Perhitungan Penurunan Tekanan Pada Komponen Utama HRSG.

88 = 45

4.6. Perhitungan Penurunan Tekanan Pada Komponen Utama HRSG.

Tekanan gas melalui superheater: Faktor gesekan yang terjadi pada aliran selang-seling pada superheater: f = 16 , 08 , 1 Re ] [ 118 , 25 , −       − + maks d d S o o l .........J.P Holman, 1998 f = 16 , 08 , 1 68 , 7042 ] 048 , 048 , 096 , [ 118 , 25 , −     − + = 0,08917 Maka penurunan tekanan gas melalui superheater: f V N P     = ∆ 2 max . . 2 ρ χ ……...Incropera, 1981 dimana: N = Jumlah lintasan = 9 lintasan. V max = 35,45 ms. χ = Faktor koreksi = 1 1 048 , 096 , 1 048 , 096 , 1 1 = − − = − − o L o T D S D s ρ = Massa jenis gas buang pada 828,81 K = 0,4257 kgm 3 Maka: 08917 , 2 45 , 35 . 4257 , 1 . 9 2     = ∆P = 143,11 Pa = 0,14311 kPa. Maka tekanan gas pada superheater: Ps = ∆ P + P atm = 0,14311 + 101,325 kPa = 101,46811 kPa. Tekanan gas melalui evaporator: Faktor gesekan yang terjadi pada aliran selang-seling pada evaporator: f = 16 , 08 , 1 Re ] [ 118 , 25 , −       − + maks d d S o o l f = 16 , 08 , 1 65 , 9721 ] 0603 , 0603 , 1206 , [ 118 , 25 , −     − + = 0,0847 Maka penurunan tekanan gas melalui evaporator: 89 f V N P     = ∆ 2 max . . 2 ρ χ dimana: N = Jumlah lintasan = 20 lintasan. V max = 31,35 ms. χ = Faktor koreksi = 1 1 0603 , 1206 , 1 0603 , 1206 , 1 1 = − − = − − o L o T D S D s ρ = Massa jenis gas buang pada 734,93 K = 0,4805 kgm 3 Maka: 0847 , 2 35 , 31 . 4805 , 1 . 20 2     = ∆P = 399,992 Pa = 0,399992 kPa. Maka tekanan gas pada evaporator: Pev = ∆ P + P atm = 0,399992 + 101,325 kPa = 101,72 kPa. Tekanan gas melalui ekonomiser: Faktor gesekan yang terjadi pada aliran selang-seling pada ekonomiser: f = 16 , 08 , 1 Re ] [ 118 , 25 , −       − + maks d d S o o l f = 16 , 08 , 1 135 , 9071 ] 04826 , 04826 , 09652 , [ 118 , 25 , −     − + = 0,08563 Maka penurunan tekanan gas melalui ekonomiser: f V N P     = ∆ 2 max . . 2 ρ χ dimana: N = Jumlah lintasan = 12 lintasan. V max = 24,84 ms. χ = Faktor koreksi = 1 1 04826 , 09652 , 1 04826 , 09652 , 1 1 = − − = − − o L o T D S D s ρ = Massa jenis gas buang pada 584,835 K = 0,6044 kgm 3 Maka: 08563 , 2 84 , 24 . 6044 , 1 . 12 2     = ∆P = 191,60 Pa = 0,19160 kPa. Maka tekanan gas pada ekonomiser: Pek = ∆ P + P atm = 0,19160 + 101,325 kPa = 101,516 kPa. 90 Tekanan gas melalui preheater: Faktor gesekan yang terjadi pada aliran selang-seling pada preheater: f = 16 , 08 , 1 Re ] [ 118 , 25 , −       − + maks d d S o o l f = 16 , 08 , 1 38 , 9759 ] 04826 , 04826 , 09652 , [ 118 , 25 , −     − + = 0,08463 Maka penurunan tekanan gas melalui preheater: f V N P     = ∆ 2 max . . 2 ρ χ dimana: N = Jumlah lintasan = 5 lintasan. V max = 21,98ms. χ = Faktor koreksi = 1 1 04826 , 09652 , 1 04826 , 09652 , 1 1 = − − = − − o L o T D S D s ρ = Massa jenis gas buang pada 517,74 K = 0,6826 kgm 3 Maka: 08463 , 2 98 , 21 . 6826 , 1 . 5 2     = ∆P = 69,772 Pa = 0,069772 kPa. Maka tekanan gas pada preheater: Pp = ∆ P + P atm = 0,069772 + 101,325 kPa = 101,392 kPa.

4.7. Perhitungan Luas Penampang HRSG