Analisa Kinerja Mesin Pendingin Tenaga Surya Dengan Luas Kolektor 0.25 M2 Kemiringan 30° Menggunakan Karbon Aktif – Metanol Sebagai Pasangan Adsorpsi

DAFTAR PUSTAKA

1. Ambarita, Himsar. (2013), Termodinamika Teknik II, Buku Ajar Teknik Mesin
Ekstensi Universitas Sumatera Utara. Medan.
2. Ambarita, Himsar. (2012), Teknik Pendingin dan Pengkondisian Udara, Buku
Ajar Teknik Mesin Ekstensi Universitas Sumatera Utara. Medan.
3. Ambarita, Himsar. (2011), Perpindahan Panas Konduksi dan Konveksi, Buku
Ajar Teknik Mesin Ekstensi Universitas Sumatera Utara. Medan.
4. Holman, J. P, Perpindahan Panas, Penerbit Erlangga, Jakarta Pusat.
5. Pratama. (2009), Kegunaan Karbon Aktif, Indonesia, http://www.blogspot.com.
6. Purba, Oloan. (2013), Pembuatan Alat Penguji Kapasitas Adsorpsi pada Mesin
Pendingin Adsorpsi Dengan Menggunakan Adsorben Karbon Aktif,
Skripsi, Fakultas teknik, USU, Medan.
7. Taufan, Andi. (2008), Pengujian Alat Pendingin Siklus Adsorpsi, Skripsi ,
Fakultas Teknik , UI, Depok.
8. Wuntu, A.D dan V.S. (2008), Jurnal Kimia Online: Adsorpsi, Aseton, Benxena,
dan Toluena pada Karbon Aktif Tempurung Kelapa sebagai Pembersih
Udara Ruang Tertutup.
9. Pudjanarsa, A dan Nursuhud, D. Mesin Konversi Energi, Penerbit Andi,
Yogyakarta.
10. Werlin, S. Termodinamika, Penerbit Amico, Bandung.

11. Duffie, A. John. (3rd 2006), Solar Engineering of Thermal Processes.
12. Pons, M.,J.J.Guilleminot.1986. Design of a solar powered solid adsorption
ice-maker. ASME J. of Solar Engineering
13. Incropera, Frank P., David P. Dewitt. 1985. Fundamentals of Heat and Mass
Transfer, Second Edition. John Wiley & Sons Inc. : New York
14. https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia/letak_geografis_Medan
15. Tulus B.Sitorus, Farel H.Napitupulu, Himsar A. April 2014. Korelasi
Temperatur Udara dan Intensitas Radiasi Matahari Terhadap
Peformansi Mesin Pendingin Siklus Adsorpsi Tenaga Matahari
(JurnalIlmiahTeknikMesin). Medan:Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara

16. Himsar Ambarita. Juni 2011. Producing Cooling From Solar Energy by
Using Adsorption Cycle With Activated Carbon and Methanol Pair
(Jurnal Dinamis, Vol.I, No.9). Medan:Machanical Engineering
Department, University of Sumatera Utara
17. Li M, R. Z. Wang, Y. X. Xu, J. Y. Wu, A. O. Dieng. Experimental study on
dynamic performance analysis of flat-plate solar solid-adsorption
refrigeration for ice maker. Renewable Energy, 27 (2002) 211-221

18. Sakoda A, M. Suzuki. Simultaneous transportation of heat and adsorbate in
closed type adsorption cooling system utilizing solar heat. ASME Journal
of Solar Energy Engineering. 108 (1986) 239-245
19. Anyanwu,E.E.,Ezekwe, C.I.2003. Design, construction and test run of solid
adsorption solar refrigerator using activated carbon/metanol, as
adsorbent/adsorbate pair. Energy Conversion and Management 44:2003
20. Darwis Rambe. 2015. Analisa Mesin Pendingin Adsorpsi dengan
Menggunakan Tenaga Matahari (Skripsi Sarjana). Medan:Universitas
Sumatera Utara
21. Methanex Corporation.September 2006. Technical Information & Safe
Handling Guide for Methanol.

Universitas Sumatera Utara

Dokumen yang terkait

Uji Performansi Mesin Pendingin Siklus Adsorpsi Bertenaga Surya dengan Luas Kolektor 1 m2 Kemiringan 30o Menggunakan Karbon Aktif -Metanol Sebagai Pasangan Adsorben-Adsorbat

0 22 185

Uji Performansi Mesin Pendingin Siklus Adsorpsi Bertenaga Surya dengan Luas Kolektor 1 m2 Kemiringan 30o Menggunakan Karbon Aktif -Metanol Sebagai Pasangan Adsorben-Adsorbat

0 0 27

Uji Performansi Mesin Pendingin Siklus Adsorpsi Bertenaga Surya dengan Luas Kolektor 1 m2 Kemiringan 30o Menggunakan Karbon Aktif -Metanol Sebagai Pasangan Adsorben-Adsorbat

0 0 2

Uji Performansi Mesin Pendingin Siklus Adsorpsi Bertenaga Surya dengan Luas Kolektor 1 m2 Kemiringan 30o Menggunakan Karbon Aktif -Metanol Sebagai Pasangan Adsorben-Adsorbat

0 0 6

Uji Performansi Mesin Pendingin Siklus Adsorpsi Bertenaga Surya dengan Luas Kolektor 1 m2 Kemiringan 30o Menggunakan Karbon Aktif -Metanol Sebagai Pasangan Adsorben-Adsorbat

0 0 35

Analisa Kinerja Mesin Pendingin Tenaga Surya Dengan Luas Kolektor 0.25 M2 Kemiringan 30° Menggunakan Karbon Aktif – Metanol Sebagai Pasangan Adsorpsi

0 0 23

Analisa Kinerja Mesin Pendingin Tenaga Surya Dengan Luas Kolektor 0.25 M2 Kemiringan 30° Menggunakan Karbon Aktif – Metanol Sebagai Pasangan Adsorpsi

0 0 2

Analisa Kinerja Mesin Pendingin Tenaga Surya Dengan Luas Kolektor 0.25 M2 Kemiringan 30° Menggunakan Karbon Aktif – Metanol Sebagai Pasangan Adsorpsi

0 0 5

Analisa Kinerja Mesin Pendingin Tenaga Surya Dengan Luas Kolektor 0.25 M2 Kemiringan 30° Menggunakan Karbon Aktif – Metanol Sebagai Pasangan Adsorpsi

0 0 26

Analisa Kinerja Mesin Pendingin Tenaga Surya Dengan Luas Kolektor 0.25 M2 Kemiringan 30° Menggunakan Karbon Aktif – Metanol Sebagai Pasangan Adsorpsi

0 0 18