INSTALASI POMPA SENTRIFUGAL (single line installation)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POMPA ANGGOTA KELOMPOK : RHENY BIANTARI ( )
Advertisements

PUMPS M. FAISAL( ) JUVIANDY ( ) YOGI PRATAMA( )
BAB IV ALIRAN FLUIDA DALAM PIPA
Peralatan penyediaan air
Mekanika Fluida II Week #3.
POMPA yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id.
Staf Pengajar Fisika Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia
Nama : Dwi Rizal Ahmad NIM :
UJICOBA UTS MEKANIKA FLUIDA
FLUIDA BERGERAK ALIRAN FLUIDA.
Mekanika Fluida II Jurusan Teknik Mesin FT. UNIMUS Julian Alfijar, ST
FLUIDA DINAMIS j.
Matakuliah : K0614 / FISIKA Tahun : 2006
8. FISIKA FLUIDA Materi Kuliah: Tegangan Permukaan Fluida Mengalir
FLUIDA DINAMIK.
RIZKI ARRAHMAN KELAS C. ALIRAN FLUIDA DALAM PIPA  Sistem perpipaan adalah suatu sistem yang banyak digunakan untuk memindahkan fluida, baik.
Kuliah Mekanika Fluida
Mekanika Fluida – Fani Yayuk Supomo, ST., MT
Kelompok II Matakuliah UNIT PROSES
Kuliah MEKANIKA FLUIDA
MEKANIKA FLUIDA DANI RAMDANI
PERSAMAAN ENERGI UMUM Persamaan Bernoulli : tinggi [Energi/berat]
Kehilangan Energi pada
FISIKA FLUIDA yusronsugiarto.lecture.ub.ac.id
Perancangan Alat dan Proses POMPA
CONTOH SOAL & PEMBAHASAN MEKANIKA FLUIDA disusun oleh silfiana dewi_
Mekanika Fluida Jurusan Teknik Sipil Pertemuan: 4.
rigid dapat mengalir dapat mengalir
HUKUM I TERMODINAMIKA:
Nikmah MAN Model Palangka Raya
Soal No. 1 Air pada 10o C dialirkan ke suatu tangki di atas sebuah gedung. Agar debitnya 200 L/min berapa tekanan di titik A ? [Jawab : 321,1 kPa terhadap.
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.
Rumus BERNOULLI Rumus Bernoulli  memberikan hubungan antara elevasi, kecepatan dan tekanan suatu cairan Rumus ini juga memberikan ENERGI total dari suatu.
FLUIDA DINAMIS Oleh: STAVINI BELIA
Mempelajari gerak partikel zat cair pada setiap titik medan aliran di setiap saat, tanpa meninjau gaya yang menyebabkan gerak aliran di setiap saat, tanpa.
Ir. Mochamad Dady Ma‘mun M.Eng, Phd
HUKUM TERMODINAMIKA I Disebut juga Hukum kekekalan energi :
DINAMIKA FLUIDA.
ALIRAN INVISCID DAN INCOMPRESSIBLE, PERSAMAAN MOMENTUM, PERSAMAAN EULER DAN PERSAMAAN BERNOULLI Dosen: Novi Indah Riani, S.Pd., MT.
Bab 8 : ALIRAN INTERNAL VISCOUS INKOMPRESIBEL
MEKANIKA ZAT PADAT DAN FLUIDA
Pompa Sentrifugal Bertingkat
Kekekalan Energi Volume Kendali
A = Luas penampang pipa 3 0,0083 m s
MM FENOMENA TRANSPORT Kredit: 3 SKS Semester: 5
Prof.Dr.Ir. Bambang Suharto, MS
Saluran Terbuka dan Sifat-sifatnya
Ir. Mochamad Dady Ma‘mun M.Eng, Phd
ZUHERNA MIZWAR METFLU - UBH ZUHERNA MIZWAR
Rumus BERNOULLI Rumus Bernoulli  memberikan hubungan antara elevasi, kecepatan dan tekanan suatu cairan Rumus ini juga memberikan ENERGI total dari suatu.
MEKANIKA ZALIR (FLUIDA)
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya
Kuliah MEKANIKA FLUIDA
MODUL 2: ALIRAN BAHAN CAIR Dr. A. Ridwan M.,ST.,M.Si,M.Sc.
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)
FLUIDA DINAMIS j.
DINAMIKA FLUIDA.
MEKANIKA FLUIDA Bagian II (HIDRODINAMIKA)
PERTEMUAN 1.
BAHAN AJAR FISIKA FLUIDA DINAMIS
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.
BAB 5 PENERAPAN HUKUM I PADA SISTEM TERBUKA.
Rumus BERNOULLI Rumus Bernoulli  memberikan hubungan antara elevasi, kecepatan dan tekanan suatu cairan Rumus ini juga memberikan ENERGI total dari suatu.
MEKANIKA FLUIDA Bagian II (HIDRODINAMIKA)
MEKANIKA FLUIDA Bagian II (HIDRODINAMIKA)
Menik Dwi Kurniatie, S.Si., M.Biotech. Universitas Dian Nuswantoro
FLUIDA. PENDAHULUAN Berdasarkan wujudnya materi di bedakan menjadi 3 : padat, cair dan gas. Benda padat : memiliki sifat mempertahankan bentuk dan ukuran.
Alfandy Maulana Yulizar Materi Kuliah: - Tegangan Permukaan - Fluida Mengalir - Kontinuitas - Persamaan Bernouli - Viskositas.
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:

INSTALASI POMPA SENTRIFUGAL (single line installation)

SKEMA INSTALASI Aliran steady Aliran Incompressible Aliran turbulen berkembang penuh P1 = P2 = Patm V1 = V2 = 0, Areservoir >> Apipa Diameter pipa konstan

HUKUM I THERMODINAMIKA (KEKEKALAN ENERGI) Persamaan Umum Hukum I Thermodinamika : = 0 (2) = 0 (1) = 0 (3) 2. (meskipun tegangan geser ada pada dinding elbow, namun kecepatan aliran sama dengan nol pada dinding) 3. Aliran Steady 4. Aliran incompressible 5. Energi dalam dan tekanan seragam pada penampang 1 dan 2 1.

Head Loss Total (hLT) :

Menentukan Head Pompa (Hp) : Asumsi berdasarkan skema instalasi di atas :

Menentukan Daya Pompa (P) : 1 HP = 746 Watt Dimana : r = densitas fluida (kg/m3) g = 9,8 m/s2 Q = debit aliran fluida (m3/s) Hp = Head Pompa (m) hpompa = Effisiensi Pompa

KURVA UNJUK KERJA POMPA SENTRIFUGAL

INSTALASI POMPA Static Lift: Pompa ditempatkan di atas tangki hisap                                                                                                                                                                                                                                Static Lift: Pompa ditempatkan di atas tangki hisap Static Head: Pompa ditempatkan di bawah tangki hisap

Tidak ada head statis – Seluruhnya akibat gesekan (friction) INSTALASI POMPA Tidak ada head statis – Seluruhnya akibat gesekan (friction) Head statis positif

Mayoritas Head Angkat – Head akibat gesekan dapat diabaikan INSTALASI POMPA Mayoritas Head Angkat – Head akibat gesekan dapat diabaikan Head statis negatif

CONTOH KASUS

CONTOH KASUS Tentukan daya pompa dalam kWatt, apabila diketahui debit aliran 24 m3/jam dan efisiensi pompa 85%. (Jenis pipa ditentukan sendiri)