STUDI NUMERIK PENCEGAHAN LAJU EROSI PADA HEADER FLASH BOX KONDENSOR MENGGUNAKAN METODE CFD

Authors

  • Windy Brillian Sistem Pembangkit Energi, PENS, Jl. Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111
  • Setyo Nugroho Sistem Pembangkit Energi, PENS, Jl. Raya ITS Keputih, Sukolilo, Surabaya, 60111
  • Arrad Ghani Safitra Sistem Pembangkit Energi, PENS, Jl. Raya ITS Keputih, Sukolilo, Surabaya, 60111

Keywords:

Erosion, Flashbox condensor, ANSYS-CFD, Erosion Preventiont, Barrier Pipe

Abstract

Erosi adalah proses pengikisan benda yang disebabkan oleh tumbukan fluida secara terus menerus. Besarnya kerugian akibat erosi menyebabkan para peneliti mulai mencari cara bagaimana mencegah Erosi. Seperti halnya kasus yang terjadi di PT. PJB UP Paiton yang mengalami kebocoran yang disebabkan oleh erosi pada komponen flash box dibagian header. Dengan terhubungnya flash box dengan komponen utama menyebabkan harus dihentikannya proses produksi ketika terjadi kebocoran. Maka dari itu untuk mengurangi laju erosi di header flash box dilakukan pemasangan pipa penghalang. Namun untuk pemilihan bentuk pipa penghalang yang akurat dilakukan simulasi. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi Computational Fluid Dynamic menggunakan Software ANSYS Fluent 19.2. Didapatkan hasil berupa profil erosi, laju erosi, dan bentuk pipa penghalang yang tepat. Pada pipa penghalang berbentuk lingkaran laju erosi turun sebesar 61,8%. sedangkan pada variasi pipa penghalan segi-empat menurunkan laju erosi sebesar 94,2%.

References

Ansys,inc. (2009). ANSYS FLUENT 12.0 Theory Guide. ANSYS,inc.

Farokhipour, A. (2019). Study of erosion prediction of turbulent gas-solid flow in plugged tees via CFD-DEM. Powder Teknologi vol. 352, 136-150.

Finnie, I. (1960). Erosion of surface by solid particle. journal of wear vol 123, 87-103.

Finnie, I. (1992). The influence of impengement angle on erosion of ductile metals by angular abrasive particles. Wear vol 152, 91-98.

Merrel, T. (2017). Scavenging of micron-scale particles using a combination of fog and a cylindrical ultrasonic standing wave field. journal of aerosol science, 14-30.

Oka, Y. (2005). Practical estimation or erosion damage caused by solid particle impact Part 2: Mechanical properties direcly associated with erosion damage. Wear vol 259, 102-109.

Oka, Y. (2005). Pratical estimation of erosion damage caused by solid particle impact Part 1: Effects of impact parameters on predictive equation. Wear vol. 259, 95-101.

Okita, R. (2011). Effect of Viscosity, Particle Size, and Particle Shape on Erosion in gas and liquid flows. Proceedings of the ASME-JSME-KSME 2011 Joint Fluids Engineering Conference. Hamamatsu, Shizouka, JAPAN: AJK-Fluids2011.

Okita, R. (2012). Experimental and Computational investigation to evaluatethe Effects of Fluid Viscosity and particle size on erosion damage. Journal of Fluids Engineering vol. 134.

Wee, S. K. (2019). CFD study of sand erosion in pipeline. Juornal of Petroleum Science and Engineering vol. 176, 269-278.

Xu, L. (2018). Multiscale investigation of tube erosion in fluidized bed based on CFD-DEM simulation. Chemical Engineering Science Vol. 183, 60-74.

Yudhatama, I. W. (2018). Simulasi Computional Fluid Dynamics (CFD) Erosi Partikel Pasir Dalam Aliran Fluida Gas Turbulen pada Elbow Pipa Vertikal-Horizontal. Jurnal Teknik ITS vol. 7, No. 2.

Downloads

Published

2020-11-05

How to Cite

Brillian, W., Nugroho, S., & Safitra, A. G. (2020). STUDI NUMERIK PENCEGAHAN LAJU EROSI PADA HEADER FLASH BOX KONDENSOR MENGGUNAKAN METODE CFD . Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV), 6(1), 120-128. Retrieved from https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/367