Proses desalinasi air payau dengan berbagai perlakuan secara konvensional. Perhitungan arus batas dan voltase batas

121

5.4.2 Proses desalinasi air payau dengan berbagai perlakuan secara konvensional.

Untuk membandingkan apakah terjadi pengurangan penggunaan energi pada desalinasi air payau dalam penelitian ini, maka dilakukan desalinasi secara konvensional sebagai pembandingnya kontrol. Tabel 5.2 Hasil Desalinasi air payau secara konvensional untuk konsentrasi 10.000 ppm, T=25

C, pada laju alir 5 cmdt dan 10 cmdt.

Waktu menit Konsentrasi ppm 5 cmdt 10 cmdt Kuat arus A 10.000 10.000 3,2 15 8.700 8.800 3 30 7.200 7.500 3 45 6.500 6.700 2,8 60 5.800 5.900 2,5 75 5.500 5.100 2,5 90 5.100 4.800 2 120 4.900 4.700 2 Tabel 5.3 Hasil Desalinasi Air Payau secara konvensional untuk konsentrasi 10.000 ppm, T = 30 C pada laju alir 5 cmdt dan 10 cmdt. Waktu Konsentrasi ppm 5 cmdt 10 cmdt Kuat Arus A 10.000 10.000 3,1 15 8.100 8.400 3,1 30 7.500 7.300 3,0 45 6.400 6.500 3,0 60 5.800 5.800 2,7 75 5.600 4.900 2,4 90 4.700 4.500 2 120 4.600 4.200 2 122 Tabel 5.4 Hasil Desalinasi Air Payau secara konvensional untuk konsentrasi 10.000 ppm, T= 35 C pada laju alir 5 cmdt dan 10 cmdt. Waktu Konsentrasi ppm 5 cmdt 10 cmdt Kuat Arus A 10.000 10.000 3 15 8.500 9.100 3 30 7.900 8.200 2,5 45 7.100 7.500 2,5 60 6.700 6.300 2 75 5.400 5.400 2 90 5.100 5.100 2 120 4.500 4.200 2

5.4.3 Perhitungan arus batas dan voltase batas

Dari pengukuran antara besarnya voltase dan arus untuk masing-masing perlakuan, maka dibuat gambar grafiknya. Dari gambar grafik dihitung masing- masing besarnya arus batas, dan dibuat dalam suatu tabel berikut. Tabel 5.5 Data percobaan voltase vs kuat arus untuk konsentrasi 10.000 ppm untuk ;T=25 C ; T=30 C ; T=35 C Voltase v Kuat Arus A T=25 C Kuat Arus A T=30 C Kuat Arus A T=35 C 0 0 0 0 3 0,6 1,1 0,9 4 0,9 1,4 1,2 5 1,2 1,6 1,5 6 1,4 1,7 1,7 7 1,6 1,9 1,9 8 1,7 2 2 9 1,8 2 2,1 10 1,9 2,1 2,2 11 1,9 2,1 2,3 123 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2 4 6 8 10 12 Voltase volt Ku at ar us A Gambar 5.2 Konsentrasi 10.000 ppm, T = 25 C 0.5 1 1.5 2 2.5 2 4 6 8 10 12 Voltase volt Ku a t aru s A Gambar 5.3 Konsentrasi 10.000 ppm, T = 30 C 124 0.5 1 1.5 2 2.5 2 4 6 8 10 12 Voltase volt Kuat ar us A Gambar 5.4 Konsentrasi 10.000 ppm, T = 35 C Tabel 5.6 Data percobaan voltase vs kuat arus untuk konsentrasi 5.000 ppm untuk ; T=25 C ; T=30 C ; T=35 C Voltase V Kuat Arus A T=25 C Kuat Arus A T=30 C Kuat Arus A T=35 C 0 0 0 0 3 0,5 0,7 0,78 4 0,78 0,9 1 5 0,9 1 1,15 6 1 1,1 1,2 7 1,1 1,2 1,3 8 1,2 1,3 1,4 9 1.3 1,4 1,45 10 1,3 1,4 1,45 125 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 2 4 6 8 10 12 Voltase volt Ku at aru s A Gambar 5.5 Konsentrasi 5.000 ppm, T = 25 C 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2 4 6 8 10 12 Voltase volt Ku at ar us A Gambar 5.6 Konsentrasi 5.000 ppm, T = 30 C 126 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2 4 6 8 10 12 Voltase volt Kuat arus A Gambar 5.7 Konsentrasi 5.000 ppm, T = 35 C Tabel 5.7 Harga I lim untuk berbagai konsentrasi garam dan temperatur No. Konsentrasi ppm Arus batas I lim , A Temperatur C 25 30 35 1. 10.000 1,8 1,8 1,8 2. 5.000 1,3 1,38 1,4 Tabel 5.8 Harga V lim untuk berbagai konsentrasi garam dan temperatur No. Konsentrasi ppm Voltase batas V lim Volt Temperatur C 25 30 35 1. 10.000 7,8 6 6 2. 5.000 7,2 6,2 5,6 127

5.4.5 Proses Desalinasi air payau