SEPARATOR. Nama Anggota: PITRI YANTI ( } KARINDAH ADE SYAPUTRI ( ) LISA ARIYANTI ( )

dokumen-dokumen yang mirip
BAB IV PERHITUNGAN ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. Dalam beberapa industri dapat ditemukan aplikasi sains yakni merubah suatu

BAB IV PEMBAHASAN. 4.1 Data Perancangan. Tekanan kerja / Po Temperatur kerja / To. : 0,9 MPa (130,53 psi) : 43ºC (109,4ºF)

Proses Desain dan Perancangan Bejana Tekan Jenis Torispherical Head Cylindrical Vessel di PT. Asia Karsa Indah.

TUTUP BEJANA ( HEAD )

PERANCANGAN BEJANA TEKAN (PRESSURE VESSEL) UNTUK SEPARASI 3 FASA

DECANTER (D) Sifat Fisis Komponen Beberapa sifat fisis dari komponen-komponen dalam decanter ditampilkan dalam tabel berikut.

LAMPIRAN A REAKTOR. = Untuk mereaksikan Butanol dengan Asam Asetat menjadi Butil. = Reaktor Alir Tangki Berpengaduk Dengan Jaket Pendingin

BAB III METODE PENELITIAN. Diagram alir studi perencanaan jalur perpipaan dari free water knock out. Mulai

BAB II LANDASAN TEORI

Jurnal FEMA, Volume 1, Nomor 4, Oktober 2013

LAMPIRAN A GRAFIK DAN TABEL. 1. Grafik untuk menentukan dimensi optimal bejana tekan. [Ref.5 hal 273]

BAB VII PENUTUP Perancangan bejana tekan vertikal separator

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

NAJA HIMAWAN

POMPA. 1. Anindya Fatmadini ( ) 2. Debi Putri Suprapto ( ) 3. M. Ronal Afrido ( )

PERHITUNGAN TEBAL DAN TUTUP TANGKI REAKTOR GELEMBUNG PABRIK ELEMEN BAKAR NUKLIR TIPE PWR 1000 MWe UNTUK PLTN DI INDONESIA

DAFTAR ISI. i ii iii iv vi v vii

Analisa Laju Erosi dan Perhitungan Lifetime Terhadap Material Stainless Steel 304, 310, dan 321

BAB IV DATA SISTEM PERPIPAAN HANGTUAH

PERANCANGAN BEJANA TEKAN KAPASITAS 5 M3 DENGAN TEKANAN DESAIN 10 BAR BERDASARKAN STANDAR ASME 2007 SECTION VIII DIV 1

specific density of particulate 1.8 Efficiency yang diperlukan adalah 90% untuk Partikel < 1.0 micron

DESIGN KONSTRUKSI BEJANA TEKANUNTUK SEPARATOR GAS (KAP. 9 MMSCFD), OIL (KAP. 200 BARREL/HARI) DAN WATER (KAP. 200 BARREL/HARI)

BAB II LANDASAN TEORI

Analisis Kekuatan Tangki CNG Ditinjau Dengan Material Logam Lapis Komposit Pada Kapal Pengangkut Compressed Natural Gas

ANALISA STIFFENER RING DAN KONSTRUKSI VESSEL HP FLARE KO DRUM PADA PROYEK PUPUK KALTIM-5 MENGGUNAKAN SOFTWARE COMPRESS 6258

Prarancangan Pabrik Asam Nitrat Dari Asam Sulfat Dan Natrium Nitrat Kapasitas Ton/Tahun LAMPIRAN

V. SPESIFIKASI ALAT. Pada lampiran C telah dilakukan perhitungan spesifikasi alat-alat proses pembuatan

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Bab 4 Simulasi Kasus dan Penyelesaian Numerik

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Sebagai salah satu komoditi strategis didalam pembangunan tidak dapat

SIDANG P3 TUGAS AKHIR JURUSAN TEKNIK KELAUTAN 28 JANUARI 2010

LAMPIRAN 1 DATA PERCOBAAN

(Indra Wibawa D.S. Teknik Kimia. Universitas Lampung) POMPA

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

INDUSTRI PENGOLAHAN BATUBARA

TUGAS AKHIR. Oleh TOMI SANTOSO. Ir. SOEWEIFY M. Eng.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Bab 3 Data Operasi Sistem Perpipaan pada Topside Platform

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

PERANCANGAN DAN ANALISA SISTEM PERPIPAAN PROCESS PLANT DENGAN METODE ELEMEN HINGGA

DESAIN TANGKI DAN TINJAUAN KEKUATANNYA PADA KAPAL PENGANGKUT COMPRESSED NATURAL GAS (CNG)

BAB III DATA DESAIN DAN HASIL INSPEKSI

BAB III PERENCANAAN SISTEM HYDRANT

BAB 8. BEJANA TEKAN (Pressure Vessel)

BAB IV ANALISA DATA DAN PERHITUNGAN

Prarancangan Pabrik Benzaldehyde dari Kulit Kayu Manis Kapasitas 600 ton/tahun REAKTOR (R)

Existing : 790 psig Future : 1720 psig. Gambar 1 : Layout sistem perpipaan yang akan dinaikkan tekanannya

METODOLOGI PENELITIAN. Waktu dan Tempat Penelitian. Alat dan Bahan Penelitian. Prosedur Penelitian

4.1 ANALISA PENGUJIAN KEKERASAN MATERIAL

ANALISIS REAKTOR ALIR TANGKI PENGADUK pada KAPASITAS 20 M 3 dengan TEMPERATUR C

BAB VII PENUTUP Perancangan sistem perpipaan

4 BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. kini, misalnya industri gas dan pengilangan minyak. Salah satu cara untuk

BAB III SPESIFIKASI PERALATAN PROSES

TUGAS AKHIR. Oleh: EKO PRIYANTO NIM : D

DESAIN DAN ANALISIS FREE SPAN PIPELINE

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN. Ketebalan pipa dapat berbeda-beda sesuai keadaan suatu sistem perpipaan.

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK KIMIA IV DINAMIKA PROSES PADA SISTEM PENGOSONGAN TANGKI. Disusun Oleh : Zeffa Aprilasani NIM :

Proses Pembuatan Vessel Closed Drain (9501-V-060) Di PT. Sanggar Sarana Baja (SSB) Oleh : Fajarudin IC 02

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB 2 DASAR TEORI. [CO 2 ] = H. pco 2 (2.1) pco 2 = (mol % CO 2 ) x (gas pressure) (2.2)

Bab III Data Perancangan GRP Pipeline

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

LAMPIRAN A. : ton/thn atau kg/jam. d. Trigliserida : 100% - ( % + 2%) = 97.83% Tabel A.1. Komposisi minyak jelantah

I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

STUDI NUMERIK PENGARUH PENAMBAHAN OBSTACLE BENTUK PERSEGI PADA PIPA TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN DAN PERPINDAHAN PANAS.

ANALISA KEGAGALAN PIPA BAJA TAHAN KARAT 316L DI BANGUNAN LEPAS PANTAI PANGKAH-GRESIK

BAB 3 DATA DAN PEMBAHASAN

SKRIPSI PURBADI PUTRANTO DEPARTEMEN METALURGI DAN MATERIAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA GENAP 2007/2008 OLEH

FLOWLINE, MANIFOLD DAN SEPARATOR (1)

PENDAHULUAN PERUMUSAN MASALAH. Bagaimana pengaruh interaksi antar korosi terhadap tegangan pada pipa?

BAB IV DATA SISTEM PIPELINE DAERAH PORONG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

LAMPIRAN A PERHITUNGAN NERACA MASSA

PEMODELAN DAN SIMULASI JARINGAN PIPA GAS DENGAN DUA SUMBER SUMUR GAS

SIDANG P3 JULI 2010 ANALISA RESIKO PADA ELBOW PIPE AKIBAT INTERNAL CORROSION DENGAN METODE RBI. Arif Rahman H ( )

PERHITUNGAN TEBAL DAN TUTUP TANGKI REAKTOR GELEMBUNG PABRIK ELEMEN BAKAR NUKLIR TIPE PWR 1000 MWe UNTUK PLTN DIINDONESIA

TUGAS AKHIR. Mirtha Angga S.R

BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang

BAB III SISTEM PENGUJIAN

Sumber : Brownell & Young Process Equipment design. USA : Jon Wiley &Sons, Inc. Chapter 3, hal : Abdul Wahid Surhim

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

PERENCANAAN BEJANA TEKAN (PRESSURE VESSEL) TIPE SEPARATOR UNTUK FLUIDA GAS

Tabel 4. Kondisi Kerja Pipa Pipe Line System Sumber. Dokumen PT. XXX Parameter Besaran Satuan Operating Temperature 150 Pressure 3300 Psi Fluid Densit

Review Desain Condensate Piping System pada North Geragai Processing Plant Facilities 2 di Jambi Merang

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Rachmat Boedisantoso. Cyclone

BAB III SPESIFIKASI ALAT PROSES

BAB III METODE PENELITIAN

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA TEGANGAN SISTEM PIPA PROCESS LIQUID DARI VESSEL FLASH SEPARATOR KE CRUDE OIL PUMP MENGGUNAKAN PROGRAM CAESAR II

ANALISA SISA UMUR PEMAKAIAN (REMAINING LIFE ASSESMENT) AIR RECEIVER COMPRESSOR TANK MENGGUNAKAN METODE ULTRASONIC TEST ABSTRAK

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III PERANCANGAN PROSES

PERANCANGAN DAN ANALISATEGANGAN PADA BEJANA TEKAN HORIZONTAL DENGAN METODE ELEMEN HINGGA

PERANCANGAN BEJANA TEKAN HORIZONTAL UNTUK PENYIMPANAN ACRYLONITRILE

Transkripsi:

SEPARATOR Nama Anggota: PITRI YANTI (03121403032} KARINDAH ADE SYAPUTRI (03121403042) LISA ARIYANTI (03121403058)

1.Separator Separator merupakan peralatan awal dalam industri minyak yang digunakan untuk memisahkan fluida dari sumur produksi berdasarkan berat jenisnya.

1.1 Klasifikasi Separator Berdasarkan fasa zat yang dipisahkan: Separator dua fasa (memisahkan gas darialiran liquid) Separator tiga fasa (memisahkan gas, minyak,dan air) Berdasarkan tekanan operasinya: High pressure separator, tekanan kerjanya 650 1500 psi, Medium pressure separator, tekanan kerjanya 225 650 psi, Low pressure separator, tekanan kerjanya 10 225 psi. Berdasar kan bentuknya: Separator horizontal Separator horizontal hampir selalu digunakan untuk aliran yang mempunyai rasio gas terhadap liquid (Gas-Oil Ratio) yang tinggi, untuk arus yang berbuih, atau untuk liquid yang keluar dari separator sebelumnya. Separator vertikal Separator yang vertical sering dipergunakan untuk aliran fluida yang rasio gas-liquid nya (Gas-Oil Ratio) rendah sampai sedang dan diperkirakanakan terjadi liquid yang datang secara kejutan (slug) yang relative sering. Spherical Separator Separator bundar biasanya hanya berukuran kecil dan digunakan untuk kapasitas produksi yang kecil-kecil saja.

2. Prinsip Perancangan 1) Dimensi :Dimensi suatu separator tergantung oleh laju fluida uap dan tekenanan dalam separator. 2) Bentuk :Untuk menentukan bentuk dari separator, faktor-faktor di bawah ini harus diperhatikan: Rasio maksimum-minimum antara volume dan luas permukaan Fungsi daripada bejana Kemudahan fabrikasi Mengacu standart Biaya minimum 3) Inlet dan outlet 4) Toleransi korosi :Penetuan Tolerasi pada separator, dimana akan terjadi erosi, khususnya didaerah dimana fasa air merubah laju aliran. 5) Material :Meskipun ASME menyarankan penggunaan plat carbon steel untuk pembuatan separator, nanum berdasarkan pengalaman hanya beberapa plat carbon steel tersedia dan digunakan. Jenis material yang sering digunakan untuk separator adalah SA-516-70 ataupun SA-240-304SS 6) Flange :Flange dapat didisain berdasarkan ASME, tetapi akan lebih murah dengan membeli Flange standart. Flange standart berdasarkan ANSI B16.5 hanya sampai ukuran 600 mm, dan Flange jenis MSS-SP-44 tersedia untuk ukuran besar beedasarkan ANSI B16.5 dnb B31.1. Akan tetapi Flange jenis API 605 disarankan untuk dipakai, karena lebih ramping dan membutuhkan lebih banyak baut ukuran kecil dari pada Flange jenis MSS-SP-44.

3. Formula Perancangan Menghitung V t dengan rumus : Keterangan : Vt = Kecepatan Termina Butiran Liquid (Ft/s) ρ g = densitas gas, kg/m 3 ρ l = densitas liquid, kg/m 3 d m = diameter butiran likuid yang ingin dipisahkan, mikron Menghitung nilai Re dengan rumus : Keterangan : ρ g = densitas gas, kg/m 3 d m = diameter butiran likuid yang ingin dipisahkan, mikron µ = viskositas, cp V t = kecepatan terminal butiran likuid, ft/s Menghitung nilai C D dengan nilai Re yang didapat : Keterangan : C D = koefisien drag Menghitung kembali Vs dan nilai Re (kembali ke langkah 2) dan iterasi sampai nilai C D yang didapat konstan.

Menghitung d.l eff Keterangan : d = diameter separator,in L eff T Q g P Z = panjang efektif separator tempat terjadi pemisahan, ft = temperatur operasi, o R = laju alir gas, MMSCFD = tekanan operasi, Psia = kompresibilitas gas ρ g = densitas gas, kg/m 3 ρ l = densitas liquid, kg/m 3 C D d m Menghitung Retention Time Keterangan : Q l Menghitung Slenderness Ratio t r = koefisien drag = ukuran butiran likuid yang akan dipisahkan, micron = lajualir air, BWPD = retention time air yang diinginkan, menit Keteranagn : L eff = panjang efektif separator, m L ss = panjang seam-to-seam, m L ss /d = slenderness ratio

B. Perancangan Mekanis 1. Ketebalan Dinding shell (Wall Thickness) 3. Berat Shell Shell weight = Dimana : = 0,29 lbs/in 3 Dimana : L = Panjang vessel, inches T = ketebalan dinding shell, inchi Do = Diameter luar, inches P = Tekanan desain, psig D l = Diameter dalam, inches Ro = Radius luar S = Allowable stress, psi 4. Berat Head E = Efisiensi sambungan las Headweight = CA = Corrotion allowance (tergantung material) Dimana : 2. Ketebalan Head (Head Tickness) Tk = Ketebalan Head Do = Diameter luar, inches D l = Diameter dalam, inches (Headweight) Dimana : t = ketebalan head, inches Do = Diameter luar, inches 5. Berat Vessel Vessel Weight= (shellweight) +

4. Contoh Kasus Rancanglah Sebuah saparator yang akan digunakan untuk pemisahan gas dan liquid yang mempunyai data sebagai berikut :

Jawaban : tr = 2 min iterasi: >> untuk CD = 0,4336 >>Untuk CD = 0,4136 Vt = 0,8465 ft/s Vt = 0,8667 ft/s Re = 2217,5073 Re = 2270,4236 CD = 0,4145 CD = 0,4136 >> Untuk CD = 0,4145 Vt = 0,8658 ft/s Menghitung nilai CD dengan Re yang didapat Re = 2268,0659 CD = 0,4136 Menghitung kembali nilai Vt dengan rumus Z = 0,84 (Mc Graw-Hill Second Edition) i

b. Perancangan Mekanis Didapatkan data dari design adalah sebagai berikut, Diketahui : Design Pressure (P) = 875 psig Radius Outside (Ro) = 12 inchi Joint Efficiency (E j ) = 1 (fully radiographed)(plant Design And EconomicFor Chemical Engineers Max S. Peters) Allowable Stress(S) = 17.150 psi(chemical Process Equipment- Stanley M Walas) Corrosion Allowance (CA) = 0 inchi (non-corrosive service) Material = SA-240-304SS 1. Ketebalan dinding Sell (wall thickeness) 2. ketebalan head ( head Thickeness) menggunakan sell tipe Cyndrical shell menggunakan head tipe ellipsoidal