Perhitungan HASIL PENELITIAN, PERHITUNGAN DAN

5.2 Perhitungan

a. Kerja kompresor per satuan massa refrigeran W in . Kerja kompresor persatuan massa refrigeran W in dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5.1. Sebagai contoh perhitungan untuk mencari nilai W in diambil pada menit ke 60 yang disajikan pada tabel 5.7, 5.8 dan 5.9 W in = h ΍ - hΌ kJkg ….5.1 = 465,0 – 410,7 kJkg = 54,3 kJkg Tabel 5.7 Nilai W in pada variasi kipas angin 0 tanpa kipas No waktu t menit Entalpi kJkg W in kJkg h ΍ h Ό 478,8 420,3 58,5 1 20 464,6 410,8 53,8 2 40 467,4 410,6 56,8 3 60 465,0 410,7 54,3 4 80 465,6 410,3 55,3 5 100 467,4 410,7 56,7 6 120 468,2 410,4 57,8 7 140 465,0 410,5 54,5 8 160 465,0 410,6 54,4 9 180 463,8 410,4 53,4 10 200 464,0 410,3 53,7 11 220 463,8 410,5 53,3 12 240 463,8 410,3 53,5 Tabel 5.8 Nilai W in pada variasi kipas angin 1 sejumlah 3,8 ms No waktu t menit Entalpi kJkg W in kJkg h ΍ h Ό 478,4 420,6 57,8 1 20 471,0 423,0 48,0 2 40 476,2 422,6 53,6 3 60 475,0 421,2 53,8 4 80 475,0 422,6 52,4 5 100 475,0 421,4 53,6 6 120 469,4 420,2 49,2 7 140 469,4 420,2 49,2 8 160 470,6 420,2 50,4 9 180 470,8 420,2 50,6 Tabel 5.9 Nilai W in pada variasi kipas angin 2 sejumlah 4,10 ms No waktu t menit Entalpi kJkg W in kJkg h ΍ h Ό 477,2 425,4 51,8 1 20 473,2 423,7 49,5 2 40 471,8 421,9 49,9 3 60 470,4 421,9 48,5 4 80 475,3 421,9 53,4 5 100 470,4 421,9 48,5 6 120 470,4 421,9 48,5 7 140 470,4 421,9 48,5 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI b. Kalor yang dilepas kondensor per satuan massa refrigeran Q out . Kalor yang dilepas kondensor per satuan massa refrigeran Q out dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5.2. Sebagai contoh perhitungan untuk mencari nilai Q out diambil pada menit ke 60 yang disajikan pada tabel 5.10, 5.11 dan 5.12 Q out = h ΍ - hΎ kJkg …. 5.2 = 465,0 – 273,8 kJkg = 191,2 kJkg Tabel 5.10 Nilai Q out pada variasi kecepatan kipas 0 tanpa kipas No waktu t menit Entalpi kJkg Q out kJkg h ΍ h Ύ 478,8 238,6 240,2 1 20 464,6 258,8 205,8 2 40 467,4 272,8 194,6 3 60 465,0 273,8 191,2 4 80 465,6 274,0 191,6 5 100 467,4 273,8 193,6 6 120 468,2 273,6 194,6 7 140 465,0 273,8 191,2 8 160 465,0 273,6 191,4 9 180 463,8 273,8 190,0 10 200 464,0 267,8 196,2 11 220 463,8 269,8 194,0 12 240 463,8 271,6 192,2 Tabel 5.11 Nilai Q out pada variasi kecepatan kipas 1 kecepatan 3,8 ms No waktu t menit Entalpi kjkg Q out kjkg h ΍ h Ύ 478,4 238,6 239,8 1 20 471,0 251,6 219,4 2 40 476,2 251,0 225,2 3 60 475,0 251,0 224,0 4 80 475,0 251,0 224,0 5 100 475,0 251,0 224,0 6 120 469,4 253,6 215,8 7 140 469,4 253,6 215,8 8 160 470,6 253,6 217,0 9 180 470,8 253,6 217,2 Tabel 5.12 Nilai Q out pada variasi kecepatan kipas 2 kecepatan 4,10 ms No waktu t menit Entalpi kJkg Q out kJkg h ΍ h Ύ 477,2 234,8 242,4 1 20 473,2 252,0 221,2 2 40 471,8 252,0 219,8 3 60 470,4 250,0 220,4 4 80 475,3 250,0 225,3 5 100 470,4 250,0 220,4 6 120 470,4 250,0 220,4 7 140 470,4 250,0 220,4 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI c. Kalor yang diserap evaporator per satuan massa refrigeran Q in Kalor yang diserap evaporator per satuan massa refrigeran Q in dapat dihitung menggunakan persamaan 5.3. Sebagai contoh perhitungan untuk mencari nilai Q in diambil pada menit ke 60 yang disajikan pada tabel 5.13, 5.14 dan 5.15 Q in = h Ό - hΏ kJkg ….5.3 = 410,7 – 273,8 kJkg = 136,9 kJkg Tabel 5.13 Nilai Q in pada variasi kecepatan kipas 0 tanpa kipas No waktu t menit Entalpi kJkg Q in kJkg h Ό h Ώ 420,3 238,6 181,7 1 20 410,8 258,8 152,0 2 40 410,6 272,8 137,8 3 60 410,7 273,8 136,9 4 80 410,3 274,0 136,3 5 100 410,7 273,8 136,9 6 120 410,4 273,6 136,8 7 140 410,5 273,8 136,7 8 160 410,6 273,6 137,0 9 180 410,4 273,8 136,6 10 200 410,3 267,8 142,5 11 220 410,5 269,8 140,7 12 240 410,3 271,6 138,7 Tabel 5.14 Nilai Q in pada variasi kecepatan kipas 1 Sebesar 3,8 ms No waktu t menit Entalpi kJkg Q in kJkg h Ό h Ώ 420,6 238,6 182,0 1 20 423,0 251,6 171,4 2 40 422,6 251,0 171,6 3 60 421,2 251,0 170,2 4 80 422,6 251,0 171,6 5 100 421,4 251,0 170,4 6 120 420,2 253,6 166,6 7 140 420,2 253,6 166,6 8 160 420,2 253,6 166,6 9 180 420,2 253,6 166,6 Tabel 5.15 Nilai Q in pada variasi kecepatan kipas 2 Sebesar 4,10 ms No waktu t menit Entalpi kJkg Q in kJkg h Ό h Ώ 425,4 234,8 190,6 1 20 423,7 252,0 171,7 2 40 421,9 252,0 169,9 3 60 421,9 250,0 171,9 4 80 421,9 250,0 171,9 5 100 421,9 250,0 171,9 6 120 421,9 250,0 171,9 7 140 421,9 250,0 171,9 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI d. Laju aliran massa refrigeran ɱ Laju aliran massa refrigeran ɱ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5.4. Sebagai contoh perhitungan untuk mencari nilai laju aliran masa refrigeran ɱ diambil pada menit ke 60 yang disajikan pada Table 5.16, 5.17 dan 5.18 ɱ = Daya W in = V.I1000 Win …5.4 = 215,6.0,98 1000 54,3 = 211,2 1000 54,3 = 0,2112 54,3 = 0,0039 Tabel 5.16 Nilai laju aliran massa refrigeran ɱ pada variasi kecepatan kipas angin 0 tanpa kipas No waktu t menit Daya W in kJkg ɱ 0,2112 58,5 0,0036 1 20 0,2112 53,8 0,0039 2 40 0,2112 56,8 0,0037 3 60 0,2112 54,3 0,0039 4 80 0,2112 55,3 0,0038 5 100 0,2222 56,7 0,0039 6 120 0,2222 57,8 0,0038 7 140 0,2222 54,5 0,0040 8 160 0,2222 54,4 0,0040 9 180 0,2222 53,4 0,0041 10 200 0,2178 53,7 0,0040 11 220 0,2156 53,3 0,0040 12 240 0,2156 53,5 0,0040 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI Tabel 5.17 Nilai laju aliran massa refrigeran ɱ pada variasi kecepatan kipas angin 1 sebesar 3,8 ms No waktu t menit Daya W in kJkg ɱ 0,2112 57,8 0,0037 1 20 0,2112 48,0 0,0044 2 40 0,2112 53,6 0,0039 3 60 0,2112 53,8 0,0039 4 80 0,2112 52,4 0,0040 5 100 0,2112 53,6 0,0039 6 120 0,2112 49,2 0,0042 7 140 0,2156 49,2 0,0043 8 160 0,2156 50,4 0,0042 9 180 0,2156 50,6 0,0042 Tabel 5.18 Nilai laju aliran massa refrigeran ɱ pada variasi kecepatan kipas angin 2 sebesar 4,10 ms No waktu t menit Daya W in kJkg ɱ 0,2112 51,8 0,0040 1 20 0,2112 49,5 0,0042 2 40 0,2112 49,9 0,0042 3 60 0,2222 48,5 0,0045 4 80 0,2222 53,4 0,0041 5 100 0,2112 48,5 0,0043 6 120 0,2112 48,5 0,0043 7 140 0,2112 48,5 0,0043 e. Koefisien Prestasi Aktual COP aktual Mesin Pendingin Koefisien prestasi aktual COP aktual mesin pendingin dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5.5. Sebagai contoh perhitungan untuk mencari nilai COP aktual diambil pada menit 60 yang disajikan pada Tabel 5.19, 5.20 dan 5.21 COP aktual = Q in W in = h Ό - hΏ h΍ - hΌ … 5.5 = 136,9 54,3 = 410,7 – 273,8 465,0 – 410,7 = 2,52 Tabel 5.19 Nilai COP aktual pada variasi kecepatan angin 0 tanpa kipas No waktu t menit Q in kJkg W in kJkg COP aktual 181,7 58,5 3,11 1 20 152,0 53,8 2,83 2 40 137,8 56,8 2,43 3 60 136,9 54,3 2,52 4 80 136,3 55,3 2,46 5 100 136,9 56,7 2,41 6 120 136,8 57,8 2,37 7 140 136,7 54,5 2,51 8 160 137,0 54,4 2,52 9 180 136,6 53,4 2,56 10 200 142,5 53,7 2,65 11 220 140,7 53,3 2,64 12 240 138,7 53,5 2,59 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI Tabel 5.20 Nilai COP aktual pada variasi kecepatan angin 1 sebesar 3,8 ms No waktu t menit Q in kJkg W in kJkg COP aktual 182,0 57,8 3,15 1 20 171,4 48,0 3,57 2 40 171,6 53,6 3,20 3 60 170,2 53,8 3,16 4 80 171,6 52,4 3,27 5 100 170,4 53,6 3,18 6 120 166,6 49,2 3,39 7 140 166,6 49,2 3,39 8 160 166,6 50,4 3,31 9 180 166,6 50,6 3,29 Tabel 5.21 Nilai COP aktual pada variasi kecepatan angin 2 sebesar 4,10 ms No waktu t menit Q in kJkg W in kJkg COPaktual 190,6 52 3,68 1 20 171,7 50 3,47 2 40 169,9 50 3,40 3 60 171,9 49 3,54 4 80 171,9 53 3,22 5 100 171,9 49 3,54 6 120 171,9 49 3,54 7 140 171,9 49 3,54 f. Koefisien Prestasi Ideal COP ideal mesin pendingin Koefisien prestasi ideal COP ideal mesin pendingin dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5.6 . Sebagai contoh perhitungan untuk mencari nilai COP i deal diambil pada menit ke 60 yang disajikan pada Tabel 5.22, 5.23 dan 5.24 COP ideal = T e T c – T e … 5.6 = -12,7 + 273 54,9 – -12,7 = 260,3 67,6 = 3,85 Tabel 5.22 Nilai COP ideal pada variasi kecepatan kipas angin 0 tanpa kipas No waktu t menit Suhu K COP ideal T e T c -12,7 54,9 3,85 1 20 -12,7 54,9 3,85 2 40 -12,7 54,9 3,85 3 60 -12,7 54,9 3,85 4 80 -12,7 54,9 3,85 5 100 -12,7 54,9 3,85 6 120 -12,7 54,9 3,85 7 140 -12,7 54,9 3,85 8 160 -12,7 54,9 3,85 9 180 -12,7 54,9 3,85 10 200 -12,7 54,9 3,85 11 220 -12,7 54,9 3,85 12 240 -12,7 54,9 3,85 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI Tabel 5.23 Nilai COP ideal pada variasi kecepatan kipas angin 1 3,8 ms No waktu t menit Suhu K COP ideal T e T c -20,0 41,7 4,10 1 20 -20,0 41,7 4,10 2 40 -20,0 41,7 4,10 3 60 -20,0 41,7 4,10 4 80 -20,0 41,7 4,10 5 100 -20,0 41,7 4,10 6 120 -20,0 41,7 4,10 7 140 -20,0 41,7 4,10 8 160 -20,0 41,7 4,10 9 180 -20,0 41,7 4,10 Tabel 5.24 Nilai COP ideal pada variasi kecepatan kipas angin 2 4,10 ms No waktu t menit Suhu K COPideal Te Tc -21,7 39 4,14 1 20 -21,7 39 4,14 2 40 -21,7 39 4,14 3 60 -21,7 39 4,14 4 80 -21,7 39 4,14 5 100 -21,7 39 4,14 6 120 -21,7 39 4,14 7 140 -21,7 39 4,14 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI g. Efisiensi mesin pendingin  Efisiensi mesin pendingin  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5.7 sebagai contoh untuk efisiensi mesin pendingin  diambil pada menit ke 60 yang disajikan pada Tabel 5.25, 5.26 dan 5.27  = COP aktual COP ideal x 100 … 5.7 = 2,52 3,85 x 100 = 0,654 x 100 = 65,4 Tabel 5.25 Nilai efisiensi mesin pendingin  pada variasi kecepatan kipas angin 0 tanpa kipas No waktu t menit COPaktual COPideal ɳ 3,11 3,85 80,6 1 20 2,83 3,85 73,4 2 40 2,43 3,85 63,0 3 60 2,52 3,85 65,4 4 80 2,46 3,85 64,0 5 100 2,41 3,85 62,7 6 120 2,37 3,85 61,4 7 140 2,51 3,85 65,1 8 160 2,52 3,85 65,4 9 180 2,56 3,85 66,4 10 200 2,65 3,85 68,9 11 220 2,64 3,85 68,5 12 240 2,59 3,85 67,3 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI Tabel 5.26 Nilai efisiensi mesin pendingin  pada variasi kecepatan kipas angin 1 sebesar 3,8 ms No waktu t menit COP aktual COP ideal ɳ 3,15 4,10 76,7 1 20 3,57 4,10 87,0 2 40 3,20 4,10 78,0 3 60 3,16 4,10 77,1 4 80 3,27 4,10 79,8 5 100 3,18 4,10 77,5 6 120 3,39 4,10 82,5 7 140 3,39 4,10 82,5 8 160 3,31 4,10 80,6 9 180 3,29 4,10 80,2 Tabel 5.27 Nilai efisiensi mesin pendingin  pada variasi kecepatan kipas angin 2 sebesar 4,10 ms No waktu t menit COP aktual COP ideal ɳ 3,68 4,14 88,8 1 20 3,47 4,14 83,7 2 40 3,40 4,14 82,2 3 60 3,54 4,14 85,6 4 80 3,22 4,14 77,7 5 100 3,54 4,14 85,6 6 120 3,54 4,14 85,6 7 140 3,54 4,14 85,6 PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5.3 Pembahasan Pada penelitian ini showcase dengan siklus kompresi uap telah berhasil