EKSPERIMENTAL PENGARUH VARIASI PANJANG PADA UJUNG SUDU BERPENAMPANG L TERHADAP KINERJA TURBIN CROSSFLOW POROS HORIZONTAL
EXPERIMENTAL THE EFFECT OF LENGTH VARIATION AT THE END OF L BLADES TO THE PERFORMANCE OF THE HORIZONTAL CROSSFLOW TURBINE
Pembangkit listrik saat ini terus menerus dikembangkan seiring dengan pemasokan produksi listrik yang semakin bertambah pesat. Keadaan ini berbanding terbalik dengan sumber energi yang semakin menipis setiap tahunnya. Dengan adanya sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan sebagainya dapat dimanfaatkan untuk mengganti energi tak terbarukan. Potensi air yang melimpah di Indonesia dapat dipergunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berskala kecil. Saat ini banyak dikembangkan turbin impuls di mana energi potensial air di rubah menjadi energi kinetik, yang mampu beroperasi pada head yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari variasi panjang pada ujung sudu ber penampang L pada turbin crossflow.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan memvariasikan panjang pada ujung sudu ber penampang L dengan menggunakan turbin tanpa ujung dan variasi panjang ujung sudu yang digunakan 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm yang akan diuji dengan variasi kapasitas air sebesar 9.572 L/s, 11.024 L/s, 14.322 L/s, 16,.152 L/s, dan 18.113 L/s dengan variasi pembebanan 500 g, 1000 g, 1500 g, 2000 g hingga turbin berhenti berputar.
Didapatkan hasil penelitian turbin dengan panjang ujung sudu 10 mm memiliki kinerja yang paling optimal dibandingkan dengan panjang ujung sudu 15 mm, 20 mm, dan 25 mm. Daya tertinggi diperoleh pada turbin dengan panjang ujung sudu 10 mm pada kapasitas 18,113 L/s dengan pembebanan 9000 gram sebesar 5,912 Watt. Efisiensi tertinggi diperoleh pada panjang ujung sudu 10 mm pada kapasitas 11,024 L/s dengan pembebanan 4000 gram sebesar 82,94 %. Sedangkan turbin tanpa ujung memiliki kinerja terendah dibandingkan turbin lainnya. Hal ini dikarenakan pada turbin dengan panjang ujung sudu 10 mm mampu memanfaatkan aliran air dengan baik dan jarak antar ujung sudu lebih jauh mengakibatkan banyaknya air yang tertampung sehingga mampu menggerakkan turbin lebih kuat yang dapat menghasilkan RPM tinggi serta torsi lebih besar meskipun diberi pembebanan yang semakin besar.
Kata Kunci : Crossflow, Daya, Efisiensi, Turbin, Sudu L, Panjang Ujung Sudu.
Current power plants are continuously being developed in line with the rapidly increasing supply of electricity production. This situation is inversely proportional to energy sources that are dwindling every year. With the existence of renewable energy sources such as sun, wind, water, and so on, it can be used to replace non-renewable energy. The abundant water potential in Indonesia that can be used as a small-scale Micro-hydro Power Plant (PLTMH). At this time, many impulse turbines have been developed where the potential energy of water is converted into kinetic energy, which is capable of operating at low heads. The purpose of this study was to determine the effect of variations in length at the end of the blade with a cross-section of L in a crossflow turbine.
This study uses an experimental method by varying the length at the end of the L-section blade using a turbine without an end and the variations in the length of the tip of the blades used are 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm which will be tested with variations in water capacity of 9.572 L/s, 11.024 L/s, 14,322 L/s, 16,. 152 L/s, and 18,113 L/s with various loadings of 500 g, 1000 g, 1500 g, 2000 g until the turbine stops.
The results showed that turbines with blade end lengths of 10 mm had the most optimal performance compared to blade tip lengths of 15 mm, 20 mm, and 25 mm. The highest power is obtained in a turbine with a blade end length of 10 mm at a capacity of 18,113 L/s with a 9000 gram loading of 5,912 Watt. The highest efficiency was also obtained at the blade end length of 10 mm at a capacity of 11.024 L/s with a loading of 4000 grams of 82.94%. While the turbine without an end has the lowest performance compared to other turbines. This is because the turbine with a blade end length of 10 mm is able to utilize the water flow well and the distance between the tip of the blades is further which results in more water being accommodated so that it is able to drive a more powerful turbine which can produce high rpm and greater torque even though it is given a higher load.
Keywords : Crossflow, Power, Efficiency, Turbine, L Blades.