Kaji pemanfaataan energi matahari dengan teknik saluran belokan tajam

muhamad haiyum

Abstract


Pola aliran dalam  saluran  tersebut mempunyai suatu stuktur tiga dimensi  yang kompleks,  karena pemisahan aliran disebabkan oleh perubahan arah yang mendadak/tiba-tiba dari aliran di dalam belokan tajam lebih-lebih untuk  aliran   sekunder yang disebabkan oleh  gaya sentrifugal. Oleh karena  itu, laju perpindahan panas  konveksi lokal untuk penukaan daerah yang kecil diharapkan tingkat  perubaban secara nyala. Ukuran dari kolektor   adalah 250  cm x 80 cm.  Pada setiap  sisi dari kotak  absober  dilapisi  dengan  isolator  termal  berupa  karet  bewama  hitam   dengan  tebal  10 mm. Sebagai penyerap radiasi surya pada pengujian ini digunakan pasir besi dengan tebal 6 cm. Posisi kotak pemanas udara dibuat miring 150. Jumlah hambatan sebanyak sembilan buah. Pengukuran temperatur dilakukan dengan saluran  tanpa belokan,  saluran   multi belokan tajam 90°.   Pengujian   dilakukan    di   alam  terbuka  dengan  menggunakan   energi   surya  sebagai  energi pemanas dan pengukuran ternperatur dilakukan sebanyak  5  titk untuk saluran   tanpa hambatan dan  sebanyak 29 titik pada laluan aliran dengan hambatan. Pengujian dilakukan  dari jam 11.00 sampai  dengan   15.00   WIB.  Hasil   penelitian   menunjukan,   distribusi  temperatur   absorber  untuk ketiga   tipe  solar  kolektor   cenderung  sama,  distribusi    temperatur  tertinggi  dapat  dicapai    oleh kolektor    dengan  belokan   tajam  sudut  hambatan  90° yaitu  temperatur   maksimum   81    C pada waktu pukul 12.30-     13.30.

Kata kunci  :   Kolektor  surya, saluran multi belokan,  hambatan,  absober

Full Text:

PDF

References


Metzger, D. E. and Sahm, M. K., Heat transfer around sharp 180-deg turns in Smooth rectangular channels. J. Heat Transfer, 500-506. 1986.

Jonhson, J.P., Internal Flow In Turbulence(Edited by P. Bradshaw).Cbap. 3, Springer-Verlag, Berlin. 1976.

Chang, S. M., Humphrey, J. A. and Modavi, A., Turbulent flow in a strongly curved U-bend and downstream tangent of square cross- sections, Phycico Chemical Hydrodinamic, 4,243-26.1983.

Jonhson, R, W., Numerical simulation o local Nusselt number for turbulent flow in a square duct with a 180-degree bend, Numerical Heat Transfer, 13, 205-228.1988.

Fan, C.S. and Metzger, 1969, Effects of channel Aspect Ratio on Heat Tranfer in rectangular Passage Sharp 180-deg tums, ASME paper. 1969.

Breuer, M. and Rodi, W., Larger-eddy simulation of turbulent flow through a straigh square channel and a 180-degre bend Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 273-285. 1994.

Lacovides H. Launder S:E., Prediction of Turbulent Flow and Heat Trasfer in a

deg bend of square cross-section, UK National Conference on Heat TranserVol. I, pp.735-746. 1988

Chyu, M. K., Regional heat transfer in two-pass and three-pass passages with 180-deg sharp turn, J. Heat Transfer, 113, 63-70 .1991.

Besserman, D. L., and Tanrikut, S., Comperison of heat transfer measurements with computations for turbulent flow around a 180 deg bend, Journal of Turbomachinery, 114, 865- 871. 1992

Astarita, T., Cardone, G. and Carlomagno, G. M., Heat transfer and surface flow visualization around a 180 deg turn in a rectangular channel, Heat Transfer in Turbulent Flows, ASME HTD-318, pp. 161-168. 1995

Hirota, M., Fujita, H., Syuhada, A., Araki, S., Yosida, T. and Tanaka, T., 1998, Heat /Mass Transfer Characteristics in Two-Pass Smooth Channels with a ShOI]) l SO"Degree Turn, Int J. of Heat and MClSs Transfeer, vol. 42.pp.3757-3770.

Syuhada. A., Hirota, M., Fujita, H., Araki, S., Yanagida, Y., and Tanaka, T., 1998, Heat /Mass Transfer in Serpentine Flow Passage with Rectangular Cross-Section, , Proc.Int. Syim. On Advanced Energi Conversion Syistems and Related Tech, Nagoya, pp. 304-305.

Syuhada. A., Hirota, M., Fujita, H., Araki, S., Yanagida, Y., and Tanaka, T., 2001, Heat (mass) transfer in serpentine flow passage with regtangular cross- section, Int. J. Of Energy Convertion and Magement, pp. 159-166.

Hirota, M., Fujita, H. Syuhada, A., Araki, S., Yanagida, M., and Tanaka, T., 1999, Heat/Mass Transfer Characteristics in Serpentine Flow- Passage with a ShOI]) Turn, (Influence of Entrance Configuration), Proc. Compact Heal Exchangers and Enhancement Technology for Proces Industries, Banff, pp. 159-166.

Holman, J.P., (1991), Perpindahan Kalor. terjemahan E. Jasjfi, Edisi keenam, Erlangga, Jakarta.

Bejan, A., (1993), Heat Transfer, John Wiley & Sons, Icn.

Muratta, A, S. Mochizuki, S. And M. Fukunaga., (1994), Detailed Measurement of Local Heat Trasfer in Square-Cross-Section Duct With a Sharp 180-degreeTum, in : Proceeding of The Tenh InternationalHeat Transfer Conference Brighton, UK, 8-IC-19 291-196.




DOI: http://dx.doi.org/10.30811/jop.v7i2.1383

Refbacks

  • There are currently no refbacks.






Lisensi Creative Commons

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional .

 

Alamat Surat :

Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jl. Banda Aceh-Medan Km 280
Buketrata, Lhokseumawe, 24301, Aceh, Indonesia