lb

Berapa panas yang harus diambil untuk mendinginkan superheated steam pada 14.696 psia dan 500◦F menjadi 250◦F pada tekanan yang sama? Dasar: 1 lb steam Panas yang harus diambil = q = h pada 14.696 psia dan 500◦F − hg pada 14.696 psia dan 250◦F = 1287.4 − 1168.8 = 118.6 BTU/lb Superheated steam sbg media pemanas kurang efisien. Perubahan suhu sebanyak 250◦F hanya memberikan panas sebesar 118.6 BTU.