Bab 6 Desain Note [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

LAPORAN NOTA DESAIN



Design Note Report



DED INTAKE & PIPA TRANSMISI PIDIE JAYA



BAB 6 DESAIN NOTE 6.1 DESIGN INTAKE : Bar screen untuk menjaga kebersihan air baku dari kotoran. Saluran Pembawa terbuat dari Pasangan Batu Kali dengan finishing acian dan atas nya tertutup plat beton agar air baku bebas dari kotoran yang mengganggu kinerja distribusi air. Jarak saluran pembawa menuju bak penampung 10m, dimensi bak penampung 100 m 3 (basah) agar tidak terjadi kavitasi di dalam pipa transmisi. Gambar terlampir.



6.2 HASIL PERHITUNGAN JARINGAN PIPA TRANSMISI AIR BAKU Dalam perhitungan rencana jaringan pipa transmisi menggunakan software water cad yang berbasis kan rumus Hazen William. Hasil Perhitungan tersebut dapat disajikan sebagai berikut : Koefisien Hanzen Williams



= 120



Pipa Galvanized dia. 500 mm dengan L = 540 m Pipa Galvanized dia. 400 mm dengan L = 4.400 m Sisa tekan minimal di Instalasi IPA sebesar 2 bar / 20 meter dengan debit air maksimal 200 l/dt. Berikut Hasil running water cad dengan running beberapa debit aliran mulai 50 l/dt, 100 lt/dt, 150 lt/dt, 200 lt/dt. Gambar terlampir.



PT. WAHANA ADYA KONSULTAN



WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



Halaman VI - 1



LAPORAN NOTA DESAIN



Design Note Report



DED INTAKE & PIPA TRANSMISI PIDIE JAYA



PT. WAHANA ADYA KONSULTAN



WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



Halaman VI - 2



LAPORAN NOTA DESAIN



Design Note Report



DED INTAKE & PIPA TRANSMISI PIDIE JAYA



PT. WAHANA ADYA KONSULTAN



WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



Halaman VI - 3



LAPORAN NOTA DESAIN DED INTAKE & PIPA TRANSMISI PIDIE JAYA



PT. WAHANA ADYA KONSULTAN WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



Halaman VI - 4



Design Note Report



LAPORAN NOTA DESAIN



Design Note Report



DED INTAKE & PIPA TRANSMISI PIDIE JAYA



Print Preview



ACEH_500mm_300Lps_startP7.wtg 9/1/2013



PT. WAHANA ADYA KONSULTAN WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



Bentley Systems, Inc. Haestad Methods Solution Center 27 Siemon Company Drive Suite 200 W Watertown, CT 06795 USA +1-203-755-1666



Halaman VI - 5



Bentley WaterCAD V8 XM Edition [08.09.400.34] Page 1 of 1



LAPORAN NOTA DESAIN



Design Note Report



D E D I N T A K E & PI P A T R A N S M I S I P I D I E J A Y A



PERHITUNGAN PRASEDIMENTASI Waktu detensi (td)



=



1,5 - 2,5



Kedalaman bak (h)



=



3 - 4,6



Rasio panjang : lebar



=



1 - 7,5



jam



AWWA,1998 KAWAMURA,199 1 KAWAMURA,199 1



m m3/m2.har i



OFR k f



= = =



20 - 80 0,05 0,02



SCHULTZ,1984



Slope ruang lumpur



=



(30 - 50)o



Q desain



=



4320



m3/hari



2.



Jumlah bak rencana



= =



2



m3/det buah



3.



Q tiap bak



=



0,025



m3/det



4.



OFR rencana



=



35



5. 6. 7. 8. 9.



A surface Rasio panjang : lebar Lebar Panjang Waktu detensi (td)



= = = = =



61,71 5 3,51 17,57 2,15



m2



61,25



m m jam



3,5 17,5



10. 11.



Volume (V) Kedalaman bak (h)



= =



193,500 3,2



m3 m



12. 13.



Vol h  Freeboard Asurface Kedalaman bak total (H)



= =



0,2 3,4



Pada T air limbah = 25oC, maka :  OFR Specific Gravity (Ss) D partikel terkecil yang diendapkan



= = = =



8,975E-07 35,26530612 2,65 0,00002



I. DESAIN ZONE PENGENDAPAN 1



14.



15.



0,05



m3/m2.hr



m m m/det m/hr



TRUE



cm



0,5



 18  OFR     D   ( Ss KONSULTAN 1)   g ADYA PT. WAHANA WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



Halaman VI - 6



LAPORAN NOTA DESAIN



Design Note Report



D E D I N T A K E & PI P A T R A N S M I S I P I D I E J A Y A



17.



Kecepatan penggerusan (Vsc)



 8k  ( Ss  1)  g  d    f  



18.



Kecepatan Vsc   horisontal (Vh)



19. 20.



Jari-jari hidrolis (R) Kontrol Nre Nre



21.



Vh 



Qi Ac



Kontrol Nfr Vh  R Nfr Nre 







Nf 



Vh



=



0,008



m/det



=



0,002



m/det



=



1,126



m



=



2668,13



=



0,0004



0,5



 Ac  Q Ac   2H  B    



OK



NOT OK



OK



( g  h)



Karena Nre tidak memenuhi, maka digunakan perforated baffle untuk mendapatkan aliran yang laminer (Nre memenuhi) II. DESAIN ZONE INLET A. Bak Transisi/Bak Pengumpul 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11.



Q bak pengumpul Panjang inlet zone Kecepatan (v) rencana Kedalaman inlet zone (h rencana) Lebar inlet zone (b) Dimensi bak Freeboard Kedalaman total (H) Kecepatan horisontal (Vh)



12.



Keliling basah (R)



R 13. 14.



= = = = = = = = = =



0,025 7,0 0,20 1,7 1,0



m3/det m m/det m m



0,5 m 2,2 m Q/(lebar*kedalaman) 0,0147 m/det 0,39 m



Ac 2h  b



Kontrol Nre Nre Kontrol Nfr Nfr



PT. WAHANA ADYA KONSULTAN WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



=



63,31



OK



=



0,0076



OK



Halaman VI - 7



LAPORAN NOTA DESAIN



Design Note Report



D E D I N T A K E & PI P A T R A N S M I S I P I D I E J A Y A



IIB. PERHITUNGAN HEADLOSS BAK PENGENDAP * Mayor Losses (hf) Mayor losses (hf) =



0,000224



m



= =



0,00204



m



=



0,00226



m



Q influen Orifice kecepatan aliran (V)



= = =



0,025 4 0,4



m3/detik lubang m/detik



Q tiap orifice



=



0,0063



m3/detik



Luas Permukaan (Ac) Diameter orifice Pipa Periksa kecepatan aliran V



= =



0,0156 0,1411



m2 m



=



0,354



2



  * Head Kecepatan  V  n  (hv) hf   22   L  V3  hv   Ac 



2g



Headloss bak transisi total



C.



Perhitungan orifice influen sedimentasi: Direncanakan: Orifice berbentuk circular



m/detik



D. 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Perencanaan Perforated Baffle Jarak rencana dari inlet Tinggi baffle rencana (h) Lebar baffle (L) Diameter lubang rencana (d) Kecepatan melalui lubang (v) Koefisien konstanta lubang ( c )



= = = = = =



2,8 2,5 3,5 10 0,08 0,5



7.



Luas tiap lubang (AL)



=



0,0079



m2



8.



Luas baffle terendam air (A baffle)



=



8,75



m2



9.



Luas total lubang (A')



=



0,625



m2



10.



Jumlah A' lubang yg dibutuhkan (n)



Q c  v(QL) Q tiap lubang



=



80



=



0,000314



11.



PT. WAHANA ADYA KONSULTAN WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



~



m m m cm m/det



=



OK



buah m3/detik Halaman VI - 8



LAPORAN NOTA DESAIN



Design Note Report



D E D I N T A K E & PI P A T R A N S M I S I P I D I E J A Y A



12. 13. 14.



Kec horisontal tiap lubang (Vh) Jari - jari hidrolis (R) Cek bilangan Reynold (Nre)



*Susunan Lubang Pada Baffle 15. Perbandingan jumlah lubang (L:h) 16. Jumlah lubang pada h (vertikal)



= = =



0,04 0,025 1114,21



m/det m



= =



4 9



buah



= = ~



36 0,160 16,0



buah m cm



OK



0,5



17. 18.



 n pada L (horisontal) Jumlah nV lubang   Jarak antar  4lubang  vertikal (Sv)



19.



Jarak sV antar  lubang horisontal (Sh)



=



20.



Headloss melalui perforated baffle



= =



III. 1.



SLUDGE ZONE DESIGN Dari perhitungan mass balance diperoleh : Massa Lumpur



=



5823



Kg/hari



Volume lumpur



=



91,0



m3/hari



hbaffle  ( nV  d ) ( nV  1)



(L baffle - (jml lubang horisontal * d)) (jml lubang horisontal + 1) -0,003 m 0,00033 m



*Dimensi ruang lumpur 10. 11. 12. 13. 14.



Direncanakan bentuk limas terpancung dipasang dekat outlet Periode pengurasan lumpur = Lebar Atas (L) = Lebar dasar (L') = Panjang Atas limas (P) = Panjang dasar limas (P') =



15.



Luas Atas limas (A)



=



112



m2



16.



Luas dasar limas (A')



=



308



m2



Q







h  Abawah  Aatas  Abawah  Aatas 3



1 4 11 32 28







17. tinggi (t) = 0,5 Pengurasan lumpur dilakukan menggunakan pompa lumpur yang beroperasi 18. Q yang direncanakan = 10 ~ 0,01 19. Waktu (t) pengurasan per hari = Volume / Q = 9096,2 ~ 151,6



PT. WAHANA ADYA KONSULTAN WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



hari sekali m m m m



m setiap hari l/det m3/det detik menit Halaman VI - 9



=



LAPORAN NOTA DESAIN



Design Note Report



D E D I N T A K E & PI P A T R A N S M I S I P I D I E J A Y A



IV.



OUTLET ZONE DESIGN



1.



Q bak



=



2069,0



2.



Weir loading rencana



=



400



3. 4.



Bentuk pelimpah Panjang total weir (Ltot)



= = =



jenis V notch weir Q/weir loading 5,17



m



=



0,3



m



= = =



0,150 0,2 0,35



m m m



= =



0,0185 0,8



m



=



5,17



m



=



400



m3/m.hr



5. 6.



*Dimensi gutter/saluran pelimpah Lebar tiap gutter (b) Kedalaman gutter (h)



7.



1, 5 h freeboard h total Tinggi air di atas pelimpah (H)



8.



H Panjang sisi pelimpah (Ls)



11.



*Cek Ls L tot pelimpah 2 L tot



12.



WLR



Q  1,375  b  h



Q  1.84  Ltot  H 1,5



m3/hari m3/m.hr



Ltot  Lbak



Ltot  Lbak  2( Ls )



WLR 



TRUE



Q Ltot



PT. WAHANA ADYA KONSULTAN WATER RESOURCES ENGINEERING CONSULTANT SERVICE



Halaman VI - 10