Tebal Dinding Tangki bagian silinder Tebal Dinding Head

P = tekanan desain psi R = jari-jari dalam tangki in = D 2 S = allowable working stress CA = corrosion allowance n = umur alat yang direncanakan E = efisiensi sambungan dt = = in Dipilih tebal dinding standar = 2 in Brownell Young, 1959

d. Tebal Dinding Head

- Joint effieciency, E : - Allowable stress, S : psia - Corrosion Allowance, CA : 0,125 in tahun - Umur alat direncanakan, n : 10 tahun - Tebal jaket, dt = Peters Timmerhaus, 1991 Dimana : d = tebal dinding tangki bagian silinder in P = tekanan desain psi R = jari-jari dalam tangki in S = allowable working stress CA = corrosion allowance n = umur alat yang direncanakan E = efisiensi sambungan dt = = in 0,850 18.700 1,814 1,815 Direncanakan menggunakan bahan konstruksi 304 Stainless steel , diperoleh data : Peters Timmerhaus, 1991 n CA x P 0,2 - E 2.S. D x P  10l x 125 , 54,024 x 0,6 - 0,85 x 18.700 331,9632 x 54,024  10 x 125 , 54,024 x 0,2 - 0,85 x 18.700 x 2 331,963 x 54,024  Dipilih tebal dinding standar = 2 in Brownell Young, 1959 C.5 Pompa Tangki Penyimpanan HCl P-01 Fungsi : Jenis : Pompa sentrifugal Bahan Konstruksi : Stainless stell Jumlah : 1 unit Kondisi Operasi : - Temperatur = 30 o C - Tekanan = 1 atm - Laju alir massa = kgjam = lbms - Densitas campuran = kgm 3 = lbms - Viskositas campuran = cP = lbmft.s - Laju alir volumetrik, Q = F = 0,247 74,289 = ft 3 s = m 3 s Perhitungan :

a. Perencanaan Pompa

Untuk aliran turbulen Nre 2100, Peters Timmerhaus, 1991 D i, opt = 0,363 x Q 0,45 x ρ 0,13 Untuk aliran laminar, D i, opt = 0,133 x Q 0,4 x μ 0,2 Peters Timmerhaus, 1991 dengan : D i, opt = diameter optimum m ρ = densitas kgm 3 Q = laju volumetrik m 3 s μ = viskositas cP Diameter pipa ekonomis, D i,opt : D i, opt = 0,363 x Q 0,45 x ρ 0,13 = 0,363 x 0,000094 0,45 x 1.190 0,13 = m = in 0,000094 0,003325 403,365 0,247 1.190 74,289 1,7 0,0011423 Untuk memompa asam klorida HCl dari T-01 ke Tangki Pelarutan HCl TP-01 0,014 0,554 Dari App. A.5-1, Geankoplis, 2003 dipilih pipa dengan spesifikasi : - Ukuran pipa nominal = 1,0 in - Schedule pipa = - Diameter dalam ID = 1,049 in = 0,087 ft = 0,027 m - Diameter luar OD = 1,315 in = 0,110 ft = 0,033 m - Luas penampang dalam A i = 0,006 ft 2

b. Pengecekan Bilangan Reynold, Nre

Kecepatan rata-rata, V : V = Q Ai = 0,0033250,006 = fts Bilangan Reynol, Nre = = Untuk pipa stailess steel, harga ε = Geankoplis, 2003 Pada Nre = 3.150,448 dan εD = 0,0000415 0,027 = 0,002 Diperoleh harga faktor fanning , f = 0,015

c. Menentukan Panjang Ekivalen Total Pipa, ∑ L

Kelengkapan pipa Foust, 1980 : - Panjang pipa lurus, L 1 = ft - 2 buah gate valve fully open, LD = 13 L 2 = 2 x 13 x 0,087 = ft - 3 buah elbow standar 90 o , LD = 30 L 3 = 3 x 30 x 0,087 = ft - 1 buah sharp edge entrance, K = 0,5 ; LD = 32 L 4 = 1 x 32 x 0,087 = ft - 1 buah sharp edge exit, K = 1 ; LD = 65 L 5 = 1 x 65 x 0,087 = ft ∑ L = L 1 + L 2 + L 3 + L 4 + L 5 = 35 + 2,273 + 7,864 + 2,797 + 5,682 = ft 40 0,554 3.150,448 5,682 53,620 0,0000415 2,273 35 7,867 2,797 0,001143 0,087 x0,554x 289 , 74 μ D x V x  