Simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD) Penyebaran Panas Hot Tank Pada Sistem Desalinasi Air Laut
Keywords:
Desalinasi air laut, Distribusi panas, Hot tank, Computational Fluid Dynamics, Ansys FluentAbstract
Desalinasi adalah proses penting untuk menghasilkan air tawar dari air asin. Mekanisme alat yang akan mengubah air asin menjadi air minum dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan menggunakan panci berukuran 20 cm sebagai tangki penampung air laut kompor listrik rice cooker sebagai pemanasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan distribusi suhu hasil simulasi dengan hasil eksperimen pada perpindahan panas volume air hot tank, dengan menggunakan metode simulasi Computational Fluid Dynamics (CFD) perangkat lunak Ansys Fluent digunakan untuk mensimulasikan distribusi panas hot tank dan metode eskperimen untuk memvalidasi hasil simulasi pada suhu air laut di dalam hot tank, yang merupakan komponen utama sistem desalinasi. Pada metode simulasi menunjukkan bahwa distribusi panas pada hot tank berkisar 356,15 Kelvin dalam waktu 1000 detik. Sedangkan untuk distribusi suhu pada air laut dengan volume 0,5 liter mencapai titik didih dalam waktu 760 detik, dan volume 0,75 liter membutuhkan waktu 950 detik. Hasil simulasi ini sejalan dengan hasil eksperimen, yang menunjukkan distribusi suhu pada air laut membutuhkan waktu titik didih sebesar 744 detik untuk volume 0,5 liter dan 978 detik untuk volume 0,75 liter. Dengan demikian, metode CFD Ansys terbukti efektif dalam memprediksi temperatur dan waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air laut serta dalam merancang sistem pemanasan yang lebih efisien.
References
[1] Pramartaningthyas, E. K., Lostari, A., & Ma’shumah, S. (2022). Pembuatan Sistem Desalinasi Solar Menggunakan Konsentrator Sinar Lensa Fresnel Dalam Meningkatkan Pengurangan Kadar Garam Pada Air Laut. Prosiding Seminar Nasional, 9, 279–286.
[2] Rahmalina, D., Pane, E. A., Herdyana, R. C., Pratama, D., Putra, D., & Abdu, R. (2022). Rancang Bangun Alat Desalinasi Air Laut. Otopro, 17(2), 48–56.
[3] Gani, F. R. A., Putri, N. A., Habibi, S. S., Nasution, D. A. B., & Putri, D. A. (2022). Desalinasi Dengan Metode Evaporas Sebagai Penyedia Air. Jurnal Pasopati, 4(4), 226–230.
[4] Sulaiman, N. F. P. S., Purwadana, A., Wahyudi, B., & Fithriyah, N. H. (2022). Limbah Kulit Nanas Sebagai Bahan Baku Pembuatan Membran Untuk Desalinasi. Seminar Nasional Sains Dan Teknologi, November 2022, 1–8.
[5] Setiadi, D. H., Bakhar, M., & Khakim, L. (2021). Rancang Bangun Alat Desalinasi Air Laut Sebagai Sumber Air Minum Berbasis Wemos D1. http://eprints.poltektegal.ac.id/409/.
[6] Cabello, R., Plesu Popescu, A. E., Bonet-Ruiz, J., Curcó Cantarell, D., & Llorens, J. (2022). Heat transfer in pipes with twisted tapes: CFD simulations and validation. Computers and Chemical Engineering, 166(March).
[7] Zhang, H., Cai, L., Zhang, X., & Li, G. (2021). Research on Temperature Distribution of Single Tank Using Molten Salt for Thermal Storage. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 680(1).
[8] Puspawan, A., Mirza, A., Pangestu, A., Suandi, A., & Sofwan, F. A. (2020). the Heat Transfer Flow Analysis of Standard Plate Stell of Jis G3106 Grade Sm20B on Pre-Heating Joint Web Plate I-Girder Process Case Study in Pt. Bukaka Teknik Utama, Bogor Regency, West Java Province. Jurnal Rekayasa Mekanik, 4(1), 1–8.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Aleiza Fadjriana, Joko Setiyono, Sunny Ineza Putri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.