data bangunan (1)

15
Pendahuluan Bangunan yang dipilih untuk tugas ini ialah Hotel The House. Alasan pemilihan bangunan ialah karena Hotel The House memenuhi kriteria penugasan, yaitu bangunan hunian bertingkat (hotel, apartment, rusun) yang memiliki sistem utilitas air yang terintegrasi dan tersusun dengan baik. Susunan utilitas air yang terorganisir dan diperhitungkan dapat dilihat dari penempatan sumur air bersih, pengaliran air kotor (ke septic tank), penempatan shaft agar tidak terlihat, dan beberapa yang akan dibahas dalam laporan ini. Masalah utilitas air yang terdapat pada bangunan ini pun biasanya merupakan akibat kesalahan pengguna hotel. Masalah yang paling sering terjadi ialah kloset yang mampat. Penyebab masalah ini biasanya adalah karena pengguna kamar membuang sampah ke kloset (pembalut dan tissue). Dengan minimnya masalah yang ada, dapat disimpulkan bahwa Hotel The House memiliki sistem utilitas air yang cukup baik. Data Bangunan Nama Bangunan : Hotel The House Lokasi Bangunan : Jalan Sangkuriang no. 1 Luas Bangunan : Jumlah lantai : 5 lantai + 1 Bassement Fungsi Bangunan : Hotel

Upload: matthew-sutanto

Post on 26-Dec-2015

26 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

data bangunan

TRANSCRIPT

Page 1: Data Bangunan (1)

Pendahuluan

Bangunan yang dipilih untuk tugas ini ialah Hotel The House. Alasan pemilihan bangunan ialah karena Hotel The House memenuhi kriteria penugasan, yaitu bangunan hunian bertingkat (hotel, apartment, rusun) yang memiliki sistem utilitas air yang terintegrasi dan tersusun dengan baik.

Susunan utilitas air yang terorganisir dan diperhitungkan dapat dilihat dari penempatan sumur air bersih, pengaliran air kotor (ke septic tank), penempatan shaft agar tidak terlihat, dan beberapa yang akan dibahas dalam laporan ini.

Masalah utilitas air yang terdapat pada bangunan ini pun biasanya merupakan akibat kesalahan pengguna hotel. Masalah yang paling sering terjadi ialah kloset yang mampat. Penyebab masalah ini biasanya adalah karena pengguna kamar membuang sampah ke kloset (pembalut dan tissue).

Dengan minimnya masalah yang ada, dapat disimpulkan bahwa Hotel The House memiliki sistem utilitas air yang cukup baik.

Data Bangunan

Nama Bangunan : Hotel The House

Lokasi Bangunan : Jalan Sangkuriang no. 1

Luas Bangunan :

Jumlah lantai : 5 lantai + 1 Bassement

Fungsi Bangunan : Hotel

Page 2: Data Bangunan (1)

A. Data Sumber air

PDAM

• Suplai 150m3

Sumur

• Kedalaman 40 m

• Jumlah sumur 2

• Suplai 50m3 /jam / hari

Bagan Penyaluran air bersih

PDAMSUMUR

Reservoir 1

Reservoir 2 Pompa Air

Reservoir atas

Pemanas Air

PompaMasinng – masing kamar

Page 3: Data Bangunan (1)

SUMUR (DEEP WELL)1 SUMUR (DEEP WELL) 2

PDAM

Page 4: Data Bangunan (1)

B. Reservoir Bawah

Reservoir terdiri dari 2

• Reservoir 1

• Mengumpulkan air dari semua sumber air

• Kapasitas 3.000 liter dengan kemampuan total 5000 liter

• Reservoir 2

• Menampung air hasil filtrasi dari reservoir 1

• Kapasitas 20.000 liter dengan kemampuan total 30.000 liter

• Dan disalurkan ke pompa

Perhitungan kapasitas tangki bawah

• Qd = 84

• Dengan taksiran Qs = 6 M3 dan Ts = 10 jam

• V R=Qd−(Q s×T s)=84−(6×10 )=24

• Reservoir bawah = 23 M3 ( mendekati ) namun reservoir bawah mempunyai daya tampung 2= 30 dan 5 (daya tamping max) jadi tidak masalah

Reservoir 2Reservoir 2

Page 5: Data Bangunan (1)

C. Reservoir atas

• Reservoir atas terdiri dari 2

• Reservoir air

• Terdiri dari 2 bak penampungan masing masing kapasitas 5000 liter

• Menampung air dari bawah untuk kebutuhan jam puncak

• Dialirkan ke system air panas dan pompa

• Reservoir Air Panas

• Terdiri dari 2 penampungan dengan Kapasitas 1000 liter dan 500 liter

• Dialirkan ke pompa

Perhitungan kapasitas tangki atas

• VE= ( Qp – Qmax )Tp + (Qpu xTpu )

• Jangka waktu yang dianggap cukup adalah selama 30 menit (Tp).

• Pada keadaan tertentu, mulainya kebutuhan puncak justru pada saat muka air dalam tangki pada posisi terendah (kosong, tetapi belum habis).Maka pada saat yang bersamaan diperlukan pengisian tangki yang lebih cepat jangka waktunya dibanding jangka waktu pemakaiannya.Karena itu waktu pengisian tangki ditetapkan selama 10-15 menit (Tpu) dan lebih banyak ditentukan oleh jumlah dan kapasitas pompa (Qpu) serta ukuran pipa penghubung antara tangki bawah dengan atas.

• Agar VE menjadi efektif , maka laju aliran pompa pengisi (Qpu) diusahakan sama besarya dengan laju aliran pemakaian pada jam puncak Qmax ; maka Qpu = Qmax dan makin dekat nilai laju aliran pompa dengan laju aliran yang harus disediakan pada jam puncak (Qp), akan makin kecil volume tangki atas. Karena itu , apabila dapat diusahakan Qp = Qpu = Qmax maka

Page 6: Data Bangunan (1)

didapat ukuran tangki atas minimum yang dapat melayani kebutuhan puncak, dan dapat dirumuskan sebagai : VE = Qpu x Tpu

• Qmax ekivalen dengan Qh-max = 350 L / menit

• Qp ekivalen dengan Qm-max = 700 L / menit

• VE= ( Qp – Qmax )Tp + (Qpu xTpu )

VE = ( 700 – 350 ) 30 + ( 350 x 10 )

= 350 x 30 + 3500

=10500 + 3500

= 14000 liter

• VE minimum = Qpu x Tpu = 700 x 10 = 7000 liter atau 7 m3

• VE yang ada pada hotel house = 14000 liter , berarti pemakaian airnya telah terpenuhi

Penaksiran berdasarkan fasilitas minimal perlatan plambing

• Dengan menggunakan diagram 4.b-kurva1 (hal51) ; karena tangki glontor dominan; diperoleh pemakaian serentak yang ekivalen dengan Qh-max = 350 L/menit = 21 m3 /jam.

• Bila ditetapkan C1=2 ; maka Qh =Qh-max / C1 = 10,5 m3/jam.

• Pemakaian sehari Qd = T x Qh = 8 x 10,5 = 84 m3/hari (dari tabel 4, pemakaian rata-rata sehari T=8jam)

• Bila ditetapkan C2 = 4 ; maka pemakaian pada menit puncak adalah Qm-max = Qh x C2 = 10,5 x 4 = 42 m3/jam atau 0,7 m3/menit = 700 L / menit .

Perhitungan kebutuhan air panas berdasar alat plambing

• Pemakaian air panas tiap alat plambing :

• 70 = jumlah alat plambing

• Washtafel (pribadi ) = 7,6 L/jam x70 = 532 L/jam

• Shower = 284 L /jam x 70 = 19880 L/ jam +

20412 L/jam

• Laju aliran air panas maksimum Qh-max = 20412 L/jam x 0,25 = 5103 L/jam (0,25 = faktor pemakaian)

• Volume tangki penyimpanan air panas v = 5103 L/ jam x 0,8 = 4082 Liter ( 0,8 = koefisien kapasitas )

• Kapasitas pemanas (H) dengan th = 60oC dan tc = 5oC(hampir terpenuhi)

• 5103 x(60-5) = 280.665 kcal/jam.

• Kapasitas tangki penyimpanan air panas pada hotel house = 4000 liter .

Page 7: Data Bangunan (1)

D. Air kotor

• Ukuran septic tank kira kira 18 m3

• Menggunakan pengolahan dengan 4 kali penyaringan

• Menggunakan biofil.

• Air yang keluar sudah aman.

Penghitungan air kotor pada titik K20

Page 8: Data Bangunan (1)

Perhitungan pipa pembuangan horizontal

*pipa horisontal air kotor

total UAP :

2 Kloset= 2 x 4 = 8 UAP

diameter pipa air kotor = 65 mm

*Pipa horisontal air bekas

Total UAP :

Floor drain 2 UAP x 2 4 UAP

wastafel 1 UAP x 2 2 UAP

shower 3 UAP x 2 6 UAP

total 12 UAP

diameter pipa = 75 mm

Perhitungan pipa pembuangan tegak ( 5 lantai )

*pipa horisontal air kotor

total UAP :

2 Kloset= 2 x 4 x 5 = 40 UAP

diameter pipa air kotor = 65 mm

*Pipa horisontal air bekas

Total UAP :

Floor drain 2 UAP x 2 4 UAP

wastafel 1 UAP x 2 2 UAP

shower 3 UAP x 2 6 UAP

total 12 UAP x 5 = 60 UAP

diameter pipa = 75 mm

Page 9: Data Bangunan (1)

• Perhitungan Pipa Ven horisontal

• diameter pipa pembuangan 75 mm

• Total UAP:

12 UAP + 8 UAP = 20 UAP

diamter pipa = 65 mm

• Perhitungan Pipa Ven Tegak

- tinggi bangunan = 17 m

- diameter pipa pembuangan 100mm

( jika pipa pembuangan air bekas dan air kotor di gabung)

-Total UAP :

(12 UAP + 8 UAP) x 5 = 100 UAP

diameter pipa = 65 mm

Perhitungan tangki septic dengan standar WHO

• Standar WHO:

• Air kotor baku = 100 l/ orang

• Lumpur = 30 l/ orang

• Volume air kotor

• 300 x 0,1 m3 = 30 m3

• Volume lumpur

• 300 x 0,03 m3 = 9 m3 ( untuk 1 tahun)

• Ukuran 1 tangki septic

• 37m x 0,9m x1,2m

E. Plumbing

• Untuk pengaliran air bersih menggunakan pipa PPR

• Untuk pengaliran air kotor menggunakan pipa PVC.

• Untuk ukuran pipa ada detail.

Page 10: Data Bangunan (1)

Letak Reservoir , Deep well, PDAM, dan Septic tank

Letak Solar Heater, Reservoir Air Panas , Reservoir atas dan Pompa

G.

Page 11: Data Bangunan (1)
Page 12: Data Bangunan (1)

Letak Shaft

Page 13: Data Bangunan (1)
Page 14: Data Bangunan (1)

Shaft dan penutupnya