BUCKET ELEVATOR BE-02 TANGKI PENAMPUNG H

= 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 TK-03 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 1949,769 4298,461 1130,188 70,558 60,9213 1 1116 20 12 12,92 1,43 2,87 349,100 8 x 5 12 x 7 34 35 35000 1 1516 Universitas Sumatera Utara dengan waktu tinggal 1 ja 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 1,881 1,1775 66,57 0,0847 4,789 0,0847 4,789 3,8381 76,1516 1,1775 0,0847 76,1516 1,3469 3,838 46,057 5,7571 69,086 60,9213 ft 3 70,558 60,9213 76,1516 0,8 1,1775 0,0847 0,0847 Volume larutan dalam tangki = 4298,461 = 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 1,975 ts = 0,129 in 46,057 0,500 46,557 ts = Pd x ri + C fE - 0,6 Pd ts = 1,975 23,029 + 1,05 1,881 1,050 1,975 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 = 48 in Tabel 5.7Brownell Young, hal 90 icr inside corner radius = in BC = r - icr = 48 - = in = ft AB = ID2 - icr = - = in = ft b = = r- BC 2 - AB 2 0,5 = 48 - 3,781 2 - 1,700 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 76,1516 4,789 7,471 0,6226 7,471 0,6226 0,6226 0,0158 VO 7,471 0,6226 1,7003 4,000 + C f.E - 0,1Pd 0,885 1,975 46,057 + C 12650 x 0,85 - 0,1 x 0,885 48 0,007 2 58 2,63 45,38 3,781 23,029 2,6 20,404 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