Unggun terfluidisasi: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29527778; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Unggun terfluidisasi''' () adalah fenomena fisik yang terjadi ketika zat partikulat [[padat]] (biasanya berada di dalam wadah penahan) berada di bawah kondisi yang tepat sehingga bertindak seperti [[Zat alir|fluida]]. Cara yang biasa dilakukan untuk menciptakan unggun terfluidisasi adalah dengan memompa fluida bertekanan ke dalam partikel-partikel tersebut. Media yang dihasilkan kemudian memiliki banyak sifat dan karakteristik fluida normal, seperti kemampuan mengalir bebas di bawah pengaruh gravitasi, atau dipompa menggunakan teknologi fluida. | '''Unggun terfluidisasi''' () adalah fenomena fisik yang terjadi ketika zat partikulat [[padat]] (biasanya berada di dalam wadah penahan) berada di bawah kondisi yang tepat sehingga bertindak seperti [[Zat alir|fluida]]. Cara yang biasa dilakukan untuk menciptakan unggun terfluidisasi adalah dengan memompa fluida bertekanan ke dalam partikel-partikel tersebut. Media yang dihasilkan kemudian memiliki banyak sifat dan karakteristik fluida normal, seperti kemampuan mengalir bebas di bawah pengaruh gravitasi, atau dipompa menggunakan teknologi fluida. | ||
Fenomena yang dihasilkan ini disebut [[fluidisasi]]. Unggun terfluidisasi digunakan untuk beberapa tujuan, seperti [[reaktor unggun terfluidisasi]] (jenis [[reaktor kimia]]), pemisahan padatan, [[perengkahan katalitik fluida]], [[pembakaran unggun terfluidisasi]], perpindahan panas atau massa, atau modifikasi antarmuka, seperti [[pelapisan]] pada benda padat. Teknik ini juga semakin umum digunakan dalam [[budi daya perairan|akuakultur]] untuk produksi kerang dalam sistem akuakultur multitrofik terpadu. | Fenomena yang dihasilkan ini disebut [[fluidisasi]]. Unggun terfluidisasi digunakan untuk beberapa tujuan, seperti [[reaktor unggun terfluidisasi]] (jenis [[reaktor kimia]]), pemisahan padatan,<ref>Z. Peng. ''A simple model for predicting solid concentration distribution in binary-solid liquid fluidized beds''. ''AIChE Journal''. 2017. Vol. 63 (2). hlm. 469:484. doi:10.1002/aic.15420.</ref> [[perengkahan katalitik fluida]], [[pembakaran unggun terfluidisasi]], perpindahan panas atau massa, atau modifikasi antarmuka, seperti [[pelapisan]] pada benda padat. Teknik ini juga semakin umum digunakan dalam [[budi daya perairan|akuakultur]] untuk produksi kerang dalam sistem akuakultur multitrofik terpadu.<ref>[http://www.ecaa.ntu.edu.tw/weifang/sysEng/microalgae-based%20recirculating%20oyster%20and%20shrimp%20system.pdf Wang, JK, 2003. Conceptual design of a microalgae-based recirculating oyster and shrimp system. Aquacultural Engineering 28, 37-46].</ref> | ||
==Lihat pula== | ==Lihat pula== | ||
*[[Fluidisasi]] – Prinsip dan teori fluidisasi | *[[Fluidisasi]] – Prinsip dan teori fluidisasi | ||
| Baris 8: | Baris 8: | ||
*[[Reaktor unggun terfluidisasi]] – Penerapan unggun terfluidisasi pada proses kimia reaktif | *[[Reaktor unggun terfluidisasi]] – Penerapan unggun terfluidisasi pada proses kimia reaktif | ||
*[[Satuan operasi]] | *[[Satuan operasi]] | ||
==Pranala luar== | ==Pranala luar== | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=waohqAsKCxU Video: Unggun Terfluidisasi Cair-Padat] | * [https://www.youtube.com/watch?v=waohqAsKCxU Video: Unggun Terfluidisasi Cair-Padat] | ||
| Baris 15: | Baris 13: | ||
* [http://fossil.energy.gov/programs/powersystems/combustion/Fluidbed_prog031.pdf Lembar Fakta NETL US DOE] | * [http://fossil.energy.gov/programs/powersystems/combustion/Fluidbed_prog031.pdf Lembar Fakta NETL US DOE] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unggun+terfluidisasi&oldid=29527778 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29527778 (2026-08-05T06:21:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unggun+terfluidisasi&oldid=29527778 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29527778 (2026-08-05T06:21:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 09.19
Unggun terfluidisasi () adalah fenomena fisik yang terjadi ketika zat partikulat padat (biasanya berada di dalam wadah penahan) berada di bawah kondisi yang tepat sehingga bertindak seperti fluida. Cara yang biasa dilakukan untuk menciptakan unggun terfluidisasi adalah dengan memompa fluida bertekanan ke dalam partikel-partikel tersebut. Media yang dihasilkan kemudian memiliki banyak sifat dan karakteristik fluida normal, seperti kemampuan mengalir bebas di bawah pengaruh gravitasi, atau dipompa menggunakan teknologi fluida.
Fenomena yang dihasilkan ini disebut fluidisasi. Unggun terfluidisasi digunakan untuk beberapa tujuan, seperti reaktor unggun terfluidisasi (jenis reaktor kimia), pemisahan padatan,[1] perengkahan katalitik fluida, pembakaran unggun terfluidisasi, perpindahan panas atau massa, atau modifikasi antarmuka, seperti pelapisan pada benda padat. Teknik ini juga semakin umum digunakan dalam akuakultur untuk produksi kerang dalam sistem akuakultur multitrofik terpadu.[2]
Lihat pula
- Fluidisasi – Prinsip dan teori fluidisasi
- Konsentrator unggun terfluidisasi – Penerapan unggun terfluidisasi untuk menghilangkan senyawa organik volatil atau polutan udara berbahaya dari gas buang industri
- Pembakaran unggun terfluidisasi – Penerapan unggun terfluidisasi pada pembakaran
- Reaktor unggun terfluidisasi – Penerapan unggun terfluidisasi pada proses kimia reaktif
- Satuan operasi
Pranala luar
- Video: Unggun Terfluidisasi Cair-Padat
- Situs web ikhtisar Teknologi Unggun Terfluidisasi US DOE
- Lembar Fakta NETL US DOE
Referensi
- ↑ Z. Peng. A simple model for predicting solid concentration distribution in binary-solid liquid fluidized beds. AIChE Journal. 2017. Vol. 63 (2). hlm. 469:484. doi:10.1002/aic.15420.
- ↑ Wang, JK, 2003. Conceptual design of a microalgae-based recirculating oyster and shrimp system. Aquacultural Engineering 28, 37-46.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29527778 (2026-08-05T06:21:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.