Bonar M. Robintang Siahaan : Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Putaran 3000 Rpm Dan Daya Terpasang Generator 132 Mw, 2009.
USU Repository © 2009
= 55735 mms ≈ 55,735 ms
7. Minyak pelumas
Adapun jenis minyak pelumas yang digunakan pada pereencanaan ini adalah jenis TD 32 yang sesuai dengan data survey dilapangan, dengan karakteristik
sebagai berikut : a
Temperatur minyak masuk bantalan t
1
= 40 ºC b
Temperatur minyak keluar bantalan t
2
= 52 ºC c
Rapat massa = 0,9 kgl
d Panas spesifik minyak Cpo
= 0,5 kkalkg e
Viskositas = 32
× Cp = 3,2
×1,02 × 10
-10
= 32,64 × 10
-10
kgsmm.
5.2.1. Perencanaan Bantalan Luncur Turbin
Menurut Lit.9 hal. 278 perhitungan untuk beban bantalan luncur diperoleh dengan persamaan :
v =
µ ⋅
⋅
⋅
U L
ds a
R
B 2
=
10 2
10 64
, 32
55735 5
, 532
355 6
, 55
, 27463
−
× ×
×
= 0,809
Dan, ε
=
L ds
= 5
, 532
355 = 0,66
Bonar M. Robintang Siahaan : Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Putaran 3000 Rpm Dan Daya Terpasang Generator 132 Mw, 2009.
USU Repository © 2009
Gambar 5.3 Grafik koefisien kriteria beban, v
Pada gambar grafik 5.3, diperoleh harga eksentrisitas relatif bantalan pada v =
0,809 dan = 0,66 adalah sebesar, = 0,27
Maka harga eksentrisitas e antara sumbu poros dan sumbu bantalan yaitu : e
=
2 a
⋅
χ =
2 6
, 27
, ×
= 0,081 cm Sedangkan harga koefisien bantalan dapat diperoleh dari gambar 5.4 pada = 0,27
dan ε = 0,66, yaitu v = 3,2
Bonar M. Robintang Siahaan : Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Putaran 3000 Rpm Dan Daya Terpasang Generator 132 Mw, 2009.
USU Repository © 2009
Gambar 5.4 Grafik koefisien tahanan, v
a. Koefisien gesekan f untuk bantalan diperoleh sebesar : f
=
v ds
s a
Φ ⋅
Φ ⋅
= 809
, 355
2 ,
3 6
, ×
×
= 6,68 × 10
-3
b. Kerja yang dilakukan untuk melawan gesekan sebesar : A
r
=
100 U
R f
B
⋅ ⋅
= 100
735 ,
55 55
, 27463
10 68
, 6
3
⋅ ⋅
⋅
−
= 102,24 kg.mdetik c. Ekivalensi kalor kerja pada bantalan, Qr :
Q
r
= m
kg kkal
U R
f
B
. 427
⋅ ⋅
= m
kg kkal
s m
kg .
427 .
24 ,
102
= 0,239 kkal detik d. Bila kerugian akibat radiasi diabaikan, maka jumlah minyak yang diabaikan
untuk menyerap kalor yang dihasilkan oleh gesekan akan sebesar, q
o
=
1 2
t t
c Q
r
− γ
= 35
50 5
, 9
, 239
, −
× ×
= 3,5 × 10
-2
ldetik e. Tebal lapisan minyak adalah :
h
o
=
1 2
χ
− a
= 27
, 1
2 6
, −
= 0,219 mm
Bonar M. Robintang Siahaan : Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Putaran 3000 Rpm Dan Daya Terpasang Generator 132 Mw, 2009.
USU Repository © 2009
5.2.2 Perencanaan Bantalan Luncur Kompresor
Telah diketahui pada perhitungan sebelumnya, bahwa beban bantalan luncur pada poros kompresor R
A
= 15586,45 kg. Koefisien kriteria beban beban bantalan Qv dapat diperoleh dengan persamaan,
v =
µ ⋅
⋅
⋅
U L
ds a
R
B 2
=
10 2
10 64
, 32
55735 5
, 532
355 6
, 45
, 15586
−
× ×
×
⋅
= 0,459 Dan,
ε =
L ds
= 5
, 532
355 = 0,66
Harga eksentrisitas relatif bantalan untuk v = 0,45 dan
ε = 0,66 adalah = 0,22 Sedangkan harga eksentrisitas bantalan e adalah :
e =
2 a
⋅
χ
=
2 6
, 22
, ×
= 0,066 cm Harga koefisien bantalan untuk = 0,22 dan
ε = 0,66 adalah s = 3,2 a. Harga koefisien gesekan bantalan adalah :
f =
v ds
s a
Φ ⋅
Φ ⋅
Bonar M. Robintang Siahaan : Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Putaran 3000 Rpm Dan Daya Terpasang Generator 132 Mw, 2009.
USU Repository © 2009
= 45
, 355
2 ,
3 6
, ×
×
= 1,2 × 10
-2
b. Kerja yang dilakukan untuk melawan gesekan adalah : A
r
=
100 U
R f
A
⋅ ⋅
= 100
735 ,
55 55
, 15586
10 68
, 6
3
× ×
×
−
= 58,03 kg.mdet c. Ekivalensi kerja untuk bantalan adalah :
Qr =
m kg
kkal U
R f
A
. 427
⋅ ⋅
= m
kg kkal
m kg
. 427
det .
03 ,
58
= 0,135 kkals d. Bila kerugian akibat radiasi diabaikan, maka jumlah minyak yang diabaikan
untuk menyerap kalor yang dihasilkan oleh gesekan akan sebesar, q
o
=
1 2
t t
c Q
r
− γ
= 35
50 5
, 9
, 135
, −
× ×
= 2 × 10
-2
ldetik e. Tebal lapisan minyak adalah :
h
o
=
1 2
χ
− a
=
22 ,
1 2
6 ,
−
= 0,234 mm
Bonar M. Robintang Siahaan : Perancangan Turbin Gas Penggerak Generator Pada Instalasi Pltg Dengan Putaran 3000 Rpm Dan Daya Terpasang Generator 132 Mw, 2009.
USU Repository © 2009
5.2.3 Perencanaan Bantalan Axial