Menghitung Laju Perpindahan Panas Aktual

460 17.4 20.1 21.8 22.2 480 17.3 20.1 21.1 21.6 500 17.2 20 20.7 21.1 520 17 19.9 20.1 20.6 540 17.1 19.9 19.3 19.8 560 16.9 19.8 18.7 19.2 580 16.8 19.8 17.9 18.4 Gambar 4.10 Grafik pengujian ketiga temperatur vs waktu Berdasarkan data pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendinginan yang paling efisien terjadi data pengujian yang pertama. Yaitu sebesar 17,7 °C.

4.3. Menghitung Laju Perpindahan Panas Aktual

��� Untuk menghitung laju perpindahan panas actual, maka digunakan data temperatur rata-rata, laju aliran massa rata-rata, dan panas jenis rata-rata. Dalam hal ini laju perpindahan panas yang dihitung adalah pada sisi udara yang didiginkan. a. Laju perpindahan panas aktual pada pengujian pertama 5 10 15 20 25 30 35 1 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 T e m p e ra tu r °C Waktu s T in Evporator °C T out evaporator °C T out udara °C T in udara °C Universitas Sumatera Utara Q = m x Cp x ∆T Q = 0,10211 kgs x 1006,9774 kJkgK x 24,87 – 24,46 K Q = 42,159 W Maka besarnya laju perpindahan panas rata-rata pada pengujian pertama adalah sebesar 42,159 W. Tabel 4.6 Laju perpindahan panas pada pengujian pertama Waktu per 20 detik T udara rata2 K m kgs Cp kJkgK Q Evaporator W 1 304.9 0.1021 1007.196 20.56694232 20 304.7 0.10212 1007.188 41.14161542 40 304.5 0.10211 1007.174 41.13701486 60 303.95 0.10209 1007.194 51.41221773 80 303.4 0.1021 1007.174 41.13298616 100 302.9 0.1021 1007.116 41.13061744 120 302.45 0.1022 1007.092 51.4624012 140 301.75 0.1023 1007.07 51.5116305 160 301.05 0.1021 1007.042 51.4094941 180 300.35 0.1021 1007.014 51.4080647 200 299.7 0.10209 1006.994 41.12160698 220 299.05 0.10208 1006.981 51.39631024 240 298.6 0.10209 1006.972 41.12070859 260 298.1 0.10209 1006.962 41.12030023 280 297.7 0.1021 1006.954 41.12400136 300 297.15 0.1022 1006.943 51.4547873 320 296.6 0.1021 1006.932 20.56155144 340 296.2 0.102 1006.924 41.0824992 360 295.7 0.102 1006.914 41.0820912 380 295.25 0.1021 1006.905 51.40250025 400 294.6 0.10209 1006.892 41.11744171 420 294.3 0.10207 1006.886 41.10914161 440 293.75 0.10207 1006.875 51.38586563 460 293.3 0.10209 1006.886 41.1171967 480 292.6 0.1021 1006.852 41.11983568 500 292.2 0.1022 1006.884 41.16141792 520 291.95 0.1021 1006.839 51.39913095 Universitas Sumatera Utara 540 291.35 0.1021 1006.827 30.83911101 560 291.05 0.1022 1006.821 30.86913186 580 290.85 0.1023 1006.819 30.89927511 Rata-rata 297.665 0.102116333 1006.9774 42.15989631 Gambar 4.11 Grafik pengujian laju perpindahan panas terhadap waktu b. Laju perpindahan panas actual pada pengujian kedua Q = m x Cp x ∆T Q = 0,102166 kgs x 1006,9889 kJkgK x 25,58 – 25,16 K Q = 42,845 W Maka besarnya laju perpindahan panas rata-rata pada pengujian pertama adalah sebesar 42,845 W. Tabel 4.7 Laju perpindahan panas pada pengujian kedua Waktu per 20 detik T rata-rata K m kgs Cp kJkgK Q Evaporator W 1 304.9 0.10208 1007.198 20.56295437 20 304.7 0.10208 1007.19 20.56279104 40 304.5 0.10206 1007.18 41.11711632 20 40 60 80 100 1 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 Q W Waktu s Q Evaporator W Universitas Sumatera Utara 60 304.15 0.10207 1007.166 30.84043009 80 303.8 0.1021 1007.132 41.13127088 100 303.35 0.1021 1007.14 51.414497 120 302.7 0.1022 1007.108 41.17057504 140 302.1 0.1021 1007.084 41.12931056 160 301.45 0.102 1007.058 51.359958 180 300.75 0.10206 1007.03 51.3887409 200 300.45 0.10207 1007.018 51.39316363 220 300.1 0.10205 1007.004 41.10590328 240 299.4 0.10201 1006.988 41.08913835 260 298.95 0.10209 1006.977 30.84068458 280 298.45 0.10215 1006.969 51.43094168 300 298.05 0.10216 1006.961 51.43556788 320 297.55 0.10216 1006.951 51.43505708 340 297.1 0.1022 1006.942 41.16378896 360 296.75 0.10207 1006.935 51.38892773 380 296.2 0.1021 1006.924 41.12277616 400 295.75 0.1021 1006.915 51.40301075 420 295.35 0.1022 1006.907 51.4529477 440 294.85 0.1023 1006.897 30.90166893 460 294.45 0.1022 1006.889 51.4520279 480 293.6 0.10215 1006.872 41.14078992 500 293.3 0.1021 1006.866 41.12040744 520 292.85 0.10213 1006.857 30.84909162 540 292.45 0.10214 1006.849 51.41977843 560 291.85 0.10215 1006.836 51.4241487 580 291.3 0.1021 1006.826 41.11877384 Rata-rata 298.3716667 0.102116 1006.988967 42.84554129 Universitas Sumatera Utara Gambar 4.12 Grafik pengujian kedua laju perpindahan panas terhadap waktu c. Laju perpindahan panas actual pada pengujian ketiga Q = m x Cp x ∆T Q = 0,102125 kgs x 1007.008 kJkgK x 26,31 – 25,89 K Q = 43,19 W Maka besarnya laju perpindahan panas rata-rata pada pengujian pertama adalah sebesar 43,19 W. Tabel 4.8 Laju perpindahan panas pada pengujian ketiga Waktu per 20 detik T rata-rata K m kgs Cp kJkgK Q Evaporator W 1 304.9 0.10215 1007.198 20.57705514 20 304.75 0.10215 1007.188 30.86527626 40 304.4 0.10214 1007.176 41.14918266 60 304.15 0.10212 1007.166 30.85553758 80 303.75 0.10211 1007.15 30.85202595 100 303.45 0.10211 1007.138 30.85165835 120 303.2 0.10213 1007.128 41.14319306 140 302.8 0.10213 1007.112 41.14253942 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 Q W Waktu s Q W Universitas Sumatera Utara 160 302.55 0.10212 1007.102 30.85357687 180 302.2 0.10213 1007.088 41.14155898 200 301.75 0.10214 1007.07 51.4310649 220 301.2 0.10212 1007.048 41.1358967 240 300.85 0.10213 1007.034 51.42419121 260 300.35 0.10211 1007.014 51.41309977 280 299.85 0.1021 1006.996 51.4071458 300 299.4 0.10209 1006.988 41.12136197 320 298.85 0.1021 1006.977 51.40617585 340 298.3 0.10214 1006.966 41.1406029 360 297.8 0.10214 1006.956 41.14019434 380 297.45 0.10215 1006.949 51.42992018 400 296.95 0.10213 1006.938 51.41928897 420 296.25 0.10213 1006.925 51.41862513 440 295.6 0.1021 1006.912 41.12228608 460 295 0.10212 1006.9 41.1298512 480 294.35 0.10214 1006.886 51.42166802 500 293.9 0.10213 1006.878 41.13298006 520 293.35 0.1021 1006.867 51.40056035 540 292.55 0.10212 1006.851 51.40981206 560 291.95 0.10214 1006.836 51.41911452 580 291.15 0.10213 1006.823 51.4134165 Rata-rata 299.1 0.102125 1007.008667 43.19229536 Gambar 4.13 Grafik pengujian ketiga laju perpindahan panas terhadap waktu

4.4 Menghitung Coeficient of Performancy COP Absorpsi

Dokumen yang terkait

Rancang Bangun Evaporator Pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar Dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 1 21

Rancang Bangun Evaporator Pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar Dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 0 2

Rancang Bangun Evaporator Pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar Dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 0 3

Rancang Bangun Evaporator Pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar Dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 0 28

Rancang Bangun Evaporator Pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar Dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 0 3

Rancang Bangun Evaporator Pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar Dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 0 11

Rancang bangun Evaporator pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 0 21

Rancang bangun Evaporator pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 0 2

Rancang bangun Evaporator pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 0 3

Rancang bangun Evaporator pada Mesin Pendingin Menggunakan Siklus Absorpsi Memanfaatkan Panas Buang Motor Bakar dengan Pasangan Refrijeran-Absorben Amonia-Air

0 0 28