THE EFFECT OF ETHANOL-WATER COMPOSITION VARIATION IN ACETONE-ETHANOL-WATER-n-BUTANE MIXTURES ON THE PERFORMANCE OF DISTILLATION COLUMN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "THE EFFECT OF ETHANOL-WATER COMPOSITION VARIATION IN ACETONE-ETHANOL-WATER-n-BUTANE MIXTURES ON THE PERFORMANCE OF DISTILLATION COLUMN"

Transkripsi

1 70 THE EFFECT OF ETHANOL-WATER COMPOSITION VARIATION IN ACETONE-ETHANOL-WATER-n-BUTANE MIXTURES ON THE PERFORMANCE OF DISTILLATION COLUMN Iryanti Fatyasari Nata ABSTRAK Campuran aseton (1)/etanol (2)/air (3)/n-butanol (4) dapat diperoleh dari fermentasi molases dengan bantuan mikroorganisme clostridium acetobutilycum. Variasi komposisi umpan yang paling baik menghasilkan kemurnian etanol 97,6% berat dengan recovery etanol 95,55%. Pada penelitian ini dilihat pengaruh variasi komposisi etanol dan air sebagai umpan masuk kolom etanol. Desain kolom distilasi dengan simulasi komputer dalam bahasa VISUAL FORTRAN 5.0. Perhitungan secara ekstensif (rigorous) menggunakan metode Wang-Henke dengan memperhatikan perancangan non equal molar overflow dan campuran non ideal. Koefisien aktifitas untuk cairan non ideal diprediksi dengan persamaan UNIQUAC. Kinera kolom terhadap perubahan komposisi ini dibatasi dengan media pendingin air pada kondensor. Kata kunci: simulasi, kolom distilasi, kemurnian etanol. ABSTRACT Fermenting molasses using clostridium acetobutilycum can produce a mixture of acetone (1)/ethanol (2)/water (3)/n-butanol (4). Varying composition (ethanol-water) can increase the purity of ethanol 97.6-wt % with recovery 95.55%. This work is primarily concerned with the variation of ethanol-water composition. Distillation columns were designed using computer programs written in VISUAL FORTRAN 5.0. A rigorous equilibrium based calculation method due to Wang-Henke that taking into account the effects of non-equal molar overflow and non-ideal vapor-liquid equilibrium was used in this study. UNIQUAC, a method of estimating activity coefficient in non-ideal liquid mixtures, was used to model the vapor liquid equilibrium. The column performance was studied by varying the composition that is constrained by the cooling water temperature in the condenser. Keywords: simulation, distilation column, purity of ethanol. 1. PENDAHULUAN Campuran aseton-etanol-air-n-butanol dapat diperoleh dari fermentasi molasses sebagai limbah pabrik gula. Pada fermentasi ini bakteri yang mampu mengkonversi bahan tersebut adalah Clostridium acetobutylicum (Roffler dkk. 1987). Dalam merancang kolom distilasi masalah utama adalah menentukan umlah plate, letak plate umpan, refluks rasio, beban kondensor dan reboiler. Perhitungan distilasi multikomponen memerlukan penyelesaian yang simultan dari neraca massa, neraca panas, kesetimbangan uapcair (VLE) dari sistem. Selain itu perlu dihitung distribusi komponen, temperatur, lau alir cairan dan uap tiap plate. Dari segi termodinamika persoalan kesetimbangan akan bertambah rumit karena campuran aseton-etanol-air-n-butanol merupakan campuran yang tidak ideal. Oleh karena itu penyelesaian persamaan yang lebih teliti secara analitis sukar dilakukan. Selain itu waktu yang diperlukan lebih banyak. Dengan kemauan teknologi persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan simulasi komputer seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Roffler dkk. (1987) menggunakan empat buah kolom distilasi untuk memisahkan campuran aseton-etanol-air-n-butanol yang terdiri dari kolom aseton, kolom etanol, water stripper dan butanol stripper. Kolom aseton beroperasi pada tekanan 0.7 atm dan kolom etanol 0,3 atm, water stripper 0,3 atm dan butanol stripper 1,5 atm dengan komposisi produk atas aseton 99,5% berat, produk atas etanol 95% berat dan produk bawah butanol 99,7% berat. Proses Pemisahan Aseton-Etanol-Air-n- Butanol Pemisahan ini diawali dari produk atas beer stripper yang mengandung 70 % berat air dan 30 % berat aseton-etanol-n-butanol (lihat Gambar 1). Produk atas dari beer stripper diumpankan ke kolom aseton. Kolom aseton menghasilkan produk atas 99,5 % berat berupa aseton pada 0,7 atm. Produk bawah diumpankan ke kolom etanol yang beroperasi 0,3 atm. Kolom ini menghasilkan 95 % berat etanol dan produk bawah diumpankan ke decanter. Selain dari kolom etanol, decanter menerima umpan dari produk atas water stripper dan butanol stripper. Fasa kaya air mengandung sekitar 95 % berat butanol dan Prodi. T. Kimia, FT Univ. Lambung Mangkurat, Jl. A. Yani Km. 36 Banarbaru, Kalsel yanti_nata@telkom.net Maalah IPTEK - Vol. 16, No. 2, Mei 2005

2 71 Kolom Aseton 0,7 atm 99,5 % berat Aseton Kolom Etanol 95 % berat Etanol 0,3 atm Decanter Hasil fermentasi 1,5 atm Beer Stipper Steam Water Stripper 0,3 atm Waste Air 1,5 atm Butanol Stripper 99,7 % n-butanol Gambar 1. Proses pemisahan campuran aseton-etanol-air-n-butanol. diumpankan ke water stripper. Fasa kaya butanol mengandung sekitar 23 % berat air diumpankan ke butanol stripper. Water stripper beroperasi pada 0,3 atm dengan produk bawah air dengan kandungan 0,01 % berat. Butanol stripper beroperasi pada 1,5 atm dengan produk bawah 99,7 % berat n-butanol. Diagram alir proses tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1. Penelitian selanutnya mengkondisikan tekanan kolom pemisah (aseton dan etanol) pada tekanan vacuum untuk menghemat utilitas/energi yang digunakan pada proses pemisahan. Hasilnya adalah kemurnian aseton 99,5% berat dan etanol 75,6% berat dengan kondisi operasi 0,6 atm untuk kolom aseton dan 0,2 atm untuk kolom etanol (Handogo dkk. 2001). Metode Bubble Point (Wang-Henke) Untuk Perhitungan Distilasi Kolom distilasi denagn model skematik Countercurrent Cascade N (Gambar 2.2) plate kesetimbangan meliputi empat golongan persamaan (MESH Equation) sebagai berikut: Persamaan M (material balance) untuk tiap komponen (C persamaan untuk tiap plate). M i, = L -1X i,-1+v -1y i,+1+f z i,-(l )X i, (V )y i, = 0...(1) Persamaan E (equilibrium relation) untuk tiap komponen (C persamaan untuk tiap plate). E i, = y i, K i, x i,...(2) K i, = rasio kesetimbangan fasa Persamaan S (summation of mole fraction) untuk tiap-tiap plate. y (S...(3) c y) i, 1,0 0 i 1 x (S...(4) c x ) i, 1,0 0 i 1 Persamaan H (enthalpy balance) untuk masingmasing plate H = L -1H L,-1+V +1H v,+1+f H F-(L )H L, (V )H V,-Q = 0...(5) Dengan pengabaian perubahan energi potensial dan kinetik. Vol. 16, No. 2, Mei Maalah IPTEK

3 72 V 1 F 1 Plate 1 Q 1 W 2 V 2 L 1 U 1 F 2 Plate 2 W 3 V 3 U 2 W L -1 U -1 F V +1 Plate W +1 L U W N-1 L N-2 U N-2 F N-1 Plate N-1 W N V N L N-1 U N-1 F N Plate N Q N L N Gambar 2. Model skematik Countercurrent Cascade N plate kesetimbangan Selain 5 persamaan di atas terdapat persamaan neraca massa total dari plate 1 sampai yang merupakan kombinasi dari Persamaan (3) atau (4) dengan Persamaan (1). m m 1 L V (F W - U ) V...(6) 1 m Untuk pemisahan campuran aseton-etanolair-n-butanol, prediksi kesetimbangan uap-cair (VLE) dan cair-cair (LLE telah banyak dilakukan seperti yang dipublikasikan oleh Gmehling dan Ongken (1977), Ismartono dan Syamsul (1997) dan Wiryanto dan Teddy (1999). Tekanan uap enuh suatu zat dapat diestimasi dengan persamaan Antoinne (Prausnitz dkk. 1977), sedangkan harga koefisien aktifitas komponen dalam campuran dapat dihitung dengan korelasi UNIQUAC (Walas 1985). Untuk data entalpi uap dan cairan diprediksi dari Reid dkk. (1987). Algoritme Matriks Tridiagonal Algoritme matriks tridiagonal yang digunakan Wang-Henke dikembangkan oleh Thomas, dengan mengeliminasi y dan L dari neraca massa (M) (Henley dan Seader 1981). m 1 Lau Alir Uap dan Cairan pada Tiap Plate Lau alir uap dapat dihitung dengan persamaan neraca entalpi (Henley dan Seader 1981): V + V +1 =...(7) dengan = HL -1- Hv...(8) = HV -1- HL...(9) 1 ( (Fm Wm Um) V 1)(HL HL 1) F (HL HF ) m 1...(10) Secara umum harga aliran uap pada tiap plate adalah: 1 α 1V 1 V β 1...(11) Lau alir cairan pada tiap plate dapat dihitung: L = V +1 + (F m - Um - Wm ) - V...(12) 1 m 1 Kebutuhan energi kondensor dan reboiler dihitung berdasarkan persamaan: (F H Q N N 1 N 1 F U HL WHV) Q V1 HV1 LNHLN 1...(13) Maalah IPTEK - Vol. 16, No. 2, Mei 2005

4 73 Kriteria Konvergensi Kriteria yang disarankan Wang-Henke merupakan umlah dari error tiap plate yang dikuadratkan. Hal ini tidak menunukkan error tiap-tiap plate yang memenuhi toleransi, sehingga dibuat kriteria konvergensi yang berdasarkan error tiap plate yang memenuhi toleransi. (k) (k 1) T T...(14) ε Harga merupakan harga toleransi suhu tiap-tiap plate, sehingga dengan kriteria ini dapat memeriksa perbedaan suhu iterasi tiap-tiap plate agar memenuhi error yang ditoleransi. 2. METODOLOGI PENELITIAN Pengeraan dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap perancangan kolom dan tahap unuk kera kolom etanol berdasarkan perubahan komposisi mol etanol dalam umpan. Program yang digunakan adalah program yang dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa FORTRAN. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah: - Gas ideal dan beda tekanan tiap plate sebesar 0,0034 atm - umpan dan refluks masuk cairan enuh (saturated liquid) - kolom distilasi sederhana dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial - efisiensi plate 100 % Basis perhitungan: 1000 gmol/am Komposisi variasi umpan berupa cairan dengan perubahan komposisi mol etanol dan air dengan mol aseton dan butanol konstan (Tabel 1). Tabel 1. Komposisi variasi umpan Komposisi ke- Fraksi mol Aseton Etanol Air n-butanol 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06405 Tekanan kolom etanol, atm: 0,2 Jumlah plate kolom, buah: 30 Letak plate umpan, ke-: 7 Kolom Pemisah Etanol Pada penelitian ini, peneliti mencoba memvariasikan komposisi umpan masuk kolom etanol dengan variasi pada mol etanol dan air sedangkan mol aseton dan n-butanol konstan. Hal ini dilakukan karena pada komposisi umpan yang diperoleh dari penelitian terdahulu (Handogo dkk. 2001) kemurnian serta recovery etanol sebagai produk atas sangat rendah yaitu 75,6 % berat dan recovery 56,56%. Dengan variasi komposisi umpan diharapkan kemurnian dan recovery etanol dapat meningkat dan dapat dilihat pula kinera dari kolom. Algoritme Perhitungan Metode Bubble Point dari Wang-Henke 1. Spesifikasi problem meliputi: Komposisi, kondisi termal dan lokasi umpan masuk, tekanan tiap plate, lau alir side stream, perpindahan panas dari dan menuu tiap plate, kecuali untuk plate ke-1 (kondensor) dan plate ke-n (reboiler), umlah plate total.memasukkan harga, tekanan kolom, umlah plate, letak plate umpan, lau produk atas dan refluks rasio. 2. Menghitung harga awal untuk variable T dan V. 3. Menghitung komposisi tiap plate (x i,) dengan metode Thomas. 4. Menormalisasi komposisi (x i,) tiap plate 5. Menghitung (T ) baru dari perhitungan bubble point tiap plate dengan harga komposisi yang dihitung dari tridiagonal matrik. 6. Menghitung kebutuhan beban kondensor (Q 1) dan beban reboiler (Q N). 7. Menghitung lau alir uap (V ) dan cairan (L ) tiap plate dari persamaan neraca panas dalam bentuk matrik didiagonal. 8. Mengui toleransi error pada Persamaan (14), bila memenuhi perhitungan selesai dan bila tidak memenuhi maka ulangi perhitungan kembali pada langkah 3. Pada tahap unuk kera kolom akan dipelaari pengaruh perubahan komposisi mol umpan terhadap refluks rasio, kemurnian etanol, lau destilat, recovery etanol dan beban reboiler dan kondensor. Perubahan ini dapat dilihat pengaruhnya profil suhu tiap plate, komposisi cairan tiap plate, komposisi uap tiap plate dan lau alir molar uap dan cairan tiap plate. Algoritme perhitungan umlah plate kolom dengan metode Wang-Henke: 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Penentuan Jumlah Plate Kolom Etanol Untuk mendapatkan spesifikasi produk yang diinginkan, penentuan umlah plate merupakan salah satu masalah penting dalam kolom distilasi. Vol. 16, No. 2, Mei Maalah IPTEK

5 74 Mulai Set k = k+1 Spesifikasi : F,X fi,, kondisi feed (T F,P F,H F ), P, N, N F, D (lau distilat ), R (refluk rasio) Initialize tear variables T,V (nilai tebakan awal untuk variabel T,V ) Menghitung x dengan metode Thomas Menormalisasi x i, tiap plate Menghitung T baru dari perhitungan bubble point Menghitung Q 1 dan Q N Dievaluasi secara bergiliran Menghitung V dan L tidak (T baru-t)< Ya selesai Gambar 3. Algoritme metode bubble point Wang-Henke Dalam penentuan umlah plate tidak terlepas dari penentuan letak plate umpan dan harga refluks rasio untuk penggunaan kebutuhan energi reboiler dan kondensor yang minimum. Penentuan umlah plate kolom etanol dicari setelah memperoleh komposisi produk bawah kolom aseton. Kemurnian etanol hasil penelitian Roffler (1987) mencapai 95% berat. Perhitungan kolom etanol yang dihasilkan Roffler berdasarkan shortcut, pada penelitian ini dilakukan perhitungan secara ekstensif (rigorous) dengan metode Wang- Henke. Kemurnian etanol yang diperoleh dari metode Wang-Henke hanya mencapai 75,6% berat. Untuk kemurnian etanol yang lebih tinggi perhitungan tidak konvergen. Hal ini menunukkan bahwa perhitungan secara shotcut harus dikai ulang dengan perhitungan ekstensif (rigorous). Pengaruh Letak Plate Umpan terhadap Refluks Rasio dan Kebutuhan Energi Reboiler Penentuan letak plate umpan sangat penting, karena berpengaruh terhadap karakteristik kolom terutama harga refluks rasio dan beban reboiler. Pada kolom etanol 0,3 atm letak plate umpan hanya pada plate tertentu, misalnya untuk umlah plate 30, letak plate umpan hanya pada plate ke-7 di bawah kondensor dengan kemurnian etanol 75,6% berat, recovery etanol 55,56% dan recovery air 99,6%. Letak plate umpan di bawah atau di atas plate ke-7 perhitungan tidak konvergen untuk kemurnian dan recovery etanol yang ditetapkan. Hal ini disebabkan campuran yang dipisahkan mempunyai perbandingan komposisi etanol terhadap air yang cukup besar yaitu 1:92, sehingga campuran tersebut merupakan larutan aseton-etanol-n-butanol yang sangat encer. Dalam larutan tersebut etanol lebih sukar menguap. Jadi diambil letak plate umpan ke-7 dan dianggap refluks rasio dan kebutuhan energi reboiler yang minimum. Pada proses lain produksi aseton-etanol-nbutanol (Dagdar Ali M dan Gary L. Fouth. 1988) air yang dihasilkan dari fermentasi diekstraksi dengan 2-ethyl-1-heksanol, sehingga umpan kolom pemisah aseton dan etanol tidak mengandung air. Dengan metode yang sama perhitungan dilakukan pada proses ini, kemurnian etanol mencapai 99% berat etanol dan n-butanol 98,7% berat. Hal ini membuktikan bahwa komposisi air sangat berpengaruh terhadap distribusi dan kesetimbangan sistem. Distribusi etanol tiap plate untuk sistem aseton- Maalah IPTEK - Vol. 16, No. 2, Mei 2005

6 Komposisi cairan etanol, X(2) Refluk rasio 75 etanol-air-n-butanol yang mengandung dan tanpa air dapat dilihat pada Gambar 4. Sebagai dasar perhitungan pada kolom etanol dengan tekanan total kolom berdasarkan kinera kolom etanol terhadap perubahan tekanan untuk mengetahui pengaruh terhadap refluks rasio (R), temperatur atas kolom (T top), kebutuhan energi reboiler (Q R) dan energi kondensor (Q C) yang minimum beroperasi pada tekanan 0,2 atm (Renanto dkk. 2001). Spesifisikasi yang dihasilkan adalah: Tekanan total kolom etanol = 0,2 atm Jumlah plate kolom, buah = 30 Letal plate umpan, ke- = 7 Beda tekanan tiap plate = 0,0034 atm Media pendingin kondensor = air Data diatas diadikan dasar untuk mensimulasikan berbagai komposisi etanol-air dalam umpan untuk memperoleh kemurnian dan recovery etanol yang lebih tinggi Plate ke- N dengan air tanpa air Gambar 4. Hubungan komposisi cairan etanol (XF(2)) terhadap plate ke-n untuk sistem asetonetanol-air-n-butanol dengan dan tanpa air. Pengaruh Komposisi Mol Etanol dalam Umpan terhadap Refluk Rasio, Lau Destilat dan Kebutuhan Reboiler dan Kondensor Dengan bertambahnya komposisi mol etanol dalam umpan, dimana komposisi mol air berkurang dan komposisi mol aseton dan butanol konstan menyebabkan komposisi mol etanol naik dan komposisi mol butanol akan turun. Gambar 5. menunukkan pengaruh komposisi mol etanol dalam umpan terhadap refluk rasio. Semakin besar komposisi mol etanol dalam umpan semakin kecil refluk rasionya. Sedangkan Gambar 6 menunukkan hubungan antara komposisi mol etanol dalam umpan dengan terhadap lau alir molar produk atas (destilat). Semakin besar komposisi mol etanol dalam umpan semakin besar lau alir molar produk atas, hal ini dapat uga dilihat dari hubungan L = R/D. Hal ini menunukkan pula bahwa lau alir molar produk atas merupakan fungsi linier dari komposisi mol etanol dalam umpan XF(2) etanol Gambar 5. Hubungan komposisi mol etanol dalam umpan (XF(2)) dengan refluks rasio (R). Dari segi kebutuhan panas dan pendingin kolom etanol semakin besar komposisi mol etanol dalam umpan semakin besar kebutuhan panas dari 2, menadi 8, kal/am meningkat 266% dan kebutuhan pendingin dari 2, menadi 8, kal/am menurun 284%. Fh F + Q R Q C Dh D Bh B = 0 B = F D Q R = Dh D + Bh B - Fh F + Q C = Dh D + Bh B - Dh B - Fh F = D (h D-h B) + Fh B - Fh F Dari persamaan Q R dapat dilihat beban panas reboiler dan kondensor yang berpengaruh adalah lau molar produk atas (D), entalpi produk atas dan entalpi produk bawah. Untuk perubahan komposisi mol etanol dalam umpan menyebabkan lau alir produk atas (destilat) semakin besar, hal ini menyebabkan kenaikan beban reboiler dan kondensor. Dari hasil variasi komposisi mol etanol dalam umpan diperoleh pada komposisi mol etanol paling besar akan menghasilkan kemurnian etanol yang paling tinggi yatu 97,6% berat. Gambar 7 menunukkan hubungan antara komposisi mol etanol dalam umpan terhadap beban kondensor dan reboiler. Semakin besar komposisi mol etanol dalam umpan semakin besar beban kondensor dan reboiler, tetapi pada komposisi umpan ke-7 yaitu mol etanol sebesar 0,61 beban kondensor dan reboiler paling tinggi. Pada komposisi ke-8 yaitu mol etanol 0,71 beban reboiler dan kondensor semakin turun sampai komposisi umpan ke-10, hal ini disebabkan kompisisi etanol yang semakin besar sehingga penguapan yang teradi lebih cepat dan energi yang dibutuhkan uga semakin kecil. Vol. 16, No. 2, Mei Maalah IPTEK

7 Kebutuhan Energy,10 7 (kal/) Kemurnian etanol ( % ) Lau Destilat (gmol/) Recovery etanol (%) XF(2) etanol Gambar 6. Hubungan komposisi mol etanol dalam umpan (XF(2)) dengan lau alir molar produk atas (D) Reboiler Kondensor XF(2) etanol Gambar 7. Hubungan komposisi mol etanol dalam umpan (XF(2)) dengan beban reboiler (Q R) dan kondensor (Q C). Pengaruh Komposisi Mol Etanol dalam Umpan terhadap Recovery etanol, Kemurnian Etanol dan Distribusi Mol Etanol tiap Plate Hubungan antara komposisi mol etanol dalam umpan terhadap recovery etanol ke produk atas ditunukkan oleh Gambar 8, menyebabkan recovery air sebagai komponen yang lebih sukar menguap akan berkurang sehingga recovery etanol sebagai produk atas akan semakin besar pula. Gambar 9 menumukkan profil kemurnian etanol pada tiap komposisi mol etanol. Profil distribusi komposisi etanol tiap plate pada berbagai komposisi mol etanol dalam umpan ditunukkan oleh Gambar 10. Dengan bertambahnya komposisi mol etanol dalam umpan menyebabkan komposisi etanol sebagai produk atas semakin besar. Hal ini disebabkan komposisi komponen yang lebih mudah menguap semakin besar dalam umpan sehingga kemurnian etanol sebagai produk atas uga bertambah. Pada Tabel 2 ditampilkan kemurnian etanol yang dihasilkan untuk berbagai macam komposisi mol etanol dalam umpan XF(2) etanol Gambar 8. Hubungan komposisi mol etanol dalam umpan (XF(2)) dengan recovery etanol pada produk atas (REC) XF(2) etanol Gambar 9. Hubungan komposisi mol etanol dalam umpan (XF(2)) dengan kemurnian etanol pada produk atas (XD(2)). Perubahan komposisi umpan masuk kolom etanol menyebabkan penurunan refluks rasio dari 21,248 menadi 0,01 menurun 99,9% dan lau distilat dari 10 menadi 874 dengan recovery etanol 55,547% dan produk 75,6% berat etanol menadi recovery etanol 95,552% dan produk 97,6% berat etanol. Dengan penambahan komposisi etanol dalam umpan, komponen ringan (light key) lebih mudah menguap. Tabel 2. Kemurnian etanol dalam berbagai komposisi umpan No Komposisi (Fraksi Mol) Aseton Etanol Air n-butanol Kemurnian (%) 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97602 Maalah IPTEK - Vol. 16, No. 2, Mei 2005

8 Komposisi uap, y Komposisi cairan, x Komposisi cairan, x Plate ke- N komposisi etanol (1) komposisi etanol (2) komposisi etanol (3) komposisi etanol (4) komposisi etanol (5) komposisi etanol (6) komposisi etanol (7) komposisi etanol (8) komposisi etanol (9) komposisi etanol (10) Gambar 10. Profil distribusi komposisi mol etanol tiap plate dalam variasi komposisi mol etanol dalam umpan. Unuk Kera Kolom Etanol Kinera kolom etanol terhadap perubahan komposisi umpan untuk mengetahui pemisahan campuran etanol-etanol-air-n-butanol menadi produk etanol yang lebih murni. Umpan yang akan dipisahkan merupakan cairan enuh dengan perubahan mol etanol dalam umpan dengan mol aseton dan n-butanol konstan. Hal ini akan mempengaruhi profil suhu, komposisi uap dan cairan serta lau alir molar uap dan cairan tiap plate. Pada unuk kera ini ditampilkan komposisi mol etanol dalam umpan asal (komposisi ke-1) dan yang paling besar (komposisi ke-10) kemurnian etanol sebagai produk akhir. Pengaruh Variasi Komposisi Umpan terhadap Distribusi Komponen Kunci Gambar 11 menunukkan profil komposisi mol cairan etanol tiap plate untuk variasi komposisi umpan masuk kolom yaitu komposisi ke-1 dan ke-10. Untuk komposisi ke-1 pada bagian stripping (di bawah plate umpan) kenaikan komposisi cairan mol etanol konstan, sedangkan bagian enriching (di atas plate umpan) komposisi mol cairan bertambah dengan cepat dari 0,01547 mol menadi 0,03406 mol sampai komposisi etanol mencapai 0,60229 mol (75,6 % berat) pada plate ke-1. Untuk komposisi ke-10 pada bagian stripping (di bawah plate umpan) kenaikan komposisi cairan mol etanol konstan, sedangkan bagian enriching (di atas plate umpan) komposisi mol cairan bertambah dengan konstan sampai komposisi etanol mencapai 0,96471 mol (97,6 % berat) pada plate ke-1. Hal ini uga berlaku untuk komposisi mol uap etanol yang ditunukkan Gambar 12, distribusi mol uap etanol meningkat pada bagian enriching (setelah plate umpan) komposisi etanol (1) komposis etanol (10) Plate ke- N Gambar 11. Profil komposisi mol cairan tiap plate kolom etanol komposisi umpan ke-1 dan ke aseton(1) etanol (2) air (3) n-butanol (4) Plate ke- N Gambar 12. Profil komposisi mol uap tiap plate kolom etanol komposisi umpan ke-1 dan ke-10 Untuk komposisi ke-1 pada bagian stripping ini teradi kenaikan mol etanol yang konstan dari plate ke-30 sampai plate ke-7. Hal ini disebabkan campuran umpan yang masuk sangat encer. Perbandingan komposisi umpan antara komponen kunci ringan (light key) dengan komponen kunci berat (heavy key) sangat besar, yaitu 1:92. Komposisi komponen berat yang sangat besar menyebabkan mol etanol lebih sukar menguap. Distribusi mol cairan maupun uap etanol pada bagian stripping kenaikannya sangat kecil. Untuk komposisi ke-10 pada bagian stripping dan enriching ini teradi kenaikan mol etanol yang konstan dari plate ke-30 sampai plate ke-1. Pada bagian enriching mulai teradi pemisahan etanol dari campurannya. Kenaikannya komposisi mol etanol lebih cepat pada bagian enriching karena kandungan komponen berat (air) berkurang, sehingga fraksi kaya etanol semakin besar. Perubahan komposisi umpan dari menyebabkan distribusi mol cairan maupun uap etanol cepat naik karena kandungan air berkurang. Perubahan komposisi umpan berpengaruh pada kesetimbangan uap-cair (VLE) sistem, yaitu relative volatility ( ) semakin besar yang menyebabkan proses pemisahan lebih cepat. Distribusi keempat komponen tiap plate Vol. 16, No. 2, Mei Maalah IPTEK

9 Komposisi cairan, x Komposisi cairan, x 78 untuk komposisi ke-1 dan ke-10 dapat dilihat pada Gambar 4.13 dan Gambar Pengaruh Variasi Komposisi Umpan terhadap Temperatur tiap Plate Profil temperatur kolom aseton tiap plate variasi komposisi umpan masuk kolom yaitu komposisi ke-1 dan ke-10 dituukkan Gambar 15. Bagian bawah kolom ditunukkan nomor plate yang paling besar dan terus mengecil sampai bagian atas kolom. Temperatur di bagian stripping menurun secara konstan, kemudian teradi penurunan yang taam di daerah sekitar plate umpan. Pada bagian atas kolom penurunan temperatur konstan kembali. Temperatur atas kolom 312,07 K dan bawah kolom 322,4 K untuk komposisi ke-1 dan komposisi ke-10 temperatur atas kolom 311,27 K dan bawah kolom 334,55 K. Perhitungan temperatur tiap plate pada kolom berdasarkan metode bubble point yang tergantung dari tekanan dan komposisi cairan tiap plate X(1) = aseton X(2) = etanol X(3) = air X(4) =n-butanol Jumlah plate, N Gambar 13. Profil komposisi mol cairan tiap plate kolom etanol komposisi ke aseton(1) etanol (2) air(3) n-butanol (4) Plate ke- N Gambar 14. Profil komposisi mol cairan tiap plate kolom etanol komposisi ke-10. Pada bagian stripping teradi penurunan yang konstan karena distribusi mol cairan yang cenderung konstan (lihat Gambar 14), sehingga temperatur tiap plate mengikuti perubahan komposisi. Pada bagian enriching profil temperatur penurunannya taam ( T) besar. Hal ini disebabkan bertambahnya komposisi cairan dari umpan (x F). Pada saat mendekati bagian atas kolom penurunan temperatur konstan kembali, karena komposisi cairan light key mendekati murni. Gambar 15. Profil temperatur tiap plate kolom etanol komposisi ke-1 dan komposisi ke-10. Perubahan komposisi mol umpan menyebabkan kenaikan temperatur pada tiap plate sampai 10 K. Kenaikan temperatur ini disebabkan kenaikan tekanan tiap plate. Perhitungan tekanan kolom tergantung pada tekanan total kolom, sehingga berkurangnya tekanan tiap plate menyebabkan temperatur menurun. Hal ini dapat dilihat dari persamaan di bawah ini: ln P sat = A - (B / C+T) Distribusi temperatur untuk plate yang sama untuk komposisi ke-10 lebih besar daripada komposisi ke-1, sehingga energi yang dibutuhkan untuk kondensor dan reboiler uga bertambah besar. Pengaruh Variasi Umpan Kolom Etanol terhadap Lau Cairan dan Lau Uap tiap Plate Gambar 16 menunukkan profil lau cairan (L ) dan lau uap (V ) tiap plate untuk variasi komposisi umpan masuk kolom yaitu komposisi ke-1. Untuk komposisi ke-1 lau alir cairan bagian stripping bertambah tiap plate konstan 0,4 0,8 kgmol/am, kemudian pada bagian enriching naik sampai 215 kgmol/am pada plate ke-1. Hal ini teradi karena bagian enriching lau molal cairan tidak diperhitungkan, sehingga kontak antara cairan dan uap menadi lebih kecil dan uap yang meninggalkan plate dan konsentrasinya meningkat. Pada plate ke-6 konsentrasin uap meningkat karena lau uap bertambah karena umpan yang masuk berupa campuran uap dan cairan (saturated liquid). Gambar 17 menunukkan komposisi ke-10, lau alir uap bagian striping konstan bertambah tiap plate 4 sampai 6 kgmol/am, kemudian pada bagian enriching teradi kenaikan 103,19 Maalah IPTEK - Vol. 16, No. 2, Mei 2005

10 Lau.10 6 (gmol/) 79 kgmol/am pada plate ke-6, selanutnya kenaikan konstan sampai plate ke-1 sebesar 841 kgmol/am. Hal ini teradi karena bagian enriching lau molal cairan tidak diperhitungkan, sehingga kontak antara cairan dan uap menadi lebih kecil dan uap yang meninggalkan plate dan konsentrasinya meningkat. Pada plate ke-6 konsentrasi uap meningkat karena lau uap bertambah dengan penambahan umpan berupa cairan enuh (saturated liquid). Gambar 16. Profil lau cairan dan lau uap tiap plate kolom etanol komposisi ke Lau cairan (x) Lau uap (y) Jumlah plate, N Gambar 17. Profil lau cairan dan lau uap tiap plate kolom etanol komposisi ke SIMPULAN Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Penentuan umlah plate etanol tergantung letak plate umpan yang optimum ditunukkan oleh refluks rasio dan beban panas reboiler yang paling kecil. 2. Variasi komposisi umpan menghasilkan kemurnian etanol 97,6% berat dengan recovery 95,55%. 3. Perubahan komposisi etanol dan air sebagai umpan dalam campuran aseton-etanol-air-nbutanol menyebabkan: penurunan refluks rasio kenaikan kemurnian dan recovery etanol kenaikan beban kondensor dan reboiler kenaikan distribusi temperatur tiap plate kenaikan lau molar uap dan cairan tiap plate Nomenklatur A i,b i, C i A i,b i, C i,d i C Cp E F f H J K L M N P Q Q c Q R R R S TR U V W x y Subscri pts F i m l v Supersc ripts l sat v Greek Latter : Konstanta Antoine : Konstanta matrix tridiagonal : Jumlah komponen : Kapasitas panas : Hubungan kesetimbangan : Lau alir : Konstanta fugasitas : Entalpi : Energi : Konstanta distribusi : Lau alir cairan : Persamaan neraca massa : Jumlah plate (termasuk reboiler) : Tekanan uap : Lau perpindahan panas : Beban kondensor : Beban reboiler : Konstanta gas ideal : Refluk rasio : Total fraksi : Temperatur absolut : Aliran samping berupa cairan pada kolom distilasi : Lau alir uap : Aliran samping berupa uap pada kolom distilasi Fraksi mol cairan Fraksi mol uap : Umpan : Indeks komponen : Nomor plate : Nomor plate : Keadaan cair : Keadaan uap : Keadaan cair : Kondisi saturated : Keadaan uap : : Total Konstanta toleransi DAFTAR ACUAN Dagdar, A.M., dan Foutch G.L. (1988), Improving The Acetone-Butanol Fermentation Process with Liquid-Liquid Extraction, Biotech. Prog., Vol. 4, p. 26. Gmehling, J., dan Onken, U. (1977), Vapor- Liquid Equilibrium Data Collection, DECHEMA Chemistry Data Series, I, DECHEMA, Frankfurt. Henley, E. J., dan Seader J. D. (1981), Equilibrium-Stage Separation Operation in Chemical Engineering, John Wiley & Sons, Singapore. Vol. 16, No. 2, Mei Maalah IPTEK

11 80 Ismartono, T. dan Syamsul, A.W. (1997), Pengukuran Kesetimbangan Uap-Cair Sistem Biner Etanol(1)-n-Butanol(2), Aseton(1)-Etanol(2), dan Aseton(1)-n- Butanol(2) pada Tekanan Atmosfir, Skripsi S-1, ITS, Surabaya. Prausnitz, J. M., Sherwood, T.K., dan Poling B.E. (1977), The Properties of Gases & Liquid, Edisi 3, McGraw-Hill Book Co., Singapore. Reid, R.C., Prausnitz, J.M, B.E. (1987), The Properties of Gas and Liquid, Mc. Graw Hill International edition, 4 th edition, Singapore. Roffler, S., Blanch, H.W, dan Wilke, C.R. (1987), Extractive Fermentation of Acetone and Butanol: Process Design and Economic Evaluation, Biotech. Prog., Vol. 3, p Renanto, H. dan Iryanti, F.N. (2001), Pengaruh Tekanan terhadap Kinera Kolom Distilasi Aseton dan Etanol pada Pemisahan Campuran Aseton-Etanol-Air-n-Butanol, Maalah IPTEK, Vol. 3, p Smith, J.M., dan Van Ness, H.C. (1996), Introduction to Chemical Engineering Thermo-dynamics, 5 th ed., McGraw-Hill, Singapore. Walas, S.M. (1985), Phase Equilibrium in Chemical Engineering, Butterworth Publisher, Boston. Wiryanto, dan Teddy, S.W. (1999), Kesetimbangan Uap-Cair Sistem Biner Etanol(1)-Air(2), Aseton91)-Air(2), Air(1)- n-butanol(2) dan Kesetimbangan Caircair Air(1)-n-Butanol(2) pada Tekanan Atmosfir, Skripsi S-1 ITS, Surabaya. Diterima: 06 Desember 2004 Disetuui untuk diterbitkan: 21 April 2005 Maalah IPTEK - Vol. 16, No. 2, Mei 2005

Kondisi Optimum Pemisahan Aseton dari Campuran Aseton-Etanol-Air-n Butanol Dengan Kolom Distilasi Vacuum

Kondisi Optimum Pemisahan Aseton dari Campuran Aseton-Etanol-Air-n Butanol Dengan Kolom Distilasi Vacuum Volume 6 No. 1, Juli 2005 (1-12) Kondisi Optimum Pemisahan Aseton dari Campuran Aseton-Etanol-Air-n Butanol Dengan Kolom Distilasi Vacuum Chairul Irawan, Iryanti Fatyasari Nata 1 Abstract Fermenting molasses

Lebih terperinci

DATA KESETIMBANGAN UAP-AIR DAN ETHANOL-AIR DARI HASIL FERMENTASI RUMPUT GAJAH

DATA KESETIMBANGAN UAP-AIR DAN ETHANOL-AIR DARI HASIL FERMENTASI RUMPUT GAJAH Jurnal Teknik Kimia : Vol. 6, No. 2, April 2012 65 DATA KESETIMBANGAN UAP-AIR DAN ETHANOL-AIR DARI HASIL FERMENTASI RUMPUT GAJAH Ni Ketut Sari Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industry UPN Veteran

Lebih terperinci

BAB I DISTILASI BATCH

BAB I DISTILASI BATCH BAB I DISTILASI BATCH I. TUJUAN 1. Tujuan Instruksional Umum Dapat melakukan percobaan distilasi batch dengan system refluk. 2. Tujuan Instrusional Khusus Dapat mengkaji pengaruh perbandingan refluk (R)

Lebih terperinci

FISIKA 2. Pertemuan ke-4

FISIKA 2. Pertemuan ke-4 FISIKA 2 Pertemuan ke-4 Teori Termodinamika Bila suatu campuran memenuhi sifat ideal, baik fasa gas dan fasa cairannya, maka hubungan keseimbangannya dapat dinyatakan dengan Hukum Raoult dan Dalton: dengan

Lebih terperinci

BAB II. KESEIMBANGAN

BAB II. KESEIMBANGAN BAB II. KESEIMBANGAN Pada perhitungan stage wise contact konsep keseimbangan memegang peran penting selain neraca massa dan neraca panas. Konsep rate processes tidak diperhatikan pada alat kontak jenis

Lebih terperinci

BAB IV. PERHITUNGAN STAGE CARA PENYEDERHANAAN (Simplified Calculation Methods)

BAB IV. PERHITUNGAN STAGE CARA PENYEDERHANAAN (Simplified Calculation Methods) BAB IV. PERHITUNGAN STAGE CARA PENYEDERHANAAN (Simplified Calculation Methods) Di muka telah dibicarakan tentang penggunaan diagram entalpi komposisi pada proses distilasi dan penggunaan diagram (x a y

Lebih terperinci

Makalah Termodinamika Pemicu 4: Kesetimbangan Fasa Uap-Cair

Makalah Termodinamika Pemicu 4: Kesetimbangan Fasa Uap-Cair Makalah Termodinamika Pemicu 4: Kesetimbangan Fasa Uap-Cair Kelompok 3 Nahida Rani (1106013555) Nuri Liswanti Pertiwi (1106015421) Rizqi Pandu Sudarmawan (0906557045) Sony Ikhwanuddin (1106052902) Sulaeman

Lebih terperinci

Aplikasi data keseimbangan uap-cair: 1. Penentuan kondisi jenuh, seperti uap jenuh dan cair jenuh. 2. Penentuan jumlah stage pada Menara Distilasi.

Aplikasi data keseimbangan uap-cair: 1. Penentuan kondisi jenuh, seperti uap jenuh dan cair jenuh. 2. Penentuan jumlah stage pada Menara Distilasi. MATERI : MENARA DISTILASI CAMPURAN BINER PMD D3 Sperisa Distantina Aplikasi data keseimbangan uap-cair: 1. Penentuan kondisi jenuh, seperti uap jenuh dan cair jenuh. 2. Penentuan jumlah stage pada Menara

Lebih terperinci

Fugasitas. Oleh : Samuel Edo Pratama

Fugasitas. Oleh : Samuel Edo Pratama Fugasitas Oleh : Samuel Edo Pratama - 1106070741 Pengertian Dalam termodinamika, fugasitas dari gas nyata adalah nilai dari tekanan efektif yang menggantukan nilai tekanan mekanis sebenarnya dalam perhitungan

Lebih terperinci

SIMULASI KONSUMSI ENERGI PEMURNIAN BIOETANOL MENGGUNAKAN VARIASI DIAGRAM ALIR DISTILASI EKSTRAKTIF DENGAN KONFIGURASI, V

SIMULASI KONSUMSI ENERGI PEMURNIAN BIOETANOL MENGGUNAKAN VARIASI DIAGRAM ALIR DISTILASI EKSTRAKTIF DENGAN KONFIGURASI, V SIMULASI KONSUMSI ENERGI PEMURNIAN BIOETANOL MENGGUNAKAN VARIASI DIAGRAM ALIR DISTILASI EKSTRAKTIF DENGAN KONFIGURASI, V Johana Tanaka* dan Dr. Budi Husodo Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri,

Lebih terperinci

Bab VI. CAMPURAN MULTI KOMPONEN

Bab VI. CAMPURAN MULTI KOMPONEN Bab VI. CAMPURAN MULTI KOMPONEN Pada bab ini akan dibahas secara ringkas prinsip pemisahan multi komponen. Pembahasan pemisahan campuran multi komponen bersifat singkat karena secara prinsip atau konsep

Lebih terperinci

EVALUASI KOLOM DISTILASI BUTANOL-AIR DENGAN INTEGRASI PANAS UNTUK MENDAPATKAN TOTAL ANNUAL COST (TAC) MINIMUM

EVALUASI KOLOM DISTILASI BUTANOL-AIR DENGAN INTEGRASI PANAS UNTUK MENDAPATKAN TOTAL ANNUAL COST (TAC) MINIMUM EVALUASI KOLOM DISTILASI BUTANOL-AIR DENGAN INTEGRASI PANAS UNTUK MENDAPATKAN TOTAL ANNUAL COST (TAC) MINIMUM Nama Mahasiswa : 1. Satrio Pamungkas NRP.230610005 : 2. Tri Hartanto A NRP.230610000 Dosen

Lebih terperinci

KOLOM BERPACKING ( H E T P )

KOLOM BERPACKING ( H E T P ) PRAKTIKUM OPERASI TEKNIK KIMIA II MODUL 1 KOLOM BERPACKING ( H E T P ) LABORATORIUM RISET DAN OPERASI TEKNIK KIMIA PROGRAM STUDI TEKNIK KIMA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UPN VETERAN JAWA TIMUR SURABAYA

Lebih terperinci

DATA KESETIMBANGAN UAP-AIR DAN ETHANOL-AIR DA- RI HASIL FERMENTASI RUMPUT GAJAH

DATA KESETIMBANGAN UAP-AIR DAN ETHANOL-AIR DA- RI HASIL FERMENTASI RUMPUT GAJAH DAA KESEIMBANGAN UAP-AIR DAN EHANOL-AIR DA- RI HASIL FERMENASI RUMPU GAJAH Ni Ketut Sari Jurusan eknik Kimia Fakultas eknologi Industry UPN Veteran Jawa imur Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Distilasi Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan campuran bahan kimia berdasarkan perbedaan kemudahan menguap (volatilitas) bahan dengan titik didih

Lebih terperinci

BASIC OF SHORT CUT & RIGOROUS COLUMN DISTILLATION SIMULATION IN HYSYS. CREATED BY DENNY FIRMANSYAH

BASIC OF SHORT CUT & RIGOROUS COLUMN DISTILLATION SIMULATION IN HYSYS. CREATED BY DENNY FIRMANSYAH BASIC OF SHORT CUT & RIGOROUS COLUMN DISTILLATION SIMULATION IN HYSYS CREATED BY DENNY FIRMANSYAH Email : dennyfirmansyah49@gmail.com EXAMPLE CASE Sebuah larutan yang merupakan campuran dari komponen methanol

Lebih terperinci

LTM TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA Pemicu

LTM TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA Pemicu EFEK P&T, TITIK KRITIS, DAN ANALISI TRANSIEN Oleh Rizqi Pandu Sudarmawan [0906557045], Kelompok 3 I. Efek P dan T terhadap Nilai Besaran Termodinamika Dalam topik ini, saya akan meninjau bagaimana efek

Lebih terperinci

Kesetimbangan Fasa Cair-Cair dan Cair Uap

Kesetimbangan Fasa Cair-Cair dan Cair Uap Kesetimbangan Fasa Cair-Cair dan Cair Uap Kiftiyah Yuni Fatmawardi*, Teguh Andy A.M, Vera Nurchabibah, Nadhira Izzatur Silmi, Yuliatin, Pretty Septiana, Ilham Al Bustomi Kelompok 5, Kelas AB, Jurusan Kimia,

Lebih terperinci

PENGUKURAN KESETIMBANGAN UAP-CAIR SISTEM BINER ETANOL+ETIL ASETAT DAN ETANOL+ ISOAMIL ALKOHOL PADA TEKANAN 101,33 kpa, 79,99 kpa dan 26,67 kpa

PENGUKURAN KESETIMBANGAN UAP-CAIR SISTEM BINER ETANOL+ETIL ASETAT DAN ETANOL+ ISOAMIL ALKOHOL PADA TEKANAN 101,33 kpa, 79,99 kpa dan 26,67 kpa Dhoni Hartanto 2307100014 Agung Ari Wibowo 2307100015 Pembimbing Dr. Ir. Kuswandi, DEA Ir. Winarsih PENGUKURAN KESETIMBANGAN UAP-CAIR SISTEM BINER ETANOL+ETIL ASETAT DAN ETANOL+ ISOAMIL ALKOHOL PADA TEKANAN

Lebih terperinci

Pemisahan Distilasi Azeotrop. Heri Rustamaji. Referensi:

Pemisahan Distilasi Azeotrop. Heri Rustamaji. Referensi: Pemisahan Distilasi Azeotrop Heri Rustamai Referensi: 1. Seider, W.D., Seider, J.D. and Lewin, D.R., 2003, Product & Process Design Principles - Synthesis, Analysis & Evaluation, 2nd Ed. 2. Smith, R. Chemical

Lebih terperinci

SIFAT TERMODINAMIK SISTEM BINER ETANOL-AIR*) Oleh: Isana SYL**)

SIFAT TERMODINAMIK SISTEM BINER ETANOL-AIR*) Oleh: Isana SYL**) SIFAT TERMODINAMIK SISTEM BINER ETANOL-AIR*) Oleh: Isana SYL**) ABSTRAK Sifat-sifat fisik suatu sistem dapat dipelajari dengan menentukan besaran termodinamik sistem itu. Campuran dapat bersifat ideal

Lebih terperinci

PERANCANGAN TRAY TOWER. Asep Muhamad Samsudin

PERANCANGAN TRAY TOWER. Asep Muhamad Samsudin PERANCANGAN TRAY TOWER PERANCANGAN ALAT PROSES Asep Muhamad Samsudin Ruang Lingkup 1. Pemilihan Tipe Kolom 2. Penentuan Kondisi operasi 3. Perancangan Tray Tower 4. Perancangan Packed Tower Penentuan Kondisi

Lebih terperinci

MENENTUKAN SUHU MINIMAL PADA CONDENSOR DAN REBOILER DENGAN MENGGUNAKAN KESETIMBANGAN

MENENTUKAN SUHU MINIMAL PADA CONDENSOR DAN REBOILER DENGAN MENGGUNAKAN KESETIMBANGAN MENENTUKAN SUHU MINIMAL PADA CONDENSOR DAN REBOILER DENGAN MENGGUNAKAN KESETIMBANGAN oleh Lilis Harmiyanto *) ABSTRAK Di dalam proses distilasi untuk memisahkan gas-gas dengan cairannya perlu pengaturan

Lebih terperinci

PRAKTIKUM OPERASI TEKNIK KIMIA II MODUL 2 EQUILIBRIUM STILL

PRAKTIKUM OPERASI TEKNIK KIMIA II MODUL 2 EQUILIBRIUM STILL PRKTIKUM OPERSI TEKNIK KIMI II MODUL 2 EQUILIRIUM STILL LORTORIUM RISET DN OPERSI TEKNIK KIMI PROGRM STUDI TEKNIK KIM FKULTS TEKNOLOGI INDUSTRI UPN VETERN JW TIMUR SURY EQUILIRIUM STILL TUJUN Percobaan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI HALAMAN PERNYATAAN KATA PENGANTAR DAFTAR SIMBOL DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR ABSTRACT Latar Belakang Keaslian Penelitian 5

DAFTAR ISI HALAMAN PERNYATAAN KATA PENGANTAR DAFTAR SIMBOL DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR ABSTRACT Latar Belakang Keaslian Penelitian 5 DAFTAR ISI HALAMAN PERNYATAAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR SIMBOL DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR INTISARI ABSTRACT ii iii v viii x xi xiv xv BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Keaslian Penelitian

Lebih terperinci

Etanol akan membentuk campuran azeotrop dengan air sehingga sulit

Etanol akan membentuk campuran azeotrop dengan air sehingga sulit PENGARUH PENAMBAHAN NaCl dan CaCl 2 TERHADAP KADAR ETANOL IMPACT OF MIXING NaCl and CaCl 2 TO ETHANOL PURIFICATION Emi Erawati Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl.

Lebih terperinci

BAB III. PERHITUNGAN STAGE SEIMBANG

BAB III. PERHITUNGAN STAGE SEIMBANG BAB III. PERHITUNGAN STAGE SEIMBANG Konsep stage seimbang dapat dipergunakan untuk memperkirakan hasil pemisahan suatu campuran. Konsep ini menggunakan dasar bahwa arus yang keluar stage dalam keadaan

Lebih terperinci

KESETIMBANGAN UAP-CAIR (VLE) ETHANOL-AIR DARI HASIL FERMENTASI RUMPUT GAJAH

KESETIMBANGAN UAP-CAIR (VLE) ETHANOL-AIR DARI HASIL FERMENTASI RUMPUT GAJAH KESETIMBANGAN UAP-CAIR (VLE) ETHANOL-AIR DARI HASIL FERMENTASI RUMPUT GAJAH Disusun oleh : DENI RAMLAH 0631010075 JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

Lebih terperinci

ALAT TRANSFER MASSA ABSORBER DAN STRIPPER

ALAT TRANSFER MASSA ABSORBER DAN STRIPPER PMD D3 Sperisa Distantina ALAT TRANSFER MASSA ABSORBER DAN STRIPPER Silabi D3 Teknik Kimia: 1. Prinsip dasar alat transfer massa absorber dan stripper. 2. Variabel-variabel proses alat absorber dan stripper.

Lebih terperinci

Laporan Praktikum Operasi Teknik Kimia II Kolom Berpacking (HETP) BAB I PENDAHULUAN

Laporan Praktikum Operasi Teknik Kimia II Kolom Berpacking (HETP) BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Destilasi adalah proses pemisahan secara fisik yang berdasarkan atas perbedaan titik didih dan sedikitnya dibutuhkan dua komponen proses pemisahan tidak dapat dilakukan

Lebih terperinci

SIMULASI ABSORPSI MULTIKOMPONEN HIDROKARBON DENGAN VISUAL BASIC 6.0 METODE BURNINGHAM-OTTO SUM RATES

SIMULASI ABSORPSI MULTIKOMPONEN HIDROKARBON DENGAN VISUAL BASIC 6.0 METODE BURNINGHAM-OTTO SUM RATES PROSIDING SEMINAR NASIONAL REKAYASA KIMIA DAN PROSES 2004 ISSN : 1411-4216 SIMULASI ABSORPSI MULTIKOMPONEN HIDROKARBON DENGAN VISUAL BASIC 6.0 METODE BURNINGHAM-OTTO SUM RATES M. Kis Harwanto, Shintoko

Lebih terperinci

6/12/2014. Distillation

6/12/2014. Distillation Distillation Distilasi banyak digunakan untuk mendapatkan minyak atsiri. Minyak atsiri dapat bermanfaat sebagai senyawa antimikroba, diantaranya: 1. Minyak biji pala 2. Minyak daun jeruk 1 Distillation

Lebih terperinci

Referensi: 1) Smith Van Ness Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic, 6th ed. 2) Sandler Chemical, Biochemical adn

Referensi: 1) Smith Van Ness Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic, 6th ed. 2) Sandler Chemical, Biochemical adn Referensi: 1) Smith Van Ness. 001. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic, 6th ed. ) Sandler. 006. Chemical, Biochemical adn Engineering Thermodynamics, 4th ed. 3) Prausnitz. 1999. Molecular

Lebih terperinci

SIFAT TERMODINAMIK SISTEM BINER METANOL-AIR*) Oleh: Isana SYL**)

SIFAT TERMODINAMIK SISTEM BINER METANOL-AIR*) Oleh: Isana SYL**) SIFAT TERMODINAMIK SISTEM BINER METANOL-AIR*) Oleh: Isana SYL**) isana_supiah @uny.ac.id ABSTRAK Sifat-sifat fisik suatu sistem dapat dipelajari dengan menentukan besaran termodinamik sistem itu. Campuran

Lebih terperinci

KESETIMBANGAN UAP-CAIR SISTEM ETHANOL + 2-PROPANOL + ISOOCTANE PADA TEKANAN ATMOSFERIK

KESETIMBANGAN UAP-CAIR SISTEM ETHANOL + 2-PROPANOL + ISOOCTANE PADA TEKANAN ATMOSFERIK KESETIMBANGAN UAP-CAIR SISTEM ETHANOL + 2-PROPANOL + ISOOCTANE PADA TEKANAN ATMOSFERIK Ridho Azwar 2306 100 007, Rachmi Rida Utami 2306 100 020 Dr. Ir. Kuswandi, DEA Laboratorium Thermodinamika Teknik

Lebih terperinci

KESETIMBANGAN UAP-CAIR-CAIR SISTEM BINER n-butanol+air DAN ISOBUTANOL+AIR PADA kpa

KESETIMBANGAN UAP-CAIR-CAIR SISTEM BINER n-butanol+air DAN ISOBUTANOL+AIR PADA kpa KESETIMBANGAN UAP-CAIR-CAIR SISTEM BINER n-butanol+air DAN ISOBUTANOL+AIR PADA 101.3 kpa Nama : Rosi Rosmaysari (2308 100 106) Dian Eka Septiyana (2308 100 163) Jurusan : Teknik Kimia ITS Pembimbing :

Lebih terperinci

MATERI : MENARA DISTILASI CAMPURAN BINER

MATERI : MENARA DISTILASI CAMPURAN BINER 1 OTK 3 S1 Sperisa Distantina MATERI : MENARA DISTILASI CAMPURAN BINER Sumber Pustaka : Geankoplis, C.J., 1985, Transport Processes and Unit Operation, Prentice Hall, Inc., Singapore. Wankat, P.C., 1988,

Lebih terperinci

PMD D3 Sperisa Distantina

PMD D3 Sperisa Distantina PMD D3 Sperisa Distantina Materi sebelumnya adalah neraca eksternal, untuk menghitung jumlah stage harus dianalisis neraca internal. Materi Neraca internal adalah materi optional, diberikan jika Neraca

Lebih terperinci

Laporan Praktikum Kimia Fisik

Laporan Praktikum Kimia Fisik Laporan Praktikum Kimia Fisik DestilasiCampuranBiner Oleh :Anindya Dwi Kusuma Marista (131424004) Annisa Novita Nurisma (131424005) Rahma Ausina (131424022) Kelas : 1A- Teknik Kimia Produksi Bersih Politeknik

Lebih terperinci

DISTILASI 08/03/2018 Nur Istianah-KP1-Distilasi-2015

DISTILASI 08/03/2018 Nur Istianah-KP1-Distilasi-2015 DISTILASI Distilasi Proses pemisahan dua komponen atau lebih berdasarkan perbedaan titik didihnya atau volatilitas Pemisahan tepat terjadi pasa saat kondisi setimbang atau equilibrium Feed Distillate Residue/

Lebih terperinci

STRATEGI KONTROL KOLOM DISTILASI TUNGGAL SISTEM BINER METANOL-AIR

STRATEGI KONTROL KOLOM DISTILASI TUNGGAL SISTEM BINER METANOL-AIR STRATEGI KONTROL KOLOM DISTILASI TUNGGAL SISTEM BINER METANOL-AIR (CONTROL STRATEGY OF SINGLE DISTILLATION COLOMN BINARY SYSTEM OF METHANOL-WATER) Totok R. Biyanto 1), Heri Wahyudi 1),Hari Hadi Santoso

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Pemisahan campuran azeotrop multikomponen dengan menggunakan

BAB I PENDAHULUAN. Pemisahan campuran azeotrop multikomponen dengan menggunakan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemisahan campuran azeotrop multikomponen dengan menggunakan kolom destilasi seperti pada azeotropic distillation memerlukan beberapa kolom dengan urutan tertentu

Lebih terperinci

SIFAT TERMODINAMIK SISTEM BINER 1-PROPANOL-AIR*) Oleh: Isana SYL**)

SIFAT TERMODINAMIK SISTEM BINER 1-PROPANOL-AIR*) Oleh: Isana SYL**) SIFAT TERMODINAMIK SISTEM BINER 1-PROPANOL-AIR*) Oleh: Isana SYL**) isana_supiah @uny.ac.id ABSTRAK Sifat-sifat fisik suatu sistem dapat dipelajari dengan menentukan besaran termodinamik sistem itu. Besaran

Lebih terperinci

MAKALAH TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA

MAKALAH TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA MAKALAH TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA PEMICU I : SIFAT PVT Kelompok 3 Nahida Rani (1106013555) Nuri Liswanti Pertiwi (1106015421) Rizqi Pandu Sudarmawan (0906557045) Sulaeman A S (0906557051) Sony Ikhwanuddin

Lebih terperinci

PRAKTIKUM OPERASI TEKNIK KIMIA II MODUL 7 WETTED WALL COLUMN

PRAKTIKUM OPERASI TEKNIK KIMIA II MODUL 7 WETTED WALL COLUMN PRAKTIKUM OPERASI TEKNIK KIMIA II MODUL 7 WETTED WALL COLUMN LABORATORIUM RISET DAN OPERASI TEKNIK KIMIA PROGRAM STUDI TEKNIK KIMA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UPN VETERAN JAWA TIMUR SURABAYA I. TUJUAN

Lebih terperinci

DISTILASI BERTAHAP BATCH (DBB)

DISTILASI BERTAHAP BATCH (DBB) MODUL PRAKTIKUM LABORATORIUM INSTRUKSIONAL TEKNIK KIMIA DISTILASI BERTAHAP BATCH (DBB) Disusun oleh: Dinna Rizqi Awalia Dr. Danu Ariono Dr. Ardiyan Harimawan PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNOLOGI

Lebih terperinci

DESAIN ALAT DISTILASI UNTUK MEMPEROLEH ETANOL DENGAN KADAR OPTIMUM

DESAIN ALAT DISTILASI UNTUK MEMPEROLEH ETANOL DENGAN KADAR OPTIMUM DESAIN ALAT DISTILASI UNTUK MEMPEROLEH ETANOL DENGAN KADAR OPTIMUM Widji Utami, Surya Rosa Putra Laboratorium Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITS uut@chem.its.ac.id ABSTRAK Packed

Lebih terperinci

PMD D3 Sperisa Distantina

PMD D3 Sperisa Distantina PMD D3 Sperisa Distantina KESEIMNGN UP CIR Pustaka: Foust,.S., 1960, Principles of Unit Operation, John Wiley and Sons. Geankoplis, C.J., 1985, Transport Processes and Unit Operation, Prentice Hall, Inc.,

Lebih terperinci

REAKTOR KIMIA NON KINETIK KINETIK BALANCE R. YIELD R. STOIC EQUILIBRIUM R. EQUIL R. GIBBS CSTR R. PLUG R.BATCH

REAKTOR KIMIA NON KINETIK KINETIK BALANCE R. YIELD R. STOIC EQUILIBRIUM R. EQUIL R. GIBBS CSTR R. PLUG R.BATCH TUTORIAL 3 REAKTOR REAKTOR KIMIA NON KINETIK BALANCE R. YIELD R. STOIC EQUILIBRIUM R. EQUIL R. GIBBS KINETIK CSTR R. PLUG R.BATCH MODEL REAKTOR ASPEN Non Kinetik Kinetik Non kinetik : - Pemodelan Simulasi

Lebih terperinci

Pembimbing: Prof.Ir. Renanto Handogo, MS. PhD. Ir.Musfil A.S,M.Eng,Sc.

Pembimbing: Prof.Ir. Renanto Handogo, MS. PhD. Ir.Musfil A.S,M.Eng,Sc. Pembimbing: Prof.Ir. Renanto Handogo, MS. PhD. Ir.Musfil A.S,M.Eng,Sc. SATRIO PAMUNGKAS (2306.100.059) TRI HARTANTO A (2306.100.080) LABORATORIUM PERANCANGAN DAN PENGENDALIAN PROSES JURUSAN TEKNIK KIMIA

Lebih terperinci

Optimasi Feed Plate dan Temperatur Feed Adsorber Dalam Proses Distilasi Adsorpsi Pada Pembuatan Etanol Absolut

Optimasi Feed Plate dan Temperatur Feed Adsorber Dalam Proses Distilasi Adsorpsi Pada Pembuatan Etanol Absolut Optimasi Feed Plate dan Temperatur Feed Adsorber Dalam Proses Distilasi Adsorpsi Pada Pembuatan Etanol Absolut Disusun Oleh : Dimas Ardiyanta 2308 100 029 Koko Yuwono 2308 100 157 Dosen Pembimbing : Prof.

Lebih terperinci

OTK 3 S1 Sperisa Distantina

OTK 3 S1 Sperisa Distantina OTK 3 S1 Sperisa Distantina KESEIMNGN UP CIR Pustaka: Foust,.S., 1960, Principles of Unit Operation, John Wiley and Sons. Geankoplis, C.J., 1985, Transport Processes and Unit Operation, Prentice Hall,

Lebih terperinci

Penuntun praktikum DISTILASI BATCH

Penuntun praktikum DISTILASI BATCH Penuntun praktikum DISTILASI BATCH I. Pendahuluan Distilasi adalah unit operasi yang sudah ratusan tahun diaplikasikan secara luas. Di sperempat abad pertama dari abad ke-20 ini, aplikasi unit distilasi

Lebih terperinci

Pengendalian Sistem Kolom Distilasi Campuran Azeotrop Heterogen Butanol-Air Menggunakan Model Predictive Control (MPC)

Pengendalian Sistem Kolom Distilasi Campuran Azeotrop Heterogen Butanol-Air Menggunakan Model Predictive Control (MPC) Pengendalian Sistem Kolom Distilasi Campuran Azeotrop Heterogen Butanol-Air Menggunakan Model Predictive Control (MPC) Nama Mahasiswa : 1. Agung Kurniawan : 2. Muh. Makki Maulana NRP : 1. 2306 100 051

Lebih terperinci

Before UTS. Kode Mata Kuliah :

Before UTS. Kode Mata Kuliah : Before UTS Kode Mata Kuliah : 2045330 Bobot : 3 SKS Pertemuan Materi Submateri 1 2 3 4 Konsep dasar perpindahan massa difusional Difusi molekuler dalam keadaan tetap Difusi melalui non stagnan film 1.

Lebih terperinci

PERFORMA KOLOM SIEVE TRAY DENGAN PACKING SERABUT PADA DISTILASI ETANOL-AIR

PERFORMA KOLOM SIEVE TRAY DENGAN PACKING SERABUT PADA DISTILASI ETANOL-AIR PERFORMA KOLOM SIEVE TRAY DENGAN PACKING SERABUT PADA DISTILASI ETANOL-AIR Oleh : Indi Raisa Girsang 2310100119 Melvina Eliana 2310100161 Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Nonot Soewarno, M.Eng. Siti Nurkhamidah,

Lebih terperinci

PERANCANGAN PACKED TOWER. Asep Muhamad Samsudin

PERANCANGAN PACKED TOWER. Asep Muhamad Samsudin PERANCANGAN PACKED TOWER PERANCANGAN ALAT PROSES Asep Muhamad Samsudin Ruang Lingkup 1. Perhitungan Tinggi Kolom Packing 2. Perhitungan Diameter Kolom Perhitungan Tinggi Kolom Packing Tinggi kolom packing

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Etanol Etanol merupakan bahan yang volatile, mudah terbakar, jernih, dan merupakan cairan yang tidak berwarna. Salah satu sifat istimewa dari etanol adalah volume shrinkage

Lebih terperinci

ENTROPI. Untuk gas ideal, dt dan V=RT/P. Dengan subtitusi dan pembagian dengan T, akan diperoleh persamaan:

ENTROPI. Untuk gas ideal, dt dan V=RT/P. Dengan subtitusi dan pembagian dengan T, akan diperoleh persamaan: ENTROPI PERUBAHAN ENTROPI GAS IDEAL Untuk satu mol atau unit massa suatu fluida yang mengalami proses reversibel dalam sistem tertutup, persamaan untuk hukum pertama termodinamika menjadi: [35] Diferensiasi

Lebih terperinci

Referensi: 1) Smith Van Ness Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic, 6th ed. 2) Sandler Chemical, Biochemical adn

Referensi: 1) Smith Van Ness Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic, 6th ed. 2) Sandler Chemical, Biochemical adn Referensi: 1) Smith Van Ness. 2001. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic, 6th ed. 2) Sandler. 2006. Chemical, Biochemical adn Engineering Thermodynamics, 4th ed. 3) Prausnitz. 1999. Molecular

Lebih terperinci

III ZAT MURNI (PURE SUBSTANCE)

III ZAT MURNI (PURE SUBSTANCE) III ZAT MURNI (PURE SUBSTANCE) Tujuan Instruksional Khusus: Mahasiswa mampu 1. menjelaskan karakteristik zat murni dan proses perubahan fasa 2. menggunakan dan menginterpretasikan data dari diagram-diagram

Lebih terperinci

TEKNOLOGI HEMAT ENERGI UNTUK PRODUKSI ALKOHOL FUEL GRADE YANG EFISIEN

TEKNOLOGI HEMAT ENERGI UNTUK PRODUKSI ALKOHOL FUEL GRADE YANG EFISIEN TEKNOLOGI HEMAT ENERGI UNTUK PRODUKSI ALKOHOL FUEL GRADE YANG EFISIEN Srie Muljani Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri UPN Veteran Jawa Timur Abstrak Sasaran kajian penelitian ini adalah

Lebih terperinci

OPTIMALISASI PEROLEHAN MINYAK MENGGUNAKAN PEMISAHAN SECARA BERTAHAP

OPTIMALISASI PEROLEHAN MINYAK MENGGUNAKAN PEMISAHAN SECARA BERTAHAP OPTIMALISASI PEROLEHAN MINYAK MENGGUNAKAN PEMISAHAN SECARA BERTAHAP Reza Fauzan *Email: reza.fauzan@gmail.com ABSTRAK Penelitian tentang peningkatan jumlah produksi minyak yang diperoleh dari sumur produksi

Lebih terperinci

Studi Aplikasi Decoupling Control untuk Pengendalian Komposisi Kolom Distilasi

Studi Aplikasi Decoupling Control untuk Pengendalian Komposisi Kolom Distilasi Studi Aplikasi Decoupling Control untuk Pengendalian Komposisi Kolom Distilasi Lindawati, Agnes Soelistya, Rudy Agustriyanto Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Surabaya Jl.Raya Kalirungkut,

Lebih terperinci

Kata kunci : Absorber, Konsentrasi Benfield, Laju Alir Gas Proses, Kadar CO 2, Reboiler Duty, Aspen Plus

Kata kunci : Absorber, Konsentrasi Benfield, Laju Alir Gas Proses, Kadar CO 2, Reboiler Duty, Aspen Plus PENGARUH LARUTAN BENFIELD, LAJU ALIR GAS PROSES, DAN BEBAN REBOILER TERHADAP ANALISA KINERJA KOLOM CO 2 ABSORBER DENGAN MENGGUNAKAN SIMULATOR ASPEN PLUS V. 8.6 Bagus Kurniadi 1)*, Dexa Rahmadan 1), Gusti

Lebih terperinci

@ Heri Rustamaji. World Wide Web home page on the Internet at:

@ Heri Rustamaji. World Wide Web home page on the Internet at: @ Heri Rustamaji World Wide Web home page on the Internet at: http://www.aspentech.com/ INTRODUCTION STARTING ASPEN PLUS STARTUP Blank Simulation Blank Simulation : rancangan proses general : British Unit

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Produksi bahan bakar alternatif (biofuel) saat ini mendapat perhatian lebih dari beberapa pemerintahan di seluruh dunia. Beberapa pemerintahan telah mengumumkan komitmen

Lebih terperinci

Kelompok B Pembimbing

Kelompok B Pembimbing TK-40Z2 PENELITIAN Semester II 2007/2008 APLIKASI MEMBRAN CA/ZEOLIT UNTUK PEMISAHAN CAMPURAN ALKOHOL-AIR Kelompok B.67.3.13 Indria Gusmelli (13004106) Aziza Addina Permata (13004107) Pembimbing Dr. Irwan

Lebih terperinci

HUKUM RAOULT. campuran

HUKUM RAOULT. campuran HUKUM RAOULT I. TUJUAN - Memperhatikan pengaruh komposisi terhadap titik didih campuran - Memperlihatkan pengaruh gaya antarmolekul terhadap tekanan uap campuran II. TEORI Suatu larutan dianggap bersifat

Lebih terperinci

LAMPIRAN A HASIL PERHITUNGAN NERACA MASSA

LAMPIRAN A HASIL PERHITUNGAN NERACA MASSA LAMPIRAN A HASIL PERHITUNGAN NERACA MASSA Kapasitas Produksi 15.000 ton/tahun Kemurnian Produk 99,95 % Basis Perhitungan 1.000 kg/jam CH 3 COOH Pada perhitungan ini digunakan perhitungan dengan alur maju

Lebih terperinci

PERSENTASE PRODUK ETANOL DARI DISTILASI ETANOL AIR DENGAN DISTRIBUTE CONTROL SYSTEM (DCS) PADA BERBAGAI KONSENTRASI UMPAN

PERSENTASE PRODUK ETANOL DARI DISTILASI ETANOL AIR DENGAN DISTRIBUTE CONTROL SYSTEM (DCS) PADA BERBAGAI KONSENTRASI UMPAN TUGAS AKHIR PERSENTASE PRODUK ETANOL DARI DISTILASI ETANOL AIR DENGAN DISTRIBUTE CONTROL SYSTEM (DCS) PADA BERBAGAI KONSENTRASI UMPAN (PERCENTAGE OF ETHANOL PRODUCT FROM ETHANOL WATER DISTILATION WITH

Lebih terperinci

THE USE OF WILSON EQUATION, NRTL AND UNIQUAC IN PREDICTING VLE OF TERNARY SYSTEMS

THE USE OF WILSON EQUATION, NRTL AND UNIQUAC IN PREDICTING VLE OF TERNARY SYSTEMS Agung Rasmito, Yustia Wulandari The Use Of Wilson Equation, 304 THE USE OF WILSON EQUATION, NRTL AND UNIQUAC IN PREDICTING VLE OF TERNARY SYSTEMS Agung Rasmito, Yustia Wulandari Jurusan Teknik Kimia, Fakultas

Lebih terperinci

AZAS TEKNIK KIMIA (NERACA ENERGI) PRODI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

AZAS TEKNIK KIMIA (NERACA ENERGI) PRODI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG AZAS TEKNIK KIMIA (NERACA ENERGI) PRODI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG KESETIMBANGAN ENERGI Konsep dan Satuan Perhitungan Perubahan Entalpi Penerapan Kesetimbangan Energi Umum

Lebih terperinci

c. Kenaikan suhu akan meningkatkan konversi reaksi. Untuk reaksi transesterifikasi dengan RD. Untuk percobaan dengan bahan baku minyak sawit yang

c. Kenaikan suhu akan meningkatkan konversi reaksi. Untuk reaksi transesterifikasi dengan RD. Untuk percobaan dengan bahan baku minyak sawit yang KESIMPULAN Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1. Studi eksperimental pembuatan biodiesel dengan Reactive Distillation melalui rute transesterifikasi trigliserida

Lebih terperinci

STRUKTUR KONTROL KOLOM DISTILASI ALDEHYDE

STRUKTUR KONTROL KOLOM DISTILASI ALDEHYDE STRUKTUR KONTROL KOLOM DISTILASI ALDEHYDE Totok R. Biyanto Jurusan Teknik Fisika - FTI ITS Surabaya Kampus ITS Keputih Sukolilo Surabaya 60111 Telp : 62 31 5947188 Fax : 62 31 5923626 Email : trb@ep.its.ac.id

Lebih terperinci

Kesetimbangan Fasa Bab 17

Kesetimbangan Fasa Bab 17 14.49 Pada diagram fase dibawah ini kesetimbangan cair uap digambarkan sebagai T terhadap xa pada tekanan konstan, tentukan fase-fase dan hitunglah derajat kebebasan dari daerah yang ditandai. Jawab: Daerah

Lebih terperinci

Ruang Lingkup. 1. Pemilihan Tipe Kolom 2. Penentuan Kondisi operasi 3. Perancangan Tray Tower 4. Perancangan Packed Tower

Ruang Lingkup. 1. Pemilihan Tipe Kolom 2. Penentuan Kondisi operasi 3. Perancangan Tray Tower 4. Perancangan Packed Tower Ruang Lingkup 1. Pemilihan Tipe Kolom 2. Penentuan Kondisi operasi 3. Perancangan Tray Tower 4. Perancangan Packed Tower Penentuan Kondisi Operasi Kolom Kondisi operasi kolom ditentukan oleh pasangan suhu

Lebih terperinci

PRODUKSI ALKOHOL FUEL GRADE DENGAN PROSES DISTILASI EKSTRAKTIF

PRODUKSI ALKOHOL FUEL GRADE DENGAN PROSES DISTILASI EKSTRAKTIF 24 Produksi Alkohol Fuel Grade Dengan Proses Jurnal Distilasi Penelitian Ekstraktif Ilmu (Mu tasim Teknik Vol.9, Billah No.1 dan Juni Sani) 2009 : 24-30 PRODUKSI ALKOHOL FUEL GRADE DENGAN PROSES DISTILASI

Lebih terperinci

KESETIMBANGAN UAP CAIR (KUC)

KESETIMBANGAN UAP CAIR (KUC) MODUL PRAKTIKUM LABORATORIUM INSTRUKSIONAL TEKNIK KIMIA KESETIMBANGAN UAP CAIR Koordinator LabTK Dr. Pramujo Widiatmoko FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2016 Kontributor: Dr. Antonius

Lebih terperinci

PMD D3 Sperisa Distantina EKSTRAKSI CAIR-CAIR

PMD D3 Sperisa Distantina EKSTRAKSI CAIR-CAIR Peserta kuliah harus membawa: 1. kertas grafik milimeter 2. pensil/ballpoint berwarna 3. penggaris PM 3 perisa istantina EKTRKI CIR-CIR Ekstraksi adalah proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu

Lebih terperinci

SIMULASI DISTILASI BATCH BERBASIS PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

SIMULASI DISTILASI BATCH BERBASIS PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK SIMULASI DISTILASI BATCH BERBASIS PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK TUGAS AKHIR Diajukan Oleh: ARISTARKHUS ANASITO NPM : 0934215006 Kepada JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS

Lebih terperinci

KESETIMBANGAN UAP CAIR (KUC)

KESETIMBANGAN UAP CAIR (KUC) MODUL PRAKTIKUM LABORATORIUM INSTRUKSIONAL TEKNIK KIMIA KESETIMBANGAN UAP CAIR (KUC) Disusun oleh: Gisela Swastika Mirna Jatiningrum Dr. Antonius Indarto Dr. Ardiyan Harimawan PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA

Lebih terperinci

packing HETP meningkat dengan beban (loading) dalam structured packing

packing HETP meningkat dengan beban (loading) dalam structured packing TINGGI PACKED COUMN EFISIENSI PACKING Konsep HETP Konsep HETP (Height Equivaent of a Theoritical Plate) diperkenalkan untuk memungkinkan perbandingan efisiensi antara kolom packing dan kolom plate. HETP

Lebih terperinci

PENGETAHUAN PROSES PADA UNIT SINTESIS UREA

PENGETAHUAN PROSES PADA UNIT SINTESIS UREA BAB V PENGETAHUAN PROSES PADA UNIT SINTESIS UREA V.I Pendahuluan Pengetahuan proses dibutuhkan untuk memahami perilaku proses agar segala permasalahan proses yang terjadi dapat ditangani dan diselesaikan

Lebih terperinci

PABRIK ASETON DARI ISOPROPIL ALKOHOL DENGAN PROSES DEHIDROGENASI

PABRIK ASETON DARI ISOPROPIL ALKOHOL DENGAN PROSES DEHIDROGENASI PABRIK ASETON DARI ISOPROPIL ALKOHOL DENGAN PROSES DEHIDROGENASI Nama Mahasiswa : Wahyu Mayangsari (2308 030 047) : Hanifia Ilmawati (2308 030 095) Jurusan : DIII Teknik Kimia FTI-ITS Dosen Pembimbing

Lebih terperinci

Materi kuliah OTK 3 S1 Sperisa Distantina

Materi kuliah OTK 3 S1 Sperisa Distantina Materi kuliah OTK 3 S1 Sperisa Distantina IMMISCIBLE EXTRACTION Pustaka: Wankat, chap. 16. Dalam sistem immiscible extraction, hanya solut yang terdistribusi di kedua fase. Keseimbangan solute dinyatakan

Lebih terperinci

ASETON-BUTANOL-ETANOL HASIL FERMENTAS1 DENGAN DISTILASI SEDERHANA DAN DENGAN PENDEKATAN MODEL ISOTHERM FLASH. Oleh AGUS PURWANTO

ASETON-BUTANOL-ETANOL HASIL FERMENTAS1 DENGAN DISTILASI SEDERHANA DAN DENGAN PENDEKATAN MODEL ISOTHERM FLASH. Oleh AGUS PURWANTO KAJIAN AWAL PEMISAHAN CAMPURAN ASETON-BUTANOL-ETANOL HASIL FERMENTAS1 DENGAN DISTILASI SEDERHANA DAN DENGAN PENDEKATAN MODEL ISOTHERM FLASH Oleh AGUS PURWANTO F 27.0042 1995 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Lebih terperinci

Pemodelan Kolom Distilasi Pabrik Petrokimia dengan Menggunakan Distributed Control System

Pemodelan Kolom Distilasi Pabrik Petrokimia dengan Menggunakan Distributed Control System Abstrak Pemodelan Kolom Distilasi Pabrik Petrokimia dengan Menggunakan Distributed Control System Hafid S.N. Muzwar, Atindriyo K. Pamososuryo, dan Estiyanti Ekawati Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri,

Lebih terperinci

EVALUASI PEMISAHAN ISOAMIL ALKOHOL DARI HASIL BAWAH PROSES DISTILASI LUTTER WASER DENGAN DISTILASI BATCH. Ani Purwanti 1* dan Sumarni 2

EVALUASI PEMISAHAN ISOAMIL ALKOHOL DARI HASIL BAWAH PROSES DISTILASI LUTTER WASER DENGAN DISTILASI BATCH. Ani Purwanti 1* dan Sumarni 2 EVALUASI PEMISAHAN ISOAMIL ALKOHOL DARI HASIL BAWAH PROSES DISTILASI LUTTER WASER DENGAN DISTILASI BATCH Ani Purwanti 1* dan Sumarni 2 1,2 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, IST AKPRIND

Lebih terperinci

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK ABSTRACT

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK ABSTRACT DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK i ABSTRACT ii DAFTAR ISI iii DAFTAR GAMBAR iv DAFTAR TABEL v BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Perumusan Masalah 3 1.3 Tujuan Penelitian 4 1.4 Manfaat Penelitian

Lebih terperinci

LEVEL -04 SISTEM PEMISAHAN

LEVEL -04 SISTEM PEMISAHAN LEVEL -04 SISTEM PEMISAHAN STRUKTUR UMUM SISTEM PEMISAHAN Untuk menentukan struktur umum sistem pemisahan pertama kita harus menentukan fasa aliran yg keluar dari reaktor (Gmbr 4-1). Untuk proses uap-cair

Lebih terperinci

BAB II DESKRIPSI PROSES

BAB II DESKRIPSI PROSES BAB II DESKRIPSI PROSES 2.1. Spesifikasi Bahan Baku dan Produk 2.1.1. Spesifikasi bahan baku Etanol Fase (30 o C, 1 atm) : Cair Komposisi : 95% Etanol dan 5% air Berat molekul : 46 g/mol Berat jenis :

Lebih terperinci

KONTRAK PERKULIAHAN 1. Manfaat Mata Kuliah 2. Deskripsi Mata Kuliah 3. Tujuan Instruksional 4. Strategi Perkuliahan

KONTRAK PERKULIAHAN 1. Manfaat Mata Kuliah 2. Deskripsi Mata Kuliah 3. Tujuan Instruksional 4. Strategi Perkuliahan KONTRAK PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah : Perencanaan dan Perancangan Sistem Proses Kimia Kode Mata Kuliah : KMA 334 Pengajar : Taharuddin, S.T., M.Sc. dan Heri Rustamaji, S.T., M.Eng. Semester : VI 1. Manfaat

Lebih terperinci

Lebih Jauh tentang Absorpsi Gas dan Pembahasan CONTOH: Soal #2

Lebih Jauh tentang Absorpsi Gas dan Pembahasan CONTOH: Soal #2 Kuliah #3: Lebih Jauh tentang Absorpsi Gas dan Pembahasan CONTOH: Soal #2 Prof. Dr. Ir. Setijo Bismo, DEA. DTK-FTUI, 27 Oktober 2015 Beberapa Model Kolom Absorpsi A. Kolom Talam (Tray-type Plate Columns)

Lebih terperinci

B T A CH C H R EAC EA T C OR

B T A CH C H R EAC EA T C OR BATCH REACTOR PENDAHULUAN Dalam teknik kimia, Reaktor adalah suatu jantung dari suatu proses kimia. Reaktor kimia merupakan suatu bejana tempat berlangsungnya reaksi kimia. Rancangan dari reaktor ini tergantung

Lebih terperinci

PENGARUH RASIO ASAM SULFAT TERHADAP ASAM NITRAT PADA SINTESIS NITROBENZENA DALAM CSTR

PENGARUH RASIO ASAM SULFAT TERHADAP ASAM NITRAT PADA SINTESIS NITROBENZENA DALAM CSTR PENGRUH RSIO SM SULFT TERHDP SM NITRT PD SINTESIS NITROBENZEN DLM CSTR Rudy gustriyanto 1), Lanny Sapei ), Reny Setiawan 3), Gabriella Rosaline 4) 1),),3),4) Teknik Kimia, Universitas Surabaya Jl. Raya

Lebih terperinci

III. PERANCANGAN KONDISI PROSES

III. PERANCANGAN KONDISI PROSES III. PERANCANGAN KONDISI PROSES III.1 Kondisi Proses Yang diartikan dengan kondisi proses adalah kondisi operasi yang diperlukan sehingga perancangan yang dilakukan itu dapat memenuhi design itention,

Lebih terperinci

/ Teknik Kimia TUGAS 1. MENJAWAB SOAL 19.6 DAN 19.8

/ Teknik Kimia TUGAS 1. MENJAWAB SOAL 19.6 DAN 19.8 Faris Razanah Zharfan 06005225 / Teknik Kimia TUGAS. MENJAWAB SOAL 9.6 DAN 9.8 9.6 Air at 27 o C (80.6 o F) and 60 percent relative humidity is circulated past.5 cm-od tubes through which water is flowing

Lebih terperinci

ATK I DASAR-DASAR NERACA MASSA ASEP MUHAMAD SAMSUDIN, S.T.,M.T.

ATK I DASAR-DASAR NERACA MASSA ASEP MUHAMAD SAMSUDIN, S.T.,M.T. ATK I DASAR-DASAR NERACA MASSA ASEP MUHAMAD SAMSUDIN, S.T.,M.T. Pembuatan Gula Berapa banyak air yang dihilangkan didalam evaporator (lb/jam)? Berapa besar fraksi massa komponen-komponen dalam arus buangan

Lebih terperinci

BAB I. PENDAHULUAN OTK di bidang Teknik Kimia?

BAB I. PENDAHULUAN OTK di bidang Teknik Kimia? BAB I. PENDAHULUAN OTK di bidang Teknik Kimia? Aplikasi dasar-dasar ilmu pengetahuan alam yang dirangkai dengan dasar ekonomi dan hubungan masyarakat pada bidang yang berkaitan Iangsung dengan proses dan

Lebih terperinci