33
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS
Pada bab ini akan dibahas mengenai pengujian alat serta analisis dari hasil pengujian.  Tujuan  dilakukan  pengujian  adalah  mengetahui  sejauh  mana  kinerja
hasil  perancangan  yang  telah  dibahas  pada  Bab  III  serta  mengetahui  tingkat keberhasilan  setiap  spesifikasi  yang  telah  diajukan.  Pengujian  yang  dilakukan
meliputi pengujian perbagian maupun keseluruhan sistem.
4.1  Pengujian Arus Air
Pengujian  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  dengan  cara  manual penghitungan  langsung  dengan  mengukur  banyaknya  debit  air  per  15detik
dan  kemudian  di  lakukan  sepuluh  kali  percobaan  pada  saat  pengatur tegangan  menunjukkan  level  tertinggi  untuk  mengetahui  besar  debit
maksimalnya. Yang kedua dengan cara menggunakan flowmeter.
Tabel 4.1 Pengujian Manual Debit Air
No. Debit Maksimal
L  15 detik Debit Maksimal
L  menit 1
23,4 93,6
2 22,2
88,8
3 23,3
93,2
4 23,5
94
5 22,8
91,2
6 22,7
90,8
7 23,2
92,8
8 22,9
91,6
9 23,6
94,4
10 23,3
93,2
34 Rata-rata debit maksimalnya:
, + , + , + + , + , + , + , + , + ,
= ,
�
Setelah  diketahui  debit  maksimal  yaitu ,   �
� ⁄
langkah selanjutnya  untuk  mengetahui  daya  yang  tersedia  pada  aliran  air  adalah
dengan mengubah menjadi satuan ⁄ .
�� =
=
−
,   � �
⁄ =
,   ×
−
� ⁄
= ,
×
−
⁄ = ,   ×
−
⁄ Setelah  diketahui  besar  debit  air  secara  manual  lalu  dihitung  besar  daya
maksimal yang dihasilkan oleh aliran air.
=    ×   ×   × �  ……….. 4.1 = �  × � …………………… 4.2
� = � =   ⁄ ×   , ×
−
=   ,   ×
−
= �  × � ,   ×
−
⁄ = ,   ×
−
× � � =
,   ×
−
⁄ ,   ×
−
= .   ⁄
=    ×   ×   × � =    × ×   ,   ×
−
× , =   ,  ��
Daya fluida air yang tersedia maksimal 7,30 Watt.
Berikut  data  pengujiannya  untuk  mencari  besar  debit  air  minimal  yang mampu menggerakan turbin pada aliran air yang rendah.
35
Tabel 4.2 Debit Air Minimal TurbinDarrieus
No. Debit Minimal
L15detik Debit Minimal
Lmenit 1
8,2 32,8
2 7,8
31,2
3 8,9
35,6
4 8,5
34
5 9,3
37,2
6 8,5
34
7 8,2
32,8
8 8,8
35,2
9
8,6 34,4
10 9,5
38
Rata2
8,63 34,52
Tabel 4.3 Debit Air Minimal Turbin Gorlov
No. Debit Minimal
L15detik Debit Minimal
Lmenit 1
10,4 41,6
2 10,9
43,6
3 10,2
40,8
4 10,4
41,6
5
10,8 43,2
6
10,2 40,8
7
10,6 42,4
8
9,6 38,4
9
10,9 43,6
10
10,4 41,6
Rata2
10,44 41,76
Tabel 4.4 Debit Air Minimal Turbin Achard
36
No. Debit Minimal
L15detik Debit Minimal
Lmenit 1
12,3 49,2
2 12,8
51,2
3 11,6
46,4
4 11,9
47,6
5 12,1
48,4
6 12,8
51,2
7 11,9
47,6
8 12,4
49,6
9 12,2
48,8
10 12,9
51,6
Rata2 12,29
49,16
Dari  data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  turbin  darrieus  memiliki kemampuan berputar pada aliran yang rendah daripada dua turbin yang lain.
Sedangkan  turbin gorlov kurang baik  bergerak pada debit aliran  yang kecil dan turbin achard yang merupakan pengembangan dari turbin gorlov mampu
bergerak pada debit aliran terendah dibandingkan dengan turbin gorlov
4.2  Pengujian Modul Pompa Air