Perhitungan Beban Pendingin .1. Beban Kalor dari Luar Ruangan Outdoor Load

commit to user 31

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan Beban Pendingin 4.1.1. Beban Kalor dari Luar Ruangan Outdoor Load a Beban Kalor dari Sinar Matahari Melalui Kaca Jendela. Beban kalor dari sinar matahari secara langsung, terjadi karena proses penyerapan dan transmisi sinar matahari kedalam ruangan yang dikondisikan melalui kaca. Persamaan yang digunakan adalah Stoecker WF - Jerold W Jones, 1989, hal 71 Dimana : Q rad kaca = Efek radiasi matahari yang melewati kaca W SHGF max = Faktor perolehan kalor matahari untuk kacaWm SC = Shading Coefficient koefisien peneduhan A = Luas Penampang m 2 b Beban Kalor dari Sinar Matahari Melalui Dinding atau Atap Laju perpindahan kalor melalui dinding atau atap dinyatakan dengan persamaan Heating and Cooling of Buildings, Jan F.Kreider - Ari Rabl, hal 313 : Dimana : Q kond fiber = Efek radiasi matahari yang melewati fiber W U = Koefisien transfer kalor Wm 2 .K To = Temperatur luar kabin K Ti = Temperatur dalam kabin K commit to user 32

4.1.2. Beban Kalor dari Dalam Ruangan Indoor Load

Terjadinya peningkatan panas sensibel dan laten pada suatu ruangan dapat disebabkan oleh faktor internal dari ruangan tersebut. Faktor internal tersebut meliputi : a Beban Kalor dari Penghuni Ruangan Kalor yang dikeluarkan akibat dari metabolisme tubuh manusia dipengaruhi oleh aktifitas manusia dan temperatur ruang tersebut. Besarnya beban kalor ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan dibawah ini Stoecker WF dan Jerold W Jones, 1982 : 69 dengan : Perolehan kalor dari penghuni W. CLF = Faktor-faktor beban perolehan kalor sensibel dari orang. Untuk penghuni beban laten, CLF dapat dianggap sama dengan 1,0.

4.1.3. Hasil Perhitungan Beban Pendingin a Beban Kalor dari Luar Ruangan Outdoor Load

1 Beban Kalor dari Sinar Matahari Melalui Kaca Depan Mobil Dimana : SC = 0,7 A = 5 m 2 SHGF max = 870 Wm 2 CLF = 1 commit to user 33 2 Beban Kalor dari Sinar Matahari Melalui Dinding atau Atap Dimana : U = 1,4195 Wm 2 .K A = 6 m 2 To – Ti = 14 K b Beban Kalor dari Dalam Ruangan Indoor Load Beban Kalor dari Penghuni Ruangan Dimana : Q Tabel = 100 W n jml org = 4 CLF = 1 c Beban Kalor Total = Q evaporator

4.2 Perhitungan Daya Kompresor