16 June, 2013

Melatih kesabar di Gunung Ciremay



puncak gunung ciremay
Puncak gunung Ciremay
Kira-kira Sekitar sekitar awal bulan mei, saya dan teman-teman saya merencanakan pertengahan bulan mei nanti untuk melakukan pendakian di gunung tertinggi di Jawa Barat, Yaitu Gunung Ciremay merupakan Gunung  yang  terletak di daerah kuningan, Cirebon, dan Majalengka dengan ketinggian sekitar 3078 Mdpl, Gunung ini merupakan atap tertinggi jawa barat, lalu kami merencanakan untuk melakukan pendakian melalui jalur linggasana-linggarjati kuningan. 


Pertengahan Mei 2013 pun tiba, kami semua berangkat dari bandung  (Terminal Cicaheum) menuju kota Cirebon dengan menggunakan mini bis, kami berangkat sekitar jam 8 malam..

Perjalanan menuju kota cirebon di tempuh sekitar 5 jam, dikarnakan jalan sekitar sumedang mengalami kemacetan yang cukup parah.


Jam 02.00 kami akhirnya sampai juga di terminal kota Cirebon, lalu dari terminal cirebon kami naek mobil elf lagi menuju basecamp pendakian linggasana. Lalu setelah sampai, kami rehat dulu dan tidur di sekitar basecamp pendakian.

Sesudah beristirahat akhirnya kami langsung melakukan packing, lalu kami meminta izin terlebih dahulu kepada aparat desa linggasana dan pihak yang khusus mendata para pendaki yang mau muncak ke Ciremay.



Sesudah izin selesai, kurang lebih jam 8.00 pagi kami akhirnya bersegera berkumpul dan berdoa dulu sebelum melakukan pendakian, setelah berdoa tim yang beranggotakan 7 orang mulai melakukan pendakian.

14 June, 2013

SIKLUS PLTU SEDERHANA (2)

TURBIN
Turbin adalah alat mekanis yang mengubah energy panas menjadi energy kinetic dan akhirnya menjadi kerja mekanis. Pada turbin uap, energy diperoleh dari uap superpanas yang dihasilkan boiler. Media energy yang lebih besar akan menggerakkan sudu-sudu turbin melalui nozzle nozzle baik berbentu konvergen maupun konvergen-divergen menumbuk sudu-sudu impulse maupun reaksi yang terhubung dengan poros yang menggerakkan berbagai peralatan mekanis sesuai kebutuhan.

Prinsip Kerja
Uap bertekanan tinggi diumpankan ke turbin dan mengalir sepanjang porosnya melalui beberapa baris sudu tetap dan gerak. Mulai dari titik masuk turbin hingga titik keluar, sudu-sudu dan casing turbin berangsur membesar untuk memberikan ruang ekspansi bagi uap. Sudu tetap bertindak selaku nozzle dimana uap berekspansi dan meningkatkan kecepatan aliran dengan tekanan menurun. Pada saat uap bersinggungan dengan sudu gerak, secara
langsung memindahkan sebagian energi kinetiknya pada sudu gerak. Ada dua tipe turbin uap, turbin impuls dan turbin reaksi, yang mana sudu-sudu tersebut didesain untuk mengendalikan kecepatan, arah dan tekanan uap yang melalui turbin.
Jenis Turbin

Jenis-Jenis Turbin
1. Turbin Impuls
Aliran uap yang cepat diarahkan ke sudu turbin berbentuk cekung dimana tekanan yang diberikan menyebabkan rotor berputar dan kecepatan uap berkurang seiring perpindahan energi kinetik dari uap ke sudu. Sudu-sudu secara bergantian merubah arah aliran pada
tekanan konstan karena luas penampang setiap bagian konstan. Turbin impuls biasa disebut turbin tekanan konstan. Rangkaian sudu tetap berikutnya membalik arah aliran uap sebelum melalui rangkaian sudu gerak berikutnya.

2. Turbin Reaksi
Sudu-sudu rotor turbin reaksi berbentuk mirip dengan aerofoil, disusun sedemikian rupa sehingga luas penampang setiap bagiannya berbeda antara sisi masuknya hingga sisi keluar. Perbedaan ini membentuk suatu nozzle, sehingga ketika keluar dari ruang sudu mengakibatkan peningkatan kecepatan dan menurunkan tekanan uap sebagaimana efek nozzle yang diberikan oleh sudu tetap. Uap yang keluar dengan cepat dari sudu gerak membentuk gaya reaktif yang memberikan momen putar rotor

SIKLUS PLTU SEDERHANA (1)

Komponen utama dalam suatu PLTU terdiri dari :
  1. Boiler
  2. Turbin
  3. Kondensor
  4. Sistem air pengisi
1.  BOILER
Didefinisikan sebagai bejana tertutup dimana air atau cairan lain dipanaskan, uap dibangkitkan, uap dikeringkan atau kombinasi keduanya baik dalam kondisi bertekanan maupun vacuum untuk penggunaan diluar bejana itu sendiri, dengan memberikan energi secara langsung dari pembakaran, listrik maupun nuklir. Untuk efisiensi pembakaran, secara praktis boiler dibagi dalam tiga bagian.
a. Economizer
Pada dasarnya adalah pemanas air yang menaikkan temperature air pada tekanan kerja boiler tetapi tidak mencapai temperature saturasinya.
b. Evaporate
Biasanya terdiri dari drum dan tube dimana terjadi proses penguapan/ evaporasi
c. Superheater
Pemanas Ini terletak di bagian terpanas dari boiler sehingga teperatur uap meningkat jauh di atas temperature saturasinya. Namun demikian tidak semua boiler menggunakan komponen-komponen tersebut sesuai aplikasi di masing-masing industry.

05 June, 2013

MEKANIKA FLUIDA

Fluida adalah setiap substansi yang bisa mengalir, dengan bebas berubah bentuk dan begerak dibawah pengaruh gaya dorong. Gerakan fluida bisa dianalisa hingga level mikroskopik, memperlakukan setiap molekul fluida sebagai suatu benda proyektil. Pendekatan ini bisa sangat membosankan untuk tingkat praktikal, tetapi masih bermanfaat sebagai model sedehana gerakan fluida.

Beberapa sifat fluida dapat diperkirakan dengan tepat dengan model ini, terutama perkiraan yang berhubungan dengan enerji potensial dan kinetis. Namun, kemampuan molekul-molekul fluida untuk bergerak dengan bebas memberinya sifat tersendiri yang tidak dimiliki benda padat. Salah satu sifat ini adalah kemampuan untuk dengan mudah memindahkan tekanan yang didefenisikan sebagai gaya persatuan luas.

Fluid Coupling

Hydraulic Clutch / Fluid Clutch
 

Ada dua macam mekanisme hidrolis yang digunakan dalam me­mindahkan tenaga dari engine yaitu :

        1. Fluid Coupling

        2. Torque Converter

Kedua mekanisme diatas menggunakan fluida yang bergerak untuk memindahkan tenaganya. Fluid Coupling tidak banyak digunakan, namun mengingat cara kerja fluid coupling hampir sama dengan prinsip kerja torque converter, maka pemahaman cara kerja fluid coupling akan sangat membantu dalam mem­pelajari torque converter.Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang Fluid Coupling saja.

Fluid Coupling

      Fluid coupling berfungsi untuk memindahkan tenaga dari engine ke unit yang digerakkan (dalam hal ini adalah transmis­sion) secara hidrolis. Secara garis besar Fluid Coupling h4anya memiliki 4 komponen dasar yaitu :

04 June, 2013

SINKRONISASI GENERATOR DAN PENGARUHNYA



Bila dua sistem  tegangan bolak-balik  ( AC ) akan di paralel, maka kesamaan dari lima kondisi atau parameter  berikut ini harus dipenuhi. Kondisi tersebut adalah :
-  Tegangan
-  Frekuensi
-  Perbedaan fasa (sudut fasa )
-  Urutan fasa
-  Bentuk gelombang
Prosedur Sinkronisasi Generator
Sebelum melakukan sinkronisasi generator dengan sistem jaringan  (infinite bus), pastikan bahwa :
-  Pemutus tenaga ( circuit breaker ) generator dalam keadan terbuka.
-  Pemutus tenaga sistem eksitasi generator dalam keadan terbuka.

-  Mesin berputar pada putaran nominal dengan governor pada posisi minimum.

-  Semua kondisi unit normal dan memuaskan untuk di sinkronisaikan.
-  Sistem jaringan telah bertegangan dan pemisah (disconnecting switch) pada bus sudah masuk.
Prosedur sinkron pada generator secara manual adalah sebagi berikut :
a.  Naikkan putaran mesin dengan kontrol governor hingga putarannya sama dengan kecepatan frekuensi sistem.
b.  Periksa sistem eksitasi, kemudian masukan pemutus tenaga penguat medan ( field breaker ).
c.  Naikan arus eksitasi, periksa tegangan generator bila tegangan generator mencapai normal, masukan sistem pengatur tegangan (AVR ) ke posisi auto.

d.  Masukan switch synchroscope keposisi manual.
Dan lihat apakah kecepatan mesin  fast atau slow dibanding kecepatan sistem.