JURNAL FEMA, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

dokumen-dokumen yang mirip
Jurnal FEMA, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

III. METODOLOGI PENELITIAN

JURNAL FEMA, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

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

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

pemanfaatan fly ash dalam banyak terapan, seperti sebagai adsorben udara pembakaran.

JURNAL FEMA, Volume 2, Nomor 2, April 2014

I. PENDAHULUAN. tanpa disadari pengembangan mesin tersebut berdampak buruk terhadap

I. PENDAHULUAN. suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi panas menjadi energi. Namun, tanpa disadari penggunaan mesin yang semakin meningkat

Pengaruh Variasi Normalitas NaOH pada Aktivasi Basa-Fisik Zeolit Pelet Perekat terhadap Prestasi Sepeda Motor Bensin 4-Langkah

METODOLOGI PENELITIAN

III. METODE PENELITIAN

JURNAL FEMA, Volume 2, Nomor 2, April 2014

1. Spesifikasi sepeda motor bensin 4-langkah 110 cc. Dalam penelitian ini, mesin uji yang digunakan adalah sepeda motor

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini, mesin uji yang digunakan adalah motor bensin 4-langkah

JURNAL FEMA, Volume 1, Nomor 2, April 2013

I. PENDAHULUAN. Kebutuhan akan bahan bakar minyak disebabkan oleh terjadinya peningkatan

METODOLOGI PENELITIAN. 1. Spesifikasi motor bensin 4-langkah 135 cc. mesin uji yang digunakan adalah sebagai berikut. : 4 langkah, SOHC, 4 klep

I. PENDAHULUAN. Saat ini Indonesia memproduksi minyak sekitar barel per hari.

BAB I PENDAHULUAN. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor merupakan konsumsi terbesar pemakaian

I. PENDAHULUAN. mengimpor minyak dari Timur Tengah (Antara News, 2011). Hal ini. mengakibatkan krisis energi yang sangat hebat.

I. PENDAHULUAN. ditegaskan oleh BP Plc. Saat ini cadangan minyak berada di level 1,258 triliun barrel

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

III. METODOLOGI PENELITIAN. Dalam memlakukan penelitian ini, mesin yang digunakan adalah sepeda

III. METODOLOGI PENELITIAN. Dalam penelitian ini, mesin yang digunakan untuk pengujian adalah

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

I. PENDAHULUAN. Perkembangan ilmu dan teknologi di dunia terus berjalan seiring dengan

Pengaruh Variasi Jenis Aktivator Asam dan Nilai Normalitas Pada Aktivasi Zeolit Pelet Perekat Terhadap Prestasi Mesin Motor Diesel 4-Langkah

III. METODE PENELITIAN

Jurnal FEMA, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014

I. PENDAHULUAN. produksi minyak per tahunnya 358,890 juta barel. (

I. PENDAHULUAN. tahun 2010 hanya naik pada kisaran bph. Artinya terdapat angka

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

III. METODE PENELITIAN

JURNAL FEMA, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

METODOLOGI PENELITIAN

METODOLOGI PENELITIAN. 1. Spesifikasi sepeda motor bensin 4-langkah 100 cc. uji yang digunakan adalah sebagai berikut :

JURNAL FEMA, Volume 1, Nomor 3, Juli Pengaruh Penggunaan Tabung Induksi Terhadap Konsumsi Bahan Bakar Sepeda Motor Bensin 4 Langkah

JURNAL FEMA, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013 PENGARUH PENAMBAHAN ZAT ADITIF ALAMI PADA BENSIN TERHADAP PRESTASI SEPEDA MOTOR 4-LANGKAH

III. METODOLOGI PENELITIAN. a. Motor diesel 4 langkah satu silinder. digunakan adalah sebagai berikut: : Motor Diesel, 1 silinder

I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Penggunaan minyak bumi terus-menerus sebagai bahan bakar dalam dunia

KEMAMPUAN BENTONIT PELET TEKAN TERAKTIVASI FISIK SEBAGAI PENGGANTI ZEOLIT DALAM MENGHEMAT KONSUMSI BAHAN BAKAR MOTOR DIESEL 4-LANGKAH

III. METODOLOGI PENELITIAN. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengujian ini meliputi : mesin

III. METODE PENELITIAN. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Spesifikasi motor bensin 4-langkah 125 cc

MODIFIKASI MESIN MOTOR BENSIN 4 TAK TIPE 5K 1486 cc MENJADI BAHAN BAKAR LPG. Oleh : Hari Budianto

BAB 1 PENDAHULUAN. Universitas Indonesia

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENGUJIAN Hasil Pengujian Pada Honda Supra X 125 Injeksi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

III. METODE PENELITIAN. : Motor Bensin 4 langkah, 1 silinder Volume Langkah Torak : 199,6 cm3

I. PENDAHULUAN. aktifitas yang diluar kemampuan manusia. Umumnya mesin merupakan suatu alat

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

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

I. PENDAHULUAN. Indonesia merupakan negara dengan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM)

SKRIPSI PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR PERTALITE TERHADAP AKSELERASI DAN EMISI GAS BUANG PADA SEPEDA MOTOR BERTRANSMISI OTOMATIS

III. METODOLOGI PENELITIAN. : Motor Diesel, 1 silinder

BAB 1 PENDAHULUAN. Analisis Penggunaan Venturi..., Muhammad Iqbal Ilhamdani, FT UI, Universitas Indonesia

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

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

I. PENDAHULUAN. dengan laju penemuan cadangan minyak bumi baru. Menurut jenis energinya,

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

III. METODE PENELITIAN. Tanah yang akan diuji adalah jenis tanah lempung/tanah liat dari YosoMulyo,

PENGARUH PERSENTASE PEREKAT TERHADAP KARAKTERISTIK PELLET KAYU DARI KAYU SISA GERGAJIAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .

PENGARUH PEMANASAN BAHAN BAKAR DENGAN RADIATOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KINERJA MESIN BENSIN

Spesifikasi Bahan dan alat :

l. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

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

I. PENDAHULUAN. Perkembangan teknologi otomotif saat ini semakin pesat, hal ini didasari atas

LAPORAN PENELITIAN BRIKET ARANG KULIT KACANG TANAH DENGAN PROSES KARBONISASI. Oleh : REZY PUTRI RAGILIA ( )

PENGARUH JUMLAH SEL PADA HYDROGEN GENERATOR TERHADAP PENGHEMATAN BAHAN BAKAR

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL UJI DAN PERHITUNGAN MENGETAHUI KINERJA MESIN MOTOR PADA KENDARAAN GOKART

METODE PENELITIAN. 1. Sampel tanah yang digunakan merupakan tanah lempung lunak yang. diambil dari Desa Yosomulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

BAB I PENDAHULUAN. beracun dan berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. kendaraan bermotor dan konsumsi BBM (Bahan Bakar Minyak).

I. PENDAHULUAN. untuk pembuatan kampas rem. Dalam perkembangan teknologi, komposit

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

Penambahan Pemanas Campuran Udara dan Bahan Bakar

I. PENDAHULUAN. Pertumbuhan sepeda motor di Indonesia mencapai 1 juta unit per tahun, jumlah

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB III METODE PENELITIAN


BAB I PENDAHULUAN. Pemakaian bahan bakar minyak sebagai salah satu sumber energi. mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan pertumbuhan

METODE PENELITIAN. Sampel tanah yang digunakan berupa tanah lempung anorganik yang. merupakan bahan utama paving block sebagai bahan pengganti pasir.

LEMBAR PERSETUJUAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Agustus 2012 sampai bulan

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

: exhaust gas emissions of CO and HC, electric turbo, modified of air filter

KARAKTERISTIK GAS BUANG YANG DIHASILKAN DARI RASIO PENCAMPURAN ANTARA GASOLINE DAN BIOETANOL

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1. Posisi Energi Fosil Utama di Indonesia ( Dept ESDM, 2005 )

ANALISIS PENCAMPURAN BAHAN BAKAR PREMIUM - PERTAMAX TERHADAP KINERJA MESIN KONVENSIONAL

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Semen yang digunakan pada penelitian ini ialah semen portland komposit

STUDI KARAKTERISTIK TEKANAN INJEKSI DAN WAKTU INJEKSI PADA TWO STROKE GASOLINE DIRECT INJECTION ENGINE

BAB III METODE PENELITIAN. 3.1 Kerangka Penelitian Kerangka penelitian secara umum dijelaskan dalam diagram pada Gambar 3.

PENGARUH PENGGUNAAN BOTTOM ASH KELAPA SAWIT DENGAN AKTIVASI FISIK TERHADAP PRESTASI MESIN DAN EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR BENSIN 4-LANGKAH.

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fly ash terhadap kuat

ADSORBEN FLY ASH BATU BARA DENGAN VARIASI MASSA DAN MOLARITAS TERHADAP PRESTASI SEPEDA MOTOR BENSIN 4-LANGKAH. (Skripsi) Oleh.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

BAB I PENDAHULUAN.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Transkripsi:

PENGARUH VARIASI JENIS AIR DAN KONDISI AKTIVASI DARI ADSORBEN FLY ASH BATU BARA TERHADAP PRESTASI MESIN DAN KANDUNGAN EMISI GAS BUANG SEPEDA MOTOR KARBURATOR 4-LANGKAH Denfi Efendri 1) dan Herry Wardono 2) 1) Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Lampung 2) Dosen Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Lampung Jln. Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung H FT Lt. 2 Bandar Lampung Telp. (0721) 3555519, Fax. (0721) 704947 Email : denfiefendroid@gmail.com Abstract The activated fly ash of coal as adsorbent pellets can be used to save fuel consumption. This research is done with some testing that is the runs test (road test and acceleration), stationary and emission testing. Fly Ash pellets packed in a frame and put on the air filter absolute revo 110 cc motorcycle. So before the air filter into the vehicle, it wil be contact with the pellets Fly Ash first. In this study, the most efficient types of water used is H 12 Z 20 and the best conditions was on the temperature 150 o C and activation time of 1 hour with fuel savings in road test reached 12.69%, and fuel economy at a stationary test up to 22.65% and the reduction of travel time ( 0-80 km/h ) of 6.86%. Fly Ash pellets are able to reduce the levels of CO by 76,92 %, 19,57 % for HC levels and raise their levels of CO 2 by 4,36 %. Keywords : Fly ash adsorbent pellets, engine performance, exhaust gas emissions PENDAHULUAN Bahan bakar fosil masih menjadi bahan bakar utama di dunia, disisi lain cadangan minyak semakin berkurang sejak tahun 1998 yang dimulai di Rusia, Norwegia, dan China. Hal ini ditegaskan oleh BP Plc. Saat ini cadangan minyak berada di level 1,258 triliun barrel pada akhir tahun 2008, turun dibandingkan 1,261 triliun barrel pada tahun sebelumnya (agusadharry.wordpress.com) Pemanfaatan dan peningkatan kualitas Fly Ash batu bara dari limbah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mampu membantu mengatasi krisis energi dan polusi udara yang sedang terjadi. Sebagai gambaran, dari pembakaran batu bara PLTU dihasilkan sekitar 5 % polutan padat berupa abu (fly ash dan bottom ash), dimana sekitar 80-90% dari total abu yang dihasilkan adalah fly ash (Wardani, 2008). Artinya ketersedian limbah fly ash sangat banyak. Fly ash dari PLTU kini dapat digunakan dan dapat disetarakan dengan zeolit jika memiliki kandungan alumina-silika yang cukup tinggi dan kandungan karbon yang rendah (majarimagazine.com). Fly ash memiliki kemampuan untuk menyerap kandungan uap air, sehingga Fly Ash dengan modifikasi sifat fisik dapat digunakan sebagai adsorben untuk menangkap kandungan uap air (H 2 O) yang ada dalam udara. Kemampuan fly ash dalam meningkatkan kualitas proses pembakaran telah dibuktikan oleh Rilham pada tahun 2012. Rilham menggunakan fly ash bentuk pelet pada sepeda motor 4-langkah dan diperoleh penghematan konsumsi bahan bakar sebesar 22,34% pada road test dan 19,56% pada penguujian stasioner (Rilham, 2012). Namun, pada penelitian tersebut belum dilakukan analisa pengaruh jenis air yang digunakan dan kondisi aktivasi dari pelet fly ash terhadap nilai optimumnya. Untuk itu, peneliti ingin mengamati pengaruh kedua hal tersebut 45

Jurnal FEMA, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014 sehingga diperoleh hasil optimum dari fly ash sebagai adsorben udara pembakaran untuk meningkatkan prestasi mesin kendaraan bermotor. METODE PENELITIAN Persiapan Pelet Fly Ash Fly ash diayak dengan ukuran 100 mesh untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam Komposisi campuran yang digunakan untuk pembuatan pelet yaitu 64 gram fly ash, 32 ml air, dan 4 gram tapioka. Kemudian campuran awal, yaitu aquades dengan tapioka dimasak hingga campuran tersebut berbentuk seperti lem. Selanjutnya campuran tersebut diaduk dengan fly ash hingga menjadi campuran yang kalis. Kemudian campuran tersebut diratakan dengan menggunakan ampia dan mencetak fly ash pelet dengan ukuran diameter lebar 10 mm dan tebal 3 mm. Hasil cetakan fly ash pelet tersebut dijemur pada pada temperatur lingkungan hingga fly ash kering setelah itu baru dilakukan aktivasi fisik dengan oven. Gambar 1. Proses Pembuatan Pelet Fly Ash Setelah diaktivasi fisik, fly ash pelet tersebut kemudian dirangkai pada kawat strimin dan diletakkan di saringan udara sepeda motor. Selanjutnya melakukan pengujian dengan menggunakan pelet fly ash tersebut pada saringan udara Honda Absolute Revo. Gambar 2. Rangkaian Pelet Fly Ash Prosedur Pengujian Pengujian dilakukan dengan dua kondisi, yaitu dengan pelet Fly Ash dan tanpa pelet Fly Ash. Adapun pengujian prestasi mesin yang dilakukan yaitu : 1. Pengujian berjalan Pengujian berjalan dibagi menjadi dua, yaitu : Road test pengujian dilakukan untuk mengukur konsumsi bahan bakar yang terpakai pada tangki buatan 250 ml pada kecepatan ratarata 50 km/jam dengan jarak 5,7 km. Uji akselerasi (0 80 km/jam) Motor yang telah dinyalakan harus dalam keadaan berhenti (0 km/jam). Ketika gas mulai ditekan, stopwatch mulai diaktifkan. Setelah sampai pada kecepatan yang diinginkan (80 km/jam), stopwatch dinonaktifkan kemudian dicatat waktu tempuhnya. Untuk mencapai kecepatan yang diinginkan (80 km/jm), pengendara melakukan perpindahan gigi yang teratur dan sesuai setiap pengujian. 2. Pengujian stasioner Pengujian stasioner dilakukan untuk mengetahui konsumsi bahan bakar pada putaran mesin 1000 rpm, 3000 rpm, dan 5000 rpm selama 10 menit. Pengujian berjalan dan stasioner dilakukan untuk menentukan variasi terbaik. Adapun variasi pembuatan pelet fly Ash yang digunakan yaitu variasi komposisi, jenis air, dan kondisi aktivasi. Kemudian setiap variabel yang telah ditentukan sebagai variabel terbaik dari hasil pengujian akan menjadi variabel tetap untuk menentukan variabel terbaik pada variasi berikutnya. Menentukan air perendaman zeolit terbaik Air yang digunakan adalah air sumur yang diberikan perlakuan perendaman zeolit dengan variasi massa zeolit dan waktu perendaman zeolit. Menentukan massa perendaman zeolit Variasi massa zeolit yang dipakai untuk perendaman yaitu 10% (Z 10 ), 20% ( Z 20 ) 46

dan 30% (Z 30 ) dari volume total air dan waktu perendaman awal yang digunakan yaitu 12 jam. Menentukan waktu perendaman zeolit Variasi waktu perendaman yang digunakan adalah selama 6 dan 12 jam. Menentukan Jenis Air yang Paling Efisien Air yang dibandingkan adalah air aquades dengan air sumur hasil perlakuan perendaman zeolit terbaik. kali pengulangan dan mengambil nilai rataratanya. Menentukan Air Perendaman Zeolit Terbaik Menentukan massa zeolit terbaik Data hasil pengujian dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Menentukan kondisi aktivasi terbaik Diberikan dua kondisi pada aktivasi, yaitu menentukan temperatur aktivasi dan waktu aktivasi terbaik. Menentukan temperatur aktivasi terbaik Temperatur aktivasi yang divariasikan yaitu 150 0 C, 175 0 C, 200 0 C, dan 225 0 C dengan waktu aktivasi selama 1 jam. Gambar 4. Konsumsi Bahan Bakar Pada Road Test Menentukan waktu aktivasi terbaik Variasi waktu yang digunakan dalam pengujian ini adalah 1 dan 2 jam. Tangki Buatan 250ml Tachometer Gambar 5. Waktu Tempuh Pada Pengujian Gambar 3. Sepeda Motor Uji 3. Uji emisi gas buang Pelet terbaik berdasarkan hasil pengujian digunakan pada pengujian emisi untuk mengetahui kadar gas buang CO, HC, dan CO 2. Uji emisi dilakukan pada kondisi stasioner dengan putaran 1000 rpm dan 3000 rpm. HASIL DAN PEMBAHASAN Seluruh pengujian dilakukan pada kondisi cerah dengan suhu 27 o C - 31 o C dengan tiga Gambar 6. Konsumsi Bahan Bakar Pengujian Berdasarkan data hasil pengujian maka Z 20 merupakan variasi massa perendaman zeolit terbaik dengan penghematan bahan bakar pada road test mencapai 13,21% (hemat 12,33 ml). Kemudian penghematan bahan bakar pada 47

Jurnal FEMA, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014 pengujian stasioner pada putaran 1000 rpm sebesar 15,70% (hemat 2,67 ml), 3000 rpm sebesar 14,56% (hemat 5,34 ml) dan 5000 rpm sebesar 6,15% (hemat 4 ml) serta pengurangan waktu tempuh 0-80 km/jam sebesar 12%(lebih cepat 2,01 detik). Menentukan waktu perendaman zeolit terbaik 17,89% (hemat 3,34 ml), 3000 rpm sebesar 11,84% (hemat 4,66 ml) dan 5000 rpm sebesar 3,09% (hemat 2 ml) serta pengurangan waktu tempuh 0-80 km/jam sebesar 6,92% (lebih cepat 1,16 detik). Menentukan Jenis Air yang Paling Efisien Air yang dibandingkan adalah air aquades dengan air sumur hasil perendaman zeolit terbaik H 12 Z 20. Gambar 7. Konsumsi Bahan Bakar Pada Road Test Gambar 10. Konsumsi Bahan Bakar Pada Road Test Gambar 8. Waktu Tempuh Pada Pengujian Gambar 11. Waktu Tempuh Pada Pengujian Gambar 9. Konsumsi Bahan Bakar Pengujian Variasi waktu perendaman terbaik berdasarkan hasil pengujian adalah H 12 dengan mencapai 11,22% (hemat 11 ml) dan Gambar 12. Konsumsi Bahan Bakar Pengujian Tampak bahwa prestasi mesin terbaik yang dihasilkan secara keseluruhan dari data-data hasil pengujian di atas adalah dengan menggunakan aquades sebagai campuran 48

komposisi pembuatan pelet Fly Ash. Terjadi mencapai 15,10% (hemat 14 ml) dan 32,66% (hemat 5,66 ml), 3000 rpm sebesar 26,33% (hemat 11 ml) dan 5000 rpm sebesar 2,17% (hemat 1,34 ml) serta pengurangan waktu tempuh 0-80 km/jam sebesar 2,72% (lebih cepat 0,45 detik). Namun pada penelitian ini, peneliti menentukan bahwa jenis air yang paling efisien digunakan pada komposisi campuran pembuatan pelet fly Ash adalah air hasil perendaman zeolit H 12 Z 20. Hal ini didasarkan pada efisiensi cost yang harus dikeluarkan jika membuat pelet Fly Ash dalam jumlah yang banyak jika menggunakan aquades sedangkan data hasil pengujian air hasil perendaman zeolit tersebut tidak berbeda terlalu jauh dari data hasil pengujian dengan menggunakan aquades. Pada road test, dengan menggunakan air hasil perendaman zeolit H 12 Z 20 terjadi penghematan konsumsi bahan bakar sebesar 11,15% (hemat 10,34 ml) dan penghematan bahan bakar pada pengujian stasioner pada putaran 1000 rpm sebesar 24,98% (hemat 4,33 ml), 3000 rpm sebesar 29,46% (hemat 7,66 ml) dan 5000 rpm sebesar 5,42% (hemat 3,34 ml) serta pengurangan waktu tempuh 0-80 km/jam sebesar 0,79% (hemat 0,13 detik). detik). Gambar 13. Konsumsi Bahan Bakar Pada Road Test Gambar 14. Waktu Tempuh Pada Pengujian Menentukan Kondisi Aktivasi Terbaik Menentukan temperatur aktivasi terbaik Setelah dilakukan pengujian maka diperoleh data terbaik yang bervariasi. Pengurangan konsumsi bahan bakar terbaik untuk road test adalah pada temperatur 150 o C yaitu sebesar 11,16% (hemat 8,67 ml). Berikutnya pengurangan konsumsi bahan bakar terbaik untuk pengujian stasioner secara keseluruhan terjadi pada temperatur 200 o C dengan penghematan konsumsi bahan bakar pada 1000 rpm sebesar 16,98% (hemat 3 ml), pada 3000 rpm sebesar 12,25% (hemat 4,33 ml) dan pada 5000 rpm sebesar 9,78% (hemat 6,33 ml). Pada pengujian akselerasi yang terbaik terjadi pada temperatur 225 o C yaitu dengan pengurangan waktu tempuh sebesar 4,47% (lebih cepat 0,72 Gambar 15. Konsumsi Bahan Bakar Pengujian Kemudian diperoleh tekstur pelet dengan aktivasi 150 o C, 175 o C, 200 o C dan 225 o C berbeda-beda. Tekstur dan tingkat kekerasan dari pelet Fly Ash terbaik diperoleh pada temperatur 150 o C. Pada temperatur 175 o C dan 225 o C tekstur pelet secara fisik cenderung kurang kuat (mudah patah) dan agak menyerbuk. Sedangkan pada temperatur 200 o C tekstur pelet secara fisik cenderung kurang kuat (mudah patah) namun tidak menyerbuk. Sehingga berdasarkan prestasi mesin, tekstur dan tingkat kekerasan dari pelet Fly Ash maka temperatur aktivasi terbaik secara keseluruhan 49

Jurnal FEMA, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014 adalah pada temperatur 150 o C dengan mencapai 11,16% (hemat 8,67 ml) dan 16,98% (hemat 3 ml), 3000 rpm sebesar 8,49% (hemat 3 ml) dan 5000 rpm sebesar 10,30% (hemat 6,66 ml) serta pengurangan waktu tempuh (0-80 km/jam) sebesar 3,91% (lebih cepat 0,63 detik). Menentukan waktu aktivasi terbaik Gambar 16. Konsumsi Bahan Bakar Pada Road Test dengan aktivasi selama 1 jam dan 2 jam berbeda-beda. Tekstur pelet padat (tidak menyerbuk) dan kuat (tidak mudah patah) dihasilkan pada waktu aktivasi selama 1 jam. Sedangkan pada waktu aktivasi selama 2 jam, tekstur pelet yang dihasilkan cenderung kurang kuat (mudah patah) dan agak menyerbuk.berikut data hasil pengujiannya. Berdasarkan prestasi mesin, tekstur dan tingkat kekuatan dari pelet Fly Ash, maka waktu aktivasi terbaik adalah 1 jam dengan mencapai 12,69% (hemat 11 ml) dan 22,65% (hemat 4 ml), 3000 rpm sebesar 13,51% (hemat 5 ml ) dan 5000 rpm sebesar 7,38% (hemat 5 ml) serta pengurangan waktu tempuh (0-80 km/jam) sebesar 6,86% (lebih cepat 1,11 detik). Uji Emisi Gas Buang Tabel 1. Data Uji Emisi Pada Putaran 1000 rpm Gambar 17. Waktu Tempuh Pada Pengujian Tabel 2. Data Uji Emisi Pada Putaran 3000 rpm Gambar 18. Konsumsi Bahan Bakar Pengujian Setelah dilakukan aktivasi dengan dua variasi waktu maka diketahui bahwa tekstur pelet Dari data-data hasil pengujian emisi di bawah ini, tampak bahwa penggunaan pelet Fly Ash pada filter udara sepeda motor 4-langkah (Honda Absolute Revo 110cc) dapat 50

mengurangi kandungan emisi gas buang berbahaya seperti CO dan HC dan meningkatkan kandungan CO 2. Sehingga dengan penggunaan pelet Fly Ash, pengurangan kadar CO yang paling efektif terjadi pada putaran 1000 rpm dengan pengurangan kadar CO hingga 76,92% dan untuk pengurangan kadar HC yang paling efektif terjadi pada putaran 3000 rpm dengan pengurangan kadar HC hingga 19,57%. Sedangkan penggunaan pelet fly Ash untuk meningkatkan kadar CO 2 yang paling efektif adalah pada putaran 3000 rpm dengan peningkatan kadar CO 2 hingga 4,36%. KESIMPULAN Variasi komposisi, jenis air dan kondisi aktivasi pada proses pembuatan adsorben Fly Ash terbukti berpengaruh terhadap prestasi mesin dan kandungan emisi gas buang sepeda motor bensin karburator 4-langkah (Honda Absolute Revo). Selanjutnya, komposisi A 32, temperatur 150 0 C, dan waktu aktivasi 1 jam merupakan yang terbaik serta air hasil perendaman zeolit H 12 Z 20 merupakan jenis air yang paling efisien digunakan dalam penelitian ini dengan sebesar 12,69% dan pada pengujian stasioner hingga 22,65%. Kemudian mampu mempercepat akselerasi (0-80 km/jam) sebesar 6,86% serta mengurangi kadar CO sebesar 76,92% dan mengurangi kadar HC sebesar 19,57% serta meningkatkan kadar CO 2 sebesar 4,36%. Gambar 19. Kadar CO Hasil Pengujian Emisi Gambar 20. Kadar HC Hasil Pengujian Emisi Gambar 21. Kadar CO 2 Hasil Pengujian Emisi DAFTAR PUSTAKA [1] agusadharry.wordpress.com. 2011. http://agusadharry.wordpress.com/2011/0 5/11/perang-minyak-dunia/. Diakses tanggal 17 Januari 2013. [2] majarimagazine.com. 2008. http://majarimagazine.com/2008/06abuterbang-batubara-sebagai-adsorben.html. Diakses tanggal 21 Januari 2013. [3] Purwanta,Dimas Rilham. 2012. Pengaruh Aplikasi Fly Ash Bentuk Pelet Perekat yang Diaktivasi Fisik Terhadap Prestasi Mesin dan Emisi Gas Buang Sepeda Motor Bensin 4-Langkah. Skripsi Sarjana Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. Bandar Lampung. [4] Wardani SPR., 2008, Pemanfaatan Limbah Batu Bara (fly ash) untuk Stabilitas Tanah Maupun Keperluan Teknik Sipil Lainnya Dalam Mengurangi Pencemeran Lingkungan. Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada fakultas Teknik universitas Diponegoro, Semarang. [5] Wardono,H. 2004. Modul Pembelajaran Motor Bakar 4-Langkah. Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung. Bandar Lampung. 51