PERANCANGAN DAN PEMBUATAN UNDERSHOT WATERWHEEL SEBAGAI PENGGERAK SPIRAL PUMP UNTUK IRIGASI PERTANIAN
Abstrak
Kurangnya air menjadi salah satu permasalahan pada sektor pertanian. Sawah menjadi sulit untuk dialairi air karena lokasi yang berada diatas sumber air. Hal ini menyebabkan proses irigasi pada sawah terhambat. Saat musim kemarau, petani terpaksa harus memompa air menggunakan mesin pompa air. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pompa air yang lebih ekonomis salah satunya ialah spiral pump yang digerakkan oleh undershot waterwheel. Perancangan ini bertujuan untuk memperoleh desain water wheel yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Hasil perancangan undershot waterwheel didapatkan ukuran diameter 1 m, lebar 1, 15 m, dan luas sudu 0,459 m2. Rangka kincir dibuat dari bahan besi beton polos diameter 8 mm, sudu kincir dibuat dengan bahan plat galvanis tebal 0, 4 mm, penyangga kincir dibuat dengan bahan besi siku ukuran 4 x 4 cm, sedangkan poros kincir terbuat dari bahan pipa galvanis dengan ukuran diameter luar 33, 8 mm dan tebal 3, 2 mm. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diperoleh putaran kincir 15, 2 rpm, torsi 9, 5 Nm, daya kincir 15, 11 watt, dan efisiensi undershot waterwheel sebesar 16, 54 %.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Referensi
M. Zhao, Y. Zheng, C. Yang, Y. Zhang, and Q. Tang, “Performance investigation of the immersed depth effects on a water wheel using experimental and numerical analyses,†Water (Switzerland), vol. 12, no. 4, 2020, doi: 10.3390/W12040982.
Helmizar and G. Muller, “The effect of using upper shroud on the performance of a breashoot water wheel,†J. Phys. Conf. Ser., vol. 1175, no. 1, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1175/1/012269.
D. Sulistiono and D. Iswanda, “Optimasi unjuk kerja kincir air undershot,†vol. 14, no. 1, pp. 251–260, 2023, doi: 10.21776/jrm.v14i1.1239.
P. L. Thompson, S. Milonova, M. Reha, F. Mased, and I. Tromble, “Coil Pump Design for a Community Fountain in Zambia,†Int. J. Serv. Learn. Eng. Humanit. Eng. Soc. Entrep., vol. 6, no. 1, pp. 33–45, 2011, doi: 10.24908/ijsle.v6i1.3217.
Warjito, D. Adanta, Budiarso, and A. P. Prakoso, “The effect of bucketnumber on breastshot waterwheel performance,†IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 105, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1755-1315/105/1/012031.
J. Yohanes Morong, “Rancang Bangun Kincir Air Irigasi Sebagai Pembangkit Listrik di Desa Talawaan,†Kementeri. Ris. Teknol. Dan Pendidik. Tinggi Politek. Negeri Manad., pp. 1–35, 2016.
B. M. Hermawan et al., “Studi Eksperimen Karakteristik Kinerja Kincir Air sebagai Pembangkit Listrik Skala Mikrohidro,†J. Rekayasa Mesin, vol. 16, no. 3, p. 475, 2021, doi: 10.32497/jrm.v16i3.3088.
A. Rahman and Kimin, “Pengaruh debit air terhadap kinerja kincir air,†J. Din., vol. 2, no. 12, pp. 76–79, 2018, [Online]. Available: http://ojs.ustj.ac.id/dinamis/article/download/94/60.
M. Denny, “The efficiency of overshot and undershot waterwheels,†Eur. J. Phys., vol. 25, no. 2, pp. 193–202, 2004, doi: 10.1088/0143-0807/25/2/006.
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer##









