SlideShare a Scribd company logo
2 Tajuk utama dalam bab ini :
1. Pengabadian dan pemeliharaan
tenaga dan kaedah untuk
mencapainya.
2. Fenomena thermal dalam
bangunan
Definisi 1.
Perancangan aktiviti ke arah
mengoptimumkan penggunaan tenaga di
dalam proses & pembuatan bagi mengelak
pembaziran tenaga dan pemulihan/recover
tenaga yang digunakan.
Definisi 2.
Penggunaan tenaga yang lebih effisien
tanpa mengorbankan/mengurangkan
produksi, produktiviti, alam sekitar &
kuliti tenaga.
The energy-saving meaning
When it comes to energy saving, energy
management is the process of monitoring,
controlling, and conserving energy in a building
or organization.
Pengurusan tenaga adalah satu
proses yang melibatkan
pemantauan, kawalan dan
pemeliharaan & pemuliharaan
tenaga didalam bangunan atau
organisasi
Selalunya melibatkan langkah langkah
berikut :
1. Ambil bacaan/data penggunaan tenaga
anda
2. Mencari peluang dalam penjimatan
tenaga dengan data yang dikumpul
diatas. Contoh melihat peralatan yang
boleh diganti, jimat tenaga dan
tambahbaik penebatan bangunan
3. Penyenggaraan peralatan
Kebaikan
1. Penampakan kepada
penjimatan
penggunaan tenaga
yang besar
2. Penjimatan terhadap
tenaga dan tenaga
haba
3. Kebaikan dari segi
ekonomi dalam sektor
industri walaupun tarif
eletrik di Malaysia
masih dianggap
murah.
Pendekatan
Asas
1. Penggunaan
semula tenaga
(recycle)
2. Guna semula
bahan buangan
yang dihasilkan
oleh logi
tenaga
3. Penjimatan
tenaga yang
effisien
Reside
nsi
21%
Industr
i
33%
Komers
il
18%
Pengan
gkutan
28%
Pecahan Penggunaan
Tenaga di Malaysia
Kenderaan
Kereta ------ 32%
Truk ----- 34%
Pembinaan ----5%
K/api& bas -----3%
Bangunan
Retail/services – 20%
Office -------17%
Lodging -------8%
Ware house ---- 7%
Food service -----7%
Health -------9%
Dewan -------6%
Other -------10%
Industri
Petroleum refinery ----28%
Paper -----10%
Chemical -----29%
Metal -------9%
Others ------24%
Pertimbangan
Senibina
•orientasi
bangunan
•Bhn balik
haba & cahaya
•Smart
building
Reka bentuk
peralatan
•Energy saving
• energy
Efisien
•Operasi tidak
bazir tenaga
Senggaraan
& pengurusan
tenaga
•Berkala
•Penggurusan
tenaga yang
efisien
Kesedaran kepentingan tenaga
Kesedaran dalam mengubah :
1. bahawa tenaga murah & mudah
didapati
2. corak kehidupan manusia
3. sistem nilai terhdp tenaga
Utamakan fungsi ruangan dpd estatika
Menanamkan sifat selesa mengguna &
menjimatkan tenaga
Penjimatan tenaga/ energy
efficiency
1. Tekan semasa proses perancangan dgn
elak pembaziran kpd operasi yg x perlu
2. R/btk bangunan
- Perletakan bangunan
- Bahan & jenis bahan
- Persekitaran
3. Penggunaan tenaga dijimatkan dlm sistem
pengangkutan
- Utamakan kenderaan awam & tidak
menggunakan tenaga spt basikal.
Penggunaan tenaga yang efisien
1. Tekan kepada kaedah, peralatan dan
kemudahan
2. Contoh;
i. penggunaan sensor/alat kawal
ii. Guna mentol yang lebih efisien
- pendaflour 75% jimat letrik
- life span 10x dpd incandescent.
iii. Penebat yang baik & compessor efisien
blh kurangkan penggunaan tenga
sebanyak 20%
Faktor yang memberikan kesan kpd pengurusan
tenaga dalam bangunan yang berkaitan dengan:
Pendedahan bangunan terhadap persekitaran
Iklim; kelembapan; suhu; hujan; angin;haba
R/btk logi dan sistem tenaga
Mempengaruhi penghasilan dan penggunaan
tenaga yang efisien
Pentauliahan tenaga,pengujian sistem &
senggaraan
Memastikan tiada pembaziran/kebocoran secara
penyusupan melalui pengujian/penyenggaraan
bagi memastikan sistem berada di dalam
keadaan baik & sedia digunakan
Kekerapan rutin operasi sistem
Kekerapan operasi akan menyebabkan “worn
out”(lusuh). Sistem akan mudah rosak.
Pendedahan bangunan terhadap persekitaran
Iklim; kelembapan; suhu; hujan; angin;haba
Iklim – merujuk kepada ciri ciri khusus satu kawasan
yang bergantung kepada lokasi geografi tertentu.
IKLIM
DUNIA
GURUN PANAS
GURUN
PDG RUMPUT
MEDITERANEAN
SEDERHANA SEJUK
TUNDRA
HUTAN HUJAN
KHATULISTIWA
MONSOON
SEDERHANA
MONSOON
TROPIKA
CIRI CIRI
Langit < berawan
Sehu seragam
Julat suhu kecil
Kadar lembapan
Tiupan angin
Ciri ciri
iklim
Suhu
1. Ukuran kepanasan
dipengaruhi topografi
2. Setiap 100m 1 ⁰C meningkat
Kelembapan
1. Dipengaruhi suhu & air
2. Jumlah wap dlm udara
3. Mempengaruhi sist .
ACond
Sinar matahari
Dlm btk elektromagnetik
bumi matahari
150,000,000 km
Angin
1. Bergantung pd topografi
permukaan bumi
2. Boleh mengubah arah angin
Hujan
1. Bergantung pd tiupan
angin
2. Hujan Lebat semasa
monsoon timur
laut/barat daya
melanda timur & barat
sem. Malaysia
1. Haba ialah satu bentuk tenaga.
2. Haba merupakan sukatan jumlah kandungan
tenaga kinetik zarah-zarah dalam sesuatu bahan.
3. Haba bergerak hanya daripada bahagian yang
lebih panas ke bahagian yang lebih sejuk, tidak
sekali-kali sebaliknya.
4. Pemindahan haba akan berterusan sehingga
kedua-dua bahagian mempunyai suhu yang sama.
Ini bermakna pemindahan haba hanya berlaku
apabila terdapat perbezaan suhu.
1. Apabila tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu
bahan, ia menyebabkan:
1. suhu bahan meningkat
2. saiz bahan bertambah(pengembangan)
3. perubahan rupa bentuk sesuatu bahan
2. Kandungan haba di dalam sesuatu bahan
bergantung kepada:
1. suhu - kandungan haba bertambah pada
suhu yang lebih tinggi.
2. jenis bahan - bahan yang berlainan
mengandungi tenaga haba yang berlainan
pada suhu yang sama.
3. isipadu bahan - bahan yang mempunyai
isipadu yang besar mengandungi lebih
banyak haba.
3. Haba disukat dalam unit joule
Haba mengalir secara tabii dari jasad yang
lebih panas kpd jasad yang kurang
panas/sejuk
Sumber haba boleh dibahagikan kepada 2 :
1. Haba Pendam
2. Haba Tentu
Haba pendam merujuk kepada jumlah tenaga
yang diserap atau dibebaskan oleh sesebuah bahan
kimia sewaktu pertukaran fasa tanpa mengubah
suhunya, bermaksud pertukaran fasa seperti
pencairan air batu atau pendidihan air
Sumber haba boleh dibahagikan kepada 2 :
1. Haba Pendam
Jika anda mempunyai segelas minuman
sejuk, yang dibekalkan dengan ais yang
secukupnya, tentu anda mengharapkan
suhunya turun sehingga ianya
mendekati 0 ºC. Anda juga boleh
mengharapkan ianya akan kekal sejuk,
tanpa menghiraukan suhu persekitaran
di luar selagi terdapat sedikit ais yang
tidak cair di dalam minuman itu. Hanya
selepas semua ais cair, suhu minuman
itu akan mula meningkat. Kenapa
begitu ?
Sumber haba boleh dibahagikan kepada 2 :
1. Haba Pendam
1. Apabila bahan pejal bertukar dari keadaan pepejal
kepada keadaan cecair, tenaga mesti dibekalkan
untuk mengatasi tarikkan molekular antara zarah
zarah yang membentuk pepejal berkenaan.
2. Tenaga ini mesti di bekalkan dari luar, biasanya
dalam bentuk haba, dan tidak membawa kepada
kenaikan suhu.
3. Haba yang terkandung dalam lembapan
4. Ia tidak menaikkan suhu tetapi mengubah keadaan
udara di dlm ruangan & menyebabkan kelembapan
bandingan tinggi ( mempengaruhi rbtk air con)
Sumber haba boleh dibahagikan kepada 2 :
2. Haba Tentu
haba tentu merupakan jumlah haba yang
diperlukan untuk meningkatkan seunit suhu
per unit jisim sesuatu bahan.
Ia merupakan haba dari luar mengalir kedalam
atau haba yang terhasil dari dalam ruangan.
Haba ini menaikkan suhu dalam ruangan
The specific heat capacity of a solid or liquid is defined as the
heat required to raise unit mass of substance by one degree
of temperature. This can be stated by the following equation:
where,
Q= Heat supplied to substance, Cal@Joules
m= Mass of the substance, g
c= Specific heat capacity, cal/gºC @ joule/gºC
T= Temperature rise. ºC
SOALAN PENGIRAAN
) How much heat energy is needed to raise the
temperature of 100 grams of water from 0 degrees to 30
C?
Berapakah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan
suhu 100g air dari 0ºC ke 30ºC
2) A calorimeter contains 300 grams of water at 10 C.
After a food sample is burned in the calorimeter the water
temperature changes to 15 . How much heat was given
off by the food sample?
Satu kalori meter mengandungi 300g air pada 10ºC.
Apabila satu sample makana dibakar di dlm kalori meter,
suhu air berubah kepada 15ºC. Berapa banyak tenaga
haba yang dilepaskan oleh sample makanan itu
Water has a specific heat capacity of 1.00 cal/g C or 4.185
Joules/g C. The SI unit would be 4185 J/kg C.
3 cara perpindahan haba
Pengaliran
(conduction)
Perolakan
(convection)
Pancaaran
(Radiation)
1. Persentuhan
terus objek
bersuhu tinggi
& objek bersuhu
rendah
2. Lebih besar
dalam pepejal
berbanding
dalam
cecair, gas
1. Berlaku dalam
bendalir, cecair
& gas panas yg
ringan diganti
dgn yang sujuk
& tumpat/berat.
2. Wujudkan
kitaran
1. Berlaku dlm btk
gelombang
elektromagnetik
adri satu jasad
kejasad yg lain
dengan kelajuan
cahaya melalui
ruang tanpa
bahantara.
KONDUKSI
1. Proses di mana tenaga haba dipindahkan
melalui sentuhan (contact) .
2. Konduksi berlaku apabila ada objek
bersentuhan. konduktor yang baik adalah
seperti besi, bahan seperti kayu dan udara
adalah konduktor yang lemah.
3. Penebat yang LEMAH adalah seperti besi,
manakala bahan seperti kayu dan udara adalah
penebat YANG BAIK.
Konveksi
1. Pemindahan tenaga haba sekumpulan
molekul daripada satu tempat ke tempat
lain dengan melibatkan cecair seperti air
dan udara yang bebas bergerak.
2. Ia mempengaruhi kelembapan dan panas
di udara.
3. Ia juga mempengaruhi awan dan
penghasilan guruh.
4. Konveksi berlaku apabila ada
pertentangan atau perolakan arus udara
Radiasi (pancaran)
1. Radiasi pula adalah pemindahan atau
pengaliran tenaga haba tanpa melibatkan
objek. Ia boleh mengalirkan tenaga
melalui ruang vakum.
HABA
BUMBUNG
MATAHARI
HABA
LAMPU
HABA
MATAHAR
I
HABA LUARAN HABA
PEROLAKAN
HABA
KONDUKSI
HABA
BADAN
S6 Nota Topik 1 Pengabadian Tenaga

More Related Content

Viewers also liked

Sumber tenaga Sains Tingkatan 1
Sumber tenaga Sains Tingkatan 1Sumber tenaga Sains Tingkatan 1
Sumber tenaga Sains Tingkatan 1dadayusof
 
chapter 4 first law of thermodynamics thermodynamics 1
chapter 4  first law of thermodynamics thermodynamics 1chapter 4  first law of thermodynamics thermodynamics 1
chapter 4 first law of thermodynamics thermodynamics 1
abfisho
 
Fluid mechanics applications
Fluid mechanics applicationsFluid mechanics applications
Fluid mechanics applications
Nofal Umair
 
Fluid statics of fluid mechanic
Fluid statics of fluid mechanicFluid statics of fluid mechanic
Fluid statics of fluid mechanic
Dimas Akbar
 
Haba
HabaHaba
Laws Of Thermodynamics
Laws Of ThermodynamicsLaws Of Thermodynamics
Laws Of Thermodynamics
k v
 
heat transfer Ppt radiasi
heat transfer Ppt radiasiheat transfer Ppt radiasi
heat transfer Ppt radiasi
Ski Pabelan Fkip Uns
 
Fluid mechanics
Fluid mechanicsFluid mechanics
Fluid mechanics
pawanjot
 

Viewers also liked (8)

Sumber tenaga Sains Tingkatan 1
Sumber tenaga Sains Tingkatan 1Sumber tenaga Sains Tingkatan 1
Sumber tenaga Sains Tingkatan 1
 
chapter 4 first law of thermodynamics thermodynamics 1
chapter 4  first law of thermodynamics thermodynamics 1chapter 4  first law of thermodynamics thermodynamics 1
chapter 4 first law of thermodynamics thermodynamics 1
 
Fluid mechanics applications
Fluid mechanics applicationsFluid mechanics applications
Fluid mechanics applications
 
Fluid statics of fluid mechanic
Fluid statics of fluid mechanicFluid statics of fluid mechanic
Fluid statics of fluid mechanic
 
Haba
HabaHaba
Haba
 
Laws Of Thermodynamics
Laws Of ThermodynamicsLaws Of Thermodynamics
Laws Of Thermodynamics
 
heat transfer Ppt radiasi
heat transfer Ppt radiasiheat transfer Ppt radiasi
heat transfer Ppt radiasi
 
Fluid mechanics
Fluid mechanicsFluid mechanics
Fluid mechanics
 

Similar to S6 Nota Topik 1 Pengabadian Tenaga

1. HABA.pptx
1. HABA.pptx1. HABA.pptx
1. HABA.pptx
NorazlinIshak3
 
LMCP 1532 PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN - PEMANASAN GLOBAL
LMCP 1532PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN - PEMANASAN GLOBALLMCP 1532PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN - PEMANASAN GLOBAL
LMCP 1532 PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN - PEMANASAN GLOBAL
Kuzaifah Hafazzilah
 
4.0 haba
4.0 haba4.0 haba
4.0 haba
MrHan Physics
 
Panduan ringkas amalan kecekapan tenaga di rumah
Panduan ringkas amalan kecekapan tenaga di rumahPanduan ringkas amalan kecekapan tenaga di rumah
Panduan ringkas amalan kecekapan tenaga di rumah
ZAINI ABDUL WAHAB
 
Tugasan 6
Tugasan 6Tugasan 6
Task 8(BEKALAN TENAGA)
Task 8(BEKALAN TENAGA)Task 8(BEKALAN TENAGA)
Task 8(BEKALAN TENAGA)
maheran96
 
Kumpulan 2 penggunaan tenaga yang diperbaharui bukanlah sesuatu yang baru
Kumpulan 2   penggunaan tenaga yang diperbaharui bukanlah sesuatu yang baruKumpulan 2   penggunaan tenaga yang diperbaharui bukanlah sesuatu yang baru
Kumpulan 2 penggunaan tenaga yang diperbaharui bukanlah sesuatu yang baruRazali Samad
 
gas bahan pendingin
gas bahan pendingingas bahan pendingin
gas bahan pendinginlekolekobp
 
Heat transfer methods Definition of Heat.pptx
Heat transfer methods Definition of Heat.pptxHeat transfer methods Definition of Heat.pptx
Heat transfer methods Definition of Heat.pptx
MaizulanamZahari2
 
A151685 t8 lmcp1532 pembangunan bandar mapan
A151685 t8 lmcp1532 pembangunan bandar mapanA151685 t8 lmcp1532 pembangunan bandar mapan
A151685 t8 lmcp1532 pembangunan bandar mapan
SITI AISHAH NORZAID
 
Dasar kebudayaan kebangsaan
Dasar kebudayaan kebangsaanDasar kebudayaan kebangsaan
Dasar kebudayaan kebangsaanDanialdin
 
Tugasan 8
Tugasan 8Tugasan 8
Tugasan 8
syirahhamidi
 

Similar to S6 Nota Topik 1 Pengabadian Tenaga (13)

1. HABA.pptx
1. HABA.pptx1. HABA.pptx
1. HABA.pptx
 
LMCP 1532 PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN - PEMANASAN GLOBAL
LMCP 1532PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN - PEMANASAN GLOBALLMCP 1532PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN - PEMANASAN GLOBAL
LMCP 1532 PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN - PEMANASAN GLOBAL
 
4.0 haba
4.0 haba4.0 haba
4.0 haba
 
Panduan ringkas amalan kecekapan tenaga di rumah
Panduan ringkas amalan kecekapan tenaga di rumahPanduan ringkas amalan kecekapan tenaga di rumah
Panduan ringkas amalan kecekapan tenaga di rumah
 
Tugasan 6
Tugasan 6Tugasan 6
Tugasan 6
 
Task 8(BEKALAN TENAGA)
Task 8(BEKALAN TENAGA)Task 8(BEKALAN TENAGA)
Task 8(BEKALAN TENAGA)
 
Kumpulan 2 penggunaan tenaga yang diperbaharui bukanlah sesuatu yang baru
Kumpulan 2   penggunaan tenaga yang diperbaharui bukanlah sesuatu yang baruKumpulan 2   penggunaan tenaga yang diperbaharui bukanlah sesuatu yang baru
Kumpulan 2 penggunaan tenaga yang diperbaharui bukanlah sesuatu yang baru
 
gas bahan pendingin
gas bahan pendingingas bahan pendingin
gas bahan pendingin
 
Bandar mapan amirul (6)
Bandar mapan amirul (6)Bandar mapan amirul (6)
Bandar mapan amirul (6)
 
Heat transfer methods Definition of Heat.pptx
Heat transfer methods Definition of Heat.pptxHeat transfer methods Definition of Heat.pptx
Heat transfer methods Definition of Heat.pptx
 
A151685 t8 lmcp1532 pembangunan bandar mapan
A151685 t8 lmcp1532 pembangunan bandar mapanA151685 t8 lmcp1532 pembangunan bandar mapan
A151685 t8 lmcp1532 pembangunan bandar mapan
 
Dasar kebudayaan kebangsaan
Dasar kebudayaan kebangsaanDasar kebudayaan kebangsaan
Dasar kebudayaan kebangsaan
 
Tugasan 8
Tugasan 8Tugasan 8
Tugasan 8
 

More from no suhaila

INTERIOR LIGHTING DESIGN A STUDENT'S GUIDE
INTERIOR LIGHTING DESIGN A STUDENT'S GUIDEINTERIOR LIGHTING DESIGN A STUDENT'S GUIDE
INTERIOR LIGHTING DESIGN A STUDENT'S GUIDE
no suhaila
 
Interior Lighting Guide - Interior Lighting Bringing Rooms To Life
Interior Lighting Guide - Interior Lighting Bringing Rooms To LifeInterior Lighting Guide - Interior Lighting Bringing Rooms To Life
Interior Lighting Guide - Interior Lighting Bringing Rooms To Life
no suhaila
 
Boiler Feed Water Control
Boiler Feed Water ControlBoiler Feed Water Control
Boiler Feed Water Controlno suhaila
 
Introduction to Boiler Control Systems
Introduction to Boiler Control SystemsIntroduction to Boiler Control Systems
Introduction to Boiler Control Systems
no suhaila
 
INSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL - BOILER CONTROL
INSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL - BOILER CONTROLINSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL - BOILER CONTROL
INSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL - BOILER CONTROLno suhaila
 
Led Lighting (CIBSE Code for Interior Lighting, 1994)
Led Lighting (CIBSE Code for Interior Lighting, 1994)Led Lighting (CIBSE Code for Interior Lighting, 1994)
Led Lighting (CIBSE Code for Interior Lighting, 1994)
no suhaila
 
Risk Management Process
Risk Management ProcessRisk Management Process
Risk Management Processno suhaila
 
A Guide to Risk Control Plans
A Guide to Risk Control PlansA Guide to Risk Control Plans
A Guide to Risk Control Plansno suhaila
 
Fia Best Practice Guide to Fire Safety
Fia Best Practice Guide to Fire SafetyFia Best Practice Guide to Fire Safety
Fia Best Practice Guide to Fire Safetyno suhaila
 
Guidance on the prevention and control of fire and explosion at mines used fo...
Guidance on the prevention and control of fire and explosion at mines used fo...Guidance on the prevention and control of fire and explosion at mines used fo...
Guidance on the prevention and control of fire and explosion at mines used fo...no suhaila
 
Controling osh hazards and risks
Controling osh hazards and risksControling osh hazards and risks
Controling osh hazards and risks
no suhaila
 
S3 Supply Devices and Room Air Distribution
S3 Supply Devices and Room Air DistributionS3 Supply Devices and Room Air Distribution
S3 Supply Devices and Room Air Distribution
no suhaila
 
S3 Embryo
S3 EmbryoS3 Embryo
S3 Embryo
no suhaila
 
S3 Bab 2 Manusia dan Masyrakat
S3 Bab 2 Manusia dan MasyrakatS3 Bab 2 Manusia dan Masyrakat
S3 Bab 2 Manusia dan Masyrakat
no suhaila
 
S3 Tamadun islam zaman nabi muhammad s.a.w (zaman makkiyah n madaniah) (1)
S3 Tamadun islam zaman nabi muhammad s.a.w (zaman makkiyah n madaniah) (1)S3 Tamadun islam zaman nabi muhammad s.a.w (zaman makkiyah n madaniah) (1)
S3 Tamadun islam zaman nabi muhammad s.a.w (zaman makkiyah n madaniah) (1)
no suhaila
 
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABATS3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
no suhaila
 
S3 Minor Losses Assignment
S3 Minor Losses AssignmentS3 Minor Losses Assignment
S3 Minor Losses Assignment
no suhaila
 
S3 Reynolds Number Presentation
S3 Reynolds Number PresentationS3 Reynolds Number Presentation
S3 Reynolds Number Presentation
no suhaila
 
S3 Chapter 1 Introduction of Fluid
S3 Chapter 1 Introduction of FluidS3 Chapter 1 Introduction of Fluid
S3 Chapter 1 Introduction of Fluid
no suhaila
 
S3 Minor Losses Presentation
S3 Minor Losses PresentationS3 Minor Losses Presentation
S3 Minor Losses Presentation
no suhaila
 

More from no suhaila (20)

INTERIOR LIGHTING DESIGN A STUDENT'S GUIDE
INTERIOR LIGHTING DESIGN A STUDENT'S GUIDEINTERIOR LIGHTING DESIGN A STUDENT'S GUIDE
INTERIOR LIGHTING DESIGN A STUDENT'S GUIDE
 
Interior Lighting Guide - Interior Lighting Bringing Rooms To Life
Interior Lighting Guide - Interior Lighting Bringing Rooms To LifeInterior Lighting Guide - Interior Lighting Bringing Rooms To Life
Interior Lighting Guide - Interior Lighting Bringing Rooms To Life
 
Boiler Feed Water Control
Boiler Feed Water ControlBoiler Feed Water Control
Boiler Feed Water Control
 
Introduction to Boiler Control Systems
Introduction to Boiler Control SystemsIntroduction to Boiler Control Systems
Introduction to Boiler Control Systems
 
INSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL - BOILER CONTROL
INSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL - BOILER CONTROLINSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL - BOILER CONTROL
INSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL - BOILER CONTROL
 
Led Lighting (CIBSE Code for Interior Lighting, 1994)
Led Lighting (CIBSE Code for Interior Lighting, 1994)Led Lighting (CIBSE Code for Interior Lighting, 1994)
Led Lighting (CIBSE Code for Interior Lighting, 1994)
 
Risk Management Process
Risk Management ProcessRisk Management Process
Risk Management Process
 
A Guide to Risk Control Plans
A Guide to Risk Control PlansA Guide to Risk Control Plans
A Guide to Risk Control Plans
 
Fia Best Practice Guide to Fire Safety
Fia Best Practice Guide to Fire SafetyFia Best Practice Guide to Fire Safety
Fia Best Practice Guide to Fire Safety
 
Guidance on the prevention and control of fire and explosion at mines used fo...
Guidance on the prevention and control of fire and explosion at mines used fo...Guidance on the prevention and control of fire and explosion at mines used fo...
Guidance on the prevention and control of fire and explosion at mines used fo...
 
Controling osh hazards and risks
Controling osh hazards and risksControling osh hazards and risks
Controling osh hazards and risks
 
S3 Supply Devices and Room Air Distribution
S3 Supply Devices and Room Air DistributionS3 Supply Devices and Room Air Distribution
S3 Supply Devices and Room Air Distribution
 
S3 Embryo
S3 EmbryoS3 Embryo
S3 Embryo
 
S3 Bab 2 Manusia dan Masyrakat
S3 Bab 2 Manusia dan MasyrakatS3 Bab 2 Manusia dan Masyrakat
S3 Bab 2 Manusia dan Masyrakat
 
S3 Tamadun islam zaman nabi muhammad s.a.w (zaman makkiyah n madaniah) (1)
S3 Tamadun islam zaman nabi muhammad s.a.w (zaman makkiyah n madaniah) (1)S3 Tamadun islam zaman nabi muhammad s.a.w (zaman makkiyah n madaniah) (1)
S3 Tamadun islam zaman nabi muhammad s.a.w (zaman makkiyah n madaniah) (1)
 
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABATS3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
S3 PEMBENTANGAN PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM ERA SAHABAT
 
S3 Minor Losses Assignment
S3 Minor Losses AssignmentS3 Minor Losses Assignment
S3 Minor Losses Assignment
 
S3 Reynolds Number Presentation
S3 Reynolds Number PresentationS3 Reynolds Number Presentation
S3 Reynolds Number Presentation
 
S3 Chapter 1 Introduction of Fluid
S3 Chapter 1 Introduction of FluidS3 Chapter 1 Introduction of Fluid
S3 Chapter 1 Introduction of Fluid
 
S3 Minor Losses Presentation
S3 Minor Losses PresentationS3 Minor Losses Presentation
S3 Minor Losses Presentation
 

Recently uploaded

SEJARAH TINGKATAN 5. NOTA RINGKAS SEMUA BAB.
SEJARAH TINGKATAN 5.  NOTA RINGKAS SEMUA BAB.SEJARAH TINGKATAN 5.  NOTA RINGKAS SEMUA BAB.
SEJARAH TINGKATAN 5. NOTA RINGKAS SEMUA BAB.
Fatimah Abdul Khalid
 
AINS_MANUAL PENGGUNAAN_APLIKASI UNTUK MURID .pdf
AINS_MANUAL PENGGUNAAN_APLIKASI UNTUK MURID .pdfAINS_MANUAL PENGGUNAAN_APLIKASI UNTUK MURID .pdf
AINS_MANUAL PENGGUNAAN_APLIKASI UNTUK MURID .pdf
jannah hamid
 
SEJARAH T5 Bab 2 - Perlembagaan Persekutuan.pdf
SEJARAH T5 Bab 2 - Perlembagaan Persekutuan.pdfSEJARAH T5 Bab 2 - Perlembagaan Persekutuan.pdf
SEJARAH T5 Bab 2 - Perlembagaan Persekutuan.pdf
Fatimah Abdul Khalid
 
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTERMODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
PusatKokurikulumTere
 
Seajarah Tingkatan 5, Bab 1 - Kedaulatan Negara.pdf
Seajarah Tingkatan 5, Bab 1 - Kedaulatan Negara.pdfSeajarah Tingkatan 5, Bab 1 - Kedaulatan Negara.pdf
Seajarah Tingkatan 5, Bab 1 - Kedaulatan Negara.pdf
Fatimah Abdul Khalid
 
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdfCONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
JuhairinNiza1
 
LATIHAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 SEK MEN
LATIHAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 SEK MENLATIHAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 SEK MEN
LATIHAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 SEK MEN
norazuraabdtalip1
 
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
MARINIDARWISHAHBINTI
 

Recently uploaded (8)

SEJARAH TINGKATAN 5. NOTA RINGKAS SEMUA BAB.
SEJARAH TINGKATAN 5.  NOTA RINGKAS SEMUA BAB.SEJARAH TINGKATAN 5.  NOTA RINGKAS SEMUA BAB.
SEJARAH TINGKATAN 5. NOTA RINGKAS SEMUA BAB.
 
AINS_MANUAL PENGGUNAAN_APLIKASI UNTUK MURID .pdf
AINS_MANUAL PENGGUNAAN_APLIKASI UNTUK MURID .pdfAINS_MANUAL PENGGUNAAN_APLIKASI UNTUK MURID .pdf
AINS_MANUAL PENGGUNAAN_APLIKASI UNTUK MURID .pdf
 
SEJARAH T5 Bab 2 - Perlembagaan Persekutuan.pdf
SEJARAH T5 Bab 2 - Perlembagaan Persekutuan.pdfSEJARAH T5 Bab 2 - Perlembagaan Persekutuan.pdf
SEJARAH T5 Bab 2 - Perlembagaan Persekutuan.pdf
 
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTERMODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
MODUL PELAKSANAAN GenMADANI PEMBINAAN KARAKTER
 
Seajarah Tingkatan 5, Bab 1 - Kedaulatan Negara.pdf
Seajarah Tingkatan 5, Bab 1 - Kedaulatan Negara.pdfSeajarah Tingkatan 5, Bab 1 - Kedaulatan Negara.pdf
Seajarah Tingkatan 5, Bab 1 - Kedaulatan Negara.pdf
 
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdfCONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
CONTOH BUKU PROGRAM KEJOHANAN OLAHRAGA 2022.pdf
 
LATIHAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 SEK MEN
LATIHAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 SEK MENLATIHAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 SEK MEN
LATIHAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 SEK MEN
 
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
Buku Program PIBG SK Taman Universiti 1 2024
 

S6 Nota Topik 1 Pengabadian Tenaga

  • 1. 2 Tajuk utama dalam bab ini : 1. Pengabadian dan pemeliharaan tenaga dan kaedah untuk mencapainya. 2. Fenomena thermal dalam bangunan
  • 2. Definisi 1. Perancangan aktiviti ke arah mengoptimumkan penggunaan tenaga di dalam proses & pembuatan bagi mengelak pembaziran tenaga dan pemulihan/recover tenaga yang digunakan. Definisi 2. Penggunaan tenaga yang lebih effisien tanpa mengorbankan/mengurangkan produksi, produktiviti, alam sekitar & kuliti tenaga.
  • 3. The energy-saving meaning When it comes to energy saving, energy management is the process of monitoring, controlling, and conserving energy in a building or organization. Pengurusan tenaga adalah satu proses yang melibatkan pemantauan, kawalan dan pemeliharaan & pemuliharaan tenaga didalam bangunan atau organisasi
  • 4. Selalunya melibatkan langkah langkah berikut : 1. Ambil bacaan/data penggunaan tenaga anda 2. Mencari peluang dalam penjimatan tenaga dengan data yang dikumpul diatas. Contoh melihat peralatan yang boleh diganti, jimat tenaga dan tambahbaik penebatan bangunan 3. Penyenggaraan peralatan
  • 5. Kebaikan 1. Penampakan kepada penjimatan penggunaan tenaga yang besar 2. Penjimatan terhadap tenaga dan tenaga haba 3. Kebaikan dari segi ekonomi dalam sektor industri walaupun tarif eletrik di Malaysia masih dianggap murah. Pendekatan Asas 1. Penggunaan semula tenaga (recycle) 2. Guna semula bahan buangan yang dihasilkan oleh logi tenaga 3. Penjimatan tenaga yang effisien
  • 6. Reside nsi 21% Industr i 33% Komers il 18% Pengan gkutan 28% Pecahan Penggunaan Tenaga di Malaysia Kenderaan Kereta ------ 32% Truk ----- 34% Pembinaan ----5% K/api& bas -----3% Bangunan Retail/services – 20% Office -------17% Lodging -------8% Ware house ---- 7% Food service -----7% Health -------9% Dewan -------6% Other -------10% Industri Petroleum refinery ----28% Paper -----10% Chemical -----29% Metal -------9% Others ------24%
  • 7. Pertimbangan Senibina •orientasi bangunan •Bhn balik haba & cahaya •Smart building Reka bentuk peralatan •Energy saving • energy Efisien •Operasi tidak bazir tenaga Senggaraan & pengurusan tenaga •Berkala •Penggurusan tenaga yang efisien
  • 8. Kesedaran kepentingan tenaga Kesedaran dalam mengubah : 1. bahawa tenaga murah & mudah didapati 2. corak kehidupan manusia 3. sistem nilai terhdp tenaga Utamakan fungsi ruangan dpd estatika Menanamkan sifat selesa mengguna & menjimatkan tenaga
  • 9. Penjimatan tenaga/ energy efficiency 1. Tekan semasa proses perancangan dgn elak pembaziran kpd operasi yg x perlu 2. R/btk bangunan - Perletakan bangunan - Bahan & jenis bahan - Persekitaran 3. Penggunaan tenaga dijimatkan dlm sistem pengangkutan - Utamakan kenderaan awam & tidak menggunakan tenaga spt basikal.
  • 10. Penggunaan tenaga yang efisien 1. Tekan kepada kaedah, peralatan dan kemudahan 2. Contoh; i. penggunaan sensor/alat kawal ii. Guna mentol yang lebih efisien - pendaflour 75% jimat letrik - life span 10x dpd incandescent. iii. Penebat yang baik & compessor efisien blh kurangkan penggunaan tenga sebanyak 20%
  • 11. Faktor yang memberikan kesan kpd pengurusan tenaga dalam bangunan yang berkaitan dengan: Pendedahan bangunan terhadap persekitaran Iklim; kelembapan; suhu; hujan; angin;haba R/btk logi dan sistem tenaga Mempengaruhi penghasilan dan penggunaan tenaga yang efisien Pentauliahan tenaga,pengujian sistem & senggaraan Memastikan tiada pembaziran/kebocoran secara penyusupan melalui pengujian/penyenggaraan bagi memastikan sistem berada di dalam keadaan baik & sedia digunakan Kekerapan rutin operasi sistem Kekerapan operasi akan menyebabkan “worn out”(lusuh). Sistem akan mudah rosak.
  • 12. Pendedahan bangunan terhadap persekitaran Iklim; kelembapan; suhu; hujan; angin;haba Iklim – merujuk kepada ciri ciri khusus satu kawasan yang bergantung kepada lokasi geografi tertentu. IKLIM DUNIA GURUN PANAS GURUN PDG RUMPUT MEDITERANEAN SEDERHANA SEJUK TUNDRA HUTAN HUJAN KHATULISTIWA MONSOON SEDERHANA MONSOON TROPIKA CIRI CIRI Langit < berawan Sehu seragam Julat suhu kecil Kadar lembapan Tiupan angin
  • 13. Ciri ciri iklim Suhu 1. Ukuran kepanasan dipengaruhi topografi 2. Setiap 100m 1 ⁰C meningkat Kelembapan 1. Dipengaruhi suhu & air 2. Jumlah wap dlm udara 3. Mempengaruhi sist . ACond Sinar matahari Dlm btk elektromagnetik bumi matahari 150,000,000 km Angin 1. Bergantung pd topografi permukaan bumi 2. Boleh mengubah arah angin Hujan 1. Bergantung pd tiupan angin 2. Hujan Lebat semasa monsoon timur laut/barat daya melanda timur & barat sem. Malaysia
  • 14. 1. Haba ialah satu bentuk tenaga. 2. Haba merupakan sukatan jumlah kandungan tenaga kinetik zarah-zarah dalam sesuatu bahan. 3. Haba bergerak hanya daripada bahagian yang lebih panas ke bahagian yang lebih sejuk, tidak sekali-kali sebaliknya. 4. Pemindahan haba akan berterusan sehingga kedua-dua bahagian mempunyai suhu yang sama. Ini bermakna pemindahan haba hanya berlaku apabila terdapat perbezaan suhu.
  • 15. 1. Apabila tenaga haba dibekalkan kepada sesuatu bahan, ia menyebabkan: 1. suhu bahan meningkat 2. saiz bahan bertambah(pengembangan) 3. perubahan rupa bentuk sesuatu bahan 2. Kandungan haba di dalam sesuatu bahan bergantung kepada: 1. suhu - kandungan haba bertambah pada suhu yang lebih tinggi. 2. jenis bahan - bahan yang berlainan mengandungi tenaga haba yang berlainan pada suhu yang sama. 3. isipadu bahan - bahan yang mempunyai isipadu yang besar mengandungi lebih banyak haba. 3. Haba disukat dalam unit joule
  • 16. Haba mengalir secara tabii dari jasad yang lebih panas kpd jasad yang kurang panas/sejuk Sumber haba boleh dibahagikan kepada 2 : 1. Haba Pendam 2. Haba Tentu Haba pendam merujuk kepada jumlah tenaga yang diserap atau dibebaskan oleh sesebuah bahan kimia sewaktu pertukaran fasa tanpa mengubah suhunya, bermaksud pertukaran fasa seperti pencairan air batu atau pendidihan air
  • 17. Sumber haba boleh dibahagikan kepada 2 : 1. Haba Pendam Jika anda mempunyai segelas minuman sejuk, yang dibekalkan dengan ais yang secukupnya, tentu anda mengharapkan suhunya turun sehingga ianya mendekati 0 ºC. Anda juga boleh mengharapkan ianya akan kekal sejuk, tanpa menghiraukan suhu persekitaran di luar selagi terdapat sedikit ais yang tidak cair di dalam minuman itu. Hanya selepas semua ais cair, suhu minuman itu akan mula meningkat. Kenapa begitu ?
  • 18. Sumber haba boleh dibahagikan kepada 2 : 1. Haba Pendam 1. Apabila bahan pejal bertukar dari keadaan pepejal kepada keadaan cecair, tenaga mesti dibekalkan untuk mengatasi tarikkan molekular antara zarah zarah yang membentuk pepejal berkenaan. 2. Tenaga ini mesti di bekalkan dari luar, biasanya dalam bentuk haba, dan tidak membawa kepada kenaikan suhu. 3. Haba yang terkandung dalam lembapan 4. Ia tidak menaikkan suhu tetapi mengubah keadaan udara di dlm ruangan & menyebabkan kelembapan bandingan tinggi ( mempengaruhi rbtk air con)
  • 19. Sumber haba boleh dibahagikan kepada 2 : 2. Haba Tentu haba tentu merupakan jumlah haba yang diperlukan untuk meningkatkan seunit suhu per unit jisim sesuatu bahan. Ia merupakan haba dari luar mengalir kedalam atau haba yang terhasil dari dalam ruangan. Haba ini menaikkan suhu dalam ruangan
  • 20. The specific heat capacity of a solid or liquid is defined as the heat required to raise unit mass of substance by one degree of temperature. This can be stated by the following equation: where, Q= Heat supplied to substance, Cal@Joules m= Mass of the substance, g c= Specific heat capacity, cal/gºC @ joule/gºC T= Temperature rise. ºC
  • 21. SOALAN PENGIRAAN ) How much heat energy is needed to raise the temperature of 100 grams of water from 0 degrees to 30 C? Berapakah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 100g air dari 0ºC ke 30ºC 2) A calorimeter contains 300 grams of water at 10 C. After a food sample is burned in the calorimeter the water temperature changes to 15 . How much heat was given off by the food sample? Satu kalori meter mengandungi 300g air pada 10ºC. Apabila satu sample makana dibakar di dlm kalori meter, suhu air berubah kepada 15ºC. Berapa banyak tenaga haba yang dilepaskan oleh sample makanan itu Water has a specific heat capacity of 1.00 cal/g C or 4.185 Joules/g C. The SI unit would be 4185 J/kg C.
  • 22. 3 cara perpindahan haba Pengaliran (conduction) Perolakan (convection) Pancaaran (Radiation) 1. Persentuhan terus objek bersuhu tinggi & objek bersuhu rendah 2. Lebih besar dalam pepejal berbanding dalam cecair, gas 1. Berlaku dalam bendalir, cecair & gas panas yg ringan diganti dgn yang sujuk & tumpat/berat. 2. Wujudkan kitaran 1. Berlaku dlm btk gelombang elektromagnetik adri satu jasad kejasad yg lain dengan kelajuan cahaya melalui ruang tanpa bahantara.
  • 23. KONDUKSI 1. Proses di mana tenaga haba dipindahkan melalui sentuhan (contact) . 2. Konduksi berlaku apabila ada objek bersentuhan. konduktor yang baik adalah seperti besi, bahan seperti kayu dan udara adalah konduktor yang lemah. 3. Penebat yang LEMAH adalah seperti besi, manakala bahan seperti kayu dan udara adalah penebat YANG BAIK.
  • 24. Konveksi 1. Pemindahan tenaga haba sekumpulan molekul daripada satu tempat ke tempat lain dengan melibatkan cecair seperti air dan udara yang bebas bergerak. 2. Ia mempengaruhi kelembapan dan panas di udara. 3. Ia juga mempengaruhi awan dan penghasilan guruh. 4. Konveksi berlaku apabila ada pertentangan atau perolakan arus udara
  • 25. Radiasi (pancaran) 1. Radiasi pula adalah pemindahan atau pengaliran tenaga haba tanpa melibatkan objek. Ia boleh mengalirkan tenaga melalui ruang vakum.
  • 26.