Dipengaruhi oleh: Bil Reynold Dipengaruhi oleh: Bil Reynold Dipengaruhi oleh: Num Reynold Dipengaruhi oleh: Num Reynold.
STREAMLINESTREAMLINE
Terjadi pencampuran antar lapisan fluida Adanya pencampuran antar lapisan fluida Terjadi pencampuran antar lapisan fluida komponen kecepatan.
DASAR TRANSPORTASI FLUIDADASAR TRANSPORTASI FLUIDA
EQUATION OF CONTINUITY: Conservation of mass …1 Conservation of mass …1 Conservation of mass …1 Conservation of mass …1 Consider the fluid flow through a tube of varying diameter Consider the fluid flow through a tube of varying diameter Consider the fluid flow through a tube with varying cross-section Consider the fluid flow through a pipe of different cross-section cross-section. Mass of liquid crossing point P Mass of liquid crossing point P Mass of liquid crossing point P Mass of liquid crossing point P1111 during time interval. V1111is the volume of is the volume of is the volume of is the volume of liquid passing P liquid passing P liquid passing P liquid passing P1111 during.
The fluid is incompressible (ρρρρ ρρρρ2222) and no fluid flows out or is added through ), and no fluid flows out or is added through ), and no fluid flows out or is added through ), and no fluid flows out or is added through the walls pipes. Volume flow is constant (for incompressible liquids) Volume flow is constant (for incompressible liquids) Volume flow is constant (for incompressible liquids) Volume flow is constant (for incompressible liquids). EQUATION OF CONTINUITY: Conservation of mass … 2 Conservation of mass … 2 Conservation of mass … 2 Conservation of mass … 2.
Ef: kehilangan energy krn gesekan Ef: kehilangan energy krn gesekan Ef: kehilangan energy krn gesekan Ef: kehilangan energy krn gesekan. Energy terms involved in the mechanical energy Energy terms involved in the mechanical energyEnergy terms involved in the mechanical energy Energy terms involved in the mechanical energy. Balance for liquid flow in a piping system, balance for liquid flow in a piping system, balance for liquid flow in a piping system, balance for liquid flow in a piping system, the formula to calculate them, and their unit the formula to calculate them , and their unitthe formula to calculate them, and their unit the formula to calculate them, and their unit.
Ef1 : tahanan karena pipa lurus Ef2 : tahanan karena sambungan/fitting dan valve Ef3 : tahanan karena penyempitan pipa E : tahanan karena pemuaian pipa. Aliran cairan dalam pipa selalu diikuti dengan penurunan Aliran cairan dalam pipa selalu diikuti dengan penurunan Aliran cairan dalam pipa selalu diikuti dengan penurunan Aliran cairan dalam pipa selalu diikuti dengan penurunan tekanan. Jadi untuk Fluida Newtonian dan Laminar: f = 16/Re Jadi untuk Fluida Newtonian dan Aliran Laminar: f = 16/Re Jadi untuk Fluida Newtonian dan Aliran Laminar: f = 16/Re Jadi untuk Fluida Newtonian dan Aliran Laminar: f = 16/ Re tentang Faktor Gesekan Faktor Gesekan Faktor Gesekan Faktor Gesekan Resistansi Akibat Gesekan.
Untuk Aliran Turbulen Untuk Aliran Turbulen Untuk Aliran Turbulen Untuk Aliran Turbulen Sangat dipengaruhi oleh Re Sangat dipengaruhi oleh Re Sangat dipengaruhi oleh Re Sangat dipengaruhi oleh Re µ. Kekasaran Relatif Kekasaran Relatif Kekasaran Relatif Kekasaran Relatif = k/D Kekasaran Relatif = k/D Kekasaran Relatif = k/D Kekasaran Relatif = k/D kk.
RUGOSITY OF PIPESRUGOSITY OF PIPES
JAWABJAWAB
JAWAB SOAL SOAL SOAL 1 SOAL 1 1 1
SIFAT ALIRAN (REYNOLD NUMBER, SIFAT ALIRAN (REYNOLD NUMBER, SIFAT ALIRAN (REYNOLD NUMBER,
Calculate the pressure drop for fluid flowing at the rate of 0,6309 Liter/s through 100 m of level
JAWAB JAWAB
The resistance of pipe fittings to flow can be evaluated in terms of an equivalent length of straight pipe. Each type of pipe fitting has its specific flow resistance expressed as a ratio of equivalent length of straight pipe (L) to its diameter (D). The equivalent length of a fitting, which is the product of L=L'/D obtained from Table 6.3 and the pipe diameter, is added to the length of straight pipe within the pipe system to determine the total pressure drop across the system.
Hitung penurunan tekanan yang terjadi pada fluida yang mengalir Hitung penurunan tekanan yang terjadi pada fluida yang mengalir Hitung penurunan tekanan yang terjadi pada fluida yang mengalir Hitung penurunan tekanan yang terjadi pada fluida yang mengalir melalui pipa saniter 1. Pipa saniter 1--- -dalam nominal dengan panjang 50 m, di tengah, di tengah, dengan panjang 50 m, di tengah, di nominal, dengan panjang 50 m, di tengah, di nominal , dengan panjang 50 m, ditengah ada sambungan 90. ada sambungan 90oooo Elbow stdElbow Elbow stdstdstd. Diketahui bahwa penurunan tekanan per meter panjang pipa adalah 30,41 kPa. panjang pipa meter adalah 30,41 kPa. panjang pipa meter adalah 30,41 kPa. meter panjang pipa adalah 30,41 kPa.
JJJJENIS ENIS ENIS ENIS----JENIS POMPA JENIS POMPA JENIS POMPA JENIS POMPA
This machine consists of a This machine consists of an This machine consists of an This machine consists of an IMPELER. Liquid directed into the Liquid directed into the Liquid directed into the Liquid directed into the center of the rotating center of the rotating center of the rotating center of the rotating impeller is pick up by impeller is pick up by impeller is pick up by impeller is picked up up by the fan's vanes and the fan's vanes and the fan's vanes and the fan's vanes and accelerate to a higher accelerate to a higher accelerate to a higher accelerate to a higher velocity by the rotation of the velocity by the rotation of the velocity by the rotation of the velocity by the rotation of the impeller and discharged by impeller and discharged by impeller and discharged by impeller and discharged by centrifugal force into the case centrifugal force into the case centrifugal force into the case centrifugal force into the case (diffuser).
CENTRIFUGAL PUMPS
PUMP PERFORMANCE CURVE
PUMP PERFORMANCE CURVE IMPORTANT POINTS
Diketahui bahwa penurunan tekanan zat cair yang mengalir melalui pipa lurus besi tempa dengan diameter 0,03579 m adalah 14,5 kPa.
JAWAB SOAL SOAL SOAL SOAL
RUGOSITAS PIPA RUGOSITAS PIPA RUGOSITAS PIPA RUGOSITAS PIPA RUGOSITAS PIPA RUGOSITAS PIPA RUGOSITAS PIPA RUGOSITAS PIPA RUGOSITAS PIPA RUGOSITAS PIPA Jus apel dipompa dari tangki terbuka melalui pipa sanitasi Jus apel dipompa dari tangki terbuka melalui pipa sanitasi Jus apel dipompa dari tangki terbuka melalui pipa sanitasi Jus apel dipompa dari tangki terbuka melalui pipa sanitasi berdiameter 1. Kecepatan massa 1 kg jus apel adalah /s melalui pipa sanitasi (asumsikan kecepatan massa jus apel adalah 1 kg/s melalui pipa sanitasi (asumsi kecepatan massa jus apel adalah 1 kg/s melalui pipa pipa sanitasi (asumsikan kecepatan massa jus apel adalah 1 kg/s melalui pipa sanitasi) = 0) Panjang 30 m dengan dua sambungan 90 k=0) Panjang 30 m dengan dua sambungan 90k=0) Panjang 30 m dengan dua sambungan 90 k=0) Panjang 30 m dengan dua mata rantai 90ooooElbow Elbow stdElbow Elbow stdstdstd.
Tangki suplai yang berisi jus apel terlindung memiliki ketinggian 3 m dan jus apel terlindung memiliki ketinggian 3 m dan jus apel.