Bak Penampung Air Kondensat FU-102 Pompa Utilitas II LU-102

Utilitas Teknik Kimia UPN “Veteran” Jawa Timur VIII - 23 hp 46,0625 33000 338,0123 x 62,4 x 068 , 72 33000 rate Flow x x Wf - Hp     Effisiensi pompa = 70 figure 14.37 PeterTimmerhaus 4 th ed hp 65,804 0625 25,422446, x 70 100 Hp   Effisiensi motor = 90 Figure 14.38 PeterTimmerhaus 4 th ed hp 73,115 65,804 x 90 100 Hp   ` Jadi dipilih motor = 73 hp Spesifikasi : Fungsi : memompa air dari bak penampung air pendingin proses ke alat-alat proses untuk pendinginan Kapasitas : 2355,946 gpm Power : 73 hp Type : Centrifugal pump Bahan konstruksi : Cast iron Jumlah : 1 buah

3. Bak Penampung Air Kondensat FU-102

Fungsi : menampung air kondensat untuk disirkulasi lagi Kapasitas : 165,06 m 3 hari = 6,8775 m 3 jam Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Utilitas Teknik Kimia UPN “Veteran” Jawa Timur VIII - 24 Lama penyimpanan = 5 jam Volume air = 6,8755 m 3 j x 5 jam = 34,3875 m 3 3 3 m 42,9844 8 , m 875 , 34 bak Volume   Volume bak penampung = Panjang x Lebar x Tinggi 42,9844 = 3 X x 3 X X 5 X 42,9844 = 45 X 3 X = 0,985 Panjang = 3 X m = 3 x 0,985 = 2,955 m Lebar = 3 X m = 3 x 0,985 = 2,955 m Tinggi = 5 X m = 5 x 0,985 = 4,925 m Check volume : Volume bak = Panjang x Lebar x Tinggi = 2,955 x 2,955 x 4,925 = 43,0052 m 3 memenuhi Direncanakan bak penampung berbentuk persegi panjang dengan ukuran : - tinggi = 2,955 m - lebar = 2,955 m - panjang = 4,925 m - bahan = Beton - jumlah = 1 buah Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Utilitas Teknik Kimia UPN “Veteran” Jawa Timur VIII - 25

4. Pompa Utilitas II LU-102

Fungsi : memompa air dari bak penampung air kondensat ke alat-alat proses untuk penguapan. Perhitungan :  = 62,4 lbft 3  = 1 cp = 0,0007 lbft dt Rate pemompaan = 6,8775 m 3 j = 4,0504 ft 3 menit = 30,2966 gpm Asumsi : aliran turbulent Dari figure 14-2 halaman 498 Peter Timmerhaus didapat : ID optimum pipa = 2,3” Dipilih pipa 2,5” IPS Appendix 5 Mc.Cabe D optimum = 2,5 in sch 40 ID = 2,469 in = 0,2058 ft OD = 2,875 in = 0,2395 ft A = 0,03322 ft 2 Maka : ftdet 2,0321 ftmenit 121,9251 3322 , 0504 , 4 V    benar Asumsi bulent Aliran tur 37270,7754 0,0007 2,0321 x 0,2058 x 62,4 V D. . Nre        Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Utilitas Teknik Kimia UPN “Veteran” Jawa Timur VIII - 26 Dari persamaan 8 halaman 421 Peter Timmerhaus : 0,00742 2 27270,898 04 , Nre 04 , f 0,16 0,16    Sambungan yang digunakan : - 3 elbow 90 o : LD = 32 Badger halaman 46 L = 3 x 32 x 7,98112 = 19,752 ft - 1 gate valve : LD = 7 Badger halaman 46 L = 1 x 7 x 7,98112 = 1,4403 ft - 1 globe valve : L = 1 x 300 2,46912 = 61,7250 ft Panjang pipa equivalent : Le = 19,752 + 1,4403 + 61,7250 = 82,9173 ft 1. Friksi gesekan bahan dalam pipa F 1 = 2f x V 2 x Le ftdt 2 x ft gc x D ft.lbm dt 2 .lbf x ft = 2 x 0,0074 x 2,0321 2 x 82,917 32,2 x 0,2058 = 0,7674 ft.lbf lbm Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Utilitas Teknik Kimia UPN “Veteran” Jawa Timur VIII - 27 2. Friksi karena kontraksi dari tangki ke pipa F 2 = K x V 2 K = 0,5, A tangki A Pipa 2 x α x gc hal 184Peters Timmerhaus 4 ed .1968 = 0,5 x 2,0321 2 α = 1 untuk aliran turbulen 2 x 1 x 32,2 = 0,03 ft.lbf lbm 3. Friksi karena ekspansi dari pipa ke tangki F 2 = ∆V 2 α = 1 untuk aliran turbulen 2 x α x gc = 2,0 2 V 1 V 2 , maka V 1 diabaikan 2 x 1 x 32,2 = 0,06 ft.lbf lbm Sehingga, ∑F = 0,7674 + 0,03 + 0,06 ft.lbf lbm = 0,9 ft.lbf lbm P 1 = 1 atm = 14,7 psia = 14,7 x 144 = 2116,8 lbfft 2 P 2 = 1 atm = 14,7 psia = 14,7 x 144 = 2116,8 lbfft 2 ∆P = P 2 - P 1 = 2116,8 – 2116,8 lbfft 2 = 0 lbfft 2 ∆Pρ = 0 lbfft 2 62,43 lbm ft 3 = 0 ft.lbf lbm Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Utilitas Teknik Kimia UPN “Veteran” Jawa Timur VIII - 28 Hukum Bernoulli : Wf - F . gc . 2 V gc g Z P 2                  dimana : P = 0 psia Z = 3 m = 9,8425 ft V = V 2 – V 1 = 0,3274 ftdt A 1 A 2  = 1 aliran turbulent Sehingga persamaan Bernoulli menjadi :   lbm f . lbf 10,77 Wf - Wf - 0,9 1 x 32,2 x 2 3274 , 1 x 8425 , 9 2          hp 0,0825 33000 4,0504 x 62,4 x 10,77 33000 rate Flow x x Wf - Hp     Effisiensi pompa = 25 figure 14.37 PeterTimmerhaus 4 th ed hp 0,3299 0,0825 x 25 100 Hp   Effisiensi motor = 80 Figure 14.38 PeterTimmerhaus 4 th ed hp 0,4124 0,3299 x 80 100 Hp   ` Jadi dipilih motor = 1 hp Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Utilitas Teknik Kimia UPN “Veteran” Jawa Timur VIII - 29 Spesifikasi : Fungsi : memompa air dari bak penampung air kondensat untuk disirkulasi kembali Kapasitas : 30,9266 gpm Power : 1 hp Type : Centrifugal pump Bahan konstruksi : Cast iron Jumlah : 1 buah

5. Bak Penampung Air Umpan Boiler FU-103