Pengolahan Dalam Tanki fermentasi Anaerob tank Pengolahan Limbah

1 - diturunkan suhunya dan didiamkan sesuai retention time nya sambil dilakukan aerasi. - dialirkan over flow menuju buffer pond, dan under flow menuju netralizing pond - dialirkan over flow buffer pond menuju polishing pond. - dari netralizing pond dialirkan menuju transfer pond. - di ukur suhu, dan pH - dialirkan menuju transfer pond.

3.3.2. Pengolahan Dalam Tanki fermentasi Anaerob tank

- disiapkan lumpur aktif yang berisi mikroorganisme di dalam Anarob Tank - dari transfer pond di ukur pH dan suhu yang sesuai dengan jenis Mikroorganisme yang dibikkan dalam tanki. - dialirkan menuju Anaerobic tank 1-6. - diaktifkan sensor di setiap unit Anaerob tank . - didiamkan hingga terjadi reaksi fermentasi membentuk biogas - di monitoring setiap jam melalui komputer. - di pisahkan gas yang di peroleh dengan limbah cair melalui blower. - di ukur jumlah gas yang dihasilkan melalui sensor. Universitas Sumatera Utara 1 - pada saat tertentu di murnikan dengan NaOH 8-10 - di uji gas methan dengan pembakar gas - jika belum dikirim disimpan didalam temporary storage tank. - di transfer ke unit refinery sebagai bahan bakar melalui pipa pembawa. - di hitung jumlah gas yang di transfer. - dicatat hasilnya.

3.3.3. Pengolahan Limbah

- dipisahkan gas dengan limbah cair. - dialirkan limbah cairdari Anaerobic tank 1,2,3 menuju clarifier 1 - dialirkan limbah cairdari Anaerobic tank 4,5,6 menuju clarifier 2 - dialirkan kembali menuju polishing pond. - dicampurkan dengan limbah cair dari buffer pond. - dialirkan over flow kolam polishing pond menuju sludge drain pond - dihisap slurdge dalam kolam menuju Decanter - dipisahkan lumpur sludge dengan air - dialirkan menuju mini pond. Universitas Sumatera Utara 1 - dialirkan menuju Aerobic Tank - didiamkan hingga terjadi reaksi dan mikroorganisme serta limbah pencemar berkurang. - dialirkan menuju clarifier 3. - diendapkan padatan yang masih tersisa. - dialirkan over flow menuju fish pond. - di uji parameter limbah yang akan buang di dalam Laboratorium. - limbah yang layak dibuang di lepas ke laut. Universitas Sumatera Utara 1 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.Data Tabel 1. LOG SHEET METHANE GAS Hari tanggal : Kamis 23 februari 2013 JAM BLOWER GAS METHANE Flaring KETERANGAN Frequency Blower Inlet Blower Outlet Gas Flow Gas Flow htz htz mm H2O mm H2O kgjam Total kg OnOff 08.00 10 18 93 3500 215 On Shift 1 09.00 11 18 91 3500 210 On Refinery 400 Refinery 200 10.00 10 18 94 3500 256 On Flow: Flow: 132kgJ 11.00 15 18 93 3500 280 On Tem : Tem :240 ᵒC 12.00 14 18 89 3500 253 On Kap : Kap :11 TonJ 13.00 15 18 83 3500 252 On Olah: Olah:RHSOL 14.00 11 18 78 3500 173 On 15.00 14 18 81 3500 227 On 16.00 6 18 93 3500 129 On Shift 2 17.00 14 18 83 3500 245 On Refinery 400 Refinery 200 18.00 14 18 86 3500 272 On Flow: Flow:130kgJ 19.00 10 18 89 3500 199 On Tem : Tem :225 ᵒC 20.00 15 18 75 3500 270 On Kap : Kap : 11 TonJ Universitas Sumatera Utara 1 21.00 7 18 107 3500 104 On Olah: Olah:HKC-9 22.00 14 18 85 3500 275 On 23.00 16 18 79 3500 275 On 00.00 16 18 81 3500 278 On Shift 3 01.00 14 18 85 3500 271 On Refinery 400 Refinery 200 02.00 13 18 87 3500 279 On Flow: Flow:235kgJ 03.00 11 18 86 3500 265 On Tem : Tem :130 ᵒC 04.00 11 18 95 3500 219 On Kap : Kap :11 Ton 05.00 13 18 97 3500 279 On Olah: Olah: HKS 06.00 13 18 73 3500 268 On 07.00 11 18 86 3500 232 On Tabel 2. LOG SHEET FLOW METER EFFLUENT TREATMENT HariTanggal : kamis28 Februari 2013 Shift 1 No Item start finish total 1 Slurry pond M³ 486517 486655 138 M³ 2 Fish Pond M³ 509666 509929 265 M³ 3 Feeding M³ - - 4 Product Methan kg - - 5 Komposisi Methan CH ₄ H ₂S ppm 65,5 - 6 Tawas kg - - 7 Polimer Kg - - Universitas Sumatera Utara 1 8 power usage 1 KWH 17125 - 9 power usage 2 KWH 118801 - 10 press water usage M³ 86434 - 11 sludge Decanter M³ - - Shift 2 No Item start finish total 1 Slurry pond M³ 448855 486896 241 2 Fish Pond M³ 509929 510180 251 3 Feeding M³ - - 4 Product Methan kg - - 5 Komposisi Methan CH ₄ H ₂S ppm 67 - 6 Tawas kg - - 7 Polimer Kg - - 8 power usage 1 KWH 17133 - 9 power usage 2 KWH 118810 - 10 press water usage M³ 86434 - 11 sludge Decanter M³ - - Universitas Sumatera Utara 1 Shift 3 No Item start finish total 1 Slurry pond M³ 486876 487045 548 M³Day 2 Fish Pond M³ 510180 510411 745 M³Day 3 Feeding M³ - - 4 Product Methan kg - - 5 Komposisi Methan CH ₄ H ₂S ppm 67,7 - 6 Tawas kg - - 7 Polimer Kg - - 8 power usage 1 KWH - 17140 15 KWH 9 power usage 2 KWH - 114817 116 KWH 10 press water usage M³ - 86437 3 M³ 11 sludge Decanter M³ - - 4.2. perhitungan 4.3. Reaksi Pembentukan gas methan. Universitas Sumatera Utara 1 4.4. Pembahasan Pada pengolahan limbah lumpur berupa senyawa kimia organik dengan proses Anaerobik oleh berbagai macam mikroba yang dibantu oleh nutrien menjadi produk gas bio. Keuntungan perlakuan anaerobic diantaranya adalah : reduksi limbah, stabilisasi, perbaikan drainase dan matinya mikroba patogen. Komponen limbah industri sangat kompleks termasuk didalamnya polisakarida, lemak dan protein. Senyawa polisakarida, protein dan lemak dihidrolisis menjadi senyawa dengan berat molekul rendah khususnya asam lemak dan alkohol dengan berat molekul Universitas Sumatera Utara 1 rendah. Seterusnya senyawa asam lemak dan alkohol akan dikonversi menjadi gas methan dan gas karbondioksida. Biogas adalah campuran gas yang dilepaskan dari hasil fermentasi bahan bahan-bahan organik yang dapat terurai secara alami dalam kondisi anarobik. Teknologi biogas menghasilkan gas yang sebagian besar mengandung gas methan CH ₄ dan karbon dioksida CO₂, serta beberapa kandungan gas lain yang jumlahnya kecil diantaranya hidrogen disulfida H ₂S, Amoniak NH₃, Hidrogen H ₂, dan Nitrogen N₂. Universitas Sumatera Utara 1

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Dokumen yang terkait

Reaksi Transesterifikasi Degummed Palm Oil (DPO) untuk Menghasilkan Biodiesel Sawit Menggunakan Lipozyme TL IM sebagai Biokatalis

0 86 67

Reaksi Transesterifikasi DPO (Degummed Palm Oil) untuk Menghasilkan Biodiesel Sawit Menggunakan Lipozyme dalam Pelarut Ionic Liquid1-Butyl-3- Methylimidazolium Hexafluorophosphate ([Bmim][Pf6]

8 102 88

Pengaruh Jumlah Palm Oil Fly Ash Terhadap Microstruktur Dan Sifat Mekanis Metal Matrix Composite (MMC) Dengan Metode Stir Casting

1 49 105

Reaksi Transesterifikasi DPO (Degummed Palm Oil) untuk Menghasilkan Biodiesel Sawit Menggunakan Lipozyme dalam Pelarut Ionic Liquid1-Butyl-3-Methylimidazolium Hexafluorophosphate ([Bmim][Pf6])

0 49 85

Pemanfaatan Biogas (Gas Methan) Dari Hasil Pengolahan Palm Oil Mill Effluent (Pome) Secara Anaerobic Sebagai Bahan Bakar Unit Oil Refinery Dan Pencegah Pencemaran Lingkungan Di Pt.Multimas Nabati Asahan, Batu Bara

2 31 58

Studi Eksperimental Pengaruh Persentase Palm Oil Fly Ash ( POFA ) Terhadap Kekerasan Dan Mikrostruktur Metal Matrix Composite ( MMC ) Menggunakan Metode Centrifugal Casting

1 40 105

Produksi biogas dari Palm Oil Mill Effluent (POME) dengan penambahan kotoran sapi potong sebagai aktivator

0 6 106

Pemanfaatan Mikroba Penghidrolisis Selulosa untuk Produksi Gas Metana dengan Bahan Dasar POME (Palm Oil Mill Effluent).

0 5 40

PENGOLAHAN PALM OIL MILL EFFLUENT (POME) DENGAN METODE FENTON DAN KOMBINASI ADSORPSI-FENTON

0 0 8

Pabrik Compressed Methane Gas (CMG) dari Biogas Hasil Fermentasi Thermophilic Palm Oil Mill Effluent (POME) - ITS Repository

0 1 216