http://www.jarwoeko.webs.com

Archive for the ‘Web/Tech’


Alat Uji Kemampuan Gasket

Untitled5xx

In
2005, I was build tool to the gaket performa, in the piping system.
what is the fungtion of this tool, this toll can give as some
informations a bout ; fluid presure drops in pipe lines, heat loss and
insulation of pipe lines, and temperature ekspansion of pipe line or
gasket too. but this tool test not yet to perfect, we must being
research and ekspansions again to the forget most Gasket Dimension.

Fluid presure drops in pipe lines

Weight density of air (in pounds per cubic foot)      for different gauge pressure (psi) can be found in the table below:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Density of air 1)            (lb/ft3)
Air temperature (oF) Gauge Pressure (psi)
0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
30 0.081 0.109 0.136 0.192 0.247 0.302 0.357 0.412 0.467 0.522 0.578 0.633
40 0.080 0.107 0.134 0.188 0.242 0.295 0.350 0.404 0.458 0.512 0.566 0.620
50 0.078 0.105 0.131 0.185 0.238 0.291 0.344 0.397 0.451 0.504 0.557 0.610
60 0.076 0.102 0.128 0.180 0.232 0.284 0.336 0.388 0.440 0.492 0.544 0.596
70 0.075 0.101 0.126 0.177 0.228 0.279 0.330 0.381 0.432 0.483 0.534 0.585
80 0.074 0.099 0.124 0.174 0.224 0.274 0.324 0.374 0.424 0.474 0.524 0.574
90 0.072 0.097 0.121 0.171 0.220 0.269 0.318 0.367 0.416 0.465 0.515 0.564
100 0.071 0.095 0.119 0.168 0.216 0.264 0.312 0.361 0.409 0.457 0.505 0.554
120 0.069 0.092 0.115 0.162 0.208 0.255 0.302 0.348 0.395 0.441 0.488 0.535
140 0.066 0.089 0.111 0.156 0.201 0.246 0.291 0.337 0.382 0.427 0.472 0.517
150 0.065 0.087 0.109 0.154 0.198 0.242 0.287 0.331 0.375 0.420 0.464 0.508
200 0.060 0.081 0.101 0.142 0.183 0.244 0.265 0.306 0.347 0.388 0.429 0.470
250 0.056 0.075 0.094 0.132 0.170 0.208 0.246 0.284 0.322 0.361 0.399 0.437
300 0.052 0.070 0.088 0.123 0.159 0.195 0.230 0.266 0.301 0.337 0.372 0.408
400 0.046 0.062 0.078 0.109 0.141 0.172 0.203 0.235 0.266 0.298 0.329 0.360
500 0.041 0.056 0.070 0.098 0.126 0.154 0.182 0.210 0.238 0.267 0.295 0.323
600 0.038 0.050 0.063 0.089 0.114 0.140 0.165 0.190 0.216 0.241 0.267 0.292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Density of air 1)            (lb/ft3)
Air temperature (oF) Gauge Pressure (psi)
120 140 150 200 250 300 400 500 700 800 900 1000
30 0.743 0.853 0.909 1.185 1.460 1.736 2.29 1.84 3.94 4.49 5.05 5.60
40 0.728 0.836 0.890 1.161 1.431 1.702 2.24 2.78 3.86 4.40 4.95 5.49
50 0.717 0.823 0.876 1.142 1.408 1.674 2.21 2.74 3.80 4.33 4.87 5.40
60 0.700 0.804 0.856 1.116 1.376 1.636 2.16 2.68 3.72 4.24 4.76 5.28
70 0.687 0.789 0.840 1.095 1.350 1.605 2.12 2.63 3.65 4.16 4.67 5.18
80 0.674 0.774 0.824 1.075 1.325 1.575 2.08 2.58 3.58 4.08 4.58 5.08
90 0.662 0.760 0.809 1.055 1.301 1.547 2.04 2.53 3.51 4.00 4.50 4.99
100 0.650 0.747 0.795 1.036 1.278 1.519 2.00 2.48 3.45 3.93 4.42 4.90
120 0.628 0.721 0.768 1.001 1.234 1.467 1.933 2.40 3.33 3.80 4.26 4.73
140 0.607 0.697 0.742 0.967 1.193 1.418 1.868 2.32 3.22 3.67 4.12 4.57
150 0.597 0.686 0.730 0.951 1.173 1.395 1.838 2.28 3.17 3.61 4.05 4.50
200 0.552 0.634 0.675 0.879 1.084 1.289 1.698 2.11 2.93 3.34 3.75 4.16
250 0.513 0.589 0.627 0.817 1.088 1.198 1.579 1.959 2.72 3.10 3.48 3.86
300 0.479 0.550 0.586 0.764 0.941 1.119 1.475 1.830 2.54 2.90 3.25 3.61
400 0.423 0.486 0.518 0.675 0.832 0.989 1.303 1.618 2.25 2.56 2.87 3.19
500 0.379 0.436 0.464 0.604 0.745 0.886 1.167 1.449 2.01 2.29 2.58 2.86
600 0.343 0.394 0.420 0.547 0.675 0.802 1.057 1.312 1.822 2.08 2.33 2.59

 

 

1) Density is based on atmospheric      pressure 14.696 psia and molecular weight of air 28.97

 

  • Density : 1 lb/ft3 = 16.018 kg/m3
  • Pressure: 1 psi (lb/in2) = 6,894.8 Pa (N/m2)
  • Temperature: T(oC) = 5/9[T(oF) - 32]
  • Unit Converter

 

Density of air can also be expressed as

 

 

ρ = 1.325 pin Hg / TR (1)

 

where

 

ρ = density (lb/ft3)

 

pin Hg = pressure (inches Hg)

 

TR = absolute temperature (Rankine)

 

 

Heat loss and insulation of pipe lines

Heat
loss (W/m) diagrams for insulated pipes - ranging 1/2 to 6 inches -
insulation thickness 10 - 80 mm - temperature difference 20 - 180 deg C

 

Sponsored Links


<SCRIPT type="text/javascript"></SCRIPT> <SCRIPT
style="display: none" type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"
mce_src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</SCRIPT>

 

The
heat loss diagrams below is based on metal pipes with fiber glass
insulation with thermal conductivity 0.036 W/mK, outdoor condition with
moderate wind 9 m/s. A safety factor of 10% is included.

 

  • indoor location - reduce values with 10%
  • mineral wool insulation - increase values with 6%
  • rigid cellular polyurethane - reduce values by 30%
  •    Heat loss diagram (W/m)

 

Pipe Heat Loss - Insulation thickness 80 mm

 

 pipe heat loss diagram insulation thickness 80 mm

 

  • 1 W/m = 0.305 W/ft
  • 1 oC = 1.8 oF

 

Pipe Heat Loss - Insulation thickness 50 mm

 

 pipe heat loss diagram insulation thickness 50 mm

 

Pipe Heat Loss - Insulation thickness 40 mm

 

 pipe heat loss diagram insulation thickness 40 mm

 

Pipe Heat Loss - Insulation thickness 30 mm

 

 pipe heat loss diagram insulation thickness 30 mm

 

Pipe Heat Loss - Insulation thickness 25 mm

 

 pipe heat loss diagram insulation thickness 25 mm

 

Pipe Heat Loss - Insulation thickness 20 mm

 

 pipe heat loss diagram insulation thickness 20 mm

 

Pipe Heat Loss - Insulation thickness 10 mm

 

 pipe heat loss diagram insulation thickness 10 mm

 

 

 

Sponsored Links


<SCRIPT type="text/javascript"></SCRIPT> <SCRIPT
style="display: none" type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"
mce_src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</SCRIPT>

 

Related Topics

 

  • Insulation
    Heat transfer and heat loss from buildings and technical applications -
    insulation methods and coefficients to reduce energy consumption
  • Heat Loss and Insulation of Pipe Lines Heat loss from pipes, tubes and tanks - with and without insulation -    foam, fiberglass, rockwool and more
  • Heat Loss and Insulation of Steam Pipes Steam and condensate pipes - heat loss uninsulated and insulated pipes,    insulation thickness and more

 

 

Related Documents

 

 

Temperature ekspansion of pipe line or gasket.

Pipes expands when heated and contracts when cooled. The expansion of the pipes can be expressed with the expansion formula

 

Sponsored Links


<SCRIPT type="text/javascript"></SCRIPT> <SCRIPT
style="display: none" type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"
mce_src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</SCRIPT>

 

The
temperature expansion of pipes depends on the start and final
temperature of the pipe and the expansion coefficient of the piping
material at the actual temperature. The general expansion formula can
be expressed as:

 

 

dl = α Lo dt (1)

 

where

 

dl = expansion (m, inch)

 

Lo = length of pipe (m, inch)

 

dt = temperature difference (oC, oF)

 

α = linear expansion coefficient         (m/moK, inch/inchoF)

 

 

Mean expansion coefficient may vary with temperature       as:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mean Expansion Coefficient - α - (inch/inchoF) 10-6
Material Temperature Range (oF)
- 32 32 - 212 32 - 400 32 - 600 32 - 750 32 - 900 32 - 1100 32 - 1300
Alloy Steel
              (1% Cr. 1/2% Mo)
7.7 8.0 8.4 8.8 9.2 9.6 9.8  
Mild Steel
              (0.1 - 0.2% C)
7.1 7.8 8.3 8.7 9.0 9.5 9.7  
Stainless Steel
              (18% Cr. 8% Ni)
10.8 11.1 11.5 11.8 12.1 12.4 12.6 12.8


      

 

Formula (1) can also be used with SI units. The expansion coefficient must be adjusted to oC.

 

 

Example - Thermal Expansion of Heated Alloy Steel

 

100 feet of alloy steel pipe is heated from 32 to 212oF. The expansion coefficient is 8 10-6       (inch/inchoF).

 

The expansion can be expressed as:

 

 

dl = (8 10-6 in/inoF)(100 feet) (12 in/ft) (212 - 32 oF)

 

    = 1.728 inch

 

 

 

Sponsored Links


<SCRIPT type="text/javascript"></SCRIPT> <SCRIPT
style="display: none" type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"
mce_src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</SCRIPT>

 

Related Topics

 

 

 

Related Documents

 

 

 

Pipe Flanges and Gasket Dimensions

Gasket dimensions for pipe flanges and flange fittings ASME B16.5 Pipe Flanges and Flange Fittings

 

The ASME B16.5 - 1996 Pipe Flanges and Flange      Fittings
standard covers pressure-temperature ratings, materials, dimensions,
tolerances, marking, testing, and methods of designating openings for
pipe flanges and flanged fittings.

 

The
standard includes flanges with rating class designations 150, 300, 400,
600, 900, 1500, and 2500 in sizes NPS 1/2 through NPS 24, with
requirements given in both metric and U.S units. The Standard is
limited to flanges and flanged fittings made from cast or forged
materials, and blind flanges and certain reducing flanges made from
cast, forged, or plate materials. Also included in this Standard are
requirements and recommendations regarding flange bolting, flange
gaskets, and flange joints.

more….At;
http://jarwoeko.webs.com/mechanical.htm

©2005

Perkuat Bangunan Dengan Balok Segitiga

Perkuat Bangunan Dengan Balok Segitiga

 
     

 

Contoh Penggunaan Balok Balok Segitiga, menurut Penulis

 

                                                                   

 

Kamis, 24 April 2008 | 04:30 WIB
Yusufi Eko Sujarwo

Bagaimana
kita memperkuat bangunan agar tahan gempa selain memperhatikan detil
dan material struktur utamanya (pondasi, kolom, dan balok) juga bisa
dilakukan dengan memasang balok Segitiga yang berfungsi sebagai
pengaku, Prinsip ini sudah di pegang oleh para perancang konstruksi,
pelajari prinsip-prinsip bangunan jawa dengan konstruksi kayu, pada
jaman dahulu. saat ini di karenakan kayu semakin mahal, maka
penggunaannya dapat mepakai bahan Beton, Mengenai cara pengerjaannya
dengan menggunakan cetakan yang langsung di desaignkan/tempelkan pada
balok/slof/kolom utama.

Pemasangan Balok Segitiga merupakan
hasil modifikasi perkuatan yang disesuaikan antara struktur utama
bangunan dengan denah rumah yang ada. Pendapat dan temuan modifikasi
ini dikemukakan  dari hasil pengembangan dari prinsip-2
konstruksi/mekanika teknik tentang bagaimana membuat struktur rumah
yang lebih kuat untuk menahan gempa tau angin .

Peletakkan
Balok Segitiga bisa sejajar dengan slof (balok bawah) maupun sejajar
dengan balok atas dapat juga untuk Kolom. Namun, untuk mempermudah
pemasangan dan menghindari struktur yang rumit, Lebih baik mengenai
methodanya anda dapat menanyakan kan langsung lewat Mailing List;
<eko.sujarwo@yahoo.com>. Balok ini akan dipasangkan pada semua
sudut slof,balok atas dan Kolom  yang merupakan titik pertemuan semua
balok beton. Titik temu ini bisa lebih dari satu, tergantung dari denah
dan betuk profile konstruksi rumahnya.

Dengan adanya Balok
Segitiga, masing-masing elemen struktur (balok, pondasi, dan kolom)
akan bekerja menjadi satu kesatuan sebagai stuktur bangunan yang kokoh
dan tidak bekerja secara terpisah untuk menahan gaya gempa.
Masing-masing elemen akan “bergerak” bersama-sama bila ada goyangan
gempa.

Prinsip Segitiga
Jika
diperhatikan, dengan adanya pengaku berupa Balok Segitiga maka akan
terbentuk struktur segitiga, dengan sisi mendatar dan tegak berupa
balok slof dan sisi miringnya berupa Balok Segitiga. Dalam ilmu
struktur, bentuk struktur rangka segitiga merupakan bentuk struktur
yang mempunyai kekuatan statis lebih besar dibandingkan struktur
persegi empat.

Bentuk struktur persegi empat mempunyai
kekakuan yang kurang sehingga bila ada gaya vertikal (gaya gempa) yang
menimpanya, struktur itu mudah ”bergerak” dan akibatnya bangunan akan
rubuh. Ini mengingat pada titik sudut pertemuan atau sudut rawan
terjadi momen puntir dan tidak ada yang mengaku pergerakan itu. Sistim
struktur segitiga akan memberikan keseimbangan gaya pada titik
pertemuan tersebut dan juga dapat saling menguatkan (lihat gambar:
Contoh perlakuan struktur pada dinding di antara dua kolom atau dua
balok dapat juga pada pertemuan delapan bagian, jadi dalam satu titik
pertemuan terdapat delapan balok segitiga) tergantung konstruksi
sambungannya.

Didukung Struktur yang Tepat
Saya
mengingatkan, fungsi pemakaian Balok Segitiga dapat berhasil bila
struktur rumah dibuat dengan material dan detil yang tepat. Sebagai
contoh mutu campuran beton harus sesuai dengan perbandingan yang
dianjurkan yaitu 1 semen : 2 pasir : 3 koral. Bahan pasir dan kerikil
harus bersih dari lumpur. Kadar lumpurnya maksimum 5% untuk pasir dan
1% untuk kerikil.

Selain itu tulangan utama pada kolom dan
balok harus sesuai dengan standart yang diijinkan untuk menahan beban
bangunan. Untuk kolom bangunan satu lantai, tulangan minimumnya adalah
diameter 12 mm sebanyak 4 buah. Sedangkan untuk tulangan sengkang
digunakan diameter 8 dengan jarak pemasangan minimum 10 cm.Desaig dapat
juga menggunakan tambahan besi pada rangka luar (dalam satu kolom
terdapat lima besi, yang dibengkokkan pada pertemuan sudut dengan
mengambil sudut bengkok 1/5 dari total panjang balok utama), ini dapat
diperlakukan tidak hanya pada balok saja, tapi juga kolom. meski ini
merupakan hasil rekayasa pengembangan dan perhitungan Penulis, namun
Prinsip ini sudah merupakan prinsip Mekanika teknik untuk semua
konstruksi baik bangunan atau mesin, jadi siapapun dapat memakainya
tanpa harus meminta ijin pada penulis, tapi bisa meminta bantuan untuk
dasar perhitungannya.

Eko Sujarwo

Alumnus Bangunan Gedung STMN 1 Tulungagung, D3 Mesin ITS

http://jarwoeko.webs.com/building.htm

Warga Strenkali akan memakai “Teknologi Beton Bambu Tulangan” untuk Pekerjaan Renovasi

Baru_pertemuan_kampung

http://strenkali.org

Pertemuan Kampung, 20 Maret 2008

Pada Pertemuan Kampung yang kebetulan diliput oleh TV MBC dari Korea tersebut, Abah Waras (Selaku Presidium Paguyuban) dan Bpk andreas ( Ketua Paguyuban ) di dalam Sambutannya, Mengharapkan supaya "Warga Harus kompak untuk melakukan Renovasi seadanya/sederhana dengan cara gigih untuk meningkatkan Tabungan, meski kondisinya lagi memprihatinkan (Ekonomi Nasional Terus mengalami Inflasi/Kenaikan Harga Barang-2; Menurun-nya Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Kebutuhan Bahan-bahan Pokok sehari-hari)tanpa harus Menunggu dan mengharapkan adanya Bantuan atau Pinjaman.

Sementara Tim Konsultan Warga, yaitu Ibu jois; memberikan solusi Alternative supaya renovasi tetap dapat di kerjakan, dengan Perhitungan Rancangan Anggaran Bahan bangunan (RAB) yang relative Mencari bahan-bahan murah tetapi secara perhitungan kekuatan konstruksi tetap mengacu pada standart mutu dan sesuai kekuatan konstruksi yang diijinkan (Rumah yang kuat, tahan Gempa, Tetapi berdasarkan Pencarian teknologi dan Bahan-bahan yang terjangkau oleh Warga.
Salah satunya dengan memakai teknologi "Beton Portland Cement dengan tulangan bambu", Bila perlu dengan dinding Bambu anyaman yang di Plester dengan Mortal Agregat,  Teknologi Pelapisan biasanya dengan cara di Semprotkan.Wardah H., menambahkan Perlu Adanya Pelatihan untuk mengerjakan pekerjaan Itu. Mengenai methoda Pengerjaan dapat dilakukan dengan cara gotong Royong.
Sementara Bpk Wawan Some, mengusulkan untuk dinding dapat menggunakan "Sterofoam/ Gabus Limbah" yang tidak bisa di Daur Ulang.
Perencanaan Pembangunan dapat di mulai di kerjakan dari Bratang atau Semampir.
Sementara ada pertanyaan dari Bapak Slamet (Warga Bratang);Bagaimana dengan Rayap yang nantinya akan menyerang?, Wardah Hafidz mengatakan supaya nanti dapat ditanyakan kepada Tim teknis yang akan di datangkan dari Bali yang akan memberikan Pelatihan yang rencananya langsung di praktekan pada Pekerjaan renovasi sebenarnya/rumah contoh. Catatan ; Master Plan dari tim teknis Harus jadi terlebih dahulu dan klo memungkinkan dapat Di serahkan pada tanggal 27 maret 2008.sebelum diadakan pelatihan.

Perkembangan Kampung ,
Jumlah Tabungan warga belum mencapai angka yang signifikan per 20 maret 2008, rencananya pada 30 Maret akan Membentuk Lagi Kelompok Tabungan Yang lebih solid, sambil mengembangkan Sayap/meningkatkan anggota Kelompok Tabungan yang baru beranggotakan 649 KK, sekitar 161 KK belum Ikut bergabung. Untuk Koordinasi Tabungan sudah dapat Di tangani sendiri oleh Warga/ Ibu Sukir dan Ibu-ibu, tidak bergantung lagi dengan Pendamping, sementara di Bratang dan semampir ada kemajuan dengan bersedianya warga menjadi sukarelawan/kolektor, 1 Orang Kolektor memegang 10 KK. Selain itu akan adanya Dua Wilayah lain Yang akan Ikut Bergabung ke dalam Paguyuban dan Kelompok Tabungan.
Masalah Kelompok Tabungan;
1. Tabungan Masih Terpencar/ dipegang para Koordinator/kolektor, belum menjadi satu.
2. Banyak Warga yang berhenti menabung,
menurut Abah Waras Karena banyak Orang yang saat ini kesuliatan Ekonomi.
3. Merasa tidak Di pinggir kali, adanya kesalah pahaman di tingkatan Warga, warga  berpikir bahwa Renovasi Strenkali cuman sebatas menghadapkan Rumah kesungai, dan buat jalan inspeksi.Warga tidak menyadari bahwa selain Renovasi Rumah warga juga telah sepakat untuk renovasi seluruh Kampung; yang salah satunya di butuhkan adanya jalan Tembus/gang yang di pastikan mau tidak mau harus merubah wajah/tata kampung. Abah waras selaku presidium Paguyuban menginginkan untuk Pemerataan Renovasi, Supaya serempak Adanya Renovasi di seluruh kampung,tidak cuman yang berada di pinggir kali saja ( Kesepakatan Agis).
4. Ibu Joko menambahkan, Tidak Mampu Meningkatkan Tabungan Dari Rp. 1000,00 ke  angka Minimal/sekurang-kurangnya Rp. 2500, Karena Harga-harga Bahan Pokok Sangat Tinggi,

Masalah-masalah, dan kesepakatan pemecahannya;
Tim Teknis.
1. Master Plan Belum selesai.
Pemecahan; Penambahan Personil Tim teknis,yang sudah di laksanakan pada bulan Februari dengan menambahkan 2 orang ke dalam struktur Tim Teknis,di harapkan  Arta/Tim Teknis; akan segera menetapkan Master Plan Yang Lebih Detail Tentang Renovasi Rumah dan Kampung sepanjang strenkali, karena sudah ada tambahan 2 orang Ahli Lingkungan untuk Bidang pengolahan limbah dan Lingkungan.
2. Ada beberapa Warga yang tidak Sabar, menunggu Master Plan.
Pemecahan ; Harus, ada sinkronisasi Semangat Renovasi. Tim Teknis dan Pendamping harus sering melakukan penggalian ke kampung, untuk menggali dan mewujudkan keinginan warga, warga di bagi Per RT atau per 10 KK.
3. ketidak sinkronan Data dengan Kenyataan di lapangan. Contoh Kasus di kebraon, Pada Quisioneer tertulis bahwasannya Di rumah Warga/Kampung telah ada  Septicktank, tapi setelah di cek,memang ada tapi 40% diantaranya Tidak Memenuhi Syarat.
Pemecahan ; Di Gunung sari ada 2 septictank komunal di setiap RT, Tinggal menentukan cara Pengolahannya Sudah tidak ada Yang membuangan limbah Cair di kali. Renovasi harus dilaksanakan dengan cara Estafet.
Renovasi harus dilaksakan dengan diskusi dengan para pemimpin Kampung untuk menentukan pilihan dan croscek Data.

Kebutuhan sering menggali ke kampung supaya:
Team Teknis dan warga nantinya tidak Kerja dua Kali, Efektif dan Efisien.

Pertanyaan Warga ; Untuk apa perlu diadakannya pengukuran dengan TSS?, Untuk bahan Apa?, Padahal sudah Ada Gambar Acuan Dari DPRD, sekurang-kurangnya 5 meter dari Bibir Sungai. Jawaban; Salah satunya diperuntukan di dalam Penentuan Septicktank, Karena Syarat utama Septicktank/Pengolahan Limbah harus mengacu pada ketinggian Permukaan Air Laut, terutama Daerah yang lokasinya didekat muara, ada kemungkinan wilayahnya lebih rendah dari permukaan Air Laut Jika Terjadi Pasang, Dll.

Pendapat Wardah Hafidz mengenai Isu akan adanya Pinjaman; Kunjungan Wardah ke Kampung sebelumnya, Terindiksi adanya Keinginan sebahagian Warga yang menginginkan adanya Pinjaman. Padahal Itu bisa Menghilangkan Kearifan Lokal, Gotong Royong dan Kebersamaan. Keinginan Wardah adalah Biar Warga Strenkali bisa Beda dengan warga Yang Lain lain yang terhegemoni oleh Budaya Hutang/Hibah yang sejujurnya tidak mendidik. Padahal Kearifan Budaya kita mengajari kita untuk Menabung.
Konkritnya;
Warga Harus tetap menjaga Keutuhan, Tidak Pecah Karena Berjalan Sendiri-sendiri. Bukannya para pendamping tidak mau bertanggung Jawab, Tetapi supaya Warga menjadi masyarakat yang Kuat dan Mandiri, Meski Nantinya ada Kemungkinan akan adanya Dana Talangan, seharusnya kita tidak menjadikan itu alasan untuk Malas Menabung. Semakin besar jumlah Tabungan Kita, maka Beban Renovasi kita akan semakin mudah.selain itu Wardah Menginginkan, sebaiknya Pembangunan Menunggu Rancangan master plan yang tengah di sempurnakan tim Teknis, dan untuk Tim Teknis supaya Secepatnya Menyelesaikan Rancangan.

Wilayah yang sudah bergerak:
1. Gunung Sari dan Semampir sedang menununggu Master Plan
2. Bratang ; Pembuatan Jalan Inspeksi sebaiknya diLanjutkan ( Team Teknis dan paguyuban supaya memprioritaskan wilayah Bratang mengenai Sosial, Pendanaan serta Teknisnya, Perlu diadakan rembukan tentang Acuan Renovasi Dari Perda yang Masih Simpang Siur.
3. Semampir ; dalam proses kerja Pomotongan rumah dan pembuatan Jalan Inspeksi.