OPTIMASI TURBIN AIR CROSSFLOW DENGAN MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI

Authors

  • Fina Andika Frida Astuti Politeknik Negeri Malang
  • Arif Rochman Fachudin Politeknik Negeri Malang

Abstract

Kebutuhan energi saat ini adalah sangat besar, sedangkan penggunaan energi yang sebagian besar menggunakan  minyak bumi dan batu bara, tidak diimbangi dengan kesediaan sumber energinya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang energi alternatif dalam rangka penyediaan ketahanan energi kedepan. Salah satu alternatif energi adalah energi air, yaitu menggunakan turbin air. Pada penelitian sebelumnya, turbin air crossflow memberikan peningkatan kinerja menghasilkan daya listrik yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi optimum parameter desain terhadap daya listrik pada desain turbin air crossflow. Metodologi Taguchi digunakan sebagai metode optimasi. Jumlah sudu, sudut sudu dan  debit air ditetapkan sebagai parameter desain. Daya listrik yang dihasilkan  diamati sebagai kriteria desain.  Hasil dari analisis metode taguchi dalam penelitian ini adalah, desain yang optimum dari turbin air yaitu pada sudu dengan jumlah 10 sudu, sudut sudu 1000   dan debit pada 0,005 m3/s

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fachrudin, A. R., Martawati, M. E., & Agus, B. S. (2017). Pengambilan Keputusan Pemilihan Daya Listrik Kincir Angin Sumbu Vertikal. III(2), 32–36.

Ii, B. A. B. (n.d.). Jbptppolban-Gdl-Imamrahman-4842-3-Bab2--8.

Irawan, H. S. R. Q. (2018). Analisis Performansi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air Jenis Turbin Pelton Dengan Variasi Bukaan Katup Dan Beban Lampu Menggunakan Inverter. Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya Januari, 03(01), 27–31.

Mafruddin, M., & Irawan, D. (2014). Pembuatan Turbin Mikrohidro Tipe Cross-Flow Sebagai Pembangkit Listrik Di Desa Bumi Nabung Timur. Turbo?: Jurnal Program Studi Teknik Mesin, 3(2), 7–12. https://doi.org/10.24127/trb.v3i2.12

Purwono, B. S. A. (2017). the Effects of Wind Speed, Turbine Blades and Its Interaction To Power Generated By Vawt Naca 2412. Seminar Nasional Teknologi Terapan …, 13–16.https://prosiding.polinema.ac.id/sngbr/index.php/sntt/article/view/67%0Ahttps://prosiding.polinema.ac.id/sngbr/index.php/sntt/article/download/67/63

Rohmi, F. F. (2021). Setengah Lingkaran Terhadap Daya Dan Efisiensi Turbin Reaksi Crossflow.

Septiadi, R. (2019). Optimasi Desain Turbin Pelton Menggunakan 3 Nozzle Dan Variasi Kemiringan Sudu Hingga 150 Menggunakan Metode Taguchi. Teknobiz?: Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Teknik Mesin, 9(1), 13–18. https://doi.org/10.35814/teknobiz.v9i1.885

Simbolon, J., & Kurniawan, F. (2020). Optimasi Kinerja Turbin Pelton Dengan Menggunakan2 Nozzle Dan Kemiringan. 8(1), 22–26.

Solihat, I., Astuti, E. T., & Rudiat, H. (2019). Analisa Pengujian Turbin Air Jenis Crossflow Terhadap Variasi Debit. Jurnal Teknik Mesin Cakram, 2(1), 23. https://doi.org/10.32493/jtc.v2i1.2812

Suswantoro, E., Gani, U. A., & Taufiqurrahman, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Sudu Turbin Air Tipe Crossflow Terhadap . Teknologi Rekayasa Teknik Mesin, 2(1), 81–89.

Published

05/31/2022

How to Cite

Fina Andika Frida Astuti, & Fachudin, A. R. (2022). OPTIMASI TURBIN AIR CROSSFLOW DENGAN MENGGUNAKAN METODE TAGUCHI. Jurnal INTEKNA : Informasi Teknik Dan Niaga, 22(01), 60–64. Retrieved from https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/intekna/article/view/1339