1,720,997 research outputs found

    Pelatihan Identifikasi Sumber Pencemar Air lImbah Industri Bagi Mahasiswa D4 Teknik Pengolahan Limbah PPNS

    Get PDF
    Perkembangan industri tidak dapat dilepaskan oleh aspek penunjang seperti aspek ekonomi dan lingkungan. Namun, pertumbuhan industri akan membawa dampak positif dan negatif, Salah satu dampak negatif yang dihasilkan adalah munculnya bahan berbahaya di badan air. Hal tersebut membutuhkan suatu mitigasi dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan. Proses identifikasi sumber pencemaran air limbah merupakan aspek penting untuk meningkatkan kualitas air dan mengurangi polusi. Namun, mahasiswa D4 Teknik Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki kemampuan yang rendah di aspek tersebut sehingga diperlukan suatu solusi. Pelatihan mengenai identifikasi sumber pencemar air limbah merupakan salah satu opsi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang terserbut. Luaran dari kegiatan ini membuktikan bawah mahasiswa D4 Teknik Pengolahan Limbah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah kompeten di bidang tersebut. Hal ini akan menjadi bekal penting bagi mahasiswa ketika mereka telah lulus dari perguruan tinggi

    Studi Penggunaan Packed Sieve Tray Column Pada Proses Pemurnian Etanol Melalui Proses Distilasi

    Get PDF
    Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang teknik kimia terutama di bidang distilasi, penelitian ini bertujuan untuk mencari metode alternatif yang digunakan untuk melewati titik azeotrope yang terdapat pada sistem etanol-air. Kadar etanol yang diharapkan menjadi lebih murni dan melewati titik azeotrope yang terdapat pada sistem etanol-air dengan menggunakan packed sieve tray pada proses distilasi. Penggunaan packed sieve tray dapat meningkatkan mass transfer yang ada di dalam kolom bila dibandingkan dengan sieve tray. Dari hasil penelitian didapatkan kadar etanol sebesar 76% mol etanol untuk sieve tray, 81% mol etanol untuk packed sieve tray dengan jenis rasching ring packing, pada ketinggian packing 3 cm, 94% mol etanol untuk packed sieve tray dengan jenis rasching ring packing, pada ketinggian packing 5 cm, 83% mol etanol untuk packed sieve tray dengan jenis steel wool packing, pada ketinggian packing 3 cm, dan 94% mol etanol untuk packed sieve tray dengan jenis steel wool packing, pada ketinggian packing 5 cm. Sementara dari hasil simulasi didapatkan kadar distilat sebesar 72% mol etanol untuk sieve tray, 79% mol etanol untuk packed sieve tray dengan ketinggian packing sebesar 3 cm dan 95% mol etanol untuk ketinggian packing sebesar 5 cm. Dari hasil distilasi diatas, dapat disimpulkan bahwa kadar distilat meningkat dengan penambahan packing dan dengan semakin tinggi packing yang ditambahkan. ================================================================= As the development of science in chemical engineering, especially in the field of distillation, this study aims to find alternative methods used to pass the azeotrope point contained in the ethanol-water system. The expected ethanol content becomes purer and passes through the azeotrope point found in the ethanol-water system by using a packed sieve tray in the distillation process. The use of packed sieve tray can increase mass transfer when compared with sieve tray. From the research results obtained ethanol content of 76% mol ethanol for sieve tray, 81 mol% of ethanol for packed sieve tray with raschig ring packing type at 3 cm packing height, 94% mol ethanol for packed sieve tray with raschig ring packing type at 5 cm packing height, 83% mol etanol untuk packed sieve tray dengan jenis steel wool packing pada ketinggian packing 3 cm, And 94 mole% of ethanol for packed sieve tray with steel wool packing type, at 5 cm packing height. While from the simulation results obtained the distillate content of 72% mol ethanol for sieve tray, 79% mol of ethanol for packed sieve tray with packing height of 3 cm And 95 mole% ethanol for packing height of 5 cm. From the research results, it can be concluded that the level of distillate increases with the addition of packing and with the higher packing added

    Analisis Tegangan dan Fleksibilitas pada Horizontal Expansion Loop No.6 Pipa Existing Jalur Cluster-I sampai Junction-B

    Get PDF
    Abstract – The Debottlenecking project in Ulubelu was built to expanse the amount of production quantity by transmitting steam from outlet separator that connected to piping system of well head. There is a line designed with some expansion loop to maintain overstress due to occasional and thermal load. The 32” diameter Cluster-I to Junction-B line that operate with 194.7 °C of temperature with 12.86 bar of pressure was connected from piping system of well head at Cluster-I to branch of pipe at Junction-B. The temperature and pressure categorized as critical line, therefore a stress and flexibilty analysis needed to evaluate the piping system. Stress and flexibility calculation were carried out for expansion loop placed at intersection between sloping and flat ground of pipeline for sustained, occasional and thermal expansion load based on ASME B31.1 code as calculation reference using manual method and pipe stress analysis software. Based on the manual calculation and result of pipe stress analysis software, the stress value of sustained load is 41.44 % under the allowable stress value while the stress value of occasional load 3 with 249.22 % ratio, occasional load 24 with 248.7% ratio and thermal expansion load with 105.7% ratio that  exceeding the alowable stress value. &nbsp

    Pemurnian Bioetanol Menggunakan Adsorben Silika Gel dari Limbah Botol Kaca di Industri Kecap

    Get PDF
    Waste glass bottles is an inorganic waste that amounts to 0.7 million tons per year with the main content of silica, so it can be used as the main ingredient to produce silica gel. In the soy sauce industry, glass bottle waste is generally produced from broken glass bottles during depalletizer activity, namely the activity of moving glass bottles to the glass bottle cleaning area. The glass bottle waste is generally only accommodated and has not been used optimally. This research aims to utilize waste glass bottles as a raw material for producing silica gel adsorbents using the hydrothermal method and the sol-gel approach. Silica gel becomes an adsorbent in the purification of bioethanol from wastewater washing dissolving tanks using the adsorption method. Variations in the bioethanol production are yeast weight as 0, 2, 5, and 8 g as well as fermentation time for 4, 7, and 10 days. The bioethanol purification process used variations in adsorption time for 40, 60, and 80 minutes. Characterization of silica gel using BET and SEM-EDX test. Bioethanol levels after going through the adsorption process were analyzed using the GC-MS method. The BET test results show that activated silica gel has a surface area of 231,851 m2/g. Analysis with SEM-EDX showed that activated silica gel particles were in the form of porous lumps with chemical content of Si and O elements of 40.94% and 51.92%, respectively. Based on the results of the GC-MS test, 60 minutes is the best adsorption time to increase the bioethanol content from 39,8 % to 72,0 %

    Permodelan distilasi batch multikomponen etanol dari broth fermentasi molases dalam tray column dengan packing

    Get PDF
    Sumber energi adalah salah satu komoditas bagi suatu negara. Energi terbarukan menjadi salah satu solusi sebegai energi alternatif namun penggunaannya masih sedikit. Salah satu energi terbarukan adalah etanol yang terbuat dari broth fermentation. Bioetanol dari diambil broth fermentation dengan multicomponent batch distillation. Hasil simulasi dibandingkan dengan hasil eksperimen untuk validasi simulasi ini. Metode runge kutta digunakan untuk menyelesaikan numerical problem di simulasi ini. Variabel dari percobaan ini adalah tinggi packing. Sehingga waktu maksimum dari batch distillation dapat diperoleh sehingga bisa didapatkan konsentrasi etanol yang maksimal di destilat. Konsentrasi etanol maksimal yang didapatkan sebesar 68% mol untuk tanpa packing, 70% mol untuk packing 3 cm dan 70% mol untuk packing 5 cm. =============================================================================================== Energy resource is one of commodities for a country. Renewable energy is one of solution as alternative energy but few people using renewable energy. One of renewable energy is ethanol which made from broth fermentation. Bioethanol from broth fermentation is recovered by multicomponent batch distillation. This research simulate the operation of multicomponent batch distillation. The simulation result compare with experimental data to validation this simulation. Runge-Kutta method use for solving numerical problem in this simulation. Height of mess packing is variable from this research. The optimum time of batch distillation can be obtain to get the maximum mole concentration of ethanol in distillate. The maximum concentration of ethanol get 68% mole for without packing, 70% mole for 3 cm packing and 70 % for 5 cm packing

    Sintesis dan Karakterisasi Kitosan-Silika dari Abu Ampas Tebu sebagai Adsorben Logam Berat Cu(II)

    Get PDF
    Tingginya beban pencemaran logam berat Cu(II) di badan air dapat diatasi dengan proses adsorpsi menggunakan adsorben. Abu ampas tebu dapat menjadi alternatif bahan baku pembuatan adsorben karena memiliki kandungan silika yang melimpah. Kelemahan dari silika adalah memiliki sifat keasaman yang rendah serta memiliki oksigen sebagai atom donor yang bersifat lemah. Hal ini menyebabkan kemampuan adsorpsi silika menjadi kurang baik. Dalam rangka memperbaiki sifat tersebut maka, dilakukan modifikasi dengan menggunakan kitosan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mensintesis serta mengkarakterisasi adsorben dari silika yang dimodifikasi dengan kitosan. Penelitian dilakukan untuk menganalisis dosis penambahan kitosan optimum dalam penurunan kandungan Cu(II) pada proses adsorpsi. Metode adsorpsi yang digunakan pada penelitian ini adalah sistem batch, yaitu dengan memasukkan setiap adsorben pada larutan Cu(II) 50 ppm selama 50 menit. Dosis penambahan kitosan yang ditambahkan sebanyak 0,5 gram; 1 gram; 1,5 gram; dan 2 gram. Hasil XRD menunjukkan adsorben yang disintesis bersifat amorf. Analisis FT-IR menunjukkan munculnya gugus fungsi –OH, Si-O-Si, Si-OH, Si-O-C, -NH, dan NH2. Uji BET menunjukkan bahwa adsorben memiliki luas area spesifik sebesar 2,33 m2/g. Morfologi dari silika berubah ketika dimodifikasi dengan kitosan dari yang sebelumnya adalah heterogen menjadi partikel-partikel besar yang teraglomerasi. Pada analisis EDX dapat diidentifikasi adanya unsur C, N, O, dan Si. Hasil penelitian menyatakan bahwa penambahan massa kitosan yang optimum adalah 2 gram dengan efisiensi removal logam berat Cu(II) sebesar 99,85%.ABSTRACTThe high concentration of Cu(II) in the water cause several diseases to the human being. It can be dealt with by the adsorption process using adsorbents. Bagasse ash can be an alternative raw material for making adsorbent due to its abundant silica content. The weakness of silica has low acidity and oxygen as a weak atomic donor. It causes a bad adsorption ability on the adsorbent. In order to improve those characteristics, modifications are needed, for example, by using chitosan. This research aims to synthesize and characterize the adsorbent from silica-chitosan. The research was conducted to analyze the optimum dosage of chitosan and reduce Cu(II) content in the adsorption process. The adsorption method used is a batch system by entering each adsorbent in a 50 ppm of Cu(II) solution for 50 minutes. The dosage of chitosan addition are 0,5 gram; 1 gram; 1,5 gram;and 2 gram. XRD results show that the synthesized adsorbent is amorphous. The presence of -OH, Si-O-Si, Si-OH, Si-O-C, -NH, and –NH2 groups are shown in FT-IR analysis. BET analysis shows that the adsorbent has an area of 2,33 m2/g. The morphology of silica changes when modified with chitosan from a heterogeneous form into agglomerated large particles. EDX analysis can identify the elements of C, N, O, and Si. The results of the research stated that the addition of the chitosan mass optimum is 2 grams with the ability to remove heavy metals Cu(II) of 99,85

    Analisis Tegangan Pipa Dan Beban Nozzle Pada Discharge Pressure Vessel Akibat Beban Termal Tinggi

    Get PDF
    The piping system in hydrocarbon fluid processing facilities operates under high pressureand temperature, making it susceptible to internal stress and thermal loads that may affect the integrityof pipes and equipment. The discharge pressure vessel line is classified as a critical line due to itsconnection to static equipment and its role in transporting flammable and corrosive fluids. This studyaims to determine the number and placement of supports based on the maximum allowable span andto evaluate pipe stresses from sustained, thermal, and occasional loads according to ASME B31.3. Themethodology involves collecting design data, modeling the piping system with pipe stress analysissoftware, and verifying results against ASME B31.3. The analyzed pipe is ASTM A106 Grade B, witha 4-inch diameter and Schedule 40. Calculations show a total system weight of 891.73 lb/ft and amaximum allowable span of 14.397 ft, requiring at least four supports for a total length of 44.03 ft.Stress analysis results indicate maximum sustained load stress of 3,923.87 psi (19.67% of allowable),thermal expansion stress of 3,586.9 psi (7.4% of SA), and occasional load stress of 30.18 psi (0.11%of allowable), confirming the system operates safely within design limits

    Desain Sistem Jumperline Jalur Heavy Virgin Naptha.

    Get PDF
    In the oil refinery industry, a piping system with a temperature of 160 °C and a pressure of6.41 kg/cm2 serves as the design specification for a Jumperline system in a revamp project. Thisproject aims to enhance the efficiency and reliability of the Heavy Naphtha Treatment Unit by addinga bypass Jumperline to address the pump 201-P-002\u27s pressure efficiency drop below 6.41 kg/cm2 dueto increased capacity in the Heavy Naphtha Prefractination area. The tie-in to the existing NHT lineincludes the addition of the Jumperline system. Manual calculations and software analysis yielded ahead loss of 5.55 m - 5.69 m with an error percentage of 2.64%, and a pump head of 35.80 m - 36.265m with a pump head error percentage of 1.29%. with design basis of ASME B31.3

    Proses Fotokatalitik Kandungan Zat Warna Metilen Biru pada Air Limbah Artifisial menggunakan Bentonit Terimpregnasi N-TiO2

    Get PDF
    Zat warna metilen biru dalam air limbah menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan karena bersifattoksik dan karsinogenik. Metode fotokatalisis merupakan bagian dari Advanced Oxidation Process (AOP).Doping nitrogen pada TiO2 menghasilkan katalis N-TiO2, sehingga proses fotokatalisis dapat dilakukanpada cahaya tampak. Pengimpregnasian N-TiO2 dengan bentonit teraktivasi dilakukan untuk meningkatkankemampuan metode fotokatalisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas N-TiO2/bentonitteraktivasi dengan konsentrasi komposit sebesar 0,02 gram/100 mL metilen biru 25 ppm. Prosesfotokatalisis-adsorpsi dilakukan secara batch pada rasio mol N:Ti (1:1 dan 3:1), waktu iradiasi (15-120menit) dan sumber foton (dengan iradiasi dan tanpa iradiasi). Penyisihan metilen biru paling optimumdidapatkan pada proses fotokatalitik selama 120 menit. N-TiO2/bentonit teraktivasi rasio N:Ti 1:1 mampumereduksi kandungan metilen biru dengan efektivitas sebesar 97,977% (dengan iradiasi) dan 77,589%(tanpa iradiasi). N-TiO2/bentonit teraktivasi rasio N:Ti 3:1 mampu mereduksi kandungan metilen birudengan efektivitas sebesar 77,74% (dengan iradiasi) dan 81,134% (tanpa iradiasi). Kinetika reaksi denganiradiasi cenderung berlangsung pada orde nol

    Isoterm Adsorpsi Karbon Aktif Tulang Ikan Dalam Penurunan Konsentrasi Metilen Biru

    Get PDF
    Metilen biru merupakan zat warna kationik yang bersifat toksik dan karsinogenik. Keberadaannya di lingkungan akibat dari kegiatan industri dapat membahayakan lingkungan dan makhluk hidup, sehingga konsentrasinya harus rendah. Adsorpsi adalah teknologi pengolahan limbah cair yang dapat diaplikasikan untuk menurunkan polutan metilen biru. Tulang ikan mengandung senyawa hidroksiapatit (HAp) yang stabil dengan berbagai karakteristik permukaan yang menguntungkan, sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai karbon aktif pada proses adsorpsi. Penelitian ini memanfaatkan limbah tulang ikan yang dijadikan sebagai karbon aktif untuk menurunkan konsentrasi metilen biru. Model isoterm Langmuir dan Freundlich dilakukan analisis untuk memperkirakan kapasitas adsropsi karbon aktif tulang ikan. Tulang ikan dilakukan kalsinasi pada suhu 600°C selama 2 jam dan dilakukan aktivasi dengan NaOH 3,0 M selama 24 jam. Pengujian adsorpsi dilakukan secara batch dengan variasi konsentrasi awal metilen biru (100-400 mg/L) pada waktu kontak 180 menit, dosis adsorben 0,025 g, dan pH 7. Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pengujian adsorpsi mengikuti model isoterm Langmuir dengan kapasitas adsorpsi maksimum sebesar 303,03 mg/g. Model isoterm ini menunjukkan adsorspi metilen biru dengan karbon aktif tulang ikan terjadi mekanisme secara kimia
    corecore