PEMBUATAN BOILER BERBAHAN BAKAR SERBUK BATU BARA MENGGUNAKAN PROSES PEMBAKARAN CYCLO. M Denny Surindra 1*

dokumen-dokumen yang mirip
NASKAH PUBLIKASI INOVASI TEKNOLOGI TUNGKU PEMBAKARAN DENGAN VARIASI KETINGGIAN CEROBONG

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TUNGKU PEMBAKARAN MENGGUNAKAN AIR HEATER YANG DIPASANG DIDINDING BELAKANG TUNGKU

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TUNGKU PEMBAKARAN DENGAN AIR HEATER TANPA SIRIP

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TUNGKU PEMBAKARAN MENGGUNAKAN AIR HEATER BERSIRIP

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TUNGKU PEMBAKARAN MENGGUNAKAN AIR HEATER TANPA SIRIP

BAB I PENDAHULUAN. kelangsungan hidup dimasa mendatang. Jumlah penduduk yang. sangat tinggi membuat kebutuhan bahan bakar fosil semakin

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BEJANA PENGUAP DENGAN PIPA API MENGGUNAKAN VARIASI DEBIT GELEMBUNG UDARA PADA TUNGKU PEMBAKARAN SEKAM PADI DENGAN AIR HEATER

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TUNGKU PEMBAKARAN DENGAN AIR HEATER TANPA SIRIP

BAB I PENDAHULUAN. sehari-hari. Permasalahannya adalah, dengan tingkat konsumsi. masyarakat yang tinggi, bahan bakar tersebut lambat laun akan

BAB I PENDAHULUAN. alternatif penghasil energi yang bisa didaur ulang secara terus menerus

BAB I PENDAHULUAN. diperbaharui (non renewable ). Jumlah konsumsi bahan bakar fosil baik

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

STUDI GASIFIKASI BATU BARA LIGNITE DENGAN VARIASI KECEPATAN UDARA UNTUK KEPERLUAN KARBONASI

ANALISA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DENGAN MELAKUKAN PENGUJIAN NILAI KALOR TERHADAP PERFOMANSI KETEL UAP TIPE PIPA AIR DENGAN KAPASITAS UAP 60 TON/JAM

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Sumber energi alternatif dapat menjadi solusi ketergantungan

MENAIKKAN EFISIENSI BOILER DENGAN MEMANFAATKAN GAS BUANG UNTUK PEMANAS EKONOMISER

Studi Eksperimen Konversi Biomassa menjadi SynGas Pada Reaktor Bubbling Fluidized Bed Gasifier

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

NASKAH PUBLIKASI TUGAS AKHIR

BAB I PENDAHULUAN. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah di Indonesia. menyebabkan konsumsi bahan bakar yang tidak terbarukan seperti

NASKAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH Pengembangan Desain Alat Produksi Gas Metana Dari Pembakaran Sekam Padi Menggunakan Filter Tunggal

BAB I. PENDAHULUAN. Saat ini, bahan bakar fosil seperti minyak, batubara dan gas alam merupakan

PEMANFAATAN LIMBAH SEKAM PADI MENJADI BRIKET SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF DENGAN PROSES KARBONISASI DAN NON-KARBONISASI

BAB IV METODE PENELITIAN. Laboratorium Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik, Universitas Udayana kampus

INOVASI TEKNOLOGI TUNGKU PEMBAKARAN DENGAN AIR HEATERS PIPA PARALLEL

Pengembangan Desain dan Pengoperasian Alat Produksi Gas Metana Dari pembakaran Sampah Organik

BAB I PENDAHULUAN. terus menerus akan mengakibatkan menipisnya ketersediaan bahan. konsumsi energi 7 % per tahun. Konsumsi energi Indonesia tersebut

PENGARUH VARIASI RASIO UDARA-BAHAN BAKAR (AIR FUEL RATIO) TERHADAP GASIFIKASI BIOMASSA BRIKET SEKAM PADI PADA REAKTOR DOWNDRAFT SISTEM BATCH

BAB VI PEMBAHASAN. 6.1 Pembahasan pada sisi gasifikasi (pada kompor) dan energi kalor input dari gasifikasi biomassa tersebut.

OPTIMASI UNJUK KERJA FLUIDIZED BED GASIFIER DENGAN MEVARIASI TEMPERATURE UDARA AWAL

Uji kesetimbangan kalor proses sterilisasi kumbung jamur merang kapasitas 1.2 ton media tanam menggunakan tungku gasifikasi

III. METODE PENELITIAN

Oleh : Dimas Setiawan ( ) Pembimbing : Dr. Bambang Sudarmanta, ST. MT.

BAB I PENDAHULUAN. Pengelolaa sampah dan penyediaan sumber daya alam adalah dua. membuat peningkatan konsumsi bahan bakar fosil dan membuat volume

III. METODE PENELITIAN. Desember 2011 di bengkel Mekanisasi Pertanian Jurusan Teknik Pertanian

PERBANDINGAN UNJUK KERJA KOMPOR METHANOL DENGAN VARIASI DIAMETER BURNER

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISA TERMODINAMIKA LAJU PERPINDAHAN PANAS DAN PENGERINGAN PADA MESIN PENGERING BERBAHAN BAKAR GAS DENGAN VARIABEL TEMPERATUR LINGKUNGAN

BAB I PENDAHULUAN. jumlahnya melimpah dan dapat diolah sebagai bahan bakar padat atau

UNJUK KERJA TUNGKU GASIFIKASI DENGAN BAHAN BAKAR SEKAM PADI MELALUI PENGATURAN KECEPATAN UDARA PEMBAKARAN

CO-FIRING BATUBARA - BIOMASSA MENGGUNAKAN PEMBAKAR SIKLON SEDERHANA UNTUK INDUSTRI KECIL-MENENGAH. Ikin Sodikin

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. juga dapat digunakan untuk pemanas. menghasilkan uap. Dimana bahan bakar yang digunakan berupa

NASKAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH

BAB 1 PENDAHULUAN. meningkat, Peningkatan kebutuhan energi yang tidak diimbangi. pengurangan sumber energy yang tersedia di dunia.

PERENCANAAN KETEL UAP TEKANAN 6 ATM DENGAN BAHAN BAKAR KAYU UNTUK INDUSTRI SEDERHANA RUSNOTO

KARAKTERISTIK PEMBAKARAN BIOBRIKET CAMPURAN AMPAS AREN, SEKAM PADI, DAN BATUBARA SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF

BAB I PENDAHULUAN. penjemuran. Tujuan dari penjemuran adalah untuk mengurangi kadar air.

KONVERSI ENERGI DI PT KERTAS LECES

ANALISIS PENGARUH PEMBAKARAN BRIKET CAMPURAN AMPAS TEBU DAN SEKAM PADI DENGAN MEMBANDINGKAN PEMBAKARAN BRIKET MASING-MASING BIOMASS

BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN

Karakterisasi Gasifikasi Biomassa Sampah pada Reaktor Downdraft Sistem Batch dengan Variasi Air Fuel Ratio

PERENCANAAN KETEL UAP PIPA AIR SEBAGAI PENGGERAK TURBIN DENGAN KAPASITAS UAP HASIL. 40 TON/JAM, TEKANAN KERJA 17 ATM DAN SUHU UAP 350 o C

TUGAS AKHIR PENGEMBANGAN TUNGKU PEMBAKARAN MENGGUNAKAN AIR HEATER DAN TANPA AIR HEATER UNTUK BEJANA PENGUAP PIPA API

BAB I PENDAHULUAN. kehidupan sehari-hari. Hampir setiap manusia memerlukan bahan. Sekarang ini masih banyak digunakan bakan bakar fosil atau bahan

PENGARUH VARIASI JUMLAH LUBANG BURNER TERHADAP KALORI PEMBAKARAN YANG DIHASILKAN PADA KOMPOR METHANOL DENGAN VARIASI JUMLAH LUBANG 12, 16 DAN 20

SEMINAR TUGAS AKHIR. Oleh : Wahyu Kusuma A Pembimbing : Ir. Sarwono, MM Ir. Ronny Dwi Noriyati, M.Kes

OLEH : SHOLEHUL HADI ( ) DOSEN PEMBIMBING : Ir. SUDJUD DARSOPUSPITO, MT.

INOVASI TEKNOLOGI TUNGKU PEMBAKARAN DENGAN VARIASI KETINGGIAN CEROBONG

BAB I PENDAHULUAN. Ketika konsumsi domestik bahan bakar minyak terus meningkat. sehingga membawa Indonesia sebagai net oil importet, dimana kita

BAB 1 PENDAHULUAN. Energi listrik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

ANALISIS PENGARUH KANDUNGAN KARBON TETAP PADA BATUBARA TERHADAP EFISIENSI KETEL UAP PLTU TANJUNG JATI B UNIT 2

RANCANG BANGUN TUNGKU PIROLISA UNTUK MEMBUAT KARBON AKTIF DENGAN BAHAN BAKU CANGKANG KELAPA SAWIT KAPASITAS 10 KG

METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2013 sampai Maret 2013 di

BAB IV PEMBAHASAN KINERJA BOILER

PENGARUH LUBANG SALURAN PEMBAKARAN PADA TUNGKU GASIFIKASI SEKAM PADI

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1.1 Besaran dan peningkatan rata-rata konsumsi bahan bakar dunia (IEA, 2014)

Lampiran 1. Perhitungan kebutuhan panas

BAB I PENDAHULUAN. Sampah selalu identik dengan barang sisa atau hasil buangan. tak berharga. Seperti sampah organik yang banyak di pedesaan, meski

PENGARUH DISTRIBUSI UDARA TERHADAP KINERJA TUNGKU GASIFIKASI SEKAM PADI TIPE DOWNDRAFT CONTINUE

MODIFIKASI BOILER INDUSTRI BERBAHAN BAKAR MINYAK MENJADI BERBAHAN BAKAR BATUBARA MENGGUNAKAN PEMBAKAR SIKLON

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. adanya energi, manusia dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Saat

PERANCANGAN KETEL UAP LANCASHIRE DENGAN KAPASITAS 10 TON PER JAM SKRIPSI

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS VARIASI NILAI KALOR BATUBARA DI PLTU TANJUNG JATI B TERHADAP ENERGI INPUT SYSTEM

III.METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Pabrik Kopi Tulen Lampung Barat untuk

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

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH PENGEMBANGAN TUNGKU PEMBAKARAN MENGGUNAKAN AIR HEATER DAN TANPA AIR HEATER UNTUK BEJANA PENGUAP PIPA API

PENGARUH PENAMBAHAN MATERIAL BUTIRAN BIOMASSA TERHADAP LAJU SIRKULASI PADAT PADA SISTEM COLD MODEL DUAL REACTOR FLUIDIZED BED

Pemanfaatan Limbah Sekam Padi Menjadi Briket Sebagai Sumber Energi Alternatif dengan Proses Karbonisasi dan Non-Karbonisasi

1. Bagian Utama Boiler

V. HASIL UJI UNJUK KERJA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan diagram alir dibawah ini;

Karakteristik Pembakaran Briket Arang Tongkol Jagung

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

PEMILIHAN BAHAN BAKAR DALAM PEMBUATAN DAPUR CRUCIBLE UNTUK PELEBURAN ALUMINIUM BERKAPASITAS 50KG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BATU BARA

Bab IV Data Percobaan dan Analisis Data

I.1 JUDUL PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STUDI KARAKTERISTIK GASIFIKASI BATU BARA SUB - BITUMINUS MENGGUNAKAN REAKTOR JENIS FIX BED DOWNDRAFT GASIFIER

BAB I PENDAHULUAN. Tidak dapat dipungkiri bahwa minyak bumi merupakan salah satu. sumber energi utama di muka bumi salah. Konsumsi masyarakat akan

MODIFIKASI MESIN PEMBANGKIT UAP UNTUK SUMBER ENERGI PENGUKUSAN DAN PENGERINGAN PRODUK PANGAN

PENGARUH PEMANASAN AWAL UDARA TERHADAP PERFORMA CROSSDRAFT GASIFIER DENGAN BAHAN BAKAR SEKAM PADI

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Setelah melakukan penelitian pengeringan ikan dengan rata rata suhu

BAB I PENDAHULUAN. Produksi Konsumsi Ekspor Impor Gambar 1.1 Grafik konsumsi dan produksi minyak di Indonesia (Kementrian ESDM, 2011) 1

Bab 2 Tinjauan Pustaka

PENINGKATAN KUALITAS PENGERINGAN IKAN DENGAN SISTEM TRAY DRYING

RANCANG BANGUN TUNGKU PORTABLE BAHAN BAKAR BATUBARA YANG AMAN UNTUK KESEHATAN PEMAKAINYA 1

BAB III PROSES PEMBAKARAN

SKRIPSI PERANCANGAN BURNER KETEL UAP PIPA API BERBAHAN BAKAR OLI BEKAS. Oleh : Maramad Saputra Nara

BAB I PENDAHULUAN. hidup. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi biomassa adalah jumlah

Transkripsi:

Prosiding SNATIF Ke- Tahun 0 4 ISBN: 978-60-80-04-4 PEMBUATAN BOILER BERBAHAN BAKAR SERBUK BATU BARA MENGGUNAKAN PROSES PEMBAKARAN CYCLO M Denny Surindra * Program Studi Teknik Konversi Energi, Fakultas Teknik, Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. Sudharto SH, Tembalang, Semarang 5075 * Email: dennysurindra@yahoo.com.sg Abstrak Industri kecil seperti industry kerajinan tahu dan tempe membutuhkan boiler untuk proses produksi pengolahan kedelai. Untuk itu paper ini melaporkan pembuatan, penghitungan efisiensi dan kerugian panas pada boiler berbahan bakar serbuk batu bara dengan memanfaatkan proses pembakaran cyclo. Metode yang digunakan adalah observasi, studi kepustakaan, penggambaran, pembuatan, pengujian, analisa dari data hasil pengujian dan kesimpulan. Pengambilan data hasil pengujian berupa variasi tekanan absolute (,5 bar, bar) dengan masing-masing 5 kali pengujian. Data berupa parameter-parameter yaitu massa bahan bakar dan air, temperatur gas burner, temperatur gas buang, temperatur setelah pompa, temperatur dan tekanan uap pada boiler, dan temperatur setelah throttling. Efisiensi boiler diperoleh dari perbandingan antara energi penyerapan air umpan dengan energi pembakaran bahan bakar. Kerugian panas pada boiler berupa kerugian kalor yang terbawa gas asap kering dan kerugian panas yang tidak teridentifikasi. Dari 0 kali percobaan ratarata efisiensi : 7,8964 %, rata-rata kerugian kalor yang terbawa gas asap kering : 7,6393 % dan rata-rata kerugian panas yang tidak teridentifikasi : 73,5477 %. Kata kunci: boiler, efisiensi, cyclo burner. PENDAHULUAN Batubara di Indonesia saat ini memiliki cadangan sebesar 4,968 milyar ton atau 0,55% dari total cadangan batubara dunia. Dengan tingkat produksi mencapai 0 juta ton per tahun, diperkirakan batubara di Indonesia dapat diproduksi selama 45 tahun. Melihat besarnya cadangan batubara memang relatif akan berumur panjang, jika dibandingkan negara China dengan produksi batubara pada tahun 004 sebesar,95 miliar ton, negara ini hanya mengekspor 86,63 juta ton dan mengimpor batu bara 8,36 juta ton. Di tahun 003 dengan produksi,6 miliar ton, ekspornya sebesar 93,85 juta ton, dengan impor sebesar 0,9 juta ton. Dengan dicabutnya subsidi BBM untuk industri maka harga BBM naik sampai lebih dari 300%, khususnya BBM untuk boiler industri. Batubara berpeluang besar untuk menggantikan posisi BBM sebagai bahan bakar boiler industri. Kerugian pengoperasian boiler BBM berkapasitas 6 ton/jam adalah lebih dari Rp 30.000.000,- per hari jika dibandingkan pengoperasian dengan boiler batubara, sehingga mengakibatkan banyak industri yang beralih ke boiler batubara dan meninggalkan boiler BBM-nya Sumaryono (006). Di industri tekstil dan garmen, batubara dipergunakan untuk sumber energi boiler, terutama untuk penguapan dalam proses weaving. Dibandingkan, dengan penggunaan solar, batubara mampu menekan ongkos produksi hingga 60%. Untuk industri kecil, pemanfaatan batubara sebagai bahan bakar masih sedikit. Salah satu potensi pemanfaatan batubara adalah di industri tahu dan tempe. Pada industri tahu dan tempe membutuhkan boiler untuk memasak kedelai. Oleh karena itu serbuk batubara merupakan solusi yang tepat, lebih murah, efektif dan mudah diperoleh. Dengan menggunakan serbuk batubara ini, dapat diperoleh efisiensi harga bahan bakar 40,74 %. Permasalahan yang sering dihadapi oleh industri tahu dan tempe adalah mahalnya bahan bakar minyak sehingga para pengusaha kecil banyak yang beralih menggunakan kayu bakar. Penggunakan kayu bakar ini membuat penebangan tak terkendali yang menyebabkan penggundulan hutan. Saat ini untuk mendapatkan kayu bakar pun sudah sangat susah dan harganya pun tergolong mahal, khususnya di daerah perkotaan. Oleh karena itu serbuk batubara merupakan solusi yang tepat, lebih murah, dan efektif. Dengan menggunakan serbuk batubara ini, diharapkan dapat menghemat biaya pengeluaran untuk pembakaran.

Prosiding SNATIF Ke - Tahun 0 4 ISBN: 978-60-80-04-4 Paper ini bertujuan menganalisis hasil dari pembuatan boiler dengan memperhitungkan data yang diperoleh untuk menghasilkan efisiensi boiler. Bahan bakar boiler yang dipergunakan adalah serbuk batubara dengan proses pembakaran cyclo. Boiler ini diharapkan dapat menurunkan biaya produksi dari tahu tempe dikarenakan harga bahan bakar serbuk batubara lebih murah daripada bahan bakar minyak dan kayu bakar. Disamping itu boiler ini dirancang dapat beroperasi menggunakan bahan bakar serbuk batubara tetapi kalau terjadi masalah dengan serbuk batubara dapat menggunakan bahan bakar minyak ataupun kayu bakar. Gambar. Boiler di Industri Tahu Tempe Boiler adalah suatu pesawat untuk menghasilkan uap dengan cara mengubah air menjadi uap melalui pertolongan panas dari gas-gas hasil pembakaran. Pembakaran bahan bakar terjadi pada suatu furnace (dapur api) dan panas yang dihasilkan haruslah dimanfaatkan semaksimum mungkin, sehingga gas asap yang keluar cerobong mempunyai kalori yang serendah mungkin. Prinsip kerja boiler adalah adanya perpindahan panas (heat transfer) dari pembakaran bahan bakar atau sumber panas ke air, sehingga air berubah menjadi uap karena naiknya suhu sampai melewati titik didih di dalam boiler. Uap yang dihasilkan oleh boiler merupakan akibat dari perubahan fase air menjadi uap dengan cara pendidihan. Keadaan uap tergantung dari tekanan dan temperaturnya, oleh karena itu pembentukan uap diadakan pada tekanan konstan. Khasani dan Insan (007) telah meneliti karakteristik aliran dua fase gas padat antara udara dan serbuk batubara yang mengalir dalam pipa. Hal ini dapat dimanfaatkan peneliti untuk mengantisipasi aliran bahan bakar batubara untuk burner. Pada kecepatan superficial 4,3 m/s ini partikel serbuk batubara ada yang keluar dari suspense. Semakin solid flux bertambah maka jumlah partikel yang keluar dari suspense juga ikut bertambah. Pola aliran yang terbentuk pada kecepatan ini dan dibawahnya adalah pola aliran dense phase. Pada daerah kecepatan ini, kecepatan udara sudah tidak mampu lagi untuk mengangkut semua material. Sehingga material atau partikel yang tidak terangkut akan jatuh atau keluar dari aliran turun pada bagian dinding-dinding pipa. Pembuatan boiler dengan bahan bakar sekam padi telah dibuat dan diteliti oleh Nawafi dkk (00). Pada boiler dengan bahan bakar sekam yang diharapkan dapat diaplikasikan untuk skala industri, dimana system boiler ini dapat memperbesar efisiensinya. Hasil pemasakan air 50 liter, efisiensinya adalah,8%. Sedangkan dalam pemasakan air 50 liter dengan sistem non boiler, besar efisiensinya adalah 0,47%. Begitu juga dengan perbandingan pemasakan air 00 liter dan 50 liter antara pemaskan dengan sitem boiler dan non boiler, dimana pemaskan air 00 liter dengan sistem boiler, efisiensinya adalah 9,3%, sedangkan pemasakan air dengan sistem non boiler efisiensinya sebesar 7,54%. Pemasakan air 50 liter dengan sistem boiler, efisiensinya sebesar,6% sedangkan pemasakan air 50 liter dengan sistem non boiler, efisiensinya,04%. Heru dkk (007) meneliti tentang komposisi partikel batubara dan berbagai prosentase udara primer dalam pembakaran serbuk batubara. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Sinarep (0) dalam jurnal yang telah dilaporkannya, membuat gasifikasi dari bahan bakar batubara yang diaplikasikan untuk pengeringan daun tembakau. Dalam tulisannya Sinarep (0) memberikan informasi tentang berbagai kondisi panjang lidah api dari berbagai kecepatan udara yang digunakan dengan batubara.

Prosiding SNATIF Ke- Tahun 0 4 ISBN: 978-60-80-04-4 Sebenarnya Sumaryono (006) telah memberilakn laporan yang sangat signifikan dengan merubah bahan bakar minyak ke serbuk batubara dan menghasilakn efisiensi mencapai 86,7%. Sumaryono (006) melakukan modifikasi pada boiler dengan mengganti burner BBM dengan pembakar siklon batubara ternyata pembakar siklon dapat berinteraksi baik dengan boiler yang ditunjukkan oleh efisiensi energy yang cukup baik, rata-rata 86,7% dan produksi uap langsung normal dalam waktu kurang dari 30 menit setelah penyalaan.. METODOLOGI Boiler ini dirancang dan dibangun menggunakan plat setebal 6mm yang dikerjakan dengan pengerolan dan pengelasan sehingga terwujud boiler sebagai berikut ini: Gambar. Instalasi Boiler Peralatan yang digunakan dalam pengambilan data boiler adalah sebagai berikut: () Neraca massa, digunakan untuk mengukur massa air dan bahan bakar serbuk batubara yang akan digunakan dalam pengujian. () Stop watch, digunakan untuk mengukur waktu selama proses pengambilan data. (3) Thermometer digunakan untuk mengukur temperatur lingkungan (T ), temperatur air keluar pompa (T ), temperature uap (T 3 ), dan temperatur uap keluaran throttling (T 4 ). (4) Pressure gauge analog digunakan untuk mengetahui tekanan uap boiler (P u ) 5 bar. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Bahan bakar serbuk batubara didapatkan di salah satu industry kecil dikawasan industry wijaya kusuma Semarang. Besarnya nilai kalor dari serbuk batubara tersebut telah diujikan di Sucofindo. Adapun nilai kalor dari serbuk batubara adalah: Massa unsur-unsur kimia pada kg serbuk batu bara : - C : 0,66 kg - N : 0, kg - sedikit M - H : 0,05 kg - Abu : 0,035 kg - O : 0, kg - S : 0,035 kg O HHV 33950C 4400 H 9400S 8 0, 33950.0, 66 44000, 05 9400.0, 03 8 634kj/ kg 3

Prosiding SNATIF Ke - Tahun 0 4 ISBN: 978-60-80-04-4 LHV HHV 4 M 9H 6344 0 9.0, 05 556,05kj/ kg LHV Nbb 556,05kj/ kg Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh data sebagai berikut : Bukaan feeder Tabel. Data Pengujian m bb t T gb T 3 T 4 P u (kg) (s) ( 0 C) ( o C) ( o C) (bar) m air 0.7 60 48 0 00.5 0.5 0,59 0.7 60 50 5 04 0.5 0,59 0.7 60 54 5 04.3 0.5 0,59 0.7 60 58 5 04.5 0.5 0,6 0.7 60 60 5 04.7 0.5 0,6 0.58 60 64 0 08. 0,90 0.58 60 68 0 08.4 0,90 0.58 60 70 0 08.8 0,90 0.58 60 7 5.7 0,90 0.58 60 76 5 3.5 0,9 Perhitungan diambil dari hasil pengujian no., sehingga diagram T-s pada boiler sebagai berikut: T( 0 C) 0 P a 3 00,5 33 3 P 4 S (kj/kg K) x Gambar 3. Diagram T-s pada pengujian no. Dengan gambar T-s diagram yang dihasilkan didapatkan data-data sebagai berikut: P g = bar, T = 33 o C v f = 0,00 m 3 /kg P atm = bar, T 3 = 0 o C m bb = 0,7 kg T 4 = 00,5 o C T ling = T = 3 o C, m air = 0,59 kg t = 60 s, P =,5. 0 5 Pa P = P atm =. 0 5 Pa Kemudian dengan melakukan perhitungan dari data yang didapatkan maka diperoleh efisiensi boiler dan ditabelkan sebagai berikut: 4

Prosiding SNATIF Ke- Tahun 0 4 ISBN: 978-60-80-04-4 Gambar 4. Grafik efisiensi boiler Adapun dari perhitungan rugi-rugi yang ada didapatkan diagram sankey sebagai berikut: Q bb = 365 kj/s Q u = 5004 kj/s Q = 759 kj/s Q = 89 kj/s Gambar 5. Diagram sankey pengujian no. Dari diagram sankey yang didapat, diperoleh table sebagai berikut : Grafik 6. Grafik antara percobaan ke- dan fraksi uap Grafik 7. Grafik antara percobaan ke- dan Q, Q, Q bb, serta Q uap 5

Prosiding SNATIF Ke - Tahun 0 4 ISBN: 978-60-80-04-4 Dari data pengujian, baik pada bukaan feeder yang pertama maupun yang kedua dari percobaan sampai 5 didapatkan fenomena sebagai berikut: () Nilai m air dan T 4 semakin besar itu mengakibatkan dalam perhitungan nilai Q u besar pula, Q u berbanding lurus dengan dengan efisiensi, sehingga dari percobaan sampai 5 nilai efisiensinya semakin besar. () Pada hasil perhitungan nilai x kurang dari, artinya uap yang dihasilkan boiler dalam keadaan basah. (3) Nilai x semakin besar itu diakibatkan oleh semakin besarnya nilai T 4 yang diperoleh dalam pegambilan data. Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata nilai: () m air =.47.0-3 kg/s, m bb = 70,833 kg/s, w p = 0.0-4 kj/kg, Q bb = 78,897 kj/kg, Q u = 3,879 kj/kg, η boiler = 7,8964 %, dan x = 0.973 () Q =3.66643 kj/kg dan Q = 33,35 kj/kg. Nilai Q, Q, Q bb dan Q uap bertambah terus, dengan nilai pertambahan terbesar ketika dari percobaan ke-5 menuju ke-6, dikarenakan terjadinya perubahan nilai m bb dari bukaan pertama menjadi bukaan kedua. Efisiensi rata-rata yang telah dicapai adalah sebesar 7,8964 % hal ini disebabkan oleh besarnya rugi-rugi yang mencapai 8,8036 %. Rugi-rugi tersebut diantaranya disebabkan oleh : () Kehilangan kalor pada cerobang atau kerugian kalor yang terbawa oleh gas asap kering sebasar 7.6393 %. () Rugi-rugi lain sebesar 73,5477 % diantaranya tidak semua bahan bakar terbakar sempurna, perpindahan panas dan rugi-rugi yang tidak teridentifikasi lainnya. 4. KESIMPULAN () Hasil perhitungan menunjukkan rata-rata nilai: m air =.47.0-3 kg/s, m bb = 70,833 kg/s, w p = 0.0-4 kj/kg, Q bb = 78,897 kj/kg, Q u = 3,879 kj/kg, η boiler = 7,8964 %, dan x = 0.973 Q =3.66643 kj/kg dan Q = 33,35 kj/kg. () Uap yang dihasilkan oleh ketel ini adalah uap basah dengan nilai dryness fraction rata-rata sebesar 0.973. (3) Nilai m air dan T 4 berbanding lurus dengan nilai Q u dan Q u berbanding lurus dengan efisiensi. (4) Nilai x berbanding lurus dengan nilai T 4. (5) Penyebab rata-rata efisiensi 7,8964 % karena adanya kehilangan kalor (Q dan Q ). (6) Q (kehilangan panas yang tidak teridentifikasi) bisa berupa perpindahan panas bahan dan pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. DAFTAR PUSTAKA Heru Kuncoro, Samun Triyoko, Andreas Wahyu Hartono, Asmarani Eka Setiawan, (007), Pengaruh Komposisi Partikel Batubara Dan Prosentase Udara Primer Pada Pembakaran Batubara Serbuk (Pulverized Coal), Ekuilibrium, Vol 6, No., Januari 007, pp 6-4. Khasani dan Insan Nurrohman, (007), Studi Karakteristik Aliran Dua Fase Gas Padat (Udara- Serbuk Batubara) Pada Pipa Lurus Vertikal, Jurnal Mesin dan Industri, Volume 4, No, Edisi Januari 007, pp. 65-75. Nawafi F., Puspita R.D., Desna, Irzaman, (00), Optimasi Tungku Sekam Skala Industri Kecil Dengan Sistem Boiler, Berkala Fisika Vol., No. 3, Juli 00, pp. 77-84. Sinarep, (0), Perancangan Reaktor Gasifikasi Batubara Pada Pengeringan Daun Tembakau Virginia Di NTB (Coal Gasifikasi Reactor Design On The Drying Of Tobacco Leaves In Virginia NTB), Volume, Nomer, Edisi Juli 0. Sumaryono, Stefano Munir, Yenny Sofaeti, Nana Hanafiah, Tatang Koswara, Edi Somadi, Lely Agustina, E. Kokasih, Aat, (006), Modifikasi Boiler Industri Berbahan Bakar Minyak Menjadi Berbahan Bakar Batubara Menggunakan Pembakaran Siklon, Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara, Nomer 37, Tahun 4, pp 37-45. 6