ÖWAMAT SEPARATOR OLI/AIR DENGAN EFISIENSI GANDA. MASA PAKAI FILTER DUA KALI LEBIH LAMA.

dokumen-dokumen yang mirip
BEKOMAT TERDEPAN DALAM DRAINASE KONDENSASI

BAB I PENDAHULUAN. Kompressor udara (air compressor) merupakan peralatan yang sangat

BAB II DASAR TEORI 0,93 1,28 78,09 75,53 20,95 23,14. Tabel 2.2 Kandungan uap air jenuh di udara berdasarkan temperatur per g/m 3

Penggunaan sistem Pneumatik antara lain sebagai berikut :

Mekatronika Modul 11 Pneumatik (1)

Penggunaan sistem Pneumatik antara lain sebagai berikut :

BAB V ANALISA HASIL PERBANDINGAN KOMPRESOR PISTON DENGAN SCREW

BAB I PENDAHULUAN. satu dengan mesin yaitu turbin gas, mesin pendingin dan macam lainnya.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB II LINGKUP KERJA PRAKTEK DAN LANDASAN TEORI

Compressor (a) Condenser (b) Expansion Valve (c) Evaporator (d)

LAPORAN AKHIR FISIKA ENERGI II PEMANFAATAN ENERGI PANAS TERBUANG PADA MESIN AC NPM : NPM :

KEUNTUNGAN TEKNOLOGI 1.) PERFORMA EWT 2.) RAMAH LINGKUNGAN EDS 3.) PROFIT MENINGKAT 4.) PEMBERSIHAN YANG CEPAT ECC

TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. Berat turbin per daya kuda yang dihasilkan lebih besar.

BAB VI PERAWATAN DI INDUSTRI

BAB II TEKNOLOGI PENINGKATAN KUALITAS BATUBARA

BAB 6 CAIRAN PENDINGIN UNTUK PROSES PEMESINAN

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Cooling Tunnel


BAB I PENDAHULUAN. selanjutnya jumlah dan kualitas dari udara yang dikondisikan tersebut dikontrol.

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

Gbr. 2.1 Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)

BAB II DASAR TEORI. Laporan Tugas Akhir. Gambar 2.1 Schematic Dispenser Air Minum pada Umumnya

Komponen mesin pendingin

BAB I PENDAHULUAN. terkecuali Indonesia. Selain terbentuk dari jutaan tahun yang lalu dan. penting bagi kelangsungan hidup manusia, seiring dalam

Jurnal Ilmiah Widya Teknik Volume 15 Nomor ISSN INOVASI MESIN PENGERING PAKAIAN YANG PRAKTIS, AMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN

SELAMAT ATAS PILIHAN ANDA MENGGUNAKAN DISPENSER DOMO

BAB II LANDASAN TEORI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang (K. Chunnanond S. Aphornratana, 2003)

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. ABSTRAK... iii. DAFTAR GAMBAR... viii. DAFTAR TABEL... x. DAFTAR NOTASI... xi Rumusan Masalah...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PRAKTEK PENCAPAIAN EKO-EFISIENSI DI KLASTER INDUSTRI TAPIOKA DESA SIDOMUKTI KABUPATEN PATI TUGAS AKHIR. Oleh: SAIFILLAILI NUR ROCHMAH L2D

Prinsip kerja PLTG dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini : Gambar 1.1. Skema PLTG

BAB II LANDASAN TEORI

Kemas. Ridhuan PROSES DAUR ULANG REFRIGERAN YANG TERCEMAR SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGHEMATAN

BAB 3 PROSES-PROSES MESIN KONVERSI ENERGI

Dengan cara pemakaian yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat yang maksimal selama bertahun-tahun.

Sistem Pengeringan Dorset untuk biomassa dan limbah unggas

DASAR TEKNIK PENDINGIN

BAB II DASAR TEORI BAB II DASAR TEORI

PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

PETUNJUK UMUM UNTUK MERAWAT SISTEM SEPTIK TANK

PROPOSAL LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TINGKAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 PEMANFAATAN LIMBAH TAHU SEBAGAI BAHAN BIOGAS

I. PENDAHULUAN. LPG. Tujuan diberlakukannya program ini adalah untuk mengurangi subsidi

&&'(")&" micrologic Perawatan Rem + PREMIUM /)"0 &)1"0. 2#+ 3!!4, #, , + 5 !"" # $% & !) & ,&&'""!""-. + *

ANALISIS EFISIENSI TURBIN GAS TERHADAP BEBAN OPERASI PLTGU MUARA TAWAR BLOK 1

BAB III TEKNOLOGI PEMANFAATAN SAMPAH KOTA BANDUNG SEBAGAI ENERGI

BAB V TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. No. Turbin Gas Turbin Uap

green gauge Visi AECI adalah untuk menjadi penyedia bahan kimia dan penyedia jasa tambang pilihan bagi para pelanggan.

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Refrigerant Refrigeran adalah zat yang mengalir dalam mesin pendingin (refrigerasi) atau mesin pengkondisian udara

BAB II PESAWAT PENGUBAH PANAS (HEAT EXCHANGER )

BAB I PENDAHULUAN. I. 1 Latar Belakang

TURBOCHARGER BEBERAPA CARA UNTUK MENAMBAH TENAGA

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN. Beberapa pengertian perawatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Studi Eksperimen Pemanfaatan Panas Buang Kondensor untuk Pemanas Air

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISA KERUSAKAN WATER TRAP PADA AIR COMPRESSOR ATLAS COPCO DI PT. GRESIK GAS DAN POWER INDONESIA. Sheptyant Adhie Rhafidz Shaputra

Gambar 5. Skematik Resindential Air Conditioning Hibrida dengan Thermal Energy Storage

Dengan cara pemakaian yang benar, Anda akan mendapatkan manfaat yang maksimal selama bertahun-tahun.

BAB III SISTEM REFRIGERASI DAN POMPA KALOR

WD (06/16)

AIR CONDITIONING (AC) Disiapkan Oleh: Muhammad Iqbal, ST., M.Sc Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Malikussaleh Tahun 2015

Materi Kuliah Teknik Pendingin dan Tata Udara SISTEM PENDINGIN AC MOBIL. Hartoyo

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Pompa Dräger X-am Pompa eksternal untuk detektor multi-gas

PENDINGINAN KOMPRESI UAP

BAB I PENDAHULUAN. liternya. Sehingga 95% masyarakat beralih ke gas elpiji. Konsumsi elpiji pada

Sandblasting Macam-Macam Abrasif Material untuk Sandblasting

Tekad Sitepu, Sahala Hadi Putra Silaban Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara

LOGO POMPA CENTRIF TR UGAL

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. pirolisator merupakan sarana pengolah limbah plastik menjadi

SELAMAT ATAS PILIHAN ANDA MENGGUNAKAN DISPENSER DOMO

PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI TINGKAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

ANALISIS PERUBAHAN TEKANAN VAKUM KONDENSOR TERHADAP KINERJA KONDENSOR DI PLTU TANJUNG JATI B UNIT 1

Fokus pada Pelanggan Penerimaan Produk Global

REFRIGERAN & PELUMAS. Catatan Kuliah: Disiapakan Oleh; Ridwan

GREEN INCINERATOR Pemusnah Sampah Kota, Industri, Medikal dsbnya Cepat, Murah, Mudah, Bersahabat, Bermanfaat

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

LUBRICATING SYSTEM. Fungsi Pelumas Pada Engine: 1. Sebagai Pelumas ( Lubricant )

BAB I PENDAHULUAN. Sampah menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat. indonesia, di daerah perdesaan banyak sekali sampah organik kebun

BAB I PENDAHULUAN. l.1 LATAR BELAKANG

Timbulan sampah menunjukkan kecenderungan kenaikan dalam beberapa dekade ini. Kenaikan timbulan sampah ini disebabkan oleh dua faktor dasar, yaitu 1)

TURBIN UAP. Penggunaan:

BAB 1 PENDAHULUAN. semakin banyak di Indonesia. Kini sangat mudah ditemukan sebuah industri

PERANCANGAN PRESSURE VESSEL KAPASITAS 0,017 M 3 TEKANAN 1 MPa UNTUK MENAMPUNG AIR KONDENSASI BOGE SCREW COMPRESSOR ABSTRAK

PERAWATAN DAN PERBAIKAN AC MOBIL

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB II MESIN PENDINGIN. temperaturnya lebih tinggi. Didalan sistem pendinginan dalam menjaga temperatur

BAB II DASAR TEORI. perpindahan kalor dari produk ke material tersebut.

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Umum Setiap manusia akan menimbulkan buangan baik cairan, padatan maupun

LEMBAR SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS TOPIK LIMBAH DI LINGKUNGAN KERJA. Meningkatnya Polusi Udara di Bandung

BAB V ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah

MULTIREFRIGERASI SISTEM. Oleh: Ega T. Berman, S.Pd., M,Eng

BAB III METODE PENELITIAN

BAB II STUDI PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Sebelum terjadi revolusi industri setiap produk dibuat dengan menggunakan

Sistem Hidrolik. Trainer Agri Group Tier-2

Transkripsi:

SEPARATOR OLI/AIR DENGAN EFISIENSI GANDA. MASA PAKAI FILTER DUA KALI LEBIH LAMA. National technical approval Z-83.5-9 Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

PENGETAHUAN PROFESIONAL UNTUK TEKNOLOGI YANG EFISIEN HAL YANG TAK TERHINDARKAN Seseorang yang mengoperasikan sistem udara kompresi harus mengontrol dan menangani timbulnya kondensasi yang tidak terelakkan dan pasti terjadi. Langkah seperti ini didasarkan atas alasan ekonomis dan teknis, serta untuk memenuhi ketentuan hukum yang diberlakukan semakin ketat. Pemisahan oli/air untuk kondensasi yang terurai biasanya mengindikasikan solusi yang efesien dan permanen serta hemat biaya untuk mengatasi masalah. Air yang telah dibersihkan akan memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai pembuangan. Dengan berbagai inovasi dan pengetahuan yang terkait, ÖWAMAT generasi baru yang dikembangkan oleh BEKO mendemonstrasikan keunggulan dari pabrikan ini yang telah berpengalaman di bidangnya. Biarkan diri Anda mendapatkan keyakinan setelah membuktikannya! BERSIFAT LOKAL DAN EFISIEN Metode outsourcing terdengar progresif, namun tidak selalu menjadi solusi terbaik. Pembuangan kondensasi oleh penyedia layanan eksternal, misalnya, adalah prosedur yang kompleks dan mahal. Selain itu, investasi internal, seperti tangki pengumpul yang harus memperoleh sertifikasi, sistem pemonitoran, dan pekerjaan instalasi harus ditambahkan ke dalam biaya pembuangan tersebut. Pemrosesan kondensasi yang bersifat lokal dan langsung di lokasi memberikan solusi yang lebih elegan dan, terutama sekali, lebih efisien dari segi biaya. Berdasarkan DIN 1999, separator oli/air ÖWAMAT berfungsi jauh lebih baik daripada pemisah cairan ringan dan pemisah gravitasi yang sederhana. Berbeda dari perangkat-perangkat tersebut, instalasi ÖWAMAT telah memenuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak diperlukan biaya investasi tambahan dan konversi infrastruktur.

PENGALAMAN MENJAMIN KEUNGGULAN Perangkat ÖWAMAT yang diproduksi oleh BEKO telah disesuaikan secara optimal dengan kriteria pengoperasian. Setelah lebih dari dua dekade menerapkan proses modernisasi dan pengembangan secara konsisten, generasi yang sekarang ini telah menjadi standar bagi sektor industri ini. Meski sering ditiru, namun perangkat ÖWAMAT tidak pernah dapat disamai kualitasnya. +1: +2: EFISIENSI GANDA PENANGANAN MUDAH BERKAT TEKNOLOGI KARTRIT ÖWAMAT dikenal karena faktor hemat biaya dan fungsinya yang lebih baik: Ukuran sesuai spesifikasi industri Tanpa biaya energi Persetujuan teknis nasional untuk semua ukuran Tidak memerlukan izin sesuai ketentuan yang berlaku tentang air Perawatan mudah. Pengontrolan hanya sekali seminggu Biaya kembali investasi hanya dalam beberapa bulan Performa lebih tinggi 90-125 % sesuai tipe unit +3: UMUR PEMAKAIAN UNIT FILTER DUA KALI LEBIH LAMA +4: PERSETUJUAN TIPE MENCAKUP ATAU TIDAK MENCAKUP SEPARATOR OLI KOTOR MENGAMBANG +5: RETROFIT SISTEM PEMANAS MU- DAH DAN DILAKUKAN KAPAN SAJA

INOVATIF, EFISIEN, ANDAL 6 5 1 2 3 4 PRINSIP PENGOPERASIAN: JAMINAN UNTUK PENANGANAN KONDENSASI YANG HEMAT BIAYA Kondensasi yang terkontaminasi oli dan dalam kondisi bertekanan mengalir ke dalam ruang pelepas tekanan dengan desain baru. 1 Di sini, tekanan akan dilepaskan tanpa menimbulkan guncangan di dalam tangki pemisah 2 di bagian hilir. Partikel kotoran yang kasar dan terbawa akan ditahan di dalam elemen penampung yang dapat dilepaskan 3. Dalam tangki pemisah, oli akan mengambang di permukaan sebagai akibat dari pemisahan gravitasi. Oli kemudian mengalir ke dalam penampung oli anti-meluap 4. Kondensasi yang telah dibersihkan selanjutnya mengalir ke tahap pemfilteran. Prefilter 5, yang ditandai dari pola aliran ideal dari dalam ke luar, akan mengikat tetesan oli yang tersisa. Prefilter ini juga menangani sisa oli yang mengambang dalam ruang filter. Partikel oli yang tersisa ditahan dengan aman dan konsisten dalam kartrij filter utama 6. Hasil akhirnya adalah air yang telah dibersihkan dan dapat dibuang langsung ke sistem pembuangan air. Penggantian filter dapat dilakukan secara cepat dan bersih berkat teknologi kartrij. Kartrij OEKOSORB : Pegang tali pemegang tarik keluar kartrij dan biarkan mengalir keluar.

Versi ÖWAMAT khusus tanpa separator oli kotor mengambang ÖWAMAT tanpa separator oli kotor mengambang Versi khusus untuk kondensasi tanpa oli mengambang, biasanya untuk aplikasi tertentu, seperti kompresor yang terkontaminasi oleh polyglicol (pelumas sintetik). Koneksi bervariabel ke tiga arah Untuk penentuan versi ÖWAMAT tanpa separator oli kotor mengambang, kami sarankan Anda meminta rekomendasi dari spesialis di bidang ini atau dari BEKO. Persetujuan mencakup atau tidak mencakup separator oli kotor mengambang Untuk ÖWAMAT generasi baru, tersedia persetujuan tipe untuk model-model yang mencakup atau tidak mencakup separator oli kotor mengambang. Juga cocok untuk piston compressor Persetujuan tipe juga tersedia untuk perangkat ÖWAMAT untuk pemrosesan kondensasi dari piston compressor. Prefilter dan kartrij OEKOSORB Teknologi kartrij yang mudah digunakan Memungkinkan penggantian secara cepat dan bersih. Meminimalkan limbah dan pembuangan yang mudah. Memungkinkan penggantian secara cepat dan bersih. Meminimalkan limbah dan pembuangan yang mudah. Material filter lebih baik Lebih efisien berkat material prefilter dan filter utama yang telah semakin ditingkatkan. Lebih baik dibandingkan filter karbon yang diaktifkan secara konvensional. Interval perawatan lebih lama Memungkinkan sinkronisasi yang optimal dengan Mudah untuk retrofit: sistem pemanas kontrak servis kompresor. Andal dalam pengoperasian Ruang pelepas tekanan telah didesain ulang dengan pemrosesan kondensasi yang tidak menimbulkan guncangan dan receiver oli anti-meluap menjadi faktor penting dalam menjamin keandalan operasional. Sistem pemanas opsional Retrofit sistem pemanas dimungkinkan selama pengoperasian berlangsung tanpa perlu mengosongkan tangki pemisah.

DATA KAPASITAS DAN DATA IKLIM ÖWAMAT Klasifikasi performa unit BEKOMAT dan ÖWAMAT didasarkan pada uji performa dan pengalaman selama bertahun-tahun di bidang ini. Dengan mempertimbangkan zona iklim yang berbeda di seluruh dunia akan memungkinkan penentuan kapasitas secara lebih baik. Untuk menentukan kapasitas sistem pemisahan oli/air ÖWAMAT berdasarkan spesifikasi wilayah, lihat tiga zona iklim: misalnya, Eropa Utara, Kanada, Amerika Utara, Asia Tengah misalnya, Eropa Tengah dan Selatan, Amerika Tengah misalnya, wilayah pantai Asia Tenggara, Oseania, wilayah Amazon dan Kongo Untuk detil lebih lanjut mengenai zona iklim, hubungi partner penjualan kami, subsidiari, BEKO Jerman, atau kunjungi situs web kami di http://www.beko.de. Oli turbin LTD Kapasitas kompresor terpasang (m 3 /min) Screw compressor Piston compressor 1 atau 2 tahap Oli VDL Oli VCL Oli sintetis Oli VDL Oli sintetis PAO* ÖWAMAT 10 2,8 2,8 2,1 2,1 1,9 1,6 2,4 2,4 1,9 1,9 1,7 1,4 2,1 2,1 1,6 1,6 1,5 1,2 ÖWAMAT 12 8,5 8,5 6,5 6,5 5,9 4,9 7,3 7,3 5,6 5,6 5,1 4,2 6,2 6,2 4,8 4,8 4,3 3,6 ÖWAMAT 14 16,9 16,9 13,0 13,0 11,7 9,8 14,6 14,6 11,3 11,3 10,1 8,4 12,5 12,5 9,6 9,6 8,7 7,2 ÖWAMAT 15 33,6 33,6 25,9 25,9 23,3 19,4 29,3 29,3 22,5 22,5 20,3 16,9 24,9 24,9 19,1 19,1 17,2 14,3 ÖWAMAT 16 67,3 67,3 51,8 51,8 46,6 38,8 58,5 58,5 45,0 45,0 40,5 33,8 49,7 49,7 38,3 38,3 34,4 28,7 Koefisien untuk deviasi performa dengan oli sintetis (berbasis PAO) Oli sintetis Screw compressor Piston compressor 1 atau 2-tahap Kemungkinan deviasi performa PAO 1,0 1,0 +/- 20 % Ester 0,85 1,15 +/- 40 %

DATA TEKNIS ÖWAMAT ÖWAMAT 10 ÖWAMAT 12 ÖWAMAT 14 ÖWAMAT 15 ÖWAMAT 16 Volume kontainer 10 l 30,6 l 61,3 l 115,5 l 228,4 l Volume pengisian dengan preseparator 22,7 l 46,3 l 84,3 l 158,8 l Volume pengisian tanpa preseparator 4,3 l 20,3 l 41,5 l 72,5 l 137,2 l Aliran masuk kondensasi (selang) 2 x G½ (di =10 mm) 3 x G½ (di =10 mm) 3 x G½ (di =10 mm) 3 x G½ (di =13 mm) 3 x G½ (di =13 mm) 1 x G1 (di = 25 mm) 1 x G1 (di = 25 mm) 1 x G1 (di = 25 mm) 1 x G1 (di = 25 mm) Aliran keluar air (selang) G½ (di =10 mm) G½ (di =13 mm) G1 (di =25 mm) G1 (di =25 mm) G1 (di =25 mm) Aliran keluar oli DN 25 DN 25 DN 40 DN 40 Penampung oli 2 x 5 l 2 x 5 l 2 x 10 l 2 x 20 l Berat kosong 13,5 kg 18,5 kg 36,5 kg 53 kg Berat kosong tanpa preseparator 3,5 kg 12 kg 16 kg 32 kg 42 kg Temperatur min./maks. +5 hingga +60 C +5 hingga +60 C +5 hingga +60 C +5 hingga +60 C +5 hingga +60 C Tek. operasional maks. pada inlet 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar Prefilter 2,5 l 2,5 l 6,7 l 18,5 36,5 l Jet utama 2,0 l 5,4 l 10,4 l 20,2 l 40,3 l ÖWAMAT 10 ÖWAMAT 12-16 dengan preseparator ÖWAMAT 12-16 tanpa preseparator A A G F B C D E B F G D F C G F E C ÖWAMAT 10 ÖWAMAT 12 ÖWAMAT 14 ÖWAMAT 15 ÖWAMAT 16 A 528 mm 702 mm 872 mm 1.090 mm 1.160 mm B 464 mm 724 mm 896 mm 1.120 mm 1.194 mm C 290 mm 350 mm 410 mm 530 mm 659 mm D 100 mm 544 mm 594 mm 764 mm 939 mm E 222 mm 390 mm 461 mm 573 mm 702 mm F 110 mm 320 mm 420 mm 505 mm 535 mm G 330 mm 340 mm 460 mm 550 mm 580 mm

BEKO UDARA KOMPRESI BERKUALITAS TINGGI BEKOMAT Konsep yang meyakinkan untuk pembuangan kondensasi ÖWAMAT BEKOSPLIT DRYPOINT EVERDRY Pemisahan oli/air yang bersih & aman. Baru dengan efisiensi ganda dan masa pakai filter dua kali lebih lama Instalasi pemisah untuk penanganan emulsi yang efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan Pilihan produk yang lengkap untuk pengeringan udara kompresi: refrigeration dryer, pengering penyerapan, pengering membran Udara kompresi untuk aliran volume yang besar CLEARPOINT BEKOKAT BEKOFLOW Filter dan separator kondensat yang andal, dengan aliran yang dioptimalkan untuk udara kompresi dan gas industri Penahan oli katalitis. Solusi optimal untuk kriteria tertinggi dalam penanganan udara kompresi. Sistem pipa udara kompresi yang inovatif dan hemat biaya BEKOBLIZZ Proses pendinginan yang optimal menggunakan udara kompresi kering dengan pendinginan EVERDRY Diproduksi oleh EverAir GmbH. Anggota dari Perusahaan BEKO Group. BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 41468 Neuss www.beko.de Telefon +49 2131 988-0 Telefax +49 2131 988-900 beko@beko.de Informasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya; informasi yang diberikan tidak mewakili karakteristik yang ditetapkan dalam German Civil Code (BGB). Trademarks by BEKO TECHNOLOGIES GmbH, Neuss XP KT 0030 INT. Edition 2007-11