cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Energi Dan Manufaktur
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23025255     EISSN : 25415328     DOI : -
"Jurnal Energi dan Manufaktur" is a journal published by Department of Mechanical Engineering, University of Udayana, Bali since 2006. During 2006-2011 the journal's name was "Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CAKRAM" (Scientific journal in mechanical engineering, CAKRAM). "Jurnal Energi dan Manufaktur" is released biannually on April and October, respectively. We invite authors to submit papers from experimental research, review work, analytical-theoretical study, applied study, and simulation, in related to mechanical engineering (energy, material, manufacturing, design) to be published through "Jurnal Energi dan Manufaktur".
Arjuna Subject : -
Articles 387 Documents
Analisis CFD pada Geometri Backward-facing Step dengan variasi Bilangan Reynolds Steven Darmawan; Joshua Nove Octavian
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 11 No 2 (2018): Published in Oktober 2018
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (886.949 KB) | DOI: 10.24843/JEM.2018.v11.i02.p07

Abstract

Sistem tata udara pada bidang perhotelan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang kenyamanan, yang pada daerah pariwisata seperti Bali dengan iklim tropis dilakukan dengan aplikasi pendingin udara (AC). Aliran udara pada hotel bertingkat biasa dibuat terpusat dan dialirkan ke tempat tujuan dengan menggunakan ducting dengan penampang segi empat. Menyesuaikan dengan denah yang ada, seringkali terdapat bagian ducting yang harus dibuat bertingkat pada titik datum yang sama (zona ekspansi). Geometri bertingkat ini dapat menghasilkan kerugian aliran karena pada zona ekspansi tersebut timbul aliran berputar (aliran resirkulasi). Pemahaman terhadap aliran berputar dapat dilakukan dengan lebih mudah, menarik dan berbiaya rendah dengan menggunakan geometri Backward-facing step (BFS). Pada penelitian ini, dilakukan analisis numerik melalui simulasi CFD terhadap aliran resirkulasi pada sebuah geometri backward-facing step, dengan panjang total (L) = 4050 mm, step height (h) = 41 mm, upstream height (H) = 81 mm, rasio ekspansi = 1.5, dan lebar (t) = 20h. Eksperimen dilakukan dengan fluida kerja asap. Untuk mendapatkan hasil yang lebih luas, eksperimen juga dilakukan pada 3 (tiga) variasi bilangan Reynolds: Re = 7.315,79; Re = 21.947,37; dan Re = 29.263,16. Simulasi CFD dilakukan secara 3 dimensi dengan menggunakan model turbulen RNG k-?, mesh jenis triangular dengan jumlah nodal sebanyak 36.806 nodal. Vorteks resirkulasi ditunjukkan melalui zona resirkulasi yang direpresentasikan oleh vektor kecepatan arah-x dan titik penyatuan (reattachment point) yang diukur dari zona resirkulasi. Hasil simulasi CFD menunjukkan bahwa vorteks resirkulasi timbul pada X/h = 29.2 hingga X/h = 35 untuk seluruh bilangan Reynolds uji yang direpresentasikan oleh vektor kecepatan arah-x, dimana Reynolds Re = 7.315,79 menghasilkan titik penyatuan pada X/h > 35 dari zona resirkulasi, lebih jauh dibandingkan dengan yang dicapai oleh bilangan Reynolds yang semakin besar Air conditioning system is an important aspect in tourism industry that has become a priority sector in Bali, Indonesia. It’s tropical climate make the air conditioning system use for cooling system only (AC). The centralized air conditioning system in high rise building uses ducting system with rectangular cross-sectional area which often depends on a given blue print. Some specific area of the blue print may lead to adjustment of the ducting system, e.g. the gradual step of the ducting system. This gradual base of the ducting may cause additional consequences, a recirculation flow at the gradation area (the expansion zone). As already known, the recirculation flow leads to flow losses. This paper discuss an numerical analysis with CFD simulation of a backward-facing step (BFS) geometry. The BFS geometry used in this has total length (L) = 4050 mm, step height (h) = 41 mm, upstream height (H) = 81 mm, expansion ratio = 1.5, and width (t) = 20h. The CFD simulation conducted three dimensionaly with RNG k-? turbulence model, and 36.806 triangular nodes. Recirculation vortices represented by recirculation zone with x-velocity and reattachment point. The result of CFD simulation that is conducted to Reynolds number Re = 7.315,79; Re = 21.947,37; dan Re = 29.263,16 shows that recirculation vortices occur at X/h = 29,2 to X/h = 35 for tested Reynolds number. Reattachment point at Reynolds number of 7.315.79 occur at X/h > 35, which farther than that is achieved at larger Reynolds number.
KONTUR TEKANAN DINAMIS PADA PERMUKAAN ATUR SISI KELUARAN KASKADE KOMPRESOR AKSIAL BLADE TIPIS SIMETRIS DENGAN SUDUT SERANG BERVARIASI AA Adhi Suryawan
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 3, No.1 Juni 2008
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.723 KB)

Abstract

Pengujian eksperimental tentang kontur tekanan dinamis pada permukaan atur bagian keluaran kaskade kompresor aksial dengan sudu tipis-simetris telah dilakukan dengan variasi sudut serang masing-masing 0o, 5o, dan 10o. Dari penelitian ini maka diketahui bagaimana pengaruh viscous effect terhadap karakteristik tekanan dinamis pada cascade kompresor aksial. Pengujian dilakukan menggunakan wind tunnel yang di dalamnya telah diset lengkap dengan cascade yang sudut serang (?) bervariasi. Data hasil pengukuran diperoleh dengan menggunakan inclined manometer yang berisi kerosine. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dan kemudian disimulasikan ke program komputer sehingga didapatkan kontur tekanannya. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa effect viscous sangat mendominasi pada daerah dekat endwall, sehingga kehilangan tekanan (pressure loss) terkonsentrasi pada daerah ini ( z= = 0 s/d z = ± 28 mm). Semakin menjauhi dinding (wall) sampai pada posisi tengah-tengah span (z = 225 mm), losses menjadi semakin turun. Semakin kecil losses maka tekanannya akan meningkat sehingga tekanan dinamis di tengah-tengah span jauh lebih besar dibandingkan dengan di dekat dinding (endwall). Semakin besar sudut serang, maka beda tekanan antara pressure side dan suction side menjadi lebih besar pula.
Pendekatan Baru Penentuan Kemudahan Proses ?-EDM dengan Menggunakan Analis Dimensional Teorema Buckingham ? Nidia Lestari; Muslim Mahardika
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 8 No 1 (2015): April 2015
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

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

Abstract

Baru-baru ini, kemudahan permesinan benda kerja menggunakan proses ElectricalDischarge Machine (EDM) telah ditentukan oleh teori ?·?·?. Berdasarkan teori ?·?·?kemudahan proses EDM ditentukan oleh konduktivitas termal (?), temperatur titik leleh (?),dan tahanan listrik sebuah material (?). Keuntungan menggunakan permesinan EDM adalahketidakbergantungnya kekerasan sebuah material benda kerja untuk diproses. Namun dariteori ?·?·? dibutuhkan energy yang berbeda untuk memproses 12 jenis material bendakerja. Studi kasus dari penelitian ini adalah menganalisa secara dimensional TeoremaBuckingham ? hubungan antara teori ?·?·? dengan sifat fisik kekerasan sebuah material.Proses EDM tidak terlepas dari efek akibat adanya pemberian tegangan dan kapasitansiyang akibat proses ini terjadinya ionisasi yang menimbulkan stokastik termal. Performasebuah material dikaitkan dengan titik leleh material tersebut. Pada saat titik leleh sebuahmaterial tercapai maka akan ada gerakan atom, dimana akan menimbulkan dislokasi dantegangan sisa pada material tersebut. Hasil menunjukkan bahwa ada koefisien korelasipositif antara kekerasan dengan teori ?·?·? dalam menentukan kemudahan proses EDMdan dengan menggunakan Teorema Buckingham ? didapat formula matematika hubungankekerasan dengan teori ?·?·?.Kata kunci: electrical discharge machining; Buckingham ?; teori ?·?·?, kekerasanMore recently, the easy of machining the work piece using the Electrical Discharge Machine(EDM) has been determined by the theory of ? • ? • ?. Based on the theory of ? • ? • ? EDMprocess is determined by the thermal conductivity (?), melting point temperature (?), and amaterial electrical resistivity (?). The advantage of using EDM machining is not dependencyviolence a workpiece material to be processed. But from theory ? • ? • ? different energyneeded to process 12 different types of material objects. Studi case of this study is toanalyze Buckingham ? Theorem dimensional relationship between theory ? • ? • ? with thephysical properties of a material hardness. EDM process can’t be separated from the effectsof the provision of the voltage and capacitance as a result of this process that raises thestochastic thermal ionization. The performance of a material associated with the meltingpoint of the material. By the time the material's melting point is reached there will be amovement of atoms, which would lead to dislocation and residual stresses in the material.Results showed that there is a positif coeficient corelation between violence with the theoryof ? • ? • ? in determine the EDM process and Buckingham ? theorem by using amathematical formula derived violent relationship with the theory of ? • ? • ?.Keywords: electrical discharge machining; Buckingham ?; teori ?·?·?, violence
Analisis Karakteristik Rewetting Dalam Celah Sempit Vertikal Untuk Kasus Bilateral Heating Berdasarkan Perubahan Temperatur Awal Plat IGN. Bagus Catrawedarma; Indarto -; Mulya Juarsa; Ismu Handoyo; Kiswanta -; Ririn Fitriana
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 5, No.1 April 2011
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.238 KB)

Abstract

Boiling heat transfer to analysis of effect main plate initial temperature to rewetting characteristics that arerewetting time, and pattern of rewetting were studied from transient temperature of surface plate. It is as result of experimentusing two vertical plate with 1 mm narrow gap. Debit and temperature of cooling water were controlled about 0,09 lt/s andsaturated temperature. The initial temperatures of main plate were changed from 500°C, 550°C, and 600°C. As results shownthat midle part of main plat has the highest value of rewetting time that is 310 second at 600°C initial main platetemperature, the lowest rewetting time is 40 second at 500oC initial main plate temperature on the bottom part of plate. Thehigher the plate initial temperature, the longer the rewetting time and variation of the plate initial temperatures can notinfluent the pattern of rewetting.
PENGARUH VARIASI GEOMETRI SIRIP TERHADAP UNJUK KERJA KONDENSOR TIPE PEMBULUH DAN KAWAT IGK Sukadana; IGNP Tenaya
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 1, No 1 Juni 2006
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (19.06 KB)

Abstract

Wire and Tube heat exchanger consists of coiled tube, and wire attached on the both sides of tube in perpendicular direction on the tube. The ability of this heat exchanger to dissipate heat is shown by the overall surface efficiency from arrays of fins or called as heat exchanger efficiency. The wires which have a function as a fin is the expansion of the outer surface of tube, so its will extent the surfaces of natural convection heat transfer from heat exchanger to the outside surroundings. The goals of this research is to analyse the wire and tube heat exchangers efficiency by increasing the number of wires that would be attached on one side and both side of the tubes. There are three different design of wire and tube heat exchangers and that’s would be examined at three different level of mass flow rate ( 0.015 kg/s, 0.018kg/s and 0.021 kg/s). The fluid temperature entrance the system constant at 70oC. According to the theoretic, surfaces expansion of natural convection heat transfer will be increase the efficiency of heat exchangers. One of anyway how to extend the surface area of heat transfer is adds the wires. Increasing the number of wires expected influence the heat transfer rates, and it’s directly related to the efficiency of heat exchangers.
Analisis J-integral Dengan Adventure System Irsyadi Yani
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 7 No 1 (2014): April 2014
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.698 KB)

Abstract

Abstrak : ADVENTURE (ADVanced ENgineering analysis Tools for Ulra large Real world) adalah proyekambisius Jepang yang menggunakan "komputer tercepat di dunia 30-100 TFLOPS pada tahun2002", tapi juga digunakan untuk analisis GeoFEM yang dirancang untuk beroperasi dalamlingkungan komputasi virtual yang sama (Earth Simulator). Beberapa teknologi yang digunakandalam system ini meliputi arsitektur berbasis modul, standarisasi format dan library, pemodelanyang efisien, visualisasi 3-d untuk model 10-100.000.000 derajat kebebasan (DOF) dan dapatdiapaki dalam berbagai lingkungan computer parallel. Salah satu permasalahan yang dapatdiselesaikan dengan ADVENTURE System adalah analasis retakan seperti analsis J-Integralyang memiliki derajat kebebasan besar. Kami telah mengembangkan Post Program untukmenganalisis sembarang retakan yang memiliki derajat kebebasan besar, dalam program ini,perhitungan nilai J-Integral untuk program 3-D telah menunjukkan efektivitas denganmenghitung contoh retakan. Program ini menunjukkan distribusi tegangan pada bidang tegaklurus ke arah retak yang sulit untuk mendapatkan nilai J-Integralnya. Setelah itu kita dapatmenghitung J-integral Path pada permukaan. Hal penting dalam program post-processingadalah bagaimana cara mengevaluasi J-integral dan dapat menunjukkan distribusi teganganpada bidang yang tegak lurus terhadap retak. Kami telah membuat beberapa fungsi untukmengevaluasi nilai tersebut, seperti distribusi tegangan, untuk mendapatkan J-Integral Pathdengan menggunakan metode pemotongan, dimana hal ini tidak tergantung pada bentuk danletak mesh tersebut. Dengan menggunakan fungsi ini, evaluasi J-Integral dapat dengan mudahdilakukan dan didapat hasil dibandingkan dengan metode yang lain, dan hasil yang baikdiperoleh.Kata kunci: Adventure System, J-Integral, derajat kebebsan, retakanAbstract : ADVENTURE (Advanced Engineering Analysis Tools for large Ulra Real World) is Japanambitious project that uses the "fastest computer in the world 30-100 TFLOPS in 2002", but isalso used for the analysis GeoFEM designed to operate in the same virtual computingenvironment (Earth Simulator). Some of the technology used in this system includes a modulebasedarchitecture, the standardization of formats and libraries, efficient modeling, 3-Dvisualization for models 10-100000000 degrees of freedom (DOF) and can be used as parallelcomputer in a variety of environments. One of the problems that can be solved with theADVENTURE System is an analysis of cracks as the analysis J-Integral which has a largedegree of freedom. We have developed Post Program to analyze any cracks that have a largedegree of freedom, in this program, the calculation of the value of the J-Integral for 3-D programhas demonstrated effectiveness by counting the cracks examples. This program shows thestress distribution in the plane perpendicular to the direction of the crack is difficult to obtain Jintegralvalue. After that we can calculate the J-integral Path on the surface. It is important inthe post-processing program is how to evaluate the J-integral and can indicate stressdistribution in the plane perpendicular to the crack. We have made some functions to evaluatethese values, such as stress distribution, to obtain J-Integral Path using the cutting method,where it is not dependent on the shape and location of the mesh. By using this function, Jintegralevaluation can be easily performed and the obtained results are compared with othermethods, and good results are obtained.Keywords: Adventure System, J-Integral, degrees of freedom, cracks
Analisa Pembuatan Tabung Gas Lpg 3 Kg Mustafa -
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 4, No.1 April 2010
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.074 KB)

Abstract

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangisubsidi BBM, dengan mengalihkan pemakaian minyak tanah ke LPG. Tujuan analisa untuk mengetahui proses pembuatantabung gas, proses deep drawing dan metode pengelasan yang baik. Karena masih banyak orang yang takut memakai bahanbakar LPG tersebut karena takut meledak akibat kualitasnya yang kurang bagus. Deep Drawing atau biasa disebut drawingadalah salah satu jenis proses pembentukan logam, dimana bentuk pada umumnya berupa silinder dan selalu mempunyaikedalaman tertentu. Pada proses pembuatan tabung gas elpiji untuk mendisain suatu proses pembentukan logam , sepertipenarikan (drawing). Salah satu pekerjaan yang harus kita lakukan adalah menentukan atau memilih kapasitas mesin(energi, gaya, torsi) serta perkakas dan peralatan yang akan digunakan untuk proses tersebut. Pada proses deep drawingdengan kecepatan tekan yang telah ditentukan (sesuai tabel) daya tekan maksimal tidak boleh melebihi: 167,330 kg. Padaproses pengelasan circum, tegangan normal mencapai 61.16 kg/cm2, karena masih diatas uji ketahanan hidrostastik, makamasih dalam batas aman.
Karakterisasi Kincir Air Sudu Melengkung pada Variasi Sudut Air Masuk (?1) dan Sudut Kelengkungan Sudu (?) Anak Agung Adhi Suryawan; I Nengah Suweden
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 11 No 1 (2018): Published in April 2018
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1569.307 KB) | DOI: 10.24843/JEM.2018.v11.i01.p07

Abstract

Bali memiliki banyak sumber energi aliran air sungai atau saluran irigasi yang mempunyai debit aliran relatif kecil pada head yang rendah, dengan demikian Hydropower dapat memberikan solusi praktis terhadap masalah konservasi energi dan masalah lingkungan. Pada penelitian ini didesain model kincir sudu melengkung ke belakang (back curve vanes) skala laboratorium, mengikuti kaidah-kaidah desain turbin air, dengan metode satu busur lingkaran, sehingga pengusaha bengkel nanti dapat membuat sudu kincir air dari potongan pipa besi. Data-data yang diamati adalah : kapasitas aliran (Qa), head (Ha), putaran kincir (n), pada setiap variasi beban, sudut aliran air masuk sudu, dan sudut kelengkungan sudu dengan demikian menjadi jelas karakteristik dari kincir air. Empat sudu yang diuji memiliki sudut kelengkungan sudu (?) yang berbeda yaitu 10o, 20o, 30o dan 40o, sudut air masuk (?1) yaitu 2/5 ?, 3/5 ?, 4/5 ? dan 5/5 ?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unjuk kerja sudu lengkung ke belakang dengan besarnya sudut aliran air masuk sudu (?1) yang sesuai/sama dengan sudut kelengkungan sudu (?) akan menghasilkan unjuk kerja yang paling baik. Empat sudu yang diuji pada konstan dan variasi kapasitas maka sudut kelengkungan sudu (?) = 20o menunjukkan hasil terbaik. Semakin kecil sudut kelengkungan sudu maka unjuk kerja akan semakin baik dalam batas toleransi atas meningkatnya kerugian gesekan/hidrolis dari fluida kerja yang terjadi. Bali has many sources of river water streams or irrigation channels that have relatively small flow discharge at low head, thus Hydropower can provide practical solutions to energy conservation and environmental issues. In this research, the model is designed for the back curve vanes of laboratory scale, following the rules of water turbine design, with the method of one circular arc, so that the workshop entrepreneur can make the waterwheel from the iron pipe binder. The observed data are: flow capacity (Qa), head (Ha), rotation (n), at each load variation, angle of the water entering the blade, and the angle of the blade curvature thus becomes clear the characteristic of the waterwheel. Four tested blades have different angle of curvature (?) that is 10o, 20o, 30o and 40o, the inlet angle (?1) is 2/5 ?, 3/5 ?, 4/5 ? and 5/5 ?. The results showed that the performance of the back end curve with the angle of the water flow in the blade corresponding to the angle of curvature of the blade (?) will produce the best performance. Four blades tested at constant and capacity variation then angle curvature angle (?) = 20o shows best result. The smaller the angle of the blade curvature, the better the performance within the tolerance limit of the increased friction / hydraulic losses of the working fluid that occurs.
Pengaruh Jumlah Bilah dan Sudut Pasang terhadap Daya Turbin Angin Poros Vertikal Tipe H-Darrieus Termodifikasi sebagai Energi Alternatif Pembangkit Tenaga Listrik Skala Rumah Tangga Susilo Susilo; Bambang Widodo; Eva Magdalena Silalahi; Atmadi Priyono
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 12 No 2 (2019)
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.556 KB) | DOI: 10.24843/JEM.2019.v12.i02.p08

Abstract

Bentuk sudu taper linier merupakan bentuk sudu yang paling optimal untuk kecepatan angin yang rendah. Jumlah sudu yang baik untuk kecepatan angin rendah berkisar antara 3-7 buah sudu, namun desain sudu dengan menggunakan airfoil dan profil pada sudut pasang sudu yang bagaimana memberikan daya keluaran dan tegangan keluaran yang optimal. Turbin angin didesain dengan 2 bilah dan 4 bilah dengan sudut pasang yang bisa diatur untuk mendapatkan perbedaan daya optimal masing-masing desain. Pengujian dilakukan di 3 area berbeda untuk mendapatkan gambaran geografis kondisi angin yang berbeda khususnya masalah kecepatan angin di ksiaran 2 m/s - 7 m/s. Pengujian dilakukan dengan luas penampang turbin angin (A) sebesar 3m2 Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai terbaik diperoleh pada kecepatan angin maksimal 4 m/s dan jumlah blade 4 sedangkan untuk nilai terkecil diperoleh pada kecepatan angin 3 m/s dan jumlah blade 2 yaitu. Untuk nilai TSR maksimal pada kecepatan maksimal 4 m/s terjadi pada jumlah blade 4, sedangkan untuk nilai terendah pada kecepatan angin 3 m/s dihasilkan pada jumlah blade 2. Melalui pengukuran berbasis teknologi smart monitoring system, dari penelitian diperoleh semakin tinggi kecepatan angin maka tegangan keluaran semakin tinggi. Semakin tinggi tegangan keluaran, semakin tinggi daya keluaran pada generator. Sudut pasang ? dan jumlah sudu mempengaruhi kecepatan putaran rotor turbin angin. Kecepatan putaran rotor turbin angin berelasi dengan tegangan keluaran generator. pada sudut pasang ? dan jumlah sudu 4, diperoleh daya keluaran yang sebesar 150 watt namun pada kecepatan angin 7 m/s daya turbin yang dihasilkan mencapai 600 watt. Dengan kondisi ini cukup memenuhi untuk alternatif cadangan listrik skala rumah tangga khusunya di pedesaan dan daerah terpencil (rural area). The linear taper blade shape is the most optimal blade shape for low wind speeds. The number of blades that are good for low wind speeds ranges from 3-7 blades, but the blade design uses an airfoil and profile on the blade mounting angle which is how to provide optimal output power and output voltage. Wind turbines are designed with 2 blades and 4 blades with adjustable tide angles to get the difference in the optimal power of each design. Tests were carried out in 3 different areas to obtain a geographical description of different wind conditions, especially the problem of wind speed in the range of 2 m / s - 7 m / s. Tests carried out with a cross section area of wind turbines (A) of 3m2 The results showed that the best value was obtained at a maximum wind speed of 4 m / s and number 4 blade while the smallest value was obtained at wind speeds of 3 m / s and number 2 blades namely. For the maximum TSR value at a maximum speed of 4 m / s occurs in the number of 4 blades, while for the lowest value at 3 m / s wind speed is produced on the number of blades 2. From the research, the higher the wind speed, the higher the output voltage. The higher the output voltage, the higher the output power at the generator. The ? tide angle and number of blades affect the speed of the wind turbine rotor rotation. The rotational speed of the wind turbine rotor is related to the generator output voltage. at the tide angle ? and number of blades 4, the output power of 150 watts is obtained but with wind speed 7 m/s turbine power 600 watt achieved. With this condition, it is sufficient for alternative household electricity reserves, especially in rural and remote areas (rural areas).
Influence Use of NGK Platinum C 7hvx Sparkplug toward Performance and Emision Gas of Four Stroke Motorcycle 110 Cc Daud Pulo Mangesa
Jurnal Energi Dan Manufaktur Vol 3, No.1 April 2009
Publisher : Department of Mechanical Engineering, University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.677 KB)

Abstract

Spark plug is a tool for producing an electric fire arc which has influences in process of combustion perfection, in internalcombustion engines. Spark plugs with electrode tip made of platinum, have good conducting character. The spark plugs areclaimed by their manufactures, are able to improve engines performance and able to reduce waste gases emission rate. Targets ofthis research is comparison C 7HSA Standard NGK Spark plug with NGK Platinum C 7HVX spark plug, in engine performance (power, efficiency, fuel consumptions ) and in waste gases emission rate ( CO rate level ) at engine rotation 2500 rpm, 3000 rpm,and 3500 rpm. 1 kg, 1,5 kg, 2 kg loads were used in waste gases emission rate examinations and fuel consumptions examinations.Data-processing methods were used in this research were descriptive analysis, correlation analysis and regression linieranalysis. Results of this research showed that by using NGK Platinum C 7HVX spark plug will be able to improve engineperformance ( power, efficiency, fuel consumptions ) and gases emission rate ( CO rate level ) if we compare with engine whichusing C 7HSA Standard NGK Spark plug.