BAB 8 PILOT PLANT UNIT PENGOLAHAN AIR BANJIR MENJADI AIR BERSIH DENGAN TEKNOLOGI ULTRAFILTRASI UNTUK KONDISI DARURAT

dokumen-dokumen yang mirip
BAB VIII UNIT DAUR ULANG DAN SPESIFIKASI TEKNIS Sistem Daur Ulang

Petunjuk Operasional IPAL Domestik PT. UCC LAMPIRAN LAMPIRAN

Petunjuk Operasional IPAL Domestik PT. UCC BAB 4 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM IPAL DOMESTIK

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

REVERSE OSMOSIS (OSMOSIS BALIK)

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

REGISTER TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN TERVERIFIKASI

PETUNJUK PENGOPERASIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB 6 PEMBAHASAN 6.1 Diskusi Hasil Penelitian

BERIKAN FEEDBACK ANDA DAN DAPATKAN HADIAHNYA!

BAB 3 METODA PENELITIAN

Petunjuk Operasional IPAL Domestik PT. UCC BAB 5 SPESIFIKASI BANGUNAN IPAL DAN PERALATAN

The water softening proses

BAB 5 TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH FASILITAS LAYANAN KESEHATAN SKALA KECIL

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Proses Pengolahan Air Minum dengan Sedimentasi

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. bahan-bahan yang ada dialam. Guna memenuhi berbagai macam kebutuhan

BERIKAN FEEDBACK ANDA DAN DAPATKAN HADIAHNYA!

PETUNJUK PENGOPERASIAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

PROSIDING ISSN: E-ISSN:

Petunjuk Operasional IPAL Domestik PT. UCC BAB 2 PROSES PENGOLAHAN AIR LIMBAH

-disiapkan Filter -disusun pada reaktor koagulasi (galon dan botol ukuran 1.5 Liter) -diambil 5 liter dengan gelas ukur

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

II. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK GEDUNG SOPHIE PARIS INDONESIA

PEMBANGUNAN IPAL & FASILITAS DAUR ULANG AIR GEDUNG GEOSTECH

Pengolahan Air Gambut sederhana BAB III PENGOLAHAN AIR GAMBUT SEDERHANA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bahan Penelitian Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air.

BAB VII PETUNJUK OPERASI DAN PEMELIHARAAN

BAB I PENDAHULUAN. Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebagian besar. menggunakan air sungai / air sumur untuk kegiatan sehari-hari seperti

PERANCANGAN PERPIPAAN PADA PROSES PRODUKSI CARBONATED SOFT DRINK

PROSES PENGOLAHAN AIR LIMBAH PADA IPAL INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT BTIK LIK MAGETAN

LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (INFORMED CONSENT)

IRWNS Kinerja Alat Pengolahan Air Minum Portable

CV. BINTANG AIR SILAMPARI C O M P A N Y P R O F I L E

EVALUASI EFISIENSI KINERJA UNIT CLEARATOR DI INSTALASI PDAM NGAGEL I SURABAYA

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 LatarBelakang

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

Kalau anda punya masalah, pertanyaan, atau saran, silahkan hubungi kami di

BAB V ANALISIS PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Hasil Uji Lab BBTKLPP Yogyakrta. Hasil

Petunjuk Operasional IPAL Domestik PT. UCC BAB 6 PERAWATAN DAN PERMASALAHAN IPAL DOMESTIK

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

MODEL F56A/F56F/F56D MANUAL VALVE FILTER

Kalau anda punya masalah, pertanyaan, atau saran, silahkan hubungi kami di

PENGATURAN IPAL PT. UNITED TRACTOR TBK

PENINGKATAN KUALITAS AIR MINUM MENGGUNAKAN MEMBRAN REVERSE OSMOSIS (RO)

I. Tujuan Setelah praktikum, mahasiswa dapat : 1. Menentukan waktu pengendapan optimum dalam bak sedimentasi 2. Menentukan efisiensi pengendapan

No 1 Nama Komponen & Spesifikasi Teknis Mesin RO Kaps GPD CNP (Setara dengan 400 Galon /Hari, 1 Galon = 19 Liter)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

DAFTAR STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BIDANG BAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN DAN REKAYASA SIPIL

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Penelitian Terdahulu

Pengolahan Air Bersih dengan Saringan Pasir lambat Up Flow BAB IV PENGOLAHAN AIR BERSIH DENGAN SARINGAN PASIR LAMBAT UP FLOW

No 1 Nama Komponen & Spesifikasi Teknis Mesin RO GPD (setara a dg 200 galon per hari, 1 Galon = 19 Liter)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

PROSES PENGOLAHAN AIR SUNGAI MENJADI AIR MINERAL

BUKU PETUNJUK DWP 375A - 1 -

PENGOLAHAN AIR SUNGAI UNTUK BOILER

DIAGRAM ALIR 4. Teknik Lingkungan. Program Studi. Nama Mata Kuliah. Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum. Jumlah SKS 3

BAB 3 INSTRUKSI KERJA (IK)

BAB V EVALUASI PENGOLAHAN AIR MINUM EKSISTING KAPASITAS 233 L/det

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. manusia, karena air diperlukan untuk bermacam-macam kegiatan seperti minum,

BAB III METODE PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN PERHITUNGAN SERTA ANALISA

BAB III APLIKASI TEKNOLOGI AIR MINUM DI RAJA AMPAT

No 1 Nama Komponen & Spesifikasi Teknis Mesin RO GPD (setara a dengan 200 galon per hari, 1 Galon = 19 Liter)

TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR GAMBUT ASIN MENJADI AIR SIAP MINUM DI KELURAHAN TANJUNG TENGAH, PENAJAM, KALIMANTAN TIMUR

Petunjuk Pengunaan Saringan Air Nazava Nazava Tulip sipon

BAB 4 PAKET INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT KAPASITAS 30 M 3 PER HARI. 4.1 Lokasi dan Kapasitas IPAL

TEKNIK PENYEDIAAN AIR MINUM TL 3105 SLIDE 04. Yuniati, PhD

[Type text] BAB I PENDAHULUAN

No 1 Nama Komponen & Spesifikasi Teknis Mesin RO Kaps GPD CNP (Setara 400 Galon /Hari, 1 Galon = 19 Liter)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Perancangan Instalasi Penjernihan Air (IPA)

BAB I PENDAHULUAN. kehidupan manusia di dunia ini. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan

Sewage Treatment Plant

JAWABAN 1. REVERSE OSMOSIS (RO)

PETUNJUK UMUM UNTUK MERAWAT SISTEM SEPTIK TANK

MODUL 1.04 FILTRASI LABORATORIUM OPERASI TEKNIK KIMIA JURUSAN TEKNIK KIMIA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA CILEGON BANTEN

DAFTAR ISI. 1. Ruang Lingkup Acuan Normatif Istilah dan Definisi Ketentuan Umum KetentuanTeknis...2. Lampiran A...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. terdapat di bumi dan sangat penting bagi kehidupan. Suatu molekul air terdiri atas

CARA PENGOLAHAN AIR SUMUR UNTUK KEBUTUHAN AIR MINUM

UJI KINERJA PENGOLAHAN AIR SIAP MINUM DENGAN PROSES BIOFILTRASI, ULTRAFILTRASI DAN REVERSE OSMOSIS (RO) DENGAN AIR BAKU AIR SUNGAI

BAB III CARA KERJA MESIN PERAKIT RADIATOR

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

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

14 Kelistrikan : Kabel Serabut Besar, Saklar Broco, Stopkontak, Jack, Lampu Accessoris Warna Biru, dll. (untuk estimasi ruangan 4 M 2 )

Material : Stainless Steel AISI 304; Besi karbon yang dicat (penutup depan & belakang)

Perancangan Instalasi Unit Utilitas Kebutuhan Air pada Industri dengan Bahan Baku Air Sungai

"CAP COMBI 2600 CL" (10,000 L tangki lumpur L air, total 15,250 L)

Klasifikasi Air FARMASI INDUSTRI 02/10/2017

12/3/2015 PENGOLAHAN AIR PENGOLAHAN AIR PENGOLAHAN AIR 2.1 PENDAHULUAN

PENURUNAN KANDUNGAN BAKTERI ESCHERICHIA COLI DAN TIMBAL PADA AIR BERSIH MENGGUNAKAN MEMBRAN REVERSE OSMOSIS Peni Mardiatin**) dan Setyo Purwoto*)

APLIKASI TEKNOLOGI FILTRASI UNTUK MENGHASILKAN AIR BERSIH DARI AIR HASIL OLAHAN IPAL DI RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA

BAB III PROSES PENGOLAHAN IPAL

BAB III PERANCANGAN SISTEM. menggunakan media filter untuk memisahkan kandungan partikel-partikel yang

Mn 2+ + O 2 + H 2 O ====> MnO2 + 2 H + tak larut

BAB I PENDAHULUAN. Indonesia telah mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Transkripsi:

BAB 8 PILOT PLANT UNIT PENGOLAHAN AIR BANJIR MENJADI AIR BERSIH DENGAN TEKNOLOGI ULTRAFILTRASI UNTUK KONDISI DARURAT 8.1 Pendahuluan Bencana banjir di Indonesia dewasa ini sering terjadi khususnya di wilayah yang dialiri sungai. Curah hujan yang tinggi dan meluasnya wilayah terbangun serta berkurangnya kawasan hutan telah menyebabkan jumlah limpasan air hujan bertambah besar, di lain pihak besarnya sedimentasi telah menyebabkan kapasitas sungai atau saluiran berkurang. Akibatnya di kawasan-kawasan rendah rendah, air sungai akan melimpah keluar sehingga menyebabkan banjir kawasan yang rendah. Pada situasi ini untuk mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat pada lokasi banjir sangat sulit. Pasokan air bersih hanya dilakukan dengan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas terbatas. Saat ini penyaringan air berbasis teknologi konvensional seperti koagulasi flokulasi, sedimentasi dan filtrasi seringkali kurang efektif untuk penyediaan air bersih di lokasi banjir atau untuk kondisi darurat karena pengolahannya memerlukan waktu tinggal yang cukup lama sehingga diperlukan unit peralatan yang relatif besar. Disamping memerlukan bahan kimia, kecepatan dalam melakukan produksi air bersih juga lebih lambat. Untuk mengatasi krisis air bersih di lokasi banjir diperlukan teknologi alternatif yang dapat mengolah air pada lokasi banjir dengan air baku air banjir itu sendiri untuk mendapatkan air bersih. Salah satu alternatif adalah dengan menggunakan Membrane Ultrafiltrasi yang dapat menurunkan paramater zat organik dan kekeruhan yang terdapat pada air baku air banjir. Teknologi ini juga mampu menghasilkan air bersih relatif 188

cepat dan dalam jumlah yang cukup besar untuk didistribusikan kepada masyarakat dilokasi banjir. Kelebihan teknologi membrane ini diantaranya adalah : Unit peralatan relatif kecil dengan kapasitas pengolahan yang relatif lebih besar. Teknologi membran ultrafiltrasi adalah teknologi yang berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya dan menimbulkan pencemaran. Teknologi membran memberikan jaminan kualitas air yang lebih konstan atau stabil. Teknologi membrane dapat memberikan biaya operasional yang lebih tetap bila dibandingkan dengan teknologi konvensional. 8.2 Fungsi Alat Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat pada saat kondisi darurat misalnya gempa bumi, banjir atau kondisi dimana infra struktur penyediaan air bersih masyarakat tidak berfungsi. Peralatan dirancang untuk dapat dibawa atau dirakit dilokasi. 8.3 Air Baku Yang Dapat Diolah Air permukaan yang keruh, misalnya air sungai, air banjir, air danau, air genangan hujan dll. Persyaratan air baku adalah sebagai berikut : Air baku adalah air tawar (TDS maksimum 600 mg/l). Air baku bukan air limbah. Air baku tidak tercemar oleh limbah industri atau limbah B3. 8.4 Kapasitas Pengolahan Kapasitas Pengolahan Air Baku sungai, air danau, Kualitas air Olahan : 5 m 3 per jam : Air permukaan yang keruh, misalnya air air genangan hujan dll. : Air Bersih Standar DEPKES RI. 189

8.5 Proses Pengolahan Proses pengolahan yang digunakan adalah proses filtrasi membran dengan menggunakan membran hollow fiber dengan diameter pori 0,01 mikon. Air baku yang berasal dari air Air permukaan yang keruh, misalnya air sungai, air danau, air genangan hujan dll, dipompa dengan menggunakan pompa celup (submersible pump) ke bak penampung air baku. Dari bak penampung air baku, selanjutnya air dipompa dan dilewatkan mikro strainer sambil diinjeksi dengan larutan disinfektan misalnya larutan kaporit. Mikro strainer berfungsi untuk menyaring kotoran padatan misalnya pasir, lumpur dan kotoran padatan lainnya. Injeksi larutan kaporit berfungsi untuk membunuh kuman serta untuk mengoksidasi zat besi atau mangan yang ada di dalam air baku serta mengoksidasi zat organik yang ada di dalam air. Selanjutnya air diproses dengan Unit ultrafiltrasi menggunakan modul membrane tipe hollow fiber dengan derajat penyaringan 0,01 mikron. Air yang keluar dari unit ultra filtrasi dilairkan ke bak penampung air olahan dan selanjutnya dilairkan ke sistem distribusi. Proses penyaringan dengan sistem ultrafiltrasi berjalan secara otomatis yakni 10-15 menit proses penyaingan dan 1-2 menit proses pencucian balik (back wash). Unit ultrafiltrasi dilengkapi dengan selenoid valve serta alat pengatur waktu sehingga proses penyaringan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi air bakunya. Secara garis besar proses pengolahan air banjir menjadi bersih dengan proses ultrafiltrasi dapat dilihat sepertri pada Gambar 8.1. Dengan sistem ultrafiltrasi mempunyai beberapa kelebihan antara lain adalah : Tanpa menggunakan bahan koagulan dan flokulan. Dalam hal ini bahan yang digunakan hanya larutan kaporit untuk mendapatkan konsentrasi sisa klor yang cukup agar tidak terjadi rekontaminasi. Dengan proses ultrafiltrasi dapat dihasilkan air olahan dengan kualitas yang sangat baik dan stabil. Bentuknya lebih kompak sehingga luas area yang dibutuhkan lebih kecil. Sangat fleksibel jika ada penambahan kapasitas. Unit pilot plant pengolahan air banjir menjadi air bersih untuk keadaan darurat kapasitas 5 m 3 per jam yang telah terpasang dapat dilihat pada Gambar 8.2 sampai dengan Gambar 8.10. 190

Proses Filtrasi Proses Backwash Gambar 8.1 : Diagram Aliran Di Dalam Unit Ultrafiltrasi Pada Saat Penyaringan Dan Pada Saat Pencucian Balik. 191

Gambar 8.2 : Unit Ultrafiltrasi Kapasitas 5 m 3 per jam. Gambar 8.3 : Pompa Air Baku, Slang Fleksibel, Tangki Penampung Air Baku, Unit Ultrafiltrasi, Tangki Penampung Air Olahan) 192

Gambar 8.4 : Sumber Air baku dan Pompa Air Baku. Gambar 8.5 : Bak Penampung Air Baku dan Lemari untuk Penyimpanan Pompa AirBaku dan Pipa Fleksibel. 193

Gambar 8.6 : Unit Ultrafiltrasi Kapasitas 5 m 3 Per Jam. Gambar 8.7 : Bak Penampung Air Olahan Atau Air Bersih. 194

Gambar 8.8 : Genset 5 KVA Sebagai Sumber Tenaga Listrik. Gambar 8.9 : Uji Coba Lapangan Di Depok. 195

Gambar 8.10 : Penampakan Fisisk Air Baku dan Air Olahan. 8.6 Keunggulan Unit Ultrafiltrasi Menyaring bakteri, suspended solid, warna, partikel koloid, silikat, serta mereduksi kekeruhan, zat besi koloid dan mangan koloid. Menggunakan murni teknik filtrasi tanpa bahan kimia, sehingga hasilnya jauh lebih absolut. Kondisi air baku dapat berfluktuasi sepanjang waktu tetapi hasil air olahan akan tetap selalu sama. Tidak dibutuhkan pondasi sipil karena sudah berada dalam rangkaian skid mounted base, sehingga instalasinya cepat dan mudah Bila ingin ditambah kapasitasnya hanya tinggal menambahkan modul membranenya saja. Mempunyai konsumsi listrik dan penggunaan biaya perawatan yang rendah dan konstan. Dapat dioperasikan dengan sederhana dan handal, manual flushing dilakukan sesuai kebutuhan dengan indikator pressure gauge. Biaya investasi yang ekonomis. 196

8.7 Spesifikasi Teknis Unit Ultrafiltrasi Kapasitas 5 M 3 Per Jam Flexible Inlet Pipe + Accessories Panjang : 30 m Diameter : 1 inch Jumlah : 1 unit Pompa Celup Air Baku Kapasitas Bahan Head Listrik Jumlah : 60 liter per menit : Stainless steel : 8 m : 0,5 KW, 220 V : 1 unit Bak Penampung Air Baku Volume : 1 m 3 Bahan : PE Perlengkapan : Pipa overflow dan Valve untuk Drain Jumlah : 1 unit Pompa Feed Ultrafiltrasi Brand : CNP CHL8-30 Kapasitas : 5 m 3 per jam Head Maks : 25 m Bahan : Stainless steel Head : 20 m. Tekanan maks : 3 BAR Listrik : 1,1 KW, 220 V, 1 Phase Diameter inlet/outlet : 11/2 Jumlah : 1 unit Dosing Pump Tipe : Chemtech 100/030 Tekanan : 7 Bars Kapasitas : 4.7 lt/hour Pump head : SAN Diaphragm : Hypalon Jumlah : 1 unit 197

Tangki kimia Bahan Volume Bahan pelapis Jumlah : Poly Etylene : 100 liter : anti chemicals : 3 unit Membrane Ultra Filtration ( UF ) Merek : HyFluX atau yang setara Membrane : Hollow Fiber Mateial : Modified Poly Ester Sulfonate (PES) Diemesi Membrane : Dia. 6 panjang 40 Derajad Filtrasi : 0.10 0.01micron Jumlah Membrane : 4 unit Back wash : Otomatis Kapasitas : 1,5 2 m 3 per Jam Jumlah : 1 unit Pompa Backwash Ultrafiltrasi Brand : CNP CHL8-30 Kapasitas : 5 m 3 per jam Head Maks : 25 m Bahan : Stainless steel Head : 20 m. Tekanan maks : 3 BAR Listrik : 1,1 KW, 220 V, 1 Phase Diameter inlet/outlet : 11/2 Jumlah : 1 unit Solenoid Valve Bahan : Brass Diameter inlet : 2 Diameter outlet : 2 Jumlah : 5 unit Rotameter Bahan : PVC/Glass Diameter inlet : 1 1/2 Diameter outlet : 1 1/2 Range : 0 8 m 3 /jam 198

Jumlah : 2 unit Tusion klep Bahan : Brass Diameter inlet : 2 Diameter outlet : 2 Jumlah : 3 unit Power /Genset Output Voltage Phase Tipe : 5 KVA : 220 V : 1 Phase : starter. Bak Penampung Air Baku Volume : 1 m 3 Bahan : PE Perlengkapan : Valve untuk Drain Jumlah : 1 unit Sistem Automatic Control dan Kelistrikan (Paket) Box Panel Panel Type Accessories : Mildsteel powder coating finishing. : Outdoor, convesional relay. : Conductivity meter, alarm system, selector switch, Manual-auto, Volt Ampere meter 8.8 OPERASIONAL DAN PERAWATAN ALAT 8.8.1 Operasional Unit Ultrafiltrasi (UF) Operasional unit ultrafiltrasi berjalan secara otomatis yang dikontrol dengan pengatur waktu (timer). Oleh karena penyaringan dengan membran ultrafiltrasi adalah filtrasi cross flow maka pada saat penyaringan ada dua jenis air yang keluar dari unit ultrafiltrasi yaitu air produk atau air olahan dan air buangan yang pekat (reject water). 199

Ada beberapa peralatan penting yang mendukung agar unit ini dapat bekerja dengan efektif, yaitu pompa airbaku, pompa umpan (feed pump) dan pompa pencucian balik (back wash). Pompa air baku berfungsi untuk mengalirkan air baku dari sumber (air sungai, air danau, air genangan) ke tangki air baku, dimana air pada tangki ini yang akan diolah dengan teknologi membran ultrafiltrasi. Proses penyaringan berjalan selama 10-15 menit sedangkan proses pencucian balik berjalan sekitar 2 menit secara bergantian. Pengaturan waktu penyaringan dan waktu pencucian balik diatur dengan alat kontrol waktu (timer). Pompa distribusi dibutuhkan untuk megalirkan air olahan dari tangki hasil olahan ke wadah penampung air milik penduduk. Pada saat operasi penyaringan, pompa umpan bekerja memompa air baku dari bak penampung air baku ke membran ultrafiltrasi dan air yang keluar dari membran UF ada dua yakni air produk atau air olah dan sebagian air yang merupakan konsentrat atau air reject. Jumlah air olahan atau air produk dan air reject diatur dengan cara mengatur bukaan valve pengatur reject sehingga tekanan operasi pompa tidak melebihi 2 bar. Pada saat pencucian balik, pompa back wash bekerja dan mengalirkan air dari bak penampung produk ke membran UF dengan arah aliran kebalikan dari proses penyaringan. Air buangan (reject) dikembalikan lagi ke sungai atau kesaluran karena air ini membawa pengotor yang terlarut pada air baku. Diagram aliran di dalam ultrafiltrasi pada saat penyaringan dan pada saat pencucian balik dapat dilihat pada Gambar 8.11 dan Gambar 8.12. 8.8.2 Petunjuk Operasi Ultrafiltrasi 1. Isi tangki air baku, putar selektor pompa baku searah jarum jam untuk menghidupkan pompa air baku. 2. Jika tangki air baku sudah penuh buka keran BV 1, putar selektor utama berlawanan arah jarum jam ke posisi auto pada panel utama unit ultrafiltrasi. 3. Unit pertama kali melakukan pencucuian ( backwash ), apabila air bersih belum tersedia putar seting timer backwash ke angka nol (jarum timer yang berwarna hijau ) kembalikan posisi semula. 4. Saat ini unit memproduksi air bersih, apabila pompa baku tidak dapat menghisap air, maka matikan unit lakukan pemancingan dengan mengisi air pada pompa. 200

Keran BV1 S1 S2 S3 S4 S5 BV2 R1 Mode Produksi Status O O X O X X O O O : Buka, X : Tutup Gambar 8.11 : Diagram Aliran Di Dalam Unit Ultrafiltrasi Pada Saat Proses Penyaringan (Produksi). Keran BV1 S1 S2 S3 S4 S5 BV2 R1 Mode Produksi Status O X O X O X O O O : Buka, X : Tutup Gambar 8.12 : Diagram Aliran Di Dalam Unit Ultrafiltrasi Pada Saat Proses Penyaringan Pencucian Balik (Back Wash). 201

5. Isi tangki air baku, putar selektor pompa baku searah jarum jam untuk menghidupkan pompa air baku. 6. Jika tangki air baku sudah penuh buka keran BV 1, putar selektor utama berlawanan arah jarum jam ke posisi auto pada panel utama unit ultrafiltrasi. 7. Unit pertama kali melakukan pencucuian ( backwash ), apabila air bersih belum tersedia putar seting timer backwash ke angka nol ( jarum timer yang berwarna hijau ) kembalikan posisi semula. 8. Saat ini unit memproduksi air bersih, apabila pompa baku tidak dapat menghisap air, maka matikan unit lakukan pemancingan dengan mengisi air pada pompa. 9. Lakukan prosedur 2 dan 3, kondisi ini juga berlaku ketika pompa cuci balik / backwash tidak dapat mengisap air jangan lupa untuk membuka keran BV 2. 10. Apabila unit sudah berjalan normal maka untuk menaikan produksi cukup mengatur keran R1, tetapi perlu diperhatikan agar tekanan operasi tidak melebihi 2 Bar, agar membran tidak cepat rusak. 11. Periksa pompa kimia apakah sudah bekerja juga, pompa kimia ini tersambung langsung dengan pompa air baku, periksa larutannya apakah perlu di tambah. 12. Untuk mendistribusikan air bersih, putar selektor P.Produksi searah jarum jam untuk menghidupkan pompa. 13. Selektor Manual Pompa Feed dan Pompa Backwash saat ini belum digunakan dan akan dijelaska lebih lanjut pada buku petunjuk operasional. 14. Unit ini dilengkapi pengaman tekanan jika terjadi kelebihan tekanan operasi pressure switch akan bekerja sehingga S5 bekerja membuang kelebihan tekanan tersebut. Periksa ulang semua keran - keran apakah posisinya sudah benar. Untuk lebih jelas tentang konfigurasi keran keran unit ultrafiltrasi dapat dilihat pada Gambar 8.13, Gambar 8.14, dan Gambar 8.15. 202

Gambar 8.13 : Unit Ultrafiltrasi Dan Peralatanya. 203

Gambar 8.14 : Pemasangan Unit Ultrafiltrasi. Gambar 8.15 : Panel Utama Unit Ultrafiltrasi. 204

8.8.3 Fouling Pada Membrane Setelah beroperasi pada periode tertentu, membrane dapat mengalami fouling. Fouling adalah tertutupnya permukaan membrane dengan kontaminan atau pengotor. Bahan pengotor atau kontaminan dinamakan Foulant. Apabila foulant ini dibiarkan, maka dapat menyebabkan turunnya performance dari sistem UF yang pada akhirnya dapat merusak element dari membran, sehingga lifetime (usia pakai) dari membrane menjadi singkat. Foulant yang biasa dijumpai adalah : Kerak dari kalsium karbonat. Kerak senyawa sulfat dari : Kalsium, Barium atau Stronsium. Oksida logam dari besi, mengan, tembaga, dan aluminium. Kerak dari silika yang terpolimerisasi. Koloid dari senyawa Inorganik. Bahan organik alami (NOM = Natural Organic Material) Bahan kimia yang ditambahkan ke dalam system (misal : polymer, dispersant, flocculant) Mikroorganisme ( bakteri, algae dan jamur). 8.8.4 Perawatan Perawatan bertujuan untuk menjaga kemampuan sistem UF selalu berada dalam kondisi yang optimal. Kapasitas Ultrafiltrasi dapat menurun disebabkan karena terbentuknya biofouling di permukaan membran. Oleh karena itu selain mekanisme backwash yang dilakukan secara otomatis, diperlukan pula perawaran rutin secara berkala yaitu dengan melakukan pencucian membran (cleaning) dengan menggunakan bahan kimia tertentu. Metoda pencucian membran dengan larutan kimia dilkukan ditempat dengan cara melakukan sirkulasi larutan kimia ke dalam membran. Proses pencucian membran terdiri dari dua tahap yakni tahap pencucian kimia (cleaning) dan tahap pembilasan (flushing). Diagram sistem aliran pada saat pencucian kimia pada Gambar 8.16, dan diagram aliran pada saat pembilasan dapat dilihat pada Gambar 8.17. Pencucian membran UF (Cleaning) dilakukan secara manual secara berkala dan dilakukan jika kapasitas Unit Ultrafiltrasi sudah turun di bawah 80 % dari kapasitas disainnya. 205

Proses pencucian membran UF terbagi menjadi dua tahapan : 1. Tahapan pertama, cleaning dengan menggunakan larutan Soda Ash 0.5 %. 2. Tahapan kedua, pencucian dengan larutan oksidator dengan menggunakan larutan Sodium Hypochlorite (NaOCl) atau Kaporit cair 2.5 %. Tahap Pertama : Cleaning dengan Pelarut Kotoran Organik Pastikan tangki Cleaning dengan air produk UF sebanyak 100L. Timbang 500 gram soda ash (Na 2 CO 3 ), 2000 gram Sodium Tri Poly Phosphate (STPP, bahan aktif penurun tegangan permukaan/ surfactant, biasanya ada pada sabun cair), dan 100 gram EDTA (pelarut kerak anorganik). Masukkan semua bubuk ini ke dalam tangki air baku. Aduk hingga semua bubuk larut dengan baik Atur ballvalve supaya terjadi sirkulasi dari tangki air baku kembali lagi ke tangki air baku melalui selang backwash. Biarkan unit melakukan CLEANING selama kurang lebih 25 menit. Lebih baik bila dalam masa ini UF dibiarkan off/mati selama satu malam. Setelah selesai, buka drain valve di bawah tangki air baku agar air terbuang. Pastikan air tidak masuk ke sumur air baku. Selesai tahap satu Tahap Kedua : Pembilasan dengan menggunakan Air UF Isi tangki produksi dengan air dari hasil olahan sampai penuh (prosedur ini dilakukan sebelum melakukan prosedur cleaning ) Atur ball valve mengikuti gambar prosedur cleaning supaya terjadi sirkulasi. Posisi selektor switch sama dengan posisi cleaning tahap I Cuma sekarang arahkan selektor II ke arah bilas. Biarkan unit melakukan pembilasan selama kurang lebih 10 menit. Setelah selesai, buka keran pembuangan agar air terbuang. Buka juga drain valve di bawah Tangki bilas. Pastikan air tidak masuk ke kolam air baku. Selesai tahap dua. 206

Gambar 8.16 : Diagram Sistem Aliran Di Dalam Unit Ultrafiltrasi Pada Saat Pencucian Kimia (Cleaning). 207

Gambar 8.17 : Diagram Sistem Aliran Di Dalam Unit Ultrafiltrasi Pada Saat Bilas (Flushing). 208

Petunjuk jadwal perawatan serta frekuensi serta petunjuk penanganan permasalahan dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2. Salah satu contoh unit pengolahan air banjir menjadi air bersih kapasitas 1 m 3 per jam dapat dilihat pada Gambar 8.18, sedangkan contoh pengopersian unit pengolahan air banjir menjadi air bersih kapasitas 5 m 3 perjam dapat dilihat pada Gambar 8.19. Tabel 8.1 : Jadwal Perawatan dan frekuensinya. ITEM PERAWATAN UMUM : Inspeksi dari kebocoran dan kerusakan Pencatatan indikator Operasional (Pressure, Flow, TDS) POMPA DAN MOTOR Pengecekan terhadap getaran yang berlebih, kebisingan dan panas Penggantian Seals dan O-ring pada shaft assembly MEMBRANE UF Inspeksi operasional kebocoran cleaning Membrane Cuci dan Desinfeksi Membrane Penggantian Membrane CARTRIDGE FILTER Penggantian O-ring housing Penggantian Cartridge element LAIN-LAIN Pengecekan kebocoran pada pipa dan valve Pengecekan mounting pada pompa/motor Pembersihan gelas ukur rotameter Sistem kelistrikan FREKUENSI Harian Harian Harian Tahunan Harian Mingguan 2 Mingguan Tahunan Tahunan Jika dibutuhkan Harian Bulanan Mingguan Mingguan 209

Tabel 8.2 : Permasalahan, Penyebab serta Penanganan Masalah. Masalah Penyebab Pemeriksaan Solusi Low permeate flow Membrane UF Periksa pressure gauge setelah Lakukan cleaning lebih sering tersumbat UF membrane Debit aliran pompa turun Periksa apakah ada gelembung pada flow meter atau adanya fluktuasi tekanan pompa pada. Periksa kondisi tangki air baku, Perbaiki bila ada kebocoran atau kotoran pada pipa hisap dari pompa. Buang lumpur pada tangki air apakah penuh dengan baku. kotoran. Tidak ada aliran Periksa tekanan pada Cari sumber kebocoran dan dan segera perbaiki bila ada Salah satu dari valve tertutup Periksa sambungan pipa inlet Periksa kondisi manual valve yang seharusnya terbuka dan periksa posisi auto valve. Cari sumber kebocoran dan dan segera perbaiki bila ada Sesuaikan dengan kebutuhan arah aliran. 210

Low pump performance Arah rotasi salah Periksa arah rotasi seperti pada casing pompa Ganti koneksi phase Pressure gauge (PG) rusak Periksa dari ketidakstabilan dan vibrasi selama pompa bekerja Clean or change the guard filter and check the pressure gauge after guard filter. Periksa arah jarumnya Ganti impeller pompa Ganti impeller pompa Ganti PG 211

Gambar 8.18 : Unit Pengolahan Air Banjir Menjadi Air Bersih Kapasitas 1 m 3 per jam. 212

Gambar 8.19 : Foto foto Unit Pengolahan Air Banjir Menjadi Air Bersih Untuk Darurat Banjir Kapasitas 5 m 3 per jam, Jakarta Januari 2013. 213

8.9 Unit Pengolahan Air Banjir Menjadi Air Bersih Dan Air Siap Minum Dengan Teknologi Membran Ultrafiltrasi Dan Reverse Osmosis (RO) 8.9.1 Kapasitas Pengolahan Air Baku sungai, air danau, Kualitas air Olahan Kapasitas Pengolahan : Air permukaan yang keruh, misalnya air air genangan hujan dll. : Air Bersih dan Air Siap Minum : Air Bersih 2 m 3 per jam Air Siap Minum 20 liter per menit 8.9.2 Proses Pengolahan Proses pengolahan yang digunakan adalah proses filtrasi membran dengan menggunakan membran hollow fiber dengan diameter pori 0,01 mikon. Secara garis besar proses pengolahan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2. Air baku yang berasal dari air Air permukaan yang keruh, misalnya air sungai, air danau, air genangan hujan dll, dipompa dengan menggunakan pompa celup (submersible pump) ke Bag Filter untuk menyaring kotoran padatan, selajutnya dilairkan ke bak penampung air baku. Dari bak penampung air baku, selanjutnya air dipompa dan dilewatkan mikro strainer sambil diinjeksi dengan larutan disinfektan misalnya larutan kaporit. Mikro strainer berfungsi untuk menyaring kotoran padatan misalnya pasir, lumpur dan kotoran padatan lainnya. Injeksi larutan kaporit berfungsi untuk membunuh kuman serta untuk mengoksidasi zat besi atau mangan yang ada di dalam air baku serta mengoksidasi zat organik yang ada di dalam air. Selanjutnya air diproses dengan Unit ultrafiltrasi menggunakan modul membrane tipe hollow fiber dengan derajat penyaringan 0,01 mikron. Air yang keluar dari unit ultra filtrasi dilairkan ke bak penampung air olahan dan selanjutnya dilairkan ke sistem distribusi. Proses penyaringan dengan sistem ultrafiltrasi berjalan secara otomatis yakni 10-15 menit proses penyaingan dan 1 menit proses pencucian balik (back wash). Unit ultrafiltrasi dilengkapi dengan selenoid valve serta alat pengatur waktu sehingga proses penyaringan dapat diatur sesuai dengan 214

kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi air bakunya. Untuk mengolah air menjadi air siap minum, air hasil olahan unit ultrafiltrasi dipompa ke unit Reverse Osmosis yang bisa menyaring kotoran sampai ukuran 0,0001 mikron. Unit reverse osmosis (RO) terdiri dari pompa umpan (feed), cartidge filter, pompa tekanan tinggi dengan tekanan maksimum 20 bar. Air hasil olahan unit ultrafiltrasi dipompa ke cartridge filter, selanjutnya dipompa dengan menggunakan tekanan tinggi dan dilairkan ke membran RO. Air yang keluar dari membran RO ada dua yaitu air produk yang telah siap minum dan air buangan (reject water). Debit air produk RO dapat diatur dengan cara mengatur bukaan regulator valve. Air produk yang keluar dari membran RO merupakan air yang siap minum. Diagram proses pengolahan air bersih dengan proses ultra filtrasi dan pengolahan air siap minum dengan proses reverse osmosis dapat dilihat sepertri pada Gambar 8.20. Sedangkan salah satu contoh pengoperasian unit pengolahan air banjir menjadai air bersih dan air siap minum dapat dilihat pada Gambar 8.21. 215

Gambar 8.20 : Diagram Proses Pengolahan Air Banjir Menjadi Air Bersih Dan Air Siap Minum Dengan Teknologi Ultrafiltrasi Dan Reverse Osmosis (RO). 216

Gambar 8.21 : Pengoperasian unit Pengolahan air Banjir menjadi Air Bersih dan Air Siap Minum pada saat Banjir. 217