Sentrifugal artinya menjauhi pusat. Istilah ini berasal dari bahasa Latin centrum yang berarti pusat dan fugere yang berarti melarikan diri. Dalam fisika, gaya sentrifugal adalah gaya semu yang dirasakan benda berputar seolah terlempar keluar dari poros putarannya. Prinsip yang sama dipakai pada pompa, kompresor, mesin cuci, dan kopling motor matik.
- Sentrifugal Artinya Apa
- Asal Kata dan Lawannya
- Apa yang Dimaksud Gaya Sentrifugal
- Rumus Gaya Sentrifugal
- Perbedaan Sentrifugal dan Sentripetal
- Contoh Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari
- Apa Itu Per Sentrifugal pada Motor Matik
- Pompa Sentrifugal: Penerapan Terluas di Dunia Teknik
- Cara Kerja Langkah demi Langkah
- Komponen Utamanya
- Jenis Pompa Sentrifugal
- Head Pompa Sentrifugal dan Kenapa Bukan Tekanan
- Jenis Impeler dan Pengaruhnya
- Cara Membaca Kurva Pompa
- Hukum Kesebandingan yang Perlu Anda Tahu
- Kavitasi: Musuh Utama Pompa
- Perawatan dan Kesalahan yang Sering Terjadi
- Pompa Sentrifugal Dibanding Pompa Perpindahan Positif
- Kegunaan Pompa Sentrifugal di Berbagai Sektor
- Sentrifugal Dibanding Pompa Perifer
- Kompresor Sentrifugal dan Mesin Sentrifugal Lain
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Sentrifugal artinya apa?
- Apa yang dimaksud gaya sentrifugal?
- Apa perbedaan sentrifugal dan sentripetal?
- Apa itu per sentrifugal?
- Bagaimana cara kerja pompa sentrifugal?
- Apa kelebihan pompa sentrifugal?
- Kenapa pompa berisik dan bergetar?
- Apakah bisa memompa cairan kental?
- Butuh Bantuan Memilih Pompa Sentrifugal
Satu kata ini dipakai di tiga dunia yang berbeda: ruang kelas fisika, ruang pompa gedung, dan bengkel motor. Panduan ini membahas ketiganya, mulai dari pengertian dan rumusnya, perbedaannya dengan sentripetal, sampai penerapan paling luas di dunia teknik yaitu pompa sentrifugal.
Sentrifugal Artinya Apa
Secara harfiah sentrifugal berarti bergerak menjauhi titik pusat. Kata ini pertama kali dipakai secara ilmiah oleh Christiaan Huygens pada abad ke-17 ketika ia mempelajari gerak melingkar.
Dalam pemakaian sehari-hari, sentrifugal menggambarkan kecenderungan benda yang berputar untuk terlempar ke arah luar. Anda merasakannya setiap kali mobil berbelok tajam dan tubuh Anda terdorong ke sisi berlawanan.
Huygens memakai istilah vis centrifuga pada 1659. Isaac Newton kemudian memperjelas bahwa yang benar-benar bekerja pada benda berputar adalah gaya ke arah pusat, dan sensasi terlempar keluar hanyalah akibat kelembaman. Perdebatan ini tidak pernah benar-benar selesai di ruang kelas, karena keduanya sama-sama berguna tergantung dari mana Anda melihat.
Asal Kata dan Lawannya
| Istilah | Asal Latin | Arti | Arah |
|---|---|---|---|
| Sentrifugal | centrum + fugere | melarikan diri dari pusat | ke luar |
| Sentripetal | centrum + petere | menuju pusat | ke dalam |
Apa yang Dimaksud Gaya Sentrifugal
Gaya sentrifugal adalah gaya semu yang muncul pada kerangka acuan yang berputar. Fisikawan menyebutnya gaya fiktif atau pseudo force, karena tidak ada benda lain yang benar-benar mendorong ke arah luar.
Ini bagian yang sering membingungkan, jadi mari diperjelas dengan contoh.
Ketika mobil berbelok ke kiri, tubuh Anda terasa terdorong ke kanan. Sebenarnya tidak ada yang mendorong Anda. Tubuh Anda hanya ingin terus bergerak lurus sesuai hukum inersia Newton, sementara mobil berbelok. Yang benar-benar bekerja adalah gaya sentripetal dari ban dan jok yang menarik Anda ikut berbelok.
Bagi pengamat di luar mobil, hanya ada gaya sentripetal ke dalam. Bagi Anda yang duduk di dalam mobil yang berputar, sensasinya terasa seperti gaya ke luar. Kedua sudut pandang sama-sama sah, dan gaya sentrifugal adalah cara praktis menghitung dari sudut pandang yang ikut berputar.
Rumus Gaya Sentrifugal
F = m × v² / r
atau bila memakai kecepatan sudut:
F = m × ω² × r
F adalah gaya dalam newton, m massa dalam kilogram, v kecepatan linear dalam m/s, r jari-jari lintasan dalam meter, dan ω kecepatan sudut dalam rad/s.
Contoh soal: Sebuah benda bermassa 2 kg berputar dengan kecepatan 4 m/s pada lintasan berjari-jari 0,5 meter. Berapa gaya sentrifugal yang bekerja?
F = 2 × 4² / 0,5 = 2 × 16 / 0,5 = 64 newton
Perhatikan bahwa kecepatan dikuadratkan. Menggandakan kecepatan membuat gayanya empat kali lipat. Hubungan inilah yang membuat putaran tinggi sangat efektif untuk memisahkan zat, dan sekaligus sangat berbahaya bila ada bagian yang tidak seimbang.
Perbedaan Sentrifugal dan Sentripetal
Keduanya sering tertukar padahal bertolak belakang.
| Aspek | Gaya Sentripetal | Gaya Sentrifugal |
|---|---|---|
| Sifat | Gaya nyata | Gaya semu |
| Arah | Menuju pusat putaran | Menjauhi pusat putaran |
| Kerangka acuan | Diam atau inersial | Ikut berputar atau non-inersial |
| Sumber | Tegangan tali, gesekan, gravitasi | Tidak ada, muncul dari inersia |
| Contoh | Tali menarik batu yang diputar | Batu terasa menarik tangan ke luar |
| Besar | Sama, hanya arahnya berlawanan | |
Cara termudah mengingatnya: sentripetal adalah gaya yang menjaga benda tetap pada lintasan melingkar. Sentrifugal adalah rasa terlempar yang dialami benda itu sendiri.
Contoh Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari
- Mesin cuci saat pengeringan. Tabung berputar cepat, air terlempar ke luar melalui lubang di dinding tabung.
- Sentrifus laboratorium. Memisahkan plasma dari sel darah karena komponen yang lebih berat terlempar lebih jauh.
- Tikungan jalan yang dimiringkan. Kemiringan membantu kendaraan tetap pada lintasan saat berbelok cepat.
- Wahana komidi putar. Penumpang terdorong ke dinding luar saat putaran dipercepat.
- Pemisah krim susu. Lemak dengan massa jenis lebih rendah berkumpul di tengah.
- Governor mesin uap. Bola berputar terangkat saat putaran naik, lalu menutup katup uap.
Apa Itu Per Sentrifugal pada Motor Matik
Ini pertanyaan yang sering muncul dan jawabannya berbeda dari konteks fisika maupun pompa.
Per sentrifugal adalah tiga pegas kecil yang mengikat kampas ganda di dalam CVT motor matik. Fungsinya mengatur pada putaran berapa kampas mulai mengembang dan menempel ke mangkok kopling, sehingga tenaga mesin tersalur ke roda belakang.
Prinsipnya sama persis dengan pembahasan di atas. Saat puli belakang berputar, kampas ganda terdorong ke luar oleh efek sentrifugal. Per menahan dorongan itu sampai putaran mesin cukup tinggi.
Di pasaran per aftermarket tersedia dalam beberapa tingkat kekerasan, umumnya ditandai angka 1.000, 1.500, 2.000, dan 2.500 rpm. Semakin tinggi angkanya, semakin keras pernya, dan semakin tinggi putaran yang dibutuhkan agar kampas mengembang. Untuk mesin standar, per yang terlalu keras justru memberatkan kerja mesin.
Pompa Sentrifugal: Penerapan Terluas di Dunia Teknik
Dari semua penerapan, inilah yang paling banyak dipakai. Sebagian besar air yang mengalir di gedung, pabrik, dan jaringan PDAM didorong oleh jenis pompa ini.
Pompa jenis ini bekerja dalam dua tahap konversi energi. Impeller yang berputar melempar air ke arah luar dan memberinya energi kinetik. Rumah pompa yang berbentuk siput, disebut volute, kemudian memperlambat aliran itu sehingga energi kinetik berubah menjadi tekanan.
Cara Kerja Langkah demi Langkah
- Priming. Rumah pompa dan pipa isap harus terisi cairan lebih dulu. Impeller tidak mampu mendorong udara, sehingga pompa yang kosong hanya akan berputar tanpa menghasilkan aliran.
- Impeller berputar. Motor memutar poros. Sudu impeller melempar cairan dari tengah ke arah tepi.
- Tekanan rendah di mata impeller. Cairan yang terlempar keluar meninggalkan ruang kosong di bagian tengah. Tekanan atmosfer atau tekanan sumber lalu mendorong cairan baru masuk menggantikannya.
- Kecepatan berubah jadi tekanan. Cairan bergerak cepat memasuki volute yang penampangnya melebar. Kecepatan menurun, tekanan naik.
- Cairan keluar melalui nozzle ke jaringan pipa dengan tekanan yang dibutuhkan.
Langkah ketiga menjelaskan istilah yang sering salah dipahami. Pompa tidak menarik cairan. Pompa menciptakan daerah bertekanan rendah, lalu tekanan dari luar yang mendorong cairan masuk. Karena itu ketinggian isap ada batasnya, dan pompa tidak bisa menghisap dari kedalaman tak terbatas.
Komponen Utamanya
| Komponen | Fungsi |
|---|---|
| Impeller | Melempar cairan ke luar dan memberi energi kinetik |
| Volute atau diffuser | Mengubah energi kinetik menjadi tekanan |
| Poros | Meneruskan putaran dari motor ke impeller |
| Mechanical seal | Mencegah kebocoran di titik poros menembus casing |
| Bearing | Menopang poros agar putaran tetap lurus |
| Wear ring | Membatasi aliran balik antara impeller dan casing |
Jenis Pompa Sentrifugal
| Dasar pembagian | Jenis | Cocok untuk |
|---|---|---|
| Jumlah tingkat | Satu tingkat | Debit besar, tekanan rendah sampai sedang |
| Jumlah tingkat | Multistage | Tekanan tinggi, misalnya booster gedung |
| Posisi poros | Horizontal | Ruang pompa luas, perawatan mudah |
| Posisi poros | Vertikal | Ruang sempit, hemat lantai |
| Bentuk impeller | Terbuka | Cairan berpasir atau berserat |
| Bentuk impeller | Semi terbuka | Cairan dengan sedikit padatan |
| Bentuk impeller | Tertutup | Air bersih, efisiensi paling tinggi |
| Sisi isap | Single suction | Pemakaian umum |
| Sisi isap | Double suction | Debit sangat besar, beban poros seimbang |
Untuk sistem proteksi kebakaran, pompa multistage vertikal lazim dipakai sebagai jockey pump, sementara pompa split case atau end suction dipakai sebagai pompa pemadam kebakaran utama.
Head Pompa Sentrifugal dan Kenapa Bukan Tekanan
Spesifikasi pompa sentrifugal selalu menyebut head dalam satuan meter, bukan bar atau psi. Alasannya sering disalahpahami, padahal justru di sinilah letak sifat khas mesin ini.
Impeler memberi energi berupa kecepatan, dan besarnya kecepatan itu hanya bergantung pada diameter impeler serta putarannya. Cairan seberat apa pun akan dilempar sampai ketinggian yang sama. Karena itu head bersifat tetap tanpa memandang berat jenis cairan, sedangkan tekanan yang dihasilkan berubah mengikutinya.
| Besaran | Berubah bila berat jenis cairan berubah? | Keterangan |
|---|---|---|
| Head (meter) | Tidak | Ditentukan diameter impeler dan putaran |
| Tekanan (bar) | Ya | Cairan lebih berat menghasilkan tekanan lebih tinggi pada head sama |
| Debit | Tidak secara langsung | Mengikuti titik kerja pada kurva |
| Daya yang diserap | Ya | Naik sebanding dengan berat jenis cairan |
Konsekuensi praktisnya penting. Pompa yang aman menangani air bisa membebani motornya secara berlebihan ketika dipakai untuk cairan yang lebih berat, meski head dan debitnya sama persis. Konversi satuannya dibahas pada artikel satuan tekanan, di mana satu bar setara sekitar 10,2 meter kolom air.
Head total yang harus dilawan instalasi dihitung dari empat komponen: beda tinggi isap, beda tinggi dorong, kerugian gesek sepanjang pipa, dan tekanan sisa yang diinginkan di titik pemakaian. Angka itulah yang dicocokkan dengan kurva, bukan kedalaman sumur atau jumlah lantai.
Jenis Impeler dan Pengaruhnya
Bentuk impeler menentukan cairan seperti apa yang sanggup dilewatkan, dan ini sering lebih menentukan daripada besarnya daya motor.
| Jenis impeler | Ciri | Cocok untuk |
|---|---|---|
| Tertutup | Sudu diapit dua piringan | Air bersih, efisiensi tertinggi |
| Semi terbuka | Satu sisi terbuka | Cairan dengan sedikit padatan halus |
| Terbuka | Sudu tanpa piringan penutup | Cairan berpadatan, mudah dibersihkan |
| Vortex | Sudu mundur, aliran berputar di rongga | Padatan besar dan berserat, efisiensi lebih rendah |
| Saluran tunggal | Satu lintasan lebar tanpa sudu banyak | Air limbah dengan lintasan bebas besar |
Impeler tertutup memberi efisiensi terbaik tetapi celahnya sempit, sehingga mudah tersumbat serat kain atau tisu. Sebaliknya impeler vortex hampir tidak pernah tersumbat, namun efisiensinya lebih rendah karena sebagian energi terbuang pada pusaran di dalam rongga.
Cara Membaca Kurva Pompa
Setiap pompa dijual bersama kurva performa. Membacanya adalah keterampilan yang membedakan pembeli yang tahu dari yang menebak.
| Garis pada kurva | Yang ditunjukkan | Cara memakainya |
|---|---|---|
| Head vs debit | Berapa tinggi air terangkat pada tiap debit | Cari titik potong dengan kebutuhan sistem Anda |
| Efisiensi | Persentase daya yang benar-benar jadi aliran | Usahakan titik kerja dekat puncak kurva ini |
| Daya poros | Kebutuhan daya motor pada tiap debit | Pilih motor di atas nilai tertinggi kurva |
| NPSH required | Tekanan isap minimum yang dibutuhkan | Bandingkan dengan NPSH tersedia di lokasi |
| Diameter impeller | Beberapa kurva untuk satu casing | Impeller lebih kecil menurunkan head dan daya |
Titik kerja pompa bukan angka yang Anda pilih sendiri. Titik itu muncul dari perpotongan kurva pompa dengan kurva sistem, yaitu kurva yang menggambarkan kebutuhan head jaringan pipa Anda pada tiap debit. Mengubah ukuran pipa mengubah kurva sistem, dan otomatis memindahkan titik kerja.
Karena itu penawaran yang hanya menyebut daya motor dalam kilowatt tanpa menyebut debit dan head sebenarnya belum mengatakan apa-apa. Dua pompa dengan daya sama bisa punya karakter yang sangat berbeda.
Hukum Kesebandingan yang Perlu Anda Tahu
Bagian ini jarang dibahas artikel umum, padahal sangat berguna. Hukum kesebandingan atau affinity laws menjelaskan apa yang terjadi bila putaran pompa diubah.
| Besaran | Hubungan | Bila putaran naik 2 kali |
|---|---|---|
| Debit (Q) | sebanding dengan putaran | menjadi 2 kali |
| Head (H) | sebanding dengan kuadrat putaran | menjadi 4 kali |
| Daya (P) | sebanding dengan pangkat tiga putaran | menjadi 8 kali |
Konsekuensinya besar. Menurunkan putaran pompa hanya 20 persen memangkas konsumsi daya sekitar setengahnya. Inilah dasar penghematan listrik pada sistem pompa berpengendali inverter, dan alasan mengapa mengatur kecepatan jauh lebih hemat daripada mencekik aliran dengan katup.
Angka tekanan pada tabel di atas dapat diubah ke bar, psi, atau meter kolom air menggunakan konverter satuan tekanan kami.
Kavitasi: Musuh Utama Pompa
Kavitasi terjadi ketika tekanan di sisi isap turun sampai di bawah tekanan uap cairan. Gelembung uap terbentuk, lalu pecah dengan keras saat masuk ke daerah bertekanan tinggi di impeller.
Tandanya khas: suara seperti pompa menghisap kerikil, getaran meningkat, dan debit turun tanpa sebab jelas. Bila dibiarkan, permukaan impeller terkikis berlubang seperti bopeng.
Pencegahannya adalah menjaga NPSH tersedia lebih besar daripada NPSH yang dibutuhkan pompa. Secara praktis berarti memperpendek pipa isap, memperbesar diameternya, mengurangi jumlah belokan, dan tidak menempatkan pompa terlalu tinggi dari permukaan air.
Perawatan dan Kesalahan yang Sering Terjadi
| Kesalahan | Akibat | Pencegahan |
|---|---|---|
| Menjalankan tanpa priming | Seal terbakar dalam hitungan menit | Isi penuh rumah pompa sebelum start |
| Mencekik aliran dengan katup isap | Kavitasi dan getaran | Atur dari sisi keluar, bukan sisi isap |
| Poros tidak sejajar dengan motor | Bearing dan kopling cepat rusak | Periksa alignment saat pemasangan |
| Memilih pompa jauh di kiri kurva | Getaran, beban poros tidak seimbang | Pilih titik kerja dekat efisiensi terbaik |
| Pipa isap terlalu panjang dan berbelok | NPSH tersedia turun, muncul kavitasi | Perpendek, perbesar diameter, kurangi belokan |
| Mengabaikan suara tidak wajar | Impeller terkikis, biaya perbaikan naik | Catat suara dan getaran secara berkala |
Satu istilah yang perlu dikenal adalah titik efisiensi terbaik atau BEP. Setiap pompa punya satu kombinasi debit dan head di mana efisiensinya paling tinggi. Bekerja jauh dari titik itu, baik terlalu kecil maupun terlalu besar debitnya, membuat pompa lebih boros dan lebih cepat aus.
Kesalahan yang paling mahal justru terjadi di tahap perencanaan: memilih pompa yang terlalu besar. Banyak orang menambah margin besar untuk berjaga-jaga, lalu pompa bekerja jauh di kiri kurva sepanjang umurnya. Hasilnya boros listrik, getaran tinggi, dan seal yang sering diganti.
Pompa Sentrifugal Dibanding Pompa Perpindahan Positif
| Aspek | Sentrifugal | Perpindahan positif |
|---|---|---|
| Prinsip | Energi kinetik lalu tekanan | Memindahkan volume tetap |
| Debit terhadap tekanan | Turun saat tekanan naik | Nyaris tetap |
| Cairan kental | Efisiensi turun drastis | Tetap baik |
| Katup keluar ditutup | Aman sesaat, panas bila lama | Berbahaya, tekanan melonjak |
| Perawatan | Relatif sederhana | Lebih banyak komponen aus |
| Contoh | Pompa air, booster, hydrant | Dosing pump, gear pump, screw pump |
Untuk pemindahan cairan encer dalam jumlah besar, jenis ini hampir selalu lebih murah dan lebih andal. Untuk takaran presisi seperti pada dosing pump, perpindahan positif yang dibutuhkan.
Kegunaan Pompa Sentrifugal di Berbagai Sektor
Luasnya pemakaian mesin ini berasal dari konstruksinya yang sederhana dan alirannya yang halus tanpa denyut. Berikut penggunaannya menurut sektor, beserta alasan teknis di baliknya.
| Sektor | Penggunaan | Alasan teknisnya |
|---|---|---|
| Rumah tangga dan gedung | Suplai air bersih, booster tekanan, sirkulasi | Cairan encer, kebutuhan aliran kontinu |
| Penyediaan air minum | Pengambilan air baku dan distribusi jaringan | Debit besar dengan head sedang |
| Pertanian | Irigasi lahan dan pemindahan air permukaan | Debit besar, head rendah, biaya terjangkau |
| Proteksi kebakaran | Pompa utama pada jaringan hidran | Mampu menahan tekanan jaringan terus-menerus |
| Industri proses | Transfer cairan encer dan sirkulasi pendingin | Perawatan ringan, suku cadang mudah dicari |
| Pengolahan air limbah | Pemindahan air limbah dengan impeler khusus | Tersedia varian berlintasan bebas lebar |
| Pembangkit dan utilitas | Air umpan, air pendingin, sirkulasi menara pendingin | Rentang kapasitas sangat luas |
Perlu dicatat batasnya. Mesin ini kurang cocok untuk cairan kental, untuk takaran yang menuntut ketelitian tinggi, dan untuk kondisi ketika debit harus tetap meski tekanan berubah. Untuk kebutuhan seperti itu, keluarga perpindahan positif lebih tepat, sebagaimana diuraikan pada panduan jenis pompa.
Sentrifugal Dibanding Pompa Perifer
Pertanyaan ini sering muncul pada pemilihan pompa rumah tangga, karena keduanya sama-sama termasuk pompa dinamik dan ukurannya mirip.
| Aspek | Sentrifugal | Perifer |
|---|---|---|
| Bentuk sudu | Sudu melengkung pada impeler | Alur kecil di keliling impeler |
| Karakter | Debit besar, head sedang | Debit kecil, head tinggi |
| Toleransi padatan | Lebih baik, tergantung jenis impeler | Rendah, celah sangat sempit |
| Rentang daya | Sangat luas, sampai ratusan kilowatt | Umumnya terbatas pada daya kecil |
| Pemakaian umum | Transfer, distribusi, industri | Booster rumah dan tangki kecil |
Kesalahan yang sering terjadi adalah memakai pompa perifer pada air sumur yang mengandung pasir. Celah sempit antara impeler dan dinding rumah pompa cepat aus, dan penurunan tekanannya terasa hanya dalam hitungan bulan.
Kompresor Sentrifugal dan Mesin Sentrifugal Lain
Prinsip yang sama juga menggerakkan kompresor sentrifugal, hanya saja fluidanya berupa gas. Impeller mempercepat udara, lalu diffuser mengubah kecepatan itu menjadi tekanan. Jenis ini dipakai pada instalasi udara bertekanan berkapasitas besar di industri.
Selain pompa dan kompresor, prinsip sentrifugal dipakai pada blower, sentrifus pemisah, siklon pemisah debu, dan kopling otomatis. Semuanya memanfaatkan satu kenyataan sederhana: benda berputar cenderung bergerak menjauhi pusat.
Untuk aplikasi pembuangan air dan penanganan genangan, pilihan unitnya dibahas pada panduan pompa drainage.
Prinsip sentrifugal ini juga yang dipakai pada seri CP dan 2CP milik pompa Pedrollo, di mana penambahan satu impeler menaikkan head pada debit yang sama.
Posisi pompa sentrifugal di antara jenis pompa lainnya, termasuk bedanya dengan pompa perpindahan positif, dibahas terpisah pada panduan klasifikasi.
Penerapan prinsip ini pada pompa multistage bermerek dapat dilihat pada panduan pompa CNP, termasuk cara membaca jumlah tingkat impelernya.
Penerapannya pada campuran padat dan cair, termasuk koreksi performa yang diperlukan, dibahas pada panduan slurry pump.
Penerapan multistage pada tekanan tinggi dapat dilihat pada panduan boiler feed pump.
Salah satu bentuk pemasangan sentrifugal yang hemat ruang dibahas pada panduan inline pump.
Rincian bentuk dan material bagian berputar ini dibahas pada panduan impeller.
Penerapannya pada pompa end suction bermerek dibahas pada panduan pompa Southern Cross.
Pengertian head beserta cara menghitungnya dibahas pada panduan head adalah.
Kelompok pompa yang bekerja dengan cara berlawanan dibahas pada panduan positive displacement pump adalah.
Untuk menaikkan tekanan tanpa membesarkan unit, lihat panduan pompa multistage.
Penerapannya pada sirkulasi air pendingin gedung dibahas pada panduan pompa chiller.
Batas kemampuannya untuk tekanan sangat tinggi dibahas pada panduan pompa tekanan tinggi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Sentrifugal artinya apa?
Menjauhi pusat. Berasal dari bahasa Latin centrum yang berarti pusat dan fugere yang berarti melarikan diri. Istilah ini menggambarkan kecenderungan benda berputar untuk bergerak ke arah luar.
Apa yang dimaksud gaya sentrifugal?
Gaya semu yang dirasakan benda pada kerangka acuan berputar, seolah ada dorongan ke arah luar. Disebut semu karena tidak ada benda lain yang benar-benar mendorong. Yang nyata adalah gaya sentripetal yang menarik ke pusat.
Apa perbedaan sentrifugal dan sentripetal?
Sentripetal adalah gaya nyata yang mengarah ke pusat putaran dan menjaga benda tetap pada lintasannya. Sentrifugal adalah gaya semu yang terasa mengarah ke luar bagi benda yang ikut berputar. Besarnya sama, arahnya berlawanan.
Apa itu per sentrifugal?
Pegas kecil pada kampas ganda CVT motor matik yang mengatur pada putaran berapa kampas mulai menempel ke mangkok kopling. Tersedia dalam beberapa tingkat kekerasan, umumnya ditandai angka 1.000 sampai 2.500 rpm.
Bagaimana cara kerja pompa sentrifugal?
Impeller yang berputar melempar cairan ke arah luar sehingga cairan mendapat energi kinetik. Rumah pompa berbentuk volute kemudian memperlambat aliran itu, dan energi kinetik berubah menjadi tekanan yang mendorong cairan ke jaringan pipa.
Apa kelebihan pompa sentrifugal?
Konstruksinya sederhana, jumlah komponen bergeraknya sedikit, alirannya halus tanpa denyut, biaya awal relatif rendah, dan perawatannya mudah. Kelemahannya efisiensi turun drastis pada cairan kental dan tidak mampu memompa sendiri tanpa priming.
Kenapa pompa berisik dan bergetar?
Penyebab paling sering adalah kavitasi akibat tekanan isap terlalu rendah. Kemungkinan lain adalah bearing aus, poros tidak lurus dengan motor, baut dudukan longgar, atau impeller tidak seimbang.
Apakah bisa memompa cairan kental?
Bisa tetapi tidak efisien. Semakin kental cairannya, semakin besar kerugian gesekan di dalam pompa sehingga debit dan head menurun sementara daya yang dibutuhkan meningkat. Untuk cairan kental, pompa perpindahan positif lebih tepat.
Butuh Bantuan Memilih Pompa Sentrifugal
Tim teknis Atlantis Mitra Persada membantu menghitung debit dan head, memilih jenis impeller, serta menentukan pompa yang sesuai untuk gedung, pabrik, maupun sistem proteksi kebakaran, tanpa biaya konsultasi. Sebagai distributor resmi Wilo dan Grundfos, kami memastikan setiap unit yang kami suplai asli dan bergaransi.
Konsultasi via WhatsApp
Penerapan pada sumur dalam dibahas di panduan deep well, sedangkan untuk air kotor pada bak penampung ada di pompa sumpit. Penggeraknya dijelaskan pada dinamo motor listrik, dan perbandingan merek di pasar Indonesia ada pada panduan Ebara pump.
Pompa sentrifugal standar tidak mampu memindahkan udara, sehingga harus diisi cairan lebih dulu. Prosedurnya dibahas pada panduan priming pump.
Penggerak yang paling umum dipasangkan adalah motor induksi tiga fasa, yang dibahas pada panduan motor listrik 3 fasa.
Penerapan pada sistem proteksi kebakaran gedung dibahas pada panduan hidran kebakaran.
Pengertian dasar penggeraknya beserta arti istilah terkait ada pada panduan dinamo adalah.
Lihat katalog pompa kami atau hubungi tim teknis untuk rekomendasi spesifikasi.






