SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
23


                                                                                                                  BAB 3 
                                                                                                     POMPA SENTRIFUGAL 
 
 
3.1.Kerja Pompa Sentrifugal 
     Pompa  digerakkan  oleh  motor,  daya  dari  motor  diberikan  kepada  poros  pompa  untuk 
memutar impeler yang dipasangkan pada poros tersebut. Zat cair yang ada dalam impeler akan 
ikut  berputar  karena  dorongan  sudu‐sudu.  Karena  timbulnya  gaya  sentrifugal,  maka  zat  cair 
mengalir dari tengah impeler keluar melalui saluran diantara sudu dan meninggalkan impeler 
dengan  kecepatan  yang  tinggi.  Zat  cair  yang  keluar  dari  impeler  dengan  kecepatan  tinggi  ini 
kemudian  mengalir  melalui  saluran  yang  penampangnya  makin  membesar  (volute/diffuser), 
sehingga  terjadi  perubahan  dari  head  kecepatan  menjadi  head  tekanan.  Maka  zat  cair  yang 
keluar  dari  flens  keluar  pompa  head  totalnya  bertambah  besar.  Pengisapan  terjadi  karena 
setelah zat cair dilemparkan oleh impeler, ruang diantara sudu‐sudu menjadi vakum sehingga 
zat cair akan terisap masuk. 
     Selisih  energi  per  satuan  berat  atau  head  total  dari  zat  cair  pada  flens  keluar  (tekan)  dan 
flens masuk (isap)  disebut head total pompa.  




                                                                                                                                                   
                                      Gambar 3.1. Bagian‐bagian pompa sentrifugal 


Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
24


                                                                           
3.2.Klasifikasi Pompa Sentrifugal 
     Pompa sentrifugal dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara yaitu : 
A.  Menurut jenis aliran dalam impeler 
1.   Pompa aliran radial 
      Pompa ini mempunyai konstruksi sedemikian sehingga aliran zat cair yang keluar dari  
     impeler akan tegak lurus poros pompa (arah radial). 




                                                                                                                             
                                        Gambar 3.2. Pompa sentrifugal aliran radial 
1. Pompa aliran campur 
     Aliran zat cair didalam pompa waktu meninggalkan impeler akan bergerak sepanjang 
     permukaan kerucut (miring) sehingga komponen kecepatannya berarah radial dan aksial  




                                                                                                 
                                         Gambar 3.2. Pompa sentrifugal aliran campur. 
      
2. Pompa aliran aksial 
     Aliran zat cair yang meninggalkan impeler akan bergerak sepanjang permukaan silinder 
     (arah aksial) 


Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
25




                                                                                                                                             
 
                                                 Gambar 3.4. Pompa aliran aksial 
 
B. Menurut jenis impeler 
    1. Impeler tertutup 
        Sudu‐sudu ditutup oleh dua buah dinding yang merupakan satu kesatuan , digunakan 
        untuk pemompaan zat cair yang bersih atau sedikit mengandung kotoran. 




                                                                                                            
    2. Impeler setengah terbuka 
        Impeler jenis ini terbuka disebelah sisi masuk (depan) dan tertutup di sebelah 
        belakangnya. Sesuai untuk memompa zat cair yang sedikit mengandung kotoran misalnya 
        : air yang mengandung pasir, zat cair yang mengauskan, slurry, dll 
    3. Impeler terbuka 
        Impeler jenis ini tidak ada dindingnya di depan maupun di belakang. Bagian belakang ada 
        sedikit dinding yang disisakan untuk memperkuat sudu. Jenis ini banyak digunakan untuk 
        pemompaan zat cair yang banyak mengandung kotoran.  
 
C. Menurut bentuk rumah 


Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
26


1. Pompa volut 
        Bentuk rumah pompanya seperti rumah keong/siput (volute), sehingga kecepatan aliran 
        keluar bisa dikurangi dan dihasilkan kenaikan tekanan. 




                                                                                                                       
2. Pompa diffuser 
        Pada keliling luar impeler dipasang sudu diffuser sebagai pengganti rumah keong. 




                                                                                                       
3. Pompa aliran campur jenis volut 
        Pompa ini mempunyai impeler jenis aliran campur dan sebuah rumah volut. 
 
D. Menurut jumlah tingkat 
1. Pompa satu tingkat 
        Pompa ini hanya mempunyai satu impeler. Head total yang ditimbulkan hanya berasal 
        dari satu impeler, jadi relatif rendah. 
2. Pompa bertingkat banyak 
        Pompa ini menggunakan beberapa impeler yang dipasang secara berderet (seri) pada 
        satu poros. Zat cair yang keluar dari impeler pertama dimasukkan ke impeler berikutnya 




Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
27


         dan seterusnya hingga impeler terakhir. Head total pompa ini merupakan jumlahan dari 
         head yang ditimbulkan oleh masing‐masing impeler sehingga relatif tinggi. 




                                                                                                            
E. Menurut letak poros 
     Menurut letak porosnya, pompa dapat dibedakan menjadi poros horisontal dan poros 
     vertikal seperti pada gambar berikut ini : 




                                                                               
     Poros vertikal                    Poros horisontal 
      
3.3.Hukum Kesebangunan 
     Jika dua buah pompa sentrifugal yang geommetris sebangun satu dengan yang lain maka 
untuk kondisi aliran yang sebangun pula berlaku hubungan sebagai berikut : 
                       Q1 n1 D13
                         =     3
                       Q2 n 2 D2

                        H 1 n12 D12                                    D = diameter impeler (m)
                           = 2 2                                       Q = kapasitas aliran (m3/s)
                        H 2 n 2 D2
                                                                       H = head total pompa (m)
                                                                       P = daya poros pompa (kW)
                                                                       N = putaran pompa (rpm)

Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
28


                        P1  n13 D15
                           = 3       
                        P2 n2 D15

Hubungan  diatas  dinamakan  Hukum  Kesebangunan  Pompa.  Hukum  tersebut  sangat  penting 
untuk  menaksir  perubahan  performansi  pompa  bila  putaran  diubah  dan  juga  untuk 
memperkirakan  performansi  pompa  yang  direncanakan  apabila  pompa  tersebut  geometris 
sebangun dengan pompa yang sudah diketahui performansinya. 
 
3.4.Kecepatan Spesifik 
     Kecepatan spesifik dinyatakan dalam persamaan :  

                                  Q 0.5
                       ns = n             
                                  H 0.75
Dimana n, Q dan H adalah harga‐harga pada titik efisiensi maksimum pompa. Harga ns dapat 
dipakai sebagai parameter untuk menyatakan jenis pompa. Jika ns sudah ditentukan maka 
bentuk impeler pompa tersebut sudah tertentu pula. Gambar berikut menunjukkan harga ns 
dalam hubungannya dengan bentuk impeler.  




                                                                                                                                   
         Dalam menghitung ns untuk pompa isapan ganda harga Q diganti dengn Q/2, sedangkan 
untuk pompa bertingkat banyak, head H yang dipakai dalam perhitungan ns adalah head per 
tingkat dari pompa tersebut.  




Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
29


         Besarnya ns dapat berbeda‐beda tergantung dari satuan yang dipakai untuk menyatakan 
n, Q dan H. Tabel berikut menunjukkan faktor konversi yang harus digunakan untuk mengubah 
ns dari satuan yang satu ke satuan yang lain.  
          
3.5.Karakteristik Sistem Pemompaan 
Efisiensi Pompa 
Pompa tidak dapat mengubah seluruh energi kinetik menjadi energi tekanan karena ada 
sebagian energi kinetik yang hilang dalam bentuk losis. Efisiensi pompa adalah suatu faktor 
yang dipergunakan untuk menghitung losis ini. Efisiensi pompa terdiri dari : 
     -       Efisiensi hidrolis, memperhitungkan losis akibat gesekan antara cairan dengan impeler 
             dan losis akibat perubahan arah yang tiba‐tiba pada impeler. 
     -       Efisiensi volumetris, memperhitungkan losis akibat resirkulasi pada ring, bush, dll. 
     -       Efisiensi mekanis, memperhitungkan losis akibat gesekan pada seal, packing gland, 
             bantalan, dll.  
Setiap pompa dirancang pada kapasitas dan head tertentu, meskipun dapat juga dioperasikan 
pada kapasitas dan head yang lain. Efisiensi pompa akan mencapai maksimum pada designed 
point tersebut, yang dinamakan dengan titik BEP.Untuk kapasitas yang lebih kecil atau lebih 
besar efisiensinya akan lebih rendah.  
Efisiensi pompa adalah perbandinga antara daya hidrolis pompa dengan daya poros pompa. 
                  PH
             η=
                  PS  

Daya Hidrolis 
Daya hidrolis adalah daya yang diperlukan oleh pompa untuk mengangkat sejumlah zat cair 
pada ketinggian tertentu. Daya hidrolis dapat dicari dengan persamaan berikut : 
                     ρ .g.H .Q                           ρ    = massa jenis , kg/m3
             PH =                    kW                  g    = gaya gravitasi
                       1000
                                                         H    = head , m
                                                         Q    = kapasitas, m3/s
          
 
Kurva Karakteristik Pompa 


Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
30


        Untuk setiap pompa, biasanya pabrik pembuatnya memberikan kurva karakteristik yang 
menunjukkan unjuk kerja pompa pada berbagai kondisi pemakaian. Karakteristik sebuah 
pompa digambarkan dalam kurva karakteristik menyatakan besarnya head total, daya pompa 
dan efisiensi pompa terhadap kapasitas. Berikut ini adalah contoh kurva karakteristik suatu 
pompa :  
         
         




Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
31




                                                                                                                        
3.6.Kavitasi 
        Kavitasi  adalah  gejala  menguapnya  zat  cair  yang  sedang  mengalir,  karena  tekanannya 
turun  sampai  dibawah  tekanan  uap  jenuhnya.  Ketika  zat  cair  terhisap  pada  sisi  isap  pompa, 
tekanan pada permukaan zat cair akan turun, seperti pada gambar dibawah ini.  




                                                                                                              
        Bila tekanannya turun sampai pada tekanan uap jenuhnya, maka cairan akan menguap 
dan membentuk gelembung uap. Selama bergerak sepanjang impeler, kenaikan tekanan akan 
menyebabkan gelembung uap pecah dan menumbuk permukaan pompa. Fenomena ini 
dinamakan kavitasi. Jika permukaan saluran/pipa terkena tumbukan gelembung uap tersebut 
secara terus menerus dalam jangka lama akan mengakibatkan terbentuknya lubang‐lubang 




Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
32


pada dinding saluran atau sering disebut erosi kavitasi. Pengaruh lain dari kavitasi adalah 
timbulnya suara berisik, getaran dan turunnya performansi pompa. 
 
3.7. Net Positive Suction Head (NPSH) 
    Kavitasi  akan  terjadi  bila  tekanan  statis  zat  cair  turun  sampai  dibawah  tekanan  uap 
jenuhnya.  Agar  dalam  system  pemompaan  tidak  terjadi  kavitasi,  harus  diusahakan  agar  tidak 
ada satu bagianpun dari aliran pada pompa yang mempunyai tekanan statis lebih rendah dari 
tekanan  uap  jenuh  cairan  pada  temperatur  yang  bersangkutan.  Berhubung  dengan  hal  ini 
didefinisikan  sutu  Head  Isap  Positif  Netto  atau  NPSH  yang  dipakai  sebagai  ukuran  keamanan 
pompa  terhadap  kavitasi.  Ada  dua  macam  NPSH  yaitu  NPSHa  dan  NPSHr.  Agar  pompa  dapat 
bekerja tanpa mengalami kavitasi maka harus dipenuhi persyaratan berikut : 
     NPSHyang tersedia > NPSH yang diperlukan 
 
3.7.1. NPSHa (NPSH yang tersedia) 
NPSH yang tersedia adalah head yang dimiliki zat cair pada sisi isap pompa dikurangi dengan 
tekanan  uap  jenuh  zat  cair  ditempat  tersebut.  NPSH  yang  tersedia  tergantung  pada  tekanan 
atmosfer  atau  tekanan  absolut  pada  permukaan  zat  cair  dan  kondisi  instalasinya.  Besarnya 
dapat dihitung dengan persamaan berikut : 
                     pa       pv
            hsv =         −        − hs − hls      
                     γ        γ
         hsv   : NPSH yang tersedia, m 
         pa   : tekanan pd permukaan cairan, kgf/m2 
 
         pv   : tekanan uap jenuh, kgf/m2 
         γ      : berat jenis zat cair, kgf/m3 
         hs   : head isap statis, m 
 
         hls  : kerugian head dalam pipa isap, m 
 
Contoh soal : 
Air bersih pada temperatur 25C akan dipompa pada tekanan atmosfer sebesar 1,0332 kgf/cm2. 
Lubang  isap  pompa  terletak  4m  diatas  permukaan  air  .  Berapakah  besarnya  NPSH  yang 
tersedia jika kerugian pada sisi isap adalah 0.5 m.  
 



Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
33


3.7.2. NPSHr (NPSH yang diperlukan) 
     NPSH yang diperlukan adalah NPSH minimum yang dibutuhkan untuk membiarkan pompa 
bekerja  tanpa  kavitasi.  Besarnya  NPSH  yang  diperlukan  berbeda  untuk  setiap  pompa.  Untuk 
suatu  pompa  tertentu  NPSH  yang  diperlukan  berubah  menurut  kapasitas  dan  putarannya. 
NPSH  yang  diperlukan  harus  diperoleh  dari  pabrik  pompa  yang  bersangkutan.  Namn  untuk 
perkiraan secara kasar, NPSH yang diperlukan dapat dihitung dari konstanta kavitasi σ. 
     Jka head total pompa pada titik efisiensi maksimum dinyatakan sebagai HN dan NPSH yang 
diperlukan untuk titik  ini Hsvn, maka σ (koefisien kavitasi Thoma ) didefinisikan sebagai : 
             H SVN
      σ=
             HN  

Besarnya koefisien kavitasi Thoma dapat ditentukan dari grafik pada gambar, sedangkan NPSH 
yang diperlukan ditaksir sebagai berikut : 
        NPSH yang diperlukan :                           HSVN = σ x HN 
 




                                                                                                                             
 
Rumus diatas berlaku untuk pompa pada efisiensi tertinggi ( dipergunakan pada titik BEP ), bila 
pompa  dipergunakan  diluar  titik  BEP  maka  NPSH  yang  diperlukan  dikoreksi  menggunakan 
grafik pada gambar.  
Contoh soal : 


Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
34


Sebuah  pompa  jenis  isapan  tunggal  satu  tingkat  mempunyai  kapasitas  pada  titik  efisiensi 
terbaik  sebesar  Qn=0,7  m3/menit,  head  Hn=28m  serta  putaran  n=2910  rpm.  Tentukan  NPSH 
yang diperlukan untuk kapasitas 100% dan 120% kapasitas pada efisiensi terbaik 
 
 
3.7.3.Cara Menghindari Kavitasi 
Kavitasi pada dasarnya dapat dicegah dengan membuat NPSH yang tersedia lebih besar dari 
pada  NPSH  yang  diperlukan.  Dalam  perencanaan  instalasi  pompa,  hal‐hal  berikut  harus 
diperhitungkan untuk menghindari kavitasi. 
1. Ketinggian letak pompa terhadap permukaan zat cair yang  dihisap harus dibuat serendah 
     mungkin agar head isap statis menjadi rendah pula. 
2. Pipa  isap  harus  dibuat sependek  mungkin.  Jika  terpaksa  dipakai  pipa  isap yang  panjang, 
     sebaiknya  diambil  pipa  yang  berdiameter  satu  nomor  lebih  besar  untuk  mengurangi 
     kerugian gesek. 
3.    Hindari penggunaan katup yang tak perlu dan menekuk pipa pengisapan. 
4. Hindari masuknya udara pada sisi isap pompa. 
 
 
3.8. Pemilihan pompa 
         Setelah  mengetahui  kapasitas  dan  head  yang  diperlukan  pada  sistem  instalasi, 
selanjutnya dapat dilakukan pemilihan pompa dengan menggunakan digram pemilihan pompa. 
Diagram  ini berbeda‐beda  untuk  setiap  merk  dan  jenis  pompa  dan  biasanya  telah  disediakan 
oleh pabrik pembuatnya. Berikut ini adalah contoh diagram pemilihan pompa standar . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
35


Diagram Pemilihan Pompa Standar 




                                                                                                                                                     
 
 
3.9.Operasi Seri dan Paralel 
3.9.1.Operasi Seri Paralel dengan Karakteristik Pompa Sama 
        Jika head atau kapasitas yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan satu pompa saja, 
maka dapat digunakan dua pompa atau lebih yang disusun secara seri atau paralel.  
Susunan Seri  


Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
36


Bila  head  yang  diperlukan  besar  dan  tidak  dapat  dilayani  oleh  satu  pompa,  maka  dapat 
digunakan lebih dari satu pompa yang disusun secara seri.  
Penyusunan pompa secara seri dapat digambarkan sebagai berikut : 
                                                                                    2H
         
                                                 H
         
                                 Q                                       Q
         
                                                Pompa 1                        Pompa 2


         
         
Susunan Paralel 
Susunan  paralel  dapat  digunakan  bila  diperlukan  kapasitas  yang  besar  yang  tidak  dapat 
dihandle  oleh  satu  pompa  saja,  atau  bila  diperlukan  pompa  cadangan  yang  akan 
dipergunakan bila pompa utama rusak/diperbaiki. 
Penyusunan pompa secara paralel dapat digambarkan sebagai berikut : 
                                                                                  H, 2Q
                                                H                        H
 
                                       Q                         Q

                                               Pompa 1                  Pompa 2

         
         
         
        Agar  unjuk  kerja  pompa  yang  disusun  seri/parael  optimal,  maka  sebaiknya  digunakan 
pompa dengan karakteristik yang sama. Karakteristik pompa yang disusun seri/paralel dapat 
dilihat pada gambar berikut ini. 
         




Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
37




                                                                                                                                       
           Gambar 2.13. Operasi Seri dan Paralel dari pompa‐pompa dengan karakteristik yang 
                                                                      sama 
                                                                               
        Gambar  2.13.  menunjukan  kurva  head‐kapasitas  dari  pompa‐pompa  yang  mempunyai 
karakteristik  yang  sama  yang  di  pasang  secara  paralel  atau  seri.  Dalam  gambar  ini  kurva 
untuk  pompa  tunggal  diberi  tanda  (1)  dan  untuk  susunan  seri  yang  terdiri  dari  dua  buah 
pompa diberi  tanda  (2).  Harga  head  kurva  (2) diperoleh  dari  harga  head  kurva (1)  dikalikan 
(2) untuk kapasitas (Q) yang sama. Kurva untuk susunan  paralel yang terdiri dari dua buah 
pompa,  diberi  tanda  (3).  Haraga  kapasitas  (Q)  kurva  (3)  ini  diperoleh  dari  harga  kapasitas 
pada kurva (1) dikalikan (2) untuk head yang sama. 
        Dalam gambar ditunjukkan tiga buah kurva head‐kapasitas sistem, yaitu R1, R2, dan R3. 
Kurva R3 menujukkan tahanan yang lebih tinggi dibanding dengan R2 dan R1. 
        Jika sistem mempunyai kurva head‐kapasitas R3, maka titik kerja pompa 1 akan terletak 
di  (D).  Jika  pompa  ini  disusun  seri  sehingga  menghasilkan  kurva  (2)  maka  titik  kerja  akan 
pindah ke (E). Disini terlihat bahwa head titik (E) tidak sama dengan dua kali lipat head (D), 
karena ada perubahan (berupa kenaikan) kapasitas.  
        Sekarang  jika  sistem  mempunyai  kurva  head‐kapasitas  R1  maka  titik  kerja  pompa  (1) 
akan  terletak  di  (A).  Jika  pompa  ini  disusun  paralel  sehingga  menghasilkan  kurva  (3)  maka 




Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
38


titik  kerjanya  akan  berpindah  ke  (B).  Disini  terlihat  bahwa  kapasitas  dititik  (B)  tidak  sama 
dengan dua kali lipat kapasitas dititik (A), karena ada perubahan (kenaikan) head sistem. 
        Jika sistem mempunyai kurva karakteristik seperti R2 maka laju aliran akan sama untuk 
susunan seri maupun paralel. Namun jika karakteristik sistem adalah seperti R1 dan R3 maka 
akan  diperlukan  pompa  dalam  susunan  paralel  atau  seri.  Susunan  paralel  pada  umumnya 
untuk laju aliran besar, dan susunan seri untuk head yang tinggi pada operasi. Untuk susunan 
seri, karena pompa kedua menghisap zat cair bertekanan dari pertama, maka perlu perhatian 
khusus dalam hal kekuatan konstruksi dan kerapatan terhadap kebocoran dari rumah pompa. 
                                   
3.9.2.Operasi Paralel dengan Karakteristik Pompa Berbeda 
        Pompa‐pompa  yang  berbeda  karakteristiknya  dapat  pula  bekerjasama  secara  paralel. 
Hal  ini  ditunjukkan  dalam  gambar  2.14.  dimana  pompa  (1)  mempunyai  kapasitas  kecil  dan 
pompa (2) mempunyai kapasitas besar. 




                                                                                                                              
           Gambar 2.14. Operasi Paralel dari pompa‐pompa dengan karakteristik yang Berbeda 
         Jika keduanya dipasang secara paralel maka akan menghasilkan kurva karakteristik (3). 
Disini, untuk  kurva head‐kapasitas sistem R1 akan dicapai titik  operasi  paralel  di (C) dengan 
laju aliran total sebesar Q. Dalam hal ini pompa (1) beroperasi dititik (D) dengan kapasitas Q1 
dan pompa (2) beroperasi dititik  (E) dengan kapasitas aliran Q2. Laju aliran total Q = Q1 + Q2. 
        Apabila  kurva  head‐kapasitas  sistem  naik  lebih  curam  dari  pada  R2,  maka  pompa  (1) 
tidak  dapat  lagi  menghasilkan  aliran  keluar  karena  head  yang  dimiliki  tidak  tinggi  untuk 



Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
39


melawan head sistem. Bahkan jika head sistem lebih tinggi dari pada head ini pompa, aliran 
akan  membalik  masuk  kedalam  pompa  (1).  Untuk  mencegah  aliran  balik  ini  pompa  perlu 
dilengkapi dengan katup cegah (check valve) pada pipa keluarnya. Kondisi operasi seperti ini 
pada  umumnya  tidak  dikehendaki.  Jadi  untuk  operasi  paralel  sebaiknya  dipakai  pompa‐
pompa dengan head tertutup (shut‐off head) yang tidak terlalu berbeda. 
       
 3.9.3. Operasi Seri dengan Karakteristik Pompa Berbeda 
        Pada  gambar  2.15  memperlihatkan  karakteristik  susunan  seri  dari  dua  buah  pompa 
yang mempunyai karakteristik berbeda. Kurva (1) adalah dari pompa kapasitas kecil, kurva (2) 
dari  pompa  kapasitas  besar,  dan  kurva  (3)  merupakan  karakteristik  operasi  kedua  pompa 
dalam susunan seri. 
         




                                                                                                                                        
                                   Gambar 2.15. Operasi Seri dari pompa‐pompa dengan 
                                                         karakteristik yang Berbeda 
                                                      
        Jika  sistem  pipa  mempunyai  kurva  karakteristik  R1  maka  titik  operasi  dengan  pompa 
susunan seri akan terletak di (C). Dalam keadaan ini pompa (1) bekerja dititik (D) dan pompa 


Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
40


(2) dititik (E). Untuk sistem yang mempunyai kurva karakteristik R2,  menjadi negatif sehingga 
akan  menurunkan  head  pompa  (2).  Jadi  untuk  kurva  sistem  yang  lebih  rendah  dari  R2  lebih 
baik dipakai pompa (2) saja. 
 
3.10. Pengaturan Kapasitas Pompa 
     Q yang di butuhkan dalam instalasi pompa tidak selalu tepat karena itu harus diatur sesuai 
dengan kebutuhan, dengan cara : 
     Pengaturan katup  
     Pengaturan kecepatan  atau putaran (ingat Q ∞ n) 
     Pengaturan sudu (untuk pompa aksial atau aliran campuran) 
     Pengaturan jumlah pompa yang bekerja (parallel) 
     Penggunaan reservoir 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      




Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
41




                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
 
 




Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 

More Related Content

What's hot

Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa IndonesiaBuku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa IndonesiaMawar 99
 
Perencanaan turbin air
Perencanaan turbin airPerencanaan turbin air
Perencanaan turbin airKhairul Fadli
 
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)Yohanes Sangkang
 
95652732 major-losses-adalah-kerugian-pada-aliran-dalam-pipa-yang-disebabkan-...
95652732 major-losses-adalah-kerugian-pada-aliran-dalam-pipa-yang-disebabkan-...95652732 major-losses-adalah-kerugian-pada-aliran-dalam-pipa-yang-disebabkan-...
95652732 major-losses-adalah-kerugian-pada-aliran-dalam-pipa-yang-disebabkan-...wahyuddin S.T
 
Pompa dan sistem pemompaan
Pompa dan sistem pemompaanPompa dan sistem pemompaan
Pompa dan sistem pemompaanmun farid
 
Perencanaan sistem mekanik pltmh
Perencanaan sistem mekanik pltmhPerencanaan sistem mekanik pltmh
Perencanaan sistem mekanik pltmhBurhanFazzry1
 
pump & compressor.pptx
pump & compressor.pptxpump & compressor.pptx
pump & compressor.pptxKrisnaIrawan1
 
Debit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifikDebit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifikAdy Purnomo
 
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)Ali Hasimi Pane
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
TURBIN PELTON
TURBIN PELTONTURBIN PELTON
TURBIN PELTONDwi Ratna
 
Steam turbin
Steam turbinSteam turbin
Steam turbinGunadarma
 

What's hot (20)

Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa IndonesiaBuku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
Buku Manual Program EPANET Versi Bahasa Indonesia
 
Makalah pompa
Makalah pompaMakalah pompa
Makalah pompa
 
Turbin gas
Turbin gas Turbin gas
Turbin gas
 
Perencanaan turbin air
Perencanaan turbin airPerencanaan turbin air
Perencanaan turbin air
 
Mekanika fluida ppt
Mekanika fluida pptMekanika fluida ppt
Mekanika fluida ppt
 
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
 
Termo siklus rankine
Termo siklus rankineTermo siklus rankine
Termo siklus rankine
 
95652732 major-losses-adalah-kerugian-pada-aliran-dalam-pipa-yang-disebabkan-...
95652732 major-losses-adalah-kerugian-pada-aliran-dalam-pipa-yang-disebabkan-...95652732 major-losses-adalah-kerugian-pada-aliran-dalam-pipa-yang-disebabkan-...
95652732 major-losses-adalah-kerugian-pada-aliran-dalam-pipa-yang-disebabkan-...
 
Superheater & reheater
Superheater & reheaterSuperheater & reheater
Superheater & reheater
 
Turbin uap
Turbin uapTurbin uap
Turbin uap
 
Pompa dan sistem pemompaan
Pompa dan sistem pemompaanPompa dan sistem pemompaan
Pompa dan sistem pemompaan
 
Perencanaan sistem mekanik pltmh
Perencanaan sistem mekanik pltmhPerencanaan sistem mekanik pltmh
Perencanaan sistem mekanik pltmh
 
Modul epanet
Modul epanetModul epanet
Modul epanet
 
pump & compressor.pptx
pump & compressor.pptxpump & compressor.pptx
pump & compressor.pptx
 
Debit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifikDebit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifik
 
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)
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
TURBIN PELTON
TURBIN PELTONTURBIN PELTON
TURBIN PELTON
 
TURBIN AIR
TURBIN AIRTURBIN AIR
TURBIN AIR
 
Steam turbin
Steam turbinSteam turbin
Steam turbin
 

Similar to POMPASENTRIFUGAL

Bab ii dasar_teori_2.1._dasar_teori_pompa
Bab ii dasar_teori_2.1._dasar_teori_pompaBab ii dasar_teori_2.1._dasar_teori_pompa
Bab ii dasar_teori_2.1._dasar_teori_pompaSyahrul Abdullah
 
Teori dasar-pompa-sentrifugal
Teori dasar-pompa-sentrifugalTeori dasar-pompa-sentrifugal
Teori dasar-pompa-sentrifugal'Purwanto' Magl
 
299763097 makalah-pompa-dan-kompresor
299763097 makalah-pompa-dan-kompresor299763097 makalah-pompa-dan-kompresor
299763097 makalah-pompa-dan-kompresorAgus_pratama15
 
tinjauan pustaka
tinjauan pustakatinjauan pustaka
tinjauan pustakazaenal05
 
306909167 makalah-pompa-doc
306909167 makalah-pompa-doc306909167 makalah-pompa-doc
306909167 makalah-pompa-docLisfia Nurhalisa
 
152059040 pompa jdbisnwknvdoikcnikjnheciknsknciksncin
152059040 pompa jdbisnwknvdoikcnikjnheciknsknciksncin152059040 pompa jdbisnwknvdoikcnikjnheciknsknciksncin
152059040 pompa jdbisnwknvdoikcnikjnheciknsknciksncinMuhsin Al Jufri
 
Teori dasar pompa sebagai alat mesin fluida
Teori dasar pompa sebagai alat mesin fluidaTeori dasar pompa sebagai alat mesin fluida
Teori dasar pompa sebagai alat mesin fluidaDimas Akbar
 
Bab 3-pompa-sentrifugal1
Bab 3-pompa-sentrifugal1Bab 3-pompa-sentrifugal1
Bab 3-pompa-sentrifugal1Amardhiana
 
Bab 3-pompa-sentrifugal1
Bab 3-pompa-sentrifugal1Bab 3-pompa-sentrifugal1
Bab 3-pompa-sentrifugal1Amardhiana
 
113661681-MESIN-MESIN-FLUIDA.pdf
113661681-MESIN-MESIN-FLUIDA.pdf113661681-MESIN-MESIN-FLUIDA.pdf
113661681-MESIN-MESIN-FLUIDA.pdfsutarsi
 
pembahasan jenis - jenis pompa pada jurusan teknik mekanik industri
pembahasan jenis - jenis pompa pada jurusan teknik mekanik industripembahasan jenis - jenis pompa pada jurusan teknik mekanik industri
pembahasan jenis - jenis pompa pada jurusan teknik mekanik industrijohanpambudi21
 
10c sistem pemompaan_banjir
10c sistem pemompaan_banjir10c sistem pemompaan_banjir
10c sistem pemompaan_banjirfgdfgdrr
 

Similar to POMPASENTRIFUGAL (20)

Bab ii dasar_teori_2.1._dasar_teori_pompa
Bab ii dasar_teori_2.1._dasar_teori_pompaBab ii dasar_teori_2.1._dasar_teori_pompa
Bab ii dasar_teori_2.1._dasar_teori_pompa
 
Teori dasar-pompa-sentrifugal
Teori dasar-pompa-sentrifugalTeori dasar-pompa-sentrifugal
Teori dasar-pompa-sentrifugal
 
pompa dan kompressor
pompa dan kompressorpompa dan kompressor
pompa dan kompressor
 
299763097 makalah-pompa-dan-kompresor
299763097 makalah-pompa-dan-kompresor299763097 makalah-pompa-dan-kompresor
299763097 makalah-pompa-dan-kompresor
 
Chapter ii
Chapter iiChapter ii
Chapter ii
 
tinjauan pustaka
tinjauan pustakatinjauan pustaka
tinjauan pustaka
 
02. naskah publikasi
02. naskah publikasi02. naskah publikasi
02. naskah publikasi
 
306909167 makalah-pompa-doc
306909167 makalah-pompa-doc306909167 makalah-pompa-doc
306909167 makalah-pompa-doc
 
152059040 pompa jdbisnwknvdoikcnikjnheciknsknciksncin
152059040 pompa jdbisnwknvdoikcnikjnheciknsknciksncin152059040 pompa jdbisnwknvdoikcnikjnheciknsknciksncin
152059040 pompa jdbisnwknvdoikcnikjnheciknsknciksncin
 
Teori dasar pompa sebagai alat mesin fluida
Teori dasar pompa sebagai alat mesin fluidaTeori dasar pompa sebagai alat mesin fluida
Teori dasar pompa sebagai alat mesin fluida
 
Bab 3-pompa-sentrifugal1
Bab 3-pompa-sentrifugal1Bab 3-pompa-sentrifugal1
Bab 3-pompa-sentrifugal1
 
Bab 3-pompa-sentrifugal1
Bab 3-pompa-sentrifugal1Bab 3-pompa-sentrifugal1
Bab 3-pompa-sentrifugal1
 
Pompa sentrifugall
Pompa sentrifugallPompa sentrifugall
Pompa sentrifugall
 
Materi pompa
Materi pompaMateri pompa
Materi pompa
 
pompa ppt.pdf
pompa ppt.pdfpompa ppt.pdf
pompa ppt.pdf
 
Pompa ok
Pompa okPompa ok
Pompa ok
 
113661681-MESIN-MESIN-FLUIDA.pdf
113661681-MESIN-MESIN-FLUIDA.pdf113661681-MESIN-MESIN-FLUIDA.pdf
113661681-MESIN-MESIN-FLUIDA.pdf
 
pembahasan jenis - jenis pompa pada jurusan teknik mekanik industri
pembahasan jenis - jenis pompa pada jurusan teknik mekanik industripembahasan jenis - jenis pompa pada jurusan teknik mekanik industri
pembahasan jenis - jenis pompa pada jurusan teknik mekanik industri
 
Pompa sentrifugal
Pompa sentrifugalPompa sentrifugal
Pompa sentrifugal
 
10c sistem pemompaan_banjir
10c sistem pemompaan_banjir10c sistem pemompaan_banjir
10c sistem pemompaan_banjir
 

POMPASENTRIFUGAL

  • 1. 23 BAB 3  POMPA SENTRIFUGAL      3.1.Kerja Pompa Sentrifugal  Pompa  digerakkan  oleh  motor,  daya  dari  motor  diberikan  kepada  poros  pompa  untuk  memutar impeler yang dipasangkan pada poros tersebut. Zat cair yang ada dalam impeler akan  ikut  berputar  karena  dorongan  sudu‐sudu.  Karena  timbulnya  gaya  sentrifugal,  maka  zat  cair  mengalir dari tengah impeler keluar melalui saluran diantara sudu dan meninggalkan impeler  dengan  kecepatan  yang  tinggi.  Zat  cair  yang  keluar  dari  impeler  dengan  kecepatan  tinggi  ini  kemudian  mengalir  melalui  saluran  yang  penampangnya  makin  membesar  (volute/diffuser),  sehingga  terjadi  perubahan  dari  head  kecepatan  menjadi  head  tekanan.  Maka  zat  cair  yang  keluar  dari  flens  keluar  pompa  head  totalnya  bertambah  besar.  Pengisapan  terjadi  karena  setelah zat cair dilemparkan oleh impeler, ruang diantara sudu‐sudu menjadi vakum sehingga  zat cair akan terisap masuk.  Selisih  energi  per  satuan  berat  atau  head  total  dari  zat  cair  pada  flens  keluar  (tekan)  dan  flens masuk (isap)  disebut head total pompa.        Gambar 3.1. Bagian‐bagian pompa sentrifugal  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 2. 24   3.2.Klasifikasi Pompa Sentrifugal  Pompa sentrifugal dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara yaitu :  A.  Menurut jenis aliran dalam impeler  1.   Pompa aliran radial        Pompa ini mempunyai konstruksi sedemikian sehingga aliran zat cair yang keluar dari   impeler akan tegak lurus poros pompa (arah radial).    Gambar 3.2. Pompa sentrifugal aliran radial  1. Pompa aliran campur  Aliran zat cair didalam pompa waktu meninggalkan impeler akan bergerak sepanjang  permukaan kerucut (miring) sehingga komponen kecepatannya berarah radial dan aksial     Gambar 3.2. Pompa sentrifugal aliran campur.    2. Pompa aliran aksial  Aliran zat cair yang meninggalkan impeler akan bergerak sepanjang permukaan silinder  (arah aksial)  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 3. 25     Gambar 3.4. Pompa aliran aksial    B. Menurut jenis impeler  1. Impeler tertutup  Sudu‐sudu ditutup oleh dua buah dinding yang merupakan satu kesatuan , digunakan  untuk pemompaan zat cair yang bersih atau sedikit mengandung kotoran.    2. Impeler setengah terbuka  Impeler jenis ini terbuka disebelah sisi masuk (depan) dan tertutup di sebelah  belakangnya. Sesuai untuk memompa zat cair yang sedikit mengandung kotoran misalnya  : air yang mengandung pasir, zat cair yang mengauskan, slurry, dll  3. Impeler terbuka  Impeler jenis ini tidak ada dindingnya di depan maupun di belakang. Bagian belakang ada  sedikit dinding yang disisakan untuk memperkuat sudu. Jenis ini banyak digunakan untuk  pemompaan zat cair yang banyak mengandung kotoran.     C. Menurut bentuk rumah  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 4. 26 1. Pompa volut  Bentuk rumah pompanya seperti rumah keong/siput (volute), sehingga kecepatan aliran  keluar bisa dikurangi dan dihasilkan kenaikan tekanan.    2. Pompa diffuser  Pada keliling luar impeler dipasang sudu diffuser sebagai pengganti rumah keong.    3. Pompa aliran campur jenis volut  Pompa ini mempunyai impeler jenis aliran campur dan sebuah rumah volut.    D. Menurut jumlah tingkat  1. Pompa satu tingkat  Pompa ini hanya mempunyai satu impeler. Head total yang ditimbulkan hanya berasal  dari satu impeler, jadi relatif rendah.  2. Pompa bertingkat banyak  Pompa ini menggunakan beberapa impeler yang dipasang secara berderet (seri) pada  satu poros. Zat cair yang keluar dari impeler pertama dimasukkan ke impeler berikutnya  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 5. 27 dan seterusnya hingga impeler terakhir. Head total pompa ini merupakan jumlahan dari  head yang ditimbulkan oleh masing‐masing impeler sehingga relatif tinggi.    E. Menurut letak poros  Menurut letak porosnya, pompa dapat dibedakan menjadi poros horisontal dan poros  vertikal seperti pada gambar berikut ini :             Poros vertikal                    Poros horisontal    3.3.Hukum Kesebangunan  Jika dua buah pompa sentrifugal yang geommetris sebangun satu dengan yang lain maka  untuk kondisi aliran yang sebangun pula berlaku hubungan sebagai berikut :  Q1 n1 D13 = 3 Q2 n 2 D2 H 1 n12 D12 D = diameter impeler (m) = 2 2 Q = kapasitas aliran (m3/s) H 2 n 2 D2 H = head total pompa (m) P = daya poros pompa (kW) N = putaran pompa (rpm) Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 6. 28 P1 n13 D15 = 3   P2 n2 D15 Hubungan  diatas  dinamakan  Hukum  Kesebangunan  Pompa.  Hukum  tersebut  sangat  penting  untuk  menaksir  perubahan  performansi  pompa  bila  putaran  diubah  dan  juga  untuk  memperkirakan  performansi  pompa  yang  direncanakan  apabila  pompa  tersebut  geometris  sebangun dengan pompa yang sudah diketahui performansinya.    3.4.Kecepatan Spesifik  Kecepatan spesifik dinyatakan dalam persamaan :   Q 0.5     ns = n   H 0.75 Dimana n, Q dan H adalah harga‐harga pada titik efisiensi maksimum pompa. Harga ns dapat  dipakai sebagai parameter untuk menyatakan jenis pompa. Jika ns sudah ditentukan maka  bentuk impeler pompa tersebut sudah tertentu pula. Gambar berikut menunjukkan harga ns  dalam hubungannya dengan bentuk impeler.     Dalam menghitung ns untuk pompa isapan ganda harga Q diganti dengn Q/2, sedangkan  untuk pompa bertingkat banyak, head H yang dipakai dalam perhitungan ns adalah head per  tingkat dari pompa tersebut.   Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 7. 29 Besarnya ns dapat berbeda‐beda tergantung dari satuan yang dipakai untuk menyatakan  n, Q dan H. Tabel berikut menunjukkan faktor konversi yang harus digunakan untuk mengubah  ns dari satuan yang satu ke satuan yang lain.     3.5.Karakteristik Sistem Pemompaan  Efisiensi Pompa  Pompa tidak dapat mengubah seluruh energi kinetik menjadi energi tekanan karena ada  sebagian energi kinetik yang hilang dalam bentuk losis. Efisiensi pompa adalah suatu faktor  yang dipergunakan untuk menghitung losis ini. Efisiensi pompa terdiri dari :  - Efisiensi hidrolis, memperhitungkan losis akibat gesekan antara cairan dengan impeler  dan losis akibat perubahan arah yang tiba‐tiba pada impeler.  - Efisiensi volumetris, memperhitungkan losis akibat resirkulasi pada ring, bush, dll.  - Efisiensi mekanis, memperhitungkan losis akibat gesekan pada seal, packing gland,  bantalan, dll.   Setiap pompa dirancang pada kapasitas dan head tertentu, meskipun dapat juga dioperasikan  pada kapasitas dan head yang lain. Efisiensi pompa akan mencapai maksimum pada designed  point tersebut, yang dinamakan dengan titik BEP.Untuk kapasitas yang lebih kecil atau lebih  besar efisiensinya akan lebih rendah.   Efisiensi pompa adalah perbandinga antara daya hidrolis pompa dengan daya poros pompa.  PH   η= PS   Daya Hidrolis  Daya hidrolis adalah daya yang diperlukan oleh pompa untuk mengangkat sejumlah zat cair  pada ketinggian tertentu. Daya hidrolis dapat dicari dengan persamaan berikut :  ρ .g.H .Q ρ = massa jenis , kg/m3   PH =   kW  g = gaya gravitasi 1000 H = head , m   Q = kapasitas, m3/s     Kurva Karakteristik Pompa  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 8. 30 Untuk setiap pompa, biasanya pabrik pembuatnya memberikan kurva karakteristik yang  menunjukkan unjuk kerja pompa pada berbagai kondisi pemakaian. Karakteristik sebuah  pompa digambarkan dalam kurva karakteristik menyatakan besarnya head total, daya pompa  dan efisiensi pompa terhadap kapasitas. Berikut ini adalah contoh kurva karakteristik suatu  pompa :       Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 9. 31   3.6.Kavitasi  Kavitasi  adalah  gejala  menguapnya  zat  cair  yang  sedang  mengalir,  karena  tekanannya  turun  sampai  dibawah  tekanan  uap  jenuhnya.  Ketika  zat  cair  terhisap  pada  sisi  isap  pompa,  tekanan pada permukaan zat cair akan turun, seperti pada gambar dibawah ini.      Bila tekanannya turun sampai pada tekanan uap jenuhnya, maka cairan akan menguap  dan membentuk gelembung uap. Selama bergerak sepanjang impeler, kenaikan tekanan akan  menyebabkan gelembung uap pecah dan menumbuk permukaan pompa. Fenomena ini  dinamakan kavitasi. Jika permukaan saluran/pipa terkena tumbukan gelembung uap tersebut  secara terus menerus dalam jangka lama akan mengakibatkan terbentuknya lubang‐lubang  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 10. 32 pada dinding saluran atau sering disebut erosi kavitasi. Pengaruh lain dari kavitasi adalah  timbulnya suara berisik, getaran dan turunnya performansi pompa.    3.7. Net Positive Suction Head (NPSH)  Kavitasi  akan  terjadi  bila  tekanan  statis  zat  cair  turun  sampai  dibawah  tekanan  uap  jenuhnya.  Agar  dalam  system  pemompaan  tidak  terjadi  kavitasi,  harus  diusahakan  agar  tidak  ada satu bagianpun dari aliran pada pompa yang mempunyai tekanan statis lebih rendah dari  tekanan  uap  jenuh  cairan  pada  temperatur  yang  bersangkutan.  Berhubung  dengan  hal  ini  didefinisikan  sutu  Head  Isap  Positif  Netto  atau  NPSH  yang  dipakai  sebagai  ukuran  keamanan  pompa  terhadap  kavitasi.  Ada  dua  macam  NPSH  yaitu  NPSHa  dan  NPSHr.  Agar  pompa  dapat  bekerja tanpa mengalami kavitasi maka harus dipenuhi persyaratan berikut :  NPSHyang tersedia > NPSH yang diperlukan    3.7.1. NPSHa (NPSH yang tersedia)  NPSH yang tersedia adalah head yang dimiliki zat cair pada sisi isap pompa dikurangi dengan  tekanan  uap  jenuh  zat  cair  ditempat  tersebut.  NPSH  yang  tersedia  tergantung  pada  tekanan  atmosfer  atau  tekanan  absolut  pada  permukaan  zat  cair  dan  kondisi  instalasinya.  Besarnya  dapat dihitung dengan persamaan berikut :  pa pv     hsv = − − hs − hls       γ γ   hsv   : NPSH yang tersedia, m  pa   : tekanan pd permukaan cairan, kgf/m2    pv   : tekanan uap jenuh, kgf/m2    γ      : berat jenis zat cair, kgf/m3  hs   : head isap statis, m    hls  : kerugian head dalam pipa isap, m    Contoh soal :  Air bersih pada temperatur 25C akan dipompa pada tekanan atmosfer sebesar 1,0332 kgf/cm2.  Lubang  isap  pompa  terletak  4m  diatas  permukaan  air  .  Berapakah  besarnya  NPSH  yang  tersedia jika kerugian pada sisi isap adalah 0.5 m.     Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 11. 33 3.7.2. NPSHr (NPSH yang diperlukan)  NPSH yang diperlukan adalah NPSH minimum yang dibutuhkan untuk membiarkan pompa  bekerja  tanpa  kavitasi.  Besarnya  NPSH  yang  diperlukan  berbeda  untuk  setiap  pompa.  Untuk  suatu  pompa  tertentu  NPSH  yang  diperlukan  berubah  menurut  kapasitas  dan  putarannya.  NPSH  yang  diperlukan  harus  diperoleh  dari  pabrik  pompa  yang  bersangkutan.  Namn  untuk  perkiraan secara kasar, NPSH yang diperlukan dapat dihitung dari konstanta kavitasi σ.  Jka head total pompa pada titik efisiensi maksimum dinyatakan sebagai HN dan NPSH yang  diperlukan untuk titik  ini Hsvn, maka σ (koefisien kavitasi Thoma ) didefinisikan sebagai :  H SVN σ= HN   Besarnya koefisien kavitasi Thoma dapat ditentukan dari grafik pada gambar, sedangkan NPSH  yang diperlukan ditaksir sebagai berikut :    NPSH yang diperlukan :    HSVN = σ x HN                                    Rumus diatas berlaku untuk pompa pada efisiensi tertinggi ( dipergunakan pada titik BEP ), bila  pompa  dipergunakan  diluar  titik  BEP  maka  NPSH  yang  diperlukan  dikoreksi  menggunakan  grafik pada gambar.   Contoh soal :  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 12. 34 Sebuah  pompa  jenis  isapan  tunggal  satu  tingkat  mempunyai  kapasitas  pada  titik  efisiensi  terbaik  sebesar  Qn=0,7  m3/menit,  head  Hn=28m  serta  putaran  n=2910  rpm.  Tentukan  NPSH  yang diperlukan untuk kapasitas 100% dan 120% kapasitas pada efisiensi terbaik      3.7.3.Cara Menghindari Kavitasi  Kavitasi pada dasarnya dapat dicegah dengan membuat NPSH yang tersedia lebih besar dari  pada  NPSH  yang  diperlukan.  Dalam  perencanaan  instalasi  pompa,  hal‐hal  berikut  harus  diperhitungkan untuk menghindari kavitasi.  1. Ketinggian letak pompa terhadap permukaan zat cair yang  dihisap harus dibuat serendah  mungkin agar head isap statis menjadi rendah pula.  2. Pipa  isap  harus  dibuat sependek  mungkin.  Jika  terpaksa  dipakai  pipa  isap yang  panjang,  sebaiknya  diambil  pipa  yang  berdiameter  satu  nomor  lebih  besar  untuk  mengurangi  kerugian gesek.  3. Hindari penggunaan katup yang tak perlu dan menekuk pipa pengisapan.  4. Hindari masuknya udara pada sisi isap pompa.      3.8. Pemilihan pompa  Setelah  mengetahui  kapasitas  dan  head  yang  diperlukan  pada  sistem  instalasi,  selanjutnya dapat dilakukan pemilihan pompa dengan menggunakan digram pemilihan pompa.  Diagram  ini berbeda‐beda  untuk  setiap  merk  dan  jenis  pompa  dan  biasanya  telah  disediakan  oleh pabrik pembuatnya. Berikut ini adalah contoh diagram pemilihan pompa standar .                          Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 13. 35 Diagram Pemilihan Pompa Standar        3.9.Operasi Seri dan Paralel  3.9.1.Operasi Seri Paralel dengan Karakteristik Pompa Sama  Jika head atau kapasitas yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan satu pompa saja,  maka dapat digunakan dua pompa atau lebih yang disusun secara seri atau paralel.   Susunan Seri   Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 14. 36 Bila  head  yang  diperlukan  besar  dan  tidak  dapat  dilayani  oleh  satu  pompa,  maka  dapat  digunakan lebih dari satu pompa yang disusun secara seri.   Penyusunan pompa secara seri dapat digambarkan sebagai berikut :  2H   H   Q Q     Pompa 1 Pompa 2     Susunan Paralel  Susunan  paralel  dapat  digunakan  bila  diperlukan  kapasitas  yang  besar  yang  tidak  dapat  dihandle  oleh  satu  pompa  saja,  atau  bila  diperlukan  pompa  cadangan  yang  akan  dipergunakan bila pompa utama rusak/diperbaiki.  Penyusunan pompa secara paralel dapat digambarkan sebagai berikut :    H, 2Q H H     Q Q   Pompa 1 Pompa 2       Agar  unjuk  kerja  pompa  yang  disusun  seri/parael  optimal,  maka  sebaiknya  digunakan  pompa dengan karakteristik yang sama. Karakteristik pompa yang disusun seri/paralel dapat  dilihat pada gambar berikut ini.    Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 15. 37   Gambar 2.13. Operasi Seri dan Paralel dari pompa‐pompa dengan karakteristik yang  sama    Gambar  2.13.  menunjukan  kurva  head‐kapasitas  dari  pompa‐pompa  yang  mempunyai  karakteristik  yang  sama  yang  di  pasang  secara  paralel  atau  seri.  Dalam  gambar  ini  kurva  untuk  pompa  tunggal  diberi  tanda  (1)  dan  untuk  susunan  seri  yang  terdiri  dari  dua  buah  pompa diberi  tanda  (2).  Harga  head  kurva  (2) diperoleh  dari  harga  head  kurva (1)  dikalikan  (2) untuk kapasitas (Q) yang sama. Kurva untuk susunan  paralel yang terdiri dari dua buah  pompa,  diberi  tanda  (3).  Haraga  kapasitas  (Q)  kurva  (3)  ini  diperoleh  dari  harga  kapasitas  pada kurva (1) dikalikan (2) untuk head yang sama.  Dalam gambar ditunjukkan tiga buah kurva head‐kapasitas sistem, yaitu R1, R2, dan R3.  Kurva R3 menujukkan tahanan yang lebih tinggi dibanding dengan R2 dan R1.  Jika sistem mempunyai kurva head‐kapasitas R3, maka titik kerja pompa 1 akan terletak  di  (D).  Jika  pompa  ini  disusun  seri  sehingga  menghasilkan  kurva  (2)  maka  titik  kerja  akan  pindah ke (E). Disini terlihat bahwa head titik (E) tidak sama dengan dua kali lipat head (D),  karena ada perubahan (berupa kenaikan) kapasitas.   Sekarang  jika  sistem  mempunyai  kurva  head‐kapasitas  R1  maka  titik  kerja  pompa  (1)  akan  terletak  di  (A).  Jika  pompa  ini  disusun  paralel  sehingga  menghasilkan  kurva  (3)  maka  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 16. 38 titik  kerjanya  akan  berpindah  ke  (B).  Disini  terlihat  bahwa  kapasitas  dititik  (B)  tidak  sama  dengan dua kali lipat kapasitas dititik (A), karena ada perubahan (kenaikan) head sistem.  Jika sistem mempunyai kurva karakteristik seperti R2 maka laju aliran akan sama untuk  susunan seri maupun paralel. Namun jika karakteristik sistem adalah seperti R1 dan R3 maka  akan  diperlukan  pompa  dalam  susunan  paralel  atau  seri.  Susunan  paralel  pada  umumnya  untuk laju aliran besar, dan susunan seri untuk head yang tinggi pada operasi. Untuk susunan  seri, karena pompa kedua menghisap zat cair bertekanan dari pertama, maka perlu perhatian  khusus dalam hal kekuatan konstruksi dan kerapatan terhadap kebocoran dari rumah pompa.    3.9.2.Operasi Paralel dengan Karakteristik Pompa Berbeda  Pompa‐pompa  yang  berbeda  karakteristiknya  dapat  pula  bekerjasama  secara  paralel.  Hal  ini  ditunjukkan  dalam  gambar  2.14.  dimana  pompa  (1)  mempunyai  kapasitas  kecil  dan  pompa (2) mempunyai kapasitas besar.    Gambar 2.14. Operasi Paralel dari pompa‐pompa dengan karakteristik yang Berbeda   Jika keduanya dipasang secara paralel maka akan menghasilkan kurva karakteristik (3).  Disini, untuk  kurva head‐kapasitas sistem R1 akan dicapai titik  operasi  paralel  di (C) dengan  laju aliran total sebesar Q. Dalam hal ini pompa (1) beroperasi dititik (D) dengan kapasitas Q1  dan pompa (2) beroperasi dititik  (E) dengan kapasitas aliran Q2. Laju aliran total Q = Q1 + Q2.  Apabila  kurva  head‐kapasitas  sistem  naik  lebih  curam  dari  pada  R2,  maka  pompa  (1)  tidak  dapat  lagi  menghasilkan  aliran  keluar  karena  head  yang  dimiliki  tidak  tinggi  untuk  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 17. 39 melawan head sistem. Bahkan jika head sistem lebih tinggi dari pada head ini pompa, aliran  akan  membalik  masuk  kedalam  pompa  (1).  Untuk  mencegah  aliran  balik  ini  pompa  perlu  dilengkapi dengan katup cegah (check valve) pada pipa keluarnya. Kondisi operasi seperti ini  pada  umumnya  tidak  dikehendaki.  Jadi  untuk  operasi  paralel  sebaiknya  dipakai  pompa‐ pompa dengan head tertutup (shut‐off head) yang tidak terlalu berbeda.     3.9.3. Operasi Seri dengan Karakteristik Pompa Berbeda  Pada  gambar  2.15  memperlihatkan  karakteristik  susunan  seri  dari  dua  buah  pompa  yang mempunyai karakteristik berbeda. Kurva (1) adalah dari pompa kapasitas kecil, kurva (2)  dari  pompa  kapasitas  besar,  dan  kurva  (3)  merupakan  karakteristik  operasi  kedua  pompa  dalam susunan seri.        Gambar 2.15. Operasi Seri dari pompa‐pompa dengan  karakteristik yang Berbeda    Jika  sistem  pipa  mempunyai  kurva  karakteristik  R1  maka  titik  operasi  dengan  pompa  susunan seri akan terletak di (C). Dalam keadaan ini pompa (1) bekerja dititik (D) dan pompa  Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 18. 40 (2) dititik (E). Untuk sistem yang mempunyai kurva karakteristik R2,  menjadi negatif sehingga  akan  menurunkan  head  pompa  (2).  Jadi  untuk  kurva  sistem  yang  lebih  rendah  dari  R2  lebih  baik dipakai pompa (2) saja.    3.10. Pengaturan Kapasitas Pompa  Q yang di butuhkan dalam instalasi pompa tidak selalu tepat karena itu harus diatur sesuai  dengan kebutuhan, dengan cara :  Pengaturan katup   Pengaturan kecepatan  atau putaran (ingat Q ∞ n)  Pengaturan sudu (untuk pompa aksial atau aliran campuran)  Pengaturan jumlah pompa yang bekerja (parallel)  Penggunaan reservoir                                    Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT 
  • 19. 41                     Bahan Ajar Pompa & Kompresor                                                                                              Sri Utami Handayani, ST,MT