E V A P O R A S I PENGUAPAN

dokumen-dokumen yang mirip
E V A P O R A S I PENGUAPAN

Evaporasi S A T U A N O P E R A S I D A N P R O S E S T I P F T P UB

EVAPORASI 9/26/2012. Suatu penghantaran panas pada cairan mendidih yang banyak terjadi dalam industri pengolahan adalah evaporasi.

I. Pendahuluan. A. Latar Belakang. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan

KESETIMBANGAN ENERGI

BAB II STUDI LITERATUR

Mekanisasi Pertanian PENGGORENGAN VAKUM (VACUUM FRYING)

Panas berpindah dari objek yang bersuhu lebih tinggi ke objek lain yang bersuhu lebih rendah Driving force perbedaan suhu Laju perpindahan = Driving

KESETIMBANGAN ENERGI

FISIKA TERMAL Bagian I

Satuan Operasi : EVAPORATION. Shinta Rosalia Dewi

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

Nama : Nur Arifin NPM : Jurusan : Teknik Mesin Fakultas : Teknologi Industri Pembimbing : DR. C. Prapti Mahandari, ST.

Proses Evaporasi Pada Pembuatan Pasta Buah Naga Merah

BAB III PERBAIKAN ALAT

FISIKA TERMAL(1) Yusron Sugiarto

12/3/2013 FISIKA THERMAL I

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISA DESAIN DAN PERFORMA KONDENSOR PADA SISTEM REFRIGERASI ABSORPSI UNTUK KAPAL PERIKANAN

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

BAB II LANDASAN TEORI

Diagram Fasa Zat Murni. Pertemuan ke-1

Studi Eksperimen Pemanfaatan Panas Buang Kondensor untuk Pemanas Air

Gambar 1 Open Kettle or Pan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Desain Proses Pengelolaan Limbah Vinasse dengan Metode Pemekatan dan Pembakaran pada Pabrik Gula- Alkohol Terintegrasi

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

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya

SKRIPSI UJI PERFORMANSI DAN ANALISA TEKNIK ALAT EVAPORATOR VAKUM. Oleh: ASEP SUPRIATNA F

BAB II DASAR TEORI. Tugas Akhir Rancang Bangun Sistem Refrigerasi Kompresi Uap untuk Prototype AHU 4. Teknik Refrigerasi dan Tata Udara

III ZAT MURNI (PURE SUBSTANCE)

V. HASIL DAN PEMBAHASAN. Perbaikan Dan Uji Kebocoran Mesin Pendingin Absorpsi

PENGARUH STUDI EKSPERIMEN PEMANFAATAN PANAS BUANG KONDENSOR UNTUK PEMANAS AIR

BAB II STUDI PUSTAKA

1/14/2014 NERACA MASSA DALAM PENGOLAHAN PANGAN

Pengeringan. Shinta Rosalia Dewi

BAB II PESAWAT PENGUBAH PANAS (HEAT EXCHANGER )

BAB 4 ANALISA KONDISI MESIN

BAB IV DESAIN TERMAL

Teknologi Desalinasi Menggunakan Multi Stage Flash Distillation (MSF)

KALOR (HEAT) Kalor. padat KALOR PERPINDAHAN KALOR

BAB II DASAR TEORI BAB II DASAR TEORI

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

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

TINJAUAN PUSTAKA. Df adalah driving force (kg/kg udara kering), Y s adalah kelembaban

BAB III. DESKRIPSI SOLVENT EXTRACTION PILOT PLANT, ALAT PENY ANGRAI DAN BOILER

BAB IV PERANCANGAN, PEMBUATAN DAN PENGUJIAN ALAT

IV. METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV ANALISA SIMULASI DAN EKSPERIMEN

Bab IV Analisa dan Pembahasan

PERHITUNGAN NERACA PANAS

LAPORAN TUGAS AKHIR BAB II DASAR TEORI

PENGARUH VARIASI TINGGI BEBAN TERHADAP EFISIENSI KOMPOR MINYAK TANAH BERSUMBU

4.2.1 Penentuan Laju Pengeringan Konstan dan Menurun pada Wortel

BAB II DASAR TEORI. BAB II Dasar Teori

BAB II DASAR TEORI BAB II DASAR TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II DASAR TEORI. Laporan Tugas Akhir BAB II DASAR TEORI

BAB 4 UAP JENUH DAN UAP PANAS LANJUT

LANDASAN TEORI. P = Pc = P 3 = P 2 = Pg P 5 P 4. x 5. x 1 =x 2 x 3 x 2 1

ANALISA PERUBAHAN DIAMETER PIPA KAPILER TERHADAP UNJUK KERJA AC SPLIT 1,5 PK. Abstrak

PERANCANGAN DAN ANALISA PERFORMANSI COLD STORAGE

Cara Menggunakan Tabel Uap (Steam Table)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PRAKTIKUM OPERASI TEKNIK KIMIA II MODUL 3 CONDENSING VAPOR

TUGAS MATA KULIAH SATUAN OPERASI DAN PROSES EVAPORASI

BAB III PERANCANGAN PROSES

BAB I PENDAHULUAN. mendirikan beberapa pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik dengan

SMP kelas 7 - FISIKA BAB 4. Kalor dan PerpindahannyaLatihan Soal 4.1

MEKANISME PENGERINGAN By : Dewi Maya Maharani. Prinsip Dasar Pengeringan. Mekanisme Pengeringan : 12/17/2012. Pengeringan

Analisa Proses Pengentalan Susu Evaporasi Pada Berbagai Perlakuan Suhu Dengan Menggunakan Evaporator Vakum Tipe Water Jet. JURNAL

Bab IV Analisa dan Pembahasan

BAB 2 Pengenalan Neraca Energi pada Proses Tanpa Reaksi

Program Studi Teknik Mesin BAB I PENDAHULUAN. berfungsi untuk melepaskan kalor. Kondensor banyak digunakan dalam

BAB II LANDASAN TEORI

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

Heri Rustamaji Jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung

menurun dari tekanan kondensasi ( Pc ) ke tekanan penguapan ( Pe ). Pendinginan,

Penggunaan Refrigeran R22 dan R134a pada Mesin Pendingin. Galuh Renggani Wilis, ST.,MT

BAB I PENDAHULUAN. ditimbulkan oleh proses reaksi dalam pabrik asam sulfat tersebut digunakan Heat Exchanger

...(2) adalah perbedaan harga tengah entalphi untuk suatu bagian. kecil dari volume.

III. METODE PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

ANALISA KINERJA MESIN REFRIGERASI RUMAH TANGGA DENGAN VARIASI REFRIGERAN

Kristalisasi. Shinta Rosalia Dewi (SRD)

BAB IV ANALISA KOMPONEN MESIN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Definisi Pengkondisian Udara

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Cooling Tunnel

BAB II DASAR TEORI BAB II DASAR TEORI. 2.1 Tinjauan Pustaka

Pembekuan. Shinta Rosalia Dewi

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISIS PRODUKSI UAP PADA SISTEM MED PLANT. Engkos Koswara Teknik Mesin Universitas Majalengka Abstrak

NME D3 Sperisa Distantina BAB II NERACA MASSA

PENGARUH KECEPATAN UDARA PENDINGIN KONDENSOR TERHADAP KOEFISIEN PRESTASI AIR CONDITIONING

II HUKUM THERMODINAMIKA I

BAB V SPESIFIKASI ALAT PROSES

STUDY PERPINDAHAN PANAS DAN MASSA PADA EVAPORASI NIRA DI DALAM FALLING FILM EVAPORATOR DENGAN ADANYA ALIRAN UDARA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Transkripsi:

E V A P O R A S I PENGUAPAN

Soal 1 Single effect evaporator menguapkan larutan 10% padatan menjadi 30% padatan dg laju 250 kg feed per jam. Tekanan dalam evaporator 77 kpa absolute, & steam tersedia dg tekanan 200 kpa gauge. Hitung jumlah steam yang dibutuhkan per jam & luas area permukaan pindah panas Diketahui: Koefisien pindah panas overall 1700 Jm -2 s -1 o C -1. Asumsi: suhu feed 18 o C, titik didih larutan pada 77 kpa absolute = 91 o C, panas spesifik larutan = air = 4,186 x 10 3 J kg -1, panas laten penguapan = air pada kondisi yang sama

Banyaknya steam yg diperlukan / jam (kg steam / jam) = panas yang dibutuhkan (J/jam) panas yang tersedia (J/kg steam) Panas yang tersedia (steam) = panas laten + panas sensibel untuk mendinginkan ke 91C Panas yang dibutuhkan larutan (dalam evaporator) = panas laten + panas sensibel untuk memanaskan ke 91C

Panas laten steam (yang tersedia) & panas laten dalam evaporator (yang dibutuhkan)? Lihat steam table (Earle, Appendix 8) Steam P = 200 kpa (g) T =? Panas laten =? Evaporator P = 77 kpa (abs) T = 91 o C Panas laten =? P steam (abs) = P relatif + P udara = 200 kpa + 101 kpa = 301 kpa

Dari data steam table (Earle, Appendix 8) Steam P = 200 kpa (g) T = 134 o C Panas laten = 2164 kj/kg Evaporator P = 77 kpa (abs) T = 91 o C Panas laten = 2281 kj/kg beda hasil?

Panas yang tersedia (steam) = panas laten + panas sensibel = 2,164 x 10 6 + 4,186 x 10 3 (134 91) = 2,34. 10 6 J/ kg steam Panas yang dibutuhkan larutan (evaporator) = panas laten + panas sensibel = 2281 x 10 3 x m e? + m f? x 4,186 x 10 3 x (91 18) Mass Balance (kg/jam) Solid Liquid Total Feed 25 225 250 Product 25 58 83 Evaporation 167

Panas yang dibutuhkan larutan (evaporator) = panas laten + panas sensibel = 2281 x 10 3 x 167 + 250 x 4,186 x 10 3 x (91 18) = 4,57. 10 8 J / jam Banyaknya steam yg diperlukan / jam (kg steam / jam) = panas yang dibutuhkan (J/jam) panas yang tersedia (J/kg steam) = 195 kg steam / jam Banyaknya steam utk menguapkan 1 kg air = 195 / 167 = 1,17 kg steam / kg air

Luas permukaan perpindahan panas q = U. A. t A = 1,74 m 2

Soal 2 Hitung air yang dibutuhkan jet condenser untuk mengembunkan uap dari evaporator yang menguapkan 5000 kg/jam air pada kondisi vakum 20 kpa (atau tekanan 15 cmhg) Air kondensasi (condensing water) terjadi pada 18 o C & suhu maksimum untuk mengeluarkan air dari 35 o C

P = Z.ρ.g = 0.15 x 13.6 x 1000 x 9,81 = 20 kpa Dari steam table, P = 20 kpa T = 60 o C; panas laten = 2358 kj Panas yg dipindahkan dari tiap kg kondensat = panas laten + panas sensibel = 2358 x 10 3 + (60 35) x 4,186 x 10 3 = 2,46 x 10 6 J/kg

Panas yg diterima oleh tiap kg air pendingin = panas sensibel = (35 18) x 4,186 x 10 3 = 7,1 x 10 4 J/kg Jumlah panas dipindahkan dari kondensat per jam = 5000 x 2,46 x 10 6 J/jam Jumlah air pendingin tiap jam = 5000 x 2,46 x 10 6 / 7,1 x 10 4 = 1,7 x 10 5 kg/jam

Soal 3 Hitung luas area pindah panas yang dibutuhkan oleh surface condenser yang bekerja seperti jet condenser pada contoh sebelumnya. Asumsi, nilai U 2270 J m -2 s -1 o C -1, & sub-cooling cairan tidak dipertimbangkan.

Beda suhu rata-rata = (60 18)/2 + (60 35)/2 = 33,5 C. Jumlah panas yang dibutuhkan kondensat q = U A T 5000 x 2,46 x 10 6 = 2270 x A x 33,5 x 3600 A = 45 m 2 Luas area pindah panas yang dibutuhkan = 45 m 2

Soal 4 Hitung kebutuhan steam, luas permukaan pindah panas, & suhu penguapan pada setiap effect dari triple effect evaporator yang menguapkan 500 kg/jam 10% padatan menjadi 30% padatan. Steam tersedia pada tekanan 200 kpa gauge & tekanan di dalam evaporator pada effect terakhir 60 kpa absolute. Asumsi koefisien pindah panas keseluruhan (overall) 2270, 2000, & 1420 J m -2 s -1 o C -1 di effect I, II, & III. Pengaruh panas sensibel diabaikan, tidak ada kenaikan titik didih, dan pindah panas di setiap effect adalah sama.

Kesetimbangan Massa (kg/jam) Solids Liquids Total Feed 50 450 500 Product 50 117 167 Evaporation 333 Kesetimbangan Panas Dari tabel steam, suhu condensing steam pada 200 kpa (g) = 134 C, panas laten 2164 kj kg -1. Suhu evaporasi di effect akhir pada tekanan 60 kpa (abs.) = 86 C, tidak ada kenaikan titik didih, panas laten 2294 kj kg -1.

q 1 = q 2 = q 3 U 1 A 1 T 1 = U 2 A 2 T 2 = U 3 A 3 T 3 T 1 + T 2 + T 3 = (134 86) = 48 C. Jika A 1 = A 2 = A 3 Maka T 2 = U 1 T 1 / U 2 dan T 3 = U 1 T 1 / U 3 T 1 + (U 1 T 1 / U 2 ) + (U 1 T 1 / U 3 ) = 48 C T 1 (1 + U 1 /U 2 + U 1 /U 3 ) = 48, T1 x [1 + (2270/2000) + (2270/1420)] = 48 T 1 = 12,9 C, T 2 = T 1 x (2270/2000) = 14,6 C T 3 = T 1 x (2270/1420) = 20,6 C

Suhu evaporasi: Effect I: 134 12,9 = 121 C; panas laten (Tabel Steam) 2200 kj kg -1. Effect II: 121 14,6 = 106,5 C; panas laten 2240 kj kg -1 Effect III: 106,5 20,6 = 86 C, panas laten 2294 kj kg -1 Perubahan panas sensibel diabaikan, Jika w 1, w 2, w 3 = jumlah yang dievaporasi di effect I, II & III, w s = jumlah steam terkondensasi per jam di Effect I, w 1 x 2200 x 10 3 = w 2 x 2240 x 10 3 = w 3 x 2294 x 10 3 = w s x 2164 x 10 3 w 1 + w 2 + w 3 = 333 w 1 = 113 kg jam -1 w 2 = 111kg jam -1 w 3 = 108kg jam -1 w s = 115 kg jam -1

Konsumsi Steam Dibutuhkan 115 kg steam (w s ) untuk menguapkan total 333 kg air : 0.35kg steam/kg air menguap. Luas Permukaan Heat exchanger. (113 x 2200 x 1000)/3600 = 2270 x A 1 x 12,9 A 1 = 2,4 m 2 = A 2 = A 3 total area = A 1 + A 2 + A 3 = 7,2 m 2.

Soal 5 Jus tomat dipekatkan dari 12% padatan menjadi 28% padatan dalam climbing film evaporator, tinggi 3 m & diameter 4 cm. Suhu maksimum jus 57 o C. Jus dimasukkan ke evap. pada 57 o C, & pada suhu ini panas laten penguapan 2366 kj kg -1. Steam digunakan di jaket evaporator pada tekanan 170 kpa (absolute). Jika koefisien pindah panas keseluruhan 6000 J m -2 s -1 o C -1, hitung jumlah jus tomat yang dimasukkan per jam.

Mass balance (basis 100 kg feed) Solids Liquids total Feed Product Evaporation 12 12 88 31 100 43 57 Heat balance Luas area evaporator tube = π x 0,04 x 3 = 0,38 m 2

Suhu condensing steam pada 170 kpa = 115 o C (tabel steam) q = U A t = 6000 x 0,38 x (115 57) = 1,32 x 10 5 J s -1 Panas yang dibutuhkan per kg feed untuk evaporasi = 0,57 x 2366 x 10 3 = 1,34 x 10 6 J Jumlah terevaporasi = (1,32 x 10 5 )/(1,34 x 10 6 ) = 0,1 kg s -1 = 360 kg jam -1