ANALISIS PERUBAHAN POSISI TURBIN HYDROCOIL PADA PIPA SIPHON DENGAN MENGGUNAKAN METODE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

BASTIAN, WAWAN (2017) ANALISIS PERUBAHAN POSISI TURBIN HYDROCOIL PADA PIPA SIPHON DENGAN MENGGUNAKAN METODE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS. S1 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

[img] Text (HAL COVER)
Halaman Cover.pdf

Download (415kB)
[img] Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf

Download (153kB)
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (219kB)
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (675kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (409kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (170kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN)
Halaman Daftar Pustaka & Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (534kB)

Abstract

Pembangunan PLTMH di Indonesia dapat diintegrasikan dengan waduk – waduk yang terdapat di Indonesia sebagai pengganti dari kolam tando/ kolam penampung. Dengan mengkonfigurasikan Pipa Siphon pada PLTMH, air dapat dialirkan keluar dari waduk tanpa merusak dinding tanggul. Turbin yang digunakan dalam konsep PLTMH tersebut adalah Turbin Hydrcoil, turbin ulir dengan panjang pitch yang semakin rapat searah aliran air. Turbin tersebut dapat ditempatkan pada posisi dekat inlet pipa siphon, ataupun pada posisi pipa siphon yang berada di atas tanggul dan dapat pula ditempatkan pada posisi sebelum outlet pipa siphon. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh perubahan posisi penempatan Turbin Hydrocoil pada pipa siphon terhadap performasi Turbin Hydrocoil. Pada variasi 1, Turbin Hydrocoil diposisikan dekat dengan inlet pipa Siphon. Pada variasi 2, Turbin Hydrocoil diposisikan pada “punuk” Pipa Siphon. Sedangkan untuk variasi 3, Turbin Hydrocoil diposisikan pada sebelum outlet pipa siphon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode computational fluid dynamics (CFD) dengan software ANSYS CFX 15.0. Dari hasil analisa debit optimum didapatkan, pada variasi 1 debit optimum yang diterima turbin sebesar 0,038 m3 /s. Pada variasi 2, debit optimum yang diterima turbin adalah 0,033 m 3 /s. Sedangkan untuk variasi 3, debit optimum yang diterima turbin adalah sebesar 0.029 m3 /s. Bedasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, diperoleh daya tertinggi yang dihasilkan oleh Turbin Hydrocoil pada variasi 1 adalah 470,623 Watt pada kecepatan putar turbin sebesar 900 rpm dengan efisiensi tertinggi sebesar 37,414 %. Pada variasi 2, Turbin Hydrocoil menghasilkan daya tertinggi sebesar 320,563 Watt pada kecepatan putar turbin sebesar 900 rpm dengan efisiensi tertinggi adalah 28,197 %. sedangkan pada variasi 3, daya tertinggi yang dihasilkan oleh turbin adalah 221,276 Watt pada kecepatan putar turbin sebesar 900 rpm dengan efisiensi tertinggi adalah 23,123 %. Berdasarkan data – data tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi penempatan turbin dengan performasi paling baik adalah pada variasi 1. Kata Kunci: Turbin Hydrocoil, Pipa Siphon, Posisi Turbin, CFD

Item Type: Thesis (S1)
Call Number CD: FT/MSN. 17 102
NIM/NIDN Creators: 41313010030
Uncontrolled Keywords: Turbin Hydrocoil, Pipa Siphon, Posisi Turbin, CFD
Subjects: 600 Technology/Teknologi > 620 Engineering and Applied Operations/Ilmu Teknik dan operasi Terapan
600 Technology/Teknologi > 620 Engineering and Applied Operations/Ilmu Teknik dan operasi Terapan > 621 Applied Physics/Fisika terapan
600 Technology/Teknologi > 620 Engineering and Applied Operations/Ilmu Teknik dan operasi Terapan > 621 Applied Physics/Fisika terapan > 621.8 Machine Engineering, Machinery/Teknik Mesin
Divisions: Fakultas Teknik > Teknik Mesin
Depositing User: ADELINA HASNA SETIAWATI
Date Deposited: 23 Dec 2023 07:15
Last Modified: 23 Dec 2023 07:15
URI: http://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/84890

Actions (login required)

View Item View Item