Menentukan Volume Bak Menentukan Dimensi Cooling Tower

Berdasarkan Perrys Handbook, 1997, jika temperatur approach 7 –11 o C, maka tinggi menara 4,6 – 6,1 m. Diambil tinggi menara 4,9 m = 16,08 ft. Dimensi basin Holding time = ½ jam Volume = 41.00242 m 3 jam x ½ jam = 20,501 m 3 Lebar, L = 3,73 m Panjang, P = 7,46 m Tinggi = L x P V = m 3,73 x m 46 , 7 3 m 20,501 = 3,06 m

2. Menghitung Daya Motor Penggerak Fan Cooling Tower Menghitung daya fan

Daya fan = fan Efisiensi fan Tenaga Fan hp = 0,031 hpft 2 Fig. 12.15, Perrys Handbook, 1997 Tenaga yang dibutuhkan = Luas cooling tower × 0,031 hpft 2 = 72,211 ft 2 × 0,031 hpft 2 = 9,29 hp Efisiensi fan = 75 Daya fan = 75 , 29 , 9 = 12,38 hp Menghitung daya motor penggerak fan cooling tower Efisiensi motor dipilih 85 . Tenaga motor = 85 , 38 , 12 = 14,57 hp = 15 hp

3. Menghitung Kebutuhan Zat Aditif Dispersant

Konsentrasi dispersant yang diijeksikan ke dalam Cooling Tower = 0,05 dari air umpan. Konsentrasi dispersant di tangki penyimpanan = 1 Kebutuhan dispersant = 0,05 × 40797,4103 kgjam = 84,457 kgjam Suplai dispersant ke cooling tower = 0,1 84,457 = 844,567 kgjam ρ dispersant = λλη,θ8 kgm 3 Laju alir dispersant = 3 kgm 68 , 95 9 kgjam 44,567 8 = 0,848 m 3 jam Asam Sulfat Konsentrasi H 2 SO 4 yang diijeksikan ke dalam cooling tower = 0,01 dari air umpan. Konsentrasi H 2 SO 4 di tangki penyimpanan = 98 Kebutuhan H 2 SO 4 = 0,01 × 40797,4103 kgjam = 16,891 kgjam Suplai H 2 SO 4 ke bak penggumpal = 0,98 kgjam 891 , 16 = 17,236 kgjam ρ H 2 SO 4 = 1.834 kgm 3 Laju alir H 2 SO 4 = 3 kgm 1.834 kgjam 17,236 = 0,0094 m 3 jam Inhibitor Konsentrasi inhibitor yang diijeksikan ke dalam cooling tower = 0,01 dari air umpan. Konsentrasi inhibitor di tangki penyimpanan = 1 Kebutuhan inhibitor = 0,01 × 40797,4103 kgjam = 407,97 kgjam Suplai inhibitor ke bak penggumpal = 0,10 kgjam 407,97 = 4079,7 kgjam ρ inhibitor = β.ηβθ,04β kgm 3 Laju alir inhibitor = 3 kgm 042 , 526 . 2 kgjam 4079,7 = 0,067 m 3 jam

4. Menghitung Make-Up Water

W c = aliran air sirkulasi masuk Cooling Tower = 41.00242 m 3 jam Water evaporation W e We = 0,00085 Wc x T 1 -T 2 Eq. 12.10, Perrys, 1997 = 0,00085 x 41.00242 m 3 jam x 15 K = 21,691 m 3 .Kjam Water drift loss W d = 0,002 x Wc = 0,002 x 41.00242 m 3 jam = 0,340 m 3 jam Water blowdown W b = Wc S-1 S = rasio klorida dalam air sirkulasi terhadap air make up 3 –5, diambil S = 5 W b = 1 - 5 jam 3 m 129 , 170 = 21,266 m 3 jam W m = W e + W d + W b = 21,691 + 0,340 + 21,266 m 3 jam = 43,298 m 3 jam Spesifikasi Cooling Tower CT-101 ditunjukkan pada Tabel D.11. Tabel D.11 Spesifikasi Cooling Tower CT-101 Alat Cooling Tower Kode CT-101 Fungsi Mendinginkan air pendingin yang telah digunakan oleh peralatan proses dengan menggunakan media pendingin udara dan mengolah dari temperatur 45 o C menjadi 30 o C Tipe Inducted Draft Cooling Tower Kapasitas 41.00242 m 3 jam Dimensi Panjang 7,46 m Lebar 3,73 m Tinggi 4,60 m Tenaga motor Daya fan 15 hp Bahan Konstruksi Beton Jumlah 1 buah

h. Cation Exchanger CE – 101

Fungsi : Menghilangkan ion-ion positif yang terlarut dan menghilangkan kesadahan air Tipe : Tangki silinder vertikal diisi dengan resin penukar ion

1. Menghitung Luas Permukaan Resin

V Air masuk = kebutuhan + make up air boiler = 1648.902 kgjam = 16,489 m 3 jam = 393 gpm Siklus regenerasi = 8 jam Total kation inlet = 62 ppm = 1 graingallon = 17,1 ppm Total kation outlet = 0 ppm Kation hilang = 100 Kation exchanger = Asam lemah weakly acid, metilen akrilat Kondisi operasi : Temperatur = 30 o C Tabel 16-6, Perrys Handbook, 7th ed, 1997 pH = 6-8 Tabel 16-19, Perrys Handbook, 7th ed, 1997 Kapasitas resin = 0,75 eqL = 16,35 kgrain CaCO 3 ft 3 resin = 16,35 kgm 3