KONVERSI
1 TR
= 2.4 GPM UNTUK CHILLER PADA SISTEM HVAC.
1 TR
= 3.4 GPM UNTUK CO COOLING TO TOWER PA PADA HVAC.
1 M/S
= 196.8
FEET / MENIT
1 L/S
= 2.118
FEET / MENIT
1 INS.WG
= 249
PASCAL
1 M3 / HR
= 4
CFM
1 INS.WG
= 3
CFM
1 CFM
= 3!.31
M3 / MENIT
1 PK
= 9
"TUH
1 TR
= 3.!1#
KW $COOLING CAPACIT%&
1 PK
= .#46
KW
1 KW
= 1
WATT
1 WATT
= 3.412
"TUH
1 M3 / S
= 646
CFM
1 M3 / S
= 3.288
FT / S
1 TR
= 12.
"TUH
1 M3 / S
= 2118.6
CFM
1M
= 3.288
EET
1 GPM
= 3.#8!
LITER
1M/S
= 196.8
FEET / MENIT
1L/S
= 2.118
F3 / MENIT
1 M3 / H
= .!88
F3 / MENIT
SISTEM
1 LITER
= .264
GALON
1 M3
= 1
LITER
1 "AR
= 1
METER
1 CFM
= 3
"TUH
1 KW
= .284
R
1 "AR
= 14.! ' 14.# $L" / M2&
1 LITER
=1
KG
1L/S
= 3.6
CMH
DIMENSI
DIMSCALE
1
FAKTOR SKALA KESELURUHAN
DIMAS(
.18
UKURAN TANDA DIMENSI
DIMCEN
.9
UKURAN TANDA PUSAT
DIME)O
.62!
OFFSET GARIS "ATAS
DIMOLI
.38
PENAM"AHAN GARIS DIMENSI
DIMTP
.
TOLERANSI POSITIF
DIMTM
.
TOLERANSI NEGATIF
DIMT)T
.18
KETINGGIAN TE)T DIMENSI
DIMTS(
.
UKURAN TITIK $TICK&
DN
.
MERU"AH HURUF $TE)T& DIMENSI
1 LITER
= .264
GALON
1 M3
= 1
LITER
1 "AR
= 1
METER
1 CFM
= 3
"TUH
1 KW
= .284
R
1 "AR
= 14.! ' 14.# $L" / M2&
1 LITER
=1
KG
1L/S
= 3.6
CMH
DIMENSI
DIMSCALE
1
FAKTOR SKALA KESELURUHAN
DIMAS(
.18
UKURAN TANDA DIMENSI
DIMCEN
.9
UKURAN TANDA PUSAT
DIME)O
.62!
OFFSET GARIS "ATAS
DIMOLI
.38
PENAM"AHAN GARIS DIMENSI
DIMTP
.
TOLERANSI POSITIF
DIMTM
.
TOLERANSI NEGATIF
DIMT)T
.18
KETINGGIAN TE)T DIMENSI
DIMTS(
.
UKURAN TITIK $TICK&
DN
.
MERU"AH HURUF $TE)T& DIMENSI
MEMBUAT MENU SIMBOL PADA AUTOCAD
EDIT
OPEN ACAD. MNU %G TERDAPAT PADA FILE SUPPORT
TULIS *
+++ POD2 , SIM"OL , MEKANIKAL - $CONTOH& , AIR CONDITIONING , E)H.FAN1 - CC INSERT C * / LI" / EL / EF1
$PENUTUP& , E)H.FAN2 - CC INSERT C * / LI" / EL EL / EF2 EF2
,00, LIGHTNING , DOWN LIGHT - CC INSERT C * / LI" / EL / DL1 $PENUTUP& , STREET LAMP - CC CC INSERT INSERT C * / LI" LI" / EL / ST
STP
0 LUAS GEDUNG 1 M2 ASUMSI ORANG PADA GEDUNG SELUAS 1. M2 DIMANA POPULASI UNTUK 1 ORANG = 1 M2 ADI * KE"UTUHAN AIR UNTUK 1 HARI ADALAH = 1. M2 * 1 M2 / ORANG = 1 / ORANG = 1 / ORANG + 8 LITER / ORANG = 8. LITER TOTAL KE"UTUHAN AIR / HARI + DITENTUKAN KAP.STP ADALAH * = 8. LITER + 8 = 64. LITER = 64 M3
MAKA RUMUS * 5 + D + C N" *
5 = LUAS LANTAI EFEKTIF = POPULASI ORANG DI GEDUNG C = KONSTANTA 8 D = KE"UTUHAN AIR / HARI / ORANG
CONTOH CARA MENENTUKAN KAP GRAUND RESERVOIR
1.
MENENTUKAN UMLAH PENGHUNI
CONTOH * SUATU GEDUNG "ERLANTAI 8 + LUAS 1 M2 / LANTAI CODE AREA 1! ' 2 7 NETTO 8 ADI *
8 + 1 = 8 M2
+ UMLAH ORANG / LT = 8 M 2
= 8 ORANG / LT
1 M2 / ORANG / LT + UMLAH TOTAL
= 8 LT + 8 ORANG / LT = 64 ORANG
2.
MENENTUKAN KE"UTUHAN AIR "ERSIH
KE"UTUHAN AIR ORANG RATA ' RATA PERORANG / HARI $TA"EL& ADALAH UNTUK KANTOR = 1 LITER / ORANG / HARI ADI TOTAL KE"UTUHAN AIR = 64 ORANG + 1 LT / ORANG / HARI = 64. LITER / HARI = 64 M3 / HARI
3.
MENENTUKAN
KE"UTUHAN
AIR
UNTUK
PEMADAM
KE"AKARAN MISAL * SISTEM %ANG DIGUNAKAN ADALAH COM"INED SISTEM N" * + AREA PROTEKSI PER STANDPIPE / LANTAI 1 STANDPIPE MA) MELA%ANI UNTUK LUAS 8 ' 1 M 2 TIAP LANTAI.
+ ADI UNTUK GEDUNG %ANG LUAS 1 M 2 / TIAP LANTAI CUKUP
DIPASANG 1 STANDPIPE
! GPM
+ HARUS TERSEDIA AIR UNTUK PEMADAM KE"AKARAN MIN. SELAMA 4! MENIT. MAKA *
= ! GPM + 4! MENIT = 22.! GALON = 8!. LITER = 8! M3
4.
MENENTUKAN KAP. TOTAL GROUND RESERVIOR
GROUNDRESERVOIR DIGUNAKAN UNTUK MENAMPUNG KE"UTUHAN PENGHUNI SELAMA 2 HARI. : = $ 2 HARI + 64 M 3 / HARI &
ADI *
= 128 M3 ; 8! M3 = 213 M3 SAFET% FACTOR 1 = 213 ; 21.3 = 234.3 M3 : = 2! M3 MAKA KAPASITAS TOTAL GROUND RESERVOIR 2! M 3
!.
MENENTUKAN KAP.ROOFTANK KAP ROOFTANK DITENTUKAN DENGAN 2 CARA * 5.
"ERDASARKAN "E"AN PUNCAK DARI "E"AN RATA '
RATA. .
"ERDASARKAN "E"AN PUNCAK DARI NILAI ITU.
CONTOH DENGAN NILAI FU * ! CLOSE 3 URINOIR
= ! + 1 = ! FU = 3 + ! = 1! FU
6 WASHTAFEL = 6 + 2 = 12 FU ! KRAN TOTAL
MAKA *
= ! + 2 = 1 FU ; = 8# FU/ LANTAI
8 LANTAI + 8# FU / LANTAI = 69 FU $LIHAT GRAFIK& 6! LITER / MENIT
ROOFTANK DIRENCANAKAN MENAMPUNG AIR SELAMA 3 ' 6 MENIT UNTUK 3 MENIT
= $6! LITER / MENIT + 3 MENIT& = 19.! LITER = 2 M 3 = 2 M3
6.
MENENTUKAN KAP.POMPA TRANSFER AIR "ERSIH
N" * + PEMAKAIAN AIR PADA "E"AN PUNCAK 6! LITER / MENIT PENGISIAN DI MULAI PADA SAAT KAP. DALAM ROOFTANK TINGGAL 1 M3 $1. LITER& MAKA * =$
= :
=$
3 + ! LITER / MENIT ATAU 3 + 132 GALON / MENIT
#.
MENENTUKAN PACK ACKAGE "OSTER TER PUMP
PACKAGE "OSTER PUMP MELA%ANI 2 ' 3 LANTAI TERATAS UNTUK 2 LANTAI
= 2 LANTAI + 8# FU / LANTAI = 1#4 FU = 1#4 FU $LIHAT GRAFIK & = 33! LITER / MENIT
RUMUS * $UM UMLAH LAH LANT LANTA AI %G DI LA%A A%ANI + UM UMLAH LAH FU LANTA ANTAII %G DILA%ANI &
Septictank No.1
U>? 5@5? @5B> 5 > @55> * K@?
= 1 >? + 1! @>?J + 24 5@> = 36 @>?J
UJ>>J
= # >? + ! @>?J + 24 5@> = 84 @>?J T?5@
K55>?5 ? 3 5J 5J>
= 3 + 4. 4.44 B3 = 13.32 B3 = 14 B3
D>B> S?>?5
=+@+?
= 444 @>?J = 4.44 B3
= 9.3 + 1.! + 1 $B& R5 >J>?5 >J>?5 5J> @5 5@>J5 5>J 55 J5J> 5 B5 5@5B ?>?5. K55>?55 55@5 1 / 3 55>?5 ?>?5. ?>?5. 5> @B J55 55@5 * 4.6 B 3 D>B> S?>?5
=+@+? = 3 + 1.! + 1 $B&
Septictank No.
U>? 5@5? @5B> 5 > @55> * K@?
= 4 >? + 1! @>?J + 24 5@>
= 144 @>?J
UJ>>J
= 4 >? + ! @>?J + 24 5@>
= 48
T?5@
@>?J
= 192 @>?J = 1.92 @>?J
K55 K5 5> >?5 ?5 @ @5B 5B55 3 5J 5J>> = !.# !.#6 6 B3 = 6 B3 D>B> S?>?5
=+@+? = 4 + 1.! + 1 $B&
R55 >J>?5 >J>?5 5J> @5 5@>J5 5>J 55 J5J> 5 B5 5@5B ?>?5. K55>?55 55@5 1 / 3 55>?5 ?>?5. ?>?5. 5> @B J55 55@5 * 2 B 3 D>B> S?>?5
=+@+?
= 1.3 + 1.! + 1 $B& SEPTICTANK
RUMUS *
=P+U+O P = ASUMSI ASUMSI WAKTU PEMAKAIAN DLM 1 HARI HARI U = UMLAH UNIT PLAM"ING O = PEMAKAIAN AIR UNTUK PENGGUNAAN 1 KALI
+
KAPASITAS SEPTICTANK PENAMPUNGAN 3 HARI.
+
ASUMSI WAKTU PENGGUNAAN PENGGUNAA N ALAT PLUM"ING * 0 PAGI
+
$ 1 AM &
8 KALI PEMAKAIAN
0 SIANG $ 2 AM &
16 KALI PEMAKAIAN
0 SORE $ 1 AM &
8 KALI PEMAKAIAN
"AK PENAMPUNGAN PENGURAIAN TINA MEM"UTUHKAN WAKTU 3 HARI.
+
"AK PERESAPAN MEM"UTUHKAN MEM"UTUHKAN WAKTU 1 HARI.
Ta!e" #.1$ Pan%an& eki'a"en (nt(k kat(p )an pe*"en&kapan "ainn+a
D>5B?J "@5 "@5
NB>5@
9
$BB&
4!
P55 E>5@ $B& T0 9 T' 9 K5? A@>J5
A@>J5
SJ
K5? K5? K5? "@5
S?
S5?
1!
.6
.36
55 LJ .9 .18
.12
4.!
2.4
5J5 1.2
2
.#!
.4!
1.2
.24
.1!
6.
3.6
1.6
2!
.9
.!4
1.!
.2#
.18
#.!
4.!
2.
32
1.2
.#2
1.8
.36
.24
1.!
!.4
2.!
4
1.!
.9
2.1
.4!
.3
13.!
6.6
3.1
!
2.1
1.2
3.
.6
.39
16.!
8.4
4.
6!
2.4
1.!
3.6
.#!
.48
19.!
1.2
4.6
8
3.
1.8
4.!
.9
.63
24.
12.
!.#
1
4.2
2.4
6.3
1.2
.81
3#.!
16.!
#.6
12!
!.1
3.
#.!
1.!
.99
42.
21.
1.
1!
6.
3.6
9.
1.8
1.2
49.!
24.
12.
C5?5?5 * $1&
K5? >5 >5 $ QFF? O5@OH & BB5> 55 >5@ 5B5
5 5? ? $ 5=@H O5@OH &. K5? 5? 5J5 $ MLHMK O5@OH & 5J> > 5 5 @. $2&
K5@5 5B5 5?5J5 >5 5 J@555 5@
5 J5?5 $J?> 55 >5 5 J@55 ?B55& B55 55 55 >5@ ? @5 5 T >J5> 5 ?55.
Ta!e" #.1, Unit a"at p"(-!in& (nt(k pen+e)iaan ai* )in&in.
>
> >55
U>? 5@5?
5@5? @5B>
5>J
@5B> U? U?
K@?
K5? @?J
J>5> BB 6 1
K@?
T5> @?J
3
!
0
1
0
!
0
3
KJ5
.!
1
"5 > ?55
KJ5
1
2
"5 > ?55
KJ5
0
3
"5 B5> J5B
KJ5
5BJ 2
4
$5? ?&
5>J
P?J55 5 K5? @?J ?>5 P?J55 ?J5 K5? @?J $J>5@ ?5@@& P?J55 ?J5 T5> @?J $J>5@ ?5@@& "5 > $>@&
? 5B5J J5>
>>
5
55 P5J5 B5>
KJ5
$J&
5>J
5BJ 2 >>
5
4
K?J55
55 P5J5 B5>
KJ5 5BJ
?5@
5>J >> 5
2
0
8
0
6
0
55 S5?5 5B5J
K@? 5
B5> 5 5
5? @?J
B5> J5B S5?5 5B5J
K@? 5
B5> 5 5
5? @?J
G 5?J
B5> J5B
.
"5 > J5B5
$? ?>5 J5&
0
2
U? BB *
"5 > @
KJ5
3
4
?@
"5 > 5J
KJ5
2
4
J?J5 .
"5 > >J>
KJ5
0
!
"5 > 55>5
KJ5
3
0
P5J5 B>B
KJ5 5>J B>B
0
2
PB55 5>J
K5? @5
0
2
5?5
$5? 5B5> ?>5&
C5?5?5 * 1&. A@5? @5B> 5 5>J5 B5@>J 5J5 ?> 5J >
>? 5J5 ?J>5 5 >?5B55 55
B@5 >? 5@5? @5B>. 2&. A@5? @5B> 5 ?>5 55 5@5B 5Q?5J 55? >J>J55
5
BB5>5
@5B> 5 B>J> / ?J5?.
5
5@5?
3&. N>@5> >? 5@5? @5B> 5@5B ?5@ >> 55@5 @J5. K5@ >55 5>J >> 5 5>J 55 >? 5@5? @5B> B5>BB B5> ' B5> ? 5>J >> 5 5>J 55 >5B>@ ?>5 JB5?5. 4&. A@5? @5B> ? J@5 J>5> >B55 55 JB5 J>5> 5?5 55J?B > B55 B55>55 ?>5 ?J@5@ J>. !&. A@5? @5B> ? J@5 BB >B55 5 >55 5@5B 5?J @5 5J> . D> B55 B55>55 J>.
Ta!e" .#. /UMLAH KAKUS0 BAK CUCI TANGAN0 PETERUSAN UNTUK HUNIAN USAHA
DAN
B@5
B@5
B@5
B@5
B@5
B@5
5
5J55
5 >
5J55
?J5
5J55
1
1 ' 1
?55 1
1 ' 2
1
J>5 31 ' #!
2
11 ' 3
2
21 ' 4
2
#6 ' 18!
3
31 ' !
3
41 ' 6
3
186 ' 3!
4
!1 ' #!
4
61 ' 8
!
#6 ' 1!
!
81 ' 1
6
16 ' 14!
6
11 ' 12!
#
146 ' 18!
#
126 ' 1!
8
186 ' 22!
8
1!1 ' 1#!
9 226 0 26! 9 1#6 ' 2! D>?5B5 1 5 D>?5B5 1 5 > D>?5B5 1 ?J5 ? ?>5
?55 ? ?>5
? ?>5
J?5B55 4 J5
J?5B55 3 J5
J?5B55 12 J5
5J55 >5?5
5J55 >5?5 B@5 5J55 >5?5
B@5 26! J5
2! J5 5J55.
5J55.
B@5 3! J5 5J55.
Ta!e" #.1# Pe-akaian ai* tiap a"at p"(-!in&0 "a%( a"i*an ai*n+a0 )an (k(*an pipa ca!an& pipa ai*.
N.
N5B5 5@5?
PB55>5
P55
L55
W5?
P>5
P>5 55
@5B>
5>J ?
J 5B
@>J5
?
5B
5>J J>
$@>?J /
>>5
5
5@5? @5B>
55
5? 5@>
1
B>&
$?>&
5@5?
$@>?J&
@5B>
13.! ' 16.!
6 ' 12
11 ' 18
8.2 ' 1
$BB& 24
13 ' 1!
6 ' 12
1!
6
!
12 ' 2
3
P?J5 204
9 ' 18
12
J5
$4.!&
K@?
$BB& P>5 TB 55
55
32
2!
13
2
13
1
13
2
13
1.8 ' 3.6
3
13
2
13
12
4.! ' 6.3
3
13
2
13
3
12 ' 2
1
18
13
2
13
1
6 ' 12
1!
4
13
2
13
1!
6 ' 12
1!
6
13
2
13
$5 5? @?J& 2
K@? $5 ?5> @?J&
3
P?J5 $5 5? @?J&
4
$5 ?5> @?J& !
P?J5 !0# J5
22.! ' 31.! $4.!&
$5 ?5> 6
@?J& "5 > ?55
#
>@ "5 > ?55
8
>55 $@55?J& "5 > 5J
$>& 5 J5 13 BB. "5 > 5J 9
$>& 5
2!
6 ' 12
2!
6
2
2
2
12!
3
3
2!
2
2
2
24 ' 6
3
12
1203
1302
2
1302
2
2
2
J5 2 BB "5 B5> 1
J5B $5? ?&
11
P5J5 B5> $J&
12
"5 B5> 55
TJ5?
5
J55
3
C5?5?5 * 1&. S?55J B55>5 5>J ? @? 5 5? @?J ? 5? 5@> 55 55@5 1! @>?J @5B5 1 ?>. 2&. P>5 5B5 5? @?J ? @? >555 55@5 2! BB ??5> ? BJ5> J>5 5>5? 5 >5J5 BB55 >5 J5 32 BB. 3&. P>5 5B5 5? @?J ? ?J5 >555 55@5 13 BB ??5> ? BJ5> J>5 5>5? 5 >5J5 BB55 >5 J5 2 BB. 4&. K5J5 >5 ?B55 J5 J JJ5 >5> 5>5 5 >5 55 B55 J55 @> >@.
P>5 PVC >55 5 >55 5 J5 5 5B5 5 >5 ?B55.
TABEL KEPADATAN /UMLAH PENGHUNI
"5 >5 5? ?>5? >5>5 5 @5 ?J JB55 @5?5> BJ? 5Q?5J 55> J>? * P55 "55 TB5? J?B5
L5 K?J 1 B 2 JJ5
R5 B55 5Q?5J>5
2 B2 JJ5
K5?J
8 B2 JJ5
TB5? ?>5@
1 B2 JJ5
G5J5>
3 B2 JJ5
RB5 5>?
1 B2 JJ5
P5J>
6 B2 JJ5
G P>>5
2 B2 JJ5
PJ?5 * R5 55 ?55 5 @5?5> 55J 3 B2 JJ5
L5?5> >5?55
! B2 JJ5
Ta!e" #.1 Pe-akaian ai* *ata *ata pe*o*an& 2etiap 3a*i
N .
> G
PB55>5 5>J
55
PJ5
J5?5 ' J5?5 5J>
5?
>5
$@>?J&
B55>5
@5
K?J55
5>J
@5?5>
J5?5 '
Q?>Q
J5?5
/ ??5@
5J>
2!
$5B& 8 ' 1
42 ' 4! S?>5 >
1
PJB55 B5
2
RB5 >55
16 ' 2!
8 ' 1
! ' !3 S?>5 >
3
A5J?B?
2 ' 2!
8 ' 1
4! ' ! M5 2! @>?J M5 18 @>?J "55 12 @>?J
4
AJ5B5
!
RB5 5>?
12 M5
8 1
8 ' 1
M5 ! 01
"55 4! ' 48 $?>5 ?B5? ?>J 5>&
UBB 3! ' !
P5> @5J * 8 @>?J S?5Q / P55> * 12 @>?J K@5J5 5> * 16 @>?J
6
S@5 55J
4
!
!8 ' 6 GJ * 1 @>?J
#
SLTP
!
6
!8 ' 6 GJ * 1 @>?J
8
SLTA 5 @> ?>>
8
6
GJ / * 1 @>?J
9
RB5 ?
1 ' 2
8
P>5 * 16 @>?J
1
G 5?J
1
8
6 ' # S?>5 55>
11
TJ5 $? J5
3
#
!3 ' !! PB55>5 5>J 55
55 5J?B?
? 5 @B
?J&
?JB5 ? 5>5 J?J55
12
P5J> / >?J>
"J J>5 * 6
8
W5>?5 * 1
PJJ5 ?>5 >@>J5 $5@5 J5 @> 5J> 8 5B 5J> &
13
S?5> / ?JB>5@
3
1!
S?>5 B5 $5 ?>5 B5 J55?&
14
R?J5
3
!
U? > * 16 @>?J
1!
R?J5 BB
1!
#
U? > * 16 @>?J P@55 * 1 @>?J # 5J> B@5 ?5B J@ 1! @>?J / J5 ? 5 > ?55 .
16
G J?5
3
!
!3 0 !! K5@5 >55 >5 5 B5@5B B55>5 5>J >>? J?
1#
G >
1
3
IB
18
T J
4
6
P55 5J * 3 @>?J / ?5B 1! @>?J / ?5Q 5?5 ! @>?J J5J> ?>5 B2 @5 @5?5>
19
H?@ / >55
2! ' 3
1
U? ?>5 ?5B ? ?5Q 12 ' 1! @>?J >55 2 @>?J.
2 G J>55?5
1
2
D>55J5 B@5 5B55 J5J>
21
PJ?555
2!
6
U? ?>5 B55 5 ?>5@
22 "5J
3
23 PJB@5 >5@
3
24 K@5 B5@5B
6
S?>5 ?5B S?>5 ?5B
12 ' 3!
S?>5 ?B5?
2! G JB@5
1! 0 2
26 L5J5?J>B
1 0 2
S?>5 ?5B 8
KOLAM RENANG
S?>5 ?5Q
TERLE"IH DAHULU HARUS DIKETAHUI VOLUME AIR KOLAM RENANG CONTOH * KOLAM RENANG 2 M3 TURN OVER KOLAM RENANG 8 KALI / HARI ADI *
KAP. SAN FILTER * VOLUME KOLAM RENANG $M 3& TURN OVER = 2 M3
= 2 L
8 KALI / HARI
8 KALI / HARI
= 2! L / AM = 2! L / AM
= 416.6 L / MENIT
6 ADI*
KAP.SAND FILTER ADALAH * 416.6 L / MENIT 7 KAP.POMPA KOLAM RENANG * 416.6 L / MENIT.
DRAINACE
1. KOEFISIEN ALIRAN = PER"ANDINGAN "ESARN%A HUAN %ANG MENADI ALIRAN DENGAN "ESARN%A HUAN ITU SENDIRI.
2. DAFTAR KOEFISIEN ALIRAN $ & $ RUN OFF COEFFICIENT & 1. PADANG RUMPUT / TAMAN ' TAMAN
.! ' .1
2. PERUSUNAN
.1 ' .2!
3. PEMUKIMAN
.2! ' .!
4. DAERAH SEDANG
.! ' .1#
!. DAERAH PADAT
.# ' .9
6. ALAN ASPAL
.2! ' .6
#. ATAP
.# ' .9! <
RUMUS DE"IT *
= .2#8 . C . I . A
O
= DE"IT PUNCAK $ M3 / DET &
C
= KOEFISIEN ALIRAN
I
= CURAH HUAN $ MM / M 2 / DAM &
A
= LUAS AREA %ANG DIHITUNG $KM 2&
3. CARA MENCARI O PADA PET = 5 + T501
5
= # / 2
= .3! INV TAN01
= 19.29462! = 19.29462! DIADIKAN
= 19.29462! INV = 19 1# 241#
4. "ACA THEODOLITE
= 36 0 19 1# 241# = 34 42 3!8 $ 36 &
!. CARA MENCARI "ERAPA "ESAR SUDUT RUMUS * : 3 * PANANG ARAK
5 = 3
:3
5 = 1 * : 3 = INV TAN01
= 3
= : 3 * 1 = INV TAN01
= 6
1
= 6
CIVIL DEPARTEMENT
SIN 3 = .! COS 6 = .! SIN 1! = .2! COS #! = .2!
1. MENCARI ARAK KETINGGIAN
H = 5 + ?5 ;
H THEODOLIT
5
2. CARA TENTUKAN ARAK N = 1. E = !. 2 M
"M I RUMUS * = 5 # M
"MI
AWA" *
N = 3. E = 3.
C = : 5 X ; X = $ # X ; 2 X & = 49. ; 4. = : 44.9 C = 211896
6.
5
N AREA N=$;& E =$0&
AREA N=$;& E =$0&
= 21189
W
E N=$0& E =$0& AREA
N=$0& E =$;& AREA
S
#.
MENCARI COORDINTE E=
P1
J
COORDINATE P1 = J + SIN = E J + COS = N
N=
CONTOH *
"M N = 1. E=
8.
!.
J = 3. = 1!
N=
J + SIN * 3 + SIN 1! = #.#6!
E=
J + COS * 3 + COS 1! = 28.9#6
RUMUS FILING CONTOH
* = 3.! + H = 3.! + $ ! ; $ K * 2 & &
= 3.! + 2.! = 8.#! S = 1 * 1 = .1 K = 1 * 2 ADI
= .!
= .1 ; .! + 3
= .4!
= $ .1 + 3 ; .! + 3 & = .4! TOTAL
9.
= 8.#! * .4! = 194.44 TON
"ERAPA A = A=
RUMUS *
TAN + "
A = ! TAN + 2 = 238 2 !
1.
"ERAPA " = RUMUS *
COS + C
" = ! COS + 1! = .964 " =
11.
1! !
"ERAPA A =
A= RUMUS * C + SIN 16#! A = 4! SIN + 16#! = 1.184 4!
12.
"ERAPA C =
A= 1
RUMUS * C=:5X;X
" = 2
C= 4!
13.
= : 1X ; 2X = : ! = 22.3!
MENCARI KETINGGIAN MENGGUNAKAN THEODOLITE RUMUS * H = Y Z T5. Z
14.
MENCARI ARAK %ANG TERHALANG
C A
"
RUMUS *
: $ 5X ; X & ' $ 2 5 ; C & = C
CONTOH * 5 = 2 M = 3 M = 6 C = : 2X ; 3X 0 2 + 2 + 3 + 6 = : 13 ' 6 = : # = 26.4!#
1!.
"ERAPA HD = RUMUS *
22
SD 13.
C + SD
HD = 22 C + 13. = 12.!3
HD
16.
"ERAPA H =
RUMUS * SIN + V5 + SD
H=
SD = 13.
H = 22 SIN + 13.
22 $
H = 4.8698 = 4.8#
COOLING TO4ER
KET * + DL * DJ>Q @ 55 C@> TJ 55@5 B5Z. 3
DL = MA). 3 $ B & + 55>?5 C@> TJ $B &
+ M5 U W5?J C@> TJ >>55 ? ?5 3 ' 6 B>?. + D>5B>5 55 J5?J5 C@> TJ JJ5> @5B5 1 5B Z 6 B>?. 1 5@
= 3.#8! @>?J
1 B3
= 1 @>?J
1 TR
= 3.!
GPM $ COOLING TOWER &
1 TR
= 2.4
GPM $ CHILLER &
B3 → B
O $ B & = O $ B 3 & Z 3.#8! @>?J 1
+ RUMUS CARA MENENTUKAN KAP. MAKE UP COOLING TO4ER
C?
*
S5? C@> TJ / BB5> 5 1 TR
D>?55 * 1. K?5 5>J ? C@> TJ 2. K5. M5 U C@> TJ 3. K5. PB5 C@> TJ
D>55 * D>?5> * OCT = 1 $ TR & Z 3.! $ B & DL
3! GPM
= 3 $ B & Z 3! $ B &
1.! GPM
OCT = 1 5B Z 6 B>?
M55 *
1. K?5 5>J ? C@> TJ CT $ / 5J> & = , DL Z OCT CT $ / 5J> & = , 1.! $ B & Z 1 5B Z 6 B>? CT $ / 5J> & = 63 5@ / 5J> 5?5 238! @>?J / 5J> 5> ?5 5>J ? C@> TJ 55@5 63 5@ / 5J> 5?5 238! @>?J / 5J>. 2. K. M5 U C@> TJ MU
= , DL $ B & Z 6 $ B>? & -
MU
= , 1.! $ B & Z 6 $ B>? & -
MU
= 63 5@
MU
= 23.8 M3 [ 2.! M3
2384.!! @>?J
5> 55>?5 M5 U C@> TJ 55@5 2.! M 3
3. K. PB5 C@> TJ
OP
=
31! 5@
= 3 B>?
1.! 5@ / B>? OP
= , OP $ B & ' DL $ B & - Z 3 B>?
OP
= , 1.! Z 3 B>? -
OP
= 31! 5@
OP
= 1.1922#! M3 [ 1.2! M3
OP $ B & ' 1.! $ B & =
1192.2#! @>?J
31! $ B &
= 1.! B
3 B>?
+
RUMUS MENCARI STATIC PRESSURE PADA DUCTING DAN MENENTUKAN UKURAN 5 T6PE MOTOR 7AN
ESP. $ I. & =
L $ Q? & Z F $ I. & Z 1.! 1 Q?
KET * L F
* P55 D?> $ Q? & * FJ>?> L $ I. / 1 Q? &
; .1 I.
1B
= 3.288 Q?
1 I
= 249 P55@
B3 /
< QB
< $ B3 / & = < $ QB & 3!.31 Z 6
C? *
S5? ?> 5 55>?5 4 QB . 48 Z 12 $12 Z 3& 55 2! B QJ>?> @ .#! I. /1 Q?.
T55 *
1. S?5?> JJ 2. T B?J Q5
55 * D>?5> * O = 4 QB L = 2! B
1.8 B3 / 82 Q?
F = .#! I. / 1 Q?
M55 * 1. ESP $ I. & = L $Q? & Z F $ I.& Z 1.! ;.1 I. 1 Q?
ESP
= 82 Z .#! $ I.& Z 1.!
; .1 I.
1 Q? ESP = , .61! I. Z 1.! - ; .1 I. ESP = .9 I. ; .1 I. ESP = .1 I. \ .2 I.
ESP = .2 I.
! P55@
RULE O7 THUMBE PEMAKAIAN AC 8 M 5 TON 9
1. KAMAR TIDUR RUMAH TANGGA
46 ' !6
2. FLAT DENGAN 1 ATAU 2 KAMAR
33 ' 42
3. RUANG KANTOR KECIL
3 ' 3!
4. HOTEL / KAMAR TAMU
23 ' 28
!. RUMAH SAKIT / KAMAR PASIEN
23 ' 28
6. PUSAT KESEHATAN
23 ' 28
#. KANTOR "ESAR
21 ' 2!
8. TOSER"A
19 ' 23
9. "ANK / RUANG USAHA
18 ' 23
1. GEREA
14 ' 23
11. RUMAH MAKAN
1 ' 21
12. SALON KECANTIKAN
18 ' 2#
13. RUANG PENAMUAN
14 ' 19
14. AULA $ AUDITORIUM &
9 ' 1
1!. KAMAR MAKAN
9 ' 23
16. RUANG KOMPUTER
! ' 14
PJ5?J5 J5 ? 5 >55> $ B?5@ ? 5 & 5J B>?> 5Q?5J @ @>? ? 55> J>? * UJ5 ?J55
"WG
"LS
? 5 >55> S5B5>
12
$USA 5 ?55J& 26
4
13
0
16
24
!
19
0
3
24
6
31
0
!4
22
#
!!
0
84
2
8
84
5?5
18
1
S5B5 D?. S5B5 $ 5B & ? 5 >55> 55@5 5B @ @>? ? 5>? J 5B. P55 B5?5 ? 5J >55> @ 5 @ ?J? >Q@>5? @5J 5@5B >5 ?>5 ?J5> J5 55 @ ?J?. ">? 5 5 5?5J5 Q@Z>@ >? J ? 5 >QQJ 5 >>5? / >J5? BB55> @B "LS 8 5 @B >5?. D5 5?5J5 ' ? Q@Z>@ >Q@>5? 55J ?>5 ?J5> J J?5 B5 5B5 $ 5B & ? 5J >Q@>5? @5J 5@5B. P5?5 ? 5 5B5 Q@. U? 5B5 5?5J5 ? 5? 5 ? @5>5 >5 5 J5?5J55 Q@ > > 5 BJ 5?. D> 5?5J5 Q@ ?J? >55> 5 $ ?5@> 5 & ? B5 J5. U? @>5 Q@ > > 55 ? 5J BB55> 5 @> > ?>5 @ B55 5 @> 5@B>>B 5 > @> 5B5 5 @>5 >Q@>5? @5J 5 5@5B 55J ?>5 ?J5> J5.
PERHITUNGAN SALURAN AIR HU/AN
PJ>?5 5@J5 5>J 5 * L5 5J5 = ! B Z ! B = 2.! B2 = .2! 5
RB * < = .2#8! Z C Z I Z A D>B55 * < = K55>?5 5>J 5 5 >?5B 55 5@J5 $ B 3 / ? & C = KQ>> 5@>J5 = .9! I = I?>?5 5 > 5J5 ?B5? = 11 BB / 5B A = L5 5J5 @555 > 5J5 @555 $ 5 & S>5 * < = .2#8! Z .9! Z 11 Z .2! = .#3 B3 / ? A5 4 J>J >5 * + < / 4 = .#3 / 4 = .2 +
<= Z 5
D> B55 * 5 = @5 5B5 5@J5 $ B 2 & = 5?5 5@>J5 = 2 B / ? M55 *
5 = = .2 2 = .1 B2 = :4 . 5
3.14 = :4 Z .1
3.14 = .1128 B = 1128 BB = 4.4
D> 5B>@ >5 5 >5B?J 6
RUMUS AC MESIN LI7T
UNTUK LIFT ' LIFT DENGAN KAPASITAS 7 KECEPATAN %ANG SAMA MAKA PANAS %ANG DIKELUARKAN OLEH SELURUH MESIN LIFT DALAM RUANG MESIN LIFT *
< = .1 . W . V . N
DIMANA *
< = PANAS %G DIKELUARKAN $ "TU / H &
W = KAPASITAS LIFT $ KG & V = KECEPATAN LIFT $ MPM & N =UMLAH RUANG LIFT %G DI PASANG DALAM SATU RUANG MESIN.
IKA LIFT TERSE"UT MEMPUN%AI KAPASITAS 7 KECEPATAN %ANG "ER"EDA * < = .1 Z $ N]> = 1 . W> Z V> & < = .1 Z $ W1 Z V1 ; W2 . V2 &
: RUMUS MENCARI KAPASITAS POMPA AC :
< = , GPM - = 2.4 Z TR
CONTOH * DIKETAHUI * CHILLER KAP. 4 TR DITAN%A * ADI *
KAP. POMPA CHILLER < = 2.4 Z TR
= 2.4 Z 4 = 96 GPMP
CONVERSI *
1 TR
= 2.4 GPM
$ CHILLER &
1 TR
= 3.4 GPM
$ COOLING TOWER &
1 TR
= 3.!1# KW
1 M/S = 19.8 Q? / B> 1@/
= 2.118 Q?3 / B>
1 B3/ J = .!88 Q?3 / B>
+ COP = COOPETION OF PERFORMENT
COP = COOLING CAPACIT% $ KW & "E"AN LISTRIK COMPRESSOR $ KW &
+ EER = ENERG% EVICIENSI RATIO
EER = TOTAL "E"AN LISTRIK $ KW & COOLING CAPACIT% $ KW & N" * SE"AIKN%A DIGUNAKAN CHILLER DENGAN COOLING CAPACIT% ! H( UNTUK CARRIER.
+ CONVERSI
*
M3
GPM
.
GPM = Y $ M3 & Z 3.#8! GPM 1
1 GPM
= 3.#8! @ / B>?
1 B3
= 1 @>?J
+ RUMUS MENCARI HEAD PADA POMPA HP = , HS ; HL ; HR -
HP ; SF 1
KETERANGAN * HR = HEAD RECIDUAL RECIDUAL $1 B.5 & HL = HEAD LOSSES HS = HEAD STATIC STATIC $2 B&
N" * + RUMUS E)HAUST FAN
LUAS Z TINGGI RUANGAN Z 3!.31 Z AC 6
+ RUMUS KAPASITAS AC SPLIT
P Z L Z 12. "TUH 22
+ RUMUS KAPASITAS DIFFUSER INTEGRATED
1 0 2 CFM 7 KECEPATAN KECEPATAN ! FPM
+ RUMUS E)HAUST TOILET
$ P Z L Z T & Z AC Z 3!.31 6 N" * ARAK ANTARA OUTDOOR OUTDOOR 7 INDOOR INDOOR AC SPLIT MA). 1! METER.
+ RUMUS SMOKE FAN
LUAS Z LE"AR Z TINGGI Z 1 $ AIR CHANGE & Z 3!.31 6
+ KONV ONVERSI RSI *
1 PK = .#4 .#46 6 KW 1 KW = 1
W
1 PK = 9 "TUH 1W
= 3.412 "TUH
1 KW = 3412 3412
"TUH "TUH $ COOLI COOLING NG CAPAC CAPACIT% IT% &
+ RUMUS MENCARI VELOCIT%
V = < , CFM A , CFM -
DIMANA *
A=).%
+ CONVERSI
*
$ DUCTING &
CMH
CFM
Y $ CMH & Z 3!.31 6
1 M3 = 3!.31 F3
+ E)HAUST FAN PADA LT. "ASEMENT "ASEMENT
< , CFM - = : , M3 - Z AC , 6 / 12 - Z 3!.31 6
UNTUK *
2/3.<
DARI ATAS
1/3.<
DARI "AWAH
PJJ>^ F5 1.
PJ55 ?55 5?5J5 J5 ?55 5 ?B5? 5 >@55> J5 ?55 B>>B5@ ! P5.
2.
K5?5 5J5 B>>BB 1.3 B / 5 B@5@> >? 55J5.
3.
K55>?5 F5 >??5 5?5 55J 1 5J> 5 >? 5?5 B>>BB 3 >? 55J5 ?J5.
4.
L5 >?
L5J = 1 B?J T>> = 2 B?J $ 2 B Z 1 B & Z 1.3 B / = 2.6 B 3 / 2.6 B3 / Z 6 = 1!6 B3 / B>? 1!6 Z 3!.31 = !.!9 >B !.
3 >? Z !.!9 >B = 16.!2# \ 1#. >B M55 55>?5 F5 1#. >B 55 5 >?
6.
S?5?> PJ5J $ SP & 16 @5?5> Z 4 B?J = 64 B?J 64 B?J Z 3.28 = 21 Q? 21 Q? / 1 Z .1 = .21 Z 1.3 = .2# $ .2# ; .2 & ; 1 = 1.4# 1.! >>
UNTUK FRESH AIR *
< SEMUA DARI ATAS ATAU SAMA DENGAN E)HAUST.
EZ5? P5?J 1.
S>J@5> ? EZ5 P5?J 1 5@> / 5B.
2.
L5 P5?J L5J = 2 B T>> = 3.6 B P55 = 2 B $ 2 B Z 2 B Z 3.6 & Z 1 Z 3.31 / 6
3.
= 84#44 \ 8! CQB
16 @5?5> Z 8! CQB = 1.36 \ 1!. CQB M55 55>?5 F5 1.! CQB ?>5 5?J
4.
S?5?> PJJ $ SP &
16 @5?5> Z 4 B?J = 64 B?J 64 B?J Z 3.28 = 21 F? 21 F? / 1 Z .1 = .21 Z 1.3 = .2# $ 1 >> ; .2# & = 1.2# \ 1.3
: PERHITUNGAN SI;E GRILLE SUPPL6:
CONTOH * SUATU RUANGAN "ERKAPASITAS 6 CFM ! FPM UKURAN GRILLE %ANG DIPAKAI * 6 CFM
RUMUS *
= 2#! L / S = .2#! M3 / S.
CORE AREA $ M2 & = AIR FLOW $ M 3 / S & CORE VELOCIT% $ M 3 / S & + CORE VELOCIT% = ! FPM
= 2.! M / S
196.8 FPM / M / S + CORE AREA
= 6 CFM * 3!.31 * 6 * 2.!
= .11 M2
N" * 1 M / S
= 196.8! FPM
1 M3 / M
= 3!.31 CFM
KEC. ! FPM $ RECOMMENDED &
+
KAP. E)HAUST RUANG GENSET
V $ M3 & Z 3 Z 3!.31 6
NOTE *
V $ M3 & = VOLUME RUANG GENSET 3
= AIR CHANGE PER HOUR $ SEE TA"EL &
+ MENENTUKAN INTAKE GRILLE RUANG GENSET
< $ CFM & = HE ; HG .# Z .24 Z
; CA
ATAU
T
= 6 . $ HE ; HG & T
NOTE *
HE
= HEAT REECTION FROM ENGINE
HG
= HEAT REECTION FROM GENERATOR $ "TU / M &
CA
= COM"UTION AIR INLET
T
$ "TU / M &
= PER"ANDINGAN SUHU UDARA LUAR DENGAN UDARA RUANGAN $ 1# F &
+
DIMENSI INTAKE GRILLE
TOTAL E)HAUST ; TOTAL GRILLE INTAKE $ CFM & ! FPM
= TE . TG $ F2 & = TE . TG $ M2 &
+ Kapa2ita2 D(ctin& Ret(*n:
9 5J> K55>?5 D?> S@ C? * 1! CFM $ K5. D?> @ & D?> J?J
= 1! Z .9 = 13! CFM
3 3! 4 4! !
CQB = CQB = CQB = CQB = CQB =
1 1 1 1 1
Z Z Z Z Z
DUCT CONVERSION 1 BB 2# CQB = 1 BB 2#! CQB = 1 BB 28 CQB = 1 BB 28! CQB = 1 BB 29 CQB =
2 2 2 2 2
Z Z Z Z Z
2 2 2 2 2
BB BB BB BB BB
!! CQB = 6 CQB = 6! CQB = # CQB = #! CQB = 8 CQB = 8! CQB = 9 CQB = 9! CQB = 1 CQB = 1! CQB = 11 CQB = 11! CQB = 12 CQB = 12! CQB = 13 CQB = 13! CQB = 14 CQB = 14! CQB = 1! CQB = 1!! CQB = 16 CQB = 16! CQB = 1# CQB = 1#! CQB = 18 CQB = 18! CQB = 19 CQB = 19! CQB = 2 CQB = 2! CQB = 21 CQB = 21! CQB = 22 CQB =
1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2 2 2 2 2
BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
29! CQB = 3 CQB = 3! CQB = 4 CQB = ! CQB = 6 CQB = # CQB = 8 CQB = 9 CQB = 1. CQB = 1.! CQB = 1.#! CQB = 2. CQB = 2.! CQB = 3. CQB = 3.2! CQB = 3.! CQB = 3.#! CQB = 4. CQB = 4.2! CQB = 4.! CQB = 4.#! CQB = !. CQB = !.2! CQB = !.! CQB = !.#! CQB = 6. CQB = 6.2! CQB = 6.! CQB = 6.#! CQB = #. CQB = #.2! CQB = #.! CQB = #.#! CQB =
2 2 2! 2! 2! 3 3 3 3! 3! 4 4 4! ! ! !! !! !! 6 6 6 6 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! 6! # # # #
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 2 2 2! 2! 2 2 3 3 3 3 3! 4 4! !! ! ! ! !! !! !! !! 6 6 6 6 6 6 6 6 6! 6! 6! 6!
BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB
22! 23 23! 24 24! 2! 2!! 26 26!
CQB = CQB = CQB = CQB = CQB = CQB = CQB = CQB = CQB =
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2 2 2 2 2 2 2 2 2
BB BB BB BB BB BB BB BB BB
8. CQB = #! 8.2! CQB = #! 8.! CQB = #! 8.#! CQB = #! 9. CQB = 1.12! 9.2! CQB = 1.12! 9.! CQB = 1.12! 9.#! CQB = 1.12! 1. CQB = 1.2!
Z Z Z Z Z Z Z Z Z
#! #! #! #! ! ! ! ! 6
BB BB BB BB BB BB BB BB BB
: MENCARI T6PE CHILLER PADA BROSUR :
E)AMPLE * TOTAL "E"AN PENDINGIN 12#.8 CFM ATAU 3.819. "TUH ATAU 318.2! TR. + DIPASANG CHILLER 2 "UAH DENGAN KAPASITAS * _ 16 TR 31 TR = 3.!1# KW
$ COOLING CAPACIT% &
NOTE * AM"IENT TEMPERATUR HARUS 9!F ATAU 3!C
ADI * 16 TR = !62.#2 KW $ COOLING CAPACIT% &
NOTE * LEVING CHILLER WATER TEMP. C = #C ATAU 44F LISTRIK
DA%A CHILLER ADALAH *
POWER INPUT $KW& ; NO. FAN Z KW $FAN&
= 162 ; $ 16 Z 1.# & = 19 KW $ "E"AN LISTRIK & TOTAL 622 KW = 1#6.8 TR KW / TR = 19 1#6.8 = 1.# KW / TR
: MENCARI T6PE CHILLER PADA BROSUR +
COP
COOPERATION OF PERFORMENT
COP = KW $ COOLING CAPACIT% & KW $ "E"AN LISTRIK COMPRESSOR &
COP = 622 = 3.8 162
EER
ENERG% EVICIENSI RATIO
EER = KW $ TOTAL "E"AN LISTRIK & KW $ COOLING CAPACIT% &
EER = 1 = .3 622 NOTE * KHUSUS UNTUK CARRIER HARUS SELALU MENGGUNAKAN CHILLER %G MEMPUN%AI COOLING CAPACIT% * ! H(.
: PERHITUNGAN BEBAN TOTAL PENDINGIN RUANG 8 AIR CONDITIONNING 9 :
DIKETAHUI* UKURAN RUANGAN =
$H&Z$L&Z$W&
KONDISI RUANG LUAR TEMPERATUR = ? KELEM"A"AN = .................. KONDISI RUANG DALAM TEMPERATUR = ? 1 KELEM"A"AN = .... $ ! ' 8 & E)TERIOR RUANG DALAM * KACA RA%"AN
TINGGI PLAFON
= ........... B
TINGGI "ADAN ENDELA
= ........... B
OKOPASI "RUTONGAN = LUAS "RUTO LUAS PER ORANG
1. "E"AN KALOR MELALUI "IDANG KACA $ "E"AN SENSI"EL & UTARA
= ............ B2 Z 8
"TU / H / B2 = ............... "TUH
SELATAN
= ............ B2 Z 4
"TU / H / B2 = ............... "TUH
TIMUR
= ............ B2 Z 9
"TU / H / B2 = ............... "TUH
= ............ B2 Z 1 "TU / H / B2 = ............... "TUH
"ARAT
................ "TUH
NOTE * / INDONESIA ? ' ?1 = !
2. "E"AN KALOR OLEH TRANSMISI "IDANG DINDING $"E"AN SENSI"EL& UTARA
= ....... B2 Z 2.1 "TU/H/B2 F Z $? ' ?1& = ............... "TUH
SELATAN = ....... B2 Z 2.1!"TU/H/B2 F Z $? ' ?1& = .............. "TUH TIMUR = ........ B2 Z 2.1! "TU/H/B 2 F Z $? ' ?1& = ............... "TUH "ARAT = ........ B2 Z 2.1! "TU/H/B2 F Z $? ' ?1& = ............... "TUH .............. "TUH ATAP
= ......... B2 Z 11.! "TU/ H / B 2 F Z $? ' ?1& = ................ "TUH ................ "TUH
3. "E"AN KALOR INTERN "E"AN SENSI"EL ORANG = OKOPASI Z 2 "TUH = ................. "TUH "E"AN LATEN ORANG
= OKOPASI Z 2! "TUH = ................. "TUH
"E"AN SENSI"EL LAMPU TL = UMLAH WATT LAMPU Z 1.2! Z 3.4 = ................. "TUH ; ................. "TUH
4. VENTILASI ATAU INFILTRASI CFM = H Z L Z W Z AC Z 3!.31 DIMANA *
H
= ROOM HEIGHT
$B&
L
= ROOM LENGTH $ B &
W
= ROOM WEIGHT
AC
= AIR CHANGE PER HOUR
$B&
!. "E"AN KALOR INFILTRASI UDARA LUAR 5. "E"AN SENSI"EL
= CFM Z $ ? ' ?1 & Z 1.8 "TUH = .... "TUH
. "E"AN LATEN = CFM Z PER"EDAAN SPECIF% HUMIDIT% ' GR / L" Z 1.8 "TUH $ UDARA LUAR DENGAN UDARA DALAM &
= .... "TUH; .... "TUH
TOTAL "E"AN PENDINGIN = $ 1 & ; $ 2 & ; $ 3 & ; $ 4 &
= ........... "TUH
KAPASITAS AC
= TOTAL "E"AN =............. TON R
=
ATAU
12.
TOTAL TON R UMLAH LANTAI Z TINGGI Z LUAS LANTAI / 1
=
.......... TR / 1 B3
DA%A LISTRIK 1 TON R = 1.2! KW TOTAL DA%A LISTRIK = TOTAL TON R Z 1.1! KW
5
5
"
5
A 5 = . SIN A
5
"
= . SIN "
5
=
5
5 SIN A
"
A
5 = . COS "
= . COS A
= 5 COS "
5
5
5
= : X ; X
5
"
= : X 0 5X
5 = : X 0 X
5
SIN "
5
5 "
= . ? A
5
"
= 5 . ? "
5
A
A
= COS A
5 = . COS. ?
5
5
"
A
=
SIN " =
= 5 . COS .? A
5 "
A
A
SIN A = 5
" = 9 0 A
5
5
"
C A
TAN A = 5
5
= . SIN C SIN "
"
A
"
C
TAN " = . SIN A
5
5
"
SIN C = . SIN "
COS " = 5X ; X 0 X
+ CARA MEM"UAT PIPA 3D PADA AUTO CAD +
PILIH MV SETUP
PILIH %
PILIH NO.2 $ENGINERING&
PILIH CREATE
2)
TULIS UKURAN KERTAS FIRST
POINT . OTHER POINT $A4 A3 A1 A2 A&
3)
TULIS MS N" *
REVSURF * ADALAH PERINTAH UNTUK MEM"UAT O"EK
%G "ULAT ATAU MELENGKUK $EL"OW&.
REVSURF
2)
TULIS
DERAAT
DIINGINKAN
+ SIM"OL 7 KODE PADA AUTO CAD * O
GARIS ATAS PADA TE)T $ " &
U
GARIS "AWAH PADA TE)T $" &
D
SIM"OL DERAAT
$&
P
SIM"OL TOLERASI
$`&
C
SIM"OL DIAMETER
$a&
SIM"OL PERSEN
$&
+ UKURAN PIPA SPRINKLER 1
' 2
= a 1 $ 2! BB &
PIPA
EL"OW
%G
3
' 4
= a 1 1/4
4
' !
= a 1 1/2
6
' 1
= a 2
11 ' 2
= a 2 1/2
21 ' 4
= a 3
41 ' 1
= a 4
11 ' 1#6
= a 6
2#6 000
= a 8
+ MENENTUKAN FIRE E)TINGUISER * R. KERA
*
2 KG
LO""%
*
! KG
R. MESIN / KITCHEN
*
1 KG
R. GENSET / MDP
*
23 KG
+ POMPA KE"AKARAN TERDIRI DARI 3 ENIS * 1.
POMPA DIESEL
2.
POMPA ELECTRIK
3.
POMPA OCKE%
+ ARAK ANTARA TITIK SPRINKLER KE TEM"OK MA). 2.3 M MIN. b M + ARAK ANTARA TITIK SPRINKLER DENGAN TITIK SPRINKLER MA). 4.6 M MIN. 3 M $ RECOMMENDED 3.6 M &. + ARAK ANTARA H%DRANT "O) ` 2 M ' 3 M. + UKURAN SLANG PIPA H%DRANT "O) a 3/4. + PANANG SLANG H%DRANT PILLAR ` 3 M UKURAN PIPA a 1 b . + ARAK FIRE E)TINGUISHER ANTARA FIRE E)TINGUISHER ` 2# M ' 3 M. + SLAMESE
CONECTION
MELA%ANI AIR DARI
GUNAN%A
UNTUK
MENGAM"IL
MO"IL PEMADAM KE"AKARAN
/ %G
KEMUDIAN DI ALIRKAN KE H%DRANT "O) DAN SPRINKLER. + LUAS LANTAI %G DILA%ANI OLEH SETIAP SATU SISTEM RISER TIDAK LE"IH DARI 48!1 M 2 $ NFPA 13 &. + ALARM CHECK VALVE HARUS DI PASANG UNTUK SISTEM %G MELA%ANI LE"IH DARI 2 TITK SPRINKLER.
7IRE 7IGHTING SCOPE
+ KONSENTRASI GAS UNTUK PEMADAM #.4 . E
SUATU VOLUME RUANGAN ! M 3.
MAKA *
KE"UTUHAN TA"UNGAN GAS %G DI"UTUHKAN
!
Z .!84
= 292 KG [ 3 KG
MISAL KITA GUNAKAN TA"UNG _ KAP #! KG. MAKA UMLAH TA"UNG %G DI"UTUHKAN = 3 KG #! KG = 4 TA"UNG + KELAS TA"UNG
2! KG
a ! CM
#! KG
a 6 CM
##3 KG
a # CM
#!6 KG
a 8 CM
#8# KG
a 9 CM
PJ>?5 ?5 L> T@ E =
Z T
E = CQQ>>? EJ@5 = B@5 5>@5 J 5J> = L5B5 B>5J55 T = W5? > $ 5@5B B>? & D>J>J55 4 5B 5>? *
-
5B 9. 0 12.
-
5B 13. 0 14.
C? * B@5 EZ?> 5 ?J>5 6 O?@? PB>5J55 ?>5 J>@ * R5?5 ' J5?5 4Z 5J> B@5 B>5J55 * 24 5@> / 5J> S5? 5@> B>5J55 @5B55 * 3 B>? K?5?5 EJ@5 $ E & = 3 Z 24
= 13 ERL
4 Z 6 K55@5
= .12
B@5 TJ L>
= 4 $ T5@ EJ@5 &
PA")
= ! / 6
TABEL ERLANG
N/"
.1
N/"
1
.1
41
2
.46
42
3
.196
43
4
.439
44
! 6
.#62 1.146
4! 46
.1 2!.28 9 26.3 # 26.83 # 2#.64 1 28.44 # 29.22
N/"
.1
81 !8.6#3 82
!9!3
83
6.41
84
61.269
8! 86
62.13! 63.3
#
1.!#9
4#
8
2.!#
48
9
2.!!8
49
1
3.92
!
11
3.6!1
!1
12
4.231
!2
13
4.831
!3
14
!.446
!4
1!
6.##
!!
16
6.#22
!6
1#
#.3#8
!#
18
8.46
!8
19
8.#24
!9
2
9.412
6
21 1.18
61
22 1.812
62
23 11.!24 12.23 24 4
63 64
! 3.6 6 3.8# 9 31.69 4 32.!1 2 33.33 2 34.1! 3 34.9# # 3!.8 3 36.63 3#.46 38.2 1 39.22 4 39.9! 9 4.#9 ! 41.63 3 42.4# 2 43.31 3 44.!1 4
8#
63.8#2
88
64.#42
89
6!.612
9
66.44
91 6#.3!6 92
68.229
93
69.13
94
69.9#
9!
#.8!3
96
#1.#29
9#
#2.66
98
#3.484
99
#4.363
1
#!.242
1!
#9.649
11
84.#2
11!
88.!11
12
92.96!
2!
12.96 9
26 13.#1 14.43 2# 9 28 1!.122 1!.93 29 16.68 3 4 1#.44 31 2 18.2 32 8 18.8# 33 2 19.#4 34 3 2.!1 3! # 21.29 36 6 22.# 3# 8 22.86 38 4 23.6! 39 2 24.44 4 4
6! 66 6# 68 69 # #1 #2 #3 #4
4!. 4!.84 ! 46.69 2 4#.4! 48.38 9 49.23 9 !.9 1 !.94 4 !1.#9 # !2.6! 4
#! !3.!11 !4.36 #6 9 !!.2# ## # !6.8 #8 # !6.94 #9 8 !#.81 8
12! 13 13! 14
9#.431 11.9 4 16.4 2 11.9 4
14! 11!.41# 11994 1! 124.4# 1!! 3 129.1 16 4 133.!6 16! ! 138.12 1# 3 142.68 1#! 9 14#.26 18 2 1!1.84 18! 3 1!6.43 19 161.2 19! 4 16!.62 2 4
KELAS SISTEM DAN "AHAN
PEMADAM KE"AKARAN "55 PB55B5 N.
1
2.
K@5
S>?B
K55J5
PB55B5
PJ A>J
F5B
CO2
CTF 0
DJ
$ "5 & "@ "@
"CF "@
CB>5@ "@
K@5 A 5
P>>5 "5>
5J? ??>@
J5>5
@@. K@5 "
>@5>. I@5>
"555
"5>
"5>
"@
"@
I@5>
"555
"555
"5>
"@
"5>
I@5>
"555
"555
"@
"555
"5>
> 5? 3.
B>5 @@. K@5 C L>?J> 5 5?5
4.
B>0B>. K@5 D @5B
>>5 "CF = "JB> C@J> F@J> 55@5 > 5 H5@ "55 PB55B 5> CO2 = 5J >Z>. PJ?5 CO2 5 >J@5 ? J55 5 BB55> ?B ?B5?>.
N.
T>5? "555
PJ?5
1.
"J555
CO2 4
2.
C J555
3
V@B CO2
"J5?
PJ B3
CO2 4 Z V@B J55
.8
3 Z V@B J55
.6
ELECTRICAL SCOPE
DASAR ' DASAR LISTRIK + ARUS "OLAK "ALIK 0 FASA 1 $ SATU & * P = E Z I Z C a
I =
ATAU
P E Z C a
DIMANA *
P = DA%A DALAM WATT E = TEGANGAN FASA ' NETRAL DALAM VOLT I = KUAT ARUS DALAM AMPERE C a = FAKTOR KERA = .8 ' .9
P DISE"UT SE"AGAI DA%A AKTIF $ REAL POWER & SEDANG E Z I DISE"UT SE"AGAI DA%A SEMU DENGAN VOLT AMPERE.
0 RUGI TEGANGAN $ U & = TEGANGAN KIRIM $ ES & TEGANGAN TERIMA $ ER & ATAU
$ U & = ES ' ER DAN "ESARANN%A =
1'!
0 PENAMPANG PENGHANTAR = A
A = 2 Z C a Z I Z I c Z U
DARI ES
DIMANA * A = LUAS PENAMPANG PENGHANTAR DALAM BB 2 c =DA%A HANTAR ENIS PENGHANTAR UNTUK $ U = $ !8 Z 1 6 & $ CB B & U = RUGI TEGANGAN PENGHANTAR DALAM OB I = PANANG PENGHANTAR DALAM METER I = KUAT ARUS DALAM PENGHANTAR DALAM AMPERE
NOTE *
1 / c = P = .1#2 Z 106 OB B c
= P = !8 Z 16
$OB B&
TEKNIK PENERANGAN
N5B5
SB@ S5?5
RB
K5?J
PJB55
AJ C555 K5? C555 K5? PJ55
a I E
LB C5@ LZ
a = I Z W5?? I = a Z W5?? E=a/d a=EZd
2 ' !
#! 0 2!
B@5 W5?? J B 2 ? * G K5?J / T = 2 ' 4 W5?? / B 2 PJB55
= 1 ' 2 W5?? / B 2
H?@
= 1 ' 3 W5?? / B 2
S@5
= 1! ' 3 W5?? / B 2
RB5 S5>?
= 1 ' 3 W5?? / B 2
U? ?B J55 @5 5 5J5 @5Q 5 >> ?J5. CQQ>> Q ?>@>^5?> $ CU & = $ ! ' 6 & L>? @ Q5?J $ LLF &
= .# ' .8
RB ? J>?5 B@5 @5B * B@5 @5B $ N & = K5? J55 $ E & Z L5 >5 J5 $ A & LB @5B Z LLF Z CU A?5
=
E Z A a @5B Z LLF Z CU
C? * U? 1 TL 4 W5?? B@5 @B = 4 Z #! = 3 @B. U? 4 Z TL 4 W5?? B@5 @B = 4 Z 3 = 12 @B.
CU 55? ?J5? 5J> P P PJ
LLF ?J5? 5J> * 0 J>5 BJ 555.
PENCAHA6AAN LISTRIK
+
RUMUS PERHITUNGAN UMLAH LAMPU
UMLAH LAMPU $ N & = KUAT PENERANGAN $E& Z LUAS "IDANG $A& LUMEN LAMPU Z LLF Z CU
ATAU
=
E Z A a LAMPU Z LLF Z CU
CONTOH * 0
U/1 "UAH TL 4 WATT UMLAH LUMEN = 4 Z #! = 3 LUMEN.
0
U/4 Z TL 4 WATT UMLAH LUMEN = 4 Z 3 = 12 LUMEN.
CU
SANGAT TERGANTUNG DARI P P PQ
LLF
TERGANTUNG DARI * 5. KE"ERSIHAN SUM"ER CAHA%A. . T%PE TUTUP $ KAP & LAMPU. . PEN%USUTAN CAHA%A DARI PERMUKAAN LAMPU.
+ UNTUK SISTEM PENERANGAN LANGSUNG DENGAN WARNA PLAFOND DAN DINDING TERANG.
COEFFISIEN OF UTILI(ATION $ CU & = $ ! ' 6 &
LIGHT LOSS FACTOR
= .# ' 8
a LAMPU = LUMEN
CONTOH PERHITUNGAN S5? J55 5?J 5 J5 2 Z 1 Z 3 B >J555 BB55> TL 4 Z 4 W5?? 5 5? J55 E = 3 LZ. H>? * B@5 @5B 5 55 @>?J> 5 >?5
PEN%ELESAIAN 0 D5J> ?5@ ? TL 4 W5?? 5J @B = 4 Z #! = 3 @B. U? 4 TL 4 W5?? = 4 Z 3 = 12 @B. D>>@> CU = 6 5 LLF = .8 0 B@5 @5B 5 >?5 =
E Z A < @5B Z C Z LLF
=
3 Z 2
= 1.4
12 Z .6 Z .8 5> = 11 4 Z TL 4 W5??
0 PB55>5 5?? ? @5B TL 4 W5?? ?JB5 5@@5? = ! W5??. B@5 5 5J> @5B = 11 Z 4 Z ! W5?? = 22 W5??. 0
U? ? ?5 J5@5?5 5?J >J>?5 2 5J> 5
@5B = 2 Z 22 W5?? = 44 W5??. 0 T?5@ ?5 5?? = 22 ; 44 = 264 W5??. W5?? / B2 = 264
A?5
= 13.4
2 0 U? JB55 B@5 ??5 >J>?5 B5> ' B5> 1 $ 5? & 5 _ 1 W5?? 55 * 5B5J ?>J J5 ?5B 5 5J.
C5?5?5 * 0 D55 555 @>?J> $ D>@ G? & 5J 55? B@55> BJ @5. C5>? R5?> $ CR & = 2.! Z 5J5 Q 5>? 5@@ AJ5 Q J @5 F@J C5>? R5?> $ FCR & = ! Q Z L Z W LZW P =
J?5 5?@5 ?J5? 5J> 5J5 @5Q >> 5 >5 J5. SKEMA RANCANGAN PENCAHA%AAN P = 8
>@> 5>?
LB>5>J @5
L5B P = !
RB 5>? J WJ @5
P = !
Q@J >?
PQ = 2
Q
+ /ENIS KABEL 1. N%A N%M *DIGUNAKAN UNTUK PENERANGAN LAMPU 7 FAN STOP KONTAK KA"EL KONTROL. 2. N%%
*DIGUNAKAN UNTUK KA"EL DA%A ANTAR PANEL $INDOOR &.
3. N%FG"%
* DIGUNAKAN UNTUK KA"EL DA%A ANTAR PANEL $GROUND OUTDOOR & DALAM TANAH.
4. N2)SEFG"% * DIGUNAKAN UNTUK PLN INCOMING KE PANEL TEGANGAN MENENGAH. !. N2))%
* DIGUNAKAN DARI PANEL TEGANGAN RENDAH KE TRAFO.
6. FRC
* DIGUNAKAN UNTUK KA"EL ANTI API $ POMPA KE"AKARAN 7 PANEL CONTROL &
: RUMUS MENCARI DIAMETER KABEL
A. RUMUS TEGANGAN 1 PHASA I =
P
NOTE *
U . C V
I = ARUS NOMINAL P
". RUMUS TEGANGAN 3 PHASA I =
P
= DA%A $ W KVA KW &
U = TEGANGAN C V = KONSTANTA .8
U . C V . : 3
: 3 = 1.#3 1 PHASA = 22 V
C. RUMUS MENCARI MC" $ ABJ &
3 PHASA = 38 V
IMC" = I Z 1.! = ......... ABJ
D. RUMUS MENCARI DIAMETER KA"EL I KA"EL = IMC"
= ......... ABJ
: PERHITUNGAN KAPASITOR BANK
KVAR =
P
Z .84
.8 = ........... KVAR
DIMANA * P
= "E"AN MA)IMUM $ WATT &
.8 = KONSTANTA .84 = TA"EL
T%PE SISTEM PENERANGAN 1. D>J? @>?> $ J55 @5 &
9 ' 1
2. SB> >J? @>?> $ ?5 @5 &
8 ' 1
3. D>J?0I>J? @>?> $ B>5> &
4 ' 6
4. SB> I>J? @>?> $ ?5 ?>5 @5 &
6 ' 9
!. I>J? @>?> $ ?>5 @5 &
6
DATA "E"ERAPA SUM"ER CAHA%A SBJ C555
LB / W5??
UBJ R5?5 0 J5?5
P55
$ @5B & 1. P>5J 2. TL >.5@@5? 3. H5@
11 ' 18 ! ' 8 16 ' 2
1 9 ' 18 1
IJ 5 ?J IJ 5 ?J O?J @5B0 @5B ? @555
4. MJJ $>.5@@5?&
3 ' 6
16
?>. O?J $ @5B 5@5 ?5B5 5 @5>0
!. H5@> 6. S>B
8 ' 1 12 ' 14
#! ' 1!
@5> & U? @5B0@5B
16 ' 24
J?. U? @5B0@5B 5@5.
C5?5?5 * IJ >5 ? 5?J JB55 ?@ JB5 5>? 5 @5> ' @5>.
KEGIATAN
ILUMINASI $ LU) &
"ANGUNAN UMUM "IOSKOP * A>?J>B FJ / 5@@
! 1!
TEATER / KONSERT * A>?J>B FJ / 5@@
1 2
GEREA * B55 P55 5J5
1 1!
HOTEL / WISMA* WISMA
KEGIATAN
ILUMINASI $ LU) &
PJ?55 55J PJ?55 5 P@5>5 / >>
3 ! #!
KANTOR / SEKOLAH K5?J R5 QJ>
3
KANTOR UMUM ">55 R5 5@5B R5 5B5J
! 1 1
TOKO T >5@ S5@55 SJ B5J? R5 5BJ
3 ! #! !
MUSEUM WISMA SENI UBB
"5 5BJ5 5 555 T>5 5 555
KEGIATAN
R5 ?>J UBB P5555 5@5 K5B5J B5> UBB CJ R>5 RUMAH TINGGAL UBB "55 / 5>? T55 D5J UBB KJ5 R5 J5 PB5 HOTEL SJ5B> B5 R5 B55 D5J K5B5J ?>J / B5> UBB L5@
1! 3
ILUMINASI $ LU) &
! 1 !
1 !
3 2 3 1!
3 2 ! 1 3
RUPA 0 RUPA DALAM GEDUNG S>J@5> J>J T55 5@5B 5J> L5J P>? @5J ' B5 LJ 5J> DJB55 "@ PA"RIK ROTI R5 J5 BB
1! 3 ! 1 2
3
C5?5?5= *
1. K5@5 / 5> J> = 1 LZ.
KEGIATAN
DJ5> P5J> >J P5@5 7 5?5 PA"RIK KIMIA R5 5J> P5BJ5 I> K?J@ L5J5?J>B P5BJ5 5J5
ILUMINASI $ LU) & ! 3 !
2 3 ! ! #! 1
PA"RIK COKLAT R5 J5 DJ5> / >>
3 !
PA"RIK SUSU PB?@5
3
INDUSTRI LISTRIK P@5 @>BBJ5
!
PERAKITAN H5@ S55? 5@ I>
1! 2 1
PENGECORAN CJ / ?5 I>
3 !
PA"RIK GELAS P5BJ5 P?55 DJ5> PJ5?5
2 3 ! #!
KEGIATAN
PA"RIK KULIT PJ / @>>5 P? / 5>?
ILUMINASI $ LU) &
#! 1
PJ?>J5
1!
PA"RIK MESIN T / @5 PJ55 B> PJ55 5@ S55? 5@ PJ>>
3 ! #! 1 2
PA"RIK KERTAS PB5? J?5 5J
3
PA"RIK KERAMIK PB55J5 C?5 / PJ DJ5> / 5B@
2 3 #!
PERCETAKAN P>@>5 KB>> B55@ P@5>5 5>J
! #! 1
PA"RIK TE)TIL P5J5 PB>?5@5 T >55 T 5@ I>
3 ! #! 1 1!
PERGUDANGAN G5 P55
1! 3
PA"RIK KA%U GJ5> / P?
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS KA"ELINDO R>?5 5? 2C C?J
I@5?>
DC C5@@5?
0
CJJ? C5JJ> C55>? I J I 5>J
S>^
BB2
OB / B
1.! 2.! 4
11.9 #.14 4.4#
3C A M.OB.B 62 33 !# 4! !2 !8
3C A 26 3! 46
AJZ R5?5 J C?J OB / B 0 0 0
SJ? C>J>? T CJJ? V@?5 5? 1
A .1# .29 .46
V 1!.B> 4 4 4
6 1 16 2!
2.9# 1.## 1.12 .#8
44 36 26 26
3! ! # 9! 12 1! 18! 24 3 4 !
.!14 .3#9 .262 .189 1! .122 .9#2 #4 !9 .461 .366
22 22 19 18 16 16 16 16 1! 14 14
#4 98 98/1# 12!/138
!8 8 86/1 12/13!
1!1/16! 1#8/196 218/24 263/289 298/329 338/3#4 383/418 436/481 49/!!2 !#9/632 6!9/#3
14!/1# 18/2! 22!/26 28/32 33/3#! 38/43 44/49 !3/!9 61/68 #4/92 86/96
0 0 .11/.2!4 .1#/.242 .9#/.22 8 .96/.189 .94/.21 .91/.23 .88/.196 .86/.192 .86/.184 .82/.1#4 .82/.1# .#8/.163 .#8/.1!#
PRESENTASE HANDLING CAPACIT%
5. KANTOR
$ 11 ' 1! &
. HOTEL
$ 8 ' 12 &
. APARTEMEN
$ ! ' # &
N" * HANDLING CAPACIT% * UMLAH ORANG %ANG DAPAT DI ANGKUT DALAM WAKTU ! MENIT.
+ AVERAGE INTERNAL * 3 ' 4 DETIK
# 1.16 1.86 2.91
4 4 4 4
4.# !.81 8.14 11.! 13.9! 1#.44 21.!1 2#.91 34.88 46.!1 !8.14
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
+ ROUND TRIF * WAKTU %G DIPERLUKAN OLEH KERETA LIFT UNTUK MELAKUKAN PERALANAN DARI SATU LANTAI KE LANTAI "ERSANGKUTAN. DIMANA * ROUNTRIF /
HOTEL *
4 ' ! DETIK
OFFICE *
3 0 4 DETIK
+ KAP. LIFT PADA ANGKUTAN PERTAMA DIASUMSIKAN 12
/
1! DARI UMLAH ORANG $ TOTAL &. + KONTERWAIT $ "E"AN KERETA & * 1 ORANG = 6! ' #! KG.
KRITERIA KUALITAS PELA6ANAN ELEVATOR
1. WAKTU MENUNGGU $ INTERNAL WAITING TIME & 2. DA%A ANGKUT $ HANDLING CAPACIT% & 3. WAKTU PERALANAN "OLAK ' "ALIK $ ROUND TRIP TIME & WAKTU MENUNGGU = WAKTU PERALANAN "OLAK ' "ALIK DI"AGI UMLAH LIFT. + WAKTU MENUNGGU $ INTERVAL WAITING TIME & UNTUK PRO%EK ' PRO%EK PERKANTORAN DIPERHITUNGKAN WAKTU MENUNGGU SEKITAR 3 DETIK. CONTOH ' CONTOH INTERNAL *
5. PERKANTORAN
2! ' 4! DETIK
. FLAT
! ' 12 DETIK
. HOTEL
4 ' # DETIK
. ASRAMA
6 ' 8 DETIK
+ WAKTU
MENUNGGU
MINIMUM
SAMA
DENGAN
WAKTU
PENGOSONGAN LIFT IALAH KAPASITAS LIFT Z 1.! DETIK PER PENAMPUNGAN.
MENENTUKAN KAPASITAS DAN KECEPATAN LI7T
HANDLING CAPACIT% ! MENIT
HARUS DAPAT MEM"AWA ORANG SE"AN%AK 8 ' 13 DARI TOTAL ORANG.
KAPASITAS LIFT DITENTUKAN
"ERDASARKAN UMLAH * RUMUS * UMLAH TOTAL ORANG Z 8 ' 13
"ARDASARKAN *
KECEPATAN
LIFT
DITENTUKAN
0 STANDAR KECEPATAN 3 ' 6 DETIK
CONTOH PERHITUNGAN * MISAL SUATU GEDUNG DENGAN UMLAH TOTAL POPULATION 1 ORANG TINGGI GEDUNG 1 M 7 UMLAH LIFT 2 "UAH. + KAPASITAS
* 1 Z 13 1 = 13 ORANG = 13 ORANG 2 "UAH LIFT = 6! ORANG 3 MENIT = 13 ORANG.
+ KECEPATAN = 1 METER DETIK =
3.3 M / DETIK [ 3.! M / DETIK $ DI"ULATKAN &
=
3.! M / DETIK Z 6
=
21 M / MENIT.
DA6A ANGKUT LI7T 8 HANDLING CAPACIT6 9
STANDAR DA%A ANGKUT LIFT DI UKUR UNTUK ANGKA WAKTU ! MENIT. PADA AM ' AM SI"UK. $ RUSH ' HOUR &
DA%A ANGKUT LIFT DALAM ! MENIT M = ! Z 6 Z B
= ! Z 6 Z B Z N
W
DIMANA * B
T
= KAPASITAS LIFT $ ORANG & DAN DA%A ANGKUT #! KG / ORANG.
W
= WAKTU MENUNGGU $ INTERVAL & DALAM DETIK = T / N.
E)AMPLE * IKA 1 (ONE DILA%ANI 1 LIFT MAKA * WAKTU MENUNGGU = WAKTU PERALANAN "OLAK ' "ALIK LIFT. ADI
M = ! Z 6 Z B T
4AKTU PER/ALANAN BOLAK BALIK LI7T 8 ROUND TRIP TIME 9
SECARA PENDEKATAN WAKTU PERALANAN "OLAK ' "ALIK LIFT TERDIRI DARI * 5. PENUMPANG MEMASUKI LIFT DI LANTAI DASAR %ANG MEMERLUKAN WAKTU 1.! DETIK / ORANG DAN UNTUK LIFT DENGAN KAPASITAS B ORANG PERLU WAKTU ........ 1.! B DETIK. . PINTU LIFT MENUTUP KEM"ALI ......... 2 DETIK. . PINTU LIFT MEM"UKA DI SETIAP LANTAI TINGKAT .....$ ' 1&2 DETIK. . PENUMPANG MENINGGALKAN LIFT DI SETIAP LANTAI DALAM 1 (ONE SE"AN%AK $ 0 1& LANTAI * $ ' 1& Z B / ' 1 Z 1.! DETIK. . PINTU
LIFT
MENUTUP
KEM"ALI
DI
SETIAP
LANTAI
TINGKAT * .............. $ ' 2&2 DETIK.
Q. PERALANAN "OLAK ' "ALIK DALAM 1 (ONE ....... 2 $ ' 1& DETIK . PINTU MEM"UKA DI LANTAI DASAR ........ 2 DETIK
UMLAH
T = $ 2 ; 4 & $ ' 1 & ; $ 3 B ; 4 & DETIK
DIMANA *
T = WAKTU PERALANAN "OLAK "ALIK LIFT $ROUND TRIP TIME&. = TINGGI LANTAI SAMPAI DENGAN LANTAI = KECEPATAN RATA ' RATA LIFT = UMLAH LANTAI DALAM 1 (ONE B = KAPASITAS LIFT
"E"AN PUNCAK DIPERHITUNGKAN "ERDASARKAN PRESENTASI EMPIRIS
TERHADAP
UMLAH
PENGHUNI
GEDUNG
%G
DIPERHITUNGKAN HARUS TERANGKAT OLEH LIFT ' LIFT DALAM ! MENIT PERTAMA AM ' AM PADAT $ RUSH HOUR &.
UNTUK INDONESIA PERSENTASI TERSEBUT ADALAH : a.
PERKANTORAN .............. 4% x JUMLAH PENGHUNI
GEDUNG b.
FLAT .................................. 3% x JUMLAH PENGHUNI
DATA – DATA UNTUK PENAKSIRAN JUMLAH PENGHUNI GEDUNG : a. PERKANTORAN .............................
4 ! " ORANG.
b. FLAT .................................................
3 ! " ORANG.
#. HOTEL ..............................................
$ ! " ORANG.
: E7ISIENSI BANGUNAN 8 BUILDING E77ICIENC6 9
EFISIENSI LANTAI ADALAH PRESENTASI LUAS LANTAI %ANG DAPAT DI HUNI ATAU DISEWAKAN TERHADAP LUAS LANTAI KANTOR.
UNTUK PROEK PERKANTORAN ADALAH : &' LANTAI : ..................................................................................... ($% !' LANTAI :
LANTAI & – &' ............................................. ('% LANTAI && – !' ........................................... (
%$3' LANTAI :
LANTAI & – &' ............................................. )$% LANTAI &&- !' ............................................ )$% LANTAI !& – 3' ........................................... (
%$4' LANTAI :
LANTAI & – &' ............................................. )$% LANTAI && – !' ........................................... ('% LANTAI !' – 3' ........................................... ($% LANTAI 3& – 4' ........................................... *'%
: PERHITUNGAN /UMLAH LI7T DALAM 1 ;ONE
IKA
"E"AN
PUNCAK
LIFT
DALAM
SUATU
GEDUNG
DIPERHITUNGKAN SE"ESAR P UMLAH PENGHUNI GEDUNG ATAS DASAR 5 BX PER ORANG LUAS LANTAI NETTO. MAKA "E"AN PUNCAK LIFT *
P
= PRESENTASI EMPIRIS "E"AN PUNCAK LIFT $ &
5
= LUAS LANTAI KANTOR PER TINGKAT $ BX &
= UMLAH LANTAI
= LUAS INTI GEDUNG $ BX &
5
= LUAS LANTAI NETTO PER ORANG $ BX &
SEDANGKAN *
K = ! Z N Z B Z .3 = 1.! BN
MAKA *
L = P $ 5 0 1.! BN & 5 L + P , ! a - 3 N ! a/
DA%A ANGKUT 1 LIFT DALAM ! MENIT *
M + $ x 0' x + 3'' 1
T
DA%A ANGKUT N LIFT DALAM ! MENIT *
MN
= 3 BN T
PERSAMAAN *
L = MN
P $ 25 0 3 BN & = 3 BN 25 N =
T
2 5 TP 3 B $2 5 ; TP&
DIMANA * N = UMLAH LIFT DALAM 1 (ONE 5 = LUAS LANTAI KOTOR / TINGKAT P = PERSENTASI UMLAH PENGHUNI GEDUNG %ANG DIPERHITUNGKAN SE"AGAI "E"AN PUNCAK LIFT. T = WAKTU PERALANAN "OLAK ' "ALIK LIFT. B = KAPASITAS LIFT 5 = LUAS LANTAI NETTO / ORANG = UMLAH LANTAI DALAM 1 (ONE
DA6A LISTRIK UNTUK LI7T
DA%A LISTRIK %G DIPERLUKAN UNTUK SUATU KELOMPOK LIFT SANGAT TERGANTUNG * KAPASITAS KECEPATAN 7 UMLAH LIFT.
SUATU LIFT DENGAN KAPASITAS B 7 KECEPATAN B / ?>. MEMERLUKAN DA%A * E + '.)$ x x )$ x 2 HP )$
+ '.)$ 2 K1
SEDANGKAN FAKTOR KE"UTUHAN DA%A UNTUK SUATU KELOMPOK LIFT ADALAH *
UMLAH LIFT
FAKTOR DA%A
2
3
4
!
6
#
1
1!
2
2!
.8! .## .#2 .6# .63 .!9 .!2 .44 .4 .3!
E)AMPLE *
LIFT DENGAN KAP. 3! L = 1!8#.6 7 KECEPATAN 3 B / ?>. MEMERLUKAN DA%A LISTRIK *
'.)$ x &$().0 x 3 HP + 4( HP )$
UNTUK ! LIFT
= .6# Z ! Z 48 HP = 16 HP