Trending Topik

Trial Orde Reaksi pada Reaktor Batch

Diposting oleh On Sunday, October 06, 2013


Hal yg perlu diperhatikan pada Example 3.1 seperti dibawah :
  • Diberikan data waktu (t) dan Ca, Cao adalah Ca pada t = 0
  • Membuat data ln (Cao/Ca) dan 1/Ca
  • Pertama menebak "orde reaksi pertama" dg membuat grafik  ln (Cao/Ca) vs t, hasil grafik harus lurus
  • Jika hasil grafik tdk lurus, maka menebak "orde reaksi kedua" dari grafik antara 1/Ca vs t, hasil grafik harus lurus
  • Jika kedua tebakan orde tidak menghasilkan grafik lurus maka menggunakan trial orde reaksi dg langkah terakhir sesuai persamaan yg ada
  • Membentuk persamaan y = a + bx, a = intercept dan b = slope dari grafik log t vs ln Cao
Adapted from Chemical Reaction Engineering 3rd , O. Levenspiel 39-63)




ARTIKEL TERKAIT : 

Menghitung Energi Aktivasi Reaksi Kimia

Diposting oleh On Sunday, October 06, 2013


Poin - poin penting :
  • k = konstanta reaksi kimia, yg dipengaruhi oleh suhu (T) tetapi tdk berpengaruh utk tekanan (P)
  • Laju reaksi kimia berbanding lurus dg bertambahnya suhu (T), karena seiring T naik energi kinetik reaksi semakin besar shg tumbukan antar molekul semakin besar dan reaksi akan cepat berlangsunng
Adapted from Chemical Reaction Engineering 3rd , O. Levenspiel 27-29)

 

ARTIKEL TERKAIT :

Menentukan Laju Reaksi Kimia

Diposting oleh On Sunday, October 06, 2013


Hal yang perlu diperhatikan : 
  • Tanda negatif (-) pada laju reaksi utk laju reaktan dan positif (+) utk laju produk, maksudnya (-) adalah reaktan semakin lama bereaksi berkurang dan produk (+) karena produk semakin lama bertambah
Adapted from Chemical Reaction Engineering 3rd , O. Levenspiel 15-18)


ARTIKEL TERKAIT :

Menghitung NPSHA dan NPSHR Pompa

Diposting oleh On Monday, September 30, 2013


Istilah di dalam sistem perhitungan pompa :
  • Kavitasi
  • NPSHA
  • NPSHR
Pengertian istilah tsb ada disini
Untuk menghitung nilai NPSHkita menggunakan rumus :
NPSHA = (static head + surface pressure head + pressure gauge) - (vapor pressure + friction losses in the piping, valves and fittings)
Istilah2 yg harus dipahami :
  • Static Head : tinggi yg diukur dari tengah suction pipe ke atas sampai permukaan atas cairan, dan kalau arah ke bawah berarti nilai static head negative (-)
  • Surface Pressure Head : tinggi yg didapatkan dari mengkonversi nilai tekanan yg ada pada permukaan cairan dan dihitung harus dalam pressure absolut (Pabs)
  • Vapor Pressure : disediakan grafik T vs P (Grafik 1) utk berbagai cairan, disini akan didapatkan nilai pressure (P) dan dikonversi ke head
  • Friction Loss : menggunakan data yg ada dalam tabel utk penghitungan (Grafik 2)
  • Pressure Gauge : selisih pressure antara pressure absolut dengan pressure lingkungan (1 atm)
Macam konversi pembacaan grafik dari "pembacaan tekanan" diubah ke "head" :
(Inches of mercury x 1.133) / s.g = feet of liquid
(Pounds per square inch x 2.31) / s.g = feet of liquid
Millimeters of mercury / (22.4 x s.g) = feet of liquid


Grafik 1. Tekanan Absolut Cairan berdasar Tekanan Uap

Grafik 2. Koefisien Tahanan (K) utk Valve dan Fitting

Contoh soal : (adapted from www.mcnallyinstitute.com)

Sumber : www.mcnallyinstitute.com

  • Atmospheric pressure = 14.7 psi
  • Gage pressure =The tank is at sea level and open to atmospheric pressure.
  • Liquid level above pump centerline = 5 feet
  • Piping = a total of 10 feet of 2 inch pipe plus one 90° long radius screwed elbow.
  • Pumping =100 gpm. 68°F. fresh water with a specific gravity of one (1).
  • Vapor pressure of 68°F. Water = 0.27 psia from the vapor chart.
  • Specific gravity = 1
  • NPSHR (net positive suction head required, from the pump curve) = 9 feet
PERHITUNGAN :
NPSHA = (static head + surface pressure head + pressure gage) - (vapor pressure + friction losses in the piping, valves and fittings)
  • Static head = 5 feet
  • Atmospheric pressure = (pressure x 2,31) / s.g = 14,7 x 2,31 / 1 = 34 feet absolute
  • Gage pressure = 0 (karena tdk vakum)
  • Vapor pressure of 68°F. Water converted to head = (pressure x 2,31) / s g = 0,27 x 2,31 / 1 = 0,62 feet
  • Looking at the friction charts:
    • 100 gpm flowing through 2 inch pipe shows a loss of 17,4 feet for each 100 feet of pipe or 17.4/10 = 1.74 feet of head loss in the piping
    • The K factor for one 2 inch elbow is 0,4 x 1,42 = 0,6 feet
  • Adding these numbers together, 1,74 + 0,6 = a total of 2,34 feet friction loss in the pipe and fitting.
NPSHA (net positive suction head available) = 34 + 5 + 0 – 0,62 – 2,34 = 36,04 feet
The pump required 9 feet of head at 100 gpm. And we have 36.04 feet so we have plenty to spare.


RUMUSAN SINGKATNYA :
Referensi : Diolah dari berbagai sumber 

ARTIKEL TERKAIT :