Analisis Pompa Sentrifugal Pada Alat Uji Aliran Fluida Terhadap Daya Listrik, Daya Hidrolis, Headloss Dan Nilai Efisensi Pompa
Keywords:
Turbin Crossflow, daya, headloss, efisiensiAbstract
Kebutuhan akan penggunaan pompa dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga keperluan industri, karena pompa digunakan untuk menaikkan cairan dari permukaan yang rendah ke permukaan yang lebih tinggi atau digunakan untuk mengalirkan cairan secara horizontal melalui pipa yang Panjang. Tujuan penelitian dilakukan untuk menghitung dan mengetahu pengaruh bukaan katup 200, 300, 400, 600 dan 900 terhdap daya listrik, daya hidrolisis, headliss dan nilai efisiensi pada pompa sentrifugal. Metode analisis data untuk mengetahui daya listrik, daya hidrolis dan nilai efesiensi pompa. Pada variasi bukaan katup 200, 300, 400, 600 dan 900. Daya listrik merupakan ukuran seberapa banyak energi listrik yang digunakan atau diproduksi dalam suatu sistem per satuan waktu. Pada bukaan katup 200 sebesar 509,04 Watt, Pada bukaan katup 900 sebesar 565,65 Watt. Bukaan katup pada pompa memiliki pengaruh terhadap daya listrik yaitu semakin besar bukaan katup maka semakin besar daya yang dihasilkan. Daya hidrolis yang didapat pada bukaan katup 200 sebesar 439,04 Watt, pada bukaan katup 900 sebesar 1611,12 Watt, hal ini menyatakan bahwa emakin besar bukaan katup ditambah semakin kecil pula nilai daya hidrolisis yang dihasilkan. Nilai headloss pada bukaan pompa 200 sebesar 0,202 m dan terbesar pada bukaan 900 sebesar 0,423 m. Nilai head total pompa akan menurun karena peningkatan kerugian ini. Sebaliknya, jika bukaan katup diperbesar, aliran fluida akan mengalami penurunan kecepatan dan kerugian gesekan, yang dapat meningkatkan nilai head total pompa. Efesiensi Pompa yang didapat pada bukaan katup 200 sebesar 84,09%, pada bukaan katup 900 sebesar 44,43 %. Nilai bukaan katup mempengaruhi efisiensi pompa semakin besar bukaan katup maka semakin kecil pula nilai efesiensi pompa yang dihasilkan.
References
[1] Agustian. (2013). Tipe Sistem Kendali. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
[2] Digdoyo, A., & Djamruddin, D. (2020). Performa Alat Uji Pompa Sentrifugal Pada Putaran 1200 RPM dan 800 RPM. 1–7.
[3] Zahara, S. (2018). Analisa Permansi Pompa Sentrifugal Dengan Variasi Kecepatan Putaran Mesin Dan Debit Aliran. Teknik Mesin, Universitas IBA, Palembang, 6(2), 102–110.
[4] Tornando, T. (2020). Analisa Pengaruh Variasi Kecepatan Putaran Pompapada Perancangan Alat Uji Pompa Tunggal, Seri Dan Paralel. In Analisa Pengaruh Variasi Kecepatan Putaran Pompapada Perancangan Alat Uji Pompa Tunggal, Seri Dan Paralel.
[5] Luwripan, A. B. A. K. (2019). Analisa Unjuk Kerja Pada Alat Uji Pompa Seri Dan Paralel. Paulus Mechanical Engineering Journal , 1(1), 1–13.
[6] Maulana, M. I., & Sujana, I. (2021). Perencanaan Rancangan Alat Pompa Sentrifugal Dengan Sistem Paralel Sebagai Alat Uji Karakteristik. 2(1), 75–80.
[7] Syahrizal, I., & Perdana, D. (2019). Kajian eksperimen instalasi pompa seri dan paralel terhadap efisiensi penggunaan energi. 8(2), 194–200.
[8] Tarigan, K. (2020). Pengujian Karakteristik Pompa Sentrifugal Susunan Seri Dan Pararel Dengan Tiga Pompa Pada Spesifikasi Yang Berbeda. Jurnal Ilmiah Kohesi Universitas Darma Agung, 4(2), 31–42.
[9] Surya Agus Pratama. (2017). Analisa Kinerja Aliran Fluida Pada Pompa Sentrifugal Dengan Variasi Panjang Sudu Impeller. In Gastronomía ecuatoriana y turismo local. (Vol. 1, Issue 69).
[10] Muhfari. (2020). Aliran pada Saluran Tertutup ( Pipa ). Mekanika Fluida, 1–23.
[11] Dharma, U. S., & Prasetyo, G. (2015). Pengaruh Perubahan Laju Aliran Terhadap Tekanan Dan Jenis Aliran Yang Terjadi Pada Alat Uji Praktiikum Mekanika Fluida. Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin, 1(2). https://doi.org/10.24127/trb.v1i2.653
[12] Surya Agus Pratama. (2017). Analisa Kinerja Aliran Fluida Pada Pompa Sentrifugal Dengan Variasi Panjang Sudu Impeller. In Gastronomía ecuatoriana y turismo local. (Vol. 1, Issue 69).
[13] Suwoto, G. (2014). Kaji Eksperimental Kinerja Turbin Air Hasil Modifikasi Pompa Sentrifugal untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. SNST Ke-3 Tahun 2012, 60–64.
[14] Wadan, F. K. wutun, Sains, F., Teknologi, D. A. N., & Dharma, U. S. (2015). Low-Speed Centrifugal Pump Number Blades 3 With the Head 2 , 1 Meters.
[15] Wardianto, D. (2016). BAB I PENDAHULUAN 1 . 2 . Tujuan Perancangan Pada Rangkaian Pipa Elbow 1 . 4 . Manfaat Perancangan Pada Pipa Fluida Air.
[16] Luwripan, A. B. A. K. (2019). Analisa Unjuk Kerja Pada Alat Uji Pompa Seri Dan Paralel. Paulus Mechanical Engineering Journal , 1(1), 1–13.
[17] Seri, R., Paralel, D. A. N., & Widodo, E. (2020). Analisis head pompa sentrifugal pada rangkaian seri dan paralel. 46–56.
[18] Reza Levi Sandi, T., Energi, K., Studi, P., Mesin, T., Teknik, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2017). Analisa kinerja aliran fluida pada Pompa sentifugal dengan variasi jumlah sudu impeller
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Ihat Solihat, Ersam Mahendrawan

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