Lokasi kebocoran tube reheater Row 17 Pipa no.8 SUMBER BOCORAN 1

dokumen-dokumen yang mirip
1 BAB IV DATA PENELITIAN

ANALISA KEGAGALAN OUTER DAN INNER TUBE CHLOROPAC DI PLTU PT. PJB UP GRESIK Oleh : Chafidh Ardiansyah

INVESTIGASI KEBOCORAN PIPA BOILER PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP 65 MW

ANALISIS KERUSAKAN PADA LINE PIPE (ELBOW) PIPA PENYALUR INJEKSI DI LINGKUNGAN GEOTHERMAL

BAB IV HASIL PENGUJIAN

ANALISIS KEGAGALAN PIPA ELBOW 180 PADA FURNACE

11. Logam-logam Ferous Diagram fasa besi dan carbon :

Seminar Nasional Cendekiawan 2015 ISSN: ANALISA KEGAGALAN MATERIAL SA-210C PADA APLIKASI BOILER STEAM PIPE

Available online at Website

JURNAL TEKNIK ITS Vol. 5, No. 2, (2016) ISSN: ( Print)

STUDY KEGAGALAN AKIBAT KOROSI PADA PIPA ECONOMIZER

TINJAUAN PUSTAKA. logam dengan lingkungannya [Jones, 1996]. Korosi menjadikan logam kembali

TUGAS METALURGI II PENGUJIAN METALOGRAFI BAJA 1020

BAB IV HASIL PENELITIAN

Gambar 4.1 Penampang luar pipa elbow

ANALISA KEGAGALAN FLANGE WELD NECK RAISE FACE 6 BERBAHAN ASTM A-105 PADA PIPA ALIRAN MINYAK BUMI DAN GAS DI CHEVRON COMPANY INDONESIA

Karakterisasi Material Bucket Teeth Excavator 2016

Analisis Kegagalan pada Shaft Gearbox Mesin Palletizer di PT Holcim Tbk Tuban

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. 2, 50/50 (sampel 3), 70/30 (sampel 4), dan 0/100 (sampel 5) dilarutkan dalam

ANALISIS KEGAGALAN AKIBAT KOROSI DAN KERETAKAN PADA PIPA ALIRAN GAS ALAM DI NEB#12 PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD

TUGAS KOROSI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LAJU KOROSI

VARIASI WAKTU HARD CHROMIUM PLATING TERHADAP KARAKTERISTIK STRUKTUR MIKRO, NILAI KEKERASAN DAN LAJU KOROSI BAJA KARBON RENDAH

MATERIAL TEKNIK DIAGRAM FASE

JURNAL TEKNIK ITS VOL.5, No.2, (2016) ISSN: ( Print

II. LATAR BELAKANG PENGOLAHAN AIR

BAB IV PEMBAHASAN. -X52 sedangkan laju -X52. korosi tertinggi dimiliki oleh jaringan pipa 16 OD-Y 5

Jurnal MEKINTEK ISSN ANALISA BULGING TUBE SUPERHEATER BOILER PADA MATERIAL SA 213 Gr.T11

KAJIAN KERETAKAN DRUM BAGIAN ATAS PADA KETEL UAP PIPA AIR Oleh: Purwo Subekti, Sunarno

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. menjadi uap (steam) untuk berbagai keperluan. Air di dalam ketel dipanaskan dari

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

ANALISA KEGAGALAN U FIRE TUBE HEATER TREATER SANTAN TERMINAL CHEVRON INDONESIA COMPANY

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. sifat kimia pada baja karbon rendah yang dilapisi dengan metode Hot Dip

CARBON STEEL CORROSION IN THE ATMOSPHERE, COOLING WATER SYSTEMS, AND HOT WATER Gatot Subiyanto and Agustinus Ngatin

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kerusakan Tube Furnace akibat deposit dan korosi sulfide di industry migas ( Laili Novita Sari )

Gambar 1.1 Konstruksi Boiler

Pengaruh Variasi Waktu Celup dan Temperatur Difusi Hot Dip Aluminizing terhadap Ketahanan Erosi dan Temperatur Tinggi pada Material SA 106 Grade B

PENGARUH PERLAKUAN ANIL TERHADAP SIFAT MEKANIS DAN STRUKTUR MIKRO PADA SAMBUNGAN LAS PIPA BAJA Z 2201

BAB IV ANALISA DAN HASIL PENGUJIAN. Pengujian magnetik inspeksi yang dilakukan meliputi metode Dry Visible,

Analisis Perbandingan Laju Korosi Pelat ASTM A36 antara Pengelasan di Udara Terbuka dan Pengelasan Basah Bawah Air dengan Variasi Tebal Pelat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Baja pada dasarnya ialah besi (Fe) dengan tambahan unsur karbon (C) sampai dengan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

STRESS CORROSION CRACKING (SCC) A. PENGERTIAN KOROSI RETAK TEGANG (SCC)

BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT BAGI MITRA

BAB IV HASIL DAN ANALISA

MATERIAL TEKNIK 5 IWAN PONGO,ST,MT

KERANGKA KONSEP PENELITIAN PENGARUH NITROCARBURIZING TERHADAP LAJU KOROSI, KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO PADA MATERIAL DUPLEX STAINLESS STEEL

Analisa Sifat Mekanik Hasil Pengelasan GMAW Baja SS400 Studi Kasus di PT INKA Madiun

ANALISA KEGAGALAN RETAK MATERIAL BESI COR KELABU UNTUK APLIKASI CYLINDER BLOCK

PELAPISAN ALLOY BERBASIS NIKEL PADA SUBSTRAT CARBON STEEL UNTUK SISTEM PEMIPAAN PADA PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI PANAS BUMI

KINERJA INHIBITOR Na 2 CrO 4 DALAM LARUTAN Nacl UNTUK MELINDUNGI BAJA TAHAN KARAT AUSTENITIK TERSENSITISASI DARI SERANGAN SCC Ishak `*) ABSTRAK

ELEKTROKIMIA DAN KOROSI (Continued) Ramadoni Syahputra

PENGARUH TEGANGAN DAN KONSENTRASI NaCl TERHADAP KOROSI RETAK TEGANG PADA BAJA DARI SPONS BIJIH LATERIT SKRIPSI

BAB II DASAR TEORI Tinjauan Pustaka

BAB V PEMBAHASAN 60 UNIVERSITAS INDONESIA

Hasil Identifikasi Fractography

Korosi Retak Tegang (SCC) Baja Karbon AISI 1010 dalam Lingkungan NaCl- H 2 O-H 2 S

PENERAPAN PENGELOLAAN (TREATMENT) AIR UNTUK PENCEGAHAN KOROSI PADA PIPA ALIRAN SISTEM PENDINGIN DI INSTALASI RADIOMETALURGI

Karakterisasi Material Sprocket

BAB II KAJIAN PUSTAKA. yang tersusun dalam prosentase yang sangat kecil. Dan unsur-unsur tersebut

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. (C), serta unsur-unsur lain, seperti : Mn, Si, Ni, Cr, V dan lain sebagainya yang

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

: Komposisi impurities air permukaan cenderung tidak konstan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV PEMBAHASAN Data Pengujian Pengujian Kekerasan.

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS

HEAT TREATMENT. Pembentukan struktur martensit terjadi melalui proses pendinginan cepat (quench) dari fasa austenit (struktur FCC Face Centered Cubic)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. A. Deskripsi Data

BESI COR. 4.1 Struktur besi cor

ANALISIS PROSES TEMPERING PADA BAJA DENGAN KANDUNGAN KARBON 0,46% HASILSPRAY QUENCH

MODEL LAJU KOROSI BAJA KARBON ST-37 DALAM LINGKUNGAN HIDROGEN SULFIDA

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

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PENGENDALIAN KOROSI. STT Dr.KHEZ MUTTAQIEN PURWAKARTA IWAN PONGO,ST, MT

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

RISK ASSESSMENT OF SUBSEA GAS PIPELINE PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk.

BAB IV DATA DAN ANALISA

ANALISA KERUSAKAN PADA ATAP ZINCOATING DI LINGKUNGAN ATMOSFER INDUSTRI

ANALISA PENGARUH AGING 400 ºC PADA ALUMINIUM PADUAN DENGAN WAKTU TAHAN 30 DAN 90 MENIT TERHADAP SIFAT FISIS DAN MEKANIS

JURNAL TEKNIK ITS VOL.5, No.2, (2016) ISSN: ( Print)

UNIVERSITAS INDONESIA PENGARUH DERAJAT DEFORMASI TERHADAP STRUKTUR MIKRO, SIFAT MEKANIK DAN KETAHANAN KOROSI BAJA KARBON AISI 1010 TESIS

BAB IV HASIL PENELITIAN

Sudaryatno Sudirham ing Utari. Mengenal. Sudaryatno S & Ning Utari, Mengenal Sifat-Sifat Material (1)

2.1 PENGERTIAN KOROSI

BAB I PENDAHULUAN. Batu bara + O pembakaran. CO 2 + complex combustion product (corrosive gas + molten deposit

ANALISA KERUSAKAN CONNECTING ROD PADA MESIN DIESEL KENDARAAN BERMOTOR

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

ANALISA PERBANDINGAN LAJU KOROSI MATERIAL STAINLESS STEEL SS 316 DENGAN CARBON STEEL A 516 TERHADAP PENGARUH AMONIAK

Moch. Novian Dermantoro NRP Dosen Pembimbing Ir. Muchtar Karokaro, M.Sc. NIP

HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil Tahap Persiapan. Hasil Nitridasi. Pengukuran Ketebalan

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN PELAPIS EPOKSI TERHADAP KETAHANAN KOROSI PIPA BAJA ASTM A53 DIDALAM TANAH SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN. terjadinya perubahan metalurgi yaitu pada struktur mikro, sehingga. ketahanan terhadap laju korosi dari hasil pengelasan tersebut.

KARAKTERISTIK LUMPUR SIDOARJO

TUGAS SARJANA ANALISIS KEKUATAN LULUH MINIMUM DITINJAU DARI STRUKTUR BUTIRAN LOGAM DASAR-HAZ-LOGAM LAS SAMBUNGAN PIPA GAS

ANALISA PENGARUH HEAT TREATMENT TERHADAP KETEBALAN LAPISAN ZINC DAN KETAHANAN KOROSI PADA PERMUKAAN LINK ENGINE HANGER SEBELUM PROSES PELAPISANNYA

Pengaruh Polutan Terhadap Karakteristik dan Laju Korosi Baja AISI 1045 dan Stainless Steel 304 di Lingkungan Muara Sungai

STUDI KINERJA BEBERAPA RUST REMOVER

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISA KERUSAKAN PIPA EKSPAN PADA KETEL UAP UNIT PENGOLAHAN MINYAK BUMI

Transkripsi:

KEBOCORAN TUBE BOILER

Lokasi kebocoran tube reheater Row 17 Pipa no.8 SUMBER BOCORAN 1

Lokasi kebocoran tube reheater Row 16 Pipa no.7 SUMBER BOCORAN 2

Hasil Pemeriksaan TUBE R17 b8 Tube R.17 B-8 mengalami pecah pada elbow, terjadi overheating ditandai dengan bentuk pecahan seperti fish mouth yang merupakan sumber utama dari kebocoran.

Pemeriksaan tube R16 b7 Gambar tube R16 B-7 yang mengalami pecah ditandai dengan adanya garis-garis memanjang akibat long term overheat, tube ini juga merupakan sumber kebocoran

Kegagalan Tube Reheater PLTU Labuan

Pemeriksaan struktur mikro Struktur mikro penampang dalam berupa ferit perlit mengalami overheating dan terdapat void pada batas butir perbesaran 200x etsa nital 2%

Pengujian ketebalan deposit Ketebalan deposit 923µ Ketebalan deposit posisi ujung pecah 623µm

Tube Reheater

Deposit Inner tube sangat tebal

Komposisi kimia deposit Element Weight % Carbon 15.155 Oxygen 42.154 Sodium (Na) 6.419 Magnesium 1.063 Aluminum 2.571 Silicon 4.043 Chlorine 1.544 Potassium 0.508 Calcium 2.149 Iron 24.393

Kegagalan Lasan Tube SH PLTU

Lanjutan Lanjutan

Kebocoran tube Medium Reheater

Foreign material tersangkut di dalam tube

KEBOCORAN TUBE Water Wall

Tube Water Wall Terjadi kebocoran tube water wall sebanyak 95 buah tube secara bersamaan Tube mengalami lokal swelling dan pecah seperti bisul Prosentasi abu riil bisa mencapai 30%, sedangkan design yang diijinkan hanya 13% Pada scale/karat/produk korosi, ditemukan kandungan Cu (7-17%)

Foto Dilapangan

Hasil Investigasi di Lapangan Keretakan di permukaan luar tube menunjukan adanya Indikasi swelling hydrogen damage. Pada kondisi temperature overheating lokal yang tinggi, akan terjadi reaksi antara gas hidrogen dengan Fe3C (cementite) membentuk ferrite (Fe) dan gas methana CH4 yang bergerak menuju batas butiran logam yang lama kelamaan semakin banyak sehingga menimbulkan tekanan besar yang memproduksi inter-granular cracking. Indikasi awal yaitu telah terlihat pada foto keretakan di permukaan luar tube (lihat gambar diatas)

Hasil Investigasi di Laboratorium Photo makro bagian dalam wall tube yang mengalami lokal buldging, terlihat adanya penumpukan deposit yang diakibatkan endapan water treatment.

Hasil Investigasi di Laboratorium Produk/deposit pada daerah buldging merupakan bersifat agresif korosi, hal ini membuktikan tube mengalami penipisan sebelum buldging terjadi.

Hasil Investigasi di Laboratorium Struktur mikro pada lokasi bagian dalam dan luar tube mengalami serangan korosi berupa

Hasil Investigasi di Laboratorium Hasil pemeriksaan dengan menggunakan EDAX menunjukan bahwa kerak scale pada permukaan dalam tube mengandung element-element : Fe, Oksigen, C, Cu, Si Mg, Al, P dan S

CAUSTIC CORROSION Fe3O4 + 4NaOH --- 2 NaFeO2 Na2FeO2 + 2 H2O Fe + 2 NaOH --- Na2FeO2 + 2H Cu + 2 OH- ------- Cu (OH )2 2 Cu(OH)2 + 4 NH4OH--------- Cu[(NH3)2]OH +6 H2O

HYDROGEN DAMAGE TUBE WATER WALL

HASIL PEMERIKSAAN WATER WALL TUBE MENGALAMI RETAK MEMANJANG DAN GETAS

DI PERMUKAAN DALAM TUBE TERDAPAT KERAK DAN LOCAL THINNING (Lihat arah anak panah)

Gambar permukaan dalam tube yang diperbesar

Permukaan bagian dalam

Hidrogen Damage Tube Water Wall Surlaya #8

Pengujian scanning dan thickness

Pengamatan kualitas air boiler..(1) Graphic of Boiler Water sillica January-March 2011 14000,00 12000,00 Sillica always high (upper limit 250 pbb) 10000,00 8000,00 6000,00 4000,00 2000,00 0,00 17/01/11 23/01/11 29/01/11 04/02/11 10/02/11 16/02/11 22/02/11 28/02/11 06/03/11 12/03/11 18/03/11 24/03/11 30/03/11 05/04/11 Silica BW Batas Silica

Graphic of Boiler Water Sodium April 2011.(2) 9000,00 8000,00 7000,00 Sodium always high (upper limit 2800 pbb if operate with 1500-1900 Psi) 6000,00 5000,00 4000,00 3000,00 2000,00 1000,00 0,00 30/03/11 01/04/11 03/04/11 05/04/11 07/04/11 09/04/11 11/04/11 13/04/11 15/04/11 17/04/11 19/04/11 21/04/11 23/04/11 25/04/11 Sodium BW

(4) Graphic of Boiler Water Conductivity June 2011 100,00 90,00 Conductivity tinggi 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 29/05/11 31/05/11 02/06/11 04/06/11 06/06/11 08/06/11 10/06/11 12/06/11 14/06/11 16/06/11 18/06/11 20/06/11 22/06/11 24/06/11 26/06/11 28/06/11 30/06/11 02/07/11 Conductivity BW Upper Limit of Conductivity

Graphic Boiler Water ph June 2011 (5) 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 PH Rendah 8,00 7,50 7,00 29/05/11 31/05/11 02/06/11 04/06/11 06/06/11 08/06/11 10/06/11 12/06/11 14/06/11 16/06/11 18/06/11 20/06/11 22/06/11 24/06/11 26/06/11 28/06/11 30/06/11 02/07/11 ph BW Lower Limit of ph Upper Limit of ph

MEKANISME HYDROGEN DAMAGE BOILER WATER H H H H H Fe 3 C + H Fe 3 C + H BOILER WATER TUBE Atom hidrogen yang terdifusi kedalam logam bereaksi dengan iron carbide Fe3C dalam pearlite membentuk metan dan besi : 4H + Fe3C ==== CH4 + Fe Metan tidak mudah terdifusi, sehingga metan terkumpul pada batas butir ferrite dan menyebabkan formasi internal crack atau fissure ( retakan ), yang mana ini mengakibatkan intergranular crack.

KEBOCORAN TUBE REHEATER

Tube Reheater

KEGAGALAN MATERIA PAF

Blade PAF FISRT STAGE SECOND STAGE

Blade No.16 Stage 1 Warna Gelap Warna Terang Initial failure akibat kualitas produk cor rendah