PRA RANCANGAN PABRIK ETHYL ACRYLATE DARI ETHYL 3-ETHOXY PROPIONATE KAPASITAS TON / TAHUN

dokumen-dokumen yang mirip
Prarancangan Pabrik Metil Akrilat Dari Metanol Dan Asam Akrilat Dengan Proses Esterifikasi Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. adalah produksi asam akrilat berikut esternya. Etil akrilat, jenis ester

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

PRARANCANGAN PABRIK METIL METAKRILAT DARI ASETON SIANOHIDRIN 1 DAN METANOL KAPASITAS TON/TAHUN BAB I PENDAHULUAN

PRARANCANGAN PABRIK DIMETIL ETER DARI METANOL KAPASITAS TON/TAHUN

Prarancangan pabrik isopropil asetat dari asam asetat dan propilen kapasitas ton / tahun

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

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 Isobutil palmitat dari Asam palmitat dan Isobutanol Kapasitas Ton / Tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. dalam sektor indistri kimia maka perlu didirikan pabrik hulu yang dapat memberikan

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Butil Akrilat dari Asam Akrilat dan Butanol Kapasitas Ton per Tahun. Pendahuluan

Prarancangan Pabrik Propilen Glikol Dengan Proses Hidrasi Menggunakan Katalis Asam, Kapasitas ton/tahun Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

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

BAB I PENDAHULUAN Kapasitas Pabrik Dalam pemilihan kapasitas pabrik acetophenone ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan yaitu:

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

Prarancangan Pabrik Amil Asetat dari Amil Alkohol dan Asam Asetat Kapasitas Ton / Tahun BAB I PENDAHULUAN

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

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

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

Prarancangan Pabrik Etil Akrilat dari Asam Akrilat dan Etanol Kapasitas ton/tahun BAB II DESKRIPSI PROSES. Rumus molekul : C2H5OH

Prarancangan Pabrik Isopropanolamin dari Propilen Oksida dan Amonia Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

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

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Asam Formiat dari Metil Format dan Air dengan Proses Bethlehem Kapasitas Ton/Tahun Pendahuluan

Perancangan Pabrik Acrylonitrile dari Ethylene Cyanohydrin Kapasitas ton/tahun Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

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

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik N-Butil Akrilat dari Asam Akrilat dan N-Butanol Menggunakan Distilasi Reaktif Kapasitas 60.

BAB I PENDAHULUAN PRARENCANA PABRIK ASETON DARI ISOPROPIL ALKOHOL

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

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdirinya Pabrik

Prarancangan Pabrik Akrolein dari Propilen dengan Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

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

BAB I PENDAHULUAN BAB I. Dwi Sapta Kusumandari D

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

1 Prarancangan Pabrik n-butil Metakrilat dari Asam Metakrilat dan Butanol dengan Proses Esterifikasi Kapasitas ton/tahun Pendahuluan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Asetat Anhidrid dari Aseton dan Asam Asetat Kapasitas Ton/Tahun A. LATAR BELAKANG

Prarancangan Prabrik Isopropil Asetat dari Asam Asetat dan Isopropanol Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

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

Prarancangan Pabrik Aseton Proses Oksidasi Propilena Kapasitas Ton/Tahun Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. Amar Ma ruf D

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

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

Prarancangan Pabrik Metil Metakrilat Dari Aseton Sianohidrin dan Metanol Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. dibuktikan dengan banyak berdirinya pabrik kimia di Indonesia. Kebutuhan produk

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

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Asam Formiat Dari Metil Format dan Air dengan Proses Bethlehem Kapasitas Ton/Tahun Pendahuluan

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

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN I-1

BAB I PENDAHULUAN. Kiswari Diah Puspita D

BAB I PENDAHULUAN. Industri bahan intermediate (setengah jadi) di Indonesia sedang

Dari pertimbangan faktor-faktor diatas, maka dipilih daerah Cilegon, Banten sebagai tempat pendirian pabrik Aseton.

Prarancangan Pabrik Mononitrotoluena dari Toluena dan Asam Campuran Dengan Proses Kontinyu Kapasitas Ton/Tahun BAB I PENDAHULUAN

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

Prarancangan Pabrik Etanolamin dengan Proses Non Catalytic Kapasitas ton/tahun Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

Prarancangan Pabrik Etil Asetat dari Etanol dan Asam Asetat Kapasitas ton/tahun Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Pendirian Pabrik

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Perkloroetilen dari Propana dan Klorin Kapasitas ton/tahun BAB I

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

PRARANCANGAN PABRIK MONONITROTOLUEN DARI TOLUEN DAN ASAM CAMPURAN DENGAN PROSES KONTINYU KAPASITAS TON / TAHUN

Prarancangan Pabrik n-butanol Proses Hidrogenasi Butyraldehide Kapasitas Ton/Tahun Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

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

Prarancangan Pabrik Aseton Proses Oksidasi Propilena Kapasitas Ton/Tahun. Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

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

MAKALAH PRAKTIKUM HYSYS LPG RECOVERY PLANT

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

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Berdirinya Pabrik

BAB I PENDAHULUAN. sehingga mengakibatkan konsumsi minyak goreng meningkat. Selain itu konsumen

PRARANCANGAN PABRIK DIKLOROBUTANA DARI TETRAHIDROFURAN KAPASITAS TON PER TAHUN

BAB I PENDAHULUAN BAB I Latar Belakang Pendirian Pabrik

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

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

BAB I PENDAHULUAN. bidang industri. Banyak sektor yang masih tergantung impor dari luar negeri sehingga

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

BAB I PENDAHULUAN. kimia yang tidak berwarna dan berbau khas, larut dalam air, alkohol, aseton,

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Propilen Glikol dari Propilen Oksida dan Air Kapasitas Ton Per Tahun. Andy Wijatmiko D

dapat mendorong berdirinya pabrik kimia lainnya, sehingga dapat mengurangi

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

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

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

Pendahuluan BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik

Prarancangan Pabrik Dioctyl Phthalate dari Phthalic Anhydride dan 2-Ethyl Hexanol Kapasitas Ton per Tahun

BAB I PENDAHULUAN. banyak mengimpor bahan baku atau produk industri kimia dari luar negeri.

Laporan Tugas Akhir Prarancangan Pabrik Monochlorobenzene dari Benzene dan Chlorine Kapasitas ton/tahun BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN. I.1. Latar Belakang

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

BAB I PENDAHULUAN. ditingkatkan dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional.

PRARANCANGAN PABRIK N-BUTIL METAKRILAT DARI ASAM METAKRILAT DAN BUTANOL DENGAN PROSES ESTERIFIKASI KAPASITAS TON/TAHUN

BAB II. DESKRIPSI PROSES

Prarancangan Pabrik Aseton Sianohidrin Kapasitas Ton / Tahun BAB I PENDAHULUAN

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

PRARANCANGAN PABRIK DIBUTYL PHTHALATE DARI PHTHALIC ANHYDRIDE DAN BUTANOL PROSES ESTERIFIKASI KAPASITAS TON/TAHUN

BAB II PERANCANGAN PRODUK. : Sebagai bahan baku pembuatan ammonia, plastik,

BAB I PENDAHULUAN. Prarancangan Pabrik Asam Laktat dari Molases dengan Proses Fermentasi Kapasitas ton/tahun

Transkripsi:

PRA RANCANGAN PABRIK ETHYL ACRYLATE DARI ETHYL 3-ETHOXY PROPIONATE KAPASITAS 25.500 TON / TAHUN Tugas Akhir Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Strata I Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta Oleh : D 500 030 094 Dosen Pembimbing Ir H. Ahmad M Fuadi, M. T. Hamid Abdillah, S.T. JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2008

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pendirian Pabrik Dalam negara berkembang seperti Indonesia, berbagai kebutuhan produk-produk kimia belum seluruhnya dapat dihasilkan sendiri. Sebagian atau seluruhnya masih diimpor dari berbagai negara, terutama bahan-bahan yang merupakan produk antara (intermediate) untuk dijadikan berbagai produk lain yang lebih bermanfaat dan luas penggunaannya. Produk antara yang banyak dibutuhkan tersebut antara lain adalah produk-produk akrilat, salah satunya adalah etil akrilat. Etil akrilat adalah senyawa kimia yang mempunyai ikatan rangkap yang biasa digunakan sebagai komonomer (dengan acrylonitrile) dalam pembuatan acrylic dan modacrylic fibres. Ini digunakan dalam pembuatan produk pembersih anti oxidant agent, untuk sintesa kimia, juga sesuai untuk reaksi addisi dengan berbagai senyawa organik atau non organik. Etil akrilat juga digunakan dalam formulasi cat dan membuat dispersi untuk cat, tinta, dan adhesive, juga digunakan untuk berbagai cairan resin dan dispersi untuk tekstil dan kertas, juga dalam pembuatan vitamin B1. Hasil polimerisasi dari etil akrilat ini bisa memiliki sifat fisis yang bervariasi dengan mengontrol rasio monomer yang digunakan. Sifat dari hasil polimerisasi pada umumnya mempunyai daya tahan tinggi terhadap bahanbahan kimia dan juga terhadap lingkungan, sangat jernih, dan kuat. Begitu banyak manfaat dari etil akrilat, maka pendirian pabrik etil akrilat tentu berdampak bagus bagi industri-industri yang menggunakannya dalam prosesproses kimia karena akan semakin mudah untuk mendapatkannya didalam negeri. Dalam rangka menunjang perkembangan industri yang semakin pesat, maka usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan baku terhadap industri mempunyai peranan yang sangat penting. 1

2 Etil akrilat merupakan salah satu bahan kimia yang banyak digunakan di dalam negeri. Jika diproduksi sendiri dapat membantu pemerintah dalam rangka swasembada bahan baku. Etil akrilat banyak digunakan untuk pelapis pada logam, untuk pembuatan fiber, sebagai bahan dasar semir, pembuatan kertas dan buku, sering digunakan pada industri tekstil sebagai pelapis. Kebutuhan akan etil akrilat dari tahun ke tahun semakin meningkat dan di Indonesia masih mengimpor dari luar negeri. Impor etil akrilat di Indonesia dari tahun 1999 sampai tahun 2005 berdasarkan dari data BPS (Biro Pusat Statistik) yaitu antara 6.209 12.954 ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan etil akrilat tersebut, maka di rencanakan akan didirikan pabrik etil akrilat, yang berlokasi di Serang, Banten dengan kapasitas 25.500 ton per tahun. Etil akrilat sangat dibutuhkan di Indonesia dan prospeknya sangat cemerlang. 1.2. Kapasitas Pabrik Untuk menentukan kapasitas pabrik etil akrilat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya: 1.2.1. Kebutuhan Produk Etil Akrilat Impor etil akrilat berdasarkan data Biro Pusat Statistik dari tahun 2000-2005 adalah sebagai berikut : Tabel 1.1. Impor Etil Akrilat (2000-2005) Tahun Impor (ton) 2000 6.209 2001 6.362 2002 7.545 2003 11.087 2004 8.241 2005 12.954 (Sumber : Biro Pusat Statistik, 2005)

3 Kebutuhan, ton 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 y = 1225.8x - 2E+06 R 2 = 0.7106 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tahun Gambar 1.1. Grafik Hubungan Tahun ke dengan kebutuhan Etil Akrilat Dari hasil regresi linear dapat diperkirakan kebutuhan Etil akrilat pada tahun 2012 : Y = 1225,83 X - 2445988,71 Y = 1225,83 (2012) - 2445988,71 = 20.381,25 ton 1.2.2. Ketersediaan Bahan Baku Bahan baku untuk memproduksi etil akrilat adalah ethyl 3-propionate. Saat ini kebutuhan ethyl 3-propionate masih harus mengimpor dari Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. 1.2.3. Kapasitas Pabrik yang Telah Berproduksi Kapasitas pabrik yang telah berproduksi sebagai pabrik komersial terletak di Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura dengan kapasitas 25.000 sampai dengan 60.000 ton per tahun ( sumber: www.sumitomo-chem.co.jp).

4 Sebagai perbandingan kapasitas produksi dari beberapa pabrik yang telah berproduksi sebagaimana terlihat pada table 1.2 Tabel 1.2. Kapasitas Produksi Berbagai Pabrik Pabrik Kapasitas (ton/tahun) Toa Gosei 40.000 Rohm and Haas (US) 50.000 Celanese 36.000 Mitsubishi Petrochemical 20.000 Singapore Acrylic Ester 60.000 (sumber : www.sumitomo-chem.co.jp) Berdasarkan kebutuhan dan kapasitas pabrik yang telah ada, maka dirancang pabrik dengan kapasitas 25.500 ton per tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut: a) Dapat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri b) Terbuka kemungkinan untuk melakukan kegiatan ekspor 1.3. Lokasi Pabrik Penentuan lokasi pabrik sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan operasi pabrik tersebut. Penentuan lokasi pabrik yang tepat, ekonomis, yang dapat menguntungkan dipengaruhi oleh banyak faktor. Idealnya lokasi yang dipilih harus dapat memberikan kemungkinan memperluas atau memperbesar pabrik serta dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Pendirian suatu pabrik perlu dilakukan studi kelayakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor penunjang yang mendukung kelangsungan pabrik tersebut. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu:

5 - Letak pasar - Transportasi - Tenaga kerja - Penyediaan air Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas lokasi pendirian pabrik etil akrilat dipilih dikawasan industri Serang, Banten dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Letak Pasar Pemilihan lokasi pabrik di kawasan industri Serang, Banten dirasakan sangat tepat, karena Banten merupakan salah satu central industri di Indonesia. Dengan prioritas utama pasar di dalam negeri, maka diharapkan lokasi didaerah Banten tidak jauh dari konsumen, sehingga biaya pengangkutan akan lebih murah dan harga jual dapat ditekan, sehingga dapat diperoleh harga penjualan yang maksimal. 2. Transportasi Lokasi pabrik terdapat di daerah yang sarana transportasinya sudah sangat memadai, disamping sarana pelabuhan yang dapat mempermudah pengangkutan produk atau bahan baku. 3. Buruh dan Tenaga Kerja Faktor buruh atau tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi suatu perusahaan, karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja yang berkualitas dan berkemampuan tinggi. Daerah Serang, Banten merupakan daerah tujuan pencarian kerja, karena banyaknya industri yang dibangun di sana. Selain itu juga ketersediaan tenaga kerja dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

6 4. Penyediaan Air Penyediaan air merupakan syarat utama dalam rencana pendirian sebuah pabrik kimia., kebutuhan air untuk pabrik etil akrilat. Dapat di penuhi air sungai yang letaknya tidak jauh dari kota Serang, Banten. 1.4. Tinjauan Pustaka Proses pembuatan etil akrilat ada beberapa macam, yaitu dari acetylen, asam sulfat, dan asam akrilat. Dari beberapa proses yang ada, perlu dipertimbangkan kelayakan proses dalam suatu perancangan supaya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan suatu proses antara lain: a) Prosesnya sederhana b) Peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah didapat c) Kondisi operasi (suhu dan tekanan ) yang tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu rendah. d) Bahan baku yang digunakan murah dan mudah didapat. e) Produk mempunyai nilai jual yang tinggi. f) Konversi reaksi tinggi. g) Biaya operasi murah. h) Proses cukup fleksibel untuk spesifikasi bahan baku yang berbeda. i) Kapasitas produksinya mudah ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar. 1.4.1. Jenis-Jenis Proses Ada beberapa cara pembuatan etil akrilat, yaitu: a) Proses Reppe Tekanan Tinggi Bahan baku yang digunakan adalah acetylene. Bahan ini direaksikan dengan karbon monoksida dan senyawa hidroksil. Reaksi ini berlangsung pada temperatur 150 o C, tekanan 15 30 atm dengan katalisator nikel.

C 2 H 2 + CO + CH 3 OH CH 3 = CHCOOCH 3 (Ullman s, 1998) Prarancangan Pabrik Ethyl Acrylate dari Ethyl 3-Ethoxy Propionate 7 Reaksi: b) Proses Pembuatan Ester Akrilat dari Acetylene. Pada proses ini ester akrilat diperoleh dengan jalan mereaksikan acetylene dengan alkohol dalam suasana asam dengan adanya nikel karbonil. Reaksi berlangsung pada tekanan 1 atm dan suhu 40 o C. Reaksi: 4C 2 =H 2 +4 CH 3 OH+HCl+Ni(CO) 4 4CH 2 =CHCOOCH 3 +NiCl 2 +H 2 (Ullman s, 1998) c) Hidrolisa Akrilonitril Dalam proses ini, acrilonitril dihidrolisa menjadi akrilamid sulfat dengan adanya asam sulfat, lalu diesterifikasi membentuk etil akrilat. Reaksi: CH 2 + CHCl + H 2 O + H 2 SO 4 CH 2 CHCONH 3 SO 4 CH 2 CHCONH 3 SO 4 = CH 3 OH CH 2 = CHCOOCH 3 + NH 4 HSO 4 d) Proses Ketene Pada proses ini bahan baku yang digunakan adalah asam asetat. Bahan ini dipirolisa menjadi ketene. Lalu ketene direaksikan dengan monomer formaldehide membentuk β-propiolactone. Senyawa ini selanjutnya dikonversi menjadi akrilat. Reaksi: CH 3 COOH CH 2 = C O CH 2 CH 2 = C = O (CH 2 ) 2 =C=O + CH 3 OH + H 2 SO 4 CH 2 = CHCOOCH 3 + H 2 O (Ullman s, 1998) e) Proses Etylen Sianohidrin Proses ini menggunakan etilen sebagai bahan baku. Etylen sianohidrin terbentuk dari reaksi antara asam sianida dengan etilen

8 oksida. Hasil ini kemudian direaksikan dengan alkohol yang akan membentuk metil akrilat dengan adanya asam sulfat. Reaksi: CH 2 CH 2 + HCN HOCH 2 CH 2 CN HOCH 2 CH 2 CN + CH 3 OH CH 2 = CHCOOCH 3 + NH 4 HSO 4 ( Ullman s, 1998 ) f) Proses Oksidasi Propilena Proses ini merupakan oksidasi katalitik terhadap propilena membentuk asam akrilat. Esterifikasi asam akrilat dan metanol dengan katalis asam atau kation exchange resin akan membentuk etil akrilat. Reaksi: 1) Oksidasi Propilen CH 2 = CHCH 3 + O 2 CH 2 = CHCHO + H 2 O CH 2 = CHCHO + ½ O 2 CH 2 = CHCOOCH 3 + H 2 O 2) Esterifikasi CH 2 = CHCOOH + CH 3 OH CH 2 = CHCOOCH 3 + H 2 O (Othmer Kirk, 1992) g) Proses ethyl 3-ethoxypropionate Pada proses ini bahan baku ethyl 3-ethoxypropionate dikondisikan pada suhu 150 o C dan tekanan atmosferis dengan menggunakan katalis asam sulfat. Reaktor yang digunakan Jacketed kettle. Reaksi : C 2 H 5 OCH 2 CH 2 COOCH 3 CH 2 = CHCOOCH 3 + C 2 H 5 OH (U.S. Patent 2,980,730 ) Pada perancangan ini dipilih proses pembuatan etil akrilat dengan ethyl 3-ethoxypropionate dan katalis asam sulfat dengan keuntungan sebagai berikut:

9 a) Proses sederhana sehingga alat yang digunakan untuk proses produksi tidak terlalu banyak dan lebih ekonomis. b) Menghasilkan produk samping yang bernilai ekonomis. 1.4.2. Kegunaan Produk Secara komersial etil akrilat dijual dengan grade kemurnian antara 95 99,9%. Senyawa ini digunakan secara luas sebagai bahan untuk menghasilkan polimer yaitu sebagai komponen kopolimer dari fiber akrilat dalam bidang tekstil dan sizing agent. Kegunaan lain adalah dipakai dengan vinylidinene chlorida barier latek untuk memperbaiki saluran pembentukan film dan daya adesi dengan pelunakan yang minimum. Secara prosentase kegunaan etil akrilat dalam berbagai bidang : bahan pelapis (34%), adhesive (20%), tekstil (16%), plastik (14%), cat, dan kertas (16%). 1.4.3. Sifat Fisis dan Kimia dari Bahan Baku dan Produk a). Ethyl 3-ethoxypropionate Sifat Fisis : Rumus Molekul : C 2 H 5 OCH 2 CH 2 CH 2 COOCH 3 Bentuk fisis : Cair Warna : tidak berwarna Berat molekul : 132, 16 gr / mol Titik didih : 165 o C Titik lebur : 42 o C Titik beku : - 75 o C Spesifik graviti : 0,965 Kemurnian : 99 % Impuritas : 2 % berat air Sifat Kimia : Pada suhu 150 o C ethyl 3-ethoxy propionate akan terdenaturasi menbentuk ethyl acrylate dan etanol.

10 Reaksi : C 2 H 5 OCH 2 CH 2 CH 2 COOCH 3 CH 2 =CHCOOCH 3 + C 2 H 5 OH b). Asam Sulfat Sifat Fisis : Rumus molekul : H 2 SO 4 Fase Warna Titik didih Titik leleh Berat molekul : cair : tidak berwarna : 340 0 C : 10 0 C : 98,8 g/mol Densitas : 1,84 gr/cm 3 Viskositas Sifat kimia : : 6,8 cp 1. Dengan basa membentuk garam dan air Reaksi : H 2 SO 4 + 2 NaOH Na2SO 4 + H 2 O 2. Dengan alkohol membentuk eter dan air Reaksi : 2C 2 H 5 OH + H 2 SO 4 C2H 5 OC 2 H 5 + H 2 O + H 2 SO 4 c). Etanol Sifat fisis : 1) Berat molekul : 46,069 2) Boiling point : 78,32ºC (1 atm) 3) Flash point : 14ºC 4) Freezing point : -114,1ºC 5) Temperatur kritis : 243,1ºC 6) Tekanan kritis : 63 atm 7) Volume kritis : 167 cm 3 /mol 8) Density cair : 0,7893 gr/cm 3

11 9) Kelarutan dalam air : sangat larut 10) Entalphy pembentukan (25ºC) cair : -277.69 kj/mol Entalphy pembentukan (25ºC) gas : -235,10 kj/mol 11) Energi Gibbs pembentukan (25ºC) cair : -174,78 kj/mol Energi Gibbs pembentukan (25ºC) gas : -168,49 kj/mol Sifat Kimia : 1) Ethanol adalah senyawa organik sintetis. Apabila mengalami dehidrasi akan membentuk etilen. Reaksi : C 2 H 5 OH 180ºC, H + C 2 H 4 + H 2 O 2) Etanol dapat dibuat dari etilen dengan katalis H 2 SO 4 CH 2 CH 2 98% H 2 SO 4 CH 3 CH 2 OSO 3 H H 2 O heat CH 3 CH 2 OH + H 2 SO 4 3) Sifat kimia etanol terutama dalam hubungannya dengan gugus hidroksil misalnya reaksi dehidrasi, dehidrogenasi, oksidasi dan esterifikasi. Atom hidrogen ini dapat diganti dengan logam aktif misalnya natrium, kalsium dan kalium, serta menghasilkan logam etoksida seperti pada reaksi berikut ini : 2 C 2 H 5 OH + 2 M 2 C 2 H 5 OM + H 2 d). Ethyl Akrilat Ethyl akrilat mempunyai rumus molekul CH 2 =CHCH 2 COOCH 3 merupakan ester dari asam akrilat yang berbentuk cairan pada suhu kamar. Sifat fisis ethil akrilat: Berat molekul : 86 kg/kmol Titik didih : 80 o C Titik lebur : -76 o C Tekanan kritis : 41,9442 atm Suhu kritis : 262,85 o C Volume kritis : 270 liter/kmol Rapat massa (30 o C) : 0,9565 g/cm 3

12 Viskositas (25 o C) : 0,49 mpa.s Panas pembentukan : -924,465 Kapasitas panas cairan : 275500-1147.T+2,568 T 2 J/kmol-K Sifat kimia ethil akrilat: - Bereaksi secara tak terkendali dengan oksidan kuat yang akan menyebabkan ledakan dan kebakaran. - Mudah terpolimerisasi pada suhu yang tinggi.