Jurnal Perangkat Nuklir
Not a member yet
    109 research outputs found

    KALIBRASI SISTEM MONITOR DAN KENDALl DENSITAS ALlRAN FLUIDA P20S

    No full text
    Telah dilakukan kalibrasi sistem monitor dan pengendali densitas aliran fluida dengan teknik absorpsi radiasi gamma dengan sumber radioaktif Cs 137. Sistem ini berfungsi untuk mengendalikan konsentrasi P20S pada proses produksi pupuk SP36. Peluruhan sumber radioaktif pemancar gamma menyebabkan hasil pengukuran menjadi berubah, dan menyebabkan penyimpangan pengukuran bertambah dari hanya 0,82 menjadi 46,10 . Proses kalibrasi dilakukan untuk melakukan koreksi pengukuran sumber radioaktif pemancar gamma yang berkurang aktivitasnya

    PERBAIKAN DESAIN RLL (RELAY LADDER LOGIC) PENGENDALIAN MOTOR PENGGERAK PINTU SUMBER RADIOAKTIF PADA PEREKAYASAAN PORTAL MONITOR

    Full text link
    DESIGN IMPROVEMENT OF RLL (RELAY LADDER LOGIC) MOTOR CONTROL FOR A RADIOACTIVE SOURCE GATE ON PORTAL MONITOR DEVELOPMENT. Radioactive source gate on Portal Monitor evelopment in Centre of Nuclear Componenets Engineer is moved by electric machine (motor). The movement of this motor is controlled by Programmable Logic Controller (PLC) on RLL language program. RLL program had been designed for a radioactive source gate. This design has been evaluated and presented some program lists can precede each other and produced non sequential events. This non sequential events caused by some undesireable inputs enter to the proses. This undesirable input was activated by physical error and human error. RLL programs sould maintain the process in sequence on software base. In this paper, RLL program will be evaluated by state diagram method’s. RLL program will be re-designed. Design improvement results a sequential event in accordance with stages.  PERBAIKAN DESAIN RLL (RELAY LADDER LOGIC) PENGENDALIAN MOTOR PENGGERAK PINTU SUMBER RADIOAKTIF PADA PEREKAYASAAN PORTAL MONITOR. Penutup sumber radioaktif pada kegiatan perekayasaan portal monitor di Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir (PRPN) digerakkan dengan menggunakan mesin listrik (motor). Pergerakan motor dikendalikan oleh Programmable Logic controller (PLC) melalui bahasa pemrograman RLL. Pemrograman RLL telah dirancang untuk pergerakan motor penutup sumber. Dilakukan evaluasi keberurutan proses (keadaan) terhadap desain pemrograman RLL ini. Hasil evaluasi menunjukan masih ada kemungkinan proses (keadaan) yang saling mendahului dan bekerja tidak sesuai tahapan perekayasaan yang diinginkan. Ketidak berurutan proses ini dapat disebabkan oleh masuknya inputan yang tidak diharapkan dikarenakan kerusakan fisik peralatan input ataupun kesengajaan. Pemrograman RLL seyogyanya mampu menjaga keberurutan proses sistem secara perangkat lunak. Makalah ini membahas mengenai evaluasi desain RLL yang sudah ada dan dilakukan perbaikan desain terhadap desain tersebut. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap desain pebaikan tersebut. Evaluasi desain pada makalah ini menggunakan metode state diagram. Desain perbaikan memberikan hasil keberurutan (sekuensial) proses (keadaan) sesuai dengan tahapan kegiatan yang diharapkan

    PERANCANGAN BUCKY PADA MEJA DIAGNOSTIK UNTUK PESAWAT SINAR-X

    No full text
    A design Bucky of a diagnostic table of an X-ray machine. A Bucky has been designed for a diagnostic table of an X-ray machine, as a holder of a film below the diagnostic table. While the patient lying down during an X-ray exposure, the film on the Bucky will catch the image. There are 2 other components inside the Bucky, one is the holder of the film at the bottom and on the top is a moving grid which moves according to the exposure time. This movement is controlled using a motor. The function of the grid is as a filter which eliminates the unused radiation spectrum. In the design of Bucky, an aluminium plate of 2 mm thickness is chosen. The dimension is (630mm x 480mm x 100mm) while the film holder is made of aluminium plate of (300 x 400 x 200)mm. This film holder can be put in and taken out from the Bucky by sliding it. The grid is a plate of (30 x 40)cm with a ratio 5:1 and grid line of 34 line/ern. This grid is bought, but not the holder of the grid which is locally made of aluminium designed for it is speeds grid so that its function as a filter is maximised.  PERANCANGAN BUCKY PADA MEJA DIAGNOSTIK UNTUK PESAWAT SINAR-X, Telah dilakukan perancangan Bucky pada meja diagnostik pesawat sinar- X, dimana fungsinya adalah sebagai tempat film yang biasanya ditempatkan dibawah meja diagnostik. Pada kondisi pasien berbaring saat dilakukan pencitraan dengan sinar-X, maka film yang menangkap hasil pencitraan berada diBucky. Didalam Bucky terdapat dua komponen lain yaitu di bagian bawah ada tempat film dan posisi di atas film terdapat Moving Grid yang dapat bergerak sesuai dengan waktu expose. Pergerakan moving grid di Bucky dirancang menggunakan motor listrik yang dapat diatur kecepatannya. Fungsi grid adalah sebagai filter untuk mengeliminasi spektrum radiasi yang tidak terpakai. Dalam perancangan bahan Bucky digunakan plat alumunium dengan tebal 2 mm. Dimensi Bucky yang dibuat adalah (630 mm x 480 mm x 100 mm) dan tempat film dibuat dari plat alumunium ( 300 x 400 x 2 )mm. Tempat film dapat dikeluarkan dan dimasukan kedalam Bucky dengan cara digeser (sliding). Grid berbentuk lembaran yang berukuran (30 x 40) em, grid ratio 5:1 dan grid line 34 line/em. Grid tidak dibuat tetapi langsung dibeJi, yang dilakukan perancangan hanya pada kerangka grid yang terbuat dari plat alumunium dan kecepatan gerakan grid sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai filter dengan baik

    MODEL SISTEM DINAMIK TANGKI AIR MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SISTEM NONLINEAR HAMMERSTEIN-WIENER

    No full text
    A DYNAMIC SYSTEM MODEL FOR A WATER TANK USING NONLINEAR HAMMERSTEIN-WIENER SYSTEM !DENTIFICA TlON. It has been simulated experiment at a model two water tanks connected in serial using nonlinear Hammerstein Wiener system identification technique. The dynamic system to be evaluatedis taken from the voltage change of water pump as input parameter and the second tank water level as output parameter. Relationship of these parameters are SISO (Single Input,single Output) and nonlinear. Dynamic system between these parameters is expressed in a record of couple of data input-output. Combination of input parameter nonlinear block, linear block, output parameter nonlinear block, delay time nk, and application of both estimator nonlinearity piecewiece linear and sigmoidnetwork with certain nonlinear number of block will yield some nonlinear Hammerstein Wiener model structure accurately. The result of the simulation experiment yield nonlinear Hammerstein Wiener model structure is indicated by value of Loss Function (small) 0.00026746, criterion of Final Prediction Error 0.0002859, assess Best Fit 89.49 , Fit 90.32 , orde of model structure [nb = 1, ru= 6, nk = 1J, and a sum of nonlinear block (input nonlinearity and output nonlinearity), 10.   MODEL SISTEM DINAMIK TANGKI AIR MENGGUNAKAN IDENTIFIKASI SISTEM NONLINEAR HAMMERSTEIN-WIENER. Telah dilakukan percobaan simulasi pemodelan sistem dinamik dua tangki air yang dihubungkan secara seri menggunakan tehnik identifikasi sistem nonlinear Hammerstein-Wiener. Sistem dinamik yang terjadi ditinjau dari perubahan tegangan listrik dari pompa air sebagai parameter input dan level air dalam tangki kedua sebagai parameter output. Hubungan kedua parameter ini adalah SISO (Single Input Single Output) dan nonlinear. Sistem dinamika antara kedua parameter ini dinyatakan dalam rekaman pasangan data input-output. Kombinasi parameter input blok nonlinear, blok linear, parameter output blok nonlinear, waktu delay nk, dan pemakaian estimator nonlinearity seperti piecewiece linear serta sigmoid network dengan jumlah blok nonlinearity tertentu akan menghasilkan beberapa struktur model nonlinear Hammerstein-Wiener yang akurat. Dari hasil percobaan simulasi diperoleh struktur model nonlinear Hammerstein-Wiener yang diindikasikan dengan nilai Loss Function (LF) yang kecil yaitu 0.00026746, kriteria Final Prediction Error yaitu 0.0002859 dan nilai Best Fit yaitu 89.49 , Fit 90.32 , orde struktur model [nb = 1, n, = 6, nk = 1J, dan dengan masing-masing jumlah blok nonlinear (input nonlinearity dan output nonlinearity) adalah 10

    DESAIN KONSEPTUAL PERISAI BIOLOGI IRRADIATOR GAMMA Co-60

    No full text
    A conceptual design of biological shielding for Co-60 gamma irradiator having capacity of 200 kCi has been performed. Based on the available requirements, the shielding material used for irradiation chamber is normal concrete and the irradiation chamber is designed such that the distance between source (when being used) and wall is 3.5 m. The structure of the building is designed in cube of 7 m × 10 m × 4 m. Normal concrete is concrete using raw material of portland cement, coarse and fine aggregate plus water. The concrete density ranges from 2200 to 2500 kg/m3.For this design, the concrete density selected is 2350 kg/m3, considering the ease of procuring the raw material needed as defined by the decree of Bapeten chairment No.11/Ka-Bapeten/VI-99, in order to make exposure doses less than 0,25 mR/hour, the concrete shielding thickness has to be 1.5 m. Desain Konseptual Perisai Biologi Irradiator Gamma Co-60 kapasitas 200 kCi telah dilakukan. Berdasarkan persyaratan yang ada, bahan perisai ruang irradiasi yang dipilih adalah beton normal dan ruang irradiasi didesain dengan ketentuan jarak sumber (saat sedang digunakan) terhadap dinding dan atap 3,5 m. Desain bangunan ini berbentuk kubus atau kotak dengan ukuran 7 m x10 m x4 m. Beton normal adalah beton dengan bahan baku semen portland, agregat kasar dan halus, serta air. Beton ini memiliki berat jenis berkisar 2200 – 2500kg/m3. Desain ini memilih berat jenis beton 2350kg/m3 karena pertimbangan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku yang dapat mencapai nilai di atas agar dosis paparan lebih rendah dari 0,25 mR/Jam,sesuai SK Bapeten No.11/Ka-BAPETEN/VI-99 perisai beton dibuat menjadi tebal 1,5

    PEREKAYASAAN SISTEM PENCITRAAN MATERIAL DI DALAM REAKTOR PETROKIMIA DENGAN TEKNIK SERAPAN SINAR GAMMA

    Full text link
    Formation material contained in petrochemical reactor composed of ethylene gas, hydrogen gas and diluent, gas once it is processed at a pressure of 32 bar and a temperature of between 60 º C to 100 º C will produce hydrocarbons. The hydrocarbons die in the form of slurry with a density of between 600 gr/dm3 to 1200 gr/dm3, In the uncontrolled process the hydrocarbons will clot and causing reactor operation stopped because clogged by the clot material. In order the material not to clot, it required imaging detection system that describes the condition of the material in the reactor. Nuclear aplication method to describe the condition of the material in the reactor is simply by gluing several gamma detector outside the walls of the reactor and placing a 137Cs gamma sources amid type reactor process. It has been designed a prototype imaging system with the material in the petrochemical reactor gamma ray absorption technique composed of 137Cs gamma radiation source which is placed in the middle of the reactor, while the gamma radiation that comes out of the gamma source detected by a detector located outside the vessel surrounding the process. There are 12 gamma detectors and the gamma radiation intensity received is proportional to the fluctuation of the material contained within the reactor process. The results of measurements of the twelve detectors are processed by computer to be its dynamic state information material in the reactor process, while the profile monitor display measurement results in the form of two-dimensional topography. PEREKAYASAAN SISTEM PENCITRAAN MATERIAL DI DALAM REAKTOR PETROKIMIA DENGAN TEKNIK SERAPAN SINAR GAMMA, Formasi material yang terdapat di dalam reaktor petrokimia terdiri dari gas ethylene, gas hidrogen dan gas diluent, setelah diproses pada tekanan 32 bar dan temperatur antara 60ºC sampai 100ºC membentuk senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon yang terbentuk berupa slurry dengan densitas antara 600 gr/dm3 sampai 1200 gr/dm3, bila hasil prosesnya tidak terkendali maka senyawa hidrokarbon yang terbentuk akan menggumpal, serta menyebabkan operasi reaktor terhenti karena tersumbat oleh material yang menggumpal. Agar material tidak sampai menggumpal diperlukan sistem deteksi pencitraan yang menggambarkan kondisi material di dalam reaktor. Metoda teknik nuklir dapat menggambarkan kondisi material di dalam reaktor hanya dengan menempelkan beberapa detektor gamma di luar dinding reaktor serta menempatkan sebuah sumber gamma di tengah reaktor. Telah dirancang prototip sistem pencitraan material di dalam reaktor petrokimia dengan teknik serapan sinar gamma yang tersusun dari sumber radiasi gamma 137Cs yang ditempatkan di tengah reaktor. Pancaran radiasi gamma dari sumber gamma dideteksi oleh detektor yang berada disekeliling luar bejana proses, yang berjumlah 12 unit detektor gamma. Intensitas radiasi gamma yang diterima akan sebanding dengan fluktuasi material yang terdapat di dalam reaktor. Hasil pengukuran dari ke duabelas detektor, oleh komputer akan diolah untuk memberikan informasi dinamis keadaan material di dalam reaktor dengan profil tampilan monitor hasil pengukuran berbentuk topografi dua dimensi

    RANCANGAN DAN PEMBUATAN TABUNG IRADIASI PADA FASILITAS IRADIASI SILIKON DOPING RSG-GAS

    No full text
    A DESIGN AND CONSTRUCTION OF IRRADIA TION TUBE FOR IRRADIA TION DOPING SILICON RSG-GAS FACILITY. In order to improve the quality of silicon doping irradiation facility at the Center for RSG-GAS Reactor Serba Guna Serpong, some of its tube irradiation facility. Implementation of the carried out by changing the diameter of the tube irradiation from 177,8 mm (7 inches) to 127 mm (5 inch). The construction of the design requires Aluminum pipe nominal diameter 5 inches long and 1 m aluminum plate with a size of 500 x 500 x 50 mm single sheet. The results of the design is a tube that is able to contain irradiated silicon ingots with diameter of 127 mm (5 inch) with such a length of 300 mm. With design modifications, it is expected that the quality of the irradiated silicon ingots meets the requirements posed by users RANCANGAN DAN PEMBUATAN TABUNG IRADIASI PADA FASILITAS IRADIASI SILIKON DOPING RSG-GAS. Dalam rangka peningkatan mutu fasilitas iradiasi silikon doping RSG-GAS di Pusat Reaktor Serba Guna Serpong, telah dilakukan rancangan dan pembuatan tabung iradiasi pada fasilitas tersebut. Pelaksanaan yang dilakukan meliputi perubahan diameter tabung iradiasi dari 177,8 mm (7 inch) menjadi 127 mm (5 inch). Untuk merealisasikan perbaikan dibutuhkan pipa Aluminium diameter nominal 5 inch sepanjang 1 m dan plat Aluminium dengan ukuran 500 x 500 x 50 mm satu lembar. Hasil rancangan yang diperoleh adalah sebuah tabung iradiasi yang mampu memuat silikon ingot berdiameter 127 mm (5 inch) dengan panjang 300 mm. Dengan rancangan yang dilakukan diharapkan kualitas silikon ingot yang diiradiasi dapat memenuhi peryaratan yang diajukan oleh pengguna

    ANALISIS KEMAMPUAN IONISASI GAS H2, D2, DAN He PADA SUMBER ION MUL TICUSP

    No full text
    ANAL YSIS OF H2, D2, AND He IONISA TION PERFORMANCE IN THE MUL TICUSP ION SOURCE. To evaluate the performance of the multicusp ion source, an analysis has been carried out which included the study of the performance of the cathode in supplying electrons, the performance of the anode in pulling the electrons from the cathode filament, the magnitude of the electrons kinetic energy during their collisions with gas particles to ionize the particles, the performance of the magnetic field to confine the electrons inside the ionizing chamber, as well as the rate at which ions are produced. The ion-source consists of a gas inlet system, an ion generating system, an ion beam focusing system, a vacuum system, and power supplies. The results showed that the ion source is capable of generating proton or deuteron at a density of 3.6 x 1016 ionsl(cm3.s) and alpha particles at a density of 1.35 x 1016 alphal(cm3.s)

    DESAIN DASAR PERANGKAT RADIOTERAPI EKSTERNAL MENGGUNAKAN COBALT-60

    Full text link
    design of Cobalt-60 external beam radiotherapy equipment has been made. The function of a Cobalt-60 external beam radiotherapy equipment is to cure a cancer utilizing radiation from radioactive energy. A cancer is the second killing disease after cardiovascular. Indonesia only has 20 hospitals which have radiotherapy facilities. Inadequacy of radiotherapy facilities in Indonesia is caused by the price of a radiotherapy equipment which is expensive. Therefore it needs local capability development to develop a radiotherapy equipment. So cancer treatment services inIndonesia could be improved. The scope of engineering which is going to be conducted is to produce a Basic Design document of Cobalt-60 radiotherapy equipment. The Basic Design document of Cobalt-60 radiotherapy equipment consists of mechanical and radiation beamcontroller designs. The design of electromechanic parts consists of gantry, collimator, and treatment couch. The design of radiation beam controller consists of mechanical parts movements, source movements, local controller near the equipment, controller in operator room, and audiovisualtherapy room monitoring The design is going to take the Cobalt-60  adiotherapy equipment in Hasan Sadikin Hospital (Rumah Sakit HasanSadikin –  RSHS, Bandung) as a reference. It isexpected that the proficiency of technology which is used in radiotherapy equipment at RSHS could help maintaining and reapiring radiotherapy equipment in that hospital.Telah dilakukan pembuatan desain dasar perangkat radioterapi eksternal menggunakan Cobalt-60. Perangkat radioterapi eksternal berfungsi untuk terapi kanker menggunakan radiasi yang bersumber dari energi Radioaktif. Kanker merupakan penyakit yang mematikan nomor 2 setelah penyakit kardiovaskular.  Di Indonesia hanya terdapat 20 rumah sakit yang memiliki fasilitas radioterapi. Minimnya jumlah fasilitas radioterapi di Indonesia antara lain disebabkan oleh harga perangkat radioterapi yang mahal.  Karena itu diperlukan pengembangan kemampuan lokal untuk menghasilkan perangkat radioterapi. Pembuatan desain dasar perangkat radioterapi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan lokal dalam penguasaan teknologi perangkat radioterapi. Desain dasar perangkat radioterapi yang akan dibuat mencakup desain untuk bagianmekanik dan pengendalian berkas radiasi.  Bagian elektromekanik yang akan dirancang adalah gantry, kolimator, dan tempat tidur pasien. Bagian pengendalian berkas radiasi yang akan dirancang terdiri dari: sistem pergerakkan bagian mekanik, pergerakan sumber, pengendali lokal didekat perangkat, pengendali di ruang operator, dan sistem pemantau kondisi ruang terapi secara audio-visual. Perancangan akan dilakukan dengan mengambil acuan perangkat radioterapi menggunakan Cobalt-60 yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung. Diharapkanpenguasaan teknologi yang digunakan pada perangkat radioterapi di RSHS juga dapat membantu perawatan dan perbaikan perangkat radioterapi di rumah sakit tersebut

    KAJIAN KUALIFIKASI PADA DESAIN, MANUFAKTUR DAN KONSTRUKSI PERANGKAT SUATU PEMBANGKIT LlSTRIK TENAGA NUKLIR (PL TN)

    No full text
    The qualification assesment on design, manufacture, and constructions for equipments and system of nuclear power plants (NPP) has an objective to provide zone divisions in order that domestic industries are able to participate in nuclear plant construction. In all construction steps of NPP, all activities have to follow the codes, standards and regulations related to safety. The NPP is divided into four zones of equipments and nuclear system standars. The zone 1 consists of reactor systems, control system, and main heat transport. Zone 2 consists of reactor moderator coolant system, containment system, and devices in the containment. Zone 3 consists of main steam, turbine, turbine building, in exception of piping and pumps coolants system. the zone 4 covers all non nuclear equipments and systems. The assessment shows that the NPP technology has progressed into generation 3 and 4. The deSigners, manufacturers, and constructors have to consider the qualification process, and they have to prepare in the future the competitiveness following industry development. By understanding the zones division, the domestic industries are hoped to be able to provide the NPP equipments with the quality and reliability as required. The availability of the construction and maintenance services of NPP is continually assured all time.  Kajian kualifikasi pada desain, manufaktur dan konstruksi perangkat dan sistem suatu pembangkit listrik tenaga nuklir (PL TN) bertujuan untuk memberikan pembagian zona da/am suatu instalasi agar industri domestik dapat terlibat langsung dalam pembangunan. Dalam persiapan pembangunan suatu PL TN semua kegiatan harus mengikuti Code dan Standard serta Regulasi yang erat kaitannya dengan keselamatan. Instalasi PLTN terbagi atas 4-zona standard perangkat dan sistem nuklir. Zona 1 terdiri dari teras reaktor dan sistem kendali serta hal-hal yang berhubungan dengan sistem transportasi panas utama. Zona 2 terdiri dari sistem pendingin moderator teras reaktor, sistem kontainmen dan peralatan dalam kontainmen. Zona 3 terdiri atas sistem uap turbin, gedung turbin dan semua sistem da/am gedung turbin terkecuali pemipaan dan pompa sistem pendingin teras reaktor. Sedangkan zona 4 meliputi pera/atan dan sistem non nuklir. Hasil kajian memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi PL TN telah memasuki tahapan generasi 3 dan 4, sehingga para desainer, pemanufaktur atau kontraktor domestik harus menyesuaikan proses kualifikasi tiap generasi PL TN dan menempatkan perusahaannya kedepan untuk mampu berkompetisi sesuai perkembangan da/am industri. Dengan memahami pembagian zona-zona tersebut, industri domestik diharapkan mampu menyediakan perangkat PL TN dengan tingkat kualitas dan kehandalan yang dipersyaratkan. Dengan demikian ketersediaan pelayanan jasa konstruksi maupun perawatan suatu PL TN terjamin setiap saat secara berkelanjuta

    56

    full texts

    109

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Jurnal Perangkat Nuklir
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇