BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DESKRIPSI PROSES

dokumen-dokumen yang mirip
Laporan Tugas Akhir PRARANCANGAN PABRIK NATRIUM NITRAT DARI NATRIUM KLORIDA DAN ASAM NITRAT KAPASITAS TON/TAHUN

PRARANCANGAN PABRIK NATRIUM NITRAT DARI NATRIUM KLORIDA DAN ASAM NITRAT KAPASITAS TON/TAHUN

PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1 Prarancangan Pabrik Sodium Nitrat dari Sodium Klorida dan Asam Nitrat Kapasitas ton/tahun Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

NAMA : CRISTOPEL L TOBING NIM : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. Universitas Sumatera Utara

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN I-1

Prarancangan Pabrik Asam Nitrat Dari Natrium Nitrat dan Asam Sulfat Kapasitas Ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

PERCOBAAN VII PEMBUATAN KALIUM NITRAT

BAB III PERANCANGAN PROSES

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.2 Kapasitas Pabrik Untuk merancang kapasitas produksi pabrik sodium silikat yang direncanakan harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Mononitrotoluen dari Toluen dan Asam Campuran Dengan Proses Kontinyu Kapasitas 55.

Hubungan koefisien dalam persamaan reaksi dengan hitungan

AMONIUM NITRAT (NH4NO3)

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

Prarancangan Pabrik Natrium Difosfat Heptahidrat Dari Natrium Klorida dan Asam Fosfat Kapasitas Ton / Tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DESKRIPSI PROSES

II. PEMILIHAN DAN URAIAN PROSES

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Asam Nitrat Dari Natrium Nitrat dan Asam Sulfat Kapasitas Ton/tahun

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Prarancangan Pabrik Alumunium Sulfat dari Asam Sulfat dan Kaolin Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN D

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Prarancangan Pabrik Trisodium Fosfat dari Asam Fosfat, Sodium Karbonat, dan Sodium Hidroksida dengan Kapasitas Ton/Tahun BAB 1 PENDAHULUAN

LAPORAN LENGKAP PRAKTIKUM ANORGANIK PERCOBAAN 1 TOPIK : SINTESIS DAN KARAKTERISTIK NATRIUM TIOSULFAT

Prarancangan Pabrik Sodium Silikat Dari Natrium Hidroksida Dan Pasir Silika Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pendirian Pabrik

BAB I PENDAHULUAN. Amar Ma ruf D

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

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

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

BAB II DISKRIPSI PROSES

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

BAB I PENDAHULUAN. Kiswari Diah Puspita D

Prarancangan Pabrik Nitrogliserin dengan Proses Biazzi Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

LOGO. Stoikiometri. Tim Dosen Pengampu MK. Kimia Dasar

BAB II DESKRIPSI PROSES. sodium klorat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: Larutan NaCl jenuh dielektrolisa menjadi NaClO 3 sesuai reaksi:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PABRIK AMMONIUM NITRAT DARI AMMONIA DAN ASAM NITRAT DENGAN PROSES FAUSER

REAKSI SAPONIFIKASI PADA LEMAK

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB VI REAKSI KIMIA. Reaksi Kimia. Buku Pelajaran IPA SMP Kelas IX 67

Prarancangan Pabrik Disodium Phosphate Heptahydrate Dari Sodium Carbonate dan Phosphoric Acid Kapasitas Ton/ Tahun BAB I PENDAHULUAN

Asam Basa dan Garam. Asam Basa dan Garam

BAB I PENDAHULUAN. Perancangan Pabrik Mononitrotoluena dari Toluena dan Asam Campuran dengan Proses Kontinyu Kapasitas 25.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik

Prarancangan Pabrik Asam Borat dari Boraks dan Asam Sulfat dengan Proses Asidifikasi Kapasitas Ton / Tahun BAB I PENDAHULUAN

30 Soal Pilihan Berganda Olimpiade Kimia Tingkat Kabupaten/Kota 2011 Alternatif jawaban berwarna merah adalah kunci jawabannya.

Prarancangan Pabrik Amonium Klorida dengan Proses Amonium Sulfat - Natrium Klorida Kapasitas Ton/ Tahun BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Disodium Phosphate Heptahydrate Dari Sodium Carbonate dan Phosphoric Acid Kapasitas Ton per Tahun BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN 1. Tujuan Percobaan 1.1 Menguji daya hantar listrik berbagai macam larutan. 1.2 Mengetahui dan mengidentifikasi larutan elektrolit kuat,

Prarancangan Pabrik Sodium Tetra Silikat (Waterglass) dari Sodium Karbonat dan Pasir Silika Kapasitas Ton per Tahun BAB I PENDAHULUAN

Sulfur dan Asam Sulfat

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdirinya Pabrik

STOKIOMETRI BAB. B. Konsep Mol 1. Hubungan Mol dengan Jumlah Partikel. Contoh: Jika Ar Ca = 40, Ar O = 16, Ar H = 1, tentukan Mr Ca(OH) 2!

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA BAHAN AJAR KIMIA DASAR BAB IV STOIKIOMETRI

1. Ciri-Ciri Reaksi Kimia

SIFAT KOLIGATIF LARUTAN

SKL 2 RINGKASAN MATERI. 1. Konsep mol dan Bagan Stoikiometri ( kelas X )

Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

Emas yang terbentuk sebanyak 20 gram, jika ArAu = 198, maka tentukan Ar M!

KUMPULAN SOAL-SOAL KIMIA LAJU REAKSI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENENTUAN KADAR KARBONAT DAN HIDROGEN KARBONAT MELALUI TITRASI ASAM BASA

BAB 5 KONSEP LARUTAN 1. KOMPOSISI LARUTAN 2. SIFAT-SIFAT ZAT TERLARUT 3. KESETIMBANGAN LARUTAN 4. SIFAT KOLIGATIF LARUTAN

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Gliserol dari Epiklorohidrin dan NaOH Kapasitas Ton/Tahun Pendahuluan

ASAM, BASA, DAN GARAM

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Asam Borat Dengan Proses Asidifikasi Kapasitas Ton per Tahun

PABRIK PUPUK KALIUM SULFAT DENGAN PROSES DEKOMPOSISI KALSIUM SULFAT DAN KALIUM KLORIDA DENGAN MENGGUNAKAN KRISTALIZER SINGLE STAGE Disusun oleh :

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DESKRIPSI PROSES

BAB 1 SIFAT KOLIGATIF LARUTAN. STANDART KOMPETENSI Mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran serta terapannya.

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ANORGANIK I

PRARANCANGAN PABRIK AMMONIUM NITRATE DARI AMMONIA DAN ASAM NITRAT KAPASITAS TON/TAHUN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II. DESKRIPSI PROSES

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PRARANCANGAN PABRIK ASAM BORAT DARI BORAKS DAN ASAM SULFAT DENGAN PROSES ASIDIFIKASI KAPASITAS TON PER TAHUN

ANION TIOSULFAT (S 2 O 3

II. DESKRIPSI PROSES

1.2. Kapasitas Perancangan Penentuan kapasitas produksi pabrik hexamine, didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

MATERI DAN PERUBAHANNYA. Kimia Kesehatan Kelas X semester 1

Diagram Fasa Zat Murni. Pertemuan ke-1

KUMPULAN SOAL-SOAL KIMIA LAJU REAKSI

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ANALISIS BAHAN MAKANAN ANALISIS KADAR ABU ABU TOTAL DAN ABU TIDAK LARUT ASAM

STOIKIOMETRI. STOIKIOMETRI adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif dari komposisi zat-zat kimia dan reaksi-reaksinya.

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

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. Prarancangan Pabrik Magnesium Oksid dari Bittern dan Batu Kapur dengan Kapasitas 40.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Transkripsi:

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DESKRIPSI PROSES. Bahan Baku.. Natrium Klorida (NaCl) Natrium klorida, juga dikenal sebagai garam dan garam dapur, merupakan senyawa ionik dengan rumus NaCl. Natrium klorida pada umumnya merupakan padatan bening dan tak berbau, serta dapat larut dalam gliserol, etilen glikol, dan asam formiat, namun tidak larut dalam HCl. Natrium klorida adalah garam paling berpengaruh terhadap salinitas laut dan cairan ekstraselular pada banyak organisme multiselular. Sebagai bahan utama dalam garam dapur, dan biasanya digunakan sebagai bumbu dan pengawet makanan. Natrium klorida terkadang digunakan sebagai bahan pengering yang murah dan aman karena memiliki sifat higroskopis, membuat penggaraman menjadi salah satu metoda yang efektif untuk pengawetan makanan (Anonim a, 00). Pembuatan natrium klorida pada umumnya dilakukan dengan evaporasi air laut ataupun air payau dari berbagai macam sumber air tersebut, seperti sumur dan danau air asin, dan dengan menambang dari batu-batuan garam yang biasa disebut dengan halite. Selain digunakan dalam memasak, natrium klorida juga digunakan dalam banyak aplikasi, seperti pada pembuatan pulp dan kertas, untuk mengatur kadar warna pada tekstil dan kain, dan untuk menghasilkan sabun, deterjen dan produk lainnya. Natrium klorida merupakan sumber utama dari industri klorin dan natrium hidroksida, dan digunakan pada hampir setiap industri. Natrium klorida juga biasa digunakan sebagai penyerap debu yang aman dan murah dikarenakan sifatnya yang higroskopis, juga pada pembuatan garam sebagai salah satu metode pengawetan yang efektif dikarenakan sifatnya yang menarik air keluar dari bakteri melalui tekanan osmotik sehingga mencegah baktei tersebut bereproduksi dan membuat makanan basi Adapun beberapa sifat fisis Natrium Klorida antara lain (Anonim a,00) :. Rumus molekul : NaCl. Berat molekul : 58,45 g/mol. Titik didih :4 0 C pada atm 4. Titik beku : 800,4 0 C pada atm 5. Bentuk : kristal kubik padat 6. Warna : putih 7. Densitas :,6 g/ml

.. Asam Nitrat (HNO ) Asam Nitrat (HNO ), yang juga dikenal sebagai aqua fortis, hidrogen nitrat, ataupun nitril hidroksida. Dikarenakan sifat asam dan pengoksidasinya yang sangat kuat, asam nitrat umumnya digunakan pada proses pembuatan banyak bahan-bahan kimia, seperti obat-obatan, bahan pewarna, serat sintetik, insektisida dan fungisida, namun umumnya juga banyak digunakan pada pembuatan ammonium nitrat pada industri pupuk. Setelah Era Perang Dunia Kedua, kebutuhan akan asam nitrat bergeser ke arah produksi bahan-bahan peledak, seperti nitrotoleune dan nitrogliserin. Gambar. Struktur Molekul Asam Nitrat (Anonim b, 00) Seperti halnya asam pada kebanyakan, asam nitrat bereaksi dengan basa, oksida basa, dan karbonat untuk membentuk garam. Namun, dikarenakan sifatnya sebagai pengoksidasi, asam nitrat tidak selalu bereaksi seperti asam pada umumnya. Asam nitrat sangat larut dalam air. Adapun sifatsifat fisis asam nitrat antara lain: (Anonim b, 00). Rumus molekul : HNO. Berat molekul : 6,0 g/mol. Titik didih : 86 0 C pada atm 4. Titik beku : - 4 0 C pada atm 5. Bentuk : cair 6. Warna : putih 7. Densitas :,50 g/ml. Produk.. Natrium Nitrat (NaNO ) Natrium nitrat adalah senyawa kimia dengan rumus NaNO. Garam ini, juga dikenal sebagai mesiu Chili atau Peru (dikarenakan jumlahnya yang banyak di masing -masing Negara dan untuk membedakannya dari mesiu biasa, nitrat kalium), adalah padatan putih yang sangat larut dalam air dan beberapa senyawa lainnya seperti larutan lainnya seperti etanol, methanol dan senyawa ammoniak. Selain itu, natrium nitrat juga bersifat higroskopis dan tidak mudah terbakar (Kirk - Othmer, 995). Natrium nitrat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan pupuk, kembang api, sebagai bahan dalam bom asap, sebagai pengawet makanan, dan sebagai propelan roket padat, serta dalam gelas dan tembikar. Senyawa ini telah dipergunakan secara luas untuk hal-hal tersebut (Anonim c, 00).

Gambar. Struktur Molekul Natrium Nitrat (Anonim c, 00) Adapun sifat-sifat fisis dari Natrium Nitrat antara lain (Anonim c, 00) :. Rumus molekul : NaNO. Berat molekul : 85,0 g/mol. Bentuk : kristal trigonal padat ( padat) 4. Titik didih : 80 0 C pada atm 5. Titik beku : 08 0 C pada atm 6. Warna : putih 7. Densitas :,57 g/ml 8. Panas laten : 555 kal/mol pada 0 0 C.. Klorin (Cl ) Klorin merupakan unsur halogen (golongan VIIA) dengan nomor atom 7. Sama halnya dengan ion klorida, klorin banyak terdapat di alam dan juga merupakan zat banyak diperlukan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Pada kondisi ruang, klorin berwujud gas dengan bentuk Cl. Klorin merupakan salah satu oksidan kuat dan banyak digunakan sebagai pemutih dan desinfektan, yang mana merupakan bahan terpenting pada industry kimia. Sebagai desinfektan yng umum digunakan, klorin umumnya dipergunakan pada kolam renang untuk menjaganya tetap bersih dan hygiene. Pada bagian terluar atmosfer, molekul yang mengandung klorin seperti klorofuorokarbon telah menyebabkan kehancuran pada lapisan ozon. Pada suhu dan tekanan standar, atom klor akan berikatan sehingga membentuk molekul gas Cl. Gas ini berwarna kuning kehijauan, dan memiliki bau yang sangat menyengat, sama seperti bau pemutih. Ikatan antara atom ini pada umumnya lemah, sehingga membuat molekul klorin sangat reaktif. Sama halnya dengan fluorin, bromine, iodine dan astatine, klorin juga merupakan salah satu unsur golongan VIIA (halogen), yaitu golongan unsur yang paling reaktif. Klori n berikatan dengan hampir semua unsur. Hasil interaksi klorin dengan oksigen, nitrogen, xenon dan kripton telah banyak diketahui, tetapi tidak terbentuk dari proses reaksi secara langsung antara unsur-unsur tersebut. Klorin, meskipun reaktif, tetapi tidak sereaktif fluorin (Anonim d, 00).

Adapun sifat-sifat fisis dari gas klorin antara lain (Anonim d, 00) :. Rumus molekul : Cl. Berat molekul : 70,9 g/mol. Bentuk : gas 4. Titik beku : -0,6 0 C pada atm 5. Titik didih : -4,6 0 C pada atm 6. Warna : kuning kehijauan 7. Densitas :,56 g/ml pada 0 o C ; atm.. Nitrogen Oksiklorida (NOCl) Nitrogen Oksiklorida, atau pun juga dikenal dengan nama Nitrosil Klorida merupakan senyawa dengan rumus molekul NOCl. NOCl merupakan senyawa berwujud gas pada suhu kamar, berwarna kuning. NOCl juga merupakan salah satu senyawa yang bereaksi dengan air, dan dapat terbilang dalam uap asam sulfat. NOCl merupakan komponen terpenting dalam pembuatan aqua regia. Dalam sintesis organik, NOCl digunakan sebagai zat pengoksidasi. NOCl juga kadang digunakan sebagai sebagai katalis. Dalam penggunaannya, NOCl sering digunakan pada pembuatan produk farmasi sebagai agen pengklorinasi (Patnaik, 00). Adapun sifat-sifat fisis dari Nitrogen Oksiklorida antara lain (Anonim e, 00). Rumus molekul : NOCl. Berat molekul : 65,47 g/mol. Bentuk : gas 4. Titik beku : -64,5 0 C pada atm 5. Titik didih : -5,5 0 C pada atm 6. Warna : merah kekuningan 7. Densitas :,7 g/ml pada - o C ; atm. Jenis Proses Sintesis Natrium Nitrat.. Proses Shank Bahan baku berasal dari garam hasil penambangan (garam Chile) yang mengandung NaNO. Proses shank dimulai dengan memasukkan potongan garam chile yang berukuran 0 in, ke dalam stage tunggal menjadi potongan garam yang berukuran,5 sampai in. Alat penghancur yang berisi potongan garam dimasukkan ke dalam tabung dari baja yang lebar, masing-masing memuat 75 ton dan alat tersebut dilengkapi dengan koil sebagai pemanas uap air. Sepuluh tabung yang bentuknya sama dipakai

untuk proses leaching. Prosesnya meliputi loading, leaching, washing dan unloading. Hasil pemurnian akan melalui mother liquor dari unit kristalisasi dan diperoleh 450 gram natrium nitrat perliter. Hasil yang terakhir dimana telah melewati lubang-lubang lain diperoleh 700 gram per liter. Pada prinsipnya proses utamanya adalah proses pemurnian dari garam hasil penambangan dimana zat-zat selain NaNO dikurangi kadarnya sehingga diperoleh NaNO dengan kadar ± 60% (Othmer, 968)... Proses Guggenheim Prosesnya ini telah dikenal dimana proses Shank agak tidak efisien dalam ekstraksi dan pemakaian bahan bakar. Pada awal tahun 90 Guggenheim brothers mengembangkan proses leaching dengan temperatur rendah, berdasarkan dua prinsip penting yaitu:. Jika proses leaching dilakukan pada temperatur rendah 40 0 C hanya natrium nitrat yang terekstraksi, impuritas lainnya sebagai natrium sulfat dan natrium klorida tidak terekstraksi.. Jika proses leaching pada awal berisi garam proteksi maka yang dihasilkan adalah CaSO, 4 MgSO dan K SO, garam NaNO yang terlalu sedikit. Na SO di dalam proses akan pecah dan 4 4 4 natrium nitrat yang dihasilkan atau terekstraksi akan lebih banyak. Pada prinsipnya proses Guggenheim sama dengan proses Shank, hanya alatnya lebih disempurnakan, yaitu melalui proses crushing, leaching, filtering, cristalising dan graining sehingga kadar NaNO lebih besar yaitu ± 85% (Othmer, 968)... Proses Sintesis Natrium nitrat sintesis diperoleh dengan netralisasi asam nitrat dengan kaustik soda. Macammacam proses sintesis antara lain:. Mereaksikan Na CO dengan HNO Na CO + HNO NaNO + H O + CO. Mereaksikan NaCl dengan HNO NaCl ( s ) + 4 HNO ( l ) NaNO ( s ) + NOCl ( g ) + Cl ( g ) + H O ( l ). Mereaksikan caustic soda (NaOH) dengan konsentrasi 40% dan asam nitrat (HNO ) dengan konsentrasi 5%. NaOH + HNO NaNO + H O Pada proses sintesis, kadar NaNO yang dihasilkan lebih tinggi dari proses Shank dan Guggenheim, yaitu ± 90 99 %. Dari macam proses sintesis diatas maka dipilih proses sintesis

dengan mereaksikan NaCl dengan HNO karena bahan bakunya mudah didapat dan harga bahan baku relatif murah (Othmer, 968). Tabel. Perbandingan Ketiga Jenis Proses Sintesis Natrium Nitrat Jenis Proses Keunggulan Kelemahan Proses Shank Proses Guggenheim Proses Sintesis Hanya memerlukan proses treatment pada natrium nitrat hasil penambangan Kurang lebih sama dengan proses Shank, hanya saja pada proses ini proses ekstraksi dan pemakaian bahan bakar lebih efisien a. Kadar yang dihasilkan dapat mencapai 90-99% b. Bahan baku proses relatif lebih murah dan mudah didapat.4 Deskripsi Proses Pembuatan Natrium Nitrat a. Kadar yang diperoleh hanya berkisar 60% b. Hanya bisa dilakukan di lokasi dimana natrium nitrat tersedia melimpah Kurang lebih sama dengan Proses Shank, hanya saja kadarnya lebih besar, yaitu berkisar 80-85% Modal pembuatan pabrik dengan menggunakan proses ini biasanya relatif jauh lebih besar daripada kedua proses lainnya. Pada Pra Rancangan Pabrik ini, produksi Natrium Nitrat (NaNO ) dibuat dengan menggunakan proses sintesis dan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:. Tahap Reaksi (Reaction Step). Tahap Pemisahan (Separation Step). Tahap Pemurnian (Purification Step).4. Tahap Reaksi Umpan berupa HNO 60% dialirkan dari tangki penyimpanan (F-0) menggunakan pompa (L-), kemudian masuk ke dalam Heater (E-) untuk menaikkan temperaturnya dari 0 0 C menjadi 60 0 C, sedangkan pure NaCl dipindahkan dari silo (F-0) menggunakan bucket elevator (J-). Umpan tersebut dimasukkan ke dalam tangki berpengaduk (R -0) dengan perbandingan molar NaCl : HNO = :, pada kondisi operasi suhu 60 0 C dan tekanan atm. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi netralisasi eksotermik dengan reaksi : NaCl (s) + 4 HNO (l) NaNO (s) + NOCl (g) + Cl (g) + H O (l) (Austin, 997).4. Tahap Pemisahan Keluaran dari reaktor (R -0) adalah campuran nitrosil klorida dan klorin dalam fase gas yang merupakan produk atas, natrium klorida, dan asam nitrat yang tidak habis bereaksi serta dalam fase cair yang merupakan produk bawah. Campuran nitrosil klorida dan klorin dalam fase gas masuk ke kompressor (G-) yang bertujuan untuk menaikkan tekanannya dari atm menjadi 0

atm dengan suhu 65 0 C, tujuannya adalah untuk merubah fase gas menjadi fase uap cair. Kemudian campuran tersebut masuk ke dalam flash drum (V-0) dengan tekanan 0 atm dan temperatur operasi 65 0 C untuk untuk memisahkan senyawa klorin dengan nitrosil klorida. Pada kondisi operasi tersebut, gas klorin akan tetap berupa gas, sedangkan nitrosil klorida akan berubah menjadi cairan. Produk atas yang berupa gas klorin selanjutnya akan dikondensasi dengan menggunakan kondensor (E-) hingga suhu kamar sehingga akan diperoleh produk klorin dalam fasa cair. Selanjutnya, produk bawah flash drum yang berupa nitrosil klorida cair akan didinginkan dengan cooler (E-4) hingga diperoleh produk dengan suhu kamar..4. Tahap Pemurnian Keluaran dari reaktor (R -0) berupa natrium nitrat, air, dan asam nitrat yang tidak habis bereaksi akan dialirkan ke Evaporator-I (V-40) untuk diuapkan asam nitratnya. Uap asam nitrat kemudian dikondensasi oleh unit kondensor (E-), hingga nantinya akan dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan asam nitrat (F-440), dimana diperoleh asam nitrat dengan kadar 5%. Selanjutnya, campuran yang telah terpisah dari asam nitrat dialirkan ke dalam Crystallizer (K-0) dengan menggunakan pompa ( L-) dengan tujuan untuk didinginkan untuk membantu proses kristalisasi padatan-padatan natrium nitrat dari campuran. Campuran tadi lalu di dialirkan ke centrifuge (H-0) dengan menggunakan pompa ( L-) untuk memisahkan natrium nitrat yang berupa padatan dengan natrium klorida dan air yang belum terpisah. Produk atas berupa natrium klorida dan air dimasukkan ke dalam Evaporator-II (V-40) dengan menggunakan pompa (L-4) untuk memperoleh natrium klorida dengan kadar yang lebih tinggi. Natrium klorida yang diperoleh nantinya akan dikembalikan ke reaktor (R-0). Sedangkan natrium nitrat sebagai produk bawah dibawa ke dalam dryer ( B-50) dengan menggunakan screw conveyor (J-4) untuk dikurangi kadar airnya hingga diperoleh natrium nitrat dengan kadar 95%. Kemudian natrium nitrat tersebut dimasukkan ke dalam Silo ( F-440) dengan menggunakan bucket elevator (J-5) dan siap untuk dikemas.

STEAM AIR PENDINGIN Keterangan Gambar ASAM NITRAT NATRIUM KLORIDA F-0 FC L- E- 5 TC PC G- 5 4 6 TC E- L- V-0 7 E-4 TC 9 8 E- 0 FC 0 F-40 F-40 FC 7 L-4 H-0 V-40 KLORIN NITROSIL KLORIDA F-40 F-440 ASAM NITRAT H O F-0 = Tangki Penyimpanan Asam Nitrat L- = Pompa E- = Heater F-0 = Silotank Natrium Klorida J- = Bucket Elevator-I R-0 = Reaktor L- = Pompa G- = Kompressor V-0 = Flash Drum E- = Kondensor-I L- = Pompa L- = Pompa E-4 = Cooler V-0 = Evaporator-I E- = Kondensor-II K-0 = Crystallizer L- = Pompa H-0 = Centrifuse J- = Screw Conveyor V-40 = Evaporator-II L-4 = Pompa B-50 = Dryer J-5 = Bucket elevator-ii F-40 = Tangki Bertekanan Klorin F-40 = Tangki Bertekanan Nitrosil Klorida F-40 = Tangki Asam Nitrat F-440 = Silotank Natrium Nitrat F-0 J- 8 9 J-5 R-0 LC L- V-0 6 K-0 L- J- B-50 NATRIUM NITRAT TC 4 STEAM BEKAS L- AIR PENDINGIN BEKAS KOMPONEN Asam Nitrat (HNO ) Natrium Klorida (NaCl) 7,684 4,96 4,96 4 4,89 5,9 5 6 5,9 7 5,9 8 7,680 Laju Alir Massa (Kg/ jam) 9 0 7,47 7,47 7,680 4 5 6 7 8 9 4,89 0 4,89 DEPARTEMEN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN DIAGRAM AR PABRIK PEMBUATAN NATRIUM NITRAT DARI ASAM NITRAT DAN NATRIUM NITRAT Natrium Nitrat (NaNO) 9,89 9,899 9,899 9,899 9,899 Nitrosil Klorida (NOCl) 6,585 6,5856 6,5856 6,5856 Klorin (Cl) 66,70 66,709 66,709 66,709 Air (HO),747 6,08 6,08 4,5 0,065 0,065 64,45 45,8 7,47 59,97 4,944 8,88 Total 74,7 40,7 40,7 484, 8,8 475,0806 475,0806,84 6,58 6,58 59,97 5,55 8,88 8,885 66,709 66,709 6,5856 6,5856 Tekanan, P (atm) 0 0 0 0 0 Temperatur, T ( 0 C) 0 0 60 60 60 86 40 40 40 00 00 00 00 65 65 0 65 0 4,94 9,07 86 4,94 9,07 0 PRA-RANCANGAN PABRIK PEMBUATAN NATRIUM NITRAT DENGAN KAPASITAS.000 TON/TAHUN Tanpa Skala Tanggal Tanda Skala : Tangan Digambar Nama : Azlansyah NIM : 0504050 Diperiksa / Nama : Prof. Dr.Ir. M Turmuzi, MS NIP : 964067 9940 00 Disetujui Nama : M Hendra S. Ginting, ST, MT NIP : 9700099 9990 00