• Tidak ada hasil yang ditemukan

Industri Amonia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Industri Amonia"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

Industri Amonia (NH3)

Amonia (NH3) merupakan gas yang tidak berwarna dengan bau menyengat dan sangat mudah larut dalam air. Amonia ini biasanya digunakan dalam refrigerator dan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, plastik, serta bahan-bahan kimia lainnya. Selian itu, amonia juga digunakan sebagai pelarut.

Amonia dapat dibuat dengan mereaksikan gas nitrogen (N2) dengan gas hodrogen (H2) melalui proses rekasi eksoterm, yang dapat membentuk keseimbangan sebagai berikut.

N2 (g) + 3H2 (g) Û 2NH3 (g) DH = -92,2kJ

Berdasarkan asas Le Chateiler, untuk memperoleh jumlah hasil yang banyak dalam suatu reaksi, maka reaksi tesebut harus dilakukan pada tekanan yang tinggi dan suhu yang rendah. Akan tetapi, semakin rendah suhu, semakin lambat reaksi tersebut. Oleh karena itu, kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu kita memperoleh amonia dalam jumlah sedikit secara cepat atau amonia dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lama. Pada dasarnya, kedua pilihan tersebut tidak ekonomis. Lalu bagaimana cara untuk memperoleh amonia yang ekonomis tersebut? Simaklah penjelasan berikut ini!

Dalam industri, amonia dibuat dengan dengan mencampur gas N2 yang diperoleh melalui udara dan gas H2 yang diperoleh dari reaksi antara gas metana dan air. Campuran gas N2 dan

H2 dengan perbandingan N2 : H2 = 3 : 1 tersebut kemudian dialirkan melalui pompa bertekanan tinggi (250 atm) ke dalam tabung pemurnian gas. Dalam tabung inilah kemudian diperoleh gas N2 dan H2 murni yang dialirkan ke dalam reaktor katalisis. Saat ini, reaktor katalisis ini dilengkapi dengan katalis serbuk besi (Fe) yang diberi promotor Al2O3 dan K2O untuk mempercepat proses kesetimbangan.

Reaksi pembuatan amonia merupakan reaksi eksoterm, sehingga untuk menghasilkan amonia dalam jumlah besar, maka reaksi tersebut harus dilakukan pada suhu yang rendah. Akan tetapi, pada suhu rendah reaksi akan berlangsung lambat. Oleh karena itu, untuk mengimbanginya, maka reaksi dalam pembuatan amonia dilakukan pada suhu tinggi (sekitar 500°C) dan tekanan yang tinggi (200 – 400 atm). Suhu dan tekanan tersebut memungkinkan reaksi pembuatan amonia dapat berlangsung cepat dan amonia yang dihasilkannya dalam jumlah besar (reaksi bergeser ke kanan).

(2)

Jadi, berdasarkan uraian di atas, maka pada reaksi kesetimbangan dalam pembuatan amonia, suhu yang tinggi dan katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi, sedangkan tekanan yang tinggi berfungsi untuk menggeser reaksi ke arah hasil reaksi (dalam hal ini amonia).

Amonia yang dihasilkan dalam proses industri berupa amonia cair. Hal ini karena campuran gas H2, N2 dan NH3 dialirkan melalui kondensor. Karena NH3mempunyai titik didih lebih tinggi dibanding H2 dan N2, maka NH3 akan segera mencair dan ditampung dalan bejana tertentu, sedangkan gas H2 dan N2 didaur ulang kembali untuk menghasilkan emonia pada proses berikutnya.

Mekanisme produksi amonia yang telah diuraikan di atas pada mulanya dikembangkan oleh dua orang ahli kimia Jerman, Fritz Haber (1868-1934) dan Karl Bosch (1874-1940), sehingga proses pembuatan amonia tersebut di kenal dengan proses Bosch. Secara umum, proses Haber-Bosch tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Bagaimanakah peran Fritz Haber dan Karl Bosch dalam mengembangkan cara pembuatan amonia tersebut?

Pda tahun 1905.Fritz Haber mulai mempelajari reaksi dalam pembuatan amonia yang menggunakan pemikiran yang diprakarsai oleh Le Chatelier dan ilmuwan-ilmuwan

lainnya. Haber menyelesaikan masalah suhu dalam reaksi pembentukan amonia dan unsur-unsurnya dengan mengembangkan katalis yang dapat meningkatkan laju reaksi secara cepat pada suhu-suhu yang lebih rendah. Pencapaian terbesar Haber adalah penemuannya pada tahun 1913, yaitu dia berhasil mensintesis amonia dari gabungan langsung antara nitrogen dan hidrogen yang cukup efektif dengan menggunakan katalis (uranium dan osmium).

Sementara itu Karl Bosch adalah seorang ahli kimia dam insinyur Jerman yang dilahirkan di Cologne pada tahun 1874. Bosch memberikan kontribusi penting pada industri kimia termasuk proses komersial pada pengubahan gas hidrogen dan nitrogen menjadi amonia.

Karl Bosch melanjutkan penelitian pada proses Haber untuk membuat produksi dapat dikerjakan dengan mudah. Mula-mula dia merencanakan cara untuk membuat hidrogen dan nitrogen dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya dia mencoba untuk menemukan katalis yang dapat

menggantikan uranium dan osmium yang mahal yang digunakan dalam proses Haber. Akhirnya, Bosch berhasil membangun sebuah pabrik untuk membuat amonia yang dilengkapi dengan ruang reaksi yang dapat bertahan dalam suhu dan tekanan yang sangat tinggi.

Proses Haber-Bosch dianggap sebagai sintesis kimia paling penting yang dikembangkan pada abad ke-20. Berdasarkan hal tersebut, makapada tahun 1918, Haber dihadiahi penghargaan Nobel kimia sebagai pengakuan atas usahanya. Sementara itu, Karl Bosch, yang memperbaiki

(3)

proses Haber yang melahirkan proses Haber-Bosch memenangkan penghargaan Nobel pada tahun 1931.

Amonia dikenal oleh orang-orang zaman dahulu, yang mengambil nama dan zat tersebut dari “sal ammoniac” (nama umum dari senyawa amonium klorida), yang dibuat di kuil Jupiter Ammon di Libya melalui distilasi kotoran unta. Selama abad pertengahan di Eropa amonia diperoleh dengan memanaskan tanduk dan kuku lembu jantan. Sementara itu, amonia benas diperoleh oleh ahli alkimia Jerman Basil Valentine; komposisinya ditentukan oleh ahli kimia Perancis Comte Claude Berthollet sekitar tahun 1777

Reaksi Kesetimbangan dalam Industri

Dalam industri, bahan-bahan kimia ada yang dihasilkan melalui reaksi-reaksi kesetimbangan. Misalnya industri pembuatan ammonia dan pembuatan asam sulfat. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana memperoleh hasil yang berkualitas tinggi dalam jumlah banyak dengan menggunakan proses efisien dan efektif. Untuk memecahkan masalah tersebut, pengetahuan tentang kesetimbangan kimia sangat diperlukan.

INDUSTRI AMONIA

A. Latar Belakang Pembuatan Industri Amonia

Amonia, NH3, adalah gas beracun dan tak bewarna dengan bau mengiritasi yang khas. Walaupun gas ini digunakan dalam banyak kasus sebagai larutan amonia dalam air, yakni dengan dilarutkan dalam air, amonia cair juga digunakan sebagai pelarut non-air untuk reaksi khusus. Sejak

dikembangkannya proses Harber-Bosch untuk sintesis amonia di tahun 1913, amonia telah menjadi senyawa yang paling penting dalam industri kimia dan digunakan sebagai bahan baku banyak senyawa yang mengandung nitrogen. Amonia juga digunakan sebagai refrigeran (di lemari pendingin), selain itu dalam pembuatan polimer dan bahan letupan.

Gas yang tidak bewarna ini bau yang menyengat dapat dengan mudah dicairkan. Bahkan bentuk cair senyawa ini digunakan sebagai pupuk nitrogen. Amonia juga digunakan untuk memproduksi urea (NH2CONH2), yang juga digunakan sebagai pupuk dalam industri plastik, dan dalam industri peternakan sebagai suplemen makanan ternak. Amonia sering merupakan senyawa pertama untuk banyak senyawa nitrogen.

(4)

Dasar teori pembuatan amonia dari nitrogen dan hydrogen ditemukan oleh Fritz Haber (1908), seorang ahli kimia dari Jerman. Sedangkan proses industri pembuatan amonia untuk produksi secara besar-besaran ditemukan oleh Carl Bosch, seorang insinyur kimia juga dari Jerman. Persamaan termokimia reaksi sintesis amonia adalah :

N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) ∆H = -92,22 Kj Pada 25oC : Kp = 6,2×105

Fritz Haber, ya, dialah ilmuwan terkenal di balik pesatnya industri amonia. Fritz Haber adalah orang pertama yang berhasil memfiksasi amonia di laboratorium. Bersama rekannya Carl Bosch, seorang ahli teknik kimia, mereka mendesain industri amonia yang dapat memproduksi amonia dalam jumlah besar. Atas kontribusi yang besar dalam bidang sintesis amonia, Fritz Haber dianugrahi hadiah Nobel kimia pada tahun 1918.

Pada awal pengembangan industri amonia, Fritz Haber bekerja sama dengan Carl Bosch mendesain suatu pabrik amonia untuk memproduksi amonia dalam skala besar. Carl Bosch menyarankan Fritz Haber agar tidak menggunakan temperatur reaksi yang terlalu rendah. Jika temperatur reaksi terlalu rendah maka reaksi akan berjalan dengan lambat dan tentunya hal ini tidak efisien dalam industri kimia. Bosch juga mengusulkan untuk menggunakan tekanan yang tidak terlalu tinggi. Tekanan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan resiko kecelakaan akibat ledakan dan meningkatkan biaya konstruksi pabrik. Karena itu Bosch berusaha merancang pabrik yang dapat memproduksi amonia dengan tekanan 10 sampai 100 Mpa dan suhu 100-500oC. Setelah lima tahun bekerja sama, mereka berhasil membuat desain industri amonia yang diserahkan kepada perusahaan BASF. Sayangnya pembuatan industri amonia itu bertepatan dengan dimulainya Perang Dunia I. Di bawah tekanan dan blokade pihak sekutu, suplai Natrium Nitrat dari Chili terhenti. Akhirnya industri amonia Jerman lebih diarahkan untuk memproduksi bahan peledak daripada pupuk buatan. Tanpa industri amonia Haber-bosch, pasukan Jerman dan Austro-Hungaria pastilah sudah menyerah di awal 1918 karena kehabisan bahan peledak.

Pembuatan Amoniak

Amoniak (NH3) merupakan senyawa nitrogen yang banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk (Urea dan ZA), serat sintetik (nilon dan sejenisnya), dan bahan peledak TNT (trinitro toluena). Pembuatan ammoniak yang dikemukakan oleh Fritz Haber (1905), prosesnya

(5)

disebut Proses Haber-Bocsh. Reaksi yang terjadi adalah kesetimbangan antara gas N2, H2, dan NH3 ditulis sebagai berikut.

N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) ∆H = -92,22 Kj

Untuk proses ini, gas N2 diperoleh dari hasil penyulingan udara, sedangkan gas H2 diperoleh dari hasil reaksi antara gas alam dengan air. Pada suhu kamar, reaksi ini berlangsung sangat lambat maka untuk memperoleh hasil yang maksimal, reaksi dilakukan pada suhu tinggi, tekanan tinggi, dan diberi katalis besi. Reaksi pembentukan amoniak merupakan reaksi eksoterm.

Menurut Le Chatalier kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 jika suhu rendah. Masalahnya adalah katalis besi hanya berfungsi efektif pada suhu tinggi, akibatnya pembentukan ammoniak berlangsung lama pada suhu rendah.

Berdasarkan pertimbangan ini prosesnya dilakukan pada suhu tinggi ± 450°C (suhu optimum) agar reaksi berlangsung cepat sekalipun dengan risiko kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2. Untuk mengimbangi pergeseran ke arah N2 dan H2 oleh suhu tinggi, maka digunakan tekanan tinggi antara 200-400 atm. Untuk membuat molekul-molekul semakin rapat sehingga tabrakan molekul semakin sering. Dengan kondisi yang dianggap optimum ternyata gas NH3 yang dapat dipisahkan baru dapat mencapai ±15%. Campuran gas kemudian didinginkan sehingga gas NH3 mencair.

B. Sifat Fisis dan Kimia Bahan Baku dan Produk Sifat Fisis dan Kimia Produk Utama Amonia : ü Rumus molekul : NH3

ü Berat molekul : 17.03 g/mol ü Temperatur kritis : 132.40 °C ü Tekanan kritis : 111.3 atm ü Titik didih : 33.15 °C ü Titik leleh : -77.7 °C

ü Spesific gravity pada acuan udara : 0.5971 ü Kelarutan dalam air dingin (0 °C) : 89.9/100 ü Kelarutan dalam air panas (100 °C) : 7.4/100 ü Viskositas (25 °C) : 13.35 Cp

(6)

Sifat Kimia :

o Reaksi amonisasi

Missal pada senyawa halogen NH3 + HX  NH4+ +

X-o AmX-onia mengalami disX-osiasi mulai pertama kali pada 400-500 C, pada tekanan 1 atm o Oksidasi pada suhu yang tinggi dari NH3 akan menghasilkan N2 + H2O

2NH3 + 2 KMnO4  2KOH + MnO2 + 2H2O + N2

C. Spesifikasi Bahan Baku dan Produk 1. Bahan Baku :

a. Gas Alam i) Bentuk : gas

ii) Komposisi rata-rata gas alam (fraksi mol) : ü CH4 : 0.8370 ü C2H6 : 0.0495 ü C3H8 : 0.0330 ü C4H10 : 0.0150 ü C5H12 : 0.0580 ü Sulfur : 25 ppmv (maksimum) ü Hg : 188 ppbw(maksimum) iii) Tekanan : 40 atm

iv) Temperature : 30 o C v) HHV : 950-1200 Btu/SCF vi) MW : 19659

(7)

b) Udara

a. Komposisi rata-rata udara (fraksi mol) : i. N2 : 0.78084 ii. O2 : 0.20946 iii. Ar : 0.00940 iv. CO2 : 0.00030 b. Tekanan : 1 atm c. Suhu : 30 o C d. Humidity : 83% 2. Produk : Amonia (NH3) ü Bentuk : cair

ü Kadar ammonia : 99.5% berat (minimum) ü Kadar air : 0.5% berat (maksimum) ü Minyak : 5 ppm (b/b) (maksimum) ü Tekanan : 1.25 atm

ü Temperature :-33 o C 3. Bahan Pendukung : Katalis

ü Jenis : besi oksida (FeO, Fe2O3) dengan multi promoter ü Bentuk : granular

ü Ukuran partikel : 6-10 mm ü Berat jenis (bulk) : 2.80 kg/L

(8)

Pada proses pembuatan Amonia (NH3) menggunakan proses Haber. Gas natural (metana, CH4) bereaksi dengan uap panas untuk memproduksi karbon dioksida dan gas hidrogen (H2) dalam proses dua langkah. Gas hidrogen dan gas nitrogen lantas direaksikan dalam proses Haber untuk memproduksi amonia.

N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g)

Berdasarkan prinsip kesetimbangan kondisi yang menguntungkan untuk ketuntasan reaksi ke kanan (pembentukan NH3) adalah suhu rendah dan tekanan tinggi. Akan tetapi, reaksi tersebut berlangsung sangat lambat pada suhu rendah, bahkan pada suhu 500oC sekalipun. Dipihak lain, karena reaksi ke kanan eksoterm, penambahan suhu akan mengurangi rendemen. Proses Haber-Bosch semula dilangsungkan pada suhu sekitar 500oC dan tekanan sekitar 150-350 atm dengan katalisator, yaitu serbuk besi dicampur dengan Al2O3, MgO, CaO, dan K2O.

Reaksi kekanan pada pembuatan amonia adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm lebih baik jika suhu diturunkan, tetapi jika suhu diturunkan maka reaksi berjalan sangat lambat . Amonia punya berat molekul 17.03. Amonia ditekanan atmosfer fasanya gas. Titik didih Amonia -33.35 oC, titik bekunya -77.7 oC, temperatur & tekanan kritiknya 133 oC & 1657 psi. Kondisi optimum untuk dapat bereaksi dengan suhu 400-600oC, dengan tekanan 150-300 atm. Konversi reaksi 10-40 % dengan perbandingan mol ratio N2 dan H2 adalah 1:3 dengan fase reaksi gas. Kondisi optimum pembuatan amonia (NH3) dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel Kondisi Optimum Pembuatan NH3

N o Faktor Reaksi : N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) ∆H= -92.22 Kj Kondisi Optimum 1. Suhu

1. Reaksi bersifat eksoterm

2. Suhu rendah akan menggeser kesetimbangan kekanan.

3. Kendala:Reaksi berjalan lambat 400-600oC

2. Tekanan

1. Jumlah mol pereaksi lebih besar dibanding dengan jumlah mol produk.

2. Memperbesar tekanan akan menggeser kesetimbangan kekanan.

3. Kendala Tekanan sistem dibatasi oleh

(9)

3. Konsentrasi

Pengambilan NH3 secara terus menerus akan

menggeser kesetimbangan kearah kanan _

4. Katalis

Katalis tidak menggeser kesetimbangan kekanan, tetapi mempercepat laju reaksi secara

keseluruhan Fe dengan campuran Al2O3 KOH dan garam lainnya

Pengaruh katalis pada sistem kesetimbangan adalah dapat mempercepat terjadinya reaksi kekanan atau kekiri, keadaan kesetimbangan akan tercapai lebih cepat tetapi katalis tidak

mengubah jumlah kesetimbangan dari spesies-spesies yang bereaksi atau dengan kata lain katalis tidak mengubah nilai numeris dalam tetapan kesetimbangan. Peranan katalis adalah mengubah mekanisme reaksi kimia agar cepat tercapai suatu produk.

E. Tinjauan Termodinamika

Untuk mengetahui apakah sifat reaksi berjalan eksotermis atau endotermis, maka perlu

pembuktian dengan menggunakan panas pembentukan standar, ΔH°f. Pada tekanan 1 atm dengan suhu sebesar 298.15 K.

N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g)

ΔH° = ΔH°f (produk)- ΔH°f (rekatan)

Jika ΔH° reaksi = (-) maka reaksi berjalan secara eksotermis Jika ΔH° reaksi = (+) maka reaksi berjalan secara endotermis

Diketahui data ΔHf masing-masing komponen pada 298.15 K adalah : ΔH°f N2 = 0

ΔH°f H2 = 0

ΔH°f NH3 = -46.110 kJ/mol

ΔH° = ΔH°f NH3 - ( ΔH°f N2 + ΔH°f H2 ) = 2x(-46.110 kJ/mol) – (0 + 3(0))

(10)

= -92.22 kJ/mol

Panas reaksi bernilai negatif sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa reaksi pembentukan ammonia merupakan reaksi eksotermis.

Sedangkan untuk mengetahui apakah reaksi pembentukan ammonia searah (reversible) atau tidak searah (irreversible) berdasarkan tinjauan termodinamika dengan persamaan van’t Hoff sebagai berikut : d(∆G°/RT)dT=-∆H°RT Dengan ∆G°RT=-lnK Sehingga : d(∆G°/RT)dT=-∆H°RT dlnKdT=∆H°RT Keterangan :

ΔG° = Energi gibbs standar R = Tetapan gas umum T = Temperature reaksi

K = Konstanta kesetimbangan reaksi

Apabila K ≥ 1. Maka reaksi tersebut bolak-balik (reversible) Apabila K ≤ 1, maka reaksi tersebut searah (irreversible)

Diketahui data-data G° untuk mengetahui masing-masing komponen pada 298.15 K adalah ΔG°f N2 = 0

ΔG°f H2 = 0

ΔG°f NH3 = -16.450 kJ/mol

(11)

= 2x(-16.450 kJ/mol) – (0 + 3(0)) = -32.9 kJ/mol

Dari persamaan ini : ∆G°RT=-lnK K=e-∆G°/RT

K298.15 = exp(-32.9/0,008314.298.15 K298.15 = 5.81 x 105

Jika delta H merupakan perubahan entalpi standar ( panas reaksi ) dan dapat diasumsikan konstan terhadap suhu, maka persamaan ini dapat diintegralkan menjadi :

lnKoperasi/K298.15 =-∆H°R(1/T1-1/T2)

Ln K723.15 = 6.94 K723.15 = 1032.77

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa konstanta kesetimbangan reaksi (K) pembentukan ammonia merupakan reaksi bolak-balik (reversible)

F. Tinjauan Kinetika

1. Reaksi bersifat eksoterm, karena nilai delta Ho reaksi bernilai (-) 2. Suhu rendah akan menggeser kesetimbangan kekanan.

3. Kendala, reaksi berjalan lambat

4. Jumlah mol pereaksi lebih besar dibanding dengan jumlah mol produk. 5. Memperbesar tekanan akan menggeser kesetimbangan kekanan. 6. Memperbesar tekanan akan menggeser kesetimbangan kekanan.

(12)

7. Pengambilan NH3 secara terus menerus akan menggeser kesetimbangan kearah kanan 8. Konversi pembuatan amonia adalah sebesar 16%

Gambar

Tabel Kondisi Optimum Pembuatan NH3

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan prinsip kesetimbangan kondisi yang menguntungkan untuk  ketuntasan reaksi ke kanan $pembentukan <8+% adalah suhu rendah dan tekanan tinggi. &kan tetapi,

Amonia diperoleh dari hasil reaksi antara gas hidrogen dengan gas nitrogen yang dilakukan pada unit amonia. Hidrogen untuk proses pembuatan amonia diperoleh dari

Hal ini diduga karena pada perlakuan fumigasi dengan amonia volume empat liter dan waktu reaksi selama 72 jam, reaksi yang terjadi antara amonia dengan tanin kayu Nangka telah

Pada bentuk cairan, amonia terdapat dalam 2 bentuk yaitu amonia bebas atau. tidak terionisasi (NH3) dan dalam bentuk ion

Apa yang dapat kamu amati, saat api unggun dinyalakan ? Reaksi pembakaran merupakan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah suatu reaksi kimia yang menghasilkan energi. Energi

racun dari amonia tak terionisasi ini akan tinggi pada lingkungan dengan suhu yang rendah dan pH tinggi.. Amonia pada pH yang rendah sebagian besar akan terionisasi

Oleh karena timbul panas, artinya reaksi tersebut melepaskan kalor atau reaksinya eksoterm, ini berarti kalor hasil reaksi lebih rendah dari pereaksi.. Jika reaksi itu dilakukan

Reaksi Eksoterm  Reaksi yang melepas kalor  Reaksi yang menghasilkan energy  Reaksi eksoterm, adalah kejadian dimana panas mengalir dari sistem ke lingkungan..  Tawal < Takhir