STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH FLUIDA KERJA SUDUT KEMIRINGAN DAN INPUT DAYA TERHADAP KINERJA CLOSED LOOP PULSATING HEAT PIPE

DZIKRI BILHAQ, . (2026) STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH FLUIDA KERJA SUDUT KEMIRINGAN DAN INPUT DAYA TERHADAP KINERJA CLOSED LOOP PULSATING HEAT PIPE. Sarjana thesis, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

[img] Text
COVER.pdf

Download (870kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (374kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (681kB) | Request a copy
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (708kB) | Request a copy
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (288kB) | Request a copy
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (328kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (758kB) | Request a copy

Abstract

Peningkatan densitas daya pada perangkat elektronik akibat miniaturisasi menuntut sistem manajemen panas yang efektif dan efisien. Salah satu solusi yang berpotensi adalah penggunaan Closed Loop Pulsating Heat Pipe (CLPHP) sebagai perangkat perpindahan panas pasif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jenis fluida kerja, sudut kemiringan, dan input daya terhadap kinerja termal CLPHP. Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan CLPHP berbahan tembaga dengan tujuh lekukan (U-turn), rasio pengisian fluida sebesar 65%, dan fluida kerja air destilasi serta etanol. Variasi sudut kemiringan yang digunakan adalah 0°, 30°, 45°, 60°, dan 90°, dengan input daya 10–50 W. Kinerja termal dianalisis berdasarkan parameter tahanan termal (R_th) dan laju perpindahan panas (Q_out). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan input daya secara umum menurunkan nilai tahanan termal dan meningkatkan laju perpindahan panas pada hampir seluruh sudut kemiringan. Sudut kemiringan 45°, 60°, dan 90° menghasilkan kinerja termal yang lebih baik dibandingkan sudut 0°, terutama pada input daya menengah hingga tinggi. Fluida kerja etanol menunjukkan respon osilasi yang lebih cepat, namun air destilasi memberikan kestabilan kinerja termal yang lebih baik pada beberapa kondisi. Secara keseluruhan, kinerja CLPHP dipengaruhi oleh interaksi antara jenis fluida kerja, sudut kemiringan, dan besarnya input daya. ***** The increase in power density of electronic devices due to miniaturization requires an effective and reliable thermal management system. One promising passive heat transfer device is the Closed Loop Pulsating Heat Pipe (CLPHP). This study aims to investigate the effects of working fluid, inclination angle, and heat input on the thermal performance of a CLPHP. An experimental study was conducted using a copper CLPHP with seven U-turns and a filling ratio of 65%, employing distilled water and ethanol as working fluids. The inclination angles were varied at 0°, 30°, 45°, 60°, and 90°, while the heat input ranged from 10 W to 50 W. The thermal performance was evaluated using thermal resistance (R_th) and heat transfer rate (Q_out) as performance parameters. The results indicate that increasing heat input generally reduces thermal resistance and enhances the heat transfer rate for most inclination angles. Inclination angles of 45°, 60°, and 90° show better thermal performance compared to the horizontal position, particularly at medium to high heat inputs. Ethanol exhibits a faster oscillation response, while distilled water provides more stable thermal performance under certain operating conditions. Overall, the thermal performance of the CLPHP is governed by the interaction between working fluid properties, inclination angle, and heat input.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Additional Information: 1). Dr. Eng. I Wayan Sugita, M.T. ; 2). Nugroho Gama Yoga, M.T.
Subjects: Teknologi dan Ilmu Terapan > Teknik Mesin, Mekanika Teknik
Divisions: FT > S1 Teknik Mesin
Depositing User: Users 32726 not found.
Date Deposited: 02 Feb 2026 03:04
Last Modified: 02 Feb 2026 03:04
URI: http://repository.unj.ac.id/id/eprint/64637

Actions (login required)

View Item View Item