Pendahuluan Proses Pengeringan: Penjelasan Ilmiah di Balik Menjemur Pakaian

Program Studi Teknik Kimia ITI
18 Jul 202022:01

Summary

TLDRThe transcript explains the drying process, comparing it to industrial drying (braying) and evaporation. It describes how water molecules behave in various conditions, such as when drying clothes or in fruit juice. The role of energy, air movement, and material properties like cellulose in fabrics is discussed. The transcript also covers how temperature and humidity affect drying, as well as introduces terms like equilibrium moisture content and psychrometric properties. Through Alfando's story of wet clothes, it emphasizes the importance of factors like wind and proper drying techniques in ensuring clothes dry efficiently.

Takeaways

  • 😀 Drying clothes depends on the availability of sun, wind, and moisture in the air.
  • 🌞 Alfando's clothes didn't dry because they were still damp after being hung out all day.
  • 💧 Drying is a balance between air moisture and heat, a process called 'moisture equilibration.'
  • 🌬️ Airflow is critical for drying, as moving air helps evaporate water from clothes faster.
  • 👕 Wet clothes release water molecules more easily when exposed to sun and air but struggle when moisture gets trapped in the fabric's pores.
  • 🔥 Evaporation and drying differ: evaporation focuses on concentrating liquids, while drying removes moisture from solids.
  • 💨 Air's humidity and movement are key to drying efficiency. If the air is still or humid, drying slows significantly.
  • 💧 Water molecules are held by hydrogen bonds and require energy, usually from sunlight or air, to break free from fabrics.
  • 📉 Drying efficiency is influenced by the 'dry bulb,' 'wet bulb,' and 'dew point' temperatures, which relate to the air's temperature and humidity levels.
  • 🌫️ The psychrometric chart is essential in understanding air properties for drying processes, displaying multiple variables like temperature, humidity, and enthalpy.

Q & A

  • Why didn’t Alfando's clothes dry after being out in the sun all day?

    -Several factors could have influenced why Alfando's clothes didn’t dry. There may not have been enough wind to help remove the moisture, or the clothes could have been too wet and not properly wrung out before hanging. Additionally, if the clothes were not spread out properly and remained bunched up, the trapped water in the fabric's pores would have been harder to evaporate.

  • What is the process of drying, or 'braying,' in the context of wet clothes?

    -'Braying' refers to the process of drying a solid material, such as clothes, by removing moisture. Unlike evaporation, which aims to concentrate a solution by removing the solvent, drying specifically focuses on extracting water from a solid surface or material to reduce moisture content.

  • Why does water evaporate from clothes even if the temperature is below boiling point?

    -Water can evaporate from clothes because the molecules on the surface of the water have enough energy to escape into the air, even at temperatures below the boiling point. These surface molecules are not as tightly bound as those deeper inside the liquid, making it easier for them to evaporate when exposed to air.

  • Why can’t juice, like orange juice, be dried by just exposing it to the sun like wet clothes?

    -Juice contains a complex mixture of water and other chemical compounds that form a balanced solution. The water molecules in the juice are tightly bonded with other substances, making it harder for them to evaporate. Simply exposing juice to the sun won’t concentrate it like drying clothes because the water is in a more complex, balanced system.

  • What role does hydrogen bonding play in water's evaporation process?

    -Hydrogen bonds hold water molecules together, especially in the liquid state. For water molecules to evaporate, they need enough energy to break these hydrogen bonds. In less tightly bound conditions, like water on the surface of wet clothes, the molecules can more easily escape into the air.

  • What is the difference between evaporation and drying in terms of purpose?

    -Evaporation aims to concentrate a solution by removing the solvent, while drying focuses on reducing the moisture content in a solid material, like wet clothes or drying wet surfaces. The purpose of evaporation is more about changing the state of a liquid, whereas drying is about the moisture content of solids.

  • What external factors are necessary for efficient drying of clothes?

    -For efficient drying, several factors are important: sufficient airflow or wind to help remove moisture, adequate heat (like sunlight) to provide energy for evaporation, and proper arrangement of the clothes to prevent moisture from getting trapped in the fabric's pores.

  • What is moisture equilibration and how does it relate to drying clothes?

    -Moisture equilibration refers to the process where moisture in a material (like wet clothes) balances with the surrounding air’s moisture content. In the drying process, the water molecules in the clothes will transfer to the air until the moisture levels between the clothes and air reach equilibrium.

  • How does relative humidity impact the drying process of clothes?

    -High relative humidity means that the air already contains a lot of moisture, making it harder for additional water from clothes to evaporate into the air. In contrast, low relative humidity allows more water to evaporate because the air can absorb more moisture.

  • What are the different types of air temperature and how do they affect drying?

    -There are three key types of air temperature related to drying: dry-bulb temperature (the ambient temperature), wet-bulb temperature (the temperature measured with a wet cloth around the thermometer, showing evaporative cooling), and dew point temperature (the temperature at which air can no longer hold moisture, leading to condensation). These temperatures affect how much water the air can absorb, thus influencing the drying process.

Outlines

00:00

🌞 Clothes Drying and Understanding Evaporation

Alfando tries to dry his clothes on a sunny day but finds them still damp by the afternoon. The paragraph introduces the concept of drying clothes as a daily occurrence and sets up the problem of understanding why water doesn't evaporate from clothing as expected, even when exposed to heat. It explains that drying, or 'braying', is a key process in both industrial settings and daily life. The phenomenon of drying clothes under the sun is seen as normal, but the paragraph challenges the reader to explore the science behind why water leaves clothes at temperatures much lower than water's boiling point.

05:02

💧 The Science of Evaporation vs. Drying

This paragraph compares the behavior of water molecules in different environments, such as wet clothes and juice. It introduces the idea that water molecules form strong hydrogen bonds, which are difficult to break unless there is sufficient energy. However, molecules at the surface of a liquid (like juice or water on clothes) are easier to evaporate. In evaporation, the goal is to concentrate a solution by removing the solvent, while in drying, the goal is to remove water from a solid surface. It also touches on how molecules at the surface of clothes evaporate faster because they are less bound by surrounding molecules.

10:04

🍃 Moisture Equilibration and the Role of Air

The paragraph explains why air absorbs moisture from wet clothes through a process called 'moisture equilibration,' where materials like fabric reach a balanced moisture content with the air. It dives into how the atmosphere, filled with water vapor, plays a key role in drying. The text emphasizes the importance of wind in drying and explains why Alfando's clothes didn’t dry despite being hung outside all day. Without sufficient airflow or wringing the clothes before hanging, water trapped in the fabric’s pores cannot escape efficiently.

15:06

🌬️ The Importance of Airflow in Drying

This part delves into the mechanics of how clothes dry. It explains that fabrics have small pores where water can be trapped, and while surface water evaporates easily, the water within pores requires more energy or airflow to escape. Alfando’s clothes might not have dried due to factors such as insufficient wind or improperly hung clothes (e.g., not spread out enough). The paragraph explains the importance of air circulation in drying clothes, even more than sunlight.

20:08

🌡️ Understanding Air Properties: Temperature and Humidity

This paragraph introduces different types of air temperatures—dry bulb, wet bulb, and dew point—and explains how each influences moisture content and drying. It explains the principle behind wet bulb temperatures, where air moving over a wet surface causes adiabatic evaporation, which cools the surface. These concepts are critical in understanding how environmental conditions affect drying processes, including how cooling towers function based on these temperature principles.

💧 Air Humidity and Its Role in Drying

The focus here is on air humidity and its three types: absolute, relative, and specific humidity. The paragraph explains relative humidity and how it represents the amount of water vapor in the air relative to the maximum it can hold at a given temperature. It discusses how this influences drying processes, with high humidity slowing down drying due to air being near saturation with water vapor.

📊 Psychrometric Chart and Air Properties

The final paragraph introduces the psychrometric chart, which engineers use to understand the thermodynamic properties of air and water vapor. It explains that using two key data points—dry bulb temperature and relative humidity—one can determine various air properties. This chart is crucial for designing systems like dryers or cooling towers, which rely on understanding how air interacts with moisture. It also mentions that additional properties such as enthalpy and specific heat capacity are included on this chart.

Mindmap

Keywords

💡Drying

Drying is the process of removing moisture from materials, such as wet clothes, to reduce water content. In the video, Alfando is surprised that his clothes didn't dry despite sunny weather, which serves as an introduction to the concept of drying. It contrasts with evaporation, as drying aims to remove moisture from solids, not just concentrate solutions.

💡Evaporation

Evaporation is the process where liquid water molecules gain enough energy to leave the liquid state and become vapor. The video explains that while evaporation can concentrate solutions like fruit juice, it cannot fully dry solids like clothes. Alfando's situation highlights the need for adequate energy (like sunlight or wind) to aid evaporation from wet clothes.

💡Hydrogen Bonding

Hydrogen bonding refers to the attraction between water molecules due to their polar nature. This bond keeps water molecules in a liquid state. In the video, the difficulty of breaking these bonds is discussed as a reason why water doesn't easily evaporate from solutions or wet clothes without sufficient energy.

💡Moisture Equilibration

Moisture equilibration is the process by which a material (like wet clothes) reaches a balance of moisture content with the surrounding air. The video describes how this process affects drying, where the moisture content of the air and the wind speed can either speed up or hinder the drying of Alfando's clothes.

💡Relative Humidity

Relative humidity is the percentage of moisture in the air compared to the maximum it can hold at a given temperature. It influences how quickly water can evaporate from wet clothes. High relative humidity means less capacity for air to absorb more water, which is why Alfando's clothes remained damp despite being in the sun.

💡Adiabatic Evaporation

Adiabatic evaporation occurs when water evaporates without external heat, using its own latent heat, which cools down the surrounding area. The video mentions this process to explain how wet-bulb temperature is measured and how it affects cooling systems and drying processes like those for Alfando's clothes.

💡Psychrometric Chart

A psychrometric chart is a tool used to graphically represent the physical and thermodynamic properties of air, including temperature and humidity. The video discusses this chart to show how engineers use it to design drying processes, such as determining the best conditions for drying wet clothes or cooling air.

💡Wet-Bulb Temperature

Wet-bulb temperature is the lowest temperature air can reach through evaporation alone. It's measured using a thermometer with a wet cloth over its bulb. The video explains how this temperature helps determine the potential for air to cool or dry objects like Alfando’s clothes, especially in relation to the surrounding humidity.

💡Equilibrium Moisture Content

Equilibrium moisture content is the stable level of moisture a material retains when exposed to a constant relative humidity. In the video, it’s discussed in the context of how materials like clothes or even skin achieve moisture balance with the surrounding air, explaining why some clothes dry faster than others.

💡Specific Humidity

Specific humidity measures the mass of water vapor in a given mass of dry air. It's important for understanding the moisture capacity of air, which affects drying efficiency. The video uses this concept to illustrate why, even in seemingly dry conditions, wet clothes may not dry if the specific humidity is high.

Highlights

Alfando's laundry fails to dry completely despite being under the sun, indicating an issue with the drying process.

Explanation of the drying process (drink) and how it differs from evaporation in both purpose and mechanism.

Water molecules in wet clothes are held together by hydrogen bonds but can easily evaporate with the right conditions.

Airflow and sunlight energy are key factors in the drying process, and without enough wind, trapped moisture in the clothes' pores remains.

Comparison between water molecules in orange juice and wet clothes, highlighting the role of hydrogen bonding in the drying process.

Drying in industries and household drying involve similar principles but differ in scale and control over factors like heat and airflow.

Moisture equilibration explains why water transfers between materials and air, aiming for balance in humidity.

Relative humidity of the air impacts the drying rate, where lower humidity helps faster evaporation.

The concept of adiabatic evaporation explains how moisture leaves a wet surface, affecting the temperature of the wet object.

In Alfando's case, factors such as lack of wind, not wringing out the clothes, or improper hanging may have slowed the drying process.

Understanding psychrometrics helps predict drying conditions by analyzing air properties like humidity and temperature.

Psychrometric charts can be used to determine air properties needed for optimal drying conditions in various industries.

Different air temperatures (dry-bulb, wet-bulb, dew point) have specific roles in understanding and controlling the drying process.

A high relative humidity indicates the air is near its saturation point, slowing evaporation.

Specific humidity or humidity ratio helps measure how much moisture air can hold compared to dry air, impacting drying efficiency.

Transcripts

play00:00

Hai hari ini Minggu pagi Biasanya teman

play00:03

kita Alfando mencuci pakaian pada pukul

play00:07

10.00 elfando pergi ke halaman belakang

play00:10

untuk menjemur pakaian dan mendapati

play00:13

cuaca sedang cerah melihat kondisi cuaca

play00:16

yang sangat baik elfando kemudian

play00:19

menjemur semua pakaiannya dengan riang

play00:21

yakin bahwa nanti di sore hari semua

play00:24

pakaiannya akan kering Kemudian pada

play00:27

pukul empat di sore hari elfando

play00:29

memeriksa jemurannya dan terkejut karena

play00:32

pakaiannya ternyata masih lembab nelvan

play00:35

lu nggak habis pikir kenapa ya baju saya

play00:37

kok enggak kering padahal sudah dijemur

play00:40

seharian

play00:42

file tampaknya elfando harus mempelajari

play00:46

suatu proses penting di dunia industri

play00:48

bahkan di dunia penjemuran pakaian basah

play00:51

yaitu proses yang dinamakan dengan drink

play00:54

atau pengeringan

play00:56

Hai nah saat menyaksikan suatu fenomena

play00:59

karena telah berkali-kali melihatnya

play01:02

kita biasanya langsung menganggapnya

play01:04

lumrah misalnya fenomena benda yang

play01:07

basah menjadi kering setelah diletakkan

play01:09

dibawah terik matahari kita biasanya

play01:12

langsung paham bahwa hal itu yang normal

play01:15

terjadi Ya jelas lah Ya kalau pakaian

play01:18

dijemur di seharian dicuaca panas pasti

play01:21

nantikan bakal kering tapi bisakah kita

play01:24

menjelaskan Kenapa fenomena itu terjadi

play01:26

kenapa air bisa pergi meninggalkan baju

play01:30

basah Padahal tempat berudara walaupun

play01:33

panas dia masih jauh dibawah titik didih

play01:35

air

play01:36

hai kenapa untuk membuat air

play01:38

meninggalkan misalnya jus jeruk atau

play01:41

larutan lain itu tempat tour harus

play01:44

dikondisikan pada titik didih air

play01:47

mengapa seperti pada proses evaporasi

play01:50

kita tidak bisa memekatkan jus buah yang

play01:53

masih encer dengan cara menjemur jus

play01:56

buah tersebut

play01:58

Hai Mari kita bandingkan kondisi

play02:01

molekul-molekul air di jus jeruk dengan

play02:04

kondisinya di baju yang basah dalam

play02:07

kondisi cair molekul molekul H2O itu

play02:10

ibarat saudara kembar yang senang

play02:13

berdekatan dan berpegangan tangan dalam

play02:16

suatu ikatan yang dinamakan dengan

play02:18

ikatan hidrogen jika Tan ini sangat

play02:21

Solid sehingga molekul-molekul air itu

play02:24

tidak bisa pergi meninggalkan justru

play02:27

begitu saja

play02:28

Hai air harus punya energi yang cukup

play02:31

besar untuk bisa melepaskan diri dari

play02:34

ikatan tersebut nah Selain itu didalam

play02:37

larutan yang bernama jus jeruk ini

play02:39

molekul molekul H2O dia hidup harmonis

play02:43

dengan tetangganya yaitu senyawa-senyawa

play02:46

kimia yang lain yang terdapat di justru

play02:50

hai hidup harmonis ini dalam istilah

play02:53

kimia disebut sebagai kondisi setimbang

play02:56

Nah karena H2O setimbang dengan

play02:59

tetangganya maka tidak mudah membuat H2O

play03:02

pergi begitu saja dari jus jeruk

play03:05

dibutuhkan faktor eksternal untuk

play03:08

merusak keharmonisan tersebut sehingga

play03:10

H2O pun terpaksa pergi nah Siapakah

play03:14

tersangkanya tentu saja panas akan

play03:18

tetapi bagi molekul H2O yang tinggal di

play03:21

wilayah perbatasan Maksudnya di

play03:23

permukaan jus jeruk meninggalkan jus

play03:26

jeruk itu adalah perkara yang lebih muda

play03:28

karena ikatan hidrogen yang menelannya

play03:31

tidak sebanyak jika dibandingkan dengan

play03:33

ikatan yang menahan molekul H2O yang

play03:37

tinggal di tengah-tengah Curug juga

play03:40

karena hanya ada sedikit tetangga

play03:42

senyawa jus jeruk yang mengelilinginya

play03:44

maka molekul molekul H2O di wilayah

play03:47

perbatasan itu bisa pergi atau menguap

play03:49

dengan mudah

play03:50

Hai dengan energi seadanya tanpa harus

play03:53

dikondisikan pada tempat or didih

play03:57

Hai kondisi molekul-molekul air yang

play03:59

menempel pada baju basah itu hampir sama

play04:02

dengan kondisi molekul-molekul air yang

play04:05

berada di permukaan jus jeruk tersebut

play04:08

karena jumlah molekul air lebih sedikit

play04:12

juga karena ikatan hidrogen yang menahan

play04:14

air tidak begitu kuat maka

play04:17

molekul-molekul air dapat dengan mudah

play04:19

meninggalkan permukaan air ketika ada

play04:22

molekul udara yang mengalir melewatinya

play04:26

Hai Selain itu pada kasus baju basah ini

play04:30

molekul H2O menempel pada baju basah

play04:33

yang notabene adalah padatan yang

play04:36

tersusun atas serat selulosa yang

play04:39

tangan-tangannya itu telah terikat satu

play04:41

sama lain sehingga tidak memiliki daya

play04:45

upaya untuk menahan air tetap menempel

play04:47

dari sini dapat kita simpulkan bahwa

play04:50

terdapat perbedaan antara proses brazing

play04:54

dan proses evaporasi hal ini telah saya

play04:57

jelaskan sebelumnya di materi tentang

play04:59

evaporasi dimana salah satu perbedaan

play05:02

antara drink dan evaporasi ada pada

play05:05

tujuannya kalau evaporasi itu Tujuannya

play05:08

adalah untuk memekatkan larutan dengan

play05:11

cara menguapkan pelarut nya sementara

play05:14

kalau braink Tujuannya adalah untuk

play05:16

mengeringkan padatan sehingga dihasilkan

play05:18

pada tahun sering jika pada Evo proses

play05:22

evaporasi penguapan pelarut berlangsung

play05:26

pada

play05:26

jumlah yang lebih banyak sementara kalau

play05:29

pada proses braying jumlah pelarut yang

play05:31

harus dihilangkan atau diuapkan itu

play05:33

cenderung lebih sedikit kemudian timbul

play05:37

pertanyaan mengapa udara mau mengambil

play05:40

molekul air dari baju basah dan mengapa

play05:43

air mau diambil oleh udara Nah inilah

play05:47

bentuk kerjasama elemen-elemen penyusun

play05:49

alam demi menjaga segala sesuatu tetap

play05:53

ketimbang proses terambilnya molekul air

play05:56

oleh udara dinamakan sebagai proses

play05:59

moisture equilibration

play06:02

proses ini adalah bentuk usaha material

play06:05

higroskopis dalam hal ini contohnya baju

play06:08

basah mencapai kandungan kelembaban

play06:11

setimbang dengan udara disekitarnya atau

play06:15

biasa disebut dengan istilah equilibrium

play06:18

moisture content atau

play06:22

Hai udara akan tidak sepenuhnya oksigen

play06:24

nitrogen dan gas ke selain di udara itu

play06:27

juga terdapat molekul-molekul air dalam

play06:30

bentuk moisture atau ini adalah bentuk

play06:34

lain dari uap air yang banyak atau

play06:36

sedikitnya jumlah moisture di udara

play06:39

menjadi penentu tingkat kelembaban udara

play06:42

dan pada akhirnya menentukan Berapa

play06:45

banyak molekul air yang bisa diangkat

play06:47

udara dari baju basah nah kulit kita

play06:50

adalah salah satu contoh material

play06:52

higroskopis di bawah lapisan kulit ada

play06:56

molekul air yang fungsinya menjaga

play06:58

kelembaban kulit makanya jika kita

play07:01

berada pada lingkungan yang udaranya

play07:03

kering kulit kita pun ikut kering karena

play07:06

moisture atau molekul air yang terdapat

play07:08

di kulit diserap oleh udara atau proses

play07:12

ini juga dinamakan dengan deskripsi

play07:14

molekul air dari kulit

play07:16

Hai sebaliknya jika berada pada

play07:18

lingkungan yang sangat lembab kulit kita

play07:21

akan ikut lembab karena mengabsorbsi

play07:24

molekul air dari udara

play07:27

Hai nah kemudian dari sini mungkin akan

play07:30

timbul pertanyaan lain jika memang air

play07:33

di baju basah itu bisa dengan mudah

play07:36

meninggalkan permukaan baju Mengapa

play07:39

kemudian baju yang tadi dijemur oleh

play07:42

Alfando tidak bisa kering padahal sudah

play07:44

dijemur di udara terbuka

play07:47

Hai nah pertanyaan tersebut bisa dijawab

play07:50

melalui penjelasan tentang mekanisme

play07:52

proses pengeringan Perhatikan gambar ini

play07:55

yang mengilustrasikan lokasi molekul air

play07:59

di baju basah pintalan benang yang

play08:01

membentuk kain itu kan kita bisa lihat

play08:03

tidak sepenuhnya rapat sehingga masih

play08:06

terdapat lubang-lubang kecil yang kita

play08:09

sebut sebagai pori-pori yang walaupun

play08:12

tidak begitu terlihat oleh mata

play08:14

ukurannya masih cukup besar untuk

play08:16

dimasuki oleh molekul air Nah pada

play08:19

proses pengeringan baju molekul-molekul

play08:22

air yang berada di permukaan itu bisa

play08:24

dengan mudah berpindah ke udara namun

play08:28

molekul-molekul yang terperangkap di

play08:30

dalam pori-pori itu harus terlebih

play08:32

dahulu bergerak ke permukaan agar dapat

play08:36

diangkat oleh mau ke udara

play08:38

Hai agar bisa bergerak ke permukaan

play08:40

molekul air ini harus memiliki cukup

play08:43

energi yang dalam kasus pengeringan baju

play08:45

basah ini energi tersebut diperoleh dari

play08:48

cahaya matahari tapi jika Energi dari

play08:52

matahari tidak cukup maka air yang

play08:54

terperangkap tersebut hanya bisa keluar

play08:57

jika ada aliran angin yang cukup kencang

play09:01

sehingga mampu menyusup ke dalam

play09:03

pori-pori baju dan membawa molekul air

play09:06

tersebut keluar makanya baju yang basah

play09:11

itu akan cepat kering jika dijemur di

play09:14

kondisi udara yang berangin walaupun

play09:16

sinar matahari tidak terlalu terik

play09:18

karena memang kondisi udara yaitu

play09:21

tingkat kelembaban nya dan kecepatan

play09:23

geraknya adalah faktor penentu dalam

play09:26

mekanisme pengeringan

play09:29

Hai naik kembali ke kasus baju elfando

play09:32

yang tidak kering ini kita harus

play09:33

tanyakan kembali kepada Alfando dengan

play09:36

lebih detail tentang tiga hal pertama

play09:38

Apakah ketika elfando menjemur baju ada

play09:42

semilir angin atau udara cenderung diam

play09:45

kemudian Apakah ketika menjemur sebelum

play09:49

meletakkan baju ke gantungan Apakah

play09:52

elfando memeras bajunya karena jika baju

play09:56

terlalu basah artinya kandungan air di

play09:58

baju terlalu tinggi tentu perlu waktu

play10:01

lebih lama untuk mengangkat semua

play10:03

molekul air dari baju kemudian yang

play10:06

ketiga Apakah ketika menggantung baju di

play10:09

jemuran elfando membentangkan baju basah

play10:12

tersebut atau masih dalam kondisi

play10:14

tergulung karena jika baju masih

play10:18

tergulung maka air akan semakin

play10:20

terperangkap di pori-pori baju dan juga

play10:23

akan semakin susah bagi udara untuk

play10:25

menyusup masuk

play10:27

Hai beralih dari kisah Alfano dan

play10:30

jemuran basahnya Mari kita berkenalan

play10:32

lebih lanjut dengan udara yang menjadi

play10:36

penentu kering atau tidaknya jemuran

play10:39

kita seperti halnya steam yang biasa

play10:42

kita beri identitas dengan saturated

play10:45

atau superhit pada temperatur dan

play10:47

tekanan tertentu yang nantinya nilai t&p

play10:51

ini menentukan entalpi dan properti

play10:53

lainnya seperti kapasitas panas dan

play10:57

densitas udara pun sama namun dengan

play11:01

identitas yang berbeda identitas yang

play11:04

sering dipasangkan dengan udara adalah

play11:07

kelembaban dan temperatur dimana

play11:10

temperatur udara itu ternyata terbagi

play11:13

menjadi tiga jenis yaitu drybox

play11:15

whiteboard dan do point temperatur nah

play11:19

drainbow temperatur adalah temperatur

play11:21

yang terukur oleh termometer Jika kamu

play11:26

punya aplikasi pengukur temperatur

play11:27

onde smartphone kamu maka temperatur

play11:30

yang tertera di display pada dasarnya

play11:32

adalah temperatur bola kering atau dry

play11:34

box temperatur yang kedua temperatur

play11:37

bola basah atau whiteboard temperatur

play11:39

adalah temperatur udara yang terukur

play11:42

oleh Termometer yang ujungnya diselimuti

play11:45

oleh kain atau Kapas basah ketika udara

play11:48

mengalir melewati Kain basah yang ada di

play11:51

ujung termometer perbedaan kelembaban

play11:54

antara udara dan Kain basah menyebabkan

play11:57

terjadi perpindahan sedikit masa air

play12:00

dari kain ke udara nah proses

play12:03

perpindahan massa ini dinamakan

play12:06

adiabatik evaporation dimana energi yang

play12:10

dalam hal ini adalah panas laten untuk

play12:13

air dapat berpindah dari kapas basah

play12:16

melalui proses penguapan ke udara

play12:19

diambil dari air itu sendiri bukan dari

play12:22

lingkungan

play12:25

Hai nah ketika sebagian air meninggalkan

play12:28

kain Energi yang berasal dari kain basah

play12:31

tadi dibawa serta oleh uap air sehingga

play12:34

menyebabkan terjadinya penurunan

play12:36

temperatur pada kain basah sejauh apa

play12:40

tempat work Kain basah turun tergantung

play12:43

pada Sebanyak apa air berpindah ke udara

play12:46

yang dia bergantung juga pada tingkat

play12:50

kelembaban udara saat pengukuran jika

play12:53

udara relatif sangat lembab maka hanya

play12:56

sedikit air dari kain basah yang bisa

play12:58

menguap sehingga hanya sedikit energi

play13:01

yang terambil dari kain maka temperatur

play13:05

Webb yang terukur itu akan relatif lebih

play13:07

tinggi sebaliknya jika udara relatif

play13:10

kering maka temperatur laptop akan

play13:13

terukur relatif rendah

play13:15

Hai nah informasi whiteboard temperatur

play13:19

itu dibutuhkan pada perancangan cooling

play13:21

Tower dimana pada unit ini air pendingin

play13:24

diturunkan tempat turunnya melalui

play13:27

proses adiabatik evaporation seperti

play13:29

yang dialami oleh Kain basah di ujung

play13:31

termometer

play13:33

Hai jika kita mengetahui whiteboard

play13:35

temperatur daerah tempat cooling Tower

play13:38

akan dioperasikan maka kita bisa

play13:40

mengetahui temperatur terendah yang

play13:43

dapat dicapai oleh air melalui proses

play13:45

pendinginan di cooling Tower jika

play13:48

whiteboard temperatur suatu daerah itu

play13:50

adalah 29 Celcius maka tempat tour air

play13:53

pendingin setelah meninggalkan cooling

play13:54

Tower tidak akan lebih rendah dari 29°

play13:58

Celcius kemudian jenis temperatur udara

play14:01

yang ketiga adalah do point temperature

play14:03

nah duopoin temperatur ini adalah

play14:06

temperatur terendah dimana udara masih

play14:09

bisa menahan uap air tanpa membuat uap

play14:12

air terkondensasi dan menjadi hujan

play14:16

hatinya jika temperatur udara dalam hal

play14:19

ini dribble turun lebih rendah dari

play14:21

duopoin tempat tour maka uap air yang

play14:24

tadinya tertahan di udara akan

play14:26

terkondensasi membentuk tetesan-tetesan

play14:28

kecil air yang kalau misalnya dilihat

play14:32

dari level

play14:33

operasinya atau level jumlah uap air

play14:37

yang tertahan di udara itu akan tetesan

play14:42

ini akan menghasilkan awan embun kabut

play14:45

atau bahkan hujan

play14:47

Hai Na dari nilainya drybox temperatur

play14:51

itu lebih tinggi dari whiteboard

play14:52

temperatur dan web blog temperatur lebih

play14:55

tinggi dari lupain temperatur jadi

play14:57

urutannya berlabel feat Bob 2 point

play15:01

Hai Na do point temperature udara

play15:02

umumnya dikaitkan dengan tingkat

play15:05

kelembaban udara yang masih terasa

play15:08

nyaman atau tidak bagi tubuh kita Oke

play15:12

setelah menjelaskan tentang tiga jenis

play15:15

temperatur udara Mari sekarang kita

play15:17

bicarakan tentang kelembaban udara yang

play15:21

ternyata juga ada tiga jenis yaitu

play15:24

Absolute humidity relative humidity dan

play15:28

spesifiksi mediti nah ketika saya sedang

play15:31

menyusun materi video ini hujan itu

play15:35

sedang turun dan ketika saya ketik kan

play15:38

relative humidity di mesin pencari

play15:40

Google gambar ini yang muncul Nah gambar

play15:44

tersebut menunjukkan angka 90% untuk

play15:48

humidity yang merupakan ukuran relative

play15:51

humidity waktu itu

play15:54

Hai Kenapakah arti angka 90% ini jadi

play15:58

setiap meter kubik udara pada temperatur

play16:00

tertentu memiliki kemampuan maksimum

play16:03

menahan uap air hingga udara mencapai

play16:07

level jenuh jenuh akan apa jenuh akan

play16:10

uap air semakin tinggi temperatur udara

play16:13

maka semakin banyak uap air yang dapat

play16:16

ditampung oleh udara sebelum udara

play16:19

mencapai satu rasi dan sebaliknya

play16:23

Semakin rendah temperatur udara maka

play16:25

semakin sedikit uap air yang bisa

play16:27

tertahan nah Disaat itu temperatur yang

play16:32

terukur adalah 25 Celcius dan pada

play16:34

temperatur tersebut relative humidity

play16:37

yang terukur adalah 90% artinya udara

play16:41

yang dekat dengan permukaan tanah

play16:43

mengandung uap air sebanyak 90% dari

play16:46

batas maksimum yang bisa ditahannya

play16:50

Hai Di lapisan udara yang jauh di atas

play16:52

sana temperatur udara Tentukan lebih

play16:55

rendah dari 25 Celcius barangkali bahkan

play16:58

di bawah do point dan uap air yang

play17:02

dikandungnya ketika itu telah melebihi

play17:05

batas maksimum maka hujanpun turun Jadi

play17:08

waktu saya menyusun materi video ini

play17:11

memang sedang hujan dan seperti inilah

play17:14

kondisi udara waktu itu

play17:18

Oh no specific humidity yaitu jenis

play17:21

Jimmy di tiudr yang kedua dia punya nama

play17:24

lain yaitu him edt rasio untuk jenis

play17:28

humidity ini saya lebih senang

play17:30

menggunakan nama humidity rasio nahi

play17:33

milti rasio itu menunjukkan berapa gram

play17:36

uap air yang terdapat pada tiap kg udara

play17:40

kering sekali lagi Hilmi ditira Sio itu

play17:44

menunjukkan berapa gram uap air yang

play17:47

terdapat pada tiap kg udara kering nah

play17:51

Apa arti udara kering yaitu udara yang

play17:54

sama sekali tidak mengandung uap air

play17:58

Lalu bagaimana dengan Absolute humidity

play18:02

Hai Jadi jika himaditi ratio adalah

play18:04

perbandingan massa uap air terhadap

play18:07

udara kering maka Absolute humidity

play18:09

adalah perbandingan massa air terhadap

play18:12

massa udara nah Sebenarnya masih ada dua

play18:17

lagi properti udara yang belum saya

play18:19

jelaskan yaitu entalpi dan spesifik pada

play18:22

Um dua properti Ini sebenarnya sudah

play18:25

tidak asing lagi karena steam juga

play18:29

memiliki dua properti yang sama yang

play18:31

nilainya juga bergantung pada tempat

play18:33

tour dan tekanan saya tidak akan

play18:35

Jelaskan dua properti tersebut disini

play18:37

karena durasi videonya akan menjadi

play18:39

sangat panjang ketika

play18:41

Hai nah lalu dari mana kita bisa

play18:44

mendapatkan semua properti udara

play18:46

tersebut jika steam dia punya steam

play18:49

table maka udara punya namanya seko

play18:53

Matrix chord jadi seekor Matrix

play18:58

Hai itu adalah nama untuk bidang

play19:00

engineering yang mempelajari properti

play19:03

fisika dan termodinamika campuran gas

play19:06

uap istilah psychrometry ini berasal

play19:09

dari bahasa Yunani Syukron syukron ya

play19:12

yang berarti dingin dan metron yang

play19:15

berarti alat pengukuran nah Scroll

play19:18

Matrix cat itu adalah grafik yang

play19:20

menggambarkan properti fisika dan

play19:23

termodinamika udara pada berbagai

play19:26

kondisi dapat dilihat pada grafik ini

play19:30

ada banyak garis dan kurva yang

play19:34

diperuntukkan khusus untuk masing-masing

play19:36

properti udara yang jumlahnya ada tujuh

play19:39

jadi kita bisa lihat Desa chromed Resort

play19:42

ini ada rintangan garis dan kurva yang

play19:46

seolah-olah tidak beraturan tapi itu

play19:48

sebenarnya tiap kurva dan tiap garis itu

play19:51

menunjukkan angka untuk tiap properti

play19:55

yang tadi saya jelaskan yang jumlahnya

play19:57

ada tujuh jadi

play19:58

nda untuk tiga temperatur yaitu web

play20:01

braindance Dufan temperatur kemudian ada

play20:04

untuk relative humidity spesifik

play20:08

humidity atau Hamidi rasio kemudian juga

play20:11

ada untuk entalpi dan spesifikasi umum

play20:14

Nah Bagaimana cara menggunakan saat ini

play20:18

kalau untuk menemukan properti saturated

play20:22

steam di Steam tabel kita perlu

play20:24

menyediakan satu data yaitu Idol

play20:27

Tentukan temperatur atau tekanan Nya

play20:29

maka untuk menemukan properti udara pada

play20:32

sektor matic Matrix cat itu kita harus

play20:35

menyediakan dua data

play20:37

Hai biasanya dua data yang kita gunakan

play20:39

untuk menemukan properti udara itu

play20:43

adalah drybox temperaturnya atau tempat

play20:46

tur yang terukur menggunakan termometer

play20:49

biasa yang kedua adalah relative

play20:51

humidity Nah kalau termometer atur

play20:56

dribble betul kita bisa temukan dengan

play20:58

menggunakan ukuran termometer relative

play21:01

humidity itu juga ada alat pengukurnya

play21:03

Namun kita bisa dengan mudah mendapatkan

play21:07

informasi tersebut lewat mesin pencari

play21:09

Google karena relative humidity itu

play21:13

biasanya sudah ada datanya seperti

play21:15

daerah Tangerang Selatan itu setahun

play21:18

rata-rata relative humidity nya berapa

play21:20

kemudian yang paling tinggi itu di bulan

play21:23

apa yang paling rendah tuh di bulan apa

play21:25

itu biasanya sudah ada datanya Nah kita

play21:28

bisa gunakan itu untuk ketika kita akan

play21:33

melakukan perancangan alat pengering ok

play21:37

atau lebih detail tentang cara membaca

play21:39

psychometric terkini teman-teman bisa

play21:42

rujuk ke diktat pengantar pengering

play21:46

pengantar Proses pengeringan yang

play21:48

didalamnya ada step-by-step tentang

play21:50

bagaimana membaca shakhrukh sehingga

play21:54

didapatkan properti-properti udara yang

play21:56

dibutuhkan untuk perancangan Proses

play21:58

pengeringan

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

الوسوم ذات الصلة
DryingEvaporationMoistureScienceAirflowHumidityWater MoleculesPhysicsIndustrial ProcessClothing Care
هل تحتاج إلى تلخيص باللغة الإنجليزية؟