Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Pengaruh Variasi Sudut Kemiringan Nozzle Terhadap Daya Turbin Pelton Skala Laboratorium Sutoyo, Edi; Hartono, Budi; Hermawan, Yoga; Fitriani
AME (Aplikasi Mekanika dan Energi): Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol. 9 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu potensi yang dimiliki sumber daya alam terbesar di Indonesia adalah air. Selain kegunaanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kandungan energi yang dimiliki oleh air yang mengalir dari ketinggian tertentu juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit energi mekanis. Salah satu proses pembangkitan energi mekanis yang memanfaatkan energi air adalah turbin Pelton. Turbin Pelton terdiri dari satu set sudu-sudu jalan yang diputar oleh pancaran air yang disemprotkan dari satu atau lebih jet nosel. Dengan melakukan variasi sudut kemiringan nozzel dapat diperoleh torsi turbin dan daya turbin yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variasi sudut kemiringan nozzle dan bukaan valve/katup bypass yang paling tepat terhadap daya yang dihasilkan. Pengujian dilakukan sebanyak empat kali dengan menggunakan sudut kemiringan nozzle 0o, 5o, 10o, dan 15o, dengan bukaan katup bypass sebesar 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Hasil pengujian menunjukkan nilai maksimal diperoleh pada sudut kemiringan nozzle 15o, dengan bukaan katup bypass 0%. Hasil analisa menggunakan perhitungan dasar turbin Pelton menghasilkan debit air 0,00215 m3/s, torsi pengereman 8,21 Nm, Head aktual 17,32 m, percepatan jet 18,06 m/s, kecepatan linier roda turbin 6,31 m/s, dan gaya turbin teoritis sebesar 47,99 N. Adapun daya yang dihasilkan adalah sebesar 302,88-Watt untuk turbin teoritis, daya air 365,30 Watt, daya poros 550,61 Watt, serta menghasilkan efisiensi turbin sebesar 82,91 %. Pada bukaan katup 100%, putaran turbin semakin rendah disebabkan aliran fluida yang keluar dari pompa dibagi mejadi dua sehingga aliran fluida yang keluar dari nozzel semakin kecil. Oleh karenanya daya air untuk mendorong sudu turbin menjadi kurang maksimal. Kata kunci : daya turbin; katup bypass; sudut kemiringan nozzle; turbin Pelton.
Analisis Head Losses Pada Circulating Fluida Air Dalam Dua Jenis Pipa Alkindi, Hablinur; Santosa, Hasan; Sutoyo, Edi
AME (Aplikasi Mekanika dan Energi): Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol. 9 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dunia industri dituntut untuk selalu meningkatkan performance dalam meningkatkan produk yang dihasilkan, maka dari itu hasil yang diperoleh tersebut tidak terlepas dari mesin atau alat yang menggunakan sistem perpipaan dalam memproses produk yang dihasilkan. Pada instalasi perpipaan banyak dipakai elbow. Salah satunya berfungsi untuk membelokan arah ditribusi aliran fluida, membagi aliran menjadi bercabang sesuai yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sambungan elbow terhadap koefisien kerugian tekanan akibat adanya elbow aliran fluida yang menyebabkan penurunan unjuk kerja dari suatu system. Dari hasil analisa perhitungan diperoleh nilai head loss mayor bahan galvanis pada bukaan katup 100% sebesar 0,12 m, bukaan katup 75% sebesar 0,07 m dan bukaan katup 50% sebesar 0,03 m. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai head loss mayor bahan PVC pada bukaan katup 100% sebesar 0,21 m, bukaan katup 75% sebesar 0,12 m, dan bukaan katup 50% sebesar 0,05 m. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai head loss minor pada alat uji ini dengan bukaan katup 100% sebesar 0,08 m, bukaan katup 75% sebesar 0,02 m dan bukaan katup 50% sebesar 0,01 m. Semakin besar bukaan katup maka semakin besar nilai head losses mayor maupun head losess minor. Sedangkan untuk pressure drop, semakin besar bukaan katup maka semakin kecil nilai pressure drop pada sistem fluida ini. Daya pompa yang dipakai pada sistem fluida hanya sebesar 7,8 watt. Kata kunci : air; elbow; debit; koefisien kerugian; perpipaan; pressure drop.
Stress Analysis Cover Plate Manifold Header Pada Alat Steam Superheater Coil Dengan Material Stainless Steel SA-312 Hartono, Budi; Pahriza, Ramma Danu; Sutoyo, Edi; Fitriani; Al Kindi, Hablinur; Gaos, Yogi Sirodz
AME (Aplikasi Mekanika dan Energi): Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol. 12 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/ame.v12i1.1585

Abstract

Steam superheater coil merupakan komponen penting pada sistem boiler yang berfungsi meningkatkan suhu uap jenuh menjadi uap super panas, namun berpotensi mengalami kegagalan akibat tekanan dan temperatur operasi yang tinggi. Salah satu komponen kritis pada sistem ini adalah cover plate manifold header yang harus mampu menahan beban mekanis dan termal secara aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tegangan dan deformasi pada cover plate manifold header steam superheater coil menggunakan material Stainless Steel SA-312, serta mengevaluasi kesesuaiannya terhadap standar ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) Section VIII Division 1. Metode penelitian meliputi perhitungan teoritis berdasarkan ASME Code, analisis menggunakan perangkat lunak PV Elite, serta simulasi Finite Element Analysis (FEA) dengan SolidWorks Simulation. Parameter yang dianalisis meliputi ketebalan material, maximum allowable working pressure (MAWP), tegangan aktual, dan distribusi deformasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tegangan aktual pada manifold header dan cover plate masing-masing sebesar 73,93 MPa dan 212,63 MPa, yang masih berada di bawah batas tegangan izin material. Hasil simulasi FEA menunjukkan tegangan maksimum sebesar ±137 MPa, lebih rendah dari yield strength material sebesar 260 MPa. Perbandingan antara perhitungan teoritis dan analisis PV Elite menunjukkan deviasi rata-rata sebesar 2,22%. Berdasarkan hasil tersebut, desain cover plate manifold header dengan material Stainless Steel SA-312 dinyatakan aman dan memenuhi persyaratan ASME BPVC untuk aplikasi steam superheater coil.
Co-Authors ., Sulha Achmad Pratama Rifai Adinda Inez Sang Aini, Nafis Qurrotul Akbar, Barkah Ali Khoirul Hidayat ANI SAFITRI, ANI Anugrah, Zamil Arifah Batubara, Qurratul Ain Aris Haryanto Armansyah Halomoan Tambunan Aulia Putri, Meilani Budi Hartono Chika Enggar Puspita Darmawan, Dwiki Darmawan, Ryan Dimas Samodra Bimaputra Dodih Dwi Yuliaji Edy Hartulistiyoso Erlangga, Gilang Fadil Mochamad Ramdan Fadlurrahman, M Asri Fakhrurroja, Hanif Fauzan Radifan Shidiq Fauzy, Restu Firmansyah, Yusup Fitriani Fitriani Fitriani Fitriani Fitriyah, Atiqotun Frisca Febriyani Kurniawan Hablinur Alkindi Hafiza, Sifha Hajad, Makbul Hakim, Muhammad Iqbal Furqonul Hasibuan, Musta'anul Husaini Hermawan, Yoga Hidayat, Ali Husaini Hasibuan, Musta'anul Iqbal Santosa Irfan Darmawan Iwan Tri Riyadi Yanto Kahfi Ahadian Mutaqin Komara, Sofyan Akbar Supni Mamat Rahmat MAMAT RAHMAT Mardadi, Silo Muhammad Nanang Prayudyanto Muhammad Ridwan Nabila Amalia Khairani Nashrullah, Nuruddin Nguyen, Huu-Tho Nurhayati, Immas Nurtanto, Bagus Dwi Oktariani Nurul Pratiwi Oktoriansyah, Rinaldi Pahriza, Ramma Danu Panji Romadon, Joe Pariatiara, Dicky Nur Pawesti, Khoiriah Widia Pramono, Gatot Eka Pramono, Gatot Eka Pramono, Sigit Dwi Pramuditha, Anggie Randy Prayuda, Ilham Vega Rabbani, Haidar Rachmadita Andreswari Rahmat Fauzi Rahmat Rosyadi, Abdu Rd. Rohmat Saedudin Revo Faris Saifuddin Rizki, Asep Roy Waluyo Rusydi Rusydi Safitri, Tari Hardiani Salundik Santosa, Hasan Saragih, Michael Yudhea SETIAWAN, Ahmad Setya Permana Sutisna Setyawan, Gigih Bayu Shah, Syed Humayon Suganda, Cecep SUMADI SUMADI Sunarya, Derivan Sutisna, Setya Syamsurizal, Adi Tegar, Muhammad Tika Hafzara Siregar Titing Suharti Turmudi Tutut Herawan Wahyu, Susila Wangi Pandan Sari Yakin, Ahmad Ainul Yogi Sirodz Gaos, Yogi Sirodz Zaki, Abdul