BerandaSainsKimiaTermodinamika – Uap dan Kombinasi Siklus Daya – Bagian 34

Termodinamika – Uap dan Kombinasi Siklus Daya – Bagian 34

Pertimbangkan kembali bagian 33. Berapa efisiensi termal dari siklus tersebut berubah ketika suhu pada masuk ke turbin tekanan rendah dinaikkan menjadi 550°C?

Konsep Dasar

Ketika suhu masuk ke turbin tekanan rendah ($T_5$) dinaikkan secara signifikan menjadi $550^\circ\text{C}$, uap membawa energi termal yang jauh lebih besar sebelum ekspansi tahap kedua. Hal ini memberikan dua dampak utama pada siklus:

  • Total Kalor Masuk ($q_{\text{in}}$) Meningkat: Reheater harus membakar lebih banyak bahan bakar untuk menaikkan suhu dari sekitar $222^\circ\text{C}$ ($h_4$) menuju $550^\circ\text{C}$ ($h_5$ baru).
  • Usaha Turbin Tekanan Rendah Meningkat: Penurunan entalpi aktual di turbin kedua menjadi jauh lebih besar, sehingga meningkatkan total usaha bersih ($w_{\text{net}}$) yang dihasilkan siklus.

Secara teoritis, menaikkan suhu reheat rata-rata akan meningkatkan efisiensi termal keseluruhan siklus karena menambahkan panas pada temperatur rata-rata yang lebih tinggi (sesuai prinsip termodinamika siklus Carnot).

Identifikasi Data

Sebagian besar nilai entalpi dari perhitungan sebelumnya tetap sama, kecuali untuk Keadaan 5 (keluar reheater) dan Keadaan 6 (keluar turbin LP).

Data tetap:

  • $h_1 = 340,49 \text{ kJ/kg}$
  • $h_2 = 356,176 \text{ kJ/kg}$
  • $h_3 = 3421,4 \text{ kJ/kg}$
  • $h_4 = 2845,322 \text{ kJ/kg}$

Keadaan Kelima

Kita cari nilai entalpi pada $2 \text{ MPa}$ keadaaan Superheated Vapor

  • $$s_5 = 7,5699 \text{ kJ/kg} \cdot \text{ K}$$
  • $$h_5 = 3578,433 \text{ kJ/kg}$$

Keadaan Keenam

Kita cari nilai entalpi pada $50 \text{ kPa}$

  • $$s_6 = 7.5699 \text{ kJ/kg} \cdot \text{ K}$$
  • $$h_f = 340,49 \text{ kJ/kg}$$
  • $$h_g = 2645,9 \text{ kJ/kg}$$
  • $$h_{fg} = 2305,41 \text{ kJ/kg}$$
  • $$s_f = 1,0910 \text{ kJ/kg}$$
  • $$s_g = 7,5939 \text{ kJ/kg}$$
  • $$s_{fg} = 6,5029 \text{ kJ/kg}$$

Karena $s_f < s_6 < s_g$ ($1,0910 < 7,5699 < 7,5939$), maka keadaan 6 berwujud campuran basah (uap+air). Kita hitung kualitas uapnya ($x_6$):

$$s_6 = s_f + x_6 \cdot s_{fg}$$

$$7,5699 = 1,0910 + x_6 \cdot 6,5029$$

$$6,4789 = x_6 \cdot 6,5029$$

$$x_6 = \frac{6,4789}{6,5029}$$

$$x_6 = 0,9963$

Kita hitung data entalpi pada saat tekanan rendah $50 \text{ kPa}$

  • $h_f = 340,49 \text{ kJ/kg}$
  • $h_g = 2645,9 \text{ kJ/kg}$
  • $h_{fg} = 2305,41 \text{ kJ/kg}$

Kita cari nilai dari entalpi

$$h_6 = h_f + x_6 \cdot h_{fg}$$

$$h_6 = 340,49 + 0,9963 \cdot 2305,41$$

$$h_6 = 340,49 + 2296,879$$

$$h_6 = 2637,369 \text{ kJ/kg}$$

Perhitungan Efisiensi Termal

Untuk menghitung kalor masuk, kita menggunakan rumus

$$q_{in} = (h_3 – h_2) + (h_5 – h_4)$$

$$q_{in} = (3421,4 – 356,176) + (3578,433 – 2845,532)$$

$$q_{in} = 3065,224 + 732,901$$

$$q_{in} = 3798,125 \text{ kJ/kg}$$

Untuk menghitung kalor keluar, kita menggunakan rumus

$$q_{out} = h_6 – h_1$$

$$q_{out} = 2637,369 – 340,49$$

$$q_{out} = 2296,879$$

Efisiensi Termal bisa dicari dengan menggunakan rumus

$$\eta_{th} = 1 – \frac{q_{out}}{q_{in}}$$

$$\eta_{th} = 1 – \frac{2296,879}{3798,125}$$

$$\eta_{th} = 1 – 0,6047$$

$$\mathbf{\eta_{th} = 0,3953}$$

Artikel Terkait

Tinggalkan komentar

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terbaru

Artikel Populer