• Tidak ada hasil yang ditemukan

SKRIPSI MESIN FLUIDA. ANALISA SIMULASI PERFORMANSI WET SCRUBBER TERHADAP FILTRASI PARTIKEL 1-10μm PADA INSTALASI INSINERATOR LIMBAH RUMAH SAKIT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SKRIPSI MESIN FLUIDA. ANALISA SIMULASI PERFORMANSI WET SCRUBBER TERHADAP FILTRASI PARTIKEL 1-10μm PADA INSTALASI INSINERATOR LIMBAH RUMAH SAKIT"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

SKRIPSI

MESIN FLUIDA

ANALISA SIMULASI PERFORMANSI WET SCRUBBER TERHADAP FILTRASI PARTIKEL 1 - 10μm

PADA INSTALASI INSINERATOR LIMBAH RUMAH SAKIT

OLEH : NIM : 050421005

DAULAT ALI SATRIA PURBA

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2009

(2)

SKRIPSI

MESIN FLUIDA

ANALISA SIMULASI PERFORMANSI WET SCRUBBER

TERHADAP FILTRASI PARTIKEL 1 - 10μm

PADA INSTALASI INSINERATOR LIMBAH RUMAH SAKIT

OLEH : NIM : 050421005

DAULAT ALI SATRIA PURBA

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2009

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat kasih dan hikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Strata-1 (S1), di Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Adapun Skripsi ini diambil dari mata kuliah Mesin Fluida dengan judul ”Analisa Simulasi Performansi Wet Scrubber Terhadap Filtrasi Partikel 1-10μm pada Instalasi Insinerator Limbah Rumah Sakit”.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu Penulis patut mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Zainuddin Syam P, SP. dan Ibunda Maeka S yang telah membesarkan, memberi kasih sayang, perhatian, serta dukungan baik materil serta spiritual.

2. Bapak Ir. Mulfi Hazwi, M.Sc. yang telah meluangkan waktu dan fikiran serta kesabaran dalam membimbing dan mengajar penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ing. Ir. Ikwansyah Isranuri sebagai Ketua Departemen Teknik Mesin USU, Bapak Tulus Burhanuddin S, ST. MT., sebagai Sekertaris Departemen Teknik Mesin USU.

4. Bapak Ir. Isril Amir sebagai Koordinator Program Pendidikan Sarjana Ekstensi Teknik Mesin USU.

i

(15)

5. Bapak Ir. Isril Amir dan Bapak Tulus Burhanuddin S, ST. MT. sebagai Dosen Pembanding I dan II, yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Kedua Kakanda penulis, Parlindungan Ali Sentosa P, ST. dan Monang Ali Wijaya P, ST. serta Adinda Alyani Fadhli P atas dukungan serta motivasinya. 7. Keluarga besar Bapak H. M. Noor. El Husein D, MT atas doa, saran, serta

dukungannya.

8. Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai di Departemen Teknik Mesin USU, yang telah mengajar, membimbing, serta membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi selama diperkuliahan.

9. Seluruh rekan mahasiswa Teknik Mesin USU, khususnya angkatan 2005 PPSE. 10.Terlebih kepada Pimpinan dan Staff IPAL RSU. Pirngadi Medan, yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan survey lapangan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan Skripsi ini.

Medan, Desember 2009

NIM : 050421005 Daulat Ali Satria P

ii

(16)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GRAFIK... viii

DAFTAR NOTASI ... ix BAB I PENDAHULUAN 1.1Tinjauan Umum ... 1 1.2Tujuan Penulisan ... 2 1.3Pembatasan Masalah... 2 1.4Metodologi Penulisan ... 3

BAB II T1NJAUAN PUSTAKA 2.1 Polusi Udara ... 4

2.2 Sumber Polusi Udara ... 6

2.3 Fasilitas Penanganan Gas Buang ... 7

2.3.1 Scrurbber ... 7

2.3.2 Instalasi Scrubber ... 8

2.3.3 Klasifikasi Scrubber... 10

2.3.3.1 Dry Scrubber ... 11

2.3.3.2 Wet Scrubber ... 13

2.3.4 Prinsip Kerja Scrubber ... 19

2.3.5 Komponen yang Berhubungan dengan Scrubber ... 21

2.3.6 Performansi WetScrubber ... 23

(17)

BAB 3 TINJAUAN THERMODINAMIKA

3.1 Analisa Siklus Wet Scrubber ... 26

3.1.1 Gas Buang Insinerator ... 27

3.1.2 Excess Air Blower ... 32

3.1.3 Air Distribusi ... 35

BAB 4 ANALISA PERFORMANSI 4.1 Analisa Temperatur ... 44

4.2 Analisa Butiran Air dan Partikel ... 45

4.2.1 Kecepatan Rata-rata Butiran Air dan Patikel ... 49

4.2.1.1 Kecepatan Rata-rata Butiran Air ... 49

4.2.1.2 Kecepatan Rata-rata Partikel ... 50

4.2.2 Massa Air Evaporasi ... 52

4.2.3 Analisa Gaya-gaya pada Butian Air dan Partikel ... 55

4.2.3.1 Analisa Gaya-gaya pada Partikel ... 57

4.2.3.2 Analisa Gaya-gaya pada Butian Air ... 58

4.3 Analisa Absobsi Gas ... 62

4.4 Analisa Performansi Filtrasi Partikel ... 67

BAB 5 TINJAUAN PENINGKATAN PERFORMANSI BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 80

6.2 Saran ... 80 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

(18)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Instalasi Insinerator ... 7

Gambar 2.2 Skema Instalasi Insinerator ... 8

Gambar 2.3 Skema Proses Insinerasi ... 9

Gambar 2.4 Cyclone Separator ... 11

Gambar 2.5 Knockout Box ... 11

Gambar 2.6 Baghouse ... 12

Gambar 2.7 Electrostatic Precipitators (ESPs)... 12

Gambar 2.8 Spray Tower ... 13

Gambar 2.9 Irrigate Cyclone Scrubber dan Cyclonic Spray Scrubber ... 14

Gambar 2.10 Mechanically Induced Spray Scrubber ... 15

Gambar 2.11 Centrifugal-Fan Scrubber ... 15

Gambar 2.12 Tray Tower ... 16

Gambar 2.13 Venturi Scrubber ... 17

Gambar 2.14 Orifice Scrubber ... 18

Gambar 2.15 Prinsip Kerja Dry Scrubber ... 19

Gambar 2.16 Prinsip Kerja Wet Scrubber ... 20

Gambar 2.17 Sentrifugal Fans ... 21

Gambar 2.18 Spray Nozzle ... 23

Gambar 3.1 Skema Kesetimbangan Sistem ... 26

Gambar 3.2 Bagian Sisi Masuk Udara dari Excess Air Blower ... 33

Gambar 3.3 Skema Aliran Air Distribusi ... 35

Gambar 3.4 Nozzle Air Distribusi ... 36 v

(19)

Gambar 3.5 Tangki Air Distribusi ... 37

Gambar 3.6 Kondisi pada Nozzle ... 40

Gambar 4.1 Proses Impaksi Partikel dengan Butiran Air ... 43

Gambar 4.2 Proses Diffusi Partikel pada Butiran Air ... 43

Gambar 4.3 Skema Kesetimbangan Sistem / Mixing Chamber ... 44

Gambar 4.4 Partikel pada Aliran Fluida ... 46

Gambar 4.5 Gaya-gaya pada Patikel dan Butiran Air ... 56

Gambar 4.6 Total Gaya pada Partikel ... 58

Gambar 4.7 Total Gaya pada Butiran Air ... 60

Gambar 4.8 Kesetimbangan zat pada proses absorbsi ... 63

(20)

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kondisi fluida-fluida yang bersiklus pada scrubber ... 41

Tabel 4.1 Red, CD, dan v∞ butiran air 150-500μm ... 50

Tabel 4.2 Red, CD, dan v∞ partikel 1-10μm ... 51

Tabel 4.3 Kecepatan rata-rata pasangan acak butiran air dengan partikel ... 52

Tabel 4.4 Massa Air Evaporasi ... 55

Tabel 4.5 Gaya total pasangan acak butiran air dengan partikel ... 62

Tabel 4.6 Persentase dan Massa Emisi Gas Buang Insinberator ... 63

Tabel 4.7 Henry’s Law Constant Emisi Gas Buang Insinerator ... 66

Tabel 4.8 Efisiensi Absorbsi Emisi Gas Buang Insinerator ... 66

Tabel 4.9 Kecepatan Relatif (vtd) ... 71

Tabel 4.10 Renold Number (Re) ... 71

Tabel 4.11 Schmidt Number (Sc) ... 71

Tabel 4.12 Rasio Diameter partikel dengan butiran air (κ) ... 72

Tabel 4.13 S* untuk Nilai Stoke Number (St) ... 72

Tabel 4.14 Stoke Number (St) ... 72

Tabel 4.15 Efisiensi Difusi untuk Pasangan Acak Partikel dengan Butiran Air ... 73

Tabel 4.16 Efisiensi Intersepsi untuk Pasangan Acak Partikel dengan Butiran Air . 73 Tabel 4.17 Efisiensi Impaksi untuk Pasangan Acak Partikel dengan Butiran Air ... 73

Tabel 4.18 Total Efisiensi untuk Pasangan Acak Partikel dengan Butiran Air ... 74

Tabel 5.1 Kecepatan Relatif (vtd) untuk peningkatan vg 50% ... 77

Tabel 5.2 Renold Number (Re) untuk peningkatan vg 50% ... 77

Tabel 5.3 Stoke Number (St) untuk peningkatan vg 50% ... 78

Tabel 5.3 Total efisiensi (ηd) untuk peningkatan vg 50% ... 78

(21)

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Faktor Kelebihan Udara ... 28

Grafik 4.1 Fungsi efisiensi berdasarkan ukuran partikel 1-10μm ... 74

Grafik 4.2 Fungsi efisiensi berdasarkan ukuran butiran air 150-500μm ... 75

Grafik 5.1 Fungsi efisiensi berdasarkan ukuran partikel 1-10μm untuk vg 50% ... 78 Grafik 5.2 Fungsi efisiensi berdasarkan ukuran butiran air 150-500μm untuk vg 50% 79

(22)

DAFTAR NOTASI

Simbol Keterangan Satuan

A Luas Penampang m2

AFR Rasio Bahan Bakar dengan udara

a Kecepatan suara m/s

Cc Cunningham Slip Correction Faktor

CD Drag koefisien

cp Kalor spesifik tekanan konstan kJ/kgoK

cv Kalor spesifik volume konstan kJ/kgoK

D Koefisien diffusivitas m2/s

dd Diameter butiran air m

dp Diameter partikel m FD Drag Force N Ff Frictional Drag N Fp Form Drag N g Gaya grafitasi m/s2 HV Heating Value kJ/kg

M Massa Molar kg/kmol

o

m Laju aliran massa kg/s

P Tekanan kPa

R Konstanta Gas Universal kJ/kgoK

Re Renold number

Sc Schmidt Number

(23)

St Stoke Number

T Temperatur oK

T Temperatur rata-rata oK

Usd kecepatan relatif butiran air terhadap aliran gas m/s

Usi kecepatan rata-rata partikel pada aliran gas m/s

v Kecepatan aliran fluida m/s

vtd Kecepatan relatif burtiran air pada gas m/s

v Kecepatan rata-rata m/s

v Viskositas kinematik m2/s

o

V Laju aliran volume m3/s

W Gaya Berat N

y Fraksi massa

λ Faktor udara lebih

η Efisiensi

γ Berat spesifik kN/m3

ρ Densitas kg/m3

μ Viscositas absolut Pa.s

η Efisiensi %

ηd Single Drop Eficiency %

κ Rasio Densitas

ω Rasio Viscositas

Referensi

Dokumen terkait

oleh UUD 1945 yang saat menjabat Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Periode Tahun 2004-2009 dan/atau Periode Tahun 2009- 2014, keanggotaan para Pemohon sebagai Anggota DPRD, dan

Dalam hubungan delta harga tegangan tidak berubah, tetapi harga arus pada tiap kumparan adalah 1 / ( 3  ) dari arus line... II.7 SKEMA

Sebagai upaya optimalisasi pengelolaan arsip dinamis di Pusdiklat Migas diperlukan optimalisasi pula terhadap sumber daya yang dimiliki terutama faktor SDM dan sarana

Untuk tahap awal perusahaan harus mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan dengan mengisi form seperti dibawah dan jika semua permintaan telah diisi maka

9 Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu semua pasien yang menggunakan ventilator lebih dari 48 jam di ICU dan CVCU RSUD Arifin Achmad, data rekam medik pasien

Sebagai contoh, anda mengetahui bahwa pembelajaran berbantuan komputer merupakan media yang ideal untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu, tetapi dikarenakan anda

Anonim, 2010. Kopi Arabika Kembali Dikembangkan.. Strategi Kebijakan Pengembangan Komoditas Kopi di Kabupaten Lampung Barat. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi

Bila  benda tersebut tidak hitam, masalah radiasi akan menjadi lebih sulit dihitung, karena tidak semua  benda tersebut tidak hitam, masalah radiasi akan menjadi lebih sulit