Prarancangan Pabrik Metil Merkaptan dari Metanol dan Hidrogen Sulfida dengan Kapasitas ton /tahun BAB I PENDAHULUAN

dokumen-dokumen yang mirip
II. DESKRIPSI PROSES

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Prarancangan Pabrik Metilen Klorida dari Metil Klorida dan Klorin Kapasitas Ton/Tahun

<Pra (Rancangan (pabri^ metil'klorida dari <MetanoCdan asam Florida ton/tafiun PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Asam Stearat dari Minyak Kelapa Sawit Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENGANTAR 1. Latar Belakang

Prarancangan Pabrik Metil Salisilat dari Asam Salisilat dan Metanol dengan Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN. salah satunya adalah pembangunan industri kimia di Indonesia.

pembersih sepcrti pembersih Iantai, dan Iain-lain. (Kirk and Othmer, 1977;

Tugas Perancangan Pabrik Kimia Prarancangan Pabrik Amil Asetat dari Amil Alkohol dan Asam Asetat Kapasitas ton/tahun BAB I PENGANTAR

BAB I PENGANTAR 1.1. Latar Belakang

I. PENDAHULUAN. sangat pesat. Setiap tahunnya berdiri industri-industri baru yang berskala besar.

PRARANCANGAN PABRIK DIMETIL ETER DARI METANOL KAPASITAS TON/TAHUN

Prarancangan Pabrik Xylen dari Etil Benzen Kapasitas ton/tahun BAB I PENGANTAR

Prarancangan Pabrik Monoethylamin dari Ethanol dan Amoniak Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. 1 Prarancangan Pabrik Dietil Eter dari Etanol dengan Proses Dehidrasi Kapasitas Ton/Tahun Pendahuluan

Prarancangan Pabrik Metanol dari Low Rank Coal Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemanfaatan sumber daya alam yang

BAB I PENGANTAR. A. Latar Belakang

II. DESKRIPSI PROSES

BAB I PENDAHULUAN. Pendirian pabrik metanol merupakan hal yang sangat menjanjikan dengan alasan:

Tugas Prarancangan Pabrik Kimia Prarancangan Pabrik Aseton Sianohidrin dari Aseton dan HCN BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Diamil Phthalat dari Amil Alkohol dan Phtalic Anhidrid dengan Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENGANTAR

Sulfur dan Asam Sulfat

BAB II URAIAN PROSES. Benzil alkohol dikenal pula sebagai alpha hidroxytoluen, phenyl methanol,

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Dimetil Eter Proses Dehidrasi Metanol dengan Katalis Alumina Kapasitas Ton Per Tahun.

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Vinyl Chloride Monomer dari Ethylene Dichloride dengan Kapasitas Ton/ Tahun. A.

Prarancangan Pabrik Hidrorengkah Aspal Buton dengan Katalisator Ni/Mo dengan Kapasitas 90,000 Ton/Tahun BAB I PENGANTAR

Prarancangan Pabrik Asam Asetat dengan Proses Monsanto Kapasitas Ton Per Tahun BAB I PENDAHULUAN

Perancangan Pabrik Metil klorida Dengan Proses Hidroklorinasi Metanol Kapasitas Ton/tahun

Prarancangan Pabrik Kloroform dari Sodium hidroksida, Klorin, dan Aseton dengan Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Asam Nitrat Dari Asam Sulfat Dan Natrium Nitrat Kapasitas Ton Per Tahun BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Asam Stearat dari Minyak Kelapa Sawit Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

Prarancangan Pabrik Sikloheksana dengan Proses Hidrogenasi Benzena Kapasitas Ton/Tahun BAB II DESKRIPSI PROSES

II. DESKRIPSI PROSES. MEK mulai dikembangkan pada tahun 1980-an sebagai pelarut cat. Dalam pembuatan

BAB II DESKRIPSI PROSES. Titik didih (1 atm) : 64,6 o C Spesifik gravity : 0,792 Kemurnian : 99,85% Titik didih (1 atm) : -24,9 o C Kemurnian : 99,5 %

BAB I PENGANTAR. Gambar I.1. Struktur Kimia Formamid

Dalam pemilihan kapasitas rancangan pabrik DME memerlukan beberapa pertimbangan yang harus dilakukan, antara lain:

Prarancangan Pabrik Formaldehida Dengan Proses Katalis Perak Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

II. PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

KATA PENGANTAR. Yogyakarta, Maret 2012 Penyusun, iii

Prarancangan Pabrik Etilena dari Propana Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Ethyl Chloride dari Ethylene dan Hydrogen Chloride Kapasitas Ton/Tahun

Prarancangan Pabrik Propilen Glikol dari Proplilen Oksida dan Air dengan Proses Hidrasi Kapasitas Ton / Tahun BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Metil Salisilat dari Metanol dan Asam Salisilat Kapasitas Ton/Tahun BAB II DESKRIPSI PROSES. : jernih, tidak berwarna

Jurnal Tugas Akhir Teknik Kimia

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II DESKRIPSI PROSES

BAB I PENDAHULUAN. pemikiran untuk mencari alternatif sumber energi yang dapat membantu

Prarancangan Pabrik Sorbitol dari Tepung Tapioka dan Gas Hidrogen dengan Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Pentaeritritol dari Asetaldehid dan Formaldehid dengan Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

Prarancangan Pabrik Kalsium Klorida dari Kalsium Karbonat dan Asam Klorida Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Tritolyl Phosphate dari Cresol dan POCl3 Dengan Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENGANTAR. A. Latar Belakang

PRARANCANGAN PABRIK DIBUTYL PHTHALATE DARI PHTHALIC ANHYDRIDE DAN N-BUTANOL KAPASITAS TON/TAHUN BAB I PENDAHULUAN

BAB II PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

PRARANCANGAN PABRIK DIMETIL ETER PROSES DEHIDRASI METANOL DENGAN KATALIS ALUMINA KAPASITAS TON PER TAHUN

Prarancangan Pabrik Biodiesel dari Biji Tembakau dengan Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Etilen Diamin dari Etilen Diklorid dan Amoniak dengan Kapasitas ton/tahun

BAB I PENDAHULUAN. Bab I Prarancangan Pabrik Dimetil Eter Proses Dehidrasi Metanol Dengan Katalis Alumina Kapasitas Ton Per Tahun.

Prarancangan Pabrik Etilen Glikol dari Etilen Oksida dan Air Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

II. DESKRIPSI PROSES. Proses produksi Metil Akrilat dapat dibuat melalui beberapa cara, antara

Butadiena, HCN Senyawa Ni/ P Adiponitril Nilon( Serat, plastik) α Olefin, senyawa Rh/ P Aldehid Plasticizer, peluas

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Prarancangan Pabrik Xylidine Dari Nitroxylene Dengan Proses Hidrogenasi Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN. ditingkatkan dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional.

SINTESIS BUTANOL H 9. OH, merupakan

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Prarancangan Pabrik Propilen Glikol dari Proplilen Oksida dan air dengan Proses Hidrasi Kapasitas Ton / Tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik 2-Etil Heksanol dari Propilen dan Gas Sintetis Kapasitas Ton/Tahun

Prarancangan Pabrik Dodekilbenzena dari Dodeken dan Benzena Dengan Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENGANTAR

BAB III PERANCANGAN PROSES

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Bromopropiopenon dari Propiopenon dan Bromida Kapasitas ton/tahun

II. DESKRIPSI PROSES. Pembuatan kalsium klorida dihidrat dapat dilakukan dengan beberapa macam proses:

PRARANCANGAN PABRIK ETIL KLORIDA DARI HIDROGEN KLORIDA DAN ETILEN KAPASITAS TON/TAHUN

PRARANCANGAN PABRIK ASAM FORMIAT DARI METIL FORMAT DAN AIR KAPASITAS TON/TAHUN

Prarancangan Pabrik Asam Asetat dari Metanol dan Karbon Monoksida Kapasitas Ton per Tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Turunan formaldehyde, yaitu n-methylol digunakan untuk memproduksi

PRARANCANGAN PABRIK ANILINE

Prarancangan Pabrik Propilen Glikol dari Propilen Oksid Kapasitas ton/tahun BAB I PENGANTAR. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1.1. Proyeksi tahunan konsumsi bahan bakar fosil di Indonesia

MKA PROSES KIMIA. Sri Wahyu Murni Prodi Teknik Kimia FTI UPN Veteran Yogyakarta

II. PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

BAB I PENGANTAR. Prarancangan Pabrik Asam Suksinat Dari Maleat Anhydride Dan Hidrogen dengan Kapasitas ton/tahun A.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Berdirinya Pabrik

Prarancangan Pabrik Green Epichlorohydrin (ECH) dengan Bahan Baku Gliserol dari Produk Samping Pabrik Biodiesel Kapasitas 75.

II. DESKRIPSI PROSES

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. desinfektan, insektisida, fungisida, solven untuk selulosa, ester, resin karet,

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENGANTAR. Prarancangan Pabrik Amonium Sulfat dari Amonia dan Asam Sulfat Kapasitas Ton/Tahun

BAB I PENDAHULUAN. limbah organik dengan proses anaerobic digestion. Proses anaerobic digestion

Prarancangan Pabrik Butanol dari Molasses Dengan Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pendirian Pabrik

Transkripsi:

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Ekonomi suatu negara salah satu disokong oleh sektor industrinya. Semakin kuat sektor industiy, maka semakin kokoh ekonomi negara tersebut. Untuk mencapai suatu struktur ekonomi yang kuat diperlukan pembangunan industri untuk menunjang kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis produk. Selain berperan dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, pembangunan industri juga akan memperkuat stabilitas suatu negara serta mendukung kemandirian negara tersebut. Industri berbagai senyawa kimia penting perlu untuk dikembangkan sebagai upaya peningkatan kemandirian nasional. Metil merkaptan merupakan suatu senyawa kimia yang dapat sering digunakan sebagai indikator untuk kebocoran gas karena baunya yang khas sehingga apabila terjadi kebocoran gas yang tidak berbau, biasanya merkaptan akan memberikan bau khas seperti kubis busuk sehingga dapat diketahui terjadinya kebocoran gas. Selain itu metil merkaptan digunakan sebagai bahan baku pembuatan metionin yang digunakan sebagai makanan ternak dan digunakan juga sebagai bahan campuran bahan bakar jet. Oleh sebab itu industri pembuatan metil merkaptan ini diharapkan dapat menunjang industry kebutuhan lain seperti industri perminyakan dan makanan ternak khususnya di Indonesia. Selama ini kebutuhan metil merkaptan di Indonesia dipenuhi dari impor karena belum adanya pabrik yang menghasilkan metil merkaptan, padahal kegunaan bahan ini sangat banyak. Oleh karena itu, pembangunan industri-indutri penghasil senyawa metil merkaptan ini dapat mengurangi ketergantungan industri nasional terhadap negara lain. Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh dengan pembangunan industri asam fumarat ini antara lain : - Impor bahan kimia dapat ditekan karena bahan baku yang digunakan berasal dari dalam negeri dan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. - Terjaminnya ketersediaan metil merkaptan yang digunakan oleh industri kimia lain di Indonesia yang menggunakan metil merkaptan. Unggul Prayitno Wibowo 09/281698/TK/35130 1

- Pencegahan terhadap naiknya harga produk-produk turunan metil merkaptan dikarenakan tingginya harga impor metil merkaptan dari negara lain. - Adanya proses alih teknologi karena produk yang diperoleh dengan teknologi modern membuktikan bahwa sarjana-sarjana Indonesia mampu menyerap teknologi modern sehingga tidak tergantung kepada negara lain. - Industri metil merkaptan dapat menekan terjadinya kecelakaan oleh kebocoran gas karena sering digunakan sebagai indikator kebocoran gas, sehingga keamanan proses industri perminyakan dapat ditingkatkan. TINJAUAN PUSTAKA Metil merkaptan pertama kali dikenal dalam dunia perminyakan dikembangkan oleh Sabastiar pada tahun 1910, dan lalu tahun 1921 dikembangkan lebih lanjut lagi oleh Kramer dan Reid yaitu dengan mereaksikan metanol dan hidrogen sulfida dengan katalisator thoria (Journal of American Chemical Society,1921). Dalam perkembangannya metil merkaptan dapat dibuat dengan berbagai cara, yaitu: 1. Reaksi metanol dengan hidrogen sufida Pembuatan metil merkaptan dari metanol dan hidrogen sulfida oleh Kramer dan Reid dilakukan dengan katalisator Thoria. Proses untuk memproduksi aliphatic merkaptan didasarkan pada reaksi lama yang ditemukan oleh Sebatier, yaitu reaksi antara aliphatic monohidrit alkohol dan hidrogen sulfida membentuk endapan merkaptan, sesuai dengan reaksi: Jika alkohol dan hidrogen sulfida dikontakkan dengan bantuan katalis padat padasuhu yang tinggi, maka kemungkinan akan terjadi beberapa reaksi. Metanol dan hidrogen sulfida bereaksi dengan cepat membentuk metil merkaptan dan dimetil sulfida sesuai dengan reaksi: 2 + ( ) + Selain itu dapat terjadi juga reaksi dekomposisi metanol menjadi dimetil eter menurut reaksi: Unggul Prayitno Wibowo 09/281698/TK/35130 2

( ) + Cara ini merupakan cara yang paling banyak dipakai secara komersial. Reaksi dilakukan dalam fase gas pada reaktor fixed bed yang di dalamnya berisi pipa-pipa dengan katalisator alumina aktif dan 10% K 2 WO 4. Suhu operasi antara 400 o C-600 o C dengan tekanan sekitar 7,8 atm. Reaksi yang terjadi sangat eksotermis sehingga untuk mempertahankan suhu operasi biasanya digunakan media pendingin dowtherm A. 2. Reaksi antara karbon dioksida, sulfur dan hidrogen atau hidrogen sulfida (dengan keberadaan hidrogen) Untuk mereduksi biaya bahan baku, maka proses ini dapat dipertimbangkan. Reaksi yang terjadi yaitu: + + + 4 + 2 Jika terdapat hidrogen sulfida, maka reaksi yang terjadi yaitu : Reaktan CO lebih disukai karena membutuhkan hidrogen yang lebih sedikit dan reaksinya lebih cepat dibanding reaksi yang melibatkan CO 2.Suhu operasi biasanya antara 250 400 o C dengan tekanan operasi antara 30 70 atm.reaksi di atas merupakan reaksi bolak balik sehingga konversi reaksi cukup rendah. 3. Hidrogenasi Karbon Disulfida atau Karbonil Sulfida Reaksi yang terjadi yaitu: Atau + 3 Reaksi katalitik dijalankan pada suhu antara 150 350 o C dengan tekanan operasi antara 10 50 atm. Reaksi ini jarang digunakan karena harga bahan baku karbon disulfida sangat mahal dan proses yang di atas bila digunakan pada skala pabrik kurang feasible karena tidak menguntungkan secara ekonomi. Unggul Prayitno Wibowo 09/281698/TK/35130 3

4. Reaksi antara metana dengan Hidrogen sulfida. Reaksi yang terjadi yaitu : Proses ini masih tergolong baru dan memakai reaktor plasma non-termal yang dilengkapi dengan membran. 5. Reaksi antara metil klorida dan natrium hidrosulfida Metil merkaptan diperoleh dari reaksi metil klorida (kadar 2 N sampai 6 N) dengan natrium hidrosulfida. Reaksi dilakukan pada suhu antara 100 o C 150 o C dengan tekanan 100 300 psig. Adapun reaksi yang terjadi adalah: Hasil reaksi dan sisa reaktan selanjutnya didistilasi, hasil atas terutama mengandung metil merkaptan, metil klorida, dan hidrogen sulfida. Hasil atas kemudian diembunkan dengan kondenser parsial kemudian dipisahkan dengan separator untuk memperoleh metil merkaptan. Metil merkaptan memiliki beberapa kegunaan baik sebagai produk antara maupun produk jadi. Kegunaan-kegunaan tersebut antara lain : 1. Sebagai bahan baku protein metionin 2. Bahan baku makanan ternak 3. Indikator kebocoran gas 4. Digunakan sebagai campuran bahan bakar jet Dari beberapa proses di atas, dilakukan pertimbangan kelebihan dan kekurangan setiap proses untuk diaplikasikan dalam skala pabrik. Kelebihan dan kekurangan setiap proses ditampilkan pada tabel I berikut: Unggul Prayitno Wibowo 09/281698/TK/35130 4

Tabel 3.1. Perbandingan berbagai Proses pembentukan Metil Merkaptan Proses Reaksi Kelebihan Kekurangan Metanol dengan Hidrogen Sulfida Harga bahan baku murah, banyak Suhu operasi sangat tinggi digunakan dalam industri Karbon dioksida Reaktan CO mudah Konversi rendah dengan Sulfur dan Hidrogen didapat Hidrogenasi Karbon Disulfida Cocok untuk skala laboratorium Bahan baku karbon disulfida sangat mahal Metana dengan Hidrogen sulfida. Proses paling terbaru dengan teknologi terbaru Keterbatasan alat dan masih mahalnya teknologi yang digunakan Metil Klorida dan Natrium Hidrosulfida Suhu operasi relatif rendah Bahan baku lumayan mahal (Journal of American Chemical Society,1921) Berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut proses yang dipilih untuk dikaji dalam perancangan adalah Proses 1. Unggul Prayitno Wibowo 09/281698/TK/35130 5