• Tidak ada hasil yang ditemukan

Heat Transfer

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Membagikan "Heat Transfer"

Copied!
45
0
0

Teks penuh

(1)

Heat Transfer

(2)
(3)

2

Rate of heat tranfer

q = hA (T

1

– T

2

)

q = heat transfer rate (W) A = luas permukaan (m2)

T1 = suhu permukaan padatan (K) T2= suhu bulk dari fluida (K)

h = koefisien transfer panas konveksi (W/m2.K)

High value of h reflects a high rate of heat transfer. Forced convection offers a high value of h than free convection

Heat transfer by convection

q (+) heat transfered to fluid

(4)

Hitung panas yang diserap secara konveksi oleh es balok dengan ketebalan 15 cm yang diletakkan pada bak penyimpanan (bagian ujung-unjung dan bawah terisolasi) dan bagian atas terkena udara. Luas permukaan es yang kontak dengan udara adalah 1 m2. Suhu di dalam es 270 K dan suhu luar es 273 K. Koefisien transfer panas udara(h),6 W/m2.K asumsikan suhu udara 298 K.

Contoh soal [1]

Penyelesaian:

(Q)1 = h A (T1 – T2)

= 6 x 1 (273-298) = - 150 W

(5)

3

4 1

4 1 4

1

4 3 3

2 2

1

#

1 1

1

) 1 (

1

) ) (

) ( (

T T

h k

x h

U

T T UA A

h A k

x A

h

T q T

T T A x h

T T A T k

T A h q

o A

A i

o A

A i

o A

A i

Slab /Dinding Datar

out T4

in T1

Combination conduction-convection [1]

Panas selalu ditransfer dari suhu tinggi ke suhu rendah

(6)

Hitung panas total yang diserap per m2 luas permukaan dari es balok dengan ketebalan 15 cm yang diletakkan pada bak penyimpanan (bagian ujung-unjung dan bawah terisolasi) dan bagian atas terkena udara. Suhu di dalam es 270 K dan suhu luar es 273 K. Konduktivitas panas es 2.25 W/m.K, koefisien transfer panas udara(h),6 W/m2.K asumsikan suhu udara 298 K.

Contoh soal [2]

Penyelesaian:

(Q/A)1 = U Toverall

= (298-270)/ (1/6+0.15/2.25)

= 120 W/m2 T3

T2

in T1

(7)

o Alm

A

o i o i

i o o

o o

i Alm

A

i i o i

i

o o i

i

o o Alm

A i o i

i

h A

k

A r r

h A U A

h A

A A

k

A r r

h U

T T

A U T

T A U q

A h A

k

r r

A h

T q T

1 )

(

1 ) 1 (

1

) (

) (

) 1 1 (

4 1

4 1

4 1

Cylinder

5

ri

ro

Combination conduction-convection [2]

(8)

Cylinder (multilayer)

r1

r2

r3

Combination conduction-convection [2]

3 2

3 1

2 1

4 1

) 1 (

) 1 (

A h

A k

r r

A k

r r

A h

T q T

o Blm

B Alm

A i

 

 

 

(9)

Uap air jenuh pada suhu 267 F mengalir di dalam pipa baja ¾ in yang berukuran ID 0,824 in dan OD 1,050 in. Pipa dilapisi dengan 1,5 in isolator di bagian luarnya. Koefisien konveksi uap bagian dalam hi sekitar 1000 btu/h.ft2.F dan koefisien konveksi pada bagian luar ho sekitar 2 btu/jam.ft2.F.

Konduktivitas panas rata-rata dari logam adalah 45 W/m.K atau 26 btu/jam.ft.F dan untuk isolator adalah 0,064 W/m.K atau 0,037 btu/jam.ft.F.

Hitung kehilangan panas untuk 1 ft pipa jika udara sekitar bersuhu 80 F .

6

3 2

3 1

2 1

4 1

) 1 ) (

( 1

A h A

k

r r

A k

r r

A h

T q T

o Blm

B Alm

A i

q = 2.66

Latihan soal [1]

(10)
(11)

Unsteady-state heat transfer

Temperature is changing with time, it is a function of both location and time

It was in such as process: food pasteurization, sterilization, refrigeration/chilling/cooling

(12)

Introduction

(13)

In another words, in unsteady transient heat conduction, temperature is a function of both time and spatial coordinates

By using Fourier’s Equation governs the temperature response of a body, and Thermal Energy equation (first law of thermodynamics for closed system), one can fined the thermal conductivity of any body by recording temperature change of its center with the time.

Rate of heat transfer by conduction from the center of the body out side or in opposite direction can be describe by Fourier’s Law

11

Unsteady state heat transfer

(14)

• When the body is a metal semi infinite slab or cylinder or sphere, for one-dimensional case the combination equation is:

Where for slab m=0 for cylinder m=1

for sphere m=2

From thermodynamics definition of the thermal diffusivity

The general equation may be modified to:

Unsteady state heat transfer

(15)

Where

Ti

Ts

T Bi<0.1

Bi=1 Bi>>1

This Figure shows Meaning of Biot number value (the relation between Biot number value and the temperature gradient of any solid object).

Convection

Ts T

Conduction

Ti Ts

R

Ti Ts T

13

Biot Number

(16)

Three cases for unsteady-state heat transfer

• N

Bi

< 0.1 : negligible internal resistance to heat transfer

• 0.1 < N

Bi

< 40 : finite internal and surface resistance to heat transfer

• N

Bi

> 40 : negligible surface resistance to heat

transfer

(17)

This indicates that the thermal resistance is negligible compared to the convection resistance and Ti  Ts and the solid may have a uniform temperature.

This phenomenon is called (Lumped Thermal Capacity).

Where in this case the heat transfer by convection from the surface will balance the change of the internal energy of the solid.

At initial conditions t = 0 T = Ti

the integration of of the above eq.

T -T¥

Ti -T¥ =e-

h rCpRt

1 G

15

Low Biot Number less than 0.1

(18)

This equation shows that the solid body temperature approaches the surrounding temperature T exponentially, which means that the solid temperature change rapidly at the beginning and slowdown after.

For a big value of (1/) the solid reach T in very short time (very high

conducting material).

G =rCpR

h Time constant

Fourier modules (Fo)

If we rearrange the exponent term in the above equation

Fourier number (Fo)

Fo= a R2t

(19)

16

Contoh soal [4]

(20)
(21)

18

(22)

Y = ϴ

0.1 <NBi < 40

Finite internal and surface resistances to heat transfer

(23)

Cp k R X t

T T

T Y T

 

 

2 0 1

1 T1 = suhu medium (K)

T0 = suhu awal (K) T = suhu akhir (K)

 = difusivitas termal t = waktu (detik)

k = konduktivitas panas (W/m.K)

h = koefisien transfer panas (W/m2.K)

 = densitas (kg/m3)

cp = panas spesifik (J/kg.K) x = posisi dari pusat (m)

R = dimensi relatif (1/2 ketebalan) (m)

Nur Istianah-THP-FTP-UB-2015

) , ,

(X n m f

Y

20

Unsteady State (dimensionless)

R n x

hR m k

(24)

(Ta–T) (Ta–Ti)

NFo = t / D2 1/NBi

(25)

(Ta–T) (Ta–Ti)

NFo = t / D2 1/NBi

(26)

(Ta–T) (Ta–Ti)

NFo = t / D2 1/NBi

(27)

• For calculation of temperature at any position of the object, Gurney-Lurie Chart can be used.

21

Gurney-Lurie Chart

Nur Istianah-THP-FTP-UB-2015

(28)

t

(29)
(30)
(31)
(32)

Contoh soal [5]

Daging berbentuk persegi dengan ketebalan 2.54 cm mempunyai suhu awal 10°C dimasak dalam oven dengan suhu 177°C sehingga suhu pusat mencapai 121°C. Koefisien konveksi diasumsikan konstan sebesar 25.6 W/m

2

.K. Hitung waktu yang diperlukan!

Konduktivitas panas sebesar 0.69 W/m.K dan

difusivitas panas sebesar 5.85x10

-4

m

2

/jam.

(33)

Nur Istianah-THP-FTP-UB-2015 24

Contoh soal [5]

(34)

Finite objects

(35)

27

Finite object

(36)

Y

x

= T

1

- T

x

dengan X

x

dan m

x

T

1

– T

0

Y

y

= T

1

- T

y

dengan X

y

dan m

y

T

1

– T

0

Y

z

= T

1

- T

z

dengan X

z

dan m

z

T

1

– T

0

Y

x,y,z

= (Y

x

)(Y

y

)(Y

z )

)= T

1

– T

x,y,z

T

1

– T

0

Finite object (Two or three dimension)

(37)

Nur Istianah-THP-FTP-UB-2015

Kaleng silinder berisi softdrink mempunyai diameter 4,8 cm dan suhu awal 27  C. Kaleng ini disterilkan dalam retort dan dikenai uap dengan suhu 177  C. Hitung suhu di pusat kaleng selama pemanasan 45 menit jika bagian atas dan bawah kaleng terisolasi.

Koefisien transfer panas dari uap sebesar 4540 W/m

2

.K. Sifat fisik dari softdrink adalah sebagai berikut; k 0,48 W/m.K dan  2,007 x 10

-7

m

2

/s.

29

Contoh soal [6]

(38)

Contoh soal [6]

(39)

Kaleng silinder berisi puree mempunyai diameter 2,68 in dan tinggi 4 in serta suhu 85 F. Kaleng ini disterilkan dalam retort dan dikenai uap dengan suhu 240 F.

Hitung suhu di pusat kaleng selama pemanasan 45 menit.

Koefisien transfer panas dari uap sebesar 4542 W/m

2

.K. Sifat fisik dari puree adalah sebagai berikut;

k 0,830 W/m.K dan  2,007 x 10

-7

m

2

/s.

Nur Istianah-THP-FTP-UB-2015 31

Latihan soal [3]

(40)

• Estimate the time when temperature at the geometric center of a 6 cm diameter apple held in 2C water stream reaches 3C. The initial uniform temperature of the apple is 15  C. The convective heat transfer coefficient in water surrounding the apple is 50 W/m

2

 C. The properties of the apple are thermal conductivity k = 0.355 W/m  C, specific heat Cp = 3.6 kJ/kg  C, and density = 820 kg/m

3

.

Latihan soal [4]

(41)

• Estimate the temperature at the geometric center of a food product contained in a 303X406 can exposed to boiling water at 100C for 30 min. The product is assumed to heat and cool by conduction. The initial uniform temperature of product is 35C. The properties of the food are thermal conductivity k = 0.34 W/mC, specific heat Cp = 3.5 kJ/kgC, and density  = 900 kg/m3. The convective heat transfer coefficient for boiling water is estimated to be 2000 W/m2C.

34

Latihan soal [5]

Nur Istianah-THP-FTP-UB-2015

(42)

1. Karkas daging mempunyai nilai  1073 kg/m3, cp 3,48 kJ/kg.K, dan k 0,498 W/m.K. Daging berbentuk lempeng mempunyai ketebalan 0,203 m dan suhu awal 37.8 C didinginkan sehingga suhu pusat mencapai 10 C.

Udara dingin bersuhu 1,7 C dan mempunyai nilai h 39,7 W/m2.K digunakan untuk mendinginkan.

Hitung waktu yang diperlukan.

TUGAS

(43)

2. Daging berbentuk persegi panjang dengan ketebalan 4 cm dengan suhu awal 8C dimasak dengan menggunakan oven bersuhu 185C hingga mencapai suhu pusat 121 C.

Koefisien konveksi diasumsikan konstan dengan nilai sebesar 25,6 W/m2.K. Nilai konduktivitas panas sebesar 0,69 W/m.K dan nilai difusivitas panas () sebesar 5,85 x 10-4 m2/jam.

• Hitung waktu yang diperlukan untuk proses di atas!

40

(44)

3. Pipa baja berisi uap air mempunyai diameter luar 95 mm dan nilai k sebesar 45 W/m.K. Pipa ini dilapisi dengan 75 mm isolator yang mempunyai nilai k 0,043 W/m.K. Dua termokopel ditempatkan pada antarmuka antara dinding pipa dan isolator serta pada permukaan luar isolator dan menunjukkan suhu berturut-turut 125C dan 35C.

• Hitung kehilangan panas yang terjadi per meter pipa.

(45)

THANKS FOR YOUR ATTENTION

The best person is one give something useful always

Referensi

Dokumen terkait

Building on our earlier systematic adjustment of bond valence (BV) parameters to the bond softness, here we discuss how the squared BV mismatch can be linked to the absolute

From the data we know about equality of rights and positions of men and women reflected by female characters such as women’s right of speaking, where there is no equality of right