Evaluasi Tubes Plugging terhadap Kinerja Kondensor PLTU Adipala
DOI:
https://doi.org/10.58466/mxrx6568Kata Kunci:
kondensor, tubes plugging, LMTD, temperature rise, koefisien perpindahan panasAbstrak
penelitian ini mengevaluasi pengaruh tubes plugging terhadao kinerja kondensor unit 1 PLTU Adipala `1x 660 MW. Analisis dilakukan menggunakan data operasi sebelum plugginf pada 26 Oktober 2017, 26 Oktober 2018, dan 29 November 2018, serta data sesudah plugging pada 29 Oktober 2017, 2 November 2018, dan 9 Februari 2019. Kinerja kondensor dinilai berdasarkan logarithmic mean temperature difference (LMTD), temperature rise (TR), luas perpindahan panas, beban panas, dan koefisien perpindahan panas menyeluruh ( U). Hasil menunjukan bahwa pada kondisi plugging ketiga LMTD turun menjadi 7,413 derajat celcius pada kondensor A dan 8,145 derajat celcius pada kondensor B, sedangkan TR turun menjadi 9,855 derajat celcius dan 8,716 derajat celcius. Walaupun U meningkat menjad 29,893 kW/ m^2 derajat celcius pada kondensor A dan 23,732 kW/m^2 derajat celcius pada kondensor B kenaikan tersebut berkaitan dengan kebutuhan flow air pendingin yang lebih besar dan berkurangnya luas perpindahan panas aktif. Dengan demikiann tubes plugging efektif sebagai tindakan cepat untuk mengatasi kebocoran tube, tetapi peningkatan jumlah plug menurunkan kemampuan perpindahan panas kondensor sehingga perlu pemantauan ketat terhadap flow air pendingin, fouling, dan tingkat vakum kondensor
Unduhan
Referensi
[1] Zata Lini AS, Rudianto B. Penentuan nilai efektivitas condenser di PLTU Paiton Unit 5 PT YTL Jawa Timur. J Ilm Rotary. 2016;1(1):1-7.
[2] Natamenggala GM. Pengaruh plugging terhadap laju perpindahan panas condenser 1B Unit 1 pada PLTU PT PJB UP Gresik. Jakarta: STT-PLN; 2018.
[3] Makhfidhotul K, Sutjahjo DH. Re-design condenser PLTU Unit 4 studi kasus: PT PJB UP Gresik. JTM. 2016;4(3):335-342.
[4] Ramdani R, Sonawan H. Kaji teoritik pengaruh tube plugging terhadap penurunan beban pembangkit listrik tipe 625 MW reheat condensing steam turbine. Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri. 2018;17:1-5.
[5] Moran MJ, Shapiro HN, Boettner DD, Bailey MB. Fundamentals of Engineering Thermodynamics. 8th ed. New Jersey: John Wiley & Sons; 2014.
[6] ASME. Performance Test Code on Steam Surface Condensers: Overall Heat Transfer Coefficient. New York: ASME PTC 12.2; 1998.
[7] Herawati DA. Pengaruh plugging terhadap laju perpindahan panas rotor cooling air pada PLTGU Blok 2 Unit 1 PT PJB UP Gresik. Jakarta: STT-PLN; 2017.
[8] Cengel YA, Ghajar AJ. Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2015.
[9] Incropera FP, DeWitt DP, Bergman TL, Lavine AS. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th ed. Hoboken: John Wiley & Sons; 2011.
[10] Kern DQ. Process Heat Transfer. New York: McGraw-Hill; 1950.
[11] Çengel YA, Boles MA. Thermodynamics: An Engineering Approach. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2015.
[12] Kakac S, Liu H, Pramuanjaroenkij A. Heat Exchangers: Selection, Rating, and Thermal Design. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press; 2012.
[13] Pattanayak L, Ayyagari A, Kumar S. Thermal performance analysis of surface condenser in a thermal power plant. Int J Eng Res Technol. 2014;3(7):1120-1125.
[14] Putra YP, Supriyo B. Analisis performa kondensor pada pembangkit listrik tenaga uap berbasis parameter perpindahan panas. Jurnal Teknik Energi. 2019;15(2):65-72.
[15] HEI. Standards for Steam Surface Condensers. 12th ed. Cleveland: Heat Exchange Institute; 2017.
[16] Putra TS, Prabowo E, Ramadani F. Pengaruh Overhaul Terhadap Kinerja High Pressure Heater Unit 3 PLTU Banten Lontar. JTM: JURNAL TEKNIK MESIN. 2026 Feb 1;2(1):10-5.







