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

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

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

Transkripsi

1 Pengendalian Sistem Kolom Distilasi Campuran Azeotrop Heterogen Butanol-Air Menggunakan Model Predictive Control (MPC) Nama Mahasiswa : 1. Agung Kurniawan : 2. Muh. Makki Maulana NRP : : Dosen Pembimbing Laboratorium : Prof. Ir. Renanto Handogo, MS., Ph.D. : Perancangan dan Pengendalian Proses 1. PENDAHULUAN Perhatian pada butanol sebagai bahan bakar alternatif dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat karena kelebihannya sebagai bahan bakar jika dibandingkan dengan etanol, antara lain: bilangan oktan yang lebih tinggi, panas penguapan yang lebih rendah, nilai energy density (energi/volume) yang lebih tinggi, dan tekanan uap yang lebih rendah (Ramey, 2004). Dalam proses industri butanol, sistem kolom distilasi merupakan bagian penting dari proses pemurnian campuran butanol-air yang dihasilkan dari proses fermentasi. Berbeda dengan pemisahan etanol-air, dalam proses pemisahan butanol-air, terdapat kondisi azeotrop heterogen yang memungkinkan campuran tersebut dipisahkan dengan menggunakan dua kolom distilasi dan dekanter. Pada proses ini, feed akan masuk melalui dekanter. Kemudian karena terbentuk kesetimbangan cair-cair pada dekanter, akan terbentuk dua lapisan, fraksi berat yang kaya akan air, dan fraksi ringan yang kaya akan butanol. Selanjutnya dua lapisan tersebut akan dimasukkan dalam dua kolom distilasi yang berbeda untuk dilakukan proses pemurnian. Untuk mencapai efisiensi proses yang maksimal, maka tiap-tiap unit proses harus dijalankan berdasarkan pada tujuan: - Mengoperasikan unit proses secara aman, - Laju alir produk harus terjaga, - Kualitas produk harus terjaga. Laju alir produk dan kualitas produk yang terjaga saling terkait dalam proses ini. Produk yang dihasilkan dari proses sistem distilasi ini ditentukan oleh beberapa hal, antara lain: komposisi feed masuk, temperatur kolom, temperatur dekanter, dan tekanan kolom. Pada kolom distilasi satu (kaya air) diinginkan untuk menghasilkan bottom product yang kaya air, dan pada kolom distilasi dua (kaya butanol) diinginkan bottom product yang kaya butanol. Dalam praktiknya, proses kimia akan berlangsung secara dinamis dimana variabel-variabel akan selalu berubah seiring perubahan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan diatas, diperlukan pemantauan yang mampu mengatasi perubahan pada variabel proses yang berhubungan dengan keamanan, laju alir produk, dan kualitas produk.

2 Salah satu alat pengendali yang telah berkembang pesat adalah Model Predictive Control (MPC). Hal ini disebabkan oleh berbagai kelebihan yang dimiliki, antara lain : - Dapat menangani masalah pengendalian multi variabel dengan baik. - Dapat memperkirakan berbagai batasan saat aktualisasi model. - Dapat menjalankan operasi lebih dekat dengan contraint jika dibandingkan dengan alat pengendali yang lain sehingga operasi akan berlangsung pada kondisi yang lebih menguntungkan.(afiadinie, 2008) Berdasarkan beberapa kelebihan tersebut, maka MPC diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengendali yang baik pada sistem pemisahan campuran azeotrop heterogen Butanol-Air. 2. METODOLOGI PERCOBAAN Dalam penelitian ini digunakan model termodinamika UNIQUAC karena dinilai sesuai untuk memodelkan kesetimbangan liquid-liquid seperti pada sistem butanol-air. (Chen dan Mathias, 2002). Pengambilan data dilakukan untuk mencapai simulasi yang mendekati kondisi sebenarnya. Data operasi steady state diperoleh dari literatur (Luyben, 2008). Data operasi yang dipergunakan untuk simulasi ini adalah: - Tekanan operasi kolom distilasi - Laju alir, temperatur, dan komposisi feed - Diameter kolom - Ukuran decanter Untuk data desain (ukuran) peralatan yang lain, digunakan data default yang disarankan dari Aspen Hysys. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: - Manipulated Variable heat flow reboiler 1 dan 2, heat flow condenser. - Controlled Variable Suhu kolom distilasi 1 & 2, dan Suhu decanter. - Disturbance Variable Perubahan -25% komposisi butanol aliran feed masuk ke decanter. Simulasi Steady State merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan simulasi pengendalian dengan menggunakan software Aspen Hysys. Beberapa data seperti kondisi dan komponen stream diperlukan untuk dimasukan ke dalam software Aspen Hysys. Selanjutnya dilakukan validasi untuk mengetahui apakah model simulasi sudah mewakili kondisi seperti yang tertera dalam literatur. Selanjutnya dilakukan pemasukan ukuran alat (sizing) pada setiap unit operasi di dalam simulasi sebagai syarat untuk dapat masuk ke kondisi Dynamic. Kemudian diberikan pengendali PID untuk simulasi dynamic mode, dan lebih lanjut akan dibandingkan kinerja pengendali PID dengan MPC. Tuning pengendali PID pada penelitian ini menggunakan fasilitas autotuner yang disediakan dalam Aspen Hysys.

3 Step response test merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk melakukan simulasi pengendalian dengan menggunakan Model Predictive Control (Juwari, 2004). Data step response test merupakan model yang digunakan pengendali untuk dapat merespon apabila terjadi gangguan dalam sistem. Hal ini dilakukan dengan memberikan gangguan pada manipulated variable dan mengamati controled variable. Hasil step response test ini akan dimasukkan ke dalam setup MPC pada Aspen Hysys sebagai model dengan mengikuti format yang telah ditetapkan oleh Aspen Hysys (Ianchu dan Agachi, 2010). Pada sistem kolom distilasi azeotrop heterogen Butanol-Air terdapat beberapa titik yang harus dikendalikan guna menjaga kualitas produk. Pada simulasi pengendalian ini, dilakukan pengendalian temperatur kolom distilasi dan dekanter guna menjaga kualitas produk akhir. E-11 Feed 1000 kmol/h 0,4 B 0,6 W Ovhd K 0,5 atm 78,8 kmol/h 0,743 W 0,257 B Aqueos 678 kmol/h 0,97 W 0,03 B Dekanter 343 K Organic 888 kmol/h 0,42 W 0,58 B Ovhd K 0,5 atm 788 kmol/h 764 W 0,236 B KD 1 KD 2 Bttm 1 600,1 kmol/h 0,999 W 0,001 B Bttm 2 399,9 kmol/h 0,001 W 0,999 B E-6 Gambar 1. Process Flow Diagram Sistem Campuran Azeotrop Heterogen Butanol-Air Pada sistem kolom distilasi azeotrop heterogen Butanol-Air terdapat beberapa titik yang harus dikendalikan guna menjaga kualitas produk. Pada simulasi pengendalian ini, dilakukan pengendalian temperatur kolom distilasi dan dekanter guna menjaga kualitas produk akhir, dengan menggunakan pengendali MPC. Data-data lain yang diperlukan dalam penggunaan MPC antara lain Step Response Data dan parameter Tuning MPC. Step Response Data diperoleh dari pemberian gangguan pada salah satu manipulated variable dengan menjaga manipulated variable yang lain konstan kemudian dilihat respon dari setiap controlled variable. Step Response data ini dijadikan sebagai model proses dalam MPC.

4 Pengujian respon pengendali diperoleh dengan memberikan gangguan pada sistem. Pada penelitian ini diberikan gangguan berupa perubahan komposisi umpan feed masuk decanter. Perubahan komposisi umpan yang diberikan sebesar -25% fraksi mol butanol. Dari pemberian gangguan ini, dilihat respon dari pengendali PID dan MPC, kemudian dihitung nilai IAE total yang menunjukkan performa dari sistem pengendali. Kemudian dilakukan tuning parameter pada MPC untuk memperoleh nilai IAE seminimum mungkin. Metode yang dilakukan untuk memperoleh parameter tuning terbaik dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Santoso dan Nasution (2008), yaitu dengan melihat pengaruh variasi parameter tuning terhadap nilai IAE total. Selanjutnya membandingkan unjuk kerja pengendali PID dengan pengendali MPC. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Simulasi dynamic mode merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum mengendalikan suatu variabel pada sistem dengan menggunakan software Aspen Hysys. Hal ini diawali dengan menginputkan data ukuran alat ke dalam software Aspen Hysys atau dikenal dengan istilah sizing sebagai syarat perubahan ke dynamic mode (HYSYS, 2004). Setelah dilakukan simulasi dalam kondisi dynamic, maka dilakukan validasi untuk mengetahui kesesuaian antara simulasi dalam dynamic mode dengan steady state. Dalam simulasi ini, validasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan fraksi massa bottom product pada kedua kolom distilasi, dan temperatur dalam kolom distilasi dan dekanter. Berdasarkan Tabel 1, hasil simulasi dynamic mode yang dilakukan dapat diketahui bahwa hasil tersebut tidak berbeda jauh dengan data steady state. Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa sistem ini membutuhkan waktu untuk mencapai set point (nilai steady state-nya) dilihat dari kenaikan dan penurunan kurva pada profil temperatur sebelum mencapai set point. Tabel 1. Data Validasi Simulasi Dynamic Mode Variabel Steady State Mode Dynamic Mode Temperatur Kolom K 356 K 0 Error (%) Temperatur Kolom K 362 K 0.27 Temperatur Dekanter 340 K 334 K 1.76 Fraksi Massa Bottom Product Fraksi Massa Bottom Product

5 Gambar 2. Grafik Hasil Simulasi Dynamic Model Tuning pengendali Proportional Integral Derivative (PID) Setelah proses sizing berhasil dilakukan, dan sistem pemisahan Azeotrop Heterogen Butanol- Air dapat berjalan dalam dynamic mode, selanjutnya sistem dalam keadaan dynamic akan diuji dengan pengendali konvensional yaitu Proportional Integral Derivative Control (PID) dengan pemberian disturbance sebesar perubahan -25% komposisi butanol dalam feed masuk decanter. Pada sistem ini dipasang 11 pengendali PID dengan struktur pengendali seperti Gambar 3. Untuk 2 controller pada kolom distilasi diberikan parameter sesuai literature (Luyben, 2008). Kolom distilasi I Controlled variable (K) Manipulated variable : Heat flow (q1) Range temperatur (K) : Kc : 0,55 τ i (min) : 10,6 τ d (min) : 1 Kolom distilasi II Controlled variable (K) Manipulated variable : Heat flow (q2) Range temperatur (K) : Kc : 1,19 τ i (min) : 7,9 τ d (min) : 1 : T.stage 5 = 353,2 K : T.stage 5 = 368,7 K Sedangkan untuk 9 pengendali yang lainnya, dilakukan tuning dengan fasilitas autotuner, yaitu fasilitas yang diberikan Hysys untuk mendapatkan parameter tunning PID controller berdasarkan gain. Hysys akan melakukan perhitungan secara otomatis ketika simulasi berjalan, setelah mendapatkan parameter hasil perhitungan, secara otomatis nilai parameter akan digunakan untuk memberikan response pengendali pada titik tersebut. Autotuner sendiri dapat dilihat sebagai objek controller yang lain yang dimasukkan dalam PID controller.

6 Setelah pemasangan semua pengendali, selanjutnya simulasi dilakukan dengan pemberian disturbance perubahan -25% komposisi butanol feed masuk kolom decanter. Dengan pengambilan data selama 5 jam (300 menit), terlihat respon dari pengendali PID dalam mengendalikan fraksi masa produk bawah masing-masing kolom distilasi. Dari Gambar 4, terlihat bahwa pengendali PID memberikan respon cukup buruk, dimana terjadi fluktuasi yang sangat besar, terlihat fluktuasi terbesar pada menit 80 dimana fraksi massa butanol mencapai 0,1, namun pengendali PID mampu membawa fraksi masa butanol kembali menuju setpoint dalam waktu kurang lebih 220 menit. Selanjutnya bila ditinjau dari respon fraksi masa butanol pada kolom distilasi 1 dapat dilihat pada Gambar 4 (b) fraksi masa butanol pada kolom distilasi 1 tidak terjadi gangguan yang signifikan. E-11 Feed 1000 kmol/h 0,4 B 0,6 W Ovhd K 0,5 atm 78,8 kmol/h 0,743 W 0,257 B Aqueos 678 kmol/h 0,97 W 0,03 B Dekanter 343 K Organic 888 kmol/h 0,42 W 0,58 B Ovhd K 0,5 atm 788 kmol/h 764 W 0,236 B KD 1 KD 2 Bttm 1 600,1 kmol/h 0,999 W 0,001 B Bttm 2 399,9 kmol/h 0,001 W 0,999 B E-6 Gambar 3. Struktur pengendali Proportional Integral Derivative (PID) Controller (a) Gambar 4. Grafik Respon Fraksi Massa Butanol dengan Pengendali Proportional Integral Derivative (PID, pada: (a) kolom distilasi 2; (b) kolom distilasi 1 Step Response Test (b)

7 Hasil step response test merupakan metode untuk mendapatkan model yang dipakai dalam sistem pengendalian dengan Model Predictive Control (MPC). Step response test dilakukan dengan memberikan gangguan pada salah satu heat flow sebagai manipulated variable dengan menjaga manipulated variable yang lain dan mengamati respon temperatur kolom ditilasi 1 dan 2 serta dekanter sebagai controlled variable. Step response test dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan perubahan pada masingmasing heat flow pada reboiler dan condensor sebagai manipulated variable sebesar +10%. Tuning Parameter Model Predictive Control (MPC) Dalam penelitian ini akan dicari parameter model predictive control (MPC) yang mampu memberikan respon yang terbaik untuk fraksi massa butanol pada keluaran produk bawah kolom distilasi 2. Namun melakukan tuning parameter suatu sistem pengendali sangat sulit dilakukan untuk mencapai kondisi dimana controlled variable mencapai set point sehingga hal ini dilakukan dengan trial and error parameter dengan memperhatikan beberapa aturan yang ada. Selanjutnya dilakukan pemberian disturbance dengan merubah komposisi feed masuk kolom decanter. Dengan melakukan pengamatan terhadap respon controlled variable, maka akan diketahui nilai parameter yang sesuai untuk mengontrol sistem Butanol-Air ini. Evaluasi kesesuaian parameter ini dilakukan dengan perhitungan Integral of The Absolute Error (IAE) yang merupakan luasan daerah grafik respon terhadap setpoint. Langkah awal simulasi pengendalian dengan software Aspen Hysys dilakukan dengan pemasangan Model Predictive Control (MPC) dan manipulated variable. Pengendalian sistem azeotrop heterogen Butanol-Air ini terdiri dari 3 controlled variable sebagai input dan 3 manipulated variable sebagai output Model Predictive Control (MPC). Adapun simulasi yang dilakukan seperti terlihat pada gambar dibawah ini. Selanjutnya pengendalian awal dilakukan dengan memilih model proses yang akan digunakan MPC. Ada dua pilihan yang dapat digunakan sebagai model proses yaitu dengan memasukkan step response data, atau memasukkan parameter pengendali berdasarkan first order model, yaitu Kp, i, dan d. Dalam penelitian ini, digunakan pilihan step response data dengan cara memasukkan data step test yang telah dilakukan sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam software Aspen Hysys. Kemudian digunakan parameter basic Model Predictive Control (MPC) yang disediakan default dalam Aspen Hysys. Adapun parameter tersebut sebagai berikut : Number of inputs : 3 Number of outputs : 3 Step respon length : 61 Prediction Horizon : 25 Control Horizon : 2 Reference Trajectory : 1 Gamma_U : 1 Gamma_Y : 1 Control Interval : 30 seconds

8 Hasil simulasi ini selanjutnya dievaluasi untuk mendapatkan parameter yang berpengaruh terhadap kinerja Model Predictive Control (MPC). Berdasarkan Gambar 5, dapat diketahui bahwa pemberian pengendali Model predictive Control (MPC) belum memberikan hasil optimum. Hal ini terlihat setelah diberikan gangguan pada perubahan komposisi feed masuk sebesar -25%, maka fraksi massa butanol pada kolom distilasi 2 tidak bisa mencapai setpoint yaitu komposisi sebesar 0,99 fraksi masa butanol, Namun terjadi offset sebesar 0,1 fraksi masa butanol. (a) (b) Gambar 5. Grafik Respon Fraksi Massa Butanol dengan Parameter basic pada MPC software Aspen Hysys, pada: (a) kolom distilasi 1; (b) kolom distilasi 2 MPC P-48 FIC-100 E-11 Feed LIC-103 PIC-102 Aqueos LIC-100 PIC-101 Ovhd 1 P-14 Organic PIC-100 Ovhd 2 KD 1 KD 2 LIC-101 LIC-102 P-43 Bttm 1 Bttm 2 P-4 P-1 Gambar 6. Struktur pengendali Model Predictive Control (MPC)

9 Selanjutnya dilakukan tuning parameter Model Perdictive Control (MPC) dengan metode trial and error. Dalam penelitian ini, beberapa parameter telah di-trial ke dalam sistem Azeotrop Heterogen Butanol-Air untuk mengetahui respon controlled variable. Akan tetapi hanya terdapat dua parameter Model Predictive Control (MPC) yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan controlled variable mendekati setpoint. Parameter tersebut adalah Prediction Horizon (P) dan Control Horizon (M). Prediction Horizon (P) merupakan jumlah prediksi output yang akan dilakukan oleh Model Predictive Control (MPC) dalam setiap sampling time. Kinerja alat pengendali akan mencapai efisien apabila parameter P pada alat pengendali tersebut telah mencapai optimum. Kinerja alat pengendali akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan parameter. Namun terdapat batas maksimum nilai P yang menyebabkan kinerja suatu pengendali menjadi efisien. Nilai parameter P diatas batas maksimal tersebut tidak akan meningkatkan kinerja Model Predictive Control (MPC) bahkan terdapat kemungkinan justru menyebabkan penurunan kinerjanya dan setiap sistem memiliki nilai parameter P optimum yang berbedabeda. Control Horizon (M) merupakan jumlah langkah kontrol berkelanjutan yang diterapkan dan diprediksi oleh pengendali Model Predictive Control (MPC) dalam sebuah sampling time. Menurut Seborg (2004), nilai control horizon dibuat kecil yaitu 5<M<20. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, interval nilai P yang memberikan respon control variable yang mendekati setpoint adalah antara Sedangkan interval nilai M antara 2 5. Berdasarkan hasil simulasi Gambar 7 - Gambar 8, dapat diketahui kecenderungan respon controlled variable pada berbagai parameter pada Model Predictive Control (MPC). Gambar 7 Gambar 8 menunjukkan bahwa dengan adanya Model Predictive Control (MPC) sebagai alat pengendali menyebabkan respon controlled variable yang berusaha mendekati setpoint ketika diberikan disturbance berupa perubahan komposisi feed masuk decanter.

10 (a) P = 30; M = 3 (b) P = 30; M = 5 (c) P = 40; M = 3 (d) P = 40; M = 5 Gambar 7. Grafik Respon Fraksi Massa Butanol pada Kolom Distilasi 2 (a) P = 30; M = 3 (b) P = 30; M = 5 (c) P = 40; M = 3 (d) P = 40; M = 5 Gambar 8. Grafik Respon Fraksi Massa Butanol pada Kolom Distilasi 1

11 Selain itu, Gambar 7 - Gambar 8 juga menunjukkan adanya interaksi antara pengendali yang satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dengan terjadinya perubahan fraksi massa ketika diberi disturbance pada komposisi feed masuk kolom decanter. Hal ini juga memengaruhi kinerja dari pengendali Model Predictive Control (MPC) sehingga controlled variable tidak benarbenar tepat pada setpoint. Akan tetapi error yang terjadi relatif sangat kecil yaitu kurang dari 0,5% sehingga respon masih bisa dianggap valid. Parameter yang berbeda pada Model Predictive Control (MPC) juga menghasilkan performance pengendalian yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam penentuan parameter terbaik dilakukan evaluasi dengan perhitungan Integral of The Absolut Error (IAE). Tabel 2. menunjukkan evaluasi performance Model Predictive Control (MPC) dalam mengendalikan fraksi massa keluar masing-masing kolom distilasi pada pemisahan sistem azeotrop heterogen Butanol-Air dengan berbagai parameter control horizon(m) dan prediction horizon (P). Dengan menganalisa hasil variasi parameter dilihat dari nilai IAE masing-masing parameter, maka parameter yang memiliki nilai IAE paling kecil dinilai paling baik mengendalikan sistem pemisahan azeotrop heterogen Butanol-Air ini. IAE terkecil atau parameter paling optimum ketika di set prediction horizon (P)= 40 dan control horizon (M) = 5 dimana nilai IAE Total = 18,037. Hal ini telah menunjukkan bahwa hasil penelitian telah bersesuaian dengan literatur, dimana semakin besar nilai (P) akan semakin kecil nilai IAE, dan sebaliknya jika semakin kecil nilai (M) maka akan semakin kecil nilai IAE. Nilai control horizon (M) juga telah bersesuaian dalam literatur yang menyebutkan bahwa nilai control horizon (M) berkisar antara 5<M<20.(Seborg, 2004) Parameter Tabel 2. Harga IAE pada tiap parameter tuning MPC P = 30 P = 40 IAE Total Butanol Air Butanol Air P = 30 P = 40 M = 3 19,151 1,684 14,744 3,463 20,835 16,024 M = 5 17,107 1,86 18,035 0,002 18,967 8,152 (a) Gambar 9. Grafik Respon Pengendali PID (Biru) dengan MPC (Merah) untuk Fraksi Massa Butanol, pada: (a) kolom distilasi 2; (b) kolom distilasi 1 (b)

12 Analisa Unjuk Kerja Pengendali dengan Evaluasi Integral of The Absolute Value of The Error (IAE) Untuk mengevaluasi respon masing-masing pengendali, dilakukan perhitungan Integral of The Absolute Error (IAE). Dengan pemberian variabel yang sama yaitu -25% perubahan komposisi butanol dalam feed masuk kolom decanter, pengendali yang memiliki nilai IAE paling kecil merupakan pengendali yang mampu mengendalikan secara optimum. Error yang besar ketika perhitungan IAE dikarenakan terlalu jauhnya respon pengendali terhadap nilai setpoint, dimana metode IAE sendiri dihitung berdasarkan luasan daerah. Pada penelitian ini diambil nilai setpoint =0,99, sesuai dengan target produk butanol yang diinginkan. Setelah dilakukan perhitungan, pengendali Proportional Integral Derivative memberikan nilai IAE total = 51,056 sedangkan untuk pengendali Model Predictive Control memberikan nilai IAE total = 8,152. Dengan perhitungan IAE yang telah dilakukan, terlihat pengendali Model predictive Control memberikan respon yang paling baik untuk mengatasi disturbance. Sehingga untuk unjuk kerja dengan evaluasi IAE ini, Model Predictive Control (MPC) lebih baik daripada Proportional Integral Derivative Controller. 4. KESIMPULAN Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengendalian suhu kolom distilasi Butanol-Air dengan Model Predictive Control dan Proportional Integral Derivative dapat dilakukan dengan mengatur parameter - parameter pengendali, sehingga target produk 99,5% butanol bisa tercapai. 2. Kinerja pengendali terbaik diberikan oleh pengendali yang memiliki nilai IAE total terkecil, dimana nilai IAE total masing-masing pengendali sebagai berikut : IAE Total Model Predictive Control sebesar 8,152 IAE Total Proportional Integral Derivative sebesar 51,056 Sehingga pada penelitian ini, Model Predictive Control memberikan kinerja paling baik. 3. Tuning pengendali : Parameter optimum untuk Model Predictive Control (MPC) dengan disturbance perubahan komposisi butanol pada feed masuk -25% : Prediction Horizon (P) =40 Control Horizon (M) = 5 5. DAFTAR PUSTAKA 1. Afiadinie, R. dan Herawati, I Pengendalian Temperatur Outlet Hot Stream pada Cooling Water Network (CWN) dengan Model Predictive Control (MPC). Skripsi S-1, ITS, Surabaya. 2. Chen, C.C. dan P.M. Mathias Applied Thermodynamics for Process Modelling, AICHe Journal vol. 48 no. 2 hal

13 3. HYSYS Documentation Aspen Technology Inc. Ten Canal Park Cambridge, MA , USA. 4. Iancu, M. dan Agachi, PS., Optimal Process Control and Operation of an Industrial Heat Integrated Fluid Catalytic Cracking Plant Using Model Predictive Control. Romania: Elsevier B.V. 5. Juwari Inferential Control of Product Composition in a Distillation Column, Tesis S-2, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia. 6. Luyben, WL. dan I-L. Chien Design and Control of Distillation System for Separating Azeotrope. USA: John Wiley and Sons, Inc 7. Nasution, A.A. dan A. Santoso Strategi Tuning Unconstrained Model Predictive Control untuk Multivariabel Proses (2X2 FOTPDT) dengan Memperhatikan Interaksi Proses, Skripsi S-1, ITS, Surabaya. 8. Ramey, David Final Report: Produciotn of Butyric Acid and Butanol from Biomass. USA: Environmental Energy Inc. 9. Santi, Soraya S Simulasi Pemisahan Campuran Azeotrop Heterogen Butanol- Air. Thesis S-2, ITS, Surabaya. 10. Seborg, D.E., T.F. Edgar, dan D.A. Mellichamp Process Dynamics and Control. USA: John Wiley and Sons, Inc.

oleh : Rahmat Aziz ( ) Reza Sofyan Arianto ( )

oleh : Rahmat Aziz ( ) Reza Sofyan Arianto ( ) PENGENDALIAN TEMPERATUR OUTLET HEAT EXCHANGER NETWORKS(HENs) PENGENDALIAN TEMPERATUR OUTLET HOT STREAM DENGAN PADA COOLING MODEL WATER PREDICTIVE NETWORK CONTROL (CWN) DENGAN (MPC) MELALUI MODEL SIMULASI

Lebih terperinci

Laboratorium Perancangan dan Pengendalian Proses Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Laboratorium Perancangan dan Pengendalian Proses Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Disusun Oleh : Medha Bhaswara (2307.100.083) Katlea Fitriani (2307.100.099) Dibimbing Oleh : Ir. Musfil AS, M.Eng.Sc Laboratorium Perancangan dan Pengendalian Proses Jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi

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

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

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

Tabel 1. Parameter yang digunakan pada proses Heat Exchanger [1]

Tabel 1. Parameter yang digunakan pada proses Heat Exchanger [1] 1 feedback, terutama dalam kecepatan tanggapan menuju keadaan stabilnya. Hal ini disebabkan pengendalian dengan feedforward membutuhkan beban komputasi yang relatif lebih kecil dibanding pengendalian dengan

Lebih terperinci

PERBANDINGAN ANTARA PENGENDALIAN PREFLASH COLUMN DAN PIPESTILL MENGGUNAKAN MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) DAN PENGENDALI KONVENSIONAL

PERBANDINGAN ANTARA PENGENDALIAN PREFLASH COLUMN DAN PIPESTILL MENGGUNAKAN MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) DAN PENGENDALI KONVENSIONAL PERBANDINGAN ANTARA PENGENDALIAN PREFLASH COLUMN DAN PIPESTILL MENGGUNAKAN MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) DAN PENGENDALI KONVENSIONAL Indra Lesmana *) dan Renanto Handogo Jurusan Teknik Kimia, Fakultas

Lebih terperinci

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB 1 PENDAHULUAN 1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB 1 PENDAHULUAN 1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6 DAFTAR ISI Hal. Halaman Judul Halaman Pengesahan ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL i iii v vii ix xi xv BAB 1 PENDAHULUAN 1 I.1 Latar Belakang 1 I.2 Perumusan Masalah

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

PERBANDINGAN BERBAGAI STRUKTUR PENGENDALI PADA DISTILASI REAKTIF UNTUK SINTESIS ETIL ASETAT MENGGUNAKAN PENGENDALI PI DAN MPC

PERBANDINGAN BERBAGAI STRUKTUR PENGENDALI PADA DISTILASI REAKTIF UNTUK SINTESIS ETIL ASETAT MENGGUNAKAN PENGENDALI PI DAN MPC PERBANDINGAN BERBAGAI STRUKTUR PENGENDALI PADA DISTILASI REAKTIF UNTUK SINTESIS ETIL ASETAT MENGGUNAKAN PENGENDALI PI DAN MPC Albert Yanuar Soesanto a, Renanto Handogo a a Jurusan Teknik Kimia Institut

Lebih terperinci

Perancangan Sistem Pengendalian Level Pada Steam drum dengan Menggunakan Kontroller PID di PT Indonesia Power Ubp Sub Unit Perak-Grati

Perancangan Sistem Pengendalian Level Pada Steam drum dengan Menggunakan Kontroller PID di PT Indonesia Power Ubp Sub Unit Perak-Grati JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2014) 1-6 1 Perancangan Sistem Pengendalian Level Pada Steam drum dengan Menggunakan Kontroller PID di PT Indonesia Power Ubp Sub Unit Perak-Grati Rian Apriansyah,

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: ( Print) 1

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: ( Print) 1 JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) 1 Model Based Controller Dengan Menggunakan Internal Model Control (IMC) Yang Ditunning Berdasarkan Perubahan Set Point dan

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

Simulasi Aplikasi Kendali Multi-Model pada Plant Kolom Distilasi ABSTRAK

Simulasi Aplikasi Kendali Multi-Model pada Plant Kolom Distilasi ABSTRAK Simulasi Aplikasi Kendali Multi-Model pada Plant Kolom Distilasi Galih Aria Imandita / 0322146 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri 65, Bandung

Lebih terperinci

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisa perancangan kontrol level deaerator yang telah dimodelkan dalam LabVIEW sebagaimana telah dibahas pada bab III. Dengan

Lebih terperinci

LOGO OLEH : ANIKE PURBAWATI DOSEN PEMBIMBING : KATHERIN INDRIAWATI, ST.MT.

LOGO OLEH : ANIKE PURBAWATI DOSEN PEMBIMBING : KATHERIN INDRIAWATI, ST.MT. LOGO Perancangan Sistem Pengendalian Tekanan Keluaran Steam Separator Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Output Steam di PT. Pertamina Geothermal Energy area Kamojang, Jawa Barat OLEH : ANIKE PURBAWATI 2408100037

Lebih terperinci

EVALUASI ENERGY SAVING DAN CAPITAL COST KOLOM DISTILASI PETLYUK DAN DIVIDED WALL DISTILLATION COLUMN DWDC UNTUK PEMISAHAN TIGA KOMPONEN

EVALUASI ENERGY SAVING DAN CAPITAL COST KOLOM DISTILASI PETLYUK DAN DIVIDED WALL DISTILLATION COLUMN DWDC UNTUK PEMISAHAN TIGA KOMPONEN EVALUASI ENERGY SAVING DAN CAPITAL COST KOLOM DISTILASI PETLYUK DAN DIVIDED WALL DISTILLATION COLUMN DWDC UNTUK PEMISAHAN TIGA KOMPONEN WIDHY ROVIANTIKA (2307.100.039) WINY FEBRIANTI (2307.100.079) Pembimbing:

Lebih terperinci

Tuning Parameter Pengendali MIMO IMC pada Proses Quadruple Tank

Tuning Parameter Pengendali MIMO IMC pada Proses Quadruple Tank JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) 1 Tuning Parameter Pengendali MIMO IMC pada Proses Quadruple Tank Sony Ardian Affandy, Fariz Hidayat, Juwari, Renanto Jurusan

Lebih terperinci

Keandalan Kontroler Internal Model Control pada Pengendalian Kolom Distilasi terhadap Pengaruh Gangguan

Keandalan Kontroler Internal Model Control pada Pengendalian Kolom Distilasi terhadap Pengaruh Gangguan Keandalan Kontroler Internal Model Control pada Pengendalian Kolom Distilasi terhadap Pengaruh Gangguan Wahyudi 1), Bayu Bagas Wara 2), Budi Setiyono 3) Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas

Lebih terperinci

PENGENDALIAN PROSES EVAPORASI PADA PABRIK UREA MENGGUNAKAN KENDALI JARINGAN SARAF TIRUAN

PENGENDALIAN PROSES EVAPORASI PADA PABRIK UREA MENGGUNAKAN KENDALI JARINGAN SARAF TIRUAN PENGENDALIAN PROSES EVAPORASI PADA PABRIK UREA MENGGUNAKAN KENDALI JARINGAN SARAF TIRUAN Nazrul Effendy 1), Masrul Solichin 2), Teuku Lukman Nur Hakim 3), Faisal Budiman 4) Jurusan Teknik Fisika, Fakultas

Lebih terperinci

Rancang Bangun Sistem Pengendalian Level pada Knock Out Gas Drum Menggunakan Pengendali PID di Plant LNG

Rancang Bangun Sistem Pengendalian Level pada Knock Out Gas Drum Menggunakan Pengendali PID di Plant LNG Rancang Bangun Sistem Pengendalian Level pada Knock Out Gas Drum Menggunakan Pengendali PID di Plant LNG Paisal Tajun Aripin 1, Erna Kusuma Wati 1, V. Vekky R. Repi 1, Hari Hadi Santoso 1,2 1 Program Studi

Lebih terperinci

pengendali Konvensional Time invariant P Proportional Kp

pengendali Konvensional Time invariant P Proportional Kp Strategi Dalam Teknik Pengendalian Otomatis Dalam merancang sistem pengendalian ada berbagai macam strategi. Strategi tersebut dikatakan sebagai strategi konvensional, strategi modern dan strategi berbasis

Lebih terperinci

METODE OPTIMASI PADA SISTEM PENGENDALIAN PROSES TANGKI PEMANAS BERPENGADUK

METODE OPTIMASI PADA SISTEM PENGENDALIAN PROSES TANGKI PEMANAS BERPENGADUK Jurnal Teknik Kimia USU, Vol. 6, No. 3 (September 27) METODE OPTIMASI PADA SISTEM PENGENDALIAN PROSES TANGKI PEMANAS BERPENGADUK Rudy Agustriyanto Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Surabaya,

Lebih terperinci

Desain Kendali pada Sistem Steam Drum Boiler dengan Memperhitungkan Control Valve

Desain Kendali pada Sistem Steam Drum Boiler dengan Memperhitungkan Control Valve Desain Kendali pada Sistem Steam Drum Boiler dengan Memperhitungkan Control Valve ROFIKA NUR AINI 1206 100 017 JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH

Lebih terperinci

Pengendalian Dehidrasi Natural Gas Dengan TEG Menggunakan PID Controller Dan Model Predictive Control

Pengendalian Dehidrasi Natural Gas Dengan TEG Menggunakan PID Controller Dan Model Predictive Control Pengendalian Dehidrasi Natural Gas Dengan Menggunakan PID Controller Dan Model Predictive Control Andreas Aditya Hendro, Ferry Kurniawan, Renanto Handogo, Juwari Purwo Sutikno Teknik Kimia, Fakultas Teknologi

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

PEMODELAN SISTEM PENGENDALI PID DENGAN METODE CIANCONE BERBASIS MATLAB SIMULINK PADA SISTEM PRESSURE PROCESS RIG

PEMODELAN SISTEM PENGENDALI PID DENGAN METODE CIANCONE BERBASIS MATLAB SIMULINK PADA SISTEM PRESSURE PROCESS RIG Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer PEMODELAN SISTEM PENGENDALI PID DENGAN METODE CIANCONE BERBASIS MATLAB SIMULINK PADA SISTEM PRESSURE PROCESS RIG 38-714 SYSTEM MODELLING WITH PID CONTROLLER APPLYING CIANCONE

Lebih terperinci

DESAIN PENGONTROL MULTI INPUT MULTI OUTPUT LINEAR QUADRATIK PADA KOLOM DISTILASI

DESAIN PENGONTROL MULTI INPUT MULTI OUTPUT LINEAR QUADRATIK PADA KOLOM DISTILASI DESAIN PENGONTROL MULTI INPUT MULTI OUTPUT LINEAR QUADRATIK PADA KOLOM DISTILASI Lucy Panjaitan / 0522113 Jurusan, Fakultas Teknik Jl. Prof. Drg. Suria Sumantri 65, Bandung 40164, Indonesia E-mail : lucy_zp@yahoo.com

Lebih terperinci

Perancangan dan Simulasi MRAC PID Control untuk Proses Pengendalian Temperatur pada Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)

Perancangan dan Simulasi MRAC PID Control untuk Proses Pengendalian Temperatur pada Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 1, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) A-128 Perancangan dan Simulasi MRAC PID Control untuk Proses Pengendalian Temperatur pada Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)

Lebih terperinci

PENERAPAN FUZZY LOGIC CONTROLLER UNTUK MEMPERTAHANKAN KESETABILAN SISTEM AKIBAT PERUBAHAN DEADTIME PADA SISTEM KONTROL PROSES DENGAN DEADTIME

PENERAPAN FUZZY LOGIC CONTROLLER UNTUK MEMPERTAHANKAN KESETABILAN SISTEM AKIBAT PERUBAHAN DEADTIME PADA SISTEM KONTROL PROSES DENGAN DEADTIME PENERAPAN FUZZY LOGIC CONTROLLER UNTUK MEMPERTAHANKAN KESETABILAN SISTEM AKIBAT PERUBAHAN DEADTIME PADA SISTEM KONTROL PROSES DENGAN DEADTIME Mukhtar Hanafi Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik

Lebih terperinci

Uji tracking setpoint

Uji tracking setpoint Validasi model Uji tracking setpoint Pengujian dilakukan dengan BOD konstan, yaitu 2200 mg/l. Untuk mencapai keadaan steady, sistem membutuhan waktu sekitar 30 jam. Sedangkan grafik kedua yang merupakan

Lebih terperinci

PERANCANGAN KONTROLER INTERNAL MODEL CONTROLPADA KOLOM DISTILASI

PERANCANGAN KONTROLER INTERNAL MODEL CONTROLPADA KOLOM DISTILASI PERANCANGAN KONTROLER INTERNAL MODEL CONTROLPADA KOLOM DISTILASI Wahyudi * Bayu Bagas Wara ** Budi Setiyono *** Ngatelan **** Departemen Teknik Elektro Universitas Diponegoro Semarang Jl. Prof. Sudharto

Lebih terperinci

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN PEMBAKARAN PADA DUCTBURNER WASTE HEAT BOILER (WHB) BERBASIS LOGIC SOLVER

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN PEMBAKARAN PADA DUCTBURNER WASTE HEAT BOILER (WHB) BERBASIS LOGIC SOLVER PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN PEMBAKARAN PADA DUCTBURNER WASTE HEAT BOILER (WHB) BERBASIS LOGIC SOLVER Oleh : AMRI AKBAR WICAKSONO (2406 100 002) Pembimbing: IBU RONNY DWI NORIYATI & BAPAK TOTOK SOEHARTANTO

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Penelitian sebelumnya berjudul Feedforward Feedback Kontrol Sebagai

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Penelitian sebelumnya berjudul Feedforward Feedback Kontrol Sebagai BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Studi Pustaka Penelitian sebelumnya berjudul Feedforward Feedback Kontrol Sebagai Pengontrol Suhu Menggunakan Proportional Integral berbasis Mikrokontroler ATMEGA 8535 [3].

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

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN LEVEL MENGGUNAKAN METODE INTERNAL MODEL CONTROL (IMC) PADA DEAERATOR 101U PLANT AMONIAK PT.

PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN LEVEL MENGGUNAKAN METODE INTERNAL MODEL CONTROL (IMC) PADA DEAERATOR 101U PLANT AMONIAK PT. TUGAS AKHIR TF 141581 PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN LEVEL MENGGUNAKAN METODE INTERNAL MODEL CONTROL (IMC) PADA DEAERATOR 101U PLANT AMONIAK PT. PETROKIMIA GRESIK Moammar Arief Hidayat NRP. 2411 100 111

Lebih terperinci

VIII Sistem Kendali Proses 7.1

VIII Sistem Kendali Proses 7.1 VIII Sistem Kendali Proses 7.1 Pengantar ke Proses 1. Tentang apakah pengendalian proses itu? - Mengenai mengoperasikan sebuah proses sedemikian rupa hingga karakteristik proses yang penting dapat dijaga

Lebih terperinci

ABSTRACT. 3. Perangkat lunak yang digunakan adalah Matlab yang digunakan untuk simulasi SHOF.

ABSTRACT. 3. Perangkat lunak yang digunakan adalah Matlab yang digunakan untuk simulasi SHOF. Makalah Seminar Tugas Akhir Analisis dan Simulasi Shell Heavy Oil Fractionator (SHOF) Menggunakan Metode Kontrol PID Jusagemal Aria E. L. 1), Iwan Setiawan 2),Budi Setiyono 2) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas

Lebih terperinci

Tujuan Pengendalian 1. Keamanan (safety) 2. Batasan Operasional (Operability) 3. Ekonomi Pengendalian keamanan (safety) reaktor eksotermis isu-isu lin

Tujuan Pengendalian 1. Keamanan (safety) 2. Batasan Operasional (Operability) 3. Ekonomi Pengendalian keamanan (safety) reaktor eksotermis isu-isu lin Bab01 Pendahuluan Kompetensi 1. mampu menjelaskan pentingnya sistem dalam industri kimia a) menjelaskan syarat beroperasinya suatu pabrik b) menjelaskan mengapa pabrik tidak dapat berjalan steady c) menjelaskan

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

PENGENDALIAN OPTIMAL PADA SISTEM STEAM DRUM BOILER MENGGUNAKAN METODE LINEAR QUADRATIC REGULATOR (LQR) Oleh : Ika Evi Anggraeni

PENGENDALIAN OPTIMAL PADA SISTEM STEAM DRUM BOILER MENGGUNAKAN METODE LINEAR QUADRATIC REGULATOR (LQR) Oleh : Ika Evi Anggraeni PENGENDALIAN OPTIMAL PADA SISTEM STEAM DRUM BOILER MENGGUNAKAN METODE LINEAR QUADRATIC REGULATOR (LQR) Oleh : Ika Evi Anggraeni 206 00 03 Dosen Pembimbing : Dr. Erna Apriliani, M.Si Hendra Cordova, ST,

Lebih terperinci

Studi Pemodelan Bond Graph dan Perancangan Pengontrol Proportional + Integral untuk Level Boiler dan Temperatur Penukar Kalor pada Sistem Miniplant

Studi Pemodelan Bond Graph dan Perancangan Pengontrol Proportional + Integral untuk Level Boiler dan Temperatur Penukar Kalor pada Sistem Miniplant Studi Pemodelan Bond Graph dan Perancangan Pengontrol Proportional Integral untuk Level Boiler dan Temperatur Penukar Kalor pada Sistem Miniplant Abstrak Nur Havid Yulianto, Parsaulian I. Siregar, Edi

Lebih terperinci

ANALISIS KINERJA PROSES CO2 REMOVAL PADA KOLOM STRIPPER DI PABRIK AMONIAK UNIT 1 PT. PETROKIMIA GRESIK

ANALISIS KINERJA PROSES CO2 REMOVAL PADA KOLOM STRIPPER DI PABRIK AMONIAK UNIT 1 PT. PETROKIMIA GRESIK ANALISIS KINERJA PROSES CO2 REMOVAL PADA KOLOM STRIPPER DI PABRIK AMONIAK UNIT 1 PT. PETROKIMIA GRESIK OLEH : NANDA DIAN PRATAMA 2412105013 DOSEN PEMBIMBING : TOTOK RUKI BIYANTO, PHD IR. RONNY DWI NORIYATI,

Lebih terperinci

RANCANG BANGUN SELF TUNING PID KONTROL PH DENGAN METODE PENCARIAN AKAR PERSAMAAN KARAKTERISTIK

RANCANG BANGUN SELF TUNING PID KONTROL PH DENGAN METODE PENCARIAN AKAR PERSAMAAN KARAKTERISTIK RANCANG BANGUN SELF TUNING PID KONTROL PH DENGAN METODE PENCARIAN AKAR PERSAMAAN KARAKTERISTIK JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6 1 Rancang Bangun Self Tuning PID Kontrol ph Dengan Metode

Lebih terperinci

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI. III, aspek keseluruhan dimulai dari Bab I hingga Bab III, maka dapat ditarik

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI. III, aspek keseluruhan dimulai dari Bab I hingga Bab III, maka dapat ditarik BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL SIMULASI Pada bab ini akan dibahs mengenai pengujian control reheat desuperheater yang telah dimodelkan pada matlab sebagaimana yang telah dibahas pada bab III, aspek

Lebih terperinci

Desain PI Controller menggunakan Ziegler Nichols Tuning pada Proses Nonlinier Multivariabel

Desain PI Controller menggunakan Ziegler Nichols Tuning pada Proses Nonlinier Multivariabel Desain PI Controller menggunakan Ziegler Nichols Tuning pada Proses Nonlinier Multivariabel Poppy Dewi Lestari 1, Abdul Hadi 2 Jurusan Teknik Elektro UIN Sultan Syarif Kasim Riau JL.HR Soebrantas km 15

Lebih terperinci

X Sistem Pengendalian Advance

X Sistem Pengendalian Advance X Sistem Pengendalian Advance KENDALI CASCADE Control cascade adalah sebuah metode control yang memiliki minimal dua buah loop pengontrolan : a. loop pengontrolan primer atau master b. loop pengontrolan

Lebih terperinci

Perancangan Sistem Pengendalian Tekanan dan Laju Aliran Untuk Kebutuhan Refueling System Pada DPPU Juanda-Surabaya

Perancangan Sistem Pengendalian Tekanan dan Laju Aliran Untuk Kebutuhan Refueling System Pada DPPU Juanda-Surabaya JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6 1 Perancangan Sistem Pengendalian Tekanan dan Laju Aliran Untuk Kebutuhan Refueling System Pada DPPU Juanda-Surabaya Arya Dwi Prayoga, Fitri Adi Iskandarianto,

Lebih terperinci

PERANCANGAN MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) PADA PROSES QUADRUPLE TANK

PERANCANGAN MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) PADA PROSES QUADRUPLE TANK PERANCANGAN MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) PADA PROSES QUADRUPLE TANK Trio Bowo Setiyo *), Aris Triwiyatno, and Sumardi Jurusan Teknik Elektro, Universitas Diponegoro Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH, Kampus

Lebih terperinci

BAB III DINAMIKA PROSES

BAB III DINAMIKA PROSES BAB III DINAMIKA PROSES Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah membaca bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami Dinamika Proses dalam Sistem Kendali. Tujuan Pembelajaran Khusus: Setelah mengikuti kuiah ini

Lebih terperinci

Gambar 2. front panel dan block diagram

Gambar 2. front panel dan block diagram MODUL 2 : Simulasi Pengendalian Laju Aliran Air (Flow) Dengan LABVIEW 2012 I. Tujuan: 1. Praktikan dapat mengetahui konfigurasi hardware Labview DAQ 6009 yang digunakan untuk mengendalikan besarnya Laju

Lebih terperinci

Institut Teknologi Sepuluh Nopember PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN TEKANAN DAN FLOW UNTUK KEBUTUHAN REFUELING SYSTEM PADA DPPU JUANDA SURABAYA

Institut Teknologi Sepuluh Nopember PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN TEKANAN DAN FLOW UNTUK KEBUTUHAN REFUELING SYSTEM PADA DPPU JUANDA SURABAYA PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN TEKANAN DAN FLOW UNTUK KEBUTUHAN REFUELING SYSTEM PADA DPPU JUANDA SURABAYA Oleh : ITS Institut Teknologi Sepuluh Nopember Arya Dwi Prayoga 2408100097 Pembimbing : Fitri

Lebih terperinci

DESAIN SISTEM KENDALI TEMPERATUR UAP SUPERHEATER DENGAN METODE FUZZY SLIDING MODE CONTROL

DESAIN SISTEM KENDALI TEMPERATUR UAP SUPERHEATER DENGAN METODE FUZZY SLIDING MODE CONTROL J. Math. and Its Appl. ISSN: 1829-605X Vol. 13, No. 1, Mei 2016, 37-48 DESAIN SISTEM KENDALI TEMPERATUR UAP SUPERHEATER DENGAN METODE FUZZY SLIDING MODE CONTROL Mardlijah 1, Mardiana Septiani 2,Titik Mudjiati

Lebih terperinci

Ir.Muchammad Ilyas Hs DONY PRASETYA ( ) DOSEN PEMBIMBING :

Ir.Muchammad Ilyas Hs DONY PRASETYA ( ) DOSEN PEMBIMBING : Perancangan Sistem Pengendalian Rasio Aliran Udara dan Bahan Bakar Pada Boiler Di Unit Utilitas PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban Dengan Menggunakan Sistem Pengendali PID -Fuzzy OLEH

Lebih terperinci

Rancang Bangun Sistem Kontrol Level dan Pressure Steam Generator pada Simulator Mixing Process di Workshop Instrumentasi

Rancang Bangun Sistem Kontrol Level dan Pressure Steam Generator pada Simulator Mixing Process di Workshop Instrumentasi JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) F-153 Rancang Bangun Sistem Kontrol Level dan Pressure Steam Generator pada Simulator Mixing Process di Workshop Instrumentasi

Lebih terperinci

Rancang Bangun Self Tuning PID Kontrol ph Dengan Metode Pencarian Akar Persamaan Karakteristik

Rancang Bangun Self Tuning PID Kontrol ph Dengan Metode Pencarian Akar Persamaan Karakteristik JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) 1-6 1 Rancang Bangun Self Tuning PID Kontrol ph Dengan Metode Pencarian Akar Persamaan Karakteristik Muhammad Riza Alaydrus, Hendra Cordova ST, MT. Jurusan Teknik

Lebih terperinci

I Gede Pandega W*, Tedi Hudaya, dan Philander

I Gede Pandega W*, Tedi Hudaya, dan Philander Studi Dinamika Proses Distilasi Reaktif Dalam Produksi 2-Ethylhexyl- Dodecanoate Menggunakan Aspen Plus Dynamics: Fungsi Alih Antara Komposisi Produk Terhadap Beban Reboiler dan Laju Refluks I Gede Pandega

Lebih terperinci

TUNING PARAMETER PID DENGAN METODE CIANCONE PADA PLANT HEAT EXCHANGER

TUNING PARAMETER PID DENGAN METODE CIANCONE PADA PLANT HEAT EXCHANGER POLITEKNOLOGI VOL.12 NO.-- JANUARI 2013 TUNING PARAMETER PID DENGAN METODE CIANCONE PADA PLANT HEAT EXCHANGER ABSTRACT MURIE DWIYANITI 1,KENDI MORO N 2 1,2 Polteknik Negeri Jakarta, Jurusan Teknik Elektro,

Lebih terperinci

PERANCANGAN MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) PADA PROSES QUADRUPLE TANK

PERANCANGAN MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) PADA PROSES QUADRUPLE TANK PERANCANGAN MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) PADA PROSES QUADRUPLE TANK Trio Bowo Setiyo *), Aris Triwiyatno, dan Sumardi Jurusan Teknik Elektro, Universitas Diponegoro Semarang Jl. Prof. Sudharto, SH, Kampus

Lebih terperinci

Oleh : Dia Putranto Harmay Dosen Pembimbing : Ir. Witantyo, M.Eng. Sc

Oleh : Dia Putranto Harmay Dosen Pembimbing : Ir. Witantyo, M.Eng. Sc Oleh : Dia Putranto Harmay 2105.100.145 Dosen Pembimbing : Ir. Witantyo, M.Eng. Sc Latar Belakang Usman Awan dkk, 2001 Merancang dan membuat dynamometer jenis prony brake dengan menggunakan strain gauge

Lebih terperinci

SEMINAR TENOSIM 00 Yogyakarta, 8 Desember 00 Perancangan onfigurasi Pengendalian Proses pada Sistem Non Interacting Tank dengan Analisis uantitatif Relative Gain Array Yulius Deddy Hermawan, Yogi Suksmono,

Lebih terperinci

PENGENDALIAN KOLOM DISTILASI PADA HYSYS MENGGUNAKAN ROBUST IMC PADA MATLAB DENGAN HMI PADA APLIKASI PEMROGRAMAN VISUAL BASIC TUGAS AKHIR RF1483

PENGENDALIAN KOLOM DISTILASI PADA HYSYS MENGGUNAKAN ROBUST IMC PADA MATLAB DENGAN HMI PADA APLIKASI PEMROGRAMAN VISUAL BASIC TUGAS AKHIR RF1483 TUGAS AKHIR RF1483 PENGENDALIAN KOLOM DISTILASI PADA HYSYS MENGGUNAKAN ROBUST IMC PADA MATLAB DENGAN HMI PADA APLIKASI PEMROGRAMAN VISUAL BASIC IBNU DWI ARYANTO NRP 2402 100 037 Dosen Pembimbing Totok

Lebih terperinci

BAB 3 PERANCANGAN PENGENDALI SISTEM JACKETED STIRRED TANK HEATER

BAB 3 PERANCANGAN PENGENDALI SISTEM JACKETED STIRRED TANK HEATER BAB 3 PERANCANAN PENENDALI SISEM JACKEED SIRRED ANK HEAER Prinsip kerja sistem kendali pada jacketed stirred tank heater ditunjukkan pada gambar 3.. ambar 3. Blok Diagram Sistem Kendali Pada Jacketed Stirred

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Sistem Kendali Lup[1] Sistem kendali dapat dikatakan sebagai hubungan antara komponen yang membentuk sebuah konfigurasi sistem, yang akan menghasilkan

Lebih terperinci

Pengendali Temperatur Fluida Pada Heat Exchanger Dengan Menggunakan Algoritma Model Predictive Control (MPC)

Pengendali Temperatur Fluida Pada Heat Exchanger Dengan Menggunakan Algoritma Model Predictive Control (MPC) JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 1, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) A-134 Pengendali Temperatur Fluida Pada Heat Exchanger Dengan Menggunakan Algoritma Model Predictive Control (MPC) Fathimah

Lebih terperinci

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN BAB III METODOLOGI PENELITIAN Penelitian kali ini memiliki suatu tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai tujuannya. Tahapan-tahapan tersebut direpresentasikan dalam suatu diagram alir seperti pada gambar

Lebih terperinci

Perancangan Sistem Kendali Cascade pada Deaerator Berbasis Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)

Perancangan Sistem Kendali Cascade pada Deaerator Berbasis Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) Perancangan Sistem Kendali Cascade pada Deaerator Berbasis Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) Rayjansof Chairi 1, Fitria Hidayanti 1, Idris Kusuma 1,2 1 Program Studi Fisika Teknik, Fakultas

Lebih terperinci

BAB 1 FILOSOFI DASAR SISTEM KONTROL

BAB 1 FILOSOFI DASAR SISTEM KONTROL BAB 1 FILOSOFI DASAR SISTEM KONTROL 1. 1 Obyektif Sistem Kontrol Automatis Sebuah pabrik Kimia (chemical plant) adalah susunan unit-unit proses (reaktor, pompa, kolom destilasi, absorber, evaporator, tangki,

Lebih terperinci

JURUSAN TEKNIK FISIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

JURUSAN TEKNIK FISIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Rancang Bangun Kontrol Logika Fuzzy-PID Pada Plant Pengendalian ph (Studi Kasus : Asam Lemah dan Basa Kuat) Oleh : Fista Rachma Danianta 24 08 100 068 Dosen Pembimbing Hendra Cordova ST, MT. JURUSAN TEKNIK

Lebih terperinci

Syahrir Abdussamad, Simulasi Kendalian Flow Control Unit G.U.N.T Tipe 020 dengan Pengendali PID

Syahrir Abdussamad, Simulasi Kendalian Flow Control Unit G.U.N.T Tipe 020 dengan Pengendali PID Syahrir Abdussamad, Simulasi Kendalian Control Unit G.U.N.T Tipe dengan Pengendali PID MEDIA ELEKTRIK, Volume 4 Nomor, Juni 9 SIMULASI KENDALIAN FLOW CONTROL UNIT G.U.N.T TIPE DENGAN PENGENDALI PID Syahrir

Lebih terperinci

LAPORAN HASIL PENELITIAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN KAJIAN KINERJA MEDIA KONDENSASI UNTUK PEMURNIAN ETHANOL Oleh : 1. Suharto Wibowo ( NPM. 0631010047 ) 2. Mochamad Yanuar Nadzif ( NPM. 0731210070 ) JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS

Lebih terperinci

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SIMULASI

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SIMULASI BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SIMULASI Pada Bab III akan dibahas perancangan simulasi kontrol level deaerator. Pada plant sebenarnya di PLTU Suralaya, untuk proses kontrol level deaerator dibuat di

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Dinamika Proses Dinamika Proses adalah suatu hal yang terjadi di dalam suatu sistem, dengan adanya process variable yang cepat berubah dengan berubahnya manipulated variable

Lebih terperinci

Analisis dan Simulasi Shell Heavy Oil Fractionator (SHOF) Menggunakan Metode Kontrol PID

Analisis dan Simulasi Shell Heavy Oil Fractionator (SHOF) Menggunakan Metode Kontrol PID Available online at TRANSMISI Website http://ejournal.undip.ac.id/index.php/transmisi TRANSMISI, 13 (4), 2011, 114-120 Research Article Analisis dan Simulasi Shell Heavy Oil Fractionator (SHOF) Menggunakan

Lebih terperinci

BAB II LANDASAN TEORI. berefisiensi tinggi agar menghasilkan produk dengan kualitas baik dalam jumlah

BAB II LANDASAN TEORI. berefisiensi tinggi agar menghasilkan produk dengan kualitas baik dalam jumlah BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Umum Didalam dunia industri, dituntut suatu proses kerja yang aman dan berefisiensi tinggi agar menghasilkan produk dengan kualitas baik dalam jumlah banyak serta dengan waktu

Lebih terperinci

Sadra Prattama NRP Dosen Pembimbing: Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, ST, MT NIP

Sadra Prattama NRP Dosen Pembimbing: Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, ST, MT NIP PRESENTASI SEMINAR TUGAS AKHIR Perancangan Sistem Pengendalian Level Pada STRIPPERPV 3300 Dengan Metode FEEDBACK FEEDFORWARD di PT. JOB Pertamina-PetroChina East Java Sadra Prattama NRP. 2406.100.055 Dosen

Lebih terperinci

SISTEM PENGATURAN MOTOR DC MENGGUNAKAN PROPOTIONAL IINTEGRAL DEREVATIVE (PID) KONTROLER

SISTEM PENGATURAN MOTOR DC MENGGUNAKAN PROPOTIONAL IINTEGRAL DEREVATIVE (PID) KONTROLER SISTEM PENGATURAN MOTOR DC MENGGUNAKAN PROPOTIONAL IINTEGRAL DEREVATIVE (PID) KONTROLER Nursalim Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Jl. Adisucipto-Penfui Kupang,

Lebih terperinci

Bambang Pramono ( ) Dosen pembimbing : Katherin Indriawati, ST, MT

Bambang Pramono ( ) Dosen pembimbing : Katherin Indriawati, ST, MT PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN BERPENGAWASAN PADA AERATION BASIN DENGAN TEKNIK CUMULATIVE OF SUM (CUSUM) Bambang Pramono (2408100057) Dosen pembimbing : Katherin Indriawati, ST, MT Aeration basin Aeration

Lebih terperinci

DINAMIKA PROSES PENGUKURAN TEMPERATUR (Siti Diyar Kholisoh)

DINAMIKA PROSES PENGUKURAN TEMPERATUR (Siti Diyar Kholisoh) DINAMIKA PROSES PENGUKURAN TEMPERATUR (Siti Diyar Kholisoh) ABSTRACT Process dynamics is variation of process performance along time after any disturbances are given into the process. Temperature measurement

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Laju ALir Fluida Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara continue/terus-menerus bila terkena tekanan/gaya geser walaupun relatif kecil

Lebih terperinci

KONTROL CASCADE GENERALIZED PREDICTIVE UNTUK BOILER DRUM LEVEL BY ASTRIATONO ( )

KONTROL CASCADE GENERALIZED PREDICTIVE UNTUK BOILER DRUM LEVEL BY ASTRIATONO ( ) KONTROL CASCADE GENERALIZED PREDICTIVE UNTUK BOILER DRUM LEVEL BY ASTRIATONO (2210105028) PERMASALAHAN PERUBAHAN JUDUL Pergantian judul hanya mengubah metode kontrol yang digunakan dikarenakan plant boiler

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

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pabrik kimia merupakan susunan/rangkaian berbagai unit pengolahan yang terintegrasi satu sama lain secara sistematik dan rasional. Tujuan pengoperasian pabrik kimia

Lebih terperinci

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM. Gambar 3. 1 Diagram Blok Sistem Kecepatan Motor DC

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM. Gambar 3. 1 Diagram Blok Sistem Kecepatan Motor DC BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM Bab ini menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan sistem kontrol, baik secara software dan hardware yang akan digunakan untuk mendukung keseluruhan sistem yang

Lebih terperinci

Studi Perancangan Kontrol Prediktif pada Kolom Distilasi Di Crude Distillation Unit PT Pertamina UP VI Balongan

Studi Perancangan Kontrol Prediktif pada Kolom Distilasi Di Crude Distillation Unit PT Pertamina UP VI Balongan J.Oto.Ktrl.Inst (J. Auto.Ctrl.Inst) Vol (), 1 ISSN: 8-17 Studi Perancangan Kontrol Prediktif pada Kolom Distilasi Di Crude Distillation Unit PT Pertamina UP VI Balongan Abstrak Y. Perdana, E. Ekawati,

Lebih terperinci

PENGENDALIAN REAKTOR ALIR TANGKI BERPENGADUK MENGGUNAKAN REPRESENTATIVE MODEL PREDICTIVE CONTROL

PENGENDALIAN REAKTOR ALIR TANGKI BERPENGADUK MENGGUNAKAN REPRESENTATIVE MODEL PREDICTIVE CONTROL ISSN: 1410-233 PENGENDALIAN REAKTOR ALIR TANGKI BERPENGADUK MENGGUNAKAN REPRESENTATIVE MODEL PREDICTIVE CONTROL Abdul Wahid, Fazza Imanuddin Harsya Ramadhani Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas

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

PENGENDALI TEMPERATUR FLUIDA PADA HEAT EXCHANGER DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC)

PENGENDALI TEMPERATUR FLUIDA PADA HEAT EXCHANGER DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) PENGENDALI TEMPERATUR FLUIDA PADA HEAT EXCHANGER DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) Fathimah Ekasari M, Rusdhianto Effendi AK., Eka Iskandar Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi

Lebih terperinci

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2013) 1-6 1

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 1, No. 1, (2013) 1-6 1 JURNAL TEKNIK POMITS Vol., No., (23) -6 Pengendalian Rasio Bahan Bakar dan Udara Pada Boiler Menggunakan Metode Kontrol Optimal Linier Quadratic Regulator (LQR) Virtu Adila, Rusdhianto Effendie AK, Eka

Lebih terperinci

PENGENDALI TEMPERATUR FLUIDA PADA HEAT EXCHANGER DENGAN MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN PREDIKTIF

PENGENDALI TEMPERATUR FLUIDA PADA HEAT EXCHANGER DENGAN MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN PREDIKTIF PENGENDALI TEMPERATUR FLUIDA PADA HEAT EXCHANGER DENGAN MENGGUNAKAN JARINGAN SARAF TIRUAN PREDIKTIF Rr.rahmawati Putri Ekasari, Rusdhianto Effendi AK., Eka Iskandar Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Didalam implementasinya sistem kontrol proses memiliki banyak sekali permasalahan, seperti terdapatnya sifat interaksi pada suatu proses multivariable atau multiple-input

Lebih terperinci

Studi Perancangan Kontrol Prediktif pada Kolom Distilasi Di Crude Distillation Unit PT Pertamina UP VI Balongan

Studi Perancangan Kontrol Prediktif pada Kolom Distilasi Di Crude Distillation Unit PT Pertamina UP VI Balongan J.Oto.Ktrl.Inst (J.Auto.Ctrl.Inst) Vol (), 1 ISSN : 85-517 Studi Perancangan Kontrol Prediktif pada Kolom Distilasi Di Crude Distillation Unit PT Pertamina UP VI Balongan Abstrak Y. Perdana, E. Ekawati,

Lebih terperinci

DESAIN KONTROL PID UNTUK MENGATUR KECEPATAN MOTOR DC PADA ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (ECVT)

DESAIN KONTROL PID UNTUK MENGATUR KECEPATAN MOTOR DC PADA ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (ECVT) DESAIN KONTROL PID UNTUK MENGATUR KECEPATAN MOTOR DC PADA ELECTRICAL CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (ECVT) Oleh : Raga Sapdhie Wiyanto Nrp 2108 100 526 Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Bambang Sampurno,

Lebih terperinci

Sistem Redundant PLC (Studi Kasus Aplikasi Pengontrolan Plant Temperatur Air)

Sistem Redundant PLC (Studi Kasus Aplikasi Pengontrolan Plant Temperatur Air) Sistem Redundant PLC (Studi Kasus Aplikasi Pengontrolan Plant Temperatur Air) R. Ira Yustina (0522027) Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik,, Jl. Prof.Drg.Suria Sumantri, MPH no.65, Bandung 40164, Indonesia.

Lebih terperinci

RESPON SISTEM DITINJAU DARI PARAMETER KONTROLER PID PADA KONTROL POSISI MOTOR DC

RESPON SISTEM DITINJAU DARI PARAMETER KONTROLER PID PADA KONTROL POSISI MOTOR DC RESPON SISTEM DITINJAU DARI PARAMETER KONTROLER PID PADA KONTROL POSISI MOTOR DC Dwiana Hendrawati Prodi Teknik Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. H. Sudarto, SH.,

Lebih terperinci

SIMULASI KONDISI OPERASI KOLOM DISTILASI EKSTRAKTIF DENGAN DIVIDING WALL COLUMN UNTUK PEMURNIAN ETANOL

SIMULASI KONDISI OPERASI KOLOM DISTILASI EKSTRAKTIF DENGAN DIVIDING WALL COLUMN UNTUK PEMURNIAN ETANOL SIMULASI KONDISI OPERASI KOLOM DISTILASI EKSTRAKTIF DENGAN DIVIDING WALL COLUMN UNTUK PEMURNIAN ETANOL Mulyadi*, Budi Husodo Bisowarno Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Katolik

Lebih terperinci

ANALISA NUMERIK ALIRAN DUA FASA DALAM VENTURI SCRUBBER

ANALISA NUMERIK ALIRAN DUA FASA DALAM VENTURI SCRUBBER C.3 ANALISA NUMERIK ALIRAN DUA FASA DALAM VENTURI SCRUBBER Tommy Hendarto *, Syaiful, MSK. Tony Suryo Utomo Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang,

Lebih terperinci

Optimasi Pengendalian Unit Gasifikasi dan Char Combustor pada Pabrik Biohidrogen dari Biomassa Menggunakan Reidentifikasi Model Predictive Control

Optimasi Pengendalian Unit Gasifikasi dan Char Combustor pada Pabrik Biohidrogen dari Biomassa Menggunakan Reidentifikasi Model Predictive Control Optimasi Pengendalian Unit Gasifikasi dan Char Combustor pada Pabrik Biohidrogen dari Biomassa Menggunakan Reidentifikasi Model Predictive Control Abdul Wahid *, Rizali Nurcahya Nararya Departemen Teknik

Lebih terperinci

PERANCANGAN PENGENDALI PID PADA PROPORTIONAL VALVE

PERANCANGAN PENGENDALI PID PADA PROPORTIONAL VALVE PERANCANGAN PENGENDALI PID PADA PROPORTIONAL VALVE Feri Yusivar dan Jepry Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia Real Time Measurement and

Lebih terperinci

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terkait Dalam perkembangannya penelitian CSTR telah banyak dilakukan. Dimulai dengan pengendalian CSTR menggunakan pengendali konvensional PID untuk mengendalikan

Lebih terperinci