KATA
PENGANTAR ……………………………………………………….………...
i
DAFTAR
ISI ………….……………………………………………………….……. ii
BAB I : DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN LIFT DAN ESKALATOR
A.
DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN LIFT
1.
Waktu Menunggu (Interval/Waiting
Time) …..…..……………….…... 1
2.
Daya Angkut (Handling Capasity) …….……..……………….….……. 1
3.
Waktu Perjalanan Bolak-Balik (Round
Trip Time) …….…..…….….... 2
4.
Beban Puncak Lift (Peak Load) ………………..………………….……
2
5.
Efisiensi Gedung/Bangunan (Building
Efficiency) …………….…..…. 3
6.
Perhitungan Jumlah Lift dalam Satu
Zone ………………….….……… 3
7.
Desain Kotak Lift ……………………………………….…….……….. 4
B.
DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN ESKALATOR
………..……... 5
C.
KAPASITAS PENANGANAN LIFT &
ESKALATOR …..……….…… 6
D.
CONTOH PERHITUNGAN ………………………………………...…… 6
BAB II : DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN
GENSET
A. PEMILIHAN GENSET HARUS SESUAI KEBUTUHAN
1. Fasilitas Rumah Sakit …………………………………….……...…...
10
2. Daftar Ruangan Pemakai Daya Listrik …….………….......…….…… 11
B. TATA LETAK PENEMPATAN GENSET ……………….…….………
13
C. TEKNOLOGI PEREDAMAN SUARA ……………...……….……....…
15
D. TEKNOLOGI PEREDAMAN GETARAN
………...………………..… 15
E. METODE PENYAMBUNGAN POROS DARI DIESEL KE
GENERATOR ……………………………….…………………………...
16
F. SISTEM PENDINGINAN MESIN DIESEL ………………..….……..... 16
BAB III : DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN AIR
CONDITIONER (AC)
A. MENENTUKAN JENIS AC
1. AC Window …………………....…..…………………………………. 18
2. AC Split ………....………………..………………….……...…………
19
3. AC Sentral …...………………….………………….………………… 20
a. Fungsi/Kegunaan Ruangan ….……………………………...……. 21
b. Kondisi dan Struktur Ruangan .……………………….………….. 22
c. Bentuk dan Ukuran Ruangan ….………………………...……….. 24
B. MEMILIH KAPASITAS AC ……………….…………………...…...…. 24
C. PERHITUNGAN BEBAN PENDINGINAN (COOLING
LOAD)
1. Perhitungan Transmisi Kerugian Perambatan
Panas ……………….. 27
a. Menghitung Luas Dinding ………………………….………...… 27
b. Menghitung Luas Jendela ………………………….....………… 27
c. Menghitung Luas Atap …………………………….....……...…. 28
d. Menghitung Luas Lantai
………………………….…………….. 28
2. Penaksiran Beban Pendingin ………………...……….…………….. 29
a. Kondisi Desain
……………………………………………….…. 29
b. Transmisi Keriguan
……………………………………………... 29
c. Ventilasi / Perembesan Panas
………………………...………… 29
d. Jumlah Beban Pendinginan
(Cooling Load) ……………………. 29
D. PERHITUNGAN KASAR BEBAN PENDINGINAN ………...…...…. 30
E. MEMILIH TATA LETAK PEMASANGAN AC
1. Penempatan Unit Indoor ……………………………...…………….. 31
2. Penempatan Unit Outdoor …………………………….…..……...… 31
F. TEKNOLOGI PEMASANGAN INSTALASI PIPA AC
………...…….. 32
BAB IV : DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN POMPA
A. JENIS-JENIS POMPA
1. Pompa Reciprocating
……………………………...….…………….. 37
2. Pompa Putar (Rotary)
……………………………………....……..... 37
3. Pompa Pusingan (Centrifugal)
…………………...……….………… 38
4. Pompa Tekan
……………………………………………....…..…… 45
5. Pompa Hisap
………………………...……………………….……... 45
6. Pompa Hisap Tekan ………………………………………....……… 45
a. Pompa Hisap Tekan Dengan Tangan
…………………….…….. 45
b. Pompa Hisap Tekan Dengan Motor Listrik
…………...….…….. 46
c. Pompa Hisap Tekan Dengan Motor Bakar
…………….……….. 46
B. CARA KERJA POMPA
1. Cara Kerja Pompa Hisap
……………………...……….…………… 46
2. Cara Kerja Pompa Membran (Diafragma)
……………...….………. 47
3. Cara Kerja Pompa Pusingan (Centrifugal)
………………….…........ 49
4. Cara Kerja Pompa Kerja Tunggal
……………………………...…… 50
5. Cara Kerja Pompa Kerja Rangkap ………………………….…...….. 51
C. DASAR PERHITUNGAN POMPA
1. Tekanan ………………………………………………………..…… 52
2. Kapasitas Pompa
………………………………...……….…………. 53
3. Head ……………………...……………………………….……….... 53
a. Head Total ……………………………………...……….……… 53
b. Head Rugi ……………………………………………….……… 54
c. Head Yang Tersedia
…………………………….……………… 55
4. Kerugian …………………………...………………….……………. 57
a. Kerugian Mayor (Major Loss)
…………………….….………… 57
b. Kerugian Minor (Minor Loss)
…………………….……………. 58
5. Net Positive Suction Head (NPSH)
…………….…...……………… 58
6. Daya Poros (Psh) ………………….…………….………………….. 59
7. Efisiensi
………………………...…….………….…………………. 59
a. Efisiensi Volumetris ………………………….………………… 59
b. Efisiensi Hidrolis
……………………………….………………. 59
c. Efisiensi Mekanis
…………………………….………………… 59
d. Efisiensi Total (Overall Eficiency)
…………….……………… 60
8. Kavitasi ……………………………………....…………………...… 60
D. PELUANG-PELUANG EFISIENSI ENERGI
1. Pemilihan Pompa Yang Benar
…………………………………….. 60
2. Pengendalian Debit Aliran Dengan Variasi
Kecepatan……………. 62
a. Penjelasan Pengaruh Kecepatan
………………………….…….. 62
b. Penggunaan Penggerak Dengan Kecepatan
Bervariasi…….…… 63
c. Pemasangan Pompa Paralel ……………………………….…….
64
d. Peniadaan Kran Pengendali Aliran
……………………….…….. 65
e. Peniadaan Pengendali By-Pass
…………………………….…… 66
f.
Pengendalian
Start/Stop Pompa …………………………….….. 66
g. Keseimbangan Impeler ……………………………….…….…...
67
3. Daftar Opsi Pemeriksaan
Pompa…………………………...….……. 68
E.
PENENTUAN
SPESIFIKASI POMPA
1. Pemilihan Penggerak dan Putaran
……………...……….………..… 70
a. Motor Listrik
……………………………………...…………….. 70
b. Motor Bakar ……………………………………….……………. 71
2. Pemilihan Jenis Impeler ………………………….…………...…….. 72
3. Pemilihan Jumlah Tingkat
…………………...…….……………….. 73
4. Pemilihan Jenis Bahan …………………………...….……………… 74
F.
CONTOH
PERHITUNGAN POMPA
1. Perhitungan Total Dynamic Head (TDH)
……………….……...…. 76
a. Perhitungan Suction ………………………………….………… 76
b. Perhitungan Discharge
………………………………………… 76
2. Perhitungan Brake Horse Power (BHP)
………………….………... 79
a. Perhitungan BHP dengan D Tetap, N Berubah
……….......…… 79
b. Perhitungan BHP dengan N Tetap, D Berubah
……….….……. 80
c. Perhutngan BHP dengan Flow, TDH dan SG Diketahui……..... 80
G. INSTALASI MOTOR LISTRIK SEBAGAI
PENGGERAK POMPA
1. Instalasi motor
pompa menggunakan 1 buah motor induksi 3 fase
dengan kendali 1 buah
pressure switch............................................... 81
2.
Instalasi motor pompa
menggunakan 1 buah motor induksi 3 fase
dengan kendali 1 buah level switch.................................................... 82
3.
Instalasi motor pompa menggunakan
1 buah motor induksi 3 fase
dengan kendali 2
buah level switch.....................................................
83
4. Instalasi motor pompa menggunakan 2 buah motor induksi 3 fase
dengan kendali 2
buah level switch.................................................... 84
5. Panel Kontrol Motor Penggerak Pompa
a. Cara Kerja
Rangkaian
.................................................................. 85
b. Cara Kerja Pengaman
................................................................... 87
c. Bahan-Bahan yang Diperlukan
.................................................... 88
d. Langkah Kerja
..............................................................................
88
e. Skema Proses dan Rangkaian
Kontrol.......................................... 89
f.
Rangkaian Daya (Utama)
............................................................. 90
g. Lay-Out Komponen Panel
............................................................ 91
h. Rangkaian Pengawatan Komponen
Panel .................................... 92
BAB V : DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN DAN
PENANGKAL PETIR
A. DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN
RUANGAN GEDUNG
1. Menentukan Tata Letak Lampu
…………………….………….…. 93
2. Menentukan Jumlah Lampu …………………………..……...…… 96
a. Menurut Siemens …………………………………..………….. 96
b. Menurut Teknik Penerangan
……………………….…………. 96
3. Menentukan Ukuran Sekering Pengaman ………….….………….. 96
4. Menentukan Ukuran Kawat Penghantar
…………….……………. 97
5. Contoh Perhitungan …………….……………………….……….... 99
6. Membuat Gambar Rencana Instalasi
…………………….…….…. 104
B. DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN JALAN
1. Macam dan Sifat Khusus Jalan …………….………...…………... 105
a. Klasifikasi Menurut Daerah Lokasi
…….….…………...……. 105
b. Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan ……….……....……………. 105
2. Menentukan Jenis Lampu Jalan
……...……….………………..… 106
3. Menentukan Tiang Lampu Jalan ……………….…....…………… 108
4. Contoh Perhitungan ……………………………..……...……...…. 109
a. Data-Data Jalan ……………………………….…………...…. 109
b. Ketentuan-Ketentuan ………………………….…....………… 109
c. Perhitungan …………………………………..….…...……….. 110
5. Sistem Pengawatan Instalasi Penerangan
Jalan ……………....….. 111
a. Kabel Penghantar ………………………………..…….………111
b. Panel Induk Penerangan Jalan
Umum………………….………112
c. Panel Pembagi Penerangan Jalan Umum
……………….……..113
d. Sekering Tiang Penerangan Jalan Umum
…...………….……..113
C. DESAIN TEKNOLOGI PEMASANGAN PENANGKAL
PETIR
1. Jenis Gedung yang Harus Dipasang
Penangkal Petir ….…………..114
2. Susunan Instalasi Penyalur Penangkal
Petir …………….…………114
3. Contoh Perhitungan ………………….………………….…………116
a. Data-Data Gedung …………………………………..…………116
b. Ketentuan-Ketentuan ………………………………..…………116
c. Perhitungan ………………………………………….…………117
d. Bahan-Bahan Yang Dibutuhkan ……………...……….……….117
e. Alat-Alat Kerja Yang Dibutuhkan
…………………….………118
4. Gambar Tata Letak Pemasangan Penangkal
Petir …………....……118
BAB VI : DESAIN TEKNOLOGI PERALATAN KONVERSI ENERGI
A. DESAIN TEKNOLOGI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA MIKROHIDRO
1. Data-Data Kincir Air …………………………..………………..…119
2. Analisa …………………………….…………….…………………119
3. Bahan yang Dibutuhkan
………………….……….……………….121
B. DESAIN TEKNOLOGI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA AIR SUNGAI
1. Sarana Utama …………………………………….………………..122
2. Sarana Tambahan ………………………….…….……………...…122
3. Langkah Kerja Pembangunan PLTAS
…………….….…………...123
4. Prosedur Kerja PLTAS
……………………….…….……………...123
C. DESAIN TEKNOLOGI PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA ANGIN
1. Komponen dan Peralatan
……………………………………..…. 127
2. Cara Kerja ……………………………………………………...… 128
D. DESAIN TEKNOLOGI KOMPOR (PEMANAS) TENAGA
MATAHARI…………………………………….…………………….. 129
E.
DESAIN
TEKNOLOGI PENGHANGAT AIR MANDI TENAGA
MATAHARI…………………………….…………………………….. 134
DAFTAR PUSTAKA ………………………………….…………………....……… 137