• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rumus Dust Collector

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rumus Dust Collector"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

Cyclone

Cyclone

Di

Disasampmpining g inini i adadalalah ah gagambmbar ar cycyclclone one yayang ng ada ada papadada  pabrik

 pabrik particle particle board. board. Cerobong Cerobong udara udara bersih bersih keluar keluar  cyc

cyclone lone dipdipasaasang ng elbelbow ow untuntuk uk menmenghighindarndari i air air hujhujanan masuk. Material cyclone adalah Mild Steel tebal 4mm. masuk. Material cyclone adalah Mild Steel tebal 4mm. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pembuatan Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pembuatan ccyycclloonne e aaggaar r bbeerrffuunnggssi i ddeennggaan n bbaaiik k aaddaallaah h :: .

. SiSililindnder er cycyclclonone e baibaik k babagigian an atatas as mamaupupun un babawawahh !!kkeerruuccuutt" " hhaarruus s bbeettuull# # bbuullaat t $ $ ttiiddaak k oo%%aall.. #. &ermukaan dalam cyclone harus rata betul tidak boleh #. &ermukaan dalam cyclone harus rata betul tidak boleh ada bagian# yang menonjol.

ada bagian# yang menonjol.

Thursday, 18 March 2010

Thursday, 18 March 2010

Merancang Cyclone

Merancang Cyclone

Cyclone adalah salah satu dari jenis dust separator yang Cyclone adalah salah satu dari jenis dust separator yang  paling sederhana dan juga murah. Cara kerjanya seperti terlihat pada gambar disamping ini :  paling sederhana dan juga murah. Cara kerjanya seperti terlihat pada gambar disamping ini :

'erakan pusaran !cyclonic" dari aliran udara akan menyebabkan terjadinya gaya sentrifugal pada 'erakan pusaran !cyclonic" dari aliran udara akan menyebabkan terjadinya gaya sentrifugal pada  partikel debu( akibatnya partikel debu akan terkumpul pada dinding cyclone dan selanjutnya  partikel debu( akibatnya partikel debu akan terkumpul pada dinding cyclone dan selanjutnya  jatuh melalui lubang bawah( sedangkan udara yang berseih akan keluar mewlalui cerobong.  jatuh melalui lubang bawah( sedangkan udara yang berseih akan keluar mewlalui cerobong.

)agaimana kita menantukan dimensi cyclone* dan berapa static pressurenya * )agaimana kita menantukan dimensi cyclone* dan berapa static pressurenya *

(2)

+ecepatan didalam cyclone : , - $!/0!D1De"$#" m$s ...!"

&erbandingan proporsi ukuran cyclone adalah sbb...!#" !lihat gambar disamping"

De - 2.30D c - 50D b- .60D Dd-2.#30D S -2.70D H -2.60D / -2.80D

Dari 9umus !" dan !#" didapat : D - !3.0$,";2.3

Dimana :

D- Diameter Cyclone !m" -+apasitas udara !m5$s"

,-+ecepatan udara didalam cyclone !m$s" Static &ressure$&ressure loss Cyclone : &- C 0 !!p0;#"$!#0De;#0/0H"" <$m# Dimana :

&- &ressure oss

 p- kerapatan udara-.83 !#2 deg C" De-Diameter cerobong cyclone !lihat gb" /- lebar inlet cyclone !lihat gb"

(3)

Contoh kasus :+ita ambil contoh dari posting sebelum ini dimana kapasitas udara pada line

ducting adalah 6##.8 m5$jam yang berarti kapasitas udara sebesar ini akan melewati cyclone ini. +isaran kecepata yang optimal melalui cyclone adalah8-10 m/s. )erapa dimensi cyclone yang dipakai untuk line ini*

D - !3.0$,";2.3 - 6##.8 m5$jam - .#3 m5$s ,-7 m$s =adi : D - .243 m - 243 mm >1100 mm Dimensi Cyclone : De-2.30D - 2.3022 -550 mm c-50D - 5022 - 3300 mm b-.60D - .6022 -1760 mm Dd- 2.#30D - 2.#3 022 -275 mm S - 2.70D - 2.7 0 22 -990 mm H - 2.60D- 2.6 0 22 -660 mm / - 2.80D - 2.8022 -198 mm

Selanjutnya adalah menentukan static pressure cylcone : &- C 0 !!p0;#"$!#0De;#0/0H"" <$m#  p-.83 De-332mm-2.33m /-78mm-2.78m H-662mm-2.66m C-konstanta

(4)

Dari 'rafik  n-2. ? dari 'rafik # C-6 =adi :

(5)

Tuesday, 9 March 2010

Merancang "us# Collec#or $ "uc#%ng &o#a' ()*uare "uc#+

+alau sebelum ini pada posting sebelumnya yang dibahas adalah Duct berbentuk lingkaran !circular duct"( bagaimana dengan ducting kotak !s@uare duct"( bagaimana cara menghitung Apressure lossA nya :

1. +on%ersi terlebih dahulu ducting kotak ke diameter dengan menggunakan rumus diameter eki%alen sbb :

"e - .52 0!a0b";3B/!ab";#B;2.#3 Dimana :

a - &anjang !pada sisi penampang ducting$lubang"  b - ebar !pada sisi penampang ducting$lubang"

2. Setelah diketahui"e maka hitunglah pressure loss nya menggunakan rumus ducting bulat seperti ditunjukkan pada posting sebelum ini.

3. Entuk menghitung kapasitas - ,0F ? seperti juga mengihitung kapasitas untuk ducting bulat tetapi luas area dihitung menggunakan diameter eki%alen !De".

Ducting kotak umumnya banyak digunakan pada sistem FC central karena penempatannya yang sempit ukuran kotak lebih menghemat tempat( sedangkan untuk dust collector sebaiknya

menggunakan ducting bulat untuk menghindari pengendapan debu.

r%day, 1 anuary 2010

!erh%#ungan un#u' "us# Collec#or )ys#em

Entuk merancang dust collector yang terdiri dari : ducting1blower1filter diperlukan # parameter  Gaitu :

(6)

2. !ressure loss ('eh%langan #e'anan+ yang terjadi selama udara bergerak dari ujung ducting sampai keluar dari filter !keluar dari sistem dust collector ke udara bebas".

)erikut dibawah ini adalah ulasan yang menjelaskan ke1# parameter diatas :

1. &aas%#as udara h%sa atau air %olume dengan satuan %olume per satuan waktuI !m5$jam? cfm( dll" adalah debit udara dengan rumus :

  4   -kapasitas udara !m5$jam( cfm"? %-kecepatan udara hisap !m$detik(fpm" F-luas penampang lubang hisap !m#( cm#( ft#".

Disini !%" kecepatan udara hisap sangat penting( bergantung dari jenis debu$serbuk yang dihisap dan jarak antara lubang hisap dan sumber debu.

+apasitas udara dari sistem adalah J( # etc(1 dari setiap lubang hisap dalam sistem dust collector tsb.

2. !ressure loss adalah kehilangan tekanan karena pergerakan udara dari ujung hisap sampai keluar sistem. 9umus nya untuk pipa ducting adalah :!:(l/d+(;/2g+42 ? K&f-static  pressure atau pressure loss !kg$m# atau mmH#2"? d-diamater pipa !m"? l-panjang pipa !m"?

L-koefisien gesek pipa ? -berat jenis udara !.#kg$m5"? %-kecepatan rata# udara !m$s"?

g-gra%itasi !7.8 m$s#". Fpabila ducting terdiri dari beberapa cabang carilah ducting terjauh atau yang mempunyai static pressure terbesar.

Dari ke1# parameter tersebut menentukan : ukuran ducting !duct siNing"( jenis dan power blower(  jenis dan kapasitas filter sesuai dengan debu yang dihisap.

Contoh Kasus :

)erikut ini adalah gb layout line dust collectror terdiri dari 5 buah lubang hisap !suction" : .

dia.#mm ? #. dia.32mm dan 5. dia.#22mm.

Dari lubang# suction tsb. <ang'ah 'e-1 kita gambar jalur pipa ductingnya yang menuju ke  blower dan dari blower menuju cyclone !penyaring debu".

<ang'ah 'e-2 adalah menentuan kapasitas dari udara yang dihisap atau debit dari ke15 lubang hisap tsb. Sebelumnya tentykan dahulu berapa kecepatan udara yang kita inginkan( pada gambar kecepatan udara hisap pada lubang dia. # - #3m$s? pada lubang dia.32 - 52m$s dan pada

(7)

lubang dia.#22 - #8m$s. Dari data tersebut kita buat perhitungan seperti tabel dibawah ini :

Ootal kapasitas$debit udara yang harus dihisap adalah6212.18 m3/am.

<ang'ah 'e-3 adalah menentukan diameter dari semua pipa ducting yang menuju blower dan Cyclone. Oabel dibawah ini akan menunjukkan cara menentukan ukuran diameternya.

Sebelumnya kita pastikan dulu berapa kecepatan udara melalui pipa ducting( dalam contoh ini kita tentukan #3 m$s.

+apasitas pipa ducting no.4 adalah jumlah dari kapasitas hisap lubang dia. # dan dia. 32. Sedangkan kapasitas ducting no. adalah jumlah dari lubang dia.#( dia.32 dan dia.#22.

&ada kolom paling kanan adalah ukuran diameternya. Entuk memudahkan dalam pembuatan ducting diameter ducting dapat dibulatkan misalnya diameter #7 menjadi 522mm dst.<ang'ah 'e-= adalah menentukan berapa pressure loss yang terjadi pada line ducting tsb. diatas. )erikut ini adalah tabel perhitungannya :

Sebelumnya dari gambar diatas tentukan jarak paling jauh antara blower ke lubang hisap( dari gambar diatas jarak terjauh

dari sinilah kita memulai perhitungan pressure loss( atau bisa diartikan juga kita memulai

 perhitungan dari asumsi pressure loss terbesar. =umlah pressure loss dari sejak lubang hisap sampai dengan keluar dari cyclone adalah sebesar

18=6.13 !a pada perhitungan tabel disamping digunakan koef gesek 2.53( berat jenis udara -.# kg$m5 dan gra%itasi 7.8 m$s#. Entuk cyclone pada kasus tsb. diatas kita asumsikan

(8)

You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.

(9)

 jenis ini lebih effsien dibanding open blade. Entuk aliran udara saja umumnya digunakan  jenis blade sirroco seperti yang digunakan pada FC.

)lade$bilah jenis ini digunakan untuk pemakaian  pressure rendah tetapi berkapasitas tinggi.

#. Sebelum menentukan blower tentukan terlebih dahulu kapasitas !m5$h atau CQM" dan static pressure1nya( untuk menentukan ini telah dibahas pada posting perhitungan dust collector. )ila hasil perhitungan didapat pressure loss yang tinggi R6222 pa gunakanlah  jenis high pressure blower( ciri khas blower jenis ini berbentuk ramping dan tipis dengan  perbandingn umumnya antara lubang inlet dan diameter impeller 2.3

( seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

5. Sesuai kapasitas dan pressure lossnya carilah type blower dengan tingkat effisiensi yang tertinggi. Hal ini dapat diketahui dari grafik blower.

Referensi

Dokumen terkait

Bronkitis adalah infeksi pada saluran udara utama dari paru-paru atau bronkus yang.. menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi pada saluran

Sampel yang disentrifugasi dengan kecepatan tinggi dan gaya sentrifugal menyebabkan komponen yang lebih besar dan lebih berat akan terendap di dasar tabung yang

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan pemutihan mutu udara Pemulihan mutu

Kerja akibat seluruh gaya luar yang bekerja pada sebuah struktur ( external forces ) U e , menyebabkan terjadinya gaya-gaya dalam pada struktur ( internal work or

Sesuai dengan asas Bernoulli, tekanan udara di bagian tepi aliran air lebih besar daripada tekanan udara di bagian tengah aliran air sehingga sebuah gaya mendorong bagian

Mekanisme tersebut diperberat dengan berulangnya eksaserbasi penyakit dan berperan pada terjadinya hiperinflasi dinamik paru, keterbatasan aliran udara ekspirasi,

Masuknya udara dalam aliran akan memperbesar volume aliran, yang mana hal ini dapat menyebabkan aliran melimpas di atas dinding samping saluran luneur atau bangunan pelimpah..

Agar gaya-gaya hydrodinamis yang timbul pada aliran filtrasi tidak akan menyebabkan gejala sufosi dan sembulan yang sangat membahayakan baik tubuh embung maupun