Performance Investigation of Cooling Machine Practice Props After Retrofitted by Natural Refrigerants

Penulis

  • Mutaufiq Universitas Pendidikan Indonesia
  • Hendri Sulistyo Universitas Pendidikan Indonesia
  • Kamin Sumardi Universitas Pendidikan Indonesia
  • Ega Taqwali Berman
  • Apri Wiyono

DOI:

https://doi.org/10.26874/jt.vol20no2.419

Kata Kunci:

hidrokarbon, kinerja, refrigerator, resizing, retrofit.

Abstrak

Penyesuaian komponen utama mesin pendingin perlu dilakukan setelah di-retrofit/diganti dengan refrigeran baru yang ramah lingkungan. Ini dilakukan untuk mendapatkan kinerja mesin pendingin yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh penyesuaian komponen utama mesin pendingin dalam meningkatkan kinerja mesin pendingin setelah menggunakan refrigeran baru yang ramah lingkungan. Penelitian dirancang secara eksperimen pada mesin pendingin jenis refrigerator yang menggunakan refrigeran R-134a sebagai fluida kerja. Jenis refrigeran hidrokarbon yang digunakan untuk menyubtitusi R-134a adalah Musicool-22 (MC-22). Beban pendinginan dalam kabin evaporator adalah larutan garam. Pengujian dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama refrigerator beroperasi dengan kondisi asalnya (R-134a dan CT1/variasi 1) dan pada tahap kedua fluida kerja R-134a di-retrofit dengan MC-22 dengan penyesuaian komponen utamanya. Selanjutnya kinerja refrigerator dianalisis menggunakan software CoolPack 1.5 dengan membandingkan nilai Refrigerating Effect (RE), kalor kerja kompresor, dan angka kinerja (COP) refrigerator sebelum di-retrofit dan setelah di-retrofit. Hasil analisis menunjukkan bahwa angka kinerja refrigerator terbaik adalah saat refrigerator beroperasi dengan variasi 3 (refrigeran MC-22, alat ekspansi CT2) dengan kenaikan nilai COP berkisar 0,62% sampai 2,12% dari kondisi asalnya.

Referensi

Aprea, C., Greco, A., & Maiorino, A. (2016). An experimental investigation on the substitution of HFC134a with HFO1234YF in a domestic refrigerator. Applied Thermal Engineering, 106(2016), 959–967. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.06.098

El-Sayed, A. R., El-Morsi, M., & Mahmoud, N. A. (2018). A Review of the Potential Replacements of HCFC/HFCs Using Environ- mental Friendly Refrigerants. International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration. https://doi.org/10.1142/S2010132518300021

Elgendy, E., Hassanain, M., & Fatouh, M. (2015). Assessment of R-438A as a retrofit refrigerant for R-22 in direct expansion water chiller. International Journal of Refrigeration, 50, 127–136. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2014.07.017

Fatouh, M., & Abou-Ziyan, H. (2018). Energy and exergy analysis of a household refrigerator using a ternary hydrocarbon mixture in tropical environment – Effects of refrigerant charge and capillary length. Applied Thermal Engineering, 145, 14–26. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2018.09.008

Harby, K. (2017). Hydrocarbons and their mixtures as alternatives to environmental unfriendly halogenated refrigerants : An updated overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 73(February), 1247–1264. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.02.039

Hossain, R., Arafat, A., Fei, A. B., Abu, X., Sujon, S., & Karim, R. (2019). Comparative analysis of refrigerant performance between LPG and R134a under subtropical climate. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. https://doi.org/10.1007/s10973-019-09126-3

Jatinder, G., Ohunakin, O. S., Adelekan, D. S., Atiba, O. E., Daniel, A. B., Singh, J., & Atayero, A. A. (2019). Performance of a domestic refrigerator using selected hydrocarbon working fl uids and TiO 2 – MO nanolubricant. 160(February). https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.114004

Kanna, I. V. (2018). Optimisation of the evaporator of a refrigerator employing hydrocarbon as a refrigerant. International Journal of Ambient Energy, 0(0), 1–8. https://doi.org/10.1080/01430750.2018.1507943

Mohanraj, M. (2019). Experimental investigations on R430A as a drop-in substitute for R134a in domestic refrigerators. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 233(4), 728–738. https://doi.org/10.1177/0954408918796369

Mutaufiq, Sulistyo, H., Berman, E. T., & Wiyono, A. (2019). Investigasi Eksperimental Retrofit Refrigeran Pada Alat Praktik Refrigerator dengan Refrigeran Produk Domestik yang Ramah Lingkungan. Flywheel: Jurnal Teknik Mesin UNTIRTA, V(2), 51–57.

Safety Data Sheet MC-22. (2017). PT Pertamina Persero.

Sari, O., & Balli, M. (2014). From conventional to magnetic refrigerator technology. International Journal of Refrigeration, 37(1), 8–15. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2013.09.027

Thavamani, J., & Senthil, R. (2020). Performance analysis of retrofitted domestic vapor compression refrigeration system using hydrocarbon refrigerants. International Journal of Ambient Energy, 0(0), 1–25. https://doi.org/10.1080/01430750.2020.1751284

UNEP. (2015). The Emissions Gap Report 2015 (pp. 1–98). pp. 1–98. Retrieved from https://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_301115_lores.pdf

Wang, X., & Yu, J. (2015). An experimental investigation on a novel ejector enhanced refrigeration cycle applied in the domestic refrigerator-freezer. Energy, 93, 202–209. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.09.038

Yu, C. C., & Teng, T. P. (2014). Retrofit assessment of refrigerator using hydrocarbon refrigerants. Applied Thermal Engineering, 66(1–2), 507–518. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.02.050

File Tambahan

Diterbitkan

2021-12-30

Cara Mengutip

Performance Investigation of Cooling Machine Practice Props After Retrofitted by Natural Refrigerants . (2021). Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu Dan Aplikasi Teknik, 20(2), 136-145. https://doi.org/10.26874/jt.vol20no2.419

Artikel Serupa

1-10 dari 15

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.