Clarisa Cecillya Schuurman
Contents
Introduction
Halo! Perkenalkan nama saya Clarisa Cecillya Schuurman dengan NPM 2106706451. Saya adalah mahasiswi Teknik Perkapalan.
Resume Perkuliahan 26/05/2023
Pada perkuliahan kali ini kami mempelajari tentang consiousness dengan topik utama "I Am My Consiousness" dan juga apa itu consiousness. Kami juga mempelajari tentang CCIT yang kepanjangannya yaitu Cara Cerdas Ingat Tuhan. Kami juga mempelajari tentang teori tak terhingga pada matematika.
Design & Optimization of Pressurized Hydrogen Storage
Konsep desain dan optimasi untuk penyimpanan hidrogen bertekanan 8 bar dengan kapasitas 1 liter dan budget maksimal Rp500.000
1. Bahan Tabung Penyimpanan: Memilih tabung penyimpanan yang berbahan stainless steel yang tahan terhadap tekanan 8 bar dan tahan akan hidrogen. Mengapa stainless steel? Karena stainless steel memiliki kekuatan yang baik dan relatif terjangkau.
2. Desain Silinder Sederhana: Memastikan tabung memiliki diameter yang cukup untuk memuat jumlah hidrogen yang diinginkan.
3. Pengamanan: Berikan katup pelepas tekanan yang sesuai untuk mencegah peningkatan tekanan yang berlebihan.
4. Penyegelan yang Efektif: Memastikan sistem penyegelan pada tabung penyimpanan efektif untuk mencegah kebocoran hidrogen. Gunakan seal atau O-ring yang tahan terhadap hidrogen dan bisa dipasang dengan aman pada sambungan tabung.
5. Desain Compact: Pertimbangkan ukuran yang optimal untuk memenuhi kapasitas 1 liter tetapi tetap mempertimbangkan efisiensi biaya dan kegunaan.
6. Pengujian: Pastikan tabung penyimpanan diuji dan memenuhi standar keselamatan serta regulasi yang berlaku. Penting untuk memastikan bahwa desain tabung telah melalui pengujian kebocoran, kekuatan, dan kinerja secara keseluruhan.
Final Report Hydrogen Storage
A. Dimensi
Menentukan dimensi tabung yang akan dibuat dengan menggunakan metode numerik agar lebih mudah dan cepat. Coding yang digunakan adalah sebagai berikut:
import math from scipy.optimize import minimize
target_capacity = 1.0 # 1 liter target_pressure = 8.0 # 8 bar
def calculate_cylinder_volume(diameter, height):
radius = diameter / 2 volume = math.pi * radius**2 * height return volume
def calculate_cylinder_surface_area(diameter, height):
radius = diameter / 2 surface_area = 2 * math.pi * radius * (radius + height) return surface_area
def objective(x):
diameter, height = x surface_area = calculate_cylinder_surface_area(diameter, height) return surface_area
def constraint(x):
diameter, height = x volume = calculate_cylinder_volume(diameter, height) pressure = target_pressure * (target_capacity / volume) return pressure - target_pressure
def optimize_tank_dimensions():
initial_guess = [0.5, 0.5] # Initial guess for diameter and height
# Define bounds for diameter and height bounds = [(0.01, 1), (0.01, 1)]
# Define the constraint that pressure should be within acceptable limits pressure_constraint = {'type': 'ineq', 'fun': constraint}
# Optimize using the minimize function from SciPy result = minimize(objective, initial_guess, bounds=bounds, constraints=pressure_constraint)
optimal_diameter = result.x[0] optimal_height = result.x[1] min_surface_area = result.fun
return optimal_diameter, optimal_height, min_surface_area
optimal_diameter, optimal_height, min_surface_area = optimize_tank_dimensions() print("Optimal diameter:", optimal_diameter) print("Optimal height:", optimal_height) print("Minimum surface area:", min_surface_area)
Output
Optimal Diameter = 10.009 mm
Optimal Height = 10.009 mm
Minimum Surface Area = 0.4 mm
B. Material
Saya memilih material Stainles Steel 304 dengan harga Rp.234.000 dengan ketebalan 0.6 cm dan memiliki nilai Yield Strength sebesar 205MPa.
Lalu dilakukan perhitunan Hoop stress menggunakan metode numerik.
import math
import math
thickness = 6.0 # Thickness of the tank in mm
def calculate_allowable_hoop_stress(thickness):
allowable_stress = 0.6 * 205 # Assuming yield strength of stainless steel 304 as 205 MPa allowable_hoop_stress = allowable_stress * (thickness / 6.0) return allowable_hoop_stress
allowable_hoop_stress = calculate_allowable_hoop_stress(thickness) print("Allowable hoop stress: {:.2f} MPa".format(allowable_hoop_stress))
Output
Allowable hoop stress: 123.00 MPa
C. Biaya
Dengan budget maksimal Rp500.000, saya memilih untuk menggunakan bahan Stainless Steel 304.
Harga bahan = Rp.234.000
Harga katup tabung gas hidrogen = Rp.59.000
Harga Total = Rp.234.000 + Rp.59.000 = Rp.293.000
D. Kesimpulan
Nama alat yang dirancang adalah tabung hidrogen dengan pressure 1 Liter dan Pressure 8 bar. Tabung tersebut memiliki diameter 10.009 mm; Tinggi 10.009 mm. Material yang digunakan adalah Stainless Steel 304. Total biaya yang dikeluarkan adalah Rp.293.000.
Final Test for Numerical Method
Berikut link video: [1]