Pengaruh Flowrate dan Diameter Exit Nozzle terhadap Kemampuan Vacuum Pada Ejector Pump

Authors

  • Willyanto Anggono Universitas Kristen Petra, Surabaya
  • Ronaldo Febrian Universitas Kristen Petra, Surabaya
  • Ivan Christian Hernando Universitas Kristen Petra, Surabaya
  • Teng Sutrisno Universitas Kristen Petra, Surabaya

:

https://doi.org/10.9744/jtm.20.2.64-69

Keywords:

ejector pump, flowrate, exit nozzle, pressure vacuum, flowrate vacuum

Abstract

Ejector pump merupakan salah satu jenis alat/mesin fluida yang banyak digunakan di penindustrian yang membutuhkan fluida bertekanan tinggi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan ejector adalah kemampuan hisap yang tinggi pada secondary flow (inlet suction flow). Bagian bagian utama pada ejector adalah nozzle, secondary flow/inlet suction flow, ruang pencampuran dan diffuser. Adapun faktor lain yang berpengaruh dalam kemampuan hisap ejector dalam menvakum/menghisap yaitu, flowrate dan diameter exit nozzle pada primary flow (injection motive fluid). Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh seberapa besar pengaruh yang diberikan dari perbedaan ukuran atau level pada primary flow, meliputi flowrate sebesar15 L/min, 20 L/min dan 25 L/min, dan diameter exit nozzle 5 mm, 6, mm dan 7mm terhadap pressure vacuum dan flowrate vacuum pada secondary flow. Penelitian ini dilakakukan secara langsung dengan menggunakan ejector pump. Hasil dari pengujian ini menujukan bahwa flowrate (25 L/min) menghasilkan flowrate vacuum dan pressure vacuum paling besar. Kemudian diameter exit nozzle 7 mm menghasilkan flowrate vacuum paling besar dan diameter exit nozzle 5 mm menghasilkan pressure vacuum paling besar.

References

Chandra, V. V, and Ahmed, M. R, 2014, Experimental and computational studies on a steam jet refrigeration system with constant area and variable area ejectors, Energy Conversion and Management. vol. 79, pp. 377–386.

Chen, J., Li, Y., Chen, W., Luo, X., Chen, Y., Yang, Z. and Eames, I. W, 2018, Investigation of the ejector nozzle in refrigeration system. Energy. vol. 157, pp. 571-587.

Direk, M., Iskan, U., Ugudur, B., and Kahraman, M. C., 2023, Experimental performance analysis of ejector heat pump water heater under transient conditions. Science and Technology for the Built Environment. vol. 29(5), pp. 523-532.

Fahris, 2010, Analisa variasi panjang throat section terhadap entrainment ratio pada steam ejector refrigerasi dengan menggunakan cfd. Jurnal Teknik Unisfat. vol. 5(2), pp. 80-87.

Reis, L. B., and dos Santos Gioria, R, 2021, Optimization of liquid jet ejector geometry and

its impact on flow fields. Applied Thermal Engineering. vol. 194(117132), pp. 1-14.

Fikran, S., Abdi, C. S., and Ridwan, E, 2017, Analisa pengaruh kinerja steam jet ejector terhadap kevakuman kondensor. Seminar Na¬sio¬nal Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. pp. 579-585.

Khaeroman., Putranto, W. A., Susanto., Wigu¬na, R.A., and Nugroho, A., 2021, Variasi diameter nozzle terhadap lamanya proses vakum pada fresh water generator di laboratorium polimarin. Jurnal Maritim Polimarin. vol. 7(1), pp. 1-6.

Mustain, I., and Rahmanto, H., 2019, Studi Kinerja Fresh Water Generator Di Kapal AHTS PETEKA 5401. Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim. vol. 1(2), pp. 7-12.

Lu, W. and Chen, H., 2018. Design of cylindrical mixing chamber ejector according to performance analyses. Elsevier. vol. 164, pp. 594-601.

Mustain, I., and Rahmanto, H., 2019. Studi Kinerja Fresh Water Generator Di Kapal AHTS PETEKA 5401. Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim. vol. 1(2), pp. 7-12.

Putranto, W. A., and Hamid, A., 2022, Pengaruh Variasi Tekanan Primary Flow dan Diameter Exit Nozzle Terhadap Secondary Flow Pada Kinerja Ejector Fresh Water Generator. Majalah Ilmiah Momentum. vol. 18(1), pp. 12-18.

Ren, J., Miao, C., Wu, Y., Li, Q., Xu, J., and Zhang, L., 2022, Geometry dimension optimization of a liquidgas vacuum ejector for MED-TVC system. Applied Thermal Engineering. vol. 214.

Tang, J., Zhou, Y., Liu, J., Wang, J., and Zhu, W., 2015, Liquid metal actuated ejector vacuum system. Applied Physics Letters. vol 106(3).

Mittal, A., Rajesh, G., Lijo, V., and Kim, H. D., 2014, Starting Transients in Vacuum Ejector-Diffuser System. Journal of Propulsion and Power. vol. 30(5).

Raju, M., Desikan, S. L. N., and Vaidyanathan A., 2022, Transient characteristics of a typical vacuum ejector—An experimental study. Physics of Fluids. Vol. 34(9).

Downloads

Published

2023-11-01