scholarly journals Uji Prestasi Air Heater pada Pelat Bergelombang Melintang dengan Variasi Kecepatan Udara Masuk

ROTASI ◽  
2019 ◽  
Vol 21 (4) ◽  
pp. 258
Author(s):  
Bambang Yunianto ◽  
Sumar Hadi Surya ◽  
Dicky Oktavian
Keyword(s):  

Energi surya merupakan salah satu energi terbarukan non-konvensional yang tersedia secara bebas sebagai sumber energi yang  bebas polusi. Cara yang paling sederhana dan paling efisien untuk memanfaatkan energi surya adalah mengubahnya menjadi energi termal untuk aplikasi pemanasan dengan menggunakan kolektor surya. Penelitian ini membahas tentang perbedaan efisiensi antara kolektor pelat  datar dan pelat dengan plat gelombang melintang. Dari penelitian ini didapatkan  panas yang berguna, panas yang masuk, panas yang hilang, dan efisiensi kolektor. Energi input pada kolektor adalah panas yang berasal dari lampu halogen (sebagai simulator matahari) yang diarahkan ke kolektor. Pengujian dari penelitian  ini bertujuan untuk mendapatkan data-data temperatur dari 3 buah sensor yang berada pada ruangan, pelat penyerap panas dan tempat keluar kolektor. Kemudian mengetahui efisiensi kolektor pemanas udara dari 7 variasi kecepatan udara yaitu 2,1 m/s, 2,3 m/s, 2,4 m/s, 3 m/s, 3,5 m/s, 4 m/s, 4,5 m/s. Dan yang terakhir adalah membandingkan nilai efisiensi kolektor pelat datar dan pelat gelombang melintang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa efisiensi kolektor pelat gelombang melintang lebih tinggi dibanding pelat datar dan semakin meningkat laju  kecepatan udara maka efisiensi juga akan meningkat.

2018 ◽  
Author(s):  
D.V.N. Lakshmi ◽  
Palanisamy Muthukumar ◽  
Dr.Apurba Layek ◽  
Abhimanyu Kumar Singh ◽  
Sushoban Das

2015 ◽  
Vol 138 (1) ◽  
Author(s):  
Satyender Singh ◽  
Prashant Dhiman

Thermal performance of a single-pass single-glass cover solar air heater consisting of semicircular absorber plate finned with rectangular longitudinal fins is investigated. The analysis is carried out for different hydraulic diameters, which were obtained by varying the diameter of the duct from 0.3–0.5 m. One to five numbers of fins are considered. Reynolds number ranges from 1600–4300. Analytical solutions for energy balance equations of different elements and duct flow of the solar air heater are presented; results are compared with finite-volume methodology based numerical solutions obtained from ansys fluent commercial software, and a fairly good agreement is achieved. Moreover, analysis is extended to check the effect of double-glass cover and the recycle of the exiting air. Results revealed that the use of double-glass cover and recycle operation improves the thermal performance of solar air heater.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document