= 2 x
p x D
2
D =
ft ; L
= ft
15. BUCKET ELEVATOR BE-02
Fungsi :
Mengangkut cake dari rotary vacuum filter ke reaktor asam oksalat
Kapasitas :
kgjam Dari Perrys, edisi 7, tabel 21-9:
Ukuran bucket =
in head shaft
= 28
r min Kapasitas maksimum
= tonjam =
kgjam Elevasi center
= 25 ft Diameter shaft :
Head =
in Tail
= in
Diameter spoker : Head
= in
Tail = 14
in Power yang dibutuhkan pada head shaft
= 1 hp
16. TANGKI PENAMPUNG H
2
SO
4
TP-05
Fungsi : Menampung larutan H
2
SO
4
Material : Stainless Steel SA 240 Grade M tipe 316
Jumlah : 1
buah Tipe alat
: Silinder tegak dengan tutup atas dan tutup bawah standard dished head
Pengelasan : Single-welded butt joint
Kondisi operasi : Tekanan
: 1 atm
Suhu : 30
o
C
Menentukan volume tangki
m =
kgjam =
lbjam
r
= kgm
3
= lbft
3
Rate larutan =
ft
3
jam 2339,723
5158,154 1130,188
70,558 73,1056
1 1116 20 12
15,50 1,57
3,14
418,920 8 x 5 12 x 7
3
4
35 35000
1 1516
Universitas Sumatera Utara
dengan waktu tinggal 1 j 6 jam x 1
Jumlah tangki penampung = 1 buah Larutan akan menempati 80 volume tangki, maka volume tangki Vt =
Vt = =
ft
3
Menentukan dimensi tangki
Tangki berupa Silinder tegak dengan tutup atas dan tutup bawah standard dished head
Digunakan dimensi HD = 1,5
Volume silinder Vs = 14 p D
2
H = 0.25 p D
2
1.5 D = 0.25 p 1.5 D
3
= D
3
Volume tutup atas Va =
D
3
Volume tutup bawah Vb = D
3
Volume total Vt = Vs + Va + Vb + V
sf
= D
3
+ 2 D
3
= D
3
D =
ft =
in H
= ft
= in
Volume silinder Vs =
D
3
= ft
Volume tutup atas Va =
D
3
= ft
Volume tutup bawah Vb == D
3
= ft
Menentukan Tekanan Desain Pd
P
total
= P
hidrostatis
= [ r x Hs 144 x gg
c
] =
x =
Psi 70,558
144 1,998
1,1775 79,89
0,0847 5,747
0,0847 5,747
4,0786 91,3820
1,1775 0,0847
91,3820 1,3469
4,079 48,943
6,118 73,414
73,1056 ft
3
70,558
73,1056 91,3820
0,8
1,1775 0,0847
0,0847 Volume larutan dalam tangki
= 5158,154
=
Universitas Sumatera Utara
P
desain
= P
total
x =
x =
Psi
Menentukan tebal tangki
1. Tebal bagian silinder Dipergunakan bahan konstruksi Stainless Steel SA 240 Grade M tipe 316
dipilih sambungan las single welded but joint Efesiensi las , E
= f allowable
= Brownell Young, 1959
Faktor korosi =
in untuk 10 tahun
dimana :
ts :
tebal bagian silinder in Pd :
tekanan dalam bejana lbin2 ri
: jari-jari dalam shell
f :
allowable strees lbin2 E
: faktor pengelasan
C :
Faktor korosi in
x
distandarisasi menjadi 14 in OD
= ID +
2ts =
+ =
in 0,125
12650 x 0,85-0,6 x 2,098
ts = 0,130
in
48,943 0,500
49,443 ts =
Pd x ri +
C fE - 0,6 Pd
ts = 2,098
24,471 +
1,05 1,998
1,050 2,098
0,85 12.650
0,125
Universitas Sumatera Utara
= OD Standart =
in =
ft dimana r
C
= ID f head
= 0,885 Pd.r
C
= x
x =
in diambil standar
14 in
Menentukan tinggi tutup
Tutup atas berbentuk dished heads r radius of dish
= 54 in
Tabel 5.7Brownell Young, hal 90
icr inside corner radius =
in BC
= r
- icr
= 54
- =
in =
ft AB
= ID2
- icr =
- =
in =
ft b =
= r- BC
2
- AB
2 0,5
= 54-50,75
2
- 21,221
2 0,5
= in
= ft
Tinggi dish =
b =
in =
ft Tinggi dish
ft =
m Tinggi tutup atas =
= in
= ft
Menentukan tinggi larutan dalam tangki
Jumlah larutan yang ada =
ft
3
Volume larutan yang menempati tutup bawah : Vd =
D
3
= ft
3
0,0847 91,3820
5,747 7,900
0,6583 7,900
0,6583 0,6583
0,0167 VO
7,900 0,6583
1,7685 4,500
+ C
f.E - 0,1Pd 0,885
2,098 48,943
+ C
12650 x 0,85 - 0,1 x 2,098 54
0,008
3 14 3,25
50,75 4,229
24,471 3,3
21,221
Universitas Sumatera Utara
Volume yang menempati silinder =
- =
ft
3
Dengan demikian tinggi larutan dalam shell : Hls
= 4 V
p D
2
= ft
Jadi tinggi liquid total dalam tangki adalah : Hl =
Hls +
b =
+ =
ft Tinggi total
= Tinggi tutup x 2 + tinggi silinder
= +
tinggi silinder =
x 2
+ =
in =
ft
17. REAKTOR ASAM OKSALAT R-02