SlideShare a Scribd company logo
HEAT PUMP ( POMPA KALOR)

Safarani Rizkiyah
Aning Malikah Alfaiza
2412100059
Diana Maratussalichah
Ilham Rimsky Yahya
2412100105

2412100083

2412100016
DEFINISI


Pompa Kalor adalah mesin yang
memindahkan panas dari satu lokasi
(source) ke lokasi lainya dengan
menggunakan kerja mekanis
Hukum Termodinamika II


”Tidak mungkin bagi sebuah
mesin panas yang bekerja
secara siklis untuk tidak
menghasilkan efek lain selain
menyerap panas dari suatu
tandon dan melakukan
sejumlah usaha-usaha yang
ekivalen”. Pernyataan tersebut
merupakan hasil eksperimen
tentang rumusan Kelvin –
Planck atau rumusan mesin
kalor untuk hukum kedua
termodinamika


Sistem komponen heat pump dan aliran
fluida yang bekerja
Perubahan Keadaan pada Kompresi Uap Pompa
Kalor /
Sistem Refigerator









Siklus 1 ke 2
Refrigerant pada keadaan jenuh dikompresi, sehingga suhunya naik
Siklus 2 ke 3
Superheated Vapour didinginkan sampai uap jenuh. Kemudian panas
dipindahkan dari refrigeran pada tekanan konstan dan
menolakterhadap lingkungan.
Siklus 3 ke 4
Uap dikondensasi pada suhu konstan untuk melepaskan cairan panas
lebih.
Siklus 4 ke 5
Pada Katup Ekspansi (throttle) akan terjadi penurunan tekanan secara
tiba-tiba yang menurunkan titik didih cairan, secara spontan cairan +
uap akan mengambil panas dari media sekitarnya evaporator.
Siklus 5 ke 1
Cairan menguap dan tekanan konstan di ekspansi sehingga
menghilangkan panas dari lingkungan
Volume Atur Heat Pump



Suatu pompa termal sederhana terdiri dari beberapa
komponen yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.
Fluida yang digunakan pada pompa termal biasanya Freon
12.
Gambar kurva hubungan P (tekanan ) dengan h (enthalpi)
ANALISA GAMBAR KURVA P-H


Konservasienergi bagi volume atur 1 dalam bentuk
persamaan laju adalah :

Laju Masukan Energi



Laju Keluaran Energi

Konservasi energi bagi volume atur 2 dalam bentuk
persamaan laju adalah :

Laju Masukan Energi

Laju Keluaran Energi


Suatu kesetimbangan dalam energy ( basis laju) untuk
volume atur 3, dengan berbagai asumsi seperti untuk
volume atur 1, dalam bentuk persamaan laju adalah :

Laju Masukan Energi


Laju Keluaran Energi

Kemudian konservasi energy untuk volume atur 4, dalam
bentuk persamaan laju adalah :

Laju Masukan Energi

Laju Keluaran Energi


Konservasi energy yang menyeluruh dapat dihitung dengan
melihat volume atur 5 yaitu dengan pemisalan berlakunya
aliran stasioner tingkat keadaan stasioner :

Laju Masukan Energi



Laju Keluaran Energi

Berbagai pompa termal dan refrijerator kadang-kadang dinilai
dengan menggunakan “ton”. Satu ton referijerasi didefinisikan
sebagai 12.000 Btu/j dan secara kasar ini adalah sama dengan
laju perpindahan energy sebagai panas yang diperlukan untuk
membekukan 1 ton es dalam sehari. Apabila dipandang sebagai
pompa termal, unit yang dianalisa di sini mempunyai “rating”
sebesar 73.500/12.000 ͌ 6 ton

More Related Content

What's hot

Mekanika fluida 2 pertemuan 3 okk
Mekanika fluida 2 pertemuan 3 okkMekanika fluida 2 pertemuan 3 okk
Mekanika fluida 2 pertemuan 3 okk
Marfizal Marfizal
 
Turbin gas
Turbin gas Turbin gas
laporan praktikum motor bakar
laporan praktikum motor bakarlaporan praktikum motor bakar
laporan praktikum motor bakar
SyahMauliqieNajmaari
 
Contoh penyelesaian soal sistem refrigerasi
Contoh penyelesaian soal sistem refrigerasiContoh penyelesaian soal sistem refrigerasi
Contoh penyelesaian soal sistem refrigerasiAli Hasimi Pane
 
160124864 bab-i-konsep-dasar-pengendalian-proses
160124864 bab-i-konsep-dasar-pengendalian-proses160124864 bab-i-konsep-dasar-pengendalian-proses
160124864 bab-i-konsep-dasar-pengendalian-proses
Dicky Syahputra
 
Falling film evaporator
Falling film evaporatorFalling film evaporator
Falling film evaporatorIffa M.Nisa
 
Perpindahan panasd
Perpindahan panasdPerpindahan panasd
Perpindahan panasd
Wisnu Grizzly
 
Pengukuran laju aliran
Pengukuran laju aliranPengukuran laju aliran
Pengukuran laju aliran
M. Rio Rizky Saputra
 
Mekanika fluida 1 pertemuan 11
Mekanika fluida 1 pertemuan 11Mekanika fluida 1 pertemuan 11
Mekanika fluida 1 pertemuan 11
Marfizal Marfizal
 
Debit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifikDebit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifik
Ady Purnomo
 
Ppt kalor sensibel & laten
Ppt kalor sensibel & latenPpt kalor sensibel & laten
Ppt kalor sensibel & laten
SepriSakatsila
 
PLTGU Combine cycle
PLTGU Combine cyclePLTGU Combine cycle
PLTGU Combine cycle
rezon arif
 
Pertemuan 2 boiler.ok
Pertemuan 2  boiler.okPertemuan 2  boiler.ok
Pertemuan 2 boiler.ok
Marfizal Marfizal
 
TURBIN AIR
TURBIN AIRTURBIN AIR
TURBIN AIR
Dwi Ratna
 
Diktat getaran mekanik
Diktat getaran mekanikDiktat getaran mekanik
Diktat getaran mekanik
العزم أولو
 
Dokumen.tips turbin uap-kuliahppt
Dokumen.tips turbin uap-kuliahpptDokumen.tips turbin uap-kuliahppt
Dokumen.tips turbin uap-kuliahppt
ambarpratomo
 
Dasar2 termo
Dasar2 termoDasar2 termo
Dasar2 termo
Muhammad Luthfan
 
Plat heat exchanger
Plat heat exchangerPlat heat exchanger
Plat heat exchangerIffa M.Nisa
 
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplan
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplanJenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplan
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplan
Ady Purnomo
 

What's hot (20)

Mekanika fluida 2 pertemuan 3 okk
Mekanika fluida 2 pertemuan 3 okkMekanika fluida 2 pertemuan 3 okk
Mekanika fluida 2 pertemuan 3 okk
 
Turbin gas
Turbin gas Turbin gas
Turbin gas
 
laporan praktikum motor bakar
laporan praktikum motor bakarlaporan praktikum motor bakar
laporan praktikum motor bakar
 
Contoh penyelesaian soal sistem refrigerasi
Contoh penyelesaian soal sistem refrigerasiContoh penyelesaian soal sistem refrigerasi
Contoh penyelesaian soal sistem refrigerasi
 
160124864 bab-i-konsep-dasar-pengendalian-proses
160124864 bab-i-konsep-dasar-pengendalian-proses160124864 bab-i-konsep-dasar-pengendalian-proses
160124864 bab-i-konsep-dasar-pengendalian-proses
 
Falling film evaporator
Falling film evaporatorFalling film evaporator
Falling film evaporator
 
Perpindahan panasd
Perpindahan panasdPerpindahan panasd
Perpindahan panasd
 
Pengukuran laju aliran
Pengukuran laju aliranPengukuran laju aliran
Pengukuran laju aliran
 
Mekanika fluida 1 pertemuan 11
Mekanika fluida 1 pertemuan 11Mekanika fluida 1 pertemuan 11
Mekanika fluida 1 pertemuan 11
 
Debit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifikDebit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifik
 
Ppt kalor sensibel & laten
Ppt kalor sensibel & latenPpt kalor sensibel & laten
Ppt kalor sensibel & laten
 
PLTGU Combine cycle
PLTGU Combine cyclePLTGU Combine cycle
PLTGU Combine cycle
 
Pertemuan 2 boiler.ok
Pertemuan 2  boiler.okPertemuan 2  boiler.ok
Pertemuan 2 boiler.ok
 
Double Pipe Heat Excanger
Double Pipe Heat ExcangerDouble Pipe Heat Excanger
Double Pipe Heat Excanger
 
TURBIN AIR
TURBIN AIRTURBIN AIR
TURBIN AIR
 
Diktat getaran mekanik
Diktat getaran mekanikDiktat getaran mekanik
Diktat getaran mekanik
 
Dokumen.tips turbin uap-kuliahppt
Dokumen.tips turbin uap-kuliahpptDokumen.tips turbin uap-kuliahppt
Dokumen.tips turbin uap-kuliahppt
 
Dasar2 termo
Dasar2 termoDasar2 termo
Dasar2 termo
 
Plat heat exchanger
Plat heat exchangerPlat heat exchanger
Plat heat exchanger
 
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplan
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplanJenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplan
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplan
 

Similar to Termodinamika Heat Pump

Siklus rankine
Siklus rankineSiklus rankine
Siklus rankine
Sulistiyo Wibowo
 
Aplikasi konsep termodinamik
Aplikasi konsep termodinamikAplikasi konsep termodinamik
Aplikasi konsep termodinamik
Amirah Naidin
 
SIKLUS RANKINE DAN RANKINE SUPERKRITIS
SIKLUS RANKINE DAN RANKINE SUPERKRITISSIKLUS RANKINE DAN RANKINE SUPERKRITIS
SIKLUS RANKINE DAN RANKINE SUPERKRITIS
Muhammad Alamsyah
 
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.pptPLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
PriyoNurmanto3
 
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
RDibalikkamera13
 
Termo siklus rankine
Termo siklus rankineTermo siklus rankine
Termo siklus rankine
Meilani Kharlia Putri
 
Termodinamika dasar 2..
Termodinamika dasar 2..Termodinamika dasar 2..
Termodinamika dasar 2..
basyrul arafah
 
2. TERMODINAMIKA II-.pptx
2. TERMODINAMIKA II-.pptx2. TERMODINAMIKA II-.pptx
2. TERMODINAMIKA II-.pptx
ssuser997570
 
Hukum termodinamika kedua
Hukum termodinamika keduaHukum termodinamika kedua
Hukum termodinamika keduaEdi B Mulyana
 
PERT 11 HK 2 TERMODINAMIKA.ppt
PERT 11 HK 2 TERMODINAMIKA.pptPERT 11 HK 2 TERMODINAMIKA.ppt
PERT 11 HK 2 TERMODINAMIKA.ppt
YusmanilaHanah
 
Turbin gas
Turbin gasTurbin gas
Turbin gas
Polin Panggabean
 
Termodinamika ii & iii. kel2
Termodinamika ii & iii. kel2Termodinamika ii & iii. kel2
Termodinamika ii & iii. kel2
FISIKAUKI
 
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdf
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdfCoal Fire Steam PowerPlant System.pdf
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdf
MuhamadFatwa3
 
Sistem Refrigerasi
Sistem Refrigerasi Sistem Refrigerasi
Sistem Refrigerasi Reandy Risky
 
Pembangkit Daya pada Turbin Uap
Pembangkit Daya pada Turbin UapPembangkit Daya pada Turbin Uap
Pembangkit Daya pada Turbin Uap
Bantu Hotsan Simanullang
 
Terjemahan ac
Terjemahan acTerjemahan ac
Terjemahan ac
DzikriAuzan
 
Group 8 ~ Chapter 8 : Temperature & Heat
Group 8 ~ Chapter 8 : Temperature & HeatGroup 8 ~ Chapter 8 : Temperature & Heat
Group 8 ~ Chapter 8 : Temperature & Heat
Rizqi Hristo
 
TERMODINAMIKA.pptx
TERMODINAMIKA.pptxTERMODINAMIKA.pptx
TERMODINAMIKA.pptx
ssuserbe504c
 

Similar to Termodinamika Heat Pump (20)

Siklus rankine
Siklus rankineSiklus rankine
Siklus rankine
 
Aplikasi konsep termodinamik
Aplikasi konsep termodinamikAplikasi konsep termodinamik
Aplikasi konsep termodinamik
 
SIKLUS RANKINE DAN RANKINE SUPERKRITIS
SIKLUS RANKINE DAN RANKINE SUPERKRITISSIKLUS RANKINE DAN RANKINE SUPERKRITIS
SIKLUS RANKINE DAN RANKINE SUPERKRITIS
 
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.pptPLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
 
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
 
Termo siklus rankine
Termo siklus rankineTermo siklus rankine
Termo siklus rankine
 
Termodinamika dasar 2..
Termodinamika dasar 2..Termodinamika dasar 2..
Termodinamika dasar 2..
 
Thermo mklh 1
Thermo mklh 1Thermo mklh 1
Thermo mklh 1
 
2. TERMODINAMIKA II-.pptx
2. TERMODINAMIKA II-.pptx2. TERMODINAMIKA II-.pptx
2. TERMODINAMIKA II-.pptx
 
Hukum termodinamika kedua
Hukum termodinamika keduaHukum termodinamika kedua
Hukum termodinamika kedua
 
PERT 11 HK 2 TERMODINAMIKA.ppt
PERT 11 HK 2 TERMODINAMIKA.pptPERT 11 HK 2 TERMODINAMIKA.ppt
PERT 11 HK 2 TERMODINAMIKA.ppt
 
Turbin gas
Turbin gasTurbin gas
Turbin gas
 
Termodinamika ii & iii. kel2
Termodinamika ii & iii. kel2Termodinamika ii & iii. kel2
Termodinamika ii & iii. kel2
 
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdf
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdfCoal Fire Steam PowerPlant System.pdf
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdf
 
Pemicu 1
Pemicu 1Pemicu 1
Pemicu 1
 
Sistem Refrigerasi
Sistem Refrigerasi Sistem Refrigerasi
Sistem Refrigerasi
 
Pembangkit Daya pada Turbin Uap
Pembangkit Daya pada Turbin UapPembangkit Daya pada Turbin Uap
Pembangkit Daya pada Turbin Uap
 
Terjemahan ac
Terjemahan acTerjemahan ac
Terjemahan ac
 
Group 8 ~ Chapter 8 : Temperature & Heat
Group 8 ~ Chapter 8 : Temperature & HeatGroup 8 ~ Chapter 8 : Temperature & Heat
Group 8 ~ Chapter 8 : Temperature & Heat
 
TERMODINAMIKA.pptx
TERMODINAMIKA.pptxTERMODINAMIKA.pptx
TERMODINAMIKA.pptx
 

Termodinamika Heat Pump

  • 1. HEAT PUMP ( POMPA KALOR) Safarani Rizkiyah Aning Malikah Alfaiza 2412100059 Diana Maratussalichah Ilham Rimsky Yahya 2412100105 2412100083 2412100016
  • 2. DEFINISI  Pompa Kalor adalah mesin yang memindahkan panas dari satu lokasi (source) ke lokasi lainya dengan menggunakan kerja mekanis
  • 3. Hukum Termodinamika II  ”Tidak mungkin bagi sebuah mesin panas yang bekerja secara siklis untuk tidak menghasilkan efek lain selain menyerap panas dari suatu tandon dan melakukan sejumlah usaha-usaha yang ekivalen”. Pernyataan tersebut merupakan hasil eksperimen tentang rumusan Kelvin – Planck atau rumusan mesin kalor untuk hukum kedua termodinamika
  • 4.  Sistem komponen heat pump dan aliran fluida yang bekerja
  • 5.
  • 6. Perubahan Keadaan pada Kompresi Uap Pompa Kalor / Sistem Refigerator      Siklus 1 ke 2 Refrigerant pada keadaan jenuh dikompresi, sehingga suhunya naik Siklus 2 ke 3 Superheated Vapour didinginkan sampai uap jenuh. Kemudian panas dipindahkan dari refrigeran pada tekanan konstan dan menolakterhadap lingkungan. Siklus 3 ke 4 Uap dikondensasi pada suhu konstan untuk melepaskan cairan panas lebih. Siklus 4 ke 5 Pada Katup Ekspansi (throttle) akan terjadi penurunan tekanan secara tiba-tiba yang menurunkan titik didih cairan, secara spontan cairan + uap akan mengambil panas dari media sekitarnya evaporator. Siklus 5 ke 1 Cairan menguap dan tekanan konstan di ekspansi sehingga menghilangkan panas dari lingkungan
  • 7. Volume Atur Heat Pump  Suatu pompa termal sederhana terdiri dari beberapa komponen yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Fluida yang digunakan pada pompa termal biasanya Freon 12.
  • 8. Gambar kurva hubungan P (tekanan ) dengan h (enthalpi)
  • 9. ANALISA GAMBAR KURVA P-H  Konservasienergi bagi volume atur 1 dalam bentuk persamaan laju adalah : Laju Masukan Energi  Laju Keluaran Energi Konservasi energi bagi volume atur 2 dalam bentuk persamaan laju adalah : Laju Masukan Energi Laju Keluaran Energi
  • 10.  Suatu kesetimbangan dalam energy ( basis laju) untuk volume atur 3, dengan berbagai asumsi seperti untuk volume atur 1, dalam bentuk persamaan laju adalah : Laju Masukan Energi  Laju Keluaran Energi Kemudian konservasi energy untuk volume atur 4, dalam bentuk persamaan laju adalah : Laju Masukan Energi Laju Keluaran Energi
  • 11.  Konservasi energy yang menyeluruh dapat dihitung dengan melihat volume atur 5 yaitu dengan pemisalan berlakunya aliran stasioner tingkat keadaan stasioner : Laju Masukan Energi  Laju Keluaran Energi Berbagai pompa termal dan refrijerator kadang-kadang dinilai dengan menggunakan “ton”. Satu ton referijerasi didefinisikan sebagai 12.000 Btu/j dan secara kasar ini adalah sama dengan laju perpindahan energy sebagai panas yang diperlukan untuk membekukan 1 ton es dalam sehari. Apabila dipandang sebagai pompa termal, unit yang dianalisa di sini mempunyai “rating” sebesar 73.500/12.000 ͌ 6 ton