SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 24
Bejana Bertekanan Silinder
• Rancanglah sebuah bejanan untuk
  menyimpan minyak bensin dengan kapasitas
  4000 liter. Jika bejana beroperasi pada suhu
  30°C dan tekanan 0,5 atm serta lokasi yang
  tersedia tidak terlalu luas.
Penyelesaian
• Fungsi dan lokasi bejana
Fungsi bejana adalah untuk menyimpan produk (bensin)
• Pilihan bejana yaitu:
• Tangki silinder tegak dengan tutup atas conical dan tutup bawah flat
• Tangki silinder horizontal atau tegak dengan tutup kedua ujungnya
• Sifat fluida yang digunakan yaitu berupa cairan yang mudah menguap
• Suhu dan tekanan operasi
• Bejan beroperasi pada tekanan 0,5 atm dan suhu 30°C (suhu kamar)
• Pilihan bejana:
• Tangki silinder tegak dengan tutup atas conical dan tutup bawah flat
• Tangki silinder horizontal atau tegak dengan tutup kedua ujungnya
• Penentuan jenis bejana dan jenis head
• Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bejana yang dipilih
  adalah silinder horizontal dengan tutup kedua ujungnya, dan jenis
  head yang (tutup) yang dipilih berbentuk flanged shallow dished
  head
• Bahan konstruksi
• Bensin merupakan produk petrokimia, sehingga bahan konstruksi
  yang cocok adalah SA 283 Grade C atau SA 285 Grade C. Dipilih SA
  Grade C yang memberikan nilai f yang lebih kecil.
• Kapasitas bejana
• Bejana yang akan dirancang memiliki kapasitas 4000 liter = 4 m3 =
  244.095 in3
• Penentuan diameter dan tinggi bejana
• Diketahui: Pperancangan = Poperasi + 10% Poperasi
• = [0,5 + (0,1*0,5)] atm
• = 0,55 atm
• = 8,085 Psi
Tangki silinder horizontal dengan tutup
berbentuk flanged shallow dished head pada
kedua ujungnya
•   Dari Walas diperoleh:
•   L/D = 3        (1)
•   L = 3D              (2)
•   Kapasitas Bejana (V) = ¼ πD2L
•   Dengan:
•   D = Diameter dalam (ID) bejana
•   L = tinggi/panjang bejana
•   Sehingga, jika persamaan (1) disubstitusi ke
    (2) maka,
Sehingga, jika persamaan (1) disubstitusi ke (2) maka,
• Penentuan tebal shell (t)
• Asumsi: tangki yang akan dirancang memiliki
  jumlah course = 1
• Persamaan yang digunakan untuk menghitung
  tebal shell yaitu persamaan Brownell & Young
  (Persamaan 8) untuk internal pressure pada
  silinder horizontal sebagai berikut:
dengan:
P = tekanan perancangan = 8,085 Psi
ri = jari-jari dalam shell = R = D/2 = 23,4896 in
f = stress yang diizinkan = 12.650 Psi
E = efisiensi pengelasan = 0,85
c = faktor korosi = 0,125 in
maka,
• dipilih commercial steel = 0,14 in = 3/16 in
• Untuk mengetahui apakah tebal shell yang
  sudah dirancang dapat dipakai atau tidak,
  maka Pmax>Pperancangan, maka desain dapat
  digunakan.
• Penentuan tebal head
• Outside diameter, OD = ID + 2ts
•  OD = (46,9738)+(2)(0,14) = 47,2538 in = 47,25 in
• Dari tabel 5.7 dengan OD = 47,25 in (dipilih OD =
  48 in), diperoleh:
• icr = 3 dan r = 48
• Dari tabel 5.6 dengan ts = 3/16 in diperoleh sf =
  1,5 in
• Tebal head (th):
• Penentuan tinggi head (OA)




• Maka,

• sehingga:
• OA = th + b + sf = (0,16+8,07+1,5) in = 9,73 in
Menentukan panjang total
T = L + 2OA = 140,92+(2)(9,73) = 160,38 ir
Bejana Penyimpanan Crude Palm Oil (CPO)
Tangki Penyimpanan Palm Kemnel Oil
Ppt otk 1
Ppt otk 1
Ppt otk 1
Ppt otk 1
Ppt otk 1
Ppt otk 1

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Aliran fluida-pada-aluran-tertutup-pipa
Aliran fluida-pada-aluran-tertutup-pipaAliran fluida-pada-aluran-tertutup-pipa
Aliran fluida-pada-aluran-tertutup-pipa
cahpati138
 
Kelompok 3 PP(dekanter)
Kelompok 3 PP(dekanter)Kelompok 3 PP(dekanter)
Kelompok 3 PP(dekanter)
Jaýa Mañdala
 
Temperatur Bola Basah(Humidifikasi)
Temperatur Bola Basah(Humidifikasi)Temperatur Bola Basah(Humidifikasi)
Temperatur Bola Basah(Humidifikasi)
galih
 
3 bab-ii-neraca-massa
3 bab-ii-neraca-massa3 bab-ii-neraca-massa
3 bab-ii-neraca-massa
Eggy Brilyan
 
Kesetimbangan uap cair
Kesetimbangan uap cairKesetimbangan uap cair
Kesetimbangan uap cair
Ryan Tito
 
Termodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutanTermodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutan
APRIL
 
Kinkat --bank-soal-dan-penyelesaian1
Kinkat --bank-soal-dan-penyelesaian1Kinkat --bank-soal-dan-penyelesaian1
Kinkat --bank-soal-dan-penyelesaian1
wahyuddin S.T
 

Was ist angesagt? (20)

Modul thermodinamika (penyelesaian soal siklus pembangkit daya)
Modul thermodinamika (penyelesaian soal  siklus pembangkit daya)Modul thermodinamika (penyelesaian soal  siklus pembangkit daya)
Modul thermodinamika (penyelesaian soal siklus pembangkit daya)
 
Matematika teknik kimia_2
Matematika teknik kimia_2Matematika teknik kimia_2
Matematika teknik kimia_2
 
Fluidisasi
FluidisasiFluidisasi
Fluidisasi
 
Teknologi pengendalian partikulat
Teknologi pengendalian partikulatTeknologi pengendalian partikulat
Teknologi pengendalian partikulat
 
Produksi asam sitrat
Produksi asam sitratProduksi asam sitrat
Produksi asam sitrat
 
Aliran fluida-pada-aluran-tertutup-pipa
Aliran fluida-pada-aluran-tertutup-pipaAliran fluida-pada-aluran-tertutup-pipa
Aliran fluida-pada-aluran-tertutup-pipa
 
Ppt kalor sensibel & laten
Ppt kalor sensibel & latenPpt kalor sensibel & laten
Ppt kalor sensibel & laten
 
Kelompok 3 PP(dekanter)
Kelompok 3 PP(dekanter)Kelompok 3 PP(dekanter)
Kelompok 3 PP(dekanter)
 
Temperatur Bola Basah(Humidifikasi)
Temperatur Bola Basah(Humidifikasi)Temperatur Bola Basah(Humidifikasi)
Temperatur Bola Basah(Humidifikasi)
 
13-Reaktor Fixed Bed R-01
13-Reaktor Fixed Bed R-0113-Reaktor Fixed Bed R-01
13-Reaktor Fixed Bed R-01
 
Double Pipe Heat Excanger
Double Pipe Heat ExcangerDouble Pipe Heat Excanger
Double Pipe Heat Excanger
 
3 bab-ii-neraca-massa
3 bab-ii-neraca-massa3 bab-ii-neraca-massa
3 bab-ii-neraca-massa
 
Kesetimbangan uap cair
Kesetimbangan uap cairKesetimbangan uap cair
Kesetimbangan uap cair
 
Pengaplikasian ekstraksi di industri
Pengaplikasian ekstraksi di industriPengaplikasian ekstraksi di industri
Pengaplikasian ekstraksi di industri
 
Sistem Pengolahan Air Limbah secara Kimia
Sistem Pengolahan Air Limbah secara KimiaSistem Pengolahan Air Limbah secara Kimia
Sistem Pengolahan Air Limbah secara Kimia
 
Vaporizer
VaporizerVaporizer
Vaporizer
 
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan Lumpur
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan LumpurPerencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan Lumpur
Perencanaan Teknis dan Teknologi Pengolahan Lumpur
 
Termodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutanTermodinamika 1 lanjutan
Termodinamika 1 lanjutan
 
Kinkat --bank-soal-dan-penyelesaian1
Kinkat --bank-soal-dan-penyelesaian1Kinkat --bank-soal-dan-penyelesaian1
Kinkat --bank-soal-dan-penyelesaian1
 
Leaching
LeachingLeaching
Leaching
 

Ähnlich wie Ppt otk 1

Bangun ruang sisi datar BAGI KE SISWA.pptx
Bangun ruang sisi datar BAGI KE SISWA.pptxBangun ruang sisi datar BAGI KE SISWA.pptx
Bangun ruang sisi datar BAGI KE SISWA.pptx
BurhanHamid6
 
2.2 ,9.15 design of boiler joints
2.2 ,9.15 design of boiler joints2.2 ,9.15 design of boiler joints
2.2 ,9.15 design of boiler joints
Frederikus Konrad
 
190356718 cara-hitung-kebutuhan-chiller-room
190356718 cara-hitung-kebutuhan-chiller-room190356718 cara-hitung-kebutuhan-chiller-room
190356718 cara-hitung-kebutuhan-chiller-room
Agus Cahyono
 
Kelompok 2 Desain Tangki Koagulasi Flukolasi.pptx
Kelompok 2 Desain Tangki Koagulasi Flukolasi.pptxKelompok 2 Desain Tangki Koagulasi Flukolasi.pptx
Kelompok 2 Desain Tangki Koagulasi Flukolasi.pptx
Realme8i1
 
Cylinder / Tabung
Cylinder / TabungCylinder / Tabung
Cylinder / Tabung
Amalia LK
 

Ähnlich wie Ppt otk 1 (20)

Lampiran c
Lampiran cLampiran c
Lampiran c
 
Cold Storage Design
Cold Storage DesignCold Storage Design
Cold Storage Design
 
Dinan
DinanDinan
Dinan
 
Kuiz 13 perpindahan panas
Kuiz 13 perpindahan panasKuiz 13 perpindahan panas
Kuiz 13 perpindahan panas
 
Pertemuan 6 boiler ok edit
Pertemuan 6 boiler ok editPertemuan 6 boiler ok edit
Pertemuan 6 boiler ok edit
 
Kubus balok-tabung
Kubus balok-tabungKubus balok-tabung
Kubus balok-tabung
 
Bangun ruang sisi datar BAGI KE SISWA.pptx
Bangun ruang sisi datar BAGI KE SISWA.pptxBangun ruang sisi datar BAGI KE SISWA.pptx
Bangun ruang sisi datar BAGI KE SISWA.pptx
 
2.2 ,9.15 design of boiler joints
2.2 ,9.15 design of boiler joints2.2 ,9.15 design of boiler joints
2.2 ,9.15 design of boiler joints
 
Bangun ruang sisi lengkung
Bangun ruang sisi lengkung Bangun ruang sisi lengkung
Bangun ruang sisi lengkung
 
Bangun ruang sisi_lengkung
Bangun ruang sisi_lengkungBangun ruang sisi_lengkung
Bangun ruang sisi_lengkung
 
Soal_dan_Pembahasan_Bangun_Ruang_Sisi_Le.docx
Soal_dan_Pembahasan_Bangun_Ruang_Sisi_Le.docxSoal_dan_Pembahasan_Bangun_Ruang_Sisi_Le.docx
Soal_dan_Pembahasan_Bangun_Ruang_Sisi_Le.docx
 
190356718 cara-hitung-kebutuhan-chiller-room
190356718 cara-hitung-kebutuhan-chiller-room190356718 cara-hitung-kebutuhan-chiller-room
190356718 cara-hitung-kebutuhan-chiller-room
 
PPT Luas Permukaan Tabung (Kelas VIII SMP)
PPT Luas Permukaan Tabung (Kelas VIII SMP)PPT Luas Permukaan Tabung (Kelas VIII SMP)
PPT Luas Permukaan Tabung (Kelas VIII SMP)
 
Pemuaian
PemuaianPemuaian
Pemuaian
 
Pemuaian
Pemuaian Pemuaian
Pemuaian
 
Vlkerucut
VlkerucutVlkerucut
Vlkerucut
 
Kelompok 2 Desain Tangki Koagulasi Flukolasi.pptx
Kelompok 2 Desain Tangki Koagulasi Flukolasi.pptxKelompok 2 Desain Tangki Koagulasi Flukolasi.pptx
Kelompok 2 Desain Tangki Koagulasi Flukolasi.pptx
 
Luas permukaan bidang lengkung
Luas permukaan bidang lengkungLuas permukaan bidang lengkung
Luas permukaan bidang lengkung
 
Cylinder / Tabung
Cylinder / TabungCylinder / Tabung
Cylinder / Tabung
 
Seri 15
Seri 15Seri 15
Seri 15
 

Ppt otk 1

  • 1. Bejana Bertekanan Silinder • Rancanglah sebuah bejanan untuk menyimpan minyak bensin dengan kapasitas 4000 liter. Jika bejana beroperasi pada suhu 30°C dan tekanan 0,5 atm serta lokasi yang tersedia tidak terlalu luas.
  • 2. Penyelesaian • Fungsi dan lokasi bejana Fungsi bejana adalah untuk menyimpan produk (bensin) • Pilihan bejana yaitu: • Tangki silinder tegak dengan tutup atas conical dan tutup bawah flat • Tangki silinder horizontal atau tegak dengan tutup kedua ujungnya • Sifat fluida yang digunakan yaitu berupa cairan yang mudah menguap • Suhu dan tekanan operasi • Bejan beroperasi pada tekanan 0,5 atm dan suhu 30°C (suhu kamar) • Pilihan bejana: • Tangki silinder tegak dengan tutup atas conical dan tutup bawah flat • Tangki silinder horizontal atau tegak dengan tutup kedua ujungnya
  • 3. • Penentuan jenis bejana dan jenis head • Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bejana yang dipilih adalah silinder horizontal dengan tutup kedua ujungnya, dan jenis head yang (tutup) yang dipilih berbentuk flanged shallow dished head • Bahan konstruksi • Bensin merupakan produk petrokimia, sehingga bahan konstruksi yang cocok adalah SA 283 Grade C atau SA 285 Grade C. Dipilih SA Grade C yang memberikan nilai f yang lebih kecil. • Kapasitas bejana • Bejana yang akan dirancang memiliki kapasitas 4000 liter = 4 m3 = 244.095 in3 • Penentuan diameter dan tinggi bejana • Diketahui: Pperancangan = Poperasi + 10% Poperasi • = [0,5 + (0,1*0,5)] atm • = 0,55 atm • = 8,085 Psi
  • 4. Tangki silinder horizontal dengan tutup berbentuk flanged shallow dished head pada kedua ujungnya
  • 5. Dari Walas diperoleh: • L/D = 3 (1) • L = 3D (2) • Kapasitas Bejana (V) = ¼ πD2L • Dengan: • D = Diameter dalam (ID) bejana • L = tinggi/panjang bejana • Sehingga, jika persamaan (1) disubstitusi ke (2) maka,
  • 6. Sehingga, jika persamaan (1) disubstitusi ke (2) maka,
  • 7. • Penentuan tebal shell (t) • Asumsi: tangki yang akan dirancang memiliki jumlah course = 1 • Persamaan yang digunakan untuk menghitung tebal shell yaitu persamaan Brownell & Young (Persamaan 8) untuk internal pressure pada silinder horizontal sebagai berikut:
  • 8. dengan: P = tekanan perancangan = 8,085 Psi ri = jari-jari dalam shell = R = D/2 = 23,4896 in f = stress yang diizinkan = 12.650 Psi E = efisiensi pengelasan = 0,85 c = faktor korosi = 0,125 in maka,
  • 9. • dipilih commercial steel = 0,14 in = 3/16 in • Untuk mengetahui apakah tebal shell yang sudah dirancang dapat dipakai atau tidak, maka Pmax>Pperancangan, maka desain dapat digunakan.
  • 10. • Penentuan tebal head • Outside diameter, OD = ID + 2ts • OD = (46,9738)+(2)(0,14) = 47,2538 in = 47,25 in • Dari tabel 5.7 dengan OD = 47,25 in (dipilih OD = 48 in), diperoleh: • icr = 3 dan r = 48 • Dari tabel 5.6 dengan ts = 3/16 in diperoleh sf = 1,5 in • Tebal head (th):
  • 11. • Penentuan tinggi head (OA) • Maka, • sehingga: • OA = th + b + sf = (0,16+8,07+1,5) in = 9,73 in
  • 12. Menentukan panjang total T = L + 2OA = 140,92+(2)(9,73) = 160,38 ir
  • 13. Bejana Penyimpanan Crude Palm Oil (CPO)
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.