Back


Detail Data

Fakultas FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
Program Studi TEKNIK MESIN
Judul ANALISA KERJA SIRKULASI PENDINGIN AIR PADA ALAT KONDENSOR PEMBAKAR SAMPAH PENGHASIL ASAP CAIR
Tahun 2019
Tanggal Input 28 Jun 2025, 09.47



Abstak

ABSTRAK
Alat pembakar sampah tanpa asap terdiri dari incenerator dan kondesor yang
hasil akhir dari alat ini adalah asap hasil pembakaran akan di kondensasi menjadi
cair. Incenerator adalah tungku untuk pembakar sampah yang mana tidak ada asap
hasil pembakaran yang keluar ke lingkungan terbuka. Kondensor adalah alat
untuk mengkondensasi asap dari hasil incenerator yang diubah menjadi asap cair.
Proses pembakaran sampah tentunya akan menghasilkan temperatur yang tinggi
begitu pula asap yang dihasilkan oleh proses pembakaran tersebut. Kondensasi
asap hasil pembakaran yaitu merubah asap yang temperatur tinggi menjadi asap
cair menggunakan media pendingin nya adalah air. Dalam proses kondensasi, air
dalam alat kondensor lambat laun akan ikut panas karena terjadi rambatan panas.
Bila air dalam kondensor temperaturnya tinggi maka akan merusak proses
kondensasi bahkan asap tidak akan berubah menjadi cair. Oleh karena itu
diperlukan proses sirkulasi air pada Kondensor untuk menjaga temperatur air.
Sirkulasi air pendingin terdiri dari radiator, motor fan, dan pompa air yang dirakit
bersampingan dengan kondensor. Dilakukan 3 pengujian untuk mengukur kerja
sirkulasi pendingin air dengan
mengukur ?T yang dihasilkan dan laju
perpindahan kalor yang dihasilkan, dari hasil pengujian didapat data bahwa
temperatur air masuk dalam radiator (T7) 26,9°C – 29,6°C, temperatur keluar
radiator (T8) 25,1°C – 28,8°C, temperatur lingkungan radiator (T9) 26,3°C –
29,1°C, ?T yang dihasilkan antara 0,1°C – 3,4°C dan laju perpindahan kalor yang
terjadi 0,69 Watt – 11,72 Watt. Dari data tersebut dapat disimpulkan hal ini terjadi
karena temperatur didalam kondensor tidak terlalu panas, temperatur dalam
kondensor tidak terlalu panas karena temperatur masuk dalam kondensor pun
tidak panas dikarenakan banyak panas terbuang dalam pipa dari incenerator
menuju kondensor.
Kata kunci: Incinerator, kondensor, Laju perpindahan kalor, Motor extrafan,
Radiator, Temperatur
vii
ABSTRACT
Smokeless incinerator consists of incenerator and condensor which the end
result of this tool is the smoke from the combustion will be condensed into liquid.
Incenerator is a furnace for incinerator where no smoke from combustion comes
out into the open environment. A condenser is a tool to condensor smoke from the
results of an incenerator that is converted into liquid smoke. The process of
burning garbage will certainly produce high temperatures as well as smoke
produced by the combustion process. Smoke condensation from combustion that
is changing high temperature smoke into liquid smoke using the cooling media is
water. In the condensation process, the water in the condensor will gradually get
hot due to heat propagation. If the water in the condensor has a high temperature,
it will damage the condensation process, even the smoke will not turn liquid.
Therefore we need a process of circulating water in the condenser to maintain the
temperature of the water. The cooling water circulation consists of a radiator, fan
motor, and a water pump that is assembled alongside the condensor. 3 tests were
conducted to measure the work of the cooling water circulation by measuring ?T
produced and the rate of heat transfer generated, from the test results obtained
data that the temperature of water entering the radiator (T7) 26,9°C – 29,6°C, the
temperature of the radiator exit (T8) 25,1°C – 28,8°C, radiator ambient
temperature (T9) 26,3°C – 29,1°C, ?T produced between 0,1°C – 3,4°C and rate
heat transfer that occurs 0,69 Watt – 11,72 Watt. From this data it can be
concluded that this happens because the temperature inside the condensor is not
too hot, the temperature inside the condensor is not too hot because the
temperature inside the condenser is not hot because a lot of heat is wasted in the
pipe from the incenerator to the condensor.
Keywords: Incinerator, Condensor, Heat transfer rate, Motor extrafan, Radiator,
Temperature


Preview