{"id":2412,"date":"2018-08-27T17:19:56","date_gmt":"2018-08-27T10:19:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.idmboiler.com\/?p=2412"},"modified":"2019-09-14T10:08:59","modified_gmt":"2019-09-14T10:08:59","slug":"dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/","title":{"rendered":"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: justify;\"><em>Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler<\/em><\/h1>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>4.1 Neraca Panas<\/em><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Compositions pembakaran dalam kettle dapat digambarkan dalam bentuk graph\u00a0<\/em><em>alir energi. Graph ini menggambarkan secara grafis tentang bagaimana energi\u00a0<\/em><em>masuk dari bahan bakar diubah menjadi aliran energi dengan berbagai kegunaan dan\u00a0<\/em><em>menjadi aliran kehilangan panas dan energi. Panah tebal menunjukan jumlah energi\u00a0<\/em><em>yang dikandung dalam aliran masingmasing.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>eraca panas merupakan keseimbangan energi add up to yang masuk heater\u00a0<\/em><em>terhadap yang meninggalkan heater dalam bentuk yang berbeda. Gambar berikut\u00a0<\/em><em>memberikan gambaran berbagai kehilangan yang terjadi untuk pembangkitan steam. Kehilangan energi dapat dibagi kedalam kehilangan yang tidak dapat\u00a0<\/em><em>dihindarkan dan kehilangan yang dapat dihindarkan. Tujuan dari pengkajian energi\u00a0<\/em><em>adalah agar rugi-rugi\/kehilangan dapat dihindari, sehingga dapat meningkatkan<\/em><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/\"><em>efisiensi energi. Rugi-rugi yang dapat diminimalisasi antara lain:<\/em><\/a><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0a7 Kehilangan gas cerobong:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8211; Udara berlebih (diturunkan hingga ke nilai least yang tergantung dari<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>teknologi burner, operasi (kontrol), dan pemeliharaan).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8211; Suhu gas cerobong (diturunkan dengan mengoptimalkan perawatan<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>(pembersihan), beban; <a href=\"http:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/\">burner<\/a> yang lebih baik dan teknologi kettle).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0a7 Kehilangan karena bahan bakar yang tidak terbakar dalam cerobong dan abu<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>(mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan; teknologi burner yang lebih baik)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Kehilangan dari blowdown (pengolahan air umpan segar, daur ulang kondensat)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0a7 Kehilangan kondensat (manfaatkan sebanyak mungkin kondensat)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0a7 Kehilangan konveksi dan radiasi (dikurangi dengan isolasi kettle yang lebih\u00a0<\/em><em>baik)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>4.2 Nilai Pembakaran Bahan Bakar<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Bahan bakar adalah zat kimia yang apabila direaksikan dengan oksigen (0<\/em><em>2<\/em><em>)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>akan menghasilkan sejumlah kalor. Bahan bakar dapat berwujud gas, cair, maupun<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>padat. Selain itu, bahan bakar merupakan suatu senyawa yang tersusun atas<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>beberapa unsur seperti karbon (C), hidrogen (H), belerang (S), dan nitrogen (N).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Kualitas bahan bakar ditentukan oleh kemampuan bahan bakar untuk<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>menghasilkan energi. Kemampuan bahan bakar untuk menghasilkan energi ini<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>sangat ditentukan oleh nilai bahan bakar yang didefinisikan sebagai jumlah energi<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>yang dihasilkan pada expositions pembakaran per satuan massa atau persatuan volume\u00a0<\/em><em>bahan bakar.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Nilai pembakaran ditentukan oleh komposisi kandungan unsur di dalam\u00a0<\/em><em>bahan bakar. Dikenal dua jenis pembakaran (ESM, Tambunan, Fajar H Karo<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1984:33), yaitu:<\/em><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>1. Nilai Kalor Pembakaran Tinggi<\/em><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Nilai kalor pembakaran tinggi atau juga dikenal dengan istilah High Heating\u00a0<\/em><em>Esteem (HHV) adalah nilai pembakaran dimana panas pengembunan air dari\u00a0<\/em><em>expositions pembakaran ikut diperhitungkan sebagai panas dari compositions pembakaran.\u00a0<\/em><em>Dirumuskan dengan:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>HHV = 7986C + 33575(H &#8211; O\/8) + 2190S\u2026 \u2026 (4.1a)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>2. Nilai Kalor Pembakaran Rendah\u00a0<\/em><em>Nilai kalor pembakaran rendah atau juga dikenal dengan istilah Low Heating\u00a0<\/em><em>Esteem (LHV) adalah nilai pembakaran dimana panas pengembunan uap air dari<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>hasil pembakaran tidak ikut dihitung sebagai panas dari expositions pembakaran.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dirumuskan dengan:<\/em><em>LHV = HHV \u2013 600(9H + M<\/em><em>m<\/em><em>)\u2026 \u2026 &#8230;(4.1b)<\/em><em>Dimana M<\/em><em>m<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>merupakan kelembaban bahan bakar.<\/em><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><em>4.3 Kebutuhan Udara Pembakaran<\/em><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Pembakaran adalah expositions persenyawaan bagian dari bahan bakar dengan\u00a0<\/em><em>O<\/em><em>2\u00a0<\/em><em>dengan disertai kalor. Pembakaran akan terjadi jika titik nyala telah dicapai oleh\u00a0<\/em><em>campuran bahan bakar dengan udara.\u00a0<\/em><em>Di dalam teknik pembakaran diperlukan jumlah udara yang memadai\u00a0<\/em><em>(udara berlebih) sehingga pembakaran yang terjadi akan sempurna. Untuk\u00a0<\/em><em>mengetahui jumlah keperluan udara pada expositions pembakaran harus diketahui\u00a0<\/em><em>kandungan O<\/em><em>2\u00a0<\/em><em>dalam udara. Komposisi unsur-unsur yang terkandung dalam udara\u00a0<\/em><em>menurut satuan berat (buku STEAM it&#8217;s age and utilize, Babcok and Willcox,\u00a0<\/em><em>table 4 hal 9-5) adalah:\u00a0<\/em><em>&#8211; 0<\/em><em>2\u00a0<\/em><em>sebanyak 23%\u00a0<\/em><em>&#8211; N<\/em><em>2\u00a0<\/em><em>sebanyak 77%\u00a0<\/em><em>Reaksi pembakaran yang terjadi dapat dinyatakan dalam satu satuan berat\u00a0<\/em><em>molekul. Maka reaksi pembakaran dari unsur-unsur bahan bakar adalah sebagai\u00a0<\/em><em>berikut:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1. Zat Belerang terbakar menurut:\u00a0<\/em><em>Untuk pembakaran belerang diperlukan\u00a0<\/em><em>Dalam pembakaran belerang dihasilkan SO<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>2.<\/em><em>sebanyak:\u00a0<\/em><em>2. Zat Karbon terbakar menurut:\u00a0<\/em><em>Dalam pembakaran karbon diperlukan:\u00a0<\/em><em>Dalam pembakaran karbon dihasilkan CO<\/em><em>2\u00a0<\/em><em>sebesar:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>3. Hidrogen terbakar menurut:\u00a0<\/em><em>Maka:<\/em><em>Pembakaran H<\/em><em>2<\/em><em>menghasilkan H<\/em><em>2<\/em><em>O sebanyak:<\/em><em>1 kg S menghasilkan 1,996 kg <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>SO<\/em><em>2<\/em><em>1 g H menghasilkan 8,9836 kg H<\/em><em>2<\/em><em>O<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Maka untuk menghitung berat gas asap pembakaran perlu dihitung dulu masing-<\/em><em>masing komponen gas asap tersebut (Ir. Syamsir A. Muin, Pesawat-pesawat\u00a0<\/em><em>Konversi Energi 1 (Ketel Uap) 1988:196):<\/em><em>Berat CO<\/em><em>2<\/em><em>= 3,66 C kg\/kg<\/em><em>Berat SO<\/em><em>2<\/em><em>= 2 S kg\/kg\u00a0<\/em><em>Berat H<\/em><em>2<\/em><em>O = 9 H<\/em><em>2<\/em><em>kg\/kg<\/em><em>Berat N<\/em><em>2<\/em><em>= 77% Us kg\/kg<\/em><em>Berat O<\/em><em>2<\/em><em>= 23% Ut<\/em><em>Dari perhitungan di atas maka akan didapatkan jumlah gas asap:<\/em><em>Berat gas asap (Gs) = W CO<\/em><em>2<\/em><em>+ W SO<\/em><em>2<\/em><em>+ W H<\/em><em>2<\/em><em>O + W N<\/em><em>2<\/em><em>+ W O<\/em><em>2\u00a0<\/em><em>Atau:\u00a0<\/em><em>b. Berat gas asap sebenarnya (Gs)\u00a0<\/em><em>Gs = Us + (1 \u2013 A) (kg\/kg BB)\u2026 \u2026 (4.3b)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Untuk menentukan komposisi dari gas asap didapatkan:\u00a0<\/em><em>Kadar gas = (W gas tersebut\/W add up to gas) x 100%<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>4.5 Karbon Yang Tidak Terbakar<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dari compositions pembakaran selama terbentuk gas-gas asap, juga akan\u00a0<\/em><em>terbentuk strong can&#8217;t (Msr) dimana strong reject ini terdiri dari abu won&#8217;t (Ar), dan\u00a0<\/em><em>karbon can&#8217;t (Cr). (ESM. Tambunan, Fajar H karo 1984:35)<\/em><em>Persamaannya adalah:<\/em><em>m<\/em><em>bb<\/em><em>+ Us = Gs + Msr\u2026 \u2026 &#8230;\u2026 (4.4a)\u00a0<\/em><em>sedangkan dari perhitungan deny didapatkan persamaan:<\/em><em>Msr . Ar = m<\/em><em>bb<\/em><em>. A<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Atau<\/em><em>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..(4.4b)<\/em><em>Maka karbon yang tidak terbakar dalam terak (Cr) adalah:<\/em><em>Cr = 100% &#8211; Ar\u2026 \u2026 \u2026 (4.4c)<\/em><em>Sehingga massa can&#8217;t (Mr) yang terjadi tiap jamnya adalah:<\/em><em>Mr = Cr.m<\/em><em>bb<\/em><em>(kg\/stick)\u2026 \u2026 ..(4.4d)<\/em><em>Dimana:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>m<\/em><em>bb<\/em><em>= massa bahan bakar<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Us = massa udara pembakaran sebenarnya (kg\/kgBB)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Gs = berat gas asap sebenarnya (kg\/kgBB)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Msr = massa strong won&#8217;t (kg\/kgBB)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Ar = prosentase strong decline dalam abu<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>A = prosentase abu dalam bahan bakar<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>4.6 Karbon Aktual Yang Habis Terbakar (Ct)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dalam dapur ketel\u00a0<\/em><em>tidaklah seluruhnya digunakan untuk membentuk uap, karena sebagian panas\u00a0<\/em><em>tersebut ada yang hilang. (ESM. Tambunan, Fajar H karo 1984:35). Panas yang\u00a0<\/em><em>hilang dari pembakaran bahan bakar dalam dapur ketel merupakan kerugian-<\/em><em>kerugian kalor yang diantaranya adalah sebagai berikut:\u00a0<\/em><em>a. Kerugian kalor karena bahan bakar (Q<\/em><em>1<\/em><em>)<\/em><em>Kerugian ini disebabkan karena adanya kandungan air dalam bahan bakar,<\/em><em>dimana besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:<\/em><em>\u2026 \u2026 .(4.6a)<\/em><em>Dimana:<\/em><em>Q<\/em><em>1<\/em><em>= kerugian kalor karena kelembaban bahan bakar (btu\/lb BB)<\/em><em>Mm = prosentase kelembaban bahan bakar<\/em><em>hg = entalpi uap super panas pada temperatur gas buang (btu\/lb)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>hf = entalpi pada temperatur udara ruang (btu\/lb)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>b. Kerugian kalor karena hidrogen (H) yang terdapat dalam bahan bakar (Q<\/em><em>2<\/em><em>)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Kerugian ini disebabkan karena kandungan unsur hidrogen (H) dalam bahan\u00a0<\/em><em>bakar, yang bila terbakar akan bereaksi dengan oksigen dari udara dan berbentuk\u00a0<\/em><em>uap air (H<\/em><em>2<\/em><em>).<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Besarnya kerugian ini dirumuskan dengan:<\/em><em>\u2026 \u2026 .(4.6b)\u00a0<\/em><em>Dimana Hy = prosentase hidrogen dalam bahan bakar.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>s buang (<\/em><em>0<\/em><em>F)<\/em><em>t<\/em><em>a<\/em><em>= temperatur ruang (<\/em><em>0<\/em><em>F)<\/em><em>d. Kerugian kalor karena pembakaran yang tidak sempurna (Q<\/em><em>4<\/em><em>)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Gas CO yang terdapat dalam gas asap menunjukkan bahwa sebagian bahan\u00a0<\/em><em>bakar ada yang terbakar tidak sempurna. Hal ini terjadi karena kekurangan udara\u00a0<\/em><em>atau distribusi udara yang kurang baik.\u00a0<\/em><em>Kerugian kalor akibat pembakaran yang tidak sempurna ini dirumuskan dengan:\u00a0<\/em><em>\u2026 \u2026 (4.6d)\u00a0<\/em><em>Dimana:\u00a0<\/em><em>CO = prosentase gas CO dalam asap\u00a0<\/em><em>C<\/em><em>p<\/em><em>= panas jenis rata-rata dari gas asap (kJ\/kg\u00a0<\/em><em>0<\/em><em>K)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>g. Kerugian kalor karena radiasi dan lain-lain (Q<\/em><em>7<\/em><em>)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Terjadi akibat penghantaran dan pemancaran panas dari peralatan ketel,<\/em><em>misalnya pada badan ketel dan lain-lain.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Besarnya kerugian ini dirumuskan dengan:<\/em><em>\u2026 \u2026 .\u2026 (4.6g)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Apabila rugi-rugi kalor tersebut di atas dinyatakan dalam prosentase, maka\u00a0<\/em><em>persamaannya adalah sebagai berikut:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..(4.6h)<\/em><em>Dimana Q<\/em><em>n<\/em><em>merupakan rugi-rugi kalor dari Q<\/em><em>1\u00a0<\/em><em>sampai Q<\/em><em>7<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>4.7 Rumus Perhitungan Efisiensi Ketel Uap<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dengan diketahuinya kerugian-kerugian kalor dari hasil pembakaran pada\u00a0<\/em><em>suatu ketel, maka dapat dihitung efisiensi dari ketel tersebut, yang besarnya<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>dirumuskan:<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>= \u03b7<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>= \u2026 ..(4.7)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>(w. Culp, Archie. Jr.1989:211)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>4.8 Rumus Perhitungan Kapasitas Produksi Ketel Uap (M<\/em><em>u<\/em><em>)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0d8 Persen kehilangan panas karena penguapan air yang terbentuk karena adanya<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>H2 dalam bahan bakar<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dimana,H2 = persen H2 dalam 1 kg bahan bakar<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Cp = panas jenis steam lewat jenuh\/superheated steam (0,45 kkal\/kg)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0d8 Persen kehilangan panas karena penguapan kadar air dalam bahan bakar<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dimana, M \u2013 persen kadar air dalam 1 kg bahan bakar<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Cp = panas jenis steam lewat jenuh\/superheated steam (kkal\/kg)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0d8 Persen kehilangan panas karena kadar air dalam udara<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Dimana, Cp = panas jenis steam lewat jenuh\/superheated steam (0,45\u00a0<\/em><em>kkal\/kg)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0d8 Persen kehilangan panas karena bahan bakar yang tidak terbakar dalam abu\u00a0<\/em><em>terbang\/fly fiery debris<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0d8 Persen kehilangan panas karena bahan bakar yang tidak terbakar dalam abu\u00a0<\/em><em>bawah\/base fiery debris<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>\uf0d8 persen kehilangan panas karena radiasi dan kehilangan lain yang tid<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler 4.1 Neraca Panas Compositions pembakaran dalam kettle dapat digambarkan dalam bentuk graph\u00a0alir energi. Graph ini menggambarkan secara grafis tentang bagaimana energi\u00a0masuk dari bahan bakar diubah menjadi aliran energi dengan berbagai kegunaan dan\u00a0menjadi aliran kehilangan panas dan energi. Panah tebal menunjukan jumlah energi\u00a0yang dikandung dalam aliran masingmasing. eraca panas merupakan keseimbangan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4592,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-2412","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler - Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler - Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler 4.1 Neraca Panas Compositions pembakaran dalam kettle dapat digambarkan dalam bentuk graph\u00a0alir energi. Graph ini menggambarkan secara grafis tentang bagaimana energi\u00a0masuk dari bahan bakar diubah menjadi aliran energi dengan berbagai kegunaan dan\u00a0menjadi aliran kehilangan panas dan energi. Panah tebal menunjukan jumlah energi\u00a0yang dikandung dalam aliran masingmasing. eraca panas merupakan keseimbangan [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2018-08-27T10:19:56+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-09-14T10:08:59+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/default_image_01.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1500\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"IDMBOILER2019\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"IDMBOILER2019\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"IDMBOILER2019\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/358ce54923b81563bc9b810e1d0cc457\"},\"headline\":\"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler\",\"datePublished\":\"2018-08-27T10:19:56+00:00\",\"dateModified\":\"2019-09-14T10:08:59+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/\"},\"wordCount\":1249,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/01\\\/default_image_01.png\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/\",\"name\":\"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler - Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/01\\\/default_image_01.png\",\"datePublished\":\"2018-08-27T10:19:56+00:00\",\"dateModified\":\"2019-09-14T10:08:59+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/01\\\/default_image_01.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2022\\\/01\\\/default_image_01.png\",\"width\":1500,\"height\":1500},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/\",\"name\":\"Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater\",\"description\":\"Fabrikasi Mesin  Boiler &amp;Thermal Oil Heater\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/#organization\",\"name\":\"PT INDIRA DWI MITRA\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"http:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/11\\\/Logo-PT-Indira-hitam-4.png\",\"contentUrl\":\"http:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2021\\\/11\\\/Logo-PT-Indira-hitam-4.png\",\"width\":200,\"height\":65,\"caption\":\"PT INDIRA DWI MITRA\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/in\\\/ratman-bejo-pt-idm-a3b59a89\\\/\",\"https:\\\/\\\/www.youtube.com\\\/channel\\\/UCKeNF_AgNnZnQpepk-LYLkg\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/358ce54923b81563bc9b810e1d0cc457\",\"name\":\"IDMBOILER2019\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/a18579bf52bfbd8ef8a11c5d592cd82e1d339233932f51a3abc9394d1a1cfef0?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/a18579bf52bfbd8ef8a11c5d592cd82e1d339233932f51a3abc9394d1a1cfef0?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/a18579bf52bfbd8ef8a11c5d592cd82e1d339233932f51a3abc9394d1a1cfef0?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"IDMBOILER2019\"},\"url\":\"https:\\\/\\\/www.indira.co.id\\\/IDMBoiler\\\/author\\\/idmboiler2019\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler - Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler - Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater","og_description":"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler 4.1 Neraca Panas Compositions pembakaran dalam kettle dapat digambarkan dalam bentuk graph\u00a0alir energi. Graph ini menggambarkan secara grafis tentang bagaimana energi\u00a0masuk dari bahan bakar diubah menjadi aliran energi dengan berbagai kegunaan dan\u00a0menjadi aliran kehilangan panas dan energi. Panah tebal menunjukan jumlah energi\u00a0yang dikandung dalam aliran masingmasing. eraca panas merupakan keseimbangan [&hellip;]","og_url":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/","og_site_name":"Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater","article_published_time":"2018-08-27T10:19:56+00:00","article_modified_time":"2019-09-14T10:08:59+00:00","og_image":[{"width":1500,"height":1500,"url":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/default_image_01.png","type":"image\/png"}],"author":"IDMBOILER2019","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"IDMBOILER2019","Est. reading time":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/"},"author":{"name":"IDMBOILER2019","@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/#\/schema\/person\/358ce54923b81563bc9b810e1d0cc457"},"headline":"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler","datePublished":"2018-08-27T10:19:56+00:00","dateModified":"2019-09-14T10:08:59+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/"},"wordCount":1249,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/default_image_01.png","inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/","url":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/","name":"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler - Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/default_image_01.png","datePublished":"2018-08-27T10:19:56+00:00","dateModified":"2019-09-14T10:08:59+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/default_image_01.png","contentUrl":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/default_image_01.png","width":1500,"height":1500},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/dasar-teori-perhitungan-efisiensi-boiler\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Dasar Teori Perhitungan Efisiensi Boiler"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/#website","url":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/","name":"Fabrikasi Mesin Boiler &amp;Thermal Oil Heater","description":"Fabrikasi Mesin  Boiler &amp;Thermal Oil Heater","publisher":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/#organization","name":"PT INDIRA DWI MITRA","url":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"http:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Logo-PT-Indira-hitam-4.png","contentUrl":"http:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Logo-PT-Indira-hitam-4.png","width":200,"height":65,"caption":"PT INDIRA DWI MITRA"},"image":{"@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.linkedin.com\/in\/ratman-bejo-pt-idm-a3b59a89\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCKeNF_AgNnZnQpepk-LYLkg"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/#\/schema\/person\/358ce54923b81563bc9b810e1d0cc457","name":"IDMBOILER2019","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a18579bf52bfbd8ef8a11c5d592cd82e1d339233932f51a3abc9394d1a1cfef0?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a18579bf52bfbd8ef8a11c5d592cd82e1d339233932f51a3abc9394d1a1cfef0?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/a18579bf52bfbd8ef8a11c5d592cd82e1d339233932f51a3abc9394d1a1cfef0?s=96&d=mm&r=g","caption":"IDMBOILER2019"},"url":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/author\/idmboiler2019\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2412","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2412"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2412\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3923,"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2412\/revisions\/3923"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4592"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2412"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2412"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indira.co.id\/IDMBoiler\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2412"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}