skip to main content

UJI EFEKTIVITAS AIR HEATER DENGAN SUHU AIR PANAS KONSTAN (STEADY STATE)

*Jembar Ripada  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Bambang Yunianto  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Muchammad Muchammad  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Heat exchanger adalah perangkat yang digunakan untuk memindahkan panas antara dua atau lebih zat yang berada pada suhu berbeda. Heat exchanger digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kondensor dan evaporator dalam industri HVAC, radiator mobil dalam industri otomotif, pendingin oli, industri pengolahan makanan, industri konstruksi, dan lainnya. Heat exchanger dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh efektivitas dan efisien air heater heat exchanger dengan suhu air panas yang konstan (steady state) saat maksimum serta pengaruh variasi kecepatan aliran pompa dan fan terhadap kinerjanya. Metode penelitian dilakukan secara eksperimental pada air heater heat exchanger dengan variasi debit air sebesar 0 L/min, 2,5L/min, 5L/min dan variasi kecepatan udara sebesar  1,8 m/s, 2,7 m/s, dan 3,6 m/s. Pengamatan dan perbandingan yang dilakukan adalah pengamatan suhu udara yang keluar dari kipas dengan suhu paling maksimum hingga mencapai kondisi steady state. Hasil uji eksperimental menunjukkan bahwa efektivitas terbaik didapat dengan nilai sebesar 0,51481 dan efisiensi terbaik didapat dengan nilai 92%, hasil terbaik ini diperoleh ketika air heater heat exchanger dioperasikan dengan variasi debit air sebesar 5L/min dan kecepatan udara 1,8 m/s. Kondisi operasional dengan debit air sebesar 5L/min dan kecepatan udara 1,8 m/s menjadi kondisi operasional terbaik karena banyaknya jumlah air yang mengalir melalui heat exchanger sehingga  meningkatkan kapasitas pendinginan dan kecepatan udara yang rendah memberikan waktu kontak yang cukup antara udara dan permukaan heat exchanger.

Fulltext View|Download
Keywords: debit air; efisiensi; efektivitas; heat exchanger; kecepatan udara
  1. M. Absar Alam, R. Kumar, A. S. Yadav, R. K. Arya, and V. P. Singh, “Recent developments trends in HVAC (heating, ventilation, and air-conditioning) systems: A comprehensive review,” Mater Today Proc, 2023, doi: 10.1016/j.matpr.2023.01.357
  2. H. Qin, Z. Yu, T. Li, X. Liu, and L. Li, “Energy-efficient heating control for nearly zero energy residential buildings with deep reinforcement learning,” Energy, vol. 264, 2023, doi: 10.1016/j.energy.2022.126209
  3. H. M. Maghrabie et al., “Intensification of heat exchanger performance utilizing nanofluids,” International Journal of Thermofluids, vol. 10, May 2021, doi: 10.1016/j.ijft.2021.100071
  4. S. Muthukrishnan, H. Krishnaswamy, S. Thanikodi, D. Sundaresan, and V. Venkatraman, “Support vector machine for modelling and simulation of heat exchangers,” Thermal Science, vol. 24, no. 1PartB, pp. 499–503, 2020, doi: 10.2298/TSCI190419398M
  5. T. H. E. Effect, O. F. Baffle, O. N. The, P. Of, and H. Exchanger, “The Effect of Baffle Spiral on The Performance of Heat Exchanger,” Logic : Jurnal Rancang Bangun dan Teknologi, vol. 18, no. 3, pp. 86–90, 2018, doi: 10.31940/logic.v18i3.1132
  6. P. Blecich, A. Trp, and K. Lenić, “Thermal performance analysis of fin-and-tube heat exchangers operating with airflow nonuniformity,” International Journal of Thermal Sciences, vol. 164, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.ijthermalsci.2021.106887
  7. D. Zheng, J. Yang, J. Wang, S. Kabelac, and B. Sundén, “Analyses of thermal performance and pressure drop in a plate heat exchanger filled with ferrofluids under a magnetic field,” Fuel, vol. 293, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.fuel.2021.120432
  8. S. Kallannavar, S. Mashyal, and M. Rajangale, “Effect of tube layout on the performance of shell and tube heat Exchangers,” in Materials Today: Proceedings, Elsevier Ltd, Jan. 2020, pp. 263–267. doi: 10.1016/j.matpr.2019.10.151
  9. D. Irawan, M. Wibowo, and Z. Anggara, “Pengaruh Jumlah Tube dan Baffles Terhadap Efektivitas Shell and Tube Heat Exchanger,” Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro Indonesia, vol. 2, pp. 254–264, 2020
  10. Azwinur and Zulkifli, “Kaji Eksperimental Pengaruh Baffle Pada Alat,” SINTEK JURNAL: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, vol. 13, no. 1, pp. 8–14, 2019

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.