Menghitung Panas Masuk 1 Panas Alur 9 Menghitung Panas Keluar 1 Panas Alur 15

Tabel B.7 Neraca Energi ............. Lanjutan Komponen Masuk kJjam Keluar kJjam H 10 H 12 H 13 CO 2 - - 1.551.678,4385 H 2 O - - 3.721.043,2095 Jumlah 8.693,9032 96.043,8091 29.628.401,6133 Sub Total 104.737,7123 29.628.401,6133 ∆Hr 29.523.663,9010 - Total 29.628.401,6133 29.628.401,6133 B.2.4 Rotary Kiln Pre-Heater B-102 Fungsi : Pemanas awal bahan baku sampai suhu 617 C, sebelum dikirim ke Electric Furnace B-103

c. Menghitung Panas Masuk 1 Panas Alur 9

Panas masuk pada alur 9 Rotary Kiln Pre-Heater B-102 sama dengan panas keluar pada alur 9 Bucket Elevator C-110, yaitu: 369.177,7774 kJjam SiO 2 C FePO 4 Na 2 O O 2 N 2 CO 2 H 2 O O 2 N 2 CO 2 H 2 O SiO 2 C FePO 4 H 2 O 10Na 2 O.30SiO 2 .60H 2 O 9 14 13 15 617 C, 1 atm 863 C, 1 atm 625 C, 1 atm 35 C, 1 atm UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2 Panas Alur 13 Panas masuk pada alur 13 Rotary Kiln Pre-Heater B-102 sama dengan panas keluar pada alur 13 Burner B-101 pada suhu 863 C, yaitu: 29.628.401,6133 kJjam.

d. Menghitung Panas Keluar 1 Panas Alur 15

Panas keluar pada alur 15, pada suhu 617 C 873 K SiO 2 : Qo SiO2 = N 15 SiO2 .  890 298 2 dT Cp SiO = 85,2960 kmoljam x 45.853,5392 Jmol = 4.007.033,8625 kJjam C : Qo C = N 15 C .  890 298 dT Cp C = 256,6805 kmoljam x 9.440,2085 Jmol = 2.510.690,8311 kJjam FePO 4 : Qo FePO4 = N 15 FePO4 .  890 298 4 dT Cp FePO = 0,5678 kmoljam x 96.469,7050 Jmol = 56.396,8703 kJjam Na 2 O: Qo Na2O = N 15 Na2O .  890 298 2 dT Cp O Na = 1,5893 kmoljam x 53.800,5248 Jmol = 88.032,5002 kJjam 2 Panas Alur 14 Panas keluar pada alur 14, pada suhu 625 C 898 K O 2 : Qo O2 = N 14 O2 .  898 298 2 dT Cpg O = 49,7800 kmoljam x 19.144,7763 = 953.027,8831 kJjam UNIVERSITAS SUMATERA UTARA N 2 : Qo N2 = N 14 N2 .  898 298 2 dT Cpg N = 464,3671 kmoljam x 29.531,7127 = 13.713.556,8035 kJjam CO 2 : Qo CO2 = N 14 CO2 .  898 298 2 dT Cpg CO = 37,9773 kmoljam x 32.417,3140 = 1.231.122,8678 kJjam H 2 O : Tekanan di alur 14 sebesar 1 atm = 101,325 kPa Titik didih air = 373 K ∆H VL373 = 2.257,3 kJkg Reklaitis, 1983 = 2.257,3 kJkg x 18,016 kgkmol = 40.667,5168 Jmol Qi H2O = N 14 H2O .  898 298 2 dT Cp O H = N 14 H2O x            dT Cpv H dT Cpl O H VL O H 898 373 373 298 2 2 = 146,5691 kmoljam x 50.498,3858 = 7.401.502,9396 kJjam Tabel B.8 Neraca Energi pada Rotary Kiln Pre-Heater B-102 Komponen Masuk kJjam Keluar kJjam H 9 H 13 H 15 H 14 SiO 2 176.541,0481 - 4.007.033,8625 - C 147.630,8532 - 2.510.690,8311 - FePO 4 546,0781 - 56.396,8703 - Na 2 O 1.107,0712 - 88.032,5002 - H 2 O 7.137,8942 3.721.043,2095 - 7.401.502,9396 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Tabel .B.8 Neraca Energi pada Rotary ……………… B-102 Lanjutan Komponen Masuk kJjam Keluar kJjam H 9 H 13 H 15 H 14 N 2 - 22.986.992,0204 - 13.713.556,8035 CO 2 - 1.551.678,4385 - 1.231.122,8678 Jumlah 332.962,9448 29.628.401,6133 666.2154,0641 23.299.210,4939 Sub Total 29.961.364,5581 29.961.364,5581 ∆Hr - - Q - - Total 29.961.364,5581 29.961.364,5581 B.2.5 Electric Furnace B-103 Fungsi: Tempat reaksi reduksi dimana terjadinya pembentukan SiC pada suhu 1600 C.           CpdT N CpdT N C H r dT dQ in s out s r 303 298 1135 298 30 . UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

a. Menghitung Panas Reaksi ∆Hr