JTM.Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014,

dokumen-dokumen yang mirip
Unjuk Kemampuan Metallic Catalytic Converter Berbahan Dasar Kuningan Berlapis Nikel

JTM. Volume 01 Nomor 02 Tahun 2013,

BAB I PENDAHULUAN.

Pengaruh Variasi Kandungan Logam Tembaga Berlapis Mangan Sebagai Katalis Pada Knalpot Suzuki Satria FU 150 Terhadap konsentrasi polutan CO dan HC

PENGARUH PENGGUNAAN METALLIC CATALYTIC CONVERTER BERBAHAN TEMBAGA DAN APLIKASI TEKNOLOGI SASS TERHADAP PERFORMA SEPEDA MOTOR HONDA NEW MEGA PRO

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. berpacu untuk menginovasi produk produk kendaraan yang mereka

BAB I PENDAHULUAN. berasal dari saluran pembuangan kendaraan bermotor, sehingga industri industri

JTM. Volume 03 Nomor 02 Tahun

I. PENDAHULUAN. Motor bensin dan diesel merupakan sumber utama polusi udara di perkotaan. Gas

JTM. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014, PENGARUH PEMANFAATAN GAS BUANG SEBAGAI PEMANAS INTAKE MANIFOLD TERHADAP PERFORMA MESIN SUPRA X TAHUN 2002

BAB I PENDAHULUAN. udara terbesar mencapai 60-70%, dibanding dengan industri yang hanya

PENGARUH VARIASI TINGKAT PANAS BUSI TERHADAP PERFORMA MESIN DAN EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR 4 TAK

Penambahan Pemanas Campuran Udara dan Bahan Bakar

ANALISIS VARIASI TEMPERATUR LOGAM KATALIS TEMBAGA

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

APLIKASI TEKNOLOGI CATALYTIC CONVERTER SISTEM SERABUT BAJA KARBON RENDAH PADA KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI PEREDUKSI POLUSI UDARA. Andi Sanata.

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Emisi gas buang Sumber bergerak Bagian 3 : Cara uji kendaraan bermotor kategori L Pada kondisi idle SNI

Emisi gas buang Sumber bergerak Bagian 1 : Cara uji kendaraan bermotor kategori M, N, dan O berpenggerak penyalaan cetus api pada kondisi idle

BAB III METODE PENELITIAN

CATALITYC CONVERTER JENIS KATALIS KAWAT KUNINGAN BERBENTUK SARANG LABA-LABA UNTUK MENGURANGI EMISI KENDARAAN BERMOTOR

PENGARUH VARIASI LARUTAN WATER INJECTION PADA INTAKE MANIFOLD TERHADAP PERFORMA DAN EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR

UJI EMISI PENGGUNAAN BIOETANOL DARI LIMBAH PERMEN BLASTER POP SEBAGAI CAMPURAN PREMIUM PADA SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA X 125 TAHUN 2012

Seminar Nasional (PNES II), Semarang, 12 Nopember 2014

ANALISA PERBANDINGAN EMISI GAS BUANG BAHAN BAKAR LGV DENGAN PREMIUM PADA DAIHATSU GRAND MAX STANDAR

PENGUJIAN PENGGUNAAN KATALISATOR BROQUET TERHADAP EMISI GAS BUANG MESIN SEPEDA MOTOR 4 LANGKAH

BAB I PENDAHULUAN. meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara

CATALYTIC CONVERTER BERBAHAN TEMBAGA BERBENTUK SARANG LABA-LABA UNTUK MENGURANGI EMISI GAS BUANG PADA SUPRA X 125

EFEKTIFITAS KATALIS MATERIAL SUBSTRAT PADUAN CuZn (KUNINGAN) DALAM MEREDUKSI EMISI GAS KARBON MONOKSIDA MOTOR BENSIN * RM Bagus Irawan*) Abstrak

MODIFIKASI INTAKE MANIFOLD DENGAN VARIASI SUDUT PUTAR TERHADAP EMISI GAS BUANG HONDA SUPRA X TAHUN 2002

Mesin uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah sepeda motor 4-

Analisis emisi gas buang dan daya sepeda motor pada volume silinder diperkecil

Pengaruh Penggunaan Turbo Cyclone dan Busi Iridium Terhadap Emisi Gas Buang

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin Makassar 2

PENGARUH KATALITIK KONVERTER KUNINGAN TERHADAP PENURUNAN EMISI HC DAN CO MESIN OTTO MULTI SILINDER. Oleh, Samuel P.

PENGARUH PENYETELAN VOLUME CO PADA ELECTRONIC CONTROL UNIT TERHADAP LAMBDA DAN EMISI GAS BUANG MOTOR YAMAHA V-IXION

PENAMBAHAN REAKTOR PLASMA DBD (DIELECTRIC-BARRIER DISCHARGE)

PENGARUH PENGGUNAAN THREE WAY CATALYTIC CONVERTER TERHADAP EMISI GAS BUANG PADA KENDARAAN TOYOTA KIJANG INNOVA

ANALISIS PENCAMPURAN BAHAN BAKAR PREMIUM - PERTAMAX TERHADAP KINERJA MESIN KONVENSIONAL

ek SIPIL MESIN ARSITEKTUR ELEKTRO

BAB III METODE PENELITIAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

ANALISIS PENGARUH JARAK TEMPUH, PERIODE SERVIS DAN UMUR MESIN TERHADAP KONSENTRASI CO, HC,

CATALITYC CONVERTER JENIS KATALIS PIPA TEMBAGA BERLUBANG UNTUK MENGURANGI EMISI KENDARAAN BERMOTOR

Pengaruh Penambahan Senyawa Acetone Pada Bahan Bakar Bensin Terhadap Emisi Gas Buang

III. METODOLOGI PENELITIAN. uji yang digunakan adalah sebagai berikut.

PENGARUH CAMPURAN BIOETHANOL MURNI DENGAN BAHAN BAKAR PREMIUM TERHADAP EMISI GAS BUANG MOTOR HONDA SUPRA X 125 TAHUN 2007

ANALISA EMISI GAS BUANG MESIN EFI DAN MESIN KONVENSIONAL PADA KENDARAAN RODA EMPAT

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENGGUNAAN CATALYTIC CONVERTER TERHADAP EMISI GAS BUANG PADA MOTOR YAMAHA Rx-King TAHUN PEMBUATAN 2006

PERBANDINGAN PENGARUH DUA METODE PEMBERSIHAN INJEKTOR TERHADAP PERFORMA MESIN DAN EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR YAMAHA V-IXION

UPAYA PENINGKATAN DAYA MOTOR DENGAN MERUBAH BESARNYA LUBANG KELUARAN GAS BUANG

BAB II LANDASAN TEORI. didalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

PEGARUH SISTEM PEMBAKARAN TERHADAP JENIS DAN KONSENTRASI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR

PENGARUH VARIASI SUDUT ELBOW INTAKE MANIFOLD TERHADAP EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR SUPRA X TAHUN 2002

Setiawan M.B., et al., Pengaruh Molaritas Kalium Hidroksida Pada Brown Hasil Elektrolisis Terhadap.

SFC = Dimana : 1 HP = 0,7457 KW mf = Jika : = 20 cc = s = 0,7471 (kg/liter) Masa jenis bahan bakar premium.

ANALISA GAS BUANG MESIN BERTEKNOLOGI EFI DENGAN BAHAN BAKAR PREMIUM

Pengaruh Penggunaan Multi Cell Water Electrolyzer Model Spiral Terhadap Reduksi Emisi Gas Buang dan Performa Mesin Yamaha Mio

PENGARUH PROSENTASE ETANOL TERHADAP TORSI DAN EMISI MOTOR INDIRECT INJECTION DENGAN MEMODIFIKASI ENGINE CONTROLE MODULE

Emisi gas buang Sumber bergerak Bagian 1 : Cara uji kendaraan bermotor kategori M, N, dan O berpenggerak penyalaan cetus api pada kondisi idle

KAJIAN EKSPERIMENTAL TENTANG PENGARUH INJEKSI UAP AIR PADA SALURAN INTAKE DAN EXHAUST TERHADAP KINERJA MOTOR BENSIN 2 LANGKAH 110 CC

yang digunakan adalah sebagai berikut. Perbandingan kompresi : 9,5 : 1 : 12 V / 5 Ah Kapasitas tangki bahan bakar : 4,3 liter Tahun Pembuatan : 2004

KAJI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENGGUNAAN MEDAN MAGNET TERHADAP KINERJA MOTOR BENSIN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGARUH PENGGUNAAN HYDROGEN BOOSTER ELECTROLYZER TERHADAP PERFORMA MESIN DAN EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR EMPAT LANGKAH Sigit Wicahyo

Karakteristik Emisi Gas Buang Kendaraan Berbahan Bakar LPG untuk Mesin Bensin Single Piston

Unjuk Kemampuan Multi Cell Water Electrolyzer Model Plat Terhadap Reduksi Emisi Gas Buang dan Performa Mesin Yamaha Mio

Jurnal Teknik Mesin UMY

Studi Komparasi Biopremium Dengan Pertamax Terhadap Emisi Kendaraan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV ANALISA DATA DAN PERHITUNGAN

METODOLOGI PENELITIAN. langkah 110 cc, dengan merk Yamaha Jupiter Z. Adapun spesifikasi mesin uji

PENGARUH PENGGUNAAN STABILISER TEGANGAN ELEKTRONIK DAN VARIASI BUSI TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA YAMAHA MIO SOUL TAHUN 2010

Abstract. Keywords: Performance, Internal Combustion Engine, Camshaft

3.2. Prosedur pengujian Untuk mengetahui pengaruhnya perbanding diameter roller CVT Yamaha mio Soul, maka perlu melakukan suatu percobaan. Dalam hal i

SWIRL SEBAGAI ALAT PEMBUAT ALIRAN TURBULEN CAMPURAN BAHAN BAKAR DAN UDARA PADA SALURAN INTAKE MANIFOLD

Analisa Pengaruh Penggunaan Logam Tembaga sebagai Katalis pada Saluran Gas Buang Mesin Bensin Empat Langkah Terhadap Konsentrasi Polutan Co DAN HC*

PENGARUH PERUBAHAN SUDUT PENYALAAN (IGNITION TIME) TERHADAP EMSISI GAS BUANG PADA MESIN SEPEDA MOTOR 4 (EMPAT) LANGKAH DENGAN BAHAN BAKAR LPG

Pengaruh Penggunaan Bahan Bakar Premium, Pertamax, Pertamax Plus Dan Spiritus Terhadap Unjuk Kerja Engine Genset 4 Langkah

SKRIPSI PENGARUH VARIASI RASIO KOMPRESI DAN PENINGKATAN NILAI OKTAN TERHADAP EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR EMPAT LANGKAH

BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Indonesia

BAB III METODOLOGI PENGUJIAN

PENGARUH PEMANASAN BAHAN BAKAR PADA RADIATOR TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN KADAR EMISI GAS BUANG DAIHATSU HIJET Suriansyah Sabaruddin 1)

KAJIAN EKSPRIMENTAL PENGARUH BAHAN ADITIF OCTANE BOSTER TERHADAP EMISI GAS BUANG PADA MESIN DIESEL

Spesifikasi Bahan dan alat :

LAPORAN TUGAS AKHIR. PERUBAHAN CO YANG BERAKIBAT TERHADAP BATAS NYALA PADA MESIN AVANZA 1300 cc

METODOLOGI PENELITIAN

PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN TOP ONE OCTANE BOOSTER DENGAN PREMIUM TERHADAP EMISI GAS BUANG PADA MOTOR BENSIN 4 TAK

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .

EFEKTIFITAS PEMASANGAN CATALYTIC CONVERTER KUNINGAN TERHADAP PENURUNAN EMISI GAS CARBON MONOKSIDA PADA KENDARAAN MOTOR BENSIN RM Bagus Irawan*)

BAB III DATA DAN PEMBAHASAN

Komparasi Penggunaan bahan Bakar Premium Dengan bahan Bakar LPG Sistem Manifold Injeksi Terhadap Kadar Emisi Gas Buang Sepeda Motor 4 Langkah

Komparasi Penggunaan bahan Bakar Premium Dengan bahan Bakar LPG Sistem Manifold Injeksi Terhadap Kadar Emisi Gas Buang Sepeda Motor 4 Langkah

PENGARUH VARIASI SUDUT BUTTERFLY VALVE PADA PIPA GAS BUANG TERHADAP UNJUK KERJA MOTOR BENSIN 4 LANGKAH

VARIASI PENGGUNAAN IONIZER DAN JENIS BAHAN BAKAR TERHADAP KANDUNGAN GAS BUANG KENDARAAN

PENGARUH PEMASANGAN KAWAT KASA DI INTAKE MANIFOLD TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN EMISI GAS BUANG PADA MESIN BENSIN KONVENSIONAL TOYOTA KIJANG 4K

ANALISA PENGGUNAAN BAHAN BAKAR BENSIN JENIS PERTALITE DAN PERTAMAX PADA MESIN BERTORSI BESAR ( HONDA BEAT FI 110 CC )

Transkripsi:

JTM.Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014, 104-113 PENGARUH METALLIC CATALYTIC CONVERTER TEMBAGA BERLAPIS KROM DAN AIR INDUCTION SYSTEM (AIS) TERHADAP REDUKSI EMISI GAS BUANG YAMAHA NEW JUPITER MX Muchamad Sudjada Cholilulloh S1 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya e-mail: sudjadacm@yahoo.com Warju Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya e-mail: warju_mesin@yahoo.com Abstrak Mesin bensin dalam proses kerjanya dapat menghasilkan berbagai polutan seperti karbon monoksida (CO), hidrokarbon (HC), nitrogen oksida (NO x), dan timbal (Pb). Salah satu cara untuk mengurangi emisi gas buang adalah dengan pemasangan catalytic converter pada saluran pembuangan gas (knalpot) kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektifitas metallic catalytic converter tembaga berlapis krom (CuCr) dan teknologi air induction system (AIS) sebagai bahan katalis untuk mereduksi emisi gas buang sepeda motor. Objek penelitian adalah sepeda motor Yamaha New Jupiter MX tahun 2011. Penelitian ini dilakukan di Lab. Pengujian Performa Mesin Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Sampel pada penelitian ini ada lima, yaitu knalpot standar dengan AIS, knalpot standar tanpa AIS, sampel 1 (katalis CuCr 3mm+AIS), sampel 2 (katalis CuCr 5mm+AIS), dan sampel 3 (katalis CuCr 7mm+AIS). Standar pengujian emisi gas buang berdasarkan SNI 19-7118.3-2005. Instrumen penelitian yang digunakan adalah inertia chasis dynamometer, rpm counter, thermocouple, thermometer, manometer, stopwatch, sound level meter, dan exhaust gas analyzer. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa reduksi emisi CO dengan katalis CuCr tinggi lekukan 3 mm, 5 mm, 7 mm, dan AIS ratarata sebesar 58,19%, 55,11%,dan 46,33%. Peningkatan gas buang O 2 dengan katalis CuCr tinggi lekukan 3 mm, 5 mm, 7 mm, dan AIS rata-rata sebesar 59,15%, 45,32%, dan 24,80%. Peningkatan emisi CO 2 dengan katalis CuCr tinggi lekukan 3 mm, 5 mm, 7 mm, dan AIS rata-rata sebesar 15,83%, 11,04%,dan 7,31%. Sedangkan reduksi emisi HC dengan katalis CuCr tinggi lekukan 3 mm, 5 mm, 7 mm, dan AIS rata-rata sebesar 36,49%, 23,46%,dan 11,36%. Kata kunci: Metallic catalytic converter, CuCr, emisi gas buang, dan motor empat langkah Abstract Gasoline engine in the working process can produce a variety of pollutants such as carbon monoxide (CO), hydro carbons (HC), nitrogen oxides (NO x), and lead (Pb). One way to reduce emissions is by installing a catalytic converter in the exhaust duct (exhaust) motor vehicle. The purpose of this study was to determine the effectiveness of metallic catalytic converter chrome-plated copper (CuCr) and air induction system technology (AIS) as a catalyst to reduce exhaust emissions motorcycle. The object of research is the motorcycle Yamaha New Jupiter MX 2011. This experimen was conducted in the Engine Performance Test Laboratory, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, State University of Surabaya. Samples are five, which is the standard exhaust with AIS, the standard exhaust without AIS, sample 1 (catalyst CuCr 3mm + AIS), sample 2 (catalyst CuCr 5mm + AIS), and sample 3 (catalyst CuCr 7mm + AIS). Exhaust emissions testing standards based on ISO 19-7118.3-2005. The research instrument used was a chassis dynamometer inertia, rpm counter, thermocouples, thermometers, manometers, stopwatch, sound level meter, and exhaust gas analyzer. Data analysis using quantitative descriptive method. The results showed that the reduction of emissions of CO with high catalyst grooves 3mm, 5mm and 7mm can reduce CO emissions by an average of 58,19%, 55,11% and 46,33%. Increased exhaust gas O 2 with high catalyst grooves 3mm, 5mm and 7mm can increase exhaust gas O 2 average of 59,15%, 45,32% and 24,80%. The increase in CO 2 emissions with high catalyst grooves 3mm, 5mm and 7mm can increase CO 2 emissions by an average of 15,83%, 11,04% and 7,31%. While the HC emission reduction swith high catalyst grooves 3mm, 5mm and 7mm can reduce HC emissions by 36,49%, 23,46% and 11,36%. Keywords: Metallic catalytic converter, CuCr, exhaust gas emissions, and four stroke engine

Pengaruh Metallic Catalytic Converter Tembaga Berlapis Krom dan Air Induction system (AIS) Terhadap Reduksi Emisi Gas Buang Yamaha New Jupiter Mx PENDAHULUAN Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia saat ini terus meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, asap gas buang yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor tersebut telah menyumbang 70 80% dari total polusi, sedangkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik hanya menyumbang sekitar 20 30% saja. Kondisi ini diperburuk dengan angka pertumbuhan jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang hanya 2% per tahun. Dampaknya akan semakin memperburuk kondisi udara di perkotaan. Meningkatnya penjualan sepeda motor pada tahun 2011 terlihat dari data AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia). Honda 4.276.138 unit, Yamaha 3.147.875 unit, Suzuki 494.481 unit, Kawasaki 100.673 unit, TVS 25.990 unit, Kanzen 382 unit. Dari data AISI dan data distribusi kendaraan dapat disimpulkan bahwa populasi sepeda motor semakin meningkat setiap tahunnya. Dampak yang ditimbulkan oleh banyaknya pengguna kendaraan bermotor yaitu tingginya konsentrasi emisi gas buang yang sangat berpengaruh bagi kesehatan. Menurut peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2006 mengenai ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe lama, untuk tahun pembuatan di bawah 2010, besarnya emisi gas buang sepeda motor 2 langkah CO 4,5% dan HC 12000 ppm, CO 5,5% dan HC 2400 ppm untuk sepeda motor 4 langkah pada putaran idle. Untuk tahun pembuatan di atas 2010, besarnya emisi gas buang sepeda motor 2 langkah dan 4 langkah CO 4,5% dan HC 2000 ppm pada putaran idle. Hingga saat ini pengecekan dan pemantauan emisi gas buang yang diwajibkan hanya angkutan umum dan angkutan barang saja, padahal populasi sepeda motor lebih banyak daripada angkutan umum dan angkutan barang. Usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi polusi udara, yaitu: (1) Modifikasi mesin, komponen dan bahan bakar yang bertujuan mengurangi kadar polusi dari sumber penyebab ke tahun yang akan datang, (2) Rancangan komponen terbaru yang digunakan untuk mengurangi emisi penguapan dari bahan bakar, (3) Desain baru pada saluran pembuangan untuk mengurangi kadar emisi gas buang, (4) Peningkatan pemurnian bahan bakar untuk mengurangi emisi, (5) Desain baru sosiologi sebagai setengah bagian dari analisa teknik, (6) Desain dan penelitian untuk mengembangkan tipe-tipe baru dari penggerak utama untuk menggantikan pembakaran pada mesin (Obert, 1973:373). Teknologi otomotif yang berkembang saat ini adalah menginjeksikan udara segar disaluran buang. Honda menggunakan SASS (Secondary Air Supply System), Yamaha menggunakan AIS (Air Induction System), Suzuki menggunakan PAIR (Pulsed Air Secondary System), dan Kawasaki menggunakan HSAS (High Performance Secondary Air System). Salah satu cara yang digunakan untuk mereduksi emisi gas buang adalah memasang pipa injeksi udara (air injection) ke dalam saluran buang dan penggunaan catalytic converter pada pipa gas buang kendaraan bermotor (Obert, 1973:378-381). Menurut Obert (1973:381), catalytic converter adalah suatu alat yang digunakan untuk mereduksi emisi CO dan HC menggunakan katalis oksidasi, serta NO dengan katalis reduksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti waktu, temperatur, homogenitas dan komposisi gas buang telah dimodifikasi dengan variabel baru, yaitu dengan material katalis. Material katalis yang sering digunakan sebagai bahan katalis diantaranya adalah logam transisi seperti tembaga, mangan, vanadium, kobalt, nikel, khrom, dan besi. Selain mudah didapatkan, material katalis tersebut memiliki harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan logam mulia, seperti platinum, plutonium dan palladium. Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang catalytic converter. Penelitian yang dilakukan Dwyer menggunakan katalis CuO+CR 2O 3 mampu mengurangi emisi gas buang CO, HC dan NO x sebesar 16-80%. Kemudian penelitian yang dilakukan Herwijnen menggunakan CuO dapat mereduksi emisi CO sebesar 90%. Penelitian Astika menggunakan katalis Cu dapat mengurangi kadar emisi gas buang CO 22,34%, HC dan NO x 45,16%. Pada tahun 2003 penelitian yang dilakukan oleh Warju menggunakan katalis (Cu+Zn)+Cr mampu mengurangi kadar emisi gas buang CO 88,41% dan HC 39,84%. Kemudian Aris menggunakan katalis Cu reduksi emisi gas buang CO sebesar 28,47% dan HC 53,64%. Penelitian pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Ridho mengguinakan katalis Cu+SASS mampu mengurangi kadar emisi gas buang CO 83% dan HC 88,97%. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan bahan katalis tembaga berlapis krom (CuCr) yang dikombinasikan dengan teknologi air induction system (AIS). Tembaga yang berbentuk plat awalnya dipotong menjadi beberapa bagian dahulu. Setelah itu dilakukan proses menekuk plat menjadi tinggi lekukan 3mm, 5mm dan 7mm. setelah plat tembaga tersebut ditekuk kemudian dilapisi cairan krom. Dan metallic catalytic converter tersebut siap digunakan sebagai bahan katalis. Rumusan permasalahan antara lain: bagaimana pengaruh metallic catalytic convertercucr + AIS terhadap emisi gas buang (CO, HC, CO 2 dan O 2) sepeda motor empat langkah. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh metallic catalytic converter CuCr + AIS terhadap emisi gas buang (CO, HC, CO 2 dan O 2) sepeda motor empat langkah. Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: untuk mereduksi emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor empat langkah. 105

JTM.Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014, 104-113 METODE Rancangan Penelitian - Kemampuan : 15 KHz. - Tipe sensor : Digital Pick-Up. - Tipe input : Logical level - Produksi :PT. Rextor Technology Indonesia. c. Electronic temperature controller Digunakan untuk mengukur suhu gas buang yang keluar dari knalpot. Dengan spesifikasi sebagai berikut ini. - Tipe : TEH-C900 - Range temperatur : K 0-1000 o C - Tegangan : AC/100-240 Skema Pengambilan Data Gambar 1. Rancangan Penelitian Objek Penelitian Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah Yamaha New Jupiter MX tahun 2011 dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut: - Tipe Mesin : 4 langkah SOHC 4 valve - Diameter x langkah : 54,0 mm x 58,7 mm - Volume silinder : 134, 4 cc - Daya maksimum : 12,34 HP/8500 rpm - Torsi maksimum : 12,14 Nm/6000 rpm Instrumen Penelitian a. Exhaust gas analyzer Exhaust gas analyzer adalah alat yang digunakan untuk mengukur emisi gas buang dari mesin. Adapun spesifikasinya adalah sebagai berikut: - Merk : BrainBee - Type : AGS-688 - No Seri : 081008000055 - Tahun Pembuatan : 2008 - Pembuat : Italia - Waktu Pemanasan : 10 menit - Aliran Gas : 4 Liter/menit b. Inertia Chasis Dynamometer Chassis dynamometer merupakan alat untuk mengukur torsi mesin. Spesifikasinya adalah sebagai berikut: - Nama : Rextor Pro-dyno. - Tegangan : 220V 50/60 Hz. Gambar 2. Skema Pengambilan Data Tempat Pengambilan Data Pengambilan data telah dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Performa Mesin Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut. a. Persiapan pengujian emisi gas buang - Melakukan tune-up kendaraan sebelum diuji. - Melakukan inspeksi pada semua saluran knalpot, dan pastikan tidak ada kebocoran. - Meletakkan sepeda motor di atas chassis dynamometer. - Mengikat sepeda motor dengan tali pengikat pada chassis dynamometer dan pasang pipa tambahan pada ujung muffler. - Menggunakan isolasi kertas pada sambungan pipa dengan muffler dan pastikan sambungan pipa tambahan dengan muffler tidak terjadi kebocoran. - Melakukankalibrasi pada exhaust gas analyzer. - Memposisikan kendaraan pada kondisi transmisi netral. - Harus pada temperatur kerja ± 60 o. - Selanjutnya, pasang sensor putaran mesin (rpm) dan sensor temperatur oli.

Kadar Emisi CO (% Vol) Pengaruh Metallic Catalytic Converter Tembaga Berlapis Krom dan Air Induction system (AIS) Terhadap Reduksi Emisi Gas Buang Yamaha New Jupiter Mx - Kemudian buka software inersia chasiss dynamometer pada CPU. b. Pengujian emisi gas buang - Mesin dihidupkan dan pastikan temperatur mesin 60 o -70 o C. - Memposisikan transmisi pada kondisi netral serta putaran idle 1500 rpm. - Kemudian masukkan gas probe ke pipa gas buang sedalam ± 30 cm. - Menunggu ± 20 detik sehingga data konsentrasi gas buang CO, CO 2, NO x, HC, dan lambda stabil. - Mencetak atau print data hasil pengujian. - Memasukkan transmisi pada posisi top gear. - Melakukan akselerasi hingga mencapai 2000 rpm dan print hasil uji emisi gas buang pada putaran tersebut. - Melakukan pengukuran emisi gas buang pada putaran idle sampai putaran maksimum (dengan range putaran 500 rpm). - Kemudian posisikan kembali putaran mesin dalam keadaan idle. - Memposisikan transmisi pada posisi netral. - Langkah 1-10 tersebut dilakukan pada kelompok eksperimen dan kelompok standar. - Pengujian dan pengambilan data dilakukan sebanyak tiga kali untuk masing-masing kondisi. Metode Pengujian Untuk mendapatkan data yang valid, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan metode pengujian berdasarkan SNI 19-7118.3-2005. Metode pengujiaan emisi gas buang pada mesin bensin dilakukan pada kondisi idle. Tetapi pada penelitian ini dilakukan pengujian dari putaran idle sampai putaran maksimum. Metode ini termasuk dalam pengujian kecepatan berubah (variable speed) dengan beban sebagian (part-load), karena pengujian ini dilakukan dengan kondisi sebagian beban jalan (Warju, 2009:100). Teknik Analisis Data Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dengan penerapan metode yang seperti ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perubahan setelah dilakukannya penelitian ini. Semua data akan dikumpulkan dalam tabel kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. HASIL DAN PEMBAHASAN Data hasil pengujian emisi gas buang menggunakan catalytic converter CuCr+AIS pada sepeda motor Yamaha New Jupiter MX akan dibuat dalam bentuk grafik. Analisis Data Gas Buang Konsentrasi Emisi CO (Karbon Monoksida) 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 0.7 0.85 1 1.15 1.3 1.45 1.6 1.75 Keterangan: Knalpot Standar dengan AIS katalis CuCr 3 mm + AIS Katalis CuCr 7 mm + AIS Lambda (λ) Knalpot Standar Tanpa AIS Katalis CuCr 5 mm + AIS Gambar 3. Grafik Emisi CO terhadap lambda Pada gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa pada putaran idle dengan lambda 0,967, Yamaha New Jupiter MX standar dengan AIS konsentrasi emisi CO yang terukur pada exhaust gas analyzer sebesar 4,47% vol, apabila knalpot standar tanpa menggunakan AIS maka pada lambda 0,862 konsentrasi emisi CO sebesar 8,23% vol, hal ini dikarenakan kurangnya pasokan oksigen (O 2) yang menuju ke saluran pembuangan ketika AIS tersebut di non aktifkan. Ketika pada putaran idle dengan menggunakan catalytic converter tembaga berlapis krom dengan variasi tinggi lekukan 3 mm, 5 mm, 7 mm dan AIS kadar emisi CO masingmasing adalah 2,98% vol, 3,324% vol, dan 3,56% vol. Jadi, pada kondisi putaran idle, catalytic converter tembaga berlapis krom dan dengan variasi tinggi lekukan katalis 3 mm, 5 mm, 7 mm dan AIS mampu mereduksi emisi CO masing-masing sebesar 33,33%, 27,74%, dan 20,36%. Reduksi emisi CO knalpot eksperimen dengan AIS cenderung sangat tinggi. Hal ini dikarenakan adanya tambahan udara segar (O 2) dari AIS sehingga mampu mengoksidasi CO menjadi CO 2. Sementara itu, catalytic converter CuCr tersebut akan mempercepat proses oksidasi tersebut. Reaksi pada catalytic converter dimulai dengan penyerapan (absorption) komponen polutan dari gas buang dan oksigen di permukaan katalis. Proses penyerapan berakibat pada melemahnya ikatan antara atom-atom yang kurang stabil yang menyebabkan atom-atom ini mudah bereaksi dengan atom-atom lain. 107

Kadar Emisi O 2 (% Vol) JTM.Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014, 104-113 Katalis akan menurunkan energi aktivasi sehingga oksidasi CO + ½ O 2 menjadi CO 2 akan lebih cepat tercapai pada suhu (300,2 C 525,2 C). Sementara itu, oksidasi CO + ½ O 2 menjadi CO 2 pada fase tanpa katalis akan terjadi pada suhu 700 C. Reaksi yang terdapat pada catalytic converter adalah sebagai berikut: CO+ ½ O 2 CO 2 Berdasarkan proses diatas diketahui bahwa untuk dapat menjadi molekul CO 2 maka prosesnya molekul C dan O menabrak permukaan katalis dan ditahan pada permukaan. Kemudian partikel yang berdekatan mendapat tambahan molekul dari O 2. Sehingga partikel itu bergabung dan membentuk molekul baru yaitu CO 2. Gambar 4. Grafik hubungan CO dengan AFR Sumber: Robert Bosch Gmbh (1999:12) Melihat gambar di atas bahwa pada saat campuran miskin (kelebihan udara) konsentrasi CO berbanding lurus dengan campuran bahan bakar dan udara. Konsentrasi CO akan turun karena oksigen yang berasal dari udara cukup untuk memenuhi reaksi dengan karbon membentuk CO 2. Menurut Swisscontact dalam Warju (2009:113-114), karbon monoksida (CO) mempunyai sifat gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, tidak mudah larut dalam air, perbandingan berat terhadap udara (1 atm adalah 0,976). Hasil di atas jika dihubungkan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe lama untuk kendaraan bermotor tipe L dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Perbandingan Hasil Uji Emisi Gas Buang Knalpot Eksperimen Terhadap Peraturan Pemerintah Knalpot Standar dengan AIS Standar Tanpa AIS Hasil Ambang Batas Lulus/Tidak Lulus 4,47%Vol 4,5% Vol Lulus 8,23%Vol 4,5% Vol Tidak lulus Knalpot CuCr 3 mm +AIS CuCr 5 mm +AIS CuCr 7 mm +AIS Hasil Ambang Batas Lulus/Tidak Lulus 2,98%Vol 4,5% Vol Lulus 3,23%Vol 4,5% Vol Lulus 3,56%Vol 4,5% Vol Lulus Jadi dapat disimpulkan bahwa emisi CO yang terukur pada knalpot standar dengan AIS dan knalpot eksperimen CuCr 3 mm+ AIS, CuCr 5 mm+ AIS, CuCr 7 mm+ AIS, semuanya lulus uji emisi gas buang. Kecuali, knalpot standar tanpa AIS tidak lulus uji emisi hal ini dikarenakan kurangnya oksigen (O 2) pada knalpot standar tanpa AIS. Konsentrasi gas buang CO sangat erat kaitannya dengan emisi O 2, apabila emisi CO tinggi maka konsentrasi gas buang O 2 tersebut rendah. Peningkatan gas buang O 2 Hal ini dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Keterangan: Knalpot Standar Katalis CuCr 3 mm + AIS Lambda (λ) Knalpot Standar Tanpa AIS Katalis CuCr 5 mm + AIS Katalis CuCr 7 mm + AIS Gambar 5. Grafik gas buang O 2 terhadap lambda Konsentrasi gas buang O 2 sangat erat kaitannya dengan emisi CO, apabila emisi CO tinggi maka konsentrasi gas buang O 2 tersebut rendah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5 diatas, bahwa pada lambda (λ<1), mengindikasikan campuran yang kelebihan bahan bakar. Sehingga pada proses pembakaran menghasilkan emisi O 2 yang lebih sedikit. Untuk knalpot standar dengan AIS pada lambda 0,967 kadar

Kadar Emisi CO 2 (% Vol) Pengaruh Metallic Catalytic Converter Tembaga Berlapis Krom dan Air Induction system (AIS) Terhadap Reduksi Emisi Gas Buang Yamaha New Jupiter Mx emisi O 2 sebesar 4,01% vol. Sedangkan untuk knalpot standar tanpa AIS pada lambda 0,862 kadar emisi O 2. sebesar 3,02% vol. Sedangkan pada knalpot eksperimen CuCr 3mm + AIS pada lambda 0,999 konsentrasi O 2 sebesar 4,88% vol, pada knalpot eksperimen CuCr 5mm + AIS pada lambda 0,984 konsentrasi O 2 sebesar 4,45% vol, pada knalpot eksperimen CuCr 7mm + AIS pada lambda 0,973 konsentrasi O 2 sebesar 5,03% vol. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan knalpot standar dengan AIS, knalpot eksperimen lebih banyak menghasilkan konsentrasi O 2. Konsentrasi Emisi CO2 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Keterangan: Lambda (λ) Knalpot Standar dengan AIS Knalpot Standar Tanpa AIS Katalis CuCr 3 mm+ais Katalis CuCr 5 mm+ais Katalis CuCr 7 mm+ais Gambar 6. Grafik Emisi CO 2 terhadap lambda Pada gambar 6 di atas, apabila menggunakan knalpot standar dengan AIS pada putaran idle dengan lambda 0,967 emisi CO2 yang dihasilkan sebesar 4% vol, jika menggunakan knalpot standar tanpa AIS, maka pada putaran idle dengan lambda 0,862 emisi CO 2 yang dihasilkan sebesar 3,2% vol. Perbedaan konsentrasi emisi CO 2 tersebut disebabkan karena kekurangan oksigen (O 2) pada saluran buang pada knalpot standar tanpa AIS, sehingga pembakaran menghasilkan emisi CO 2 yang lebih sedikit. Sementara itu, ketika menggunakan catalytic converter tembaga berlapis krom + AIS pada knalpot eksperimen dengan variasi tinggi lekukan 3mm pada putaran idle dengan lambda 0,999 emisi CO 2 yang dihasilkan sebesar 4,6% vol. Knalpot eksperimen dengan variasi tinggi lekukan 5 mm pada putaran idle dengan lambda 0,984 emisi CO 2 yang dihasilkan sebesar 4,4% vol. Sedangkan knalpot eksperimen dengan variasi tinggi lekukan 7 mm pada putaran idle dengan lambda 0,973 emisi CO 2 yang dihasilkan sebesar 4,2% vol. Jadi, pada kondisi putaran idle, catalytic converter tembaga berlapis krom + AIS dan dengan variasi tinggi lekukan katalis 3 mm, 5 mm, dan 7 mmmenghasilkan kadar emisi CO 2 masing-masing sebesar 15,01%, 10,06%, dan 5,01%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peningkatan kadar emisi CO 2 pada knalpot eksperimen cenderung lebih tinggi dari pada knalpot standar dengan AIS. Hal ini dikarenakan adanya catalytic converter CuCr yang berfungsi mempercepat proses oksidasi di dalam knalpot. Hasil reaksi pada catalytic converter dimulai dengan proses penyerapan (absorption) komponen polutan dari gas buang dan oksigen di permukaan katalis. Proses penyerapan berakibat pada melemahnya ikatan antara atom-atom yang kurang stabil yang menyebabkan atom-atom ini mudah bereaksi dengan atom-atom lain. Katalis akan menurunkan energi aktivasi sehingga oksidasi CO + ½ O 2 menjadi CO 2 akan lebih cepat tercapai pada suhu (300,2 C 525,2 C). Sementara itu, oksidasi CO + ½ O 2 menjadi CO 2 pada fase tanpa katalis akan terjadi pada suhu 700 C. Reaksi yang terdapat pada catalytic converter adalah sebagai berikut: CO+ ½ O 2 CO 2 Berdasarkan proses diatas diketahui bahwa untuk dapat menjadi molekul CO 2 maka prosesnya molekul C dan O menabrak permukaan katalis dan ditahan pada permukaan. Kemudian partikel yang berdekatan mendapat tambahan molekul O dari O 2. Sehingga partikel itu berdekatan dan bergabung untuk membentuk molekul baru yaitu CO 2. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat grafik emisi gas buang CO, HC,O 2, CO 2, dan NO x terhadap perbandingan udara dan bahan bakar pada motor bensin. Gambar 7. Grafik emisi CO, HC, O2, CO2, NOx terhahap air fuel ratio Sumber: Robert Bosch Gmbh (1999:14) 109

Kadar Emisi HC (ppm Vol) JTM.Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014, 104-113 Berdasarkan gambar 7 di atas, secara teori dapat diketahui pada emisi CO terendah yaitu terletak pada air fuel ratio (AFR) 1,47-1,50 atau sesuai dengan campuran ideal. Begitu juga dengan emici HC, emisi HC terendah juga berada pada AFR 1,47. Sedangkan peningkatan emisi CO 2 tertinggi juga terletak pada AFR 1,47. Untuk emisi gas buang O 2 mengalami peningkatan mulai AFR 1,47 dan seterusnya emisi gas buang O 2 mengalami peningkatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa grafik pengujian di atas tidak jauh berbeda dengan teori. Konsentrasi Emisi HC 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Keterangan: Lambda (λ) Knalpot Standar dengan AIS Knalpot Standar Tanpa AIS Katalis CuCr 3 mm + AIS Katalis CuCr 5 mm + AIS Katalis CuCr 7 mm + AIS Gambar 8. Grafik emisi HC terhadap lambda Pada gambar 8 di atas, apabila menggunakan knalpot standar dengan AIS pada putaran idle dengan lambda 0,967 emisi HC yang dihasilkan sebesar 1254 ppm vol, jika menggunakan knalpot standar tanpa AIS, maka pada putaran idle dengan lambda 0,862 emisi HC yang dihasilkan sebesar 1415 ppm vol. Perbedaan konsentrasi emisi HC tersebut disebabkan karena kekurangan oksigen pada saluran buang pada knalpot standar tanpa AIS, sehingga pembakaran menghasilkan emisi HC yang lebih banyak. Sementara itu, ketika menggunakan catalytic converter tembaga berlapis krom + AIS pada knalpot eksperimen dengan variasi tinggi lekukan 3 mm pada putaran idle dengan lambda 0,999 emisi HC yang dihasilkan sebesar 889 ppm vol. Knalpot eksperimen dengan variasi tinggi lekukan 5 mm pada putaran idle dengan lambda 0,984 emisi HC yang dihasilkan sebesar 997 ppm vol. Sedangkan knalpot eksperimen dengan variasi tinggi lekukan 7 mm pada putaran idle dengan lambda 0,973 emisi HC yang dihasilkan sebesar 1122 ppm vol. Jadi, pada kondisi putaran idle, catalytic converter tembaga berlapis krom + AIS dan dengan variasi tinggi lekukan katalis 3 mm, 5 mm, dan 7 mm mampu mereduksi emisi HC masing-masing sebesar 29,11%,20,49% dan 10,53%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kadar emisi HC yang dihasilkan oleh knalpot eksperimen cenderung lebih rendah daripada knalpot standar dengan AIS. Hal ini dikarenakan adanya catalytic converter CuCr yang berfungsi mempercepat proses oksidasi di dalam knalpot. Secara teori, sejumlah energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi kimia diketahui sebagai energi aktivasi. Hasil reaksi pada catalytic converter dimulai dengan proses penyerapan (absorption) komponen polutan dari gas buang dan oksigen di permukaan katalis. Proses penyerapan berakibat pada melemahnya ikatan antara atom-atom yang kurang stabil yang menyebabkan atom ini mudah bereaksi dengan atom-atom lain. Efektif sebagai katalisator 2HC + 2 O 2 menjadi H 2O + 2CO 2 akan lebih cepat tercapai pada suhu (300,2 C 525,2 C). Sementara itu, oksidasi 2HC + 2 O 2 menjadi H 2O + 2CO 2 pada fase tanpa katalis akan terjadi pada suhu 600 C. Reaksi yang terdapat pada catalytic converter adalah sebagai berikut: 2HC + 2 O 2 H 2O + 2CO 2 Berdasarkan proses di atas diketahui bahwa untuk dapat menjadi molekul H 2O dan CO 2 maka prosesnya molekul H dan C menabrak permukaan katalis dan ditahan pada permukaan. Kemudian partikel yang berdekatan mendapat tambahan molekul O dari O 2. Sehingga partikel itu berdekatan dan bergabung untuk membentuk molekul baru yaitu H 2O dan CO 2. Untuk mencapai tingkat tertinggi dari konversi gas buang, maka parameter yang digunakan adalah perbandingan udara dan bahan bakar, temperatur gas pembuangan serta kecepatan aliran gas buang yang juga harus disesuaikan seoptimal mungkin. (Jenbacher, 1996:481). Pada temperatur 300 C efisiensi konversi dari katalis yang baru berkisar antara 98%-99% untuk CO dan sekitar 95% untuk HC. Bagaimanapun juga untuk temperatur di bawah 300 C katalis praktis tidak efisien. (Heisler, 1995:698). Dari gambar 9 di bawah ini ditunjukkan grafik temperatur gas buang terhadap laju konversi CO dan HC.

Pengaruh Metallic Catalytic Converter Tembaga Berlapis Krom dan Air Induction system (AIS) Terhadap Reduksi Emisi Gas Buang Yamaha New Jupiter Mx Pada gambar 12 berikut ini, dapat dilihat proses reaksi gas buang pada knalpot dengan menggunakan metallic catalytic converter CuCr+AIS, gas buang CO menjadi CO 2, serta HC menjadi H 2O. Prosesnya ketika emisi CO untuk dapat berubah menjadi CO 2 maka diperlukan 1 molekul O yang berasal dari O 2. Sedangkan untuk emisi HC menjadi H 2O, 2 molekul H yang berdekatan mendapat tambahan 1 molekul O dari O 2. Gambar 9. Grafik temperatur gas buang terhadap laju konversi CO dan HC Sumber: Jenbacher (1996:482) Selain itu perbandingan udara dan bahan bakar juga berpengaruh terhadap laju konversi sebuah katalis. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan hubungan laju konversi dari CO, HC dan NO x terhadap perbandingan udara dan bahan bakar pada kondisi statis dan kondisi dinamis. Gambar 12. Proses reaksi komposisi gas buang Sumber: Heisler (1995:698) Gambar 10. Grafik laju konversi katalis di bawah kondisi statis Sumber: Jenbacher (1996:481) Reaksi pada catalytic converter dimulai dengan penyerapan (absorption) komponen polutan dari gas buang dan oksigen di permukaan katalis. Proses penyerapan berakibat pada melemahnya ikatan antara atom-atom yang kurang ketat menyebabkan atom-atom ini mudah bereaksi dengan atom-atom lain, seperti itulah reaksi diantara atom-atom tersebut menjadi lebih mudah dan lebih cepat (Jenbacher, 1996:480). Gambar 11. Grafik katalis di bawah kondisi dinamis Sumber: Jenbacher (1996:482) Gambar 13. Reaksi pada catalytic converter Sumber: Heisler (1995:699) 111

JTM.Volume 03 Nomor 02 Tahun 2014, 104-113 Dari gambar 13 di atas dapat diketahui bahwa reaksi yang terdapat pada catalytic converter adalah sebagai berikut: Konversi HC dan CO: H nc m + ( m+n/4) O 2 m CO 2 + n/2 H 2O H nc + 2 H 2O CO 2 + (2 + n/2 ) H 2 CO + ½ O 2 CO 2 CO + H 2O CO 2 + H 2 Konversi NO x: CO + NO ½ N 2 + CO 2 H cc m +(m+n/4) NO (m+n/4)n 2+n/2H 2O H 2+NO ½ N 2 + H 2O Reaksi tambahan: 5/2 H 2 + NO NH 3+ H 2O 2NH 3 + 5/2 O 2 2NO+ 3 H 2O NH 3+ CH 4 HCN + 3 H 2 H 2+ ½ O 2 H 2O PENUTUP SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, analisa, dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Dari hasil pengujian knalpot eksperimen dengan catalytic converter CuCr + AIS dengan variasi katalis tinggi lekukan 3 mm, 5 mm dan 7 mm dapat mereduksi emisi CO rata-rata sebesar 58,19%, 55,11% dan 46,33%. b. Dari hasil pengujian knalpot eksperimen dengan catalytic converter CuCr + AIS dengan variasi katalis tinggi lekukan 3 mm, 5 mm dan 7 mm dapat meningkatkan O 2 rata-rata sebesar 59,15%, 45,32% dan 24,80%. c. Dari hasil pengujian knalpot eksperimen dengan catalytic converter CuCr + AIS dengan variasi katalis tinggi lekukan 3 mm, 5 mm dan 7 mm dapat meningkatkan emisico 2 rata-rata sebesar 15,83%, 11,04% dan 7,31%. d. Dari hasil pengujian knalpot eksperimen dengan catalytic converter CuCr + AIS dengan variasi katalis tinggi lekukan 3 mm, 5 mm dan 7 mm dapat mereduksi emisi gas buang HC rata-rata sebesar 36,49%, 23,36% dan 11,36%. Saran Dari simpulan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut: a. Penelitian ini menggunakan plat tembaga berlapis krom (CuCr) + AIS sebagai katalis yang disebut metallic catalytic converter dan berhasil menurunkan kadar emisi CO dan HC untuk skalala boratorium. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan cara uji jalan (endurance test). b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi lekukan pada plat katalis CuCr yang berbentuk metallic catalytic converter sangat berpengaruh terhadap penurunan kadar emisi CO dan HC. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk variasi tinggi lekukan yang lain, misalnya 1 mm dan 2 mm. c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan katalis plat tembaga berlapis krom (CuCr)+AIS yang berbentuk metallic catalytic converter sangat berpengaruh terhadap penurunan kadar emisi CO dan HC. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk variasi tebal lapisan krom dan panjang plat katalis. d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan katalis plat tembaga berlapis krom (CuCr)+AIS yang berbentuk metallic catalytic converter sangat berpengaruh terhadap penurunan kadar emisi CO dan HC, tetapi dengan temperatur yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk variasi jarak tabung metallic catalytic converter. e. Penelitian ini menggunakan desain knalpot CAT untuk tempat katalis. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk variasi sudut kemiringan CAT terhadap reduksi emisi CO dan HC. f. Penelitian lanjutan hendaknya meneliti pengaruh penggunaan catalytic converter CuCr+AIS terhadap emisi NO x. DAFTAR PUSTAKA Arismunandar, Wiranto. 2002. Penggerak Mula: Motor Bakar Torak. Edisi Kelima. Bandung: Penerbit ITB. Bell, A. Graham. 1998. Four Stroke Performance Tuning. Third Edition. British: J.H. Haynes & Co., Ltd. Crouse, William H. & Anglin, Donald L. 1977. Automotive Mechanics. Ninth Edition. New York: McGraw-Hill Book Company. Heisler, Heinz. 1995. Advance Engine Technology. London: Edward Arnold. Jama, Jalius dkk. 2008. Teknik Sepeda Motor Jilid 1 untuk SMK. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Jenbacher. 1996. Spark Ignition Engine Design Vol 3. Jerman: Jenbacher Energy System. Narbuko, Cholid. 2005.Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Lama.

Pengaruh Metallic Catalytic Converter Tembaga Berlapis Krom dan Air Induction system (AIS) Terhadap Reduksi Emisi Gas Buang Yamaha New Jupiter Mx Manunggal, Rido. 2013. Pengaruh Penggunaan Metallic Catalytic Converter Tembaga dan Teknologi SASS Terhadap Reduksi Emisi Gas buang Sepeda Motor Honda New Mega Pro. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Robert Bosch Gmbh. 1999. Gasoline Engine Management. Jerman: Stuttgart. Swisscontact. 2001. Pengetahuan Dasar Perawatan Kendaraan Niaga (Bus). Jakarta: Swisscontact Clean Air Project. Wardhana, Wisnu Arya. 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Warju. 2009. Pengujian Performa Mesin Kendaraan Bermotor. Surabaya: Unesa University Press. Warju. 2012. Rancang Bangun Knalpot Inovatif Ramah Lingkungan Berteknologi Metallic Catalytic Converter Untuk Mendukung Program Langit Biru. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tidak diterbitkan. Surabaya: LPPM Universitas Negeri Surabaya. Warju. 2012. Teknologi Reduksi Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Surabaya: Unesa University Press. 113