Kata kunci : Absorber, Konsentrasi Benfield, Laju Alir Gas Proses, Kadar CO 2, Reboiler Duty, Aspen Plus

dokumen-dokumen yang mirip
ALAT TRANSFER MASSA ABSORBER DAN STRIPPER

Pembuatan Operator Training Simulator Proses Sintesis Pabrik Urea Menggunakan Fasilitas Function Block Pada Distributed Control System

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

ANALISIS KINERJA PROSES CO2 REMOVAL PADA KOLOM STRIPPER DI PABRIK AMONIAK UNIT 1 PT. PETROKIMIA GRESIK

SIMULASI KONSUMSI ENERGI PEMURNIAN BIOETANOL MENGGUNAKAN VARIASI DIAGRAM ALIR DISTILASI EKSTRAKTIF DENGAN KONFIGURASI, V

MODEL ABSORPSI MULTIKOMPONEN GAS ASAM DALAM LARUTAN K 2 CO 3 DENGAN PROMOTOR MDEA PADA PACKED COLUMN

Secara umum tahapan-tahapan proses pembuatan Amoniak dapat diuraikan sebagai berikut :

PENGARUH PENAMBAHAN ASAM BORAT (H 3 BO 3 ) TERHADAP SOLUBILITAS CO 2 DALAM LARUTAN K 2 CO 3 Pembimbing : Dr. Ir. Kuswandi, DEA Ir.

Kata Kunci : COSORB, synthesis gas, secondary reformer, CO Absorber (T201), CO Stripper (T202), delta pressure, unscheduled shutdown

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP)

ANALISA PROSES ABSORBSI LARUTAN COSORB SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PEMURNIAN GAS CO. Fahriya P.S, Shofi M.S, Hadiyanto

FORMULASI SISTEMATIKA KNOWLEDGE-BASED ENGINEERING UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN PROSES DENGAN STUDI KASUS REAKTOR UREA PABRIK KALTIM-1

MODEL SIMULASI ABSORBSI GAS CO 2 DALAM LARUTAN METHYLDIETHANOLAMINE (MDEA) BERPROMOTOR PIPERAZINE (PZ) DALAM PACKED COLUMN

Seminar Skripsi LABORATORIUM THERMODINAMIKA JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 2011

KONTRAK PERKULIAHAN 1. Manfaat Mata Kuliah 2. Deskripsi Mata Kuliah 3. Tujuan Instruksional 4. Strategi Perkuliahan

EVALUASI KOLOM DISTILASI BUTANOL-AIR DENGAN INTEGRASI PANAS UNTUK MENDAPATKAN TOTAL ANNUAL COST (TAC) MINIMUM

PENGETAHUAN PROSES PADA UNIT SINTESIS UREA

OPTIMASI PROSES PADA KOLOM DE-ETHANIZER LPG PLANT DI PT. SURYA ESA PERKASA (SEP) MENGGUNAKAN ASPEN HYSYS OPTIMIZER LAPORAN TUGAS AKHIR

Sulfur dan Asam Sulfat

Aplikasi data keseimbangan uap-cair: 1. Penentuan kondisi jenuh, seperti uap jenuh dan cair jenuh. 2. Penentuan jumlah stage pada Menara Distilasi.

ANALISIS KINERJA PROSES CO 2 REMOVAL PADA KOLOM ABSORBER DI PABRIK AMONIAK UNIT 1 PT. PETROKIMIA GRESIK

DATA KESETIMBANGAN UAP-AIR DAN ETHANOL-AIR DARI HASIL FERMENTASI RUMPUT GAJAH

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

Penurunan Bikarbonat Dalam Air Umpan Boiler Dengan Degasifier

OPTIMALISASI PEMISAHAN UAP AIR DALAM NATURAL GAS (GAS ALAM) Lilis Harmiyanto. SST* ) Abstrak

II. DESKRIPSI PROSES

FORMULASI PENGETAHUAN PROSES MELALUI SIMULASI ALIRAN FLUIDA TIGA DIMENSI

(Ahmadi, 2008) Pada larutan K2CO 3 ditambahkan promotor asam borat, mekanisme yang terjadi sebagai berikut:

KATALIS LTS LK SEBAGAI SULFUR GUARD UNIT DESULFURIZER PABRIK AMONIAK KALTIM 2 PUPUK KALTIM

MAKALAH ALAT INDUSTRI KIMIA ABSORPSI

PENGAMBILAN AIR DARI SISTEM ISOPROPIL ALKOHOL AIR DENGAN DISTILASI ADSORPTIF MENGGUNAKAN ZEOLIT ALAM DAN SILIKA GEL

EFFISIENSI COOLING POND UNTUK PENURUNAN KONSENTRASI PHENOL PADA SISTEM PENGOLAHAN AIR BUANGAN

DAFTAR ISI HALAMAN PERNYATAAN ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... ii UCAPAN TERIMA KASIH... iii DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... vii DAFTAR GAMBAR...

PENGARUH PENAMBAHAN ASAM BORAT (H 3 BO 3 ) TERHADAP SOLUBILITAS CO 2 DALAM LARUTAN K 2 CO 3

B T A CH C H R EAC EA T C OR

BAB I PENDAHULUAN. meningkatnya jumlah penduduk. Namun demikian, hal ini tidak diiringi dengan

BAB 1 PENDAHULUAN. Gambar 1.1. Proses pemurnian gas, sumber: Metso Automation. Inc

EVALUASI ENERGY SAVING DAN CAPITAL COST KOLOM DISTILASI PETLYUK DAN DIVIDED WALL DISTILLATION COLUMN DWDC UNTUK PEMISAHAN TIGA KOMPONEN

ABSORPSI GAS CO2 BERPROMOTOR MSG DALAM LARUTAN

KESETIMBANGAN MASSA Q&A

Pabrik Asam Oksalat dari Kulit Pisang dengan Proses Oksidasi Asam Nitrat X - 1. BAB X Kesimpulan BAB X KESIMPULAN

TUTORIAL III REAKTOR

BAB IV. PERHITUNGAN STAGE CARA PENYEDERHANAAN (Simplified Calculation Methods)

Katalis Katalis yang digunakan adalah Rhodium (US Patent 8,455,685).

PENGARUH RASIO ASAM SULFAT TERHADAP ASAM NITRAT PADA SINTESIS NITROBENZENA DALAM CSTR

Studi Aplikasi Decoupling Control untuk Pengendalian Komposisi Kolom Distilasi

STUDI EKSPERIMENTAL FALLING FILM EVAPORATOR PADA EVAPORASI NIRA KENTAL

CH 3 -O-CH 3. Pabrik Dimethyl Ether (DME) dari Styrofoam bekas dengan Proses Direct Synthesis. Dosen Pembimbing: Dr.Ir. Niniek Fajar Puspita, M.

J.Oto.Ktrl.Inst (J.Auto.Ctrl.Inst) Vol 5 (2), 2013 ISSN :

Studi Eksperimen Variasi Beban Pendinginan pada Evaporator Mesin Pendingin Difusi Absorpsi R22-DMF

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PRARANCANGAN PABRIK UREA FORMALDEHID PROSES FORMOX KAPASITAS TON / TAHUN

Optimasi Penyerapan H 2 S Terhadap Perubahan Suhu Ambient dalam Amine Contactor dengan Metode Non-Linier Programming di HESS Indonesia Pangkah Ltd

DESAIN SISTEM KONTROL ROBUST PADA KOLOM DISTILASI DENGAN METODA ANALYSIS

Before UTS. Kode Mata Kuliah :

LABORATORIUM PERPINDAHAN PANAS DAN MASSA JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

BASIC OF SHORT CUT & RIGOROUS COLUMN DISTILLATION SIMULATION IN HYSYS. CREATED BY DENNY FIRMANSYAH

ANALISA NUMERIK ALIRAN DUA FASA DALAM VENTURI SCRUBBER

Simulasi Sistem Kontrol Kolom Distilasi Menggunakan Robust Dengan H Infinity

DISTILASI BERTAHAP BATCH (DBB)

PRAKTIKUM OPERASI TEKNIK KIMIA II MODUL 2 EQUILIBRIUM STILL

SIMULASI OPTIMASI REGENERASI AMINE MENAMBAHKAN FLASH TANK DAN REBOILER DI CO 2 REMOVAL PLANT PT REKAYASA INDUSTRI PERTAMINA EP FIELD SUBANG

BAB IV PROSES DENGAN SISTEM ALIRAN KOMPLEKS

PABRIK ASETON DARI ISOPROPIL ALKOHOL DENGAN PROSES DEHIDROGENASI

PROTOTYPE PENGOLAHAN AIR LAUT MENJADI AIR MINUM (STUDI PERPINDAHAN MASSA DIFUSI PADA PACKING FILTER)

II. DESKRIPSI PROSES

SIMULASI KONDISI OPERASI KOLOM DISTILASI EKSTRAKTIF DENGAN DIVIDING WALL COLUMN UNTUK PEMURNIAN ETANOL

Simulasi Aplikasi Kendali Multi-Model pada Plant Kolom Distilasi ABSTRAK

DESAIN PENGONTROL MULTI INPUT MULTI OUTPUT LINEAR QUADRATIK PADA KOLOM DISTILASI

Kesetimbangan Kimia. Bab 4

PERANCANGAN PACKED TOWER. Asep Muhamad Samsudin

REAKTOR KIMIA NON KINETIK KINETIK BALANCE R. YIELD R. STOIC EQUILIBRIUM R. EQUIL R. GIBBS CSTR R. PLUG R.BATCH

PENGAMBILAN ASAM PHOSPHAT DALAM LIMBAH SINTETIS SECARA EKSTRAKSI CAIR-CAIR DENGAN SOLVENT CAMPURAN IPA DAN n-heksan

MODEL SISTEM PAKAR TROUBLESHOOTING PROSES REAKTOR UREA DENGAN CLIPS

NME D3 Sperisa Distantina BAB V NERACA PANAS

LAMPIRAN A CONTOH PERHITUNGAN YIELD

Jaringan Pertukaran Massa dengan 2-Rich Stream dan 2-Lean Stream pada Kolom Absorber Terintegrasi Sweetening COG

Prarancangan Pabrik Maleic Anhydride dari Butana Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

Pengaruh Pressure Drop terhadap Efektivitas Heat Exchanger Dengan Menggunakan Simulator Aspen Hysys V. 7.3

PRARANCANGAN PABRIK FORMALDEHID MENGGUNAKAN METAL OXIDE CATALYST PROCESS KAPASITAS TON/TAHUN

PEMBUATAN PUPUK FOSFAT DARI BATUAN FOSFAT ALAM SECARA ACIDULASI. Faleh Setia Budi, Aprilina Purbasari *)

Materi kuliah OTK 3 Sperisa Distantina EKSTRAKSI CAIR-CAIR

OPTIMASI KOLOM DISTILASI REAKTIF- EKSTRAKTIF UNTUK PROSES PEMBUATAN METHYLAL

Pengaruh Suhu dan Tekanan Tangki Destilasi terhadap Kinerja Permeasi Uap dengan Membran Keramik dalam Pemurnian Larutan Etanol-Air

6/12/2014. Distillation

Laju massa. Laju massa akumulasi dalam sistem. Laju massa masuk sistem. keluar sistem. exit. inlet. system. = m& accumulation.

Pembimbing: Prof.Ir. Renanto Handogo, MS. PhD. Ir.Musfil A.S,M.Eng,Sc.

c. Kenaikan suhu akan meningkatkan konversi reaksi. Untuk reaksi transesterifikasi dengan RD. Untuk percobaan dengan bahan baku minyak sawit yang

SATUAN OPERASI-2 ABSORPSI I. Disusun Oleh:

Gambar 1 Open Kettle or Pan

4/16/2017. Start-up CSTR A, B Q A, B A, B. I Gusti S. Budiaman, Gunarto, Endang Sulistyawati Siti Diyar Kholisoh. (Levenspiel, 1999, page 84)

BAB II DISKRIPSI PROSES. 2.1 Spesifikasi Bahan Baku, Bahan Pendukung dan Produk. Isobutanol 0,1% mol

MODUL III KESETIMBANGAN KIMIA

KINERJA DESTILASI RIMPANG JAHE SECARA KOHOBASI DAN DESTILASI UAP-AIR

SIMULASI PENGARUH TEMPERATUR, TEKANAN, KOSENTRASI UMPAN DAN POROSITAS UNGGUN DALAM REAKSI DEHIDRASI BIOETANOL MENJADI BIOETILEN

ADSORPSI BERULANG DENGAN K ZEOLIT UNTUK KOMPONEN GULA REDUKSI DAN SUKROSA PADA TETES TEBU

BAB II. KESEIMBANGAN

PENGARUH KANDUNGAN Ca PADA CaO-ZEOLIT TERHADAP KEMAMPUAN ADSORPSI NITROGEN

KRISTALISASI. Amelia Virgiyani Sofyan Azelia Wulan C.D Dwi Derti. S Fakih Aulia Rahman

OPTIMALISASI PEROLEHAN MINYAK MENGGUNAKAN PEMISAHAN SECARA BERTAHAP

Transkripsi:

PENGARUH LARUTAN BENFIELD, LAJU ALIR GAS PROSES, DAN BEBAN REBOILER TERHADAP ANALISA KINERJA KOLOM CO 2 ABSORBER DENGAN MENGGUNAKAN SIMULATOR ASPEN PLUS V. 8.6 Bagus Kurniadi 1)*, Dexa Rahmadan 1), Gusti Riyan Febriyanto 1), Ari Susandy Sanjaya 1) Program Studi Teknik Kimia, Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung No.09 Kampus Gunung Kelua Samarinda, 75119 * E-mail: kurniadi.bagus95@gmail.com Abstrak-Absorbsi adalah operasi pemisahan solute dari fasa gas ke fasa cair, yaitu dengan mengontakkan gas yang berisi solute dengan pelarut cair yang tidak menguap. Penerapan absorbsi dalam industri untuk mengambil suatu komponen dari campuran gas suatu produk reaksi, salah satu komponen yang sering dipisahkan adalah gas CO 2. Pengurangan kadar CO 2 dari aliran gas proses dapat menghindari poisoning katalis sintesis serta dapat mengurangi biaya operasi. Penentuan properties yang digunakan dalam simulasi program Aspen Plus v.8.6 adalah property ELECNRTL dan equilibirium vapour-liquid. Metode yang digunakan pada simulasi/penelitian ini adalah melakukan penentuan laju alir gas proses kolom absorber terdiri dari pengambilan data dan pengolahan data yang kemudian dilakukan simulasi. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui profil kadar keluaran CO 2 pada kolom CO 2 absorber pada kondisi aktual dibandingkan dengan data desain, yang ditinjau dari pengaruh konsentrasi larutan Benfield, laju sirkulasi larutan Benfield, laju alir dari gas proses, serta pengaruh reboiler duty pada kolom absorber. Berdasarkan hasilnya, keluaran gas CO 2 dari absorber adalah 0,11% yang mana melebihi batas dari desain yaitu 0,1% dengan kondisi gas seperti ini, untuk meningkatkan kinerja dari absorber maka CO 2 keluaran harus sama dengan batasan dari desain. Untuk mengatasi masalah ini, dengan cara meningkatkan konsentrasi Benfield menjadi 29,8% dan menurukan laju alir gas proses. Penambahan beban reboiler pada absorber akan meningkatkan kadar CO 2 keluaran absorber, sehingga penambahan beban reboiler pada absorber tidak perlu dilakukan. Kata kunci : Absorber, Konsentrasi Benfield, Laju Alir Gas Proses, Kadar CO 2, Reboiler Duty, Aspen Plus Abstract-Absorption is the operation separation of solutes from the gas phase into the liquid phase, with contacting the gas which contains solute liquid with solvent that doesn t evaporate. The application of absorption in the industry is taking a component from gas mixture to take reaction product, one of the component that frequently separated is CO 2. Equity levels of CO 2 from process gas stream can be avoid poisoning the catalyst synthesis as well as can be reduced the cost of operation. The property of simulation program Aspen Plus v.8.6 is ELECNRTL and equilibrium vapor-liquid. The method that used for this simulation or research is determination flow rate of process gas from column absorber based from base design data and working data which then simulated. The purpose from this simulation is to get knowing the profil level of exodus CO 2 in CO 2 column absorber in the actual condition which compare with design condition, which under review from effect of the concentration of Benfield solution, circulation flow of Benfield solution, flowrate from gas process, and effect from reboiler duty in column absorber. Based on the result, CO 2 gas outlet from the absorber is 0.11% which exceeds the limit from design, that is 0.1% with this condition, to increase the performance of the absorber, the CO 2 must have the same output from the limit of design. To solve this problem, increasing the concentration of Benfield to 29.8% and lowering the gas flow rate. Adding reboiler duty in the absorber, it will increase the level of CO 2 output from absorber, so adding reboiler duty in the absorber is not necessary. Keywords : Absorber, Benfield Concentration, Process Gas Flow Rate, CO 2 Levels, Reboiler Duty, Aspen Plus PENDAHULUAN Proses absorbsi gas ke dalam liquida seringkali dijumpai di dalam dunia industri, seperti dalam industri gas alam, petroleum chemical plants, dan industri Amonia. Tujuan dari penerapan absorbsi dalam industri adalah untuk mengambil suatu komponen dari campuran gas untuk mengambil suatu produk reaksi, salah satu 1

komponen yang seringkali dipisahkan adalah gas CO 2. Pada industri Amonia pengurangan kadar CO 2 dari aliran gas proses dapat menghindari poisoning katalis sintesis serta dapat mengurangi biaya operasi.pemisahan CO 2 dari aliran gas proses menjadi salah satu bagian yang tidak kalah penting dengan bagian lainnya dalam proses pembuatan Amonia. Pemisahan CO 2 harus berjalan dengan baik mengingat kehadiran CO 2 pada aliran gas proses dapat menghambat proses sintesis Amonia. Senyawa senyawa Oksida, termasuk CO 2, dapat mengoksidasi katalis sintesis Amonia, yaitu katalis berbasis Fe 3 O 4, sehingga katalis tersebut dapat kehilangan keaktifannya. Selain itu, CO 2 adalah bahan baku pembuatan Urea, sehingga pemisahan CO 2 yang berjalan dengan baik dapat memperlancar jalannya proses pembuatan Urea [4]. Pengambilan CO 2 dari gas proses dilakukan dengan proses Absorbsi di dalam kolom CO 2 absorber. Pada proses ini CO 2 yang berada dalam gas proses diambil oleh larutan pelucut. Larutan pelucut CO 2 yang digunakan pada unit CO 2 Removal Pabrik Amonia Kaltim-3 adalah larutan Benfield. Larutan Benfield mengandung K 2 CO 3 (±30%), Dietanolamin / DEA (± 2,9%), V 2 O 5 (± 1,5%), dan sisanya berupa air. Komponen yang akan menyerap CO 2 adalah K 2 CO 3, yang mana penyerapan CO 2 terjadi berdasarkan reaksi sebagai berikut : CO 2 + K 2 CO 3 2 KHCO 3. (1) Dietanolamin / DEA berfungsi sebagai aktivator yang bekerja seperti katalis, yaitu mempercepat reaksi menyerapan CO 2 oleh K 2 CO 3, dengan cara menurunkan tegangan permukaan gas yang mengandung CO 2. Sementara itu, V 2 O 5 berfungsi sebagai pencegah korosi pada kolom absorber dan stripper yang disebabkan oleh adanya ion - Bikarbonat (HCO 3 ). Larutan Benfield yang masuk belum mengandung CO 2 biasa disebut lean solution, sedangkan larutan Benfield yang telah digunakan untuk mengabsorb CO 2 dan mengandung banyak CO 2 disebut rich solution [3,4]. Kandungan gas CO 2 dalam gas sintesis keluaran CO 2 removal sering mengalami perubahan yang fluktuatif. CO 2 dalam gas sintesis keluaran CO 2 removal dibatasi 0,1% mol, akan tetapi saat ini CO 2 dalam gas sintesis keluaran CO 2 removal sebesar 0,11% [4]. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja dari kolom absorber yang mengalami penurunan. Kinerja kolom absorber pada proses absorbsi CO 2 dipengaruhi oleh konsentrasi larutan Benfield, laju alir gas proses dan laju sirkulasi larutan Benfield yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemurnian gas keluaran absorber. Oleh karena itu, perlu adanya analisa mengenai kinerja dari absorber lebih dalam sehingga dapat diketahui kondisi optimum dari kinerja absorber menggunakan simulasi Aspen Plus v.8.6. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan Benfield, laju sirkulasi larutan Benfield, laju alir dari gas proses, serta pengaruh reboiler duty pada kolom absorber. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pada industri untuk merancang unit absorber dan menganalisa serta mengoptimasi kinerja unit tersebut. METODE PENELITIAN Data yang dicantumkan terdiri dari data sheet (base design) dan data aktual pabrik. Dalam simulasi ini studi kasus yang dilakukan adalah penentuan laju alir gas proses input kolom absorber, laju alir Benfield, konsentrasi K 2 CO 3, serta pengaruh reboiler duty pada kolom absorber. Pada simulasi ini laju alir gas dan Benfield serta konsentrasi K 2 CO 3 dari data aktual akan divariasikan untuk mendapatkan optimasi sesuai dengan data design. Untuk Input data variabel, variabel yang digunakan adalah laju alir gas inlet dan laju alir larutan Benfield yang digunakan pada absorber. Data yang terdapat dari Amonia Kaltim-3 adalah data design dan data aktual. Data tersebut meliputi laju alir, temperatur, tekanan, dan komposisi komponen. Pada unit Amonia Kaltim-3 larutan Benfield yang digunakan memiliki kandungan K 2 CO 3 29% dengan laju alir 1.202.500 kg/jam sedangkan laju alir gas inlet sebesar 6.942,39 kgmol/jam. Untuk laju alir gas inlet diubah menjadi 104% sedangkan laju alir larutan Benfield diubah menjadi 110%. Untuk mengetahui pengaruh reboiler duty terhadap kinerja kolom absorber dilakukan trial dengan data yang divariasikan antara 20-80 Gcal/hr. Prosedur Simulasi Gambar 1. Flowsheet Absorber Unit Amonia dengan program Aspen Plus v.8.6 2

Simulasi dilakukan dengan langkah langkah berikut : HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Laju Alir Terhadap Besarnya Kadar CO 2 yang Terkandung didalam Gas Proses keluaran Absorber Gambar 3 merupakan hubungan antara laju alir gas proses dengan kadar CO 2 keluaran absorber dimana laju alir dan konsentrasi larutan Benfield dibuat tetap dan komposisi dari gas proses seperti data aktual. Dari grafik terlihat bahwa semakin tinggi laju alir gas proses maka kadar CO 2 keluaran kolom absorber semakin besar. Hal ini disebabkan karena beban dari absorber semakin besar. Dengan meningkatnya beban kolom absorber menyebabkan larutan Benfield akan semakin cepat mencapai titik jenuh larutan. Apabila larutan Benfield telah mencapai titik jenuhnya, maka larutan Benfield tidak mampu untuk melarutkan CO 2 yang terkandung didalam gas proses. Sehingga menyebabkan CO 2 yang lolos semakin banyak karena tidak larut dan terserap oleh larutan Benfield. Jika dilihat dari data aktual, laju alir gas proses dibuat sebesar 104 % dari laju alir gas proses pada desain. Dilihat dari kandungan CO 2 pada gas proses saat ini, lebih rendah dari pada gas proses pada desain. Akan tetapi kadar CO 2 yang lolos atau terkandung didalam gas keluaran absorber lebih tinggi dari batasan yang telah ditetapkan pada desain yaitu 0,11%. Seharusnya, kadar CO 2 yang lolos lebih rendah dari batasan yang ditetapkan pada desain yaitu dibawah 0,1% karena kandungan CO 2 pada data aktual 18,05% lebih rendah dari data desain 19,01%. %mol CO 2 0,112 0,110 0,108 0,106 0,104 0,102 0,100 0,098 0,096 0,094 0,092 0,090 102,5 103 103,5 104 104,5 Laju Alir Gas (kgmol/jam) Gambar 3. Grafik Hubungan antara Laju Alir Gas Proses dengan Kadar CO 2 Keluaran Kolom Absorber Gambar 2. Diagram alir proses simulasi dengan program Aspen Plus v.8.6 [2,4] Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara untuk membuat kadar CO 2 yang lolos dapat mencapai batasan yang ditentukan sesuai desain sebesar 0,1% maka perlu diturunkan laju alir dari gas proses. Dengan catatan dalam hal ini konsentrasi dan laju sirkulasi dari larutan Benfield dibuat tetap. Kondisi optimum dari laju alir gas proses untuk mendapatkan CO 2 yang lolos sebesar 3

0,1% yaitu antara 103,6-103,8%. Akan tetapi, dengan menurunkan laju alir gas proses akan berpengaruh terhadap kapasitas produksi Amonia. Sehingga produksi Amonia akan mengalami penurunan. Sedangkan Gambar 4 merupakan grafik hubungan antara laju alir sirkulasi larutan Benfield dengan kadar CO 2 keluaran absorber dimana laju alir dari gas proses umpan kolom absorber dan konsentrasi larutan Benfield dibuat tetap dengan komposisi dari gas proses seperti data aktual. Dari grafik tersebut terlihat bahwa semakin tinggi laju alir larutan Benfield maka kadar CO 2 keluaran kolom absorber semakin rendah. Hal ini disebabkan karena kontak antara lautan Benfield dengan gas proses semakin banyak. Sehingga, transfer massa pada kolom absorber semakin baik. Transfer massa yang baik pada kolom absorber menyebabkan larutan Benfield akan semakin lama mencapai titik jenuh larutan sehingga proses absorbsi semakin cepat. Laju Alir Benfield % mol CO 2 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 95 100 105 110 115 Laju ALir Benfield (kg/jam) Gambar 4. Grafik Pengaruh Laju Alir Sirkulasi Larutan Benfield terhadap Kadar CO 2 Keluaran Absorber Jika dilihat dari data aktual saat ini, laju alir sirkulasi dari larutan Benfield dibuat sebesar 110% dari laju alir sirkulasi larutan Benfield pada desain. Dengan laju sirkulasi sebesar 110% dari laju sirkulasi larutan Benfield desain kadar CO 2 yang keluar dari kolom absorber masih melampaui batasan yang telah ditetapkan pada desain yaitu 0,11%. Hal ini menandakan bahwa untuk mendapatkan kadar CO 2 yang keluar dari kolom absorber adalah 0,1% perlu ditingkatkan laju alir dari sirkulasi 110 % menjadi sekitar 110,3%. Akan tetapi, jika dilihat dari performa pompa 1-P-301A/B hanya mampu membuat laju alir sirkulasi sebesar 110% [4]. Sehingga, untuk menurunkan kadar CO 2 keluaran absorber peningkatan laju sirkulasi belum bisa menjadi alternatif. Alternatif lain yang dapat dimanfaatkan adalah dengan merubah laju alir gas proses atau konsentrasi larutan Benfield (K 2 CO 3 ) dengan komposisi dari umpan gas proses telah sesuai dengan data aktual. Hubungan Antara Laju Alir Gas Proses Dengan Laju Sirkulasi Larutan Benfield Pada Komposisi Sesuai Data Aktual Gambar 5 merupakan grafik hubungan antara laju alir gas proses dengan laju alir larutan Benfield dimana konsentrasi dari larutan Benfield tetap dan CO 2 keluaran absorber sebesar 0,1% pada komposisi gas proses seperti data aktual. Dari grafik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi laju alir gas proses yang masuk kedalam kolom absorber untuk dilakukan proses absorbsi, maka laju alir dari larutan Benfield akan semakin besar untuk mendapatkan kadar CO 2 keluaran absorber sebesar 0,1%. Hal ini disebabkan karena semakin besar laju alir dari gas proses, CO 2 yang dipisahkan dari gas proses umpan pada absorber semakin besar. Sehingga untuk mengimbangi banyaknya jumlah CO 2 yang diserap dibutuhkan jumlah larutan Benfield yang semakin besar untuk dapat menyerap CO 2 pada gas proses. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan laju alir dari larutan Benfield ini menyebabkan larutan Benfield cepat jenuh sehingga larutan Benfield tidak mampu untuk menyerap CO 2 pada gas proses. Peningkatan laju alir dari gas proses yang masuk kedalam absorber harus diimbangi dengan meningkatkan laju alir dari larutan Benfield. 112 111 110 109 108 107 106 105 99 100 101 102 103 104 105 Laju Alir Gas Gambar 5. Grafik Hubungan Laju Alir Gas Dengan Laju Alir Sirkulasi Larutan Benfield Dengan menggunakan grafik pada Gambar 5, kita dapat diketahui laju alir dari larutan Benfield yang harus diterapkan pada proses CO 2 Removal dengan konsentrasi larutan Benfield seperti kondisi saat ini sehingga CO 2 yang yang terkandung dalam keluaran gas proses pada absorber sebesar 0,1%. Atau sebaliknya, jika laju alir dari larutan Benfield telah dibuat maksimal kita dapat mengetahui seberapa besar laju alir gas proses yang diumpankan kedalam absorber sehingga gas proses yang keluar dari absorber memiliki kadar CO 2 0,1%. 4

Konsentrasi Benfield Konversi, Volume 6 No. 1, April 2017 Pengaruh Konsentrasi Larutan Benfield terhadap Kadar CO 2 yang Terkandung Didalam Gas Proses Keluaran Absorber Gambar 6 merupakan grafik hubungan antara konsentrasi larutan Benfield (K 2 CO 3 ) dengan kadar CO 2 keluaran absorber dimana laju alir gas proses dan laju alir sirkulasi larutan Benfield dibuat tetap dan komposisi dari gas proses seperti data aktual. Dari grafik diatas terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi dari larutan Benfield maka kadar CO 2 keluaran kolom absorber semakin rendah. Hal ini disebabkan karena transfer massa semakin besar. Sehingga semakin banyak CO 2 yang dapat dipisahkan dalam absorber. Selain itu, semakin tinggi konsentrasi larutan Benfield maka jumlah CO 2 yang bereaksi dengan larutan Benfield semakin banyak. % CO 2 0,115 0,11 0,105 0,1 0,095 0,09 29,7 29,8 29,9 30 30,1 % K 2 CO 3 Gambar 6. Grafik Hubungan Konsentrasi Larutan Benfield (K 2 CO 3 ) terhadap Kadar CO 2 Keluaran Absorber Jika dilihat dari data aktual saat ini, konsentrasi larutan Benfield (K 2 CO 3 ) dibuat sebesar 29,75%. Dimana dengan menggunakan konsentrasi larutan benfield tersebut kadar CO 2 pada keluaran kolom absorber masih sebesar 0,11%. Untuk mendapatkan kadar CO 2 keluaran absorber sebesar 0,1% maka perlu ditingkatkan konsentrasi dari larutan Benfield (K 2 CO 3 ). Konsentrasi yang digunakan untuk mendapatkan kadar tersebut sebesar 29,8%. Hubungan Antara Laju Alir Benfield Dengan Konsentrasi Benfield Pada Komposisi Sesuai Data Aktual Gambar 7 merupakan grafik hubungan antara laju alir sirkulasi larutan Benfield (K 2 CO 3 ) dengan konsentrasi larutan Benfield dimana laju alir gas proses tetap dengan komposisi sesuai dengan data aktual dan CO 2 keluaran absorber sebesar 0,1%. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi laju alir sirkulasi larutan Benfield (K 2 CO 3 ), maka konsentrasi dari larutan Benfield (K 2 CO 3 ) akan semakin rendah untuk mendapatkan kadar CO 2 keluaran absorber sebesar 0,1%. Hal ini disebabkan antara laju alir sirkulasi dari larutan Benfield dan konsentrasi dari larutan Benfield semakin tinggi nilainya, maka transfer massa semakin besar sehingga CO 2 yang terserap semakin banyak. 34 33 32 31 30 29 95 100 105 110 115 Laju Alir Benfield Gambar 7. Grafik Hubungan Laju Alir Sirkulasi Larutan Benfield dengan Konsentrasi Larutan Benfield (K 2 CO 3 ) Dengan menggunakan grafik diatas, dapat diketahui seberapa besar konsentrasi dari larutan Benfield (K 2 CO 3 ) yang digunakan dengan laju alir sirkulasi dari larutan Benfield yang harus diterapkan pada proses CO 2 Removal dengan laju alir gas proses seperti kondisi saat ini sehingga CO 2 yang yang terkandung dalam keluaran gas proses pada absorber sebesar 0,1%, atau sebaliknya. Konsentrasi larutan Benfield yang disarankan dalam proses absorbsi CO 2 berkisar antar 25 30%. Karena jika terlalu pekat selain kecepatan korosi meningkat juga akan memengaruhi keluaran CO 2 produk pada kolom stripper, dimana akan menyebabkan impuritas pada keluaran CO 2 produk meningkat [4]. Selain itu, untuk pabrik ini laju alir maksimal yang dapat dialirkan oleh pompa 1-P-301 adalah 110% [4]. Oleh karena itu, kondisi optimum untuk mendapatkan CO 2 keluaran absorber sebesar 0,1% adalah pada laju alir sirkulasi larutan Benfield 109 110% dengan konsentrasi larutan Benfield 29,5 30 %. Pengaruh Beban Reboiler terhadap Kadar CO 2 yang Terkandung Didalam Gas Proses Keluaran Absorber Gambar 8 merupakan grafik hubungan antara beban reboiler dengan kadar CO 2 keluaran absorber. Dapat disimpulkan bahwa semakin bertambah beban reboiler maka kadar CO 2 keluaran absorber semakin besar. Hal ini berarti penambahan beban reboiler berbanding terbalik dengan kadar keluaran CO 2 absorber, sehingga penambahan reboiler pada absorber tidak perlu dilakukan. Adanya panas dapat mengakibatkan transfer massa dari larutan Benfield dengan gas proses terganggu sehingga banyak CO 2 yang lolos. 5

% CO 2 15 10 5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Reboiler Duty (Gcal/hr) Gambar 8. Grafik Hubungan Beban Reboiler terhadap Kadar CO 2 Keluaran Absorber KESIMPULAN Dari simulasi ini dapat disimpulkan untuk meningkatkan kinerja dari absorber sehingga keluaran sesuai dengan batasan yang ditentukan dapat dilakukan dengan beberapa cara : 1. Meningkatkan konsentrasi dari larutan Benfield dengan mempertahankan laju alir gas proses dan laju sirkulasi larutan Benfield. Dimana konsentrasi ditingkatkan menjadi 29,8%. 2. Menurunkan laju alir gas proses yang di umpankan kedalam kolom absorber dengan mempertahankan laju sirkulasi dan konsentrasi larutan Benfield. Dimana laju alir gas proses diturunkan antara 103,6 103,8%. 3. Untuk pengaruh beban reboiler pada kinerja kolom absorber, berdasarkan hasil simulasi semakin besar beban reboiler maka kadar CO 2 keluaran absorber semakin besar, sehingga penambahan reboiler pada absorber tidak perlu dilakukan. SARAN 1. Perlu dilakukan studi kasus lebih lanjut tentang pengaruh peningkatan konsentrasi larutan Benfield terhadap tingkat korosi pada peralatan yang dilaluinya. 2. Perlu dilakukan evaluasi dari pompa 1-P-301 A/B untuk meningkatkan laju sirkulasi dari larutan Benfield. 3. Perlu studi lanjut tentang pengaruh peningkatan konsentrasi aktivator DEA terhadap larutan Benfield yang berpengaruh pada absorbsi CO 2. DAFTAR PUSTAKA 1. Coulson, J.M. and J.F. Richardson, 2002, Coulson s and Richardson s Chemical Engineering, Particle Technology and Separation Processes, Volume 2 5th Edition, Butterworth Heinemann, USA. 2. Luyben, William, 2013, Distillation Design and Control Using Aspen Simulation, 2 nd edition, New Jersey : Wiley & Sons Inc. 3. Perry, Robert dan Green, Down. 1999, Perry s Chemical Engineers Handbook, McGraw Hill. 4. Tim Start Up, Uraian Proses Pabrik Amonia Kaltim-3, 1988, PT Pupuk Kalimantan Timur. 6