Rancang Bangun Alat Penukar Kalor Shell and Tube Dengan Satu Cangkang (Shell) dan Dua Laluan

(1)

[1] Acusim(2015). Konstruksi alat penukar kalor Sumber :http://.acusim.com-/images/apps/pfhx.jpg

[2] Aolan (2015) . Cooler. From www.Aolan-China.com

[3] Cheresources (2010). Shell and Tube Heat Exchanger. From www.cheresources.com [4] Dr. Manfred Nitsche and Mr. R.O.Gbadamosi. 2016. Heat Exchanger Design Guide.

Elsevier: Amsterdam, New York, Boston, Heidelberg, London, Paris, Oxford, San Diego,San Fransisco,Singapore,Sydney,Tokyo.

[5] Dytrade (2015).Evaporator .From www.dytrade.com

[6] Eryhartoyo(2012).JenisJenisValve.From:https://eryhartoyo.wordpress.com/2012/08/14/je nis-jenis-valve/.

[7] I.Bizzy & R.Setiadi(2013).Studi Perhitungan Alat Penukar Kalor Tipe Shell and Tube Dengan program heat transfer research INC From: ejournal.unsri.ac.id/index.php/jrm/ article/download/76/pdf.

[8] Incropera, Frank P., David P. Dewitt. 1985. Fundamentals of Heat and Mass Transfer,

Second Edition. John Wiley & Sons Inc. : New York

[9] Insiyoer ( 2015 ). Pressure Safety Valve. From www.insiyoer.com

[10] John (2015). Heat Exchanger Counter Flow Engineering Excel Spreads Sheets Sumber http://www.engineeringexcelspreadsheets.com/wp-content/uploads/2011/08/double-pipe-heat-exchanger_counterflow-w-temps.jpg

[11] Muchlis (2013).Alat Penukar Kalor. From http://muchlis88.blogspot.com/2011/01/8-alat-penukar-kalor.html, 22 Juli 2015.

[12] Mullen(2015).Thermo Siphon Re-Boiler .From http://www.slideshare.net/ carawebbumllen/distillation-basic-training.

[13] Peter (2013). Hairpin Heat Exchanger .From www.lv-soft.com

[14] R.K.Sinnott. 2005 .Chemical Engineering Design , Fourth Edition,Vol 6.Elsevier: Amsterdam, New York, Boston, Heidelberg, London, Paris, Oxford, San Diego, San Fransisco, Singapore, Sydney, Tokyo.


(2)

Thermal Design (2nd Edition ed.). CRC Press. ISBN 0-8493-0902-6

[16] Tejas M Ghiwala and Dr V k Matawla (2014) Heat exchanger : Triple concentric,Double

Pipe, Sizing, Overall Heat Transfer Coefficients. ISSN 2321-9939

[17] Thulukannam Kuppan. 2013. Heat exchanger Design Handbook,Second edition.CRC Press :New York

[18] Yunus A. Cengel.2002. HeatTransfer A Practical Approach, Second Edition.Mc Graw-Hill, Book Company, Inc : Singapore


(3)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1Tempat dan Waktu Pembuatan

3.1.1 Tempat Pembuatan

Tempat pembuatan merupakan lokasi pengerjaan alat dibuat. Pembuatan alat di buat di Titi Kuning Medan Sumatera Utara.

3.1.2 Waktu Pembuatan

Waktu pembuatan yang dibutuhkan adalah 35 hari yaitu pada 2 November 2015 – 5 Desember 2015.

3.2Membuat Desain Alat Penukar Kalor shell and tube

Dalam mengkonstruksi alat penukar kalor shell and tube langkah awal yang harus dilakukan adalah :

1. Menentukan Q (heat duty) yang diperlukan oleh alat penukar kalor

2. Menentukan ukuran alat penukar kalor dengan perkiraan yang masuk akal untuk koefisien perpindahan kalor keseluruhannya

3. Menentukan jumlah tube,panjang tube dan diameter dari tube

4. Menentukan ukuran shell,setelah kita mendapatkan jumlah tube dan panjang tube,kemudian perkirakan tube pitch yang akan digunakan. 5. Langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah koefisien alat penukar

kalor keselurhan yang didapatkan telah memenuhi koefisien perpindahahan kalor keseluruhan yang diperkirakan sebelumnya.

3.3Mengambar Desain Dengan Autocad

AutoCad adalah salah satu software yang digunakan untuk menggambar

teknik, misalnya untuk perancangan suatu bangunan atau konstruksi (denah, tampak, potongan, dsb). Software ini memiliki kemampuan dalam pengolahan gambar berbentuk dua atau tiga dimensi. AutoCad merupakan software yang dibuat oleh Autodesk Inc.

Dimana pada perancangan alat penukar kalor ini ,penulis menggunakan software autocad. Hasil gambar desain alat penukar kalor dapat di lihat pada lampiran .


(4)

3.4 Penyiapan Alat dan Bahan

Pada tahap ini dilakukan pencarian dan pengumpulan bahan- bahan yang diperlukan dalam pengkonstruksian alat penukar kalor ini. Berikut ini adalah alat- alat dan bahan- bahan yang diperlukan dalam mengkonstruksi alat penukar kalor shell and tube.

3.4.1. Penyiapan Alat

Berikut ini adalah alat- alat yang diperlukan dalam pengerjaan mesin alat penukar kalor.

1.Mesin Las

Alat ini digunakan untuk mengelas besi-besi rangka .

Gambar 3.1 Mesin las 2.Gunting

Alat ini digunakan untuk menggunting aluminium foil dan Glasswall

Gambar 3.2. Gunting

3. Glasswool

Glass wool digunakan untuk melapisi tabung sepusat untuk meminimalisasi panas yang keluar atau sebagai isolator.


(5)

Gambar 3.3 Glasswool

4. Aluminium Foil

Aluminium foil digunakan untuk membungkus tabung sepusat,setelah glasswool agar panas hamper tidak keluar ketika percobaan

Gambar 3.4. Aluminium Foil

5. Water Heater

Heater digunakan untuk mengkondisikan agar Fluida dapat dipanaskan sampai kepada suhu yang diinginkan sesuai dengan kondisi lapangan.

Gambar 3.5 Water Heater

• Panjang : 30cm • Daya : 1000 W


(6)

6. Thermostat

Digunakan bersamaan dengan heater dimana thermostat akan di rangkai dengan heater sehingga temperature fluida dapat di jaga.

Gambar 3.6 Termostat

7. Laptop

Laptop digunakan dalam pembuatan dan pendesainan dengan menggunakan software Autocad.

Gambar 3.7. Laptop

8. Termometer

Termometer digunakan untuk mengukur temperatur pada posisi yang diinginkan.


(7)

Gambar 3.8 Termometer

Spesifikasi :

Tipe : Digital Termometer

Buatan : China

Jumlah sensor : 1

Volt : 12 V

3.4.2 Penyiapan Bahan

Berikut ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pengerjaan mesin alat penukar kalor.

1. Plat Besi

Digunakan sebagai tempat menampung fluida panas, fluida buangan, dan fluida dingin.

Gambar 3.9 Plat Besi

2. Besi Segi Empat

Digunakan sebagai rangka alat penukar kalor .

• Panjang : 2 m • Tebal : 2 mm • Berat : 5 kg


(8)

Gambar 3.10 Besi Segi Empat

3. Pipa tembaga

Sebagai tempat mengalirnya fluida panas.

Gambar 3.11 Pipa tembaga 4. Flow Meter

Digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air dalam satuan liter / menit ataupun Galong per menit

Gambar 3.12 Flow Meter

5. Stop Keran (Ball Valve)

Stop keran digunakan sebagai pemutus atau penyambung aliran fluida. • Panjang : 10 m • Tebal : 2 mm

Diamter Luar : 13 mm Tebal Pipa : 1 mm

Merk : Showa

Tipe : AFI-102


(9)

Gambar 3.13 Stop Keran

6. Pompa AR-1800

Pompa digunakan untuk mendorong fluida yang mengalir dalam pengujian alat penukar kalor.

Gambar 3.15 Pompa AR-1800 7. Pipa Besi

Pipa besi digunakan sebagai tempat mengalirnya fluida dingin..

Gambar 3.16 Pipa Besi

8. Pipa Fitting Besi

Dimana pipe ini digunakan untuk menyambung pipa pada bagian ujung belokkan 2 arah.

• Panjang : 40 mm

• Diamter Dalam : 13 mm

• Tinggi Maksimum : 3m

• Aliran Maksimum : 3000 liter/jam • Frekueinsi pompa : 50 Hz

• Daya Pompa : 60 W

Diamter luar : 70 Tebal Pipa : 2 mm


(10)

(11)

3.5 Skema Uji Alat Penukar Kalor Berikut adalah skema uji penelitian :

Gambar 3.17. Skema Uji Alat Penukar Kalor Tangki

Panas

Tangki Dingin

Tangki Penampunga

n fluida

Stop Keran

Fluida Dingin

pompa pompa

Stop Keran Stop Keran Flowmeter Flowmeter


(12)

3.6 Diagram Alir

Dalam rancang bangun sebuah alat penukar kalor, sebelumnya diperlukan tahapan- tahapan dalam proses pembuatannya hingga menghasilkan sebuah model jadi.

MULAI

STUDI LITERATUR

PERHITUNGAN DIMENSI ALAT PENUKAR KALOR

MENGAMBAR DESAIN DENGAN AUTOCAD

PERAKITAN ALAT PENUKAR KALOR

APAKAH ALAT BERFUNGSI

BAIK?

SELESAI YA

TIDAK


(13)

BAB IV

PERANCANGAN DIMENSI ALAT PENUKAR KALOR

4.1. Perancangan Dimensi

Sebelum melakukan perancangan alat penukar kalor shell and tube kita harus menentukan ukuran pipa dan shell yang masuk akal agar mendapatkan hasil yang bagus.

Dimensi pipa pada perancangan alat penukar kalor ini digolongkan berdasarkan fungsi yaitu pipa tembaga 13mm untuk jalur aliran fluida panas , pipa besi 70mm sebagai jalur untuk fluida dingin.

Gambar

4.1 Pipa Pada Alat Penukar Kalor

Adapun alasan digunakan pipa – pipa pada alat penukar kalor shell and tube yaitu sebagai berikut

• Bahan tembaga memiliki konduktivitas panas lebih tinggi dibanding dengan bahan yang lain, berikut tabel konduktivitas material.


(14)

Tabel 4.1 Konduktivitas Material

No Nama Material Konduktivitas Ketika Temperature ( 300 K ) W/m .K

1 Aluminium 237

2 Berryllium 200

3 Boron 27

4 Cadmium 96.8

5 Kromium 93.7

6 Kobalt 99.2

7 Tembaga 401

8 Germanium 59.9

9 Emas 317

10 Iridium 147

11 Besi 80.2

12 Magnesium 156

13 Molybdenum 138

14 Nikel 90.7

15 Platinum 71.6

16 Perak 429

17 Silicon 148

18 Titanium 21.9

19 Tungsten 174

20 Vanadium 30.7

• Panjang pipa dan diameter alat penukar kalor tersebut di perkirakan 1.3m, berikut perhitungannya


(15)

Tabel 4.2 Asumsi Parameter Dalam Perhitungan

No Parameter Simbol Nilai Satuan

1 Temperatur air panas yang masuk

THi 55 oC

2 Temperatur air panas yang keluar

THo ? oC

3 Temperatur air dingin yang masuk

TCi 27 oC

4 Temperatur air dingin yang keluar

TCo 35 oC

5 Laju aliran air panas QH 325 Liter / Jam

6 Laju aliran air dingin QC 300 Liter / Jam

10 Panas spesifik air panas Cp 4180 J/Kg k

11 Massa jenis air ρ 1000 Kg/m3

Mencari Tho

Qh = 325 L jam� = 9,02x10−5m3�s Mh = ρQ

Mh = 1000kg/m3 x 9,02x10−5m3/S Mh=9x10−2Kg/S

Qc=300L/jam =8,3x10−5m3�s

Mc=ρxQc

Mc= 1000kg�m3 x 8,3x10−5m3�s

Mc=8,3x10−2Kg�S

Maka Tho dapat di cari melalui persamaan dibawah : Qh=Qc

MhxChx∆Th = McxCcx∆Tc 9x10−2Kg�sx4180J�Kg x(55−Tho)℃


(16)

9x10−2Kg�sx4180J�Kg x(55−Tho)℃= 2428,58 J�s

(Tho) =

2428,58 J�s

9x10−2Kg�sx4180J�Kg − 50℃

Tho=48,254℃ Maka Tho nya adalah sebesar 48,25℃ Setelah ini dihitung beda temperatur rata-rata logaritmanya

LMTD =(Thi−Tco)−(Tho−Tci) Ln(Thi−Tco)(Tho−Tci) LMTD= (55−35)−(48,25−28)℃

Ln(48(55−35,25−28))

LMTD=20.12OC

∆Tm = F x LMTD

Nilai F dicari melalui tabel :

R=T1−T2 t2−t1 R= 28−35

48,25−55 R=1,03

P=t2−t1 T1−t1 P=48,25−55

28−55 P=0,25

Setelah mendapatkan nilai R dan P maka nilai F didapat dari grafik adalah 1. ∆Tm = F x LMTD

∆Tm = 1 x 20,12℃


(17)

Setelah ini kita menghitung luas permukaan yang didapatkan dari persamaan

A = Q

Ux∆tm

Dimana Nilai U ditentukan terlebih dahulu melalui lampiran 1 agar kita dapat mendapatkan luas penampang untuk menentukan ukuran dari diameter pipa dan panjangnya.

U=800 W�m2

Q=MxCx∆T

Q=McxCcx∆Tc

Q=8,3x10−2x4180J�Kg℃x(35−28)℃

Q=2428,58W

A= Q Ux∆Tm A= 2428,58W

800w m� 2x20,12℃ Atotal=0,150m2

Maka ditentukan Do dan L dari tubenya,setelah ditentukan maka dicari A(luas permukaan dari 1 tube),agar dapat mencari jumlah tube yang akan dipergunakan :

Do=13mm dan L=1,35m

A=πDL

A=3,14 x (13x10-3)mx1.35m

A=0,08792m2

Maka jumlah tube dapat dicari melalui :

Nt=At A Nt= 0,150m2

0,08792m2 Nt= 1,7≈2


(18)

Setelah ini maka dicari ukuran dari diamaeter shell (Ds) Ds=(Nt x Do)+clearence

Dimana clearence dicari melalui :

Clearence = (0,9xDo)x3

Clearence =(0,9x13mm)x3

Clearence =35,1mm Ds=(Nt x Do)+clearence

Ds=(2x13mm)+35,1mm

Ds=61,1 mm

Ds≈65mm

Maka ukuran dari shellnya adalah 70mm,dipilih 70mm karena mempunyai diameter dalam yang sesuai dengan permintaan Ds 65mm sedangkan pada pipa diameter dalamnya berukruan 66mm.

Trata-rata air panas= 55+48,5

2 = 51,75℃ ρ= 987,2068Kg/m3

Atube=π 4xDo2 Atube=π

4x(13mm)2 Atube=132mm2

Maka Total Flow areanya :

Total flow area=Nt x Atube =2x(0,000132)m2

Total flow area =2,64x10-4m2

Maka Gt (water mass velocity) adalah :

Mh=9x10−2 Kg�s

Gt=Mh(waterflow) totalflowarea


(19)

Gt=340kg/m2s

Maka VT dapat dicari dari persamaan :

Vt=Gt ρ Vt= 340kg/m2s

987,2068kg/m3 Vt= 0,34m/s

Setelah mendapatkan Vt maka kita hitung Hi(koefisien peprindahan panas di dalam)

Hi=4200x(1,35+0,02T)Vt0,8 Di0,2

Hi=4200x(1,35+0,02x55℃)(0,34m/s)0,8 (12x10−3m)0,2

Hi=2640,96W/m2℃

Setelah ini maka dihitung koefisien pindahan panas pada bagian shellnya

Pertama dihitung dahulu Gs :

Trata-rata air dingin =35+28

2 = 31.5 ρ= 995,2314kg/m3

µ= 7,7x10−4Kg/m2 K= 0,6199 W/m0c

Pt=(0,9Do)+(Dotube) Pt=(0,9Do)+(13mm)

Pt=(0,9x13mm)+(13mm)

Pt=24,7mm

Area cross flow/As =�π

4x(Dis2)� − �2x π

4x(Dot2)� As=�π

4x(66mm)2� − �2x π

4x(13mm)2� As = 3419,46mm2−265,33mm2

As=3154,13mm2=0,03154m2


(20)

Maka Gs(water mass velocity pada tube):

Gs=Mc As Gs=8,3x10−2kg/s

0,03154m2 Gs=2,631 kg�m2s

Maka kecepatan (Vs)dalam shellnya adalah :

Vs=Gs ρ Vs = 2,631Kg/m2s

995,2314kg/m3 Vs=2,643 x 10-3m/s

Setelah ini di hitung diameter hidrauliknya dengan menggunakan persamaan :

Dh = As Kelilingtotal Dh=3154,13mm2

Kshell+Ktube Dh= 3154,13mm2

(πx66mm)+(2xπx13mm) Dh=10,918 mm

Maka dihitung bilangan reynold menggunakan persamaan :

Re=ρxVsxDh µ Re= 995,2314kg m� 3x�2,643x10

−3�m/sx�10,918x10−3�m 7,7x10−4kg�m2

Re= 372,969 (laminar)

Pr =Cpxµ K Pr =4178j kg℃� x

(5,4x10−4Nsm2) 0,6199wm℃ Pr = 5,18


(21)

Nu =7,54 + 0,03�Do L� �RexPr

1+0,016[�Do L� �RexPr] 2 3

Nu=7,54 + 0,03�70x10

−3 1,3

� �372,969x5,18 1+0,016[�70x10−3� �3721,3 ,969x5,18]23

Nu=7,54+3,1208 1,3539 Nu=9,845

Setelah mendapatkan bilangan nusselt maka hitung koefisien perpindahan panas pada shellnya dengan menggunakan persamaan :

Hs=Nu.K Dh Hs =9,845x0,6199

w m℃ 10,918x10−3 Hs=658,977 W

m2℃

� Maka Perpindahan Panas Totalnya adalah :

1 Uo=

1 Hs+

Do Ln(DoDi)

2 Kw +

Do Dix 1 Hi 1 Uo= 1 658,977+

13x10−3Ln�13

12� 2x401 + 13 12x 1 2640 1

Uo = 1,929x10−3 Uo = 518,403W�m2


(22)

4.1.1 Perancangan Dimensi Rangka Alat Penukar Kalor

Menggunakan besi hollow segi empat dengan tebal 2 mm untuk membentuk rangka alat penukar kalor yang akan di sambung dengan menggukan alat las. Berikut gambar dan tabel dari besi tersebut.

Gambar 4.4 Besi hollow Segi empat

Tabel 4.6 Dimensi Besi Hollow Segi Empat

No Dimensi Satuan Jumlah

1 500 x 40 x 40 Mm 2

2 1700 x 40 x 40 Mm 1

3 1855 x 40 x 40 Mm 4

4 170 x 40 x 40 Mm 2

4.1.2 Pemilihan Katup

Katup yang digunakan adalah katup ball ( ball valve ) pada alat penukar kalor ini yang digunakan adalah jenis sankyo ½ inch, dengan bahan utama besi agar mudah dilas dan merupakan campuran stainless untuk mencegah korosi. Berikut gambar dari stop kran sankyo.

Gambar 4.5. Stop Kran Sankyo


(23)

No Jenis Katup Koefisien Kehilangan Minor

1 Katup Globe, terbuka penuh 10

2 Katup Angle,terbuka penuh 2

3 Katup Gate,terbuka penuh 0.15

4 Katup gate, 1/4 tertutup 0.26

5 Katup gate, 1/2 ertutup 2.1

6 Katup gate, 3/4 tertutup 17

7 Katup ball, Terbuka Penuh 0.05

8 Katup gate, 1/3 tertutup 5.5

• Agar lebih mudah mengatur debit fluida yang mengalir dalam pipa di bandingkan dengan gate valve karena gate valve memakan waktu dan mengurangi kemudahan dalam pengujian.

4.1.3 Perancangan Daya Pompa

Perancangan pompa pada alat penukar kalor dengan rumus berikut :

P =QxHxρ 367xn

Dimana :

Q=Kapasitas aliran (m3�jam)=325L/h=0,325 m3/h H=Panjang total Pipa(m)= (35+45+11)cm =91cm=0,91m ρ=massa jenis (kg/dm3)=1000Kg/m3=1Kg/Dm3

N=efisiensi pompa = 75%

P=

0,325m3 h

� x0,91mx1 367x70% P=0,0234Kw

P=23,4W

Maka didapatkan daya pompa melalui perhitungan adalah 23,4W,namun dipasaran tidak tersedia daya pompa 23,4W maka akan dipakai pompa dengan daya


(24)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari perancangan alat penukar kalor shell and tube adalah sebagai berikut :

1. Alat penukar kalor ini berukuran panjang 1,64 m, lebar 0,48 m , dan tinggi 2,1 m , Panjang pipa pada alat penukar kalornya adalah 1,3 m berdiameter 13mm , dan shellnya mempunyai panjang 1,3m dan berdiameter 70mm. 2. Koefisien Perpindahan Panas keselurhannya adalah 518,403 �2 5.2 Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemakaian alat penukar kalor sebaiknya menggunakan fluida yang bersih karena dapat merusak bagian alat penukar kalor.

2. Pemakaian bahan pembungkus APK yang lebih bagus, agar Heat loss lebih dapat diminimalkan, agar mencapai hasil yang lebih maksimal.


(25)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Alat Penukar Kalor

Alat penukar kalor adalah alat yang memungkinkan terjadinya perpindahan panas diantara dua fluida yang memiliki temperatur yang berbeda tanpa mencampurkan kedua fluida tersebut. Alat penukar kalor biasanya digunakan secara praktis didalam aplikasi yang luas, seperti dalam kasus pemanasan dan sistem pengkondisian udara, proses-proses kimia dan proses pembangkitan tenaga. Alat penukar kalor berbeda dengan ruangan pencampuran yakni alat penukar kalor tidak memperbolehkan kedua fluida bercampur. Sebagai contoh, pada radiator mobil, panas dipindahkan dari air panas yang mengalir melalui pipa yang terdapat pada radiator yang ditambahkan plat pada jarak yang kecil dengan melewatkan udara diantaranya.

Perpindahan panas pada alat penukar kalor biasanya terdiri dari konveksi di setiap fluida dan konduksi pada dinding yang memisahkan kedua fluida. Pada saat menganalisa alat penukar kalor, sangat diperlukan untuk menggunakan koefisien perpindahan panas menyeluruh U yang memungkinkan untuk menghitung seluruh efek dari perpindahan panas. Laju perpindahan panas diantara kedua fluida terletak pada alat penukar kalor yang bergantung pada perbedaan temperatur pada suatu titik, yang bervariasi sepanjang alat penukar kalor. Pada saat menganalisis alat penukar kalor, biasanya bekerja dengan menggunakan

logarithmic mean temperature difference LMTD, yang sebanding dengan

perbedaan temperatur rata-rata diantara kedua fluida sepanjang alat penukar kalor. Ketika dua temperatur tidak diketahui dan dapat menganalisisnya dengan metode keefektifan-NTU.

2.2 Jenis Alat Penukar Kalor

Secara umum, alat penukar kalor dapat dibagi berdasarkan fungsinya yakni :

a. Chiller, alat penukar kalor ini digunakan untuk mendinginkan fluida sampai pada temperature yang rendah. Temperature fluida hasil pendinginan di


(26)

dalam chiller yang lebih rendah bila dibandingkan dengan fluida pendigninan yang dilakukan dengan pendingin air. Untuk chiller ini media pendingin biasanyan digunakan amoniak atau Freon.

Gambar 2.1 Chiller [7]

b. Kondensor, alat penukar kalor ini digunakan untuk mendinginkan uap atau campuran uap, sehingga berubah fasa menjadi cairan. Media pendingin yang dipakai biasanya air atau udara. Uap atau campuran uap akan melepaskan panas atent kepada pendingin, misalnya pada pembangkit listrik tenaga uap yang mempergunakan condensing turbin, maka uap bekas dari turbin akan dimasukkan kedalam kondensor, lalu diembunkan menjadi kondensat.

Gambar 2.2 Kondensor [7]

c. Cooler, alat penukar kalor ini digunakan untuk mendinginkan cairan atau gas dengan mempergunakan air sebagai media pendingin. Disini tidak terjadi perubahan fasa, dengan perkembangan teknologi dewasa ini maka pendingin


(27)

coler mempergunakan media pendingin berupa udara dengan bantuan fan (kipas)

Gambar 2.3 Cooler [9]

d. Evaporator, alat penukar kalor ini digunakan untuk penguapan cairan menjadi uap. Dimana pada alat ini menjadi proses evaporasi (penguapan) suatu zat dari fasa cair menjadi uap. Yang dimanfaatkan alat ini adalah panas latent dan zat yang digunakan adalah air atau refrigerant cair.

Gambar 2.4. Evaporator [8]

e. Reboiler, alat penukar kalor ini berfungsi mendidihkan kembali (reboil) serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Adapun media pemanas yang sering digunakan adalah uap atau zat panas yang sedang diproses itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada penyulingan minyak pada gambar 2.2, diperlihatkan


(28)

sebuah reboiler dengan mempergunakan minyak (665 °F) sebagai media penguap, minyak tersebut akan keluar dari boiler dan mengalir didalam tube.

Gambar 2.5 Thermosiphon Reboiler [4]

f. Heat Exchanger, alat penukar kalor ini bertujuan untuk memanfaatkan panas suatu aliran fluida yang lain. Maka akan terjadi dua fungsi sekaligus, yaitu: • Memanaskan fluida

• Mendinginkan fluida yang panas

Suhu yang masuk dan keluar kedua jenis fluida diatur sesuai dengan kebutuhannya. Pada gambar diperlihatkan sebuah heat exchanger, dimana fluida yang berada didalam tube adalah air, disebelah luar dari tube fluida yang mengalir dalam shell.


(29)

2.3 Klasifikasi Alat Penukar Kalor

1. Klasifikasi berdasarkan proses perpindahan panas a. Tipe kontak tidak langsung

• Tipe dari satu fase • Tipe dari banyak fase

• Tipe yang ditimbun (storage type) • Tipe fluidized bed

b. Tipe kontak langsung

Immiscible fluids

Gas liquid

Liquid vapor

2. Klasifikasi berdasarkan jumlah fluida yang mengalir a. Dua jenis fluida

b. Tiga jenis fluida

c. N – Jenis fluida (N lebih dari tiga)

3. Klasifikasi berdasarkan kompaknya permukaan

a. Tipe penukar kalor yang kompak, Density luas permukaan > 700 m b. Tipe penukar kalor yang tidak kompak, Density luas permukaan < 700 m 4. Klasifikasi berdasarkan mekanisme perpindahan panas

a. Dengan cara konveksi, satu fase pada kedua sisi alirannya

b. Dengan cara konveksi pada satu sisi aliran dan pada sisi yang lainnya terdapat cara konveksi 2 aliran

c. Dengan cara konveksi pada kedua sisi alirannya serta terdapat 2 pass aliran masingmasing

d. Kombinasi cara konveksi dan radiasi 5. Klasifikasi berdasarkan konstruksi

a. Konstruksi tubular (shell and tube) Tube ganda (double tube)

Konstruksi shell and tube, Sekat plat (plate baffle), Sekat batang (rod


(30)

Konstruksi tube spiral b. Konstruksi tipe pelat

• Tipe pelat • Tipe lamella • Tipe spiral • Tipe pelat koil

c. Konstruksi dengan luas permukaan diperluas (extended surface) Sirip pelat (plate fin)

Sirip tube (tube fin) Heat pipe wall

Ordinary separating wall

d. Regenerative Tipe rotary

Tipe disk (piringan) • Tipe drum

• Tipe matrik tetap

6. Klasifikasi berdasarkan pengaturan aliran a. Aliran dengan satu pass

• Aliran Berlawanan • Aliran Paralel • Aliran Melintang • Aliran Split

Aliran yang dibagi (divided)

b. Aliran multipass

a. Permukaan yang diperbesar (extended surface) Aliran counter menyilang

• Aliran paralel menyilang • Aliran compound


(31)

2.3.1 Standarisasi Tabung Alat Penukar Kalor

Perlu diketahui bahwa untuk alat-alat ini terdapat suatu terminologi yang telah distandarkan untuk menamai alat dan bagian-bagian alat tersebut yang dikeluarkan oleh Asosiasi pembuat Heat Exchanger yang dikenal dengan Tubular

Exchanger Manufacture’s Association (TEMA). Standarisasi tersebut bertujuan

untuk melindungi para pemakai dari bahaya kerusakan atau kegagalan alat, karena alat ini beroperasi pada temperature dan tekanan yang tinggi.

Didalam standar mekanik TEMA, terdapat dua macam kelas heat Exchanger, yaitu :

1. Kelas R, yaitu untuk peraalatan yang bekerja dengan kondisi berat, misalnya untuk industri minyak dan kimia berat.

2. Kelas C, yaitu yang dibuat untuk general purpose, dengan didasarkan pada segi ekonomis dan ukuran kecil, digunakan untuk proses-proses umum industri.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa alat penukar kalor yang umum digunakan dalam dunia industri :

2.3.2 Concentric Tube Heat Exchanger (Double Pipe)

Double pipe heat exchanger atau consentric tube heat exchanger yang

ditunjukkan pada gambar 2.3 di mana suatu aliran fluida dalam pipa seperti pada gambar 2.3 mengalir dari titik A ke titik B, dengan space berbentuk U yang mengalir di dalam pipa. Cairan yang mengalir dapat berupa aliran cocurrent atau

countercurrent. Alat pemanas ini dapat dibuat dari pipa yang panjang dan

dihubungkan satu sama lain hingga membentuk U. Double pipe heat exchanger merupakan alat yang cocok dikondisikan untuk aliran dengan laju aliran yang kecil,berikut gambar dari aliran ganda pipa berlawanan.


(32)

Gambar 2.8 Hairpin heat exchanger [4]

Exchanger ini menyediakan true counter current flow dan cocok untuk extreme temperature crossing, tekanan tinggi dan rendah untuk kebutuhan surface area

yang moderat (range surface area: 1 – 6000 ft2). Hairpin heat exchanger tersedia dalam :

- Single tube (double pipe) atau berbagai tabung dalam suatu hairpin shell (multitube),

- Bare tubes, finned tube, U-Tubes,

- Straight tubes,

- Fixed tube sheets

Double pipe heat exchanger sangatlah berguna karena ini bisa digunakan dan

dipasang pada pipe-fitting dari bagian standar dan menghasilkan luas permukaan panas yang besar. Ukuran standar dari tees dan return head diberikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 : Double Pipe Exchanger fittings

Outer Pipe, IPS Inner Pipe, IPS

3

3

4

2


(33)

Double pipe exchangers biasanya dipasang dalam 12-, 15- atau 20-ft Panjang

efektif, panjang efektif dapat membuat jarak dalam each leg over di mana terjadi perpindahan panas dan mengeluarkan inner pipe yang menonjol melewati the

exchanger section.

Susunan dari concentric tube ditunjukan pada gambar di bawah ini. Aliran dalam type heat exchanger dapat bersifat cocurrent atau counter current dimana aliran fluida panas ada pada inner pipe dan fluida dingin pada annulus pipe.

Gambar 2.9 Double pipe heat exchanger aliran cocurrent dan counter current [18]

Pada susunan cocurrent maka fluida di dalam tube sebelah dalam (inner tubes) maupun yang di luar tube (dalam annulus), artinya satu lintasan tanpa cabang. Sedangkan pada aliran counter current, di dalam tube sebelah dalam dan fluida di dalam annulus masing-masing mempunyai cabang seperti terlihat pada gambar 4 dan gambar 5.


(34)

Gambar 2.11 Double-pipe heat exchangers in series–parallel[4]

Keuntungan dan kerugian penggunaan double pipe heat exchanger: a) Keuntungan

1. Penggunaan longitudinal tinned tubes akan mengakibatkan suatu

heat exchanger untuk shell sides fluids yang mempunyai suatu low heat transfer coefficient.

2. Counter current flow mengakibatkan penurunan kebutuhan surface area permukaan untuk service yang mempunyai suatu temperature cross.

3. Potensi kebutuhan untuk ekspansi joint adalah dihapuskan dalam kaitan dengan konstruksi pipa-U.

4. Konstruksi sederhana dalam penggantian tabung dan pembersihan. b) Kerugian

1. Bagian hairpin adalah desain khusus yang mana secara normal tidak dibangun untuk industri standar dimanapun selain ASME

code.

2. Bagian multiple hairpin tidaklah selisih secara ekonomis bersaing dengan single shell dan tube heat exchanger.


(35)

2.3.3 Shell And Tube Heat Exchanger

Shell and tube heat exchanger biasanya digunakan dalam kondisi tekanan

relatif tinggi, yang terdiri dari sebuah selongsong yang di dalamnya disusun suatu

annulus dengan rangkaian tertentu (untuk mendapatkan luas permukaan yang

optimal). Fluida mengalir di selongsong maupun di annulus sehingga terjadi perpindahan panas antara fluida dengan dinding annulus misalnya triangular

pitch (Pola segitiga) dan square pitch (Pola segiempat).

Gambar 2.12 Bentuk susunan tabung [4]

Keuntungan square pitch adalah bagian dalam tube-nya mudah dibersihkan dan

pressure drop-nya rendah ketika mengalir di dalamnya (fluida)

Gambar 2.13 shell and tube heat exchanger [4]

Keuntungan dari shell and tube:

1. Konfigurasi yang dibuat akan memberikan luas permukaan yang besar dengan bentuk atau volume yang kecil.

2. Mempunyai lay-out mekanik yang baik, bentuknya cukup baik untuk operasi bertekanan.


(36)

3. Menggunakan teknik fabrikasi yang sudah mapan (well-astablished). 4. Dapat dibuat dengan berbagai jenis material, dimana dapat dipilih jenis

material yang digunakan sesuai dengan temperatur dan tekanan operasi. 5. Mudah membersihkannya.

6. Prosedur perencanaannya sudah mapan (well-astablished). 7. Konstruksinya sederhana, pemakaian ruangan relatif kecil.

8. Pengoperasiannya tidak berbelit-belit, sangat mudah dimengerti (diketahui oleh para operator yang berlatar belakang pendidikan rendah).

9. Konstruksinya dapat dipisah-pisah satu sama lain, tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga pengangkutannya relatif gampang

Kerugian penggunaan shell and tube heat exchanger adalah semakin besar jumlah lewatan maka semakin banyak panas yang diserap tetapi semakin sulit perawatannya

2.3.4 Plate Type Heat Exchanger

Plate type heat exchanger terdiri dari bahan konduktif tinggi seperti stainless steel atau tembaga. Plate dibuat dengan design khusus dimana tekstur permukaan plate saling berpotongan satu sama lain dan membentuk ruang sempit antara dua plate yang berdekatan. Jika menggabungkan plate-plate menjadi seperti

berlapis-lapis, susunan plate-plate tersebut tertekan dan bersama-sama membentuk saluran alir untuk fluida. seperti gambar dibawah

Gambar 2.14 Plate type heat exchanger dengan aliran countercurrent [5] 2.4 Jenis-Jenis Perpindahan Panas

2.4.1 Konduksi


(37)

yakni T1 > T2 . Perbedaan temperatur tersebut menyebabkan perpindahan panas secara konduksi pada arah x positif.Dan dapat mengukur laju perpindahan panas

qx, dan dapat menentukan qx bergantung pada variabel-variabel berikut : ΔT,

yakni perbedaan temperatur ; Δx, yakni panjang batang ; dan A, yakni luas

penampang tegak lurus bidang.

Jika ΔT dan Δx adalah konstan dan hanya memvariasikan A, maka qx

berbanding lurus dengan A. Jika ΔT dan A adalah konstan, maka qx berbanding

terbalik dengan Δx. Apabila A dan Δx konstan, maka qx berbanding lurus dengan

ΔT.

qx A (2.1)

Berikut ini adalah gambar perpindahan panas secara konduksi.

Gambar 2.15 Perpindahan Panas secara Konduksi [1]

Dengan memperhatikan material batang, sebagai contoh plastik, akan menemukan bahwa kesebandingan diatas adalah valid. Namun, diteemukan bahwa untuk nilai A, Δx, dan ΔT yang sama, akan menghasilkan nilai qx yang lebih kecil untuk plastik daripada bermaterial logam. Sehingga kesebandingan diatas dapat ditulis dalam bentuk persamaan dengan memasukkan koefisien yang dipengaruhi oleh material. Sehingga diperoleh,

qx = kA (2.2)

k, adalah konduktivitas thermal (W/m.K), yang adalah merupakan sifat material

yang penting. Dengan menggunakan limit Δx 0 didapatkan persamaan untuk

laju perpindahan panas,

qx = -kA (2.3)

A,T1 T2

qx

Δx


(38)

atau persamaan flux panas menjadi,

q”x = = -k (2.4)

2.4.2 Konveksi

Mekanisme perpindahan panas dapat berupa konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi dan konveksi adalah membutuhkan media perantara dalam proses perpindahan panasnya. Berbeda dengan konduksi, pada konveksi membutuhkan gerakan fluida untuk dapat memindahkan panas.

Penelitian menunjukkan bahwa perpindahan panas konveksi sangat bergantung pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dinamis μ, konduktivitas termal k, massa jenis ρ, dan spesifik panas Cp, dan dipengaruhi oleh kecepatan fluida Ѵ. Konveksi juga bergantung pada bentuk dan kekasaran permukaan, dan bahkan juga dipengaruhi oleh tipe aliran seperti laminar atau turbulen.

Gambar 2.16 Pendinginan sebuah balok yang panas dengan konveksi paksa [18]

Meskipun konveksi adalah kompleks, setelah diamati bahwa laju perpindahan panas secara konveksi berbanding lururs dengan perbedaan temperatur dan dapat ditulis dengan Hukum Newton tentang pendinginan.

Qkonveksi = hAs (Ts - T∞) (2.5)

h merupakan koefisien perpindahan panas konduksi, As merupakan area permukaan perpindahan panas, Ts merupakan temperatur permukaan benda, T∞


(39)

2.4.3. Radiasi

Radiasi berbeda dengan mekanisme perpindahan panas secara konduksi dan secara konveksi. Perpindahan panas secara radiasi tidak membutuhkan kehadiran suatu material sebagai media perpindahan panas. Faktanya, energi yang ditransfer dengan radiasi adalah yang tercepat (secepat kecepatan cahaya) dan dapat terjadi pada ruangan vakum. Perpindahan panas secara konduksi dan konveksi terjadi dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Pada radiasi, perpindahan panas dapat terjadi pada 2 benda yang memiliki temperatur yang tinggi dan dipisahkan oleh benda yang memiliki temperatur yang lebih rendah.

Dengan menganggap permukaan benda yang kecil As, emisifitas ε, dan kemampuan untuk menyerap α pada temperatur T yang terdiri dari keisotermalan yang besar dalam bentuk yang tertutup pada benda blackbody. Blackbody dapat didefenisikan sebagai pemancar dan penyerap radiasi yang sempurna. Pada temperatur dan panjang gelombang tertentu, tidak ada permukaan yang dapat memancarkan energi yang lebih banyak daripada blackbody. Blackbody menyerap semua radiasi tanpa memperhatikan panjang gelombang dan arahnya. Diffuse dapat diartikan sebagai arah yang bebas untuk berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.17 : Blackbody disebut sebagai pemancar dengan arah yang bebas [18]

Energi radisi yang dipancarkan oleh sebuah blackbody tiap satuan waktu dan tiap satuan luasan area ditetapkan secara eksperimental oleh Joseph Stefan pada tahun 1879 dan dapat dituliskan


(40)

σ = 5,67 x 10-8 W/m2.K4 adalah konstanta Stefan-Boltzmann dan T adalah temperatur absolut dari suatu permukaan (K). Persamaan ini diverifikasi secara teori pada tahun 1884 oleh Ludwig Boltzman. Eb merupakan kekuatan emisifitas

blackbody.

2.5 Internal Flow (Aliran Dalam) 2.5.1 Aliran Di Dalam Pipa

Cairan atau gas yang melewati pipa atau duct biasanya digunakan dalam proses pemanasan ataupun pendinginan. Fluida yang digunakan dalam banyak aplikasi tersebut dipaksa untuk mengalir dengan menggunakan kipas ataupun pompa melalui sebuah pipa yang panjang yang diharapkan terjadi perpindahan panas. Pada aliran dalam dibatasi oleh luas permukaan bagian dalam pipa, dan terdapat batasan seberapa besar lapisan batas dapat berkembang. Aliran dalam adalah bukan aliran yang bebas sehingga dibutuhkan suatu alternatif. Kecepatan fluida didalam pipa berubah dari nol pada permukaan karena tidak ada slip yang terjadi, sampai kecepatan maksimum pada pusat pipa. Disisi lain, sangat nyaman untuk menghitung dengan menggunakan kecepatan rata-rata u dengan asumsi bahwa aliran adalah inkompresibel pada saat luas permukaan pipa konstan.

Kecepatan rata-rata aktual pada saat kondisi pemanasan dan pendinginan dapat berubah karena perubahan massa jenis dengan temperatur. Secara praktis dihitung sifat-sifat fluida pada temperatur rata-rata dan menganggapnya konstan. Persamaan untuk menghitung kecepatan rata-rata berasal dari hukum kekekalan massa, yakni

ṁ= ρuAc = (2.7)

ṁ adalah laju aliran massa, ρ adalah rapat massa, Ac adalah luas permukaan, dan

u(r,x) adalah profil kecepatan. Sehingga kecepatan rata-rata untuk aliran

inkompresibel pada sebuah pipa dengan radius R adalah

u = = = (2.8)

Aliran didalam pipa dapat berupa aliran laminar ataupun turbulen, bergantung pada kondisi aliran. Aliran fluida digambarkan dengan menggunakan garis arus dan pada kecepatan yang rendah terjadi aliran laminar, tetapi berubah


(41)

Transisi dari aliran laminar ke aliran turbulen tidak terjadi dalam waktu yang singkat, namun itu terjadi melalui rentang kecepatan yang fluktuatif diantara laminar dan turbulen sebelum aliran tersebut menjadi aliran yang turbulen. Kebanyakan aliran yang masuk kedalam pipa adalah turbulen. Aliran laminar terjadi ketika fluida yang mengalir memiliki viskositas yang tinggi seperti minyak yang mengalir didalam pipa yang memiliki diameter yang kecil, ataupun pada jarak yang dekat. Untuk aliran didalam pipa yang memiliki penampang lingkaran, bilangan Reynold didefenisikan sebagai

Re = = (2.9)

u adalah kecepatan rata-rata fluida, D adalah diameter pipa, dan v adalah

viskositas kinematik fluida.

Untuk aliran yang mengalir pada pipa yang tidak memiliki penampang lingkaran, bilangan Reynold bergantung pada diameter hidraulik Dh yang didefenisikan

sebagai

Dh = (2.10)

p adalah keliling penampang pipa. Dengan menghitung bilangan Reynold, dapat

ditentukan jenis aliran yang terjadi

Re < 2300 aliran laminar 2300 ≤ Re ≤ 10000 aliran transisi

Re > 10000 aliran turbulen

Ketika perbedaan temperatur antara permukaan pipa dengan fluida kerja besar, sangat penting untuk menghitung variasi kekentalan dengan temperatur. Bilangan Nusselt rata-rata untuk aliran laminar yang berkembang pada sebuah pipa berpenampang lingkaran dapat ditentukan dengan persamaan Sieder dan Tate (1936) yakni

Nu = 1,86 (2.11)

Semua sifat fluida dihitung pada temperatur rata-rata fluida, kecuali μs dihitung pada temperatur permukaan pipa.


(42)

Untuk aliran turbulen berkembang penuh didalam pipa yang halus, sebuah persamaan sederhana untuk menghitung bilangan Nusselt dapat diperoleh yakni

Nu = 0,023 Re0,8 Pr1/3 (2.12)

dengan syarat bahwa : 0,7 ≤ Pr ≤ 160

Re > 10000

Persamaan diatas disebut Persamaan Colburn. Keakurasian persamaan diatas dapat ditingkatkan dengan memodifikasinya menjadi

Nu = 0,023 Re0,8 Pr n (2.13)

Untuk proses pemanasan digunakan n = 0,4 dan untuk proses pendinginan digunakan n = 0,3. Persamaan ini disebut Persamaan Dittus-Boelter (1930) dan persamaan ini lebih baik daripada persamaan Colburn.

2.5.2 Aliran Di Dalam Annulus Pipa

Beberapa peralatan pemindah panas terdiri dari dua pipa sepusat, yang biasanya disebut alat penukar kalor pipa ganda. Pada alat tersebut, salah satu fluida mengalir didalam pipa sedangkan fluida yang lainnya mengalir didalam ruang annulus. Persamaan pembentuk untuk kedua aliran adalah identik.

Gambar 2.18 Alat penukar kalor pipa [18]

Dengan menganggap diameter dalam Di dan diameter luar Do, diameter hidraulik annulus adalah

Dh = = = Do - Di (2.14)

Pada alat penukar kalor tabung sepusat ini terdapat dua bilangan Nusselt, yakni pada permukaan dalam pipa Nui dan pada permukaan dalam pipa Nuo. Bilangan Nusselt untuk aliran laminar yang berkembang penuh dengan


(43)

permukaan yang temperaturnya konstan dan permukaan luarnya diisolasi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Bilangan Nusselt untuk aliran laminar berkembang penuh didalam annulus dengan salah satu permukaan pipa isotermal dan permukaan lainnya adiabatic

Jika bilangan Nusselt diketahui, koefisien perpindahan panas untuk permukaan pipa bagian dalam dan bagian luar dapat dihitung dengan menggunakan persamaan

Nui = (2.15)

Nuo = (2.16)

2.6 Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh

Sebuah alat penukar kalor terdiri dari 2 fluida yang mengalir yang dipisahkan oleh sebuah dinding yang solid. Pertama sekali panas dipindahkan dari fluida panas ke dinding melalui konveksi, kemudian melewati dinding melalui konduksi, dan dari dinding ke fluida dingin lagi melalui konveksi. Jaringan tahanan panas dihubungkan dengan proses perpindahan panas ini yang terdiri dari dua tahanan panas konveksi dan satu tahanan panas konduksi yang mengalir

Di/Do Nui Nuo

0 - 3,66

0,05 17,46 4,06 0,10 11,56 4,11

0,25 7,37 4,23

0,50 5,74 4,43


(44)

didalam dinding solid pseperti pada gambar,dimana dindin yang solid ini akan di aliri fluida dan mengakitbatkan perpindahan panas dari fluida ke dinding-dinding solid tersebut, dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar 2.19 Jaringan tahanan panas yang dihubungkan dengan alat penukar kalor tabung sepusat [18]

2.7 Analisis Alat Penukar Kalor Dengan Menggunakan Log Mean Temperature Difference (LMTD)

Dalam merancang ataupun memprediksi performansi alat penukar kalor, sangatlah perlu untuk menghubungkan antara laju perpindahan panas total terhadap temperatur fluida yang masuk dan keluar, koefisien perpindahan panas menyeluruh, dan luas permukaan total untuk laju perpindahan panas. Persamaan perpindahan panas antara fluida panas dan fluida dingin adalah setimbang. Jika Q adalah laju perpindahan panas antara fluida panas dengan fluida dingin dan dengan mengabaikan perpindahan panas yang terjadi pada alat penukar kalor dengan lingkungan, mengabaikan perubahan energi potensial dan energi kinetik, dan dengan mengaplikasikan persamaan energi steady, diperoleh persamaan yang ada didalam perhitungan,dimana berikut gambar dari kesetimbangan energy total untuk fluda pansa dan fluida dingin pada sebuah alat penukar kalor.


(45)

Gambar 2.20 : Kesetimbangan energi total untuk fluida panas dan fluida dingin pada sebuah alat penukar kalor[18]

q = ṁc(ic,o – ic,i) = ṁh(ih,i – ih,o) (2.17)

i adalah entalpi fluida. Subscript h dan c adalah menandakan fluida hot (panas)

dan fluida cold (dingin), sedangkan subscript i dan o adalah kondisi inlet (masuk) dan outlet (keluar) fluida. Jika fluida tidak mengalami perubahan fasa dan diasumsikan pada kondisi panas jenis yang konstan, maka persamaan menjadi

Q = ṁhcp,h(Th,i – Th,o) = ṁccp,c(Tc,o – Tc,i) (2.18) Jika Thdan Tcadalah suhu kedua fluida yang berada di elemen dA dari

permukaan alat penukar kalor. Maka laju perpindahan panas yang terjadi diantara kedua fluida melaui elemen dA dapat dituliskan sebagai berikut

dQ = U dA (Th – Tc) (2.19)

2.8 Katup

Valve (Katup) adalah sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu cairan (gas, cairan, padatan terfluidisasi) dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian dari jalan alirannya.

Valve (katup) dalam kehidupan sehari-hari, paling nyata adalah pada pipa air, seperti keran untuk air. Contoh akrab lainnya termasuk katup kontrol gas di kompor, katup kecil yang dipasang di kamar mandi dan masih banyak lagi.

Katup memainkan peran penting dalam aplikasi industri mulai dari transportasi air minum juga untuk mengontrol pengapian di mesin roket.

Valve (Katup) dapat dioperasikan secara manual, baik oleh pegangan , tuas pedal dan lain-lain. Selain dapat dioperasikan secara manual katup juga dapat dioperasikan secara otomatis dengan menggunakan prinsip perubahan aliran tekanan, suhu dll. Perubahan2 ini dapat mempengaruhi diafragma, pegas atau piston yang pada gilirannya mengaktifkan katup secara otomatis.


(46)

Macam – macam Valve (katup) yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

2.8.1. Gate Valve

Gambar 2.21 Gate Valve[6]

Gate valve adalah jenis katup yang digunakan untuk membuka aliran dengan cara mengangkat gerbang penutup nya yang berbentuk bulat atau persegi panjang.

Gate Valve adalah jenis valve yang paling sering dipakai dalam sistem perpipaan. Yang fungsinya untuk membuka dan menutup aliran.

Gate valve tidak untuk mengatur besar kecil laju suatu aliran fluida dengan cara membuka setengah atau seperempat posisinya, Jadi posisi gate pada valve ini harus benar benar terbuka (fully open) atau benar-benar tertutup (fully close). Jika posisi gate setengah terbuka maka akan terjadi turbulensi pada aliran tersebut dan turbulensi ini akan menyebabkan :

a) Akan terjadi pengikisan sudut-sudut gate.

laju aliran fluida yg turbulensi ini dapat mengikis sudut-sudut gate yang dapat menyebabkan erosi dan pada akhirnya valve tidak dapat bekerja secara sempurna.

b) Terjadi perubahan pada posisi dudukan gerbang penutupnya.

Gerbang penutup akan terjadi pengayunan terhadap posisi dudukan (seat), sehingga lama kelamaan posisi nya akan berubah terhadap dudukan (seat) sehingga apabila valve menutup maka gerbang penutupnya tidak akan berada pada posisi yang tepat, sehingga bisa menyebabkan passing.


(47)

Ada 3 jenis gate valve:

1. Rising Stem Gate Valve;

jika dioperasikan handwheel naik dan stem juga naik

Gambar 2.22 Rising Stem Gate valve[6]

2. Non Rising Stem Gate Valve

jika di opersikan handwheel tetap dan stem juga tetap.


(48)

3. Outside Screw & Yoke Gate Valve

jika di operasikan handwheel tetap tapi stemnya naik.

Rising Stem & Non Rising Stem digunakan untuk tekanan yang tidak terlalu tinggi, dan tidak cocok untuk getaran. Outside Screw & Yoke Gate Valve amat cocok digunakan untuk high pressure. Biasanya OS & Y banyak di gunakan di lapangan minyak, medan yang tinggi, temperature tinggi. Karena pada OS & Y stem naik atau turun bisa dijadikan sebagai penanda. Contoh, apabila stem tinggi itu menandakan posisi valve sedang buka penuh. Pada dasarnya body & bonet pada gate terbuat dari bahan yang sama.

Keuntungan menggunakan Gate Valve :

1. Low pressure drop waktu buka penuh

2. Amat ketat dan cukup bagus waktu penutupan penuh 3. Bebas kontaminasi

4. Sebagai Gerbang penutupan penuh, sehingga tidak ada tekanan lagi. Cocok apabila akan melakukan service / perbaikan pada pipa

Kerugian menggunakan Gate Valve :

1. Tidak cocok di pakai untuk separuh buka, karena akan menimbulkan turbulensi sehingga bisa mengakibatkan erosi dan perubahan posisi gate pada dudukan

2. Untuk membuka dan menutup valve perlu waktu yang panjang dan memerlukan torsi / torque yang tinggi;

3. Untuk ukuran 10 “ keatas tidak cocok dipakai untuk steam.

2.8.2. Globe Valve

Globe Valve adalah jenis Valve yang digunakan untuk mengatur laju aliran fluida dalam pipa,berikut gambar dari glove valve.


(49)

Gambar 2.24 Glove Valve[6]

Prinsip dasar dari operasi Globe Valve adalah gerakan tegak lurus disk dari dudukannya. Hal ini memastikan bahwa ruang berbentuk cincin antara disk dan cincin kursi bertahap sedekat Valve ditutup.

Ada tiga jenis desain utama bentuk tubuh Globe Valve, yaitu: Z-body, Y-body dan Angle- body :

• Z-Body desain adalah tipe yang paling umum yang sering dipakai, dengan diafragma berbentuk Z. Posisi dudukan disk horizontal dan pergerakan batang disk tegak lurus terhadap sumbu pipa atau dudukan disk.

Bentuknya yang simetris memudahkan dalam pembuatan, instalasi maupun perbaikannya.

• Y-Body desain adalah sebuah alternatif untuk high pressure drop. Posisi dudukan disk dan batang (stem) ber sudut 45˚ dari arah aliran fluidanya. Jenis ini sangat cocok untuk tekanan tinggi

• Angle-Body desain adalah modifikasi dasar dari Z-Valve. Jenis ini digunakan untuk mentransfer aliran dari vertikal ke horizontal.


(50)

Gambar 2.25Angle Glove,Y-Body,Z-Body Globe valve[9]

Macam-macam bentuk Disc/plug dari Globe Valve :

a. Type Plug Disk

b. Tipe Regulating disk

c. Tipe flat disk

d. Tipe soft seat disk

e. Tipe guide disk

Keuntungan menggunakan Globe valve adalah : • Kemampuan dalam menutup baik.

• kemampuan throttling (mengatur laju aliran) Cukup baik. Kelemahan utama penggunaan Globe Valve adalah:

• Penurunan tekanan lebih tinggi dibandingkan dengan Gate Valve • Valve ukuran besar membutuhkan daya yang cukup atau aktuator yang


(51)

2.8.3 Ball Valve

Ball Valve adalah sebuah Valve atau katup dengan pengontrol

aliran berbentuk disc bulat (seperti bola/belahan). Bola itu memiliki lubang, yang berada di tengah sehingga ketika lubang tersebut segaris lurus atau sejalan dengan kedua ujung Valve / katup, maka aliran akan terjadi.

Tetapi ketika katup tertutup, posisi lubang berada tegak lurus terhadap ujung katup, maka aliran akan terhalang atau tertutup.

Gambar 2.26 Ball Valve[6]

Ball valve banyak digunakan karena kemudahannya dalam perbaikan dan kemampuan untuk menahan tekanan dan suhu tinggi. Tergantung dari material apa mereka terbuat, Bal Valve dapat menahan tekanan hingga 10.000 Psi dan dengan temperature sekitar 200 derajat Celcius.

Ball Valve digunakan secara luas dalam aplikasi industri karena mereka sangat serbaguna, dapat menahan tekanan hingga 1000 barr dan suhu hingga 482 ° F (250 ° C). Ukurannya biasanya berkisar 0,2-11,81 inci (0,5 cm sampai 30 cm).

Ball Valve dapat terbuat dari logam , plastik atau pun dari bahan keramik. Bolanya sering dilapisi chrome untuk membuatnya lebih tahan lama.

Ada 2 tipe Ball Valve yaitu :


(52)

Gambar 2.27 Full Bore Ball Valve[9]

Full bore ball valve adalah tipe ball valve dengan diameter lubang bolanya sama dengan diameter pipa. Jenis full bore ball valves biasanya digunakan pada blow down, piggable line, production manifold, pipeline dll.

b. Reduced bore ball valves

Gambar 2.28 Reduce Bore Ball Valves

Reduced bore ball valves adalah jenis ball valve yang diameter lubang bolanya tidak seukuran dengan ukuran pipa. Minimum diameter bola katup yang

berkurang adalah satu ukuran lebih rendah dari ukuran diameter pipa sebenarnya. Misalnya ukuran diameter pipa 4 inci dan diameter bola valve adalah 3 inchi.


(53)

2.8.4. Butterfly Valve

Butterfly Valve adalah valve yang dapat digunakan untuk mengisolasi atau mengatur aliran. Mekanisme penutupan mengambil bentuk sebuah disk . system pengoperasiannya mirip dengan ball valve, yang memungkinkan cepat untuk menutup. Butterfly Valve umumnya disukai karena harganya lebih murah di banding valve jenis lainnya. desain valvenya lebih ringan dalam berat dibanding jenis-jenis valve yang lain. Biaya pemeliharaan biasanya pun lebih rendah karena jumlah bagian yang bergerak minim.

Sebuah butterfly valve, diilustrasikan pada Gambar di bawah ini, adalah gerakan valve berputar yang digunakan untuk berhenti, mengatur, dan mulai aliran fluida. Butterfly Valve mudah dan cepat untuk dioperasikan karena rotasi 90o yang digerakkan oleh handwheel dengan menggerakkan disk dari tertutup penuh ke posisi terbuka penuh

Gambar 2.29 Butterfly Valve(6)

Butterfly Valve sangat cocok untuk penanganan arus besar cairan atau gas pada tekanan yang relatif rendah dan untuk penanganan slurries atau cairan padatan tersuspensi dengan jumlah besar.

2.8.5. Check Valve

Check valve adalah alat yang digunakan untuk membuat aliran fluida hanya mengalir ke satu arah saja atau agar tidak terjadi reversed flow/back flow.


(54)

Aplikasi valve jenis ini dapat dijumpai pada outlet/discharge dari centrifugal pump.

Ketika laju aliran fluida sesuai dengan arahnya, laju aliran tersebut akanmembuat plug atau disk membuka. Jika ada tekanan yang datang dari arahberlawanan, maka plug atau disk tersebut akan menutup.

Jenis-jenis check valve :

a. Swing Check Valve

Gambar 2.30 Swing Check Valve[6]

check valve tipe ini terdiri atas sebuah disk seukuran dengan pipa yang

digunakan, dan dirancang menggantung pada poros (hinge pin) di bagian atasnya. Apabila terjadi aliran maju atau foward flow, maka disk akan terdorog oleh tekanan sehingga terbuka dan fluda dapat mengalir menuju saluran outlet. Sedangkan apabila terjadi aliran balik atau reverse flow, tekanan fluida akan mendorong disk menutup rapat sehingga tidak ada fluida yang mengalir. Semakin tinggi tekanan balik semakin rapat disk terpasang pada dudukannya.


(55)

b. Lift Check Valve

Gambar 2.31 Lift Check Valve[9]

Penggunaan untuk fluida steam, gas, maupun liquid yang mempunyai flow yang tinggi dalam konfigurasinya mirip dengan globe valve hanya saja pada globe valve putaran disk atau valve dapat dimanipulasi sedangkan pada lift check valve tidak (karena globe valve adalah jenis valve putar dan control valve).

Port inlet dan outlet dipisahkan oleh sebuah plug berbentuk kerucut yang terletak pada sebuah dudukan, umumnya berbahan logam. Ketika terjadi foward flow, plug akan terdorong oleh tekanan cairan sehingga lepas dari dudukannya dan fluida akan mengalir ke saluran outlet. Sedangkan apabila terjadi reverse flow, tekanan fluda justru akan menempatkan plug pada dudukannya, semakin besar tekanan semakin rapat pula posisi plug pada dudukannya, sehingga fluida tidak dapat mengalir.

bahan dari dudukan plug adalah logam, hal ini mempertimbangkan tingkat kebocoran yang sangat sedikit dari check valve tersebut. Umumnya lift check valve digunakan untuk aplikasi fluida gas karena tingkat kebocoran yang kecil. Penggunaan check valve tipe lift ini di industri adalah untuk mencegah aliran balik condensate ke steam trap yang dapat menyebabkan terjadinya korosi pada turbin uap. Keuntungan menggunakan lift check valve adalah terletak pada kesederhanaan desain dan membutuhkan sedikit pemeliharaan. Kelemahannya adalah instalasi dari check valve jenis lift hanya cocok untuk pipa horisontal dengan diameter yang besar.


(56)

c. Back water check valve

Back water valve, banyak digunakan pada sistem pembuangan air bawah tanah yang mencegah terjadinya aliran balik dari saluran pembuangan saat terjadi banjir. Saat banjir saluran pembuangan akan penuh dan bertekanan tinggi sehingga memungkinkan terjadinya aliran balik, dengan menggunakan back water valve, hal ini dapat diatasi dengan baik.

d. Swing Type Wafer Check Valve

Gambar 2.32 Swing Type Wafer Check Valve[6]

Dalam penggunaan swing check valve dan lift check valve terbatasi hanya untuk pipa ukuran besar (diameter DN80 atau lebih). jadi sebagai solusinya adalah dengan menggunakan wafer check valve. Dengan menggunakan wafer ceck valve dapat digunakan tubing dengan ukuran yang mengerucut pada satu sisinya

sehingga dapat diaplikasikan pada pipa yang lebih kecil ukurannya.

e. Disk Check valve


(57)

valve jenis ini terdiri atas body, spring, spring retainer dan disc. Prinsip kerjanya adalah saat terjadi foward flow, maka disk akan didorong oleh tekanan fluida dan mendorong spring sehingga ada celah yang menyebabkan aliran fluida dari inlet menuju outlet. Sebaliknya apabila terjadi reverse flow, tekanan fluida akan mendorong disk sehingga menutup aliran fluida

perbedaan tekanan diperlukan untuk membuka dan menutup valve jenis ini dan ini ditentukan oleh jenis spring yang digunakan. Selain spring standar, tersedia juga beberapa pilihan spring yang tersedia:

No spring – Digunakan di mana perbedaan tekanan di valve kecil.

Nimonic spring – Digunakan dalam aplikasi suhu tinggi.

Heavy duty spring – Hal ini meningkatkan tekanan pembukaan yang diperlukan. Bila dipasang pada line boiler water feed, dapat digunakan untuk mencegah uap boiler dari kebanjiran ketika mereka unpressurised.

f. Split disc check valve

Gambar 2.34 Split Disc Check Valve[9]

check valve jenis ini adalah terdiri dari disk yang bagian tengahnya merupakan poros yang memungkinkan disk bergerak seolah terbagi dua bila didorong dari arah yang benar (foward flow) dan menutup rapat bila ditekan dari arah yang salah (reverse flow).

2.8.6. Safety Valve

Safety valve adalah jenis valve yang mekanismenya secara otomatis melepaskan zat dari boiler, Bejana tekan, atau suatu sistem, ketika tekanan atau temperatur melebihi batas yang telah ditetapkan.


(58)

Cara kerja Pressure Safety Valve :

Pressure savety valve mempunyai tiga bagian utama yaitu inlet, outlet dan spring set. Fluida bertekanan berada pada inlet PSV. PSV posisi menutup selama tekanan fluida lebih kecil dibandingkan tekanan spring pada spring set. Sebaliknya jika tekanan fluida lebih tinggi dibandingkan tekanan spring set maka springset akan bergerak naik dan membuka katup yang akan membuang tekanan melalui outlet sampai tekanan fluida maksimal sama dengan tekanan spring set

Gambar 2.36 Safety Valve PSV [9]

2.9 Pompa Submersible

Pengertian pompa secara sederhana sesuai dengan fungsinya adalah alat untuk mentransport fluida. Fungsi yang lainnya adalah untuk mensirkulasi fluida ke sistem dan mengubah energi mekanik menjadi energy fluida.

Pompa Submersible

Pompa Submersible merupakan salah satu jenis khusus dari pompa sentrifugal. Pompa jenis ini dioperasikan dalam kondisi terbenam. Dimana motor listrik terpasang langsung pada rumah pompa (direct coupled) dan merupakan suatu kontruksi yang terpadu.Ada 3 metode dalam pemasangan pompa yaitu secara tunggal, seri dan parallel. Pemasangan pompa yang menghindari kerugian dalam pengoperasiannya adalah pemasangan pompa secara parallel. Pemasangan


(59)

parallel dilakukan karena memungkinkan pemakaian beberapa pompa dalam satu sistem dihidupkan dan dimatikan sesuai kebutuhan untuk memenuhi variasi permintaan. Pada umumnya pada] pemasangan pompa secara pararel dipergunakan pompa yang type, jenis ukuran dan data teknis yang sama.

Kinerja Pompa Submersible

Kerja yang ditunjukkan oleh sebuah pompa merupakan fungsi dari Head total dan berat cairan yang dipompa dalam jangka waktu yang diberikan. Daya pompa (Pw) adalah energy yang secara efektif diterima oleh air dari pompa per satuan waktu, dan dapat dihitung sebagai berikut:

Dimana:

K=koefisien kesalahan perancangan =1,1-1,2

N=efisiensi pompa

P=daya pompa(watt)


(60)

BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Limbah yang dibuang langsung tanpa diproses pasti akan mengakibatkan efek buruk terhadap lingkungan,seperti pada pabrik pupuk ada limbah air panas yang langsung dibuang ke sungai. Dampak buruk dari pembuangan limbah air panas ini adalah perubahan suhu secara tidak alamiah berdampak tidak langsung terhadap biota dimana daya dukung habitatnya menjadi hilang. Sebagai contoh pada habitat terumbu karang, dengan berubahnya suhu maka tingkat kelarutan oksigen dan kalsium karbonat di air akan berubah. Limbah air panas dari pembangkit pabrik pupuk ini langsung dibuang ke sungai sehingga meningkatkan suhu air dan menimbulkan pencemaran termal. Kenaikan suhu 10 derajat dari biasanya dapat mempercepat aktivitas metabolisme biota air, sedangkan masing-masing biota air memiliki kcepatan metabolik yang berbeda, maka biota air hanya dapat hidup pada suhu tertentu yang berbeda-beda untuk tiap kelompok biota . Populasi biota air akan menurun pada suhu tinggi,hanya sedikit jenis hewan yang dapat hidup pada suhu diatas 450C.

Maka penulis akan mengkonstruksi sebuah alat penukar kalor yang digunakan untuk memanaskan air untuk mandian mess PT Meraoke Tetap Jaya yang sumber panasnya berasal dari limbah air panas pabrik pupuk dan setelah memanaskan air mandian maka suhu limbah air panas ini juga akan turun,setelah suhu menurun kemudian baru dibuang ke sungai. Saat ini kebutuhan manusia akan air hangat sudah dapat diperhitungkan. Proses memindahkan panas tersebut dapat berasal dari listrik yang menghasilkan panas yang kemudian berpindah, dan dapat juga berasal dari fluida panas yang bersirkulasi yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan air yang lebih panas dengan menggunakan alat yang disebut alat penukar kalor (APK). Berbagai cara dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih ekonomis.

Demikianlah peranan alat penukar kalor didalam kehidupan manusia yang sangat penting. Pengembangan dan inovasi mengenai alat ini sangat dibutuhkan untuk mencapai nilai guna dan nilai ekonomis yang tinggi .


(61)

1.2Batasan Masalah

Penulis mengkonstruksi sebuah alat penukar kalor yang tujuannya digunakan sebagai alat untuk memanaskan air untuk pemandian di mess sebuah perusahaan pupuk.

1.3Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah : Bagaimana perancangan sebuah alat penukar kalor shell and

tube untuk pemandian mess karyawan perusahaan pupuk .

1.4Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan adalah sebagai berikut:

1. Membuat perhitungan dimensi dari model sederhana dari alat penukar kalor shell and tube untuk memanaskan air mandian mess perusahaan.


(62)

RANCANG BANGUN ALAT PENUKAR KALOR PADA SHELL & TUBE DENGAN ! CANGKANG DAN 2 LALUAN. Telah dilakukan rancang bangun Alat penukar kalor type Shell And Tube yang sumber panasnya berasal dari limbah air panas,dimanfaatkannya limbah air panas dari pabrik karena jika langsung dibuang ke sungai maka mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan, dimanfaatkan untuk memanaskan air mandian, setelah melewati apk maka suhu akan turun, kemudian baru dibuang ke sungai. Pipa Pada Apk dibuat dari bahan Tembaga sedangkan rangka-rangka dan tangkinya memakai pelat besi . Dimensi yang telah dirancang untuk Alat penukar kalor ini berukuran Panjang Pipa Alat penukar kalor ini sepanjang 1,3 Meter dan berjumlah 2 tabung dengan diameter tabungnya sebesar 13mm , sedangkan diameter pada cangkangnya berukuran 70mm dan mempunyai panjang 1,3 meter, kemudian perpindahan panas total yang dicapai oleh Alat Penukar Kalor Shell and

tube yang telah dirancang adalah sebesar 518,403 W/m2oC


(63)

Abstract

Design and construction of the heat exchanger machine in shell & tube with 1 shell and 2 tube . The heat exchanger machine that the hot water resources we got from the waste of fertilizer company,we use the waste of hot water resources we got from the waste because if we just throw the waste directly to the river,it can impact the river life,so we use it to heat the cold water and after it pass the heat exchanger the hot water will cool down,then after it is cool down then we throw it to the river . The heat exchager pipe was made by copper and the structure was made by iron. The

dimension of the heat exchanger was the length of the tube was 1,3 meter it has 2 tube and has 13mm diameter,then the shell length was 1,3 meter and the diameter was 70mm and the total heat transfer

reached by the heat exchanger was 518,403 W/m2oC .


(64)

& TUBE DENGAN 1 LALUAN CANGKANG DAN DUA

LALUAN TABUNG UNTUK MEMANASKAN AIR

SKRIPSI

Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik

Oleh :

RUDIANTO (110401119)

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N


(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

RANCANG BANGUN ALAT PENUKAR KALOR PADA SHELL & TUBE DENGAN ! CANGKANG DAN 2 LALUAN. Telah dilakukan rancang bangun Alat penukar kalor type Shell And Tube yang sumber panasnya berasal dari limbah air panas,dimanfaatkannya limbah air panas dari pabrik karena jika langsung dibuang ke sungai maka mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan, dimanfaatkan untuk memanaskan air mandian, setelah melewati apk maka suhu akan turun, kemudian baru dibuang ke sungai. Pipa Pada Apk dibuat dari bahan Tembaga sedangkan rangka-rangka dan tangkinya memakai pelat besi . Dimensi yang telah dirancang untuk Alat penukar kalor ini berukuran Panjang Pipa Alat penukar kalor ini sepanjang 1,3 Meter dan berjumlah 2 tabung dengan diameter tabungnya sebesar 13mm , sedangkan diameter pada cangkangnya berukuran 70mm dan mempunyai panjang 1,3 meter, kemudian perpindahan panas total yang dicapai oleh Alat Penukar Kalor Shell and

tube yang telah dirancang adalah sebesar 518,403 W/m2oC


(74)

Abstract

Design and construction of the heat exchanger machine in shell & tube with 1 shell and 2 tube . The heat exchanger machine that the hot water resources we got from the waste of fertilizer company,we use the waste of hot water resources we got from the waste because if we just throw the waste directly to the river,it can impact the river life,so we use it to heat the cold water and after it pass the heat exchanger the hot water will cool down,then after it is cool down then we throw it to the river . The heat exchager pipe was made by copper and the structure was made by iron. The

dimension of the heat exchanger was the length of the tube was 1,3 meter it has 2 tube and has 13mm diameter,then the shell length was 1,3 meter and the diameter was 70mm and the total heat transfer

reached by the heat exchanger was 518,403 W/m2oC .


(75)

KATA PENGANTAR

Segala puji, syukur, dan hormat penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaanNya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan tingkat Strata Satu di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Skripsi ini berjudul “Rancang Bangun Alat Penukar Kalor Shell and Tube dengan satu cangkang (shell) dan dua laluan”. Dalam penulisan skripsi ini, banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi, baik secara teknis maupun non teknis.Penulis telah berupaya keras dengan segala kemampuan dan penyajian, baik dengan disiplin ilmu yang diperoleh, serta bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing.

Selama penulisan skripsi ini, penulis juga mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua yang tidak henti memberikan kasih tanpa mengharap balas melalui doa, keringat, dan restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Farel H. Napitupulu, D.E.A. selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing dan memberikan solusi dalam berbagai permasalahan yang penulis hadapi dalam proses penyelesaian skripsi ini. 3. Bapak Dr.Ing.Ir.Ikwansyah Isranuri, selaku Ketua Departemen Teknik

Mesin Fakultas Teknik USU.

4. Bapak/Ibu Staff Pengajar dan Pegawai di Departemen Teknik Mesin USU. 5. Saudara - saudara penulis atas perhatian dan dukungan yang telah

diberikan kepada penulis

6. Felix wijaya, kevin BC selaku rekan skripsi dalam menghadapi setiap masalah yang ada.

7. Keluarga Besar Teknik Mesin USU Stambuk 2011, juga rekan-rekan yang

tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberi bantuan dan doa.


(76)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Medan, 21 Februari 2016 Penulis

Rudianto


(77)

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR NOTASI... x

BAB I PENDAHULUAN...1

1.1 Latarbelakang Masalah ... 1

1.2 Identifikasi Masalah... 2

1.3 Perumusan Masalah ... 2

1.4 Tujuan Perancangan ... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA...3

2.1 Teori Dasar Alat Penukar Kalor ... 3

2.2 Jenis Alat Penukar Kalor... 3

2.3 Klasifikasi Alat Penukar Kalor... 7

2.3.1 Standarisasi Tabung Alat Penukar Kalor ... 9

2.3.2 Concentric Tube Heat Exchanger ( Double Pipe ) ... 9

2.3.3 Shell And Tube Heat Exchanger ... 13

2.3.4 Plate Type Heat Exchanger ... 14

2.4 Jenis-Jenis Perpindahan Panas ... 14

2.4.1 Konduksi ... 14

2.4.2 Konveksi ... 16

2.4.3 Radiasi ... 16

2.5Internal Flow (Aliran Dalam) ... 18

2.5.1 Aliran Di Dalam Pipa ... 18

2.5.2 Aliran Di Dalam Annulus Pipa ... 20

2.6 Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh ... 21


(78)

2.8 Katup ... 23

2.8.1 Gate Valve ... 24

2.8.2 Globe Valve ... 26

2.8.3 Ball Valve ... 29

2.8.4 ButterflyValve ... 31

2.8.5 Check Valve ... 31

2.8.6 Safety Valve ... 35

2.9 Pompa Submersible ... 36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN...38

3.1 Tempat dan Waktu Pembuatan... 38

3.1.1 Tempat Pembuatan ... 38

3.1.2 Waktu Pembuatan ... 38

3.2 Membuat Desian Alat Penukar Kalor Tabung Sepusat ... 38

3.3 Mengambar Desain Dengan Autocad ... 38

3.4 Penyiapan Alat dan Bahan ... 39

3.4.1 Penyiapan Alat ... 39

3.4.2 Penyiapan Bahan ... 42

3.4 Skema Uji Penelitian ... 45

3.5 Diagram Alir ... 46

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENGUJIAN...47

4.1 Perancangan Dimensi ... 47

4.1.1 Perancangan Dimensi Pipa Alat Penukar Kalor ... 47

4.1.2 Perancangan Dimensi Tangki Fluida ... 57

4.1.3 Perancangan Dimensi Rangka Alat Penukar Kalor ... 58

4.1.4 Perancangan Katup ... 59

4.1.5 Perancangan Daya Pompa ... 60


(79)

5.1 Kesimpulan ... 63 5.2 Saran ... 63


(80)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Chiller ... 4

Gambar 2.2 Kondensor ... 4

Gambar 2.3 Cooler ... 5

Gambar 2.4 Evaporator ... 5

Gambar 2.5 Thermosiphon Reboiler ... 6

Gambar 2.6 Konstruksi Heat Exchanger ... 6

Gambar 2.7 (Concentric Tube Heat Exchanger (Double Pipe) ... 9

Gambar 2.8 Hairpin heat exchanger ... 10

Gambar 2.9 Double Pipe Heat Exchanger Aliran Cocurrent dan Counter Current… ... 11

Gambar 2.10 Double Pipe heat exchanger in series ... 11

Gambar 2.11 Double-pipe heat exchangers in series–parallel ... 12

Gambar 2.12 Bentuk susunan Tabung ... 13

Gambar 2.13 Shell and tube Heat excchanger ... 13

Gambar 2.14 Plate type heat exchanger dengan aliran countercurrent ... 14

Gambar 2.15 Perpindahan Panas Secara Konduksi ... 15

Gambar 2.16 Pendinginan Sebuah Balok yang Panas dengan Konveksi Paksa ... 16

Gambar 2.17 Blackbody disebut sebagai Pemancar dengan arah yang bebas..17

Gambar 2.18 Alat Penukar Kalor Pipa Ganda yang terdiri dari dua pipa sepusat ... 20

Gambar 2.19 Jaringan tahanan panas yang dihubungkan dengan alat penukar kalor tabung sepusat ... 22

Gambar 2.20 Kesetimbang energi total untuk fluida panas dan fluida dingin pada alat penukar kalor ... 22

Gambar 2.21 Gate Valve ... 24

Gambar 2.22 Rising Stem Gate Valve ... 25

Gambar 2.23 Non Rising Stem Gate Valve ... 25

Gambar 2.24 Glove Valve ... 27


(81)

Gambar 2.26 Ball valve ... 29

Gambar 2.27 Full bore ball valve ... 30

Gambar 2.28 Reduce bore ball valve ... 30

Gambar 2.29 Butterfly Valve ... 31

Gambar 2.30 Swing Check Valve... 32

Gambar 2.31 Lift Check Valve... 33

Gambar 2.32 Swing Type Wafer Check valve ... 34

Gambar 2.33 Disk Check Valve...34

Gambar 2.34 Split Disk Check Valve ... 35

Gambar 2.35 Split Disc Check Valve ... 35

Gambar 2.36 Safety Valve PSV ... 36

Gambar 3.1 Mesin Las...39

Gambar 3.2 Gunting ... 39

Gambar 3.3 Glasswool ... 39

Gambar 3.4 Aluminium Foil ... 40

Gambar 3.5 Water Heater ... 40

Gambar 3.6 Thermostat ... 40

Gambar 3.7 Laptop ... 41

Gambar 3.8 Termometer ... 41

Gambar 3.9 Plat Besi ... 42

Gambar 3.10 Besi Segi Empat ... 42

Gambar 3.11 Pipa Aluminium ... 42

Gambar 3.12 Flow Meter ... 43

Gambar 3.13 Stop Keran ... 43

Gambar 3.14 Pompa AR - 1800 ... 43

Gambar 3.15 Pipa besi ... 44

Gambar 3.16 Pipa Fitiing bes ... 44

Gambar 3.17Skema Uji Alat Penukar Kalor ... 45

Gambar 3.18 Diagaram Alir Pembuatan Alat Penukar Kalor ... 46

Gambar 4.1 Pipa Pada Alat Penukar Kalor ... 47

Gambar 4.2 Plat Besi ... 57


(82)

Gambar 4.4 Besi Hollow Segi Empat ... 58 Gambar 4.5 Stop Kran Sankyo ... 59 Gambar 4.6Pompa Armada AR -105 ... 62


(83)

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Double pipe Exchanger fittings...10

Tabel 2.2 Bilangan Nusselt untuk aliran laminar berkembang penuh didalam annulus dengan salah satu permukaan pipa isotermal dan permukaan lainnya adiabatik ... 14

Tabel 4.1 Konduktivitas Material ... 49

Tabel 4.2 Asumsu Parameter Dalam Perhitungan ... 50

Tabel 4.3 Data yang didapatkan dari tabel perpindahan panas untuk Tb1 ... 51

Tabel 4.4 Data yang didapatkan dari tabel perpindahan panas untuk Tb2 53 Tabel 4.5 Kekuatan Material ... 56

Tabel 4.6 Dimensi Besi Holoow Segi empat...,58

Tabel 4.7 Jenis Katup dan Koefision Kehilangan minor... ...………,...59

Tabel 4.8 Jenis Pompa……..………,...62


(84)

DAFTAR NOTASI

SIMBOL KETERANGAN SATUAN

k Konduktifitas thermal W/m.K

A luas penampang tegak lurus bidang m2

ΔT Perbedaan Temperatur oC

q”x Fluks Panas W/m2

μ Viskositas Dinamis N.s/m2

ρ Massa Jenis kg/m3

cp Panas Jenis Fluida J/kg.K

V Kecepatan Fluida m/s

h Koefisien Perpindahan Panas Konveksi W/m2K

As Area permukaan perpindahan panas m2

Ts Temperatur Permukaan Benda oC

T Temperatur lingkungan sekitar benda oC

σ konstanta Stefan-Boltzmann W/m2.K4

�̇ Laju aliran massa fluida kg/s

Re Bilangan Reynold

� Diameter Pipa m

Dh Diameter hidrolik m

p Keliling penempang pipa m

Nu Bilangan Nusselt Pr Bilangan Prandtl

Do Diameter Luar Tabung m

Di Diameter Dalam Tabung m

Nui Bilangan Nusselt tabung Bagian Dalam Nuo Bilangan Nusselt tabung Bagian Luar

L Panjang tabung m

� Tahanan Termal m2. °C/W

Ai Luas area permukaan dalam APK m2


(85)

U Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh W/m2°C

Q Laju Perpindahan Panas W

�̇Rc Laju aliran massa fluida dingin kg/s �̇Rh Laju aliran massa fluida panas kg/s

cp,c Panas Jenis fluida dingin J/kg.K

cp,h Panas Jenis fluida panas J/kg.K

Th Suhu fluida panas °C

Tc Suhu fluida dingin °C

Th,i Temperatur fluida panas masuk °C

Th,o Temperatur fluida panas keluar °C

Tc,i Temperatur fluida dingin masuk °C

Tc,o Temperatur fluida dingin keluar °C

ΔTRL Beda Suhu rata-rata logaritma °C

Cc Kapasitas Fluida Dingin W/K


(1)

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Chiller ... 4

Gambar 2.2 Kondensor ... 4

Gambar 2.3 Cooler ... 5

Gambar 2.4 Evaporator ... 5

Gambar 2.5 Thermosiphon Reboiler ... 6

Gambar 2.6 Konstruksi Heat Exchanger ... 6

Gambar 2.7 (Concentric Tube Heat Exchanger (Double Pipe) ... 9

Gambar 2.8 Hairpin heat exchanger ... 10

Gambar 2.9 Double Pipe Heat Exchanger Aliran Cocurrent dan Counter Current… ... 11

Gambar 2.10 Double Pipe heat exchanger in series ... 11

Gambar 2.11 Double-pipe heat exchangers in series–parallel ... 12

Gambar 2.12 Bentuk susunan Tabung ... 13

Gambar 2.13 Shell and tube Heat excchanger ... 13

Gambar 2.14 Plate type heat exchanger dengan aliran countercurrent ... 14

Gambar 2.15 Perpindahan Panas Secara Konduksi ... 15

Gambar 2.16 Pendinginan Sebuah Balok yang Panas dengan Konveksi Paksa ... 16

Gambar 2.17 Blackbody disebut sebagai Pemancar dengan arah yang bebas..17

Gambar 2.18 Alat Penukar Kalor Pipa Ganda yang terdiri dari dua pipa sepusat ... 20

Gambar 2.19 Jaringan tahanan panas yang dihubungkan dengan alat penukar kalor tabung sepusat ... 22

Gambar 2.20 Kesetimbang energi total untuk fluida panas dan fluida dingin pada alat penukar kalor ... 22

Gambar 2.21 Gate Valve ... 24

Gambar 2.22 Rising Stem Gate Valve ... 25

Gambar 2.23 Non Rising Stem Gate Valve ... 25

Gambar 2.24 Glove Valve ... 27


(2)

Gambar 2.26 Ball valve ... 29

Gambar 2.27 Full bore ball valve ... 30

Gambar 2.28 Reduce bore ball valve ... 30

Gambar 2.29 Butterfly Valve ... 31

Gambar 2.30 Swing Check Valve... 32

Gambar 2.31 Lift Check Valve... 33

Gambar 2.32 Swing Type Wafer Check valve ... 34

Gambar 2.33 Disk Check Valve...34

Gambar 2.34 Split Disk Check Valve ... 35

Gambar 2.35 Split Disc Check Valve ... 35

Gambar 2.36 Safety Valve PSV ... 36

Gambar 3.1 Mesin Las...39

Gambar 3.2 Gunting ... 39

Gambar 3.3 Glasswool ... 39

Gambar 3.4 Aluminium Foil ... 40

Gambar 3.5 Water Heater ... 40

Gambar 3.6 Thermostat ... 40

Gambar 3.7 Laptop ... 41

Gambar 3.8 Termometer ... 41

Gambar 3.9 Plat Besi ... 42

Gambar 3.10 Besi Segi Empat ... 42

Gambar 3.11 Pipa Aluminium ... 42

Gambar 3.12 Flow Meter ... 43

Gambar 3.13 Stop Keran ... 43

Gambar 3.14 Pompa AR - 1800 ... 43

Gambar 3.15 Pipa besi ... 44

Gambar 3.16 Pipa Fitiing bes ... 44

Gambar 3.17Skema Uji Alat Penukar Kalor ... 45

Gambar 3.18 Diagaram Alir Pembuatan Alat Penukar Kalor ... 46

Gambar 4.1 Pipa Pada Alat Penukar Kalor ... 47

Gambar 4.2 Plat Besi ... 57


(3)

ix

Gambar 4.4 Besi Hollow Segi Empat ... 58 Gambar 4.5 Stop Kran Sankyo ... 59 Gambar 4.6Pompa Armada AR -105 ... 62


(4)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Double pipe Exchanger fittings...10

Tabel 2.2 Bilangan Nusselt untuk aliran laminar berkembang penuh didalam annulus dengan salah satu permukaan pipa isotermal dan permukaan lainnya adiabatik ... 14

Tabel 4.1 Konduktivitas Material ... 49

Tabel 4.2 Asumsu Parameter Dalam Perhitungan ... 50

Tabel 4.3 Data yang didapatkan dari tabel perpindahan panas untuk Tb1 ... 51

Tabel 4.4 Data yang didapatkan dari tabel perpindahan panas untuk Tb2 53 Tabel 4.5 Kekuatan Material ... 56

Tabel 4.6 Dimensi Besi Holoow Segi empat...,58

Tabel 4.7 Jenis Katup dan Koefision Kehilangan minor... ...………,...59

Tabel 4.8 Jenis Pompa……..………,...62


(5)

x

DAFTAR NOTASI

SIMBOL KETERANGAN SATUAN

k Konduktifitas thermal W/m.K

A luas penampang tegak lurus bidang m2

ΔT Perbedaan Temperatur oC

q”x Fluks Panas W/m2

μ Viskositas Dinamis N.s/m2

ρ Massa Jenis kg/m3

cp Panas Jenis Fluida J/kg.K

V Kecepatan Fluida m/s

h Koefisien Perpindahan Panas Konveksi W/m2K

As Area permukaan perpindahan panas m2

Ts Temperatur Permukaan Benda oC

T Temperatur lingkungan sekitar benda oC

σ konstanta Stefan-Boltzmann W/m2.K4

�̇ Laju aliran massa fluida kg/s

Re Bilangan Reynold

� Diameter Pipa m

Dh Diameter hidrolik m

p Keliling penempang pipa m

Nu Bilangan Nusselt

Pr Bilangan Prandtl

Do Diameter Luar Tabung m

Di Diameter Dalam Tabung m

Nui Bilangan Nusselt tabung Bagian Dalam Nuo Bilangan Nusselt tabung Bagian Luar

L Panjang tabung m

� Tahanan Termal m2. °C/W

Ai Luas area permukaan dalam APK m2


(6)

U Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh W/m2°C

Q Laju Perpindahan Panas W

�̇Rc Laju aliran massa fluida dingin kg/s

�̇Rh Laju aliran massa fluida panas kg/s

cp,c Panas Jenis fluida dingin J/kg.K

cp,h Panas Jenis fluida panas J/kg.K

Th Suhu fluida panas °C

Tc Suhu fluida dingin °C

Th,i Temperatur fluida panas masuk °C

Th,o Temperatur fluida panas keluar °C

Tc,i Temperatur fluida dingin masuk °C

Tc,o Temperatur fluida dingin keluar °C

ΔTRL Beda Suhu rata-rata logaritma °C

Cc Kapasitas Fluida Dingin W/K