Laju Penguapan Pada Forced Flow Solar Still

Authors

  • Rizky Alamsyach Universitas Muhammadiyah Prof. Dr.HAMKA
  • Dan Mugisidi
  • Akbar Oktavian Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
  • Oktarina Heriyani Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

DOI:

https://doi.org/10.29407/jmn.v7i2.22887

Keywords:

Forced Flow, Laju Penguapan

Abstract

Air bersih semakin langka di seluruh dunia akibat polusi, perubahan iklim, dan pertumbuhan penduduk. Salah satu solusi adalah desalinasi air laut dengan metode solar still yang ramah lingkungan. Penelitian ini fokus pada forced flow solar still yang memanfaatkan aliran udara untuk meningkatkan laju penguapan dan produktivitas air tawar. Temperatur air mempengaruhi kinerja solar still; semakin tinggi temperatur air dan kecepatan aliran udara di dalam solar still, maka penguapannya juga akan meningkat. Penelitian ini bertujuan menentukan laju penguapan air laut dalam forced flow solar still. Perangkat desalinasi ini menggunakan kondensor dan pengukuran parameter seperti temperatur dan kecepatan aliran udara, dengan data penguapan dikumpulkan setiap 15 menit selama 2 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forced flow solar still efektif meningkatkan laju penguapan. Temuan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi desalinasi menggunakan solar still dengan mempertimbangkan faktor iklim lokal. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

I. G. E. Dewantara, I. G. Y., Suyitno, B. M., & Lesmana, “[Fix 5] 2124-5371-1-PB,” vol. 07, no. 1, pp. 3–6, 2020.

N. Titahelu and S. J. Litiloly, “Analisis laju kondensasi akibat pengaruh kecepatan udara terhadap karakteristik perpindahan pana oven pengering pati sagu,” Semin. Nas. "Archipelago Eng., no. April, pp. 108–114, 2018.

A. Pratama and F. Rahmadianto, “Analisa Perancangan Desalinasi Air Laut Dengan Variasi Filter Tempurung Kelapa Dan Variasi Temperatur Pemanasan,” J. Flywheel, vol. 12, no. 2, pp. 21–29, 2021, doi: 10.36040/flywheel.v12i2.4279.

E. Aprizki, M. Rokhmat, and D. Wibowo, “Analisis Pengaruh Kemiringan Sudut Atap Kaca Dan Penambahan Cermin Pada Alas Basin Terhadap Laju Penguapan Air Garam Dalam Destilator Tenaga Surya Destilator,” vol. 5, no. 3, pp. 5594–5601, 2018.

Z. A. Jaafar, H. G. Hameed, and R. H. Hussein, “Experimental Investigation of a Single Slope Solar Still Performance- Evaporation Process Enhancement,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 928, no. 2, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/928/2/022096.

S. B. Sipayung, . Krismianto, and . Risyanto, “Analisis Temperatur Dan Uap Air Berbasis Satelit Terra/Aqua (Modis, Level-2),” J. Penginderaan Jauh dan Pengolah. Data Citra Digit., vol. 13, no. 1, 2016, doi: 10.30536/j.pjpdcd.2016.v13.a2559.

D. Mugisidi, A. Fajar, O. Heriyani, D. T. Mesin, F. Teknik, and U. M. Prof, “Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kondensor Pada Solar Still,” vol. 12, no. 1, pp. 19–31, 2022.

Idawati Supu, B. Usman, S. Basri, and Sunarmi, “PENGARUH SUHU TERHADAP PERPINDAHAN PANAS PADA MATERIAL YANG BERBEDA,” J. Din., vol. 13, no. 3, pp. 44–50, 2016.

C. Soekardi, “Analisis Pengaruh Efektivitas Perpindahan Panas Dan Tahanan Termal Terhadap Rancangan Termal Alat Penukar Kalor Shell & Tube,” Sinergi, vol. 19, no. 1, p. 19, 2015, doi: 10.22441/sinergi.2015.1.004.

T. Mohamad, W. Basuki, and I. Choirul, “PEMODELAN PENGARUH PANAS TERHADAP ALIRAN FLUIDA KONVEKSI BEBAS YANG MELALUI BOLA BERPORI,” pp. 795–805, 2015.

M. Maa, “Distribusi Koefisien Perpindahan Panas Konveksi Daerah Entrance dan Fully Developed Perbandingan Empiris dan Eksperimen pada Double Pipe Heat Exchanger,” J. Elektro dan Mesin Terap., vol. 1, no. 2, pp. 20–28, 2015, doi: 10.35143/elementer.v1i2.30.

Z. A. Al-Salihi, A. H. Kamel, and I. M. Abdulhameed, “Effects of the Climate Change on the Tigris River Basin in Iraq,” Int. J. Des. Nat. Ecodynamics, vol. 17, no. 4, pp. 585–593, 2022, doi: 10.18280/ijdne.170413.

A. A. Faruq, P. Studi, T. Diploma, and P. I. Pelayaran, “Analisis Kurang Optimalnya Proses Penguapan Pada Fresh Water Generator Terhadap Produksi Air Tawar Di Mv . Pan,” 2021.

A. Yudha and Y. Iswara, “Modification of Sea Water Evavorator,” 2021.

A. T. Sayuti, D. Mugisidi, R. Wirangga, O. Heriyani, and J. T. Mesin, “THE INFLUENCE OF WATER TEMPERATURE ON SEAWATER EVAPORATION IN THE DESALINATION PROCESS,” pp. 113–119, 2023, doi: 10.24853/sintek.17.2.113-119.

J. P. Holman, Heat Transfer. New York: McGraw-Hill, 2010.

D. Mugisidi, B. Fajar, S. Syaiful, and T. Utomo, “Solar Still with an Integrated Conical Condenser,” CFD Lett., vol. 15, no. 8, pp. 122–134, 2023, doi: 10.37934/cfdl.15.8.122134.

D. Mugisidi, A. Fajar, and H. Oktarina, “Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kondensor Pada Solar Still Increasing the Efficiency and Effectiveness of the Condensor on the Solar Still,” vol. 12, no. 1, 2022.

D. Mugisidi et al., “Iron sand as a heat absorber to enhance performance of a single-basin solar still,” J. Adv. Res. Fluid Mech. Therm. Sci., vol. 70, no. 1, pp. 125–135, 2020, doi: 10.37934/ARFMTS.70.1.125135.

P. J. Uno, “Plastic shrinkage cracking and evaporation formulas,” ACI Mater. J., vol. 95, no. 4, pp. 365–375, 1998, doi: 10.14359/379.

A. Yudha Yuga and S. Kuncoro, “Modification of Design and Condensation of Sea Water to Get Pure Water,” J. Agric. Biosyst. Eng., vol. 1, no. 4, pp. 446–454, 2022.

J. Aminuddin, P. Kecepatan Angin Terhadap Evapotranspirasi Berdasarkan Metode Penman Di Kebun Stroberi Purbalingga, N. Fakultas Sains dan Teknologi, U. Ar-Raniry Banda Aceh, J. Aminuddin Prodi Fisika, and U.

Purwokerto, “Pengaruh Kecepatan Angin Terhadap Evapotranspirasi Berdasarkan Metode Penman Di Kebun Stroberi Purbalingga,” Elkawnie J. Islam. Sci. Technol., vol. 2, no. 1, pp. 21–28, 2016.

H. P. Nari and M. S. Rahman, “Analisis Pengaruh Temperatur Air Economizer Terhadap Efisiensi Ketel Di Km Meratus Kupang,” J. Venus, vol. 10, no. 1, pp. 12–25, 2022, doi: 10.48192/vns.v10i1.588.

H. Rabby, S. Suwandi, and E. Wibowo, “ANALISA PENGARUH TEMPERATUR, KELEMBABAN, INTENSITAS CAHAYA, LAMA

PENYINARAN DAN KONSENTRASI LARUTAN TERHADAP PENGUAPAN AIR GARAM DALAM DISITILAOR,” vol. 4, no. 1, pp. 572–579, 2017.

R. Wirangga, D. Mugisidi, A. T. Sayuti, and O. Heriyani, “The Impact of Wind Speed on the Rate of Water Evaporation in a Desalination Chamber,” J. Adv. Res. Fluid Mech. Therm. Sci., vol. 106, no. 1, pp. 39–50, 2023, doi: 10.37934/arfmts.106.1.3950.

Downloads

PlumX Metrics

Published

2024-12-31

How to Cite

[1]
R. Alamsyach, D. Mugisidi, A. Oktavian, and O. Heriyani, “Laju Penguapan Pada Forced Flow Solar Still”, JMN, vol. 7, no. 2, pp. 255–268, Dec. 2024.