Pompa air proses Perancangan Base Plate

UTILITAS VIII - 65 Pra Rencana Pabrik Asam Salisilat dari Phenol dengan Proses Karboksilasi P 1 v 1 z

7. Pompa air proses

Fungsi : Mengalirkan air dari bak penampung air jernih ke bak air proses. Type : Centrifugal Pump Dasar Pemilihan : Sesuai untuk bahan liquid, viskositas rendah. Perhitungan : ρ air = lbcuft Bahan masuk = kg jam = lbdt Rate volumetrik qf = mρ = = cuftdt Asumsi aliran turbulen : Di optimum untuk aliran turbulen, Nre 2100, digunakan persamaan : Dari Peters Timmerhaus 4 ed, pers 45 , didapatkan : Diameter Optimum = x qf x ρ dengan qf = fluid flow rate ; cuftdt cfs ρ = fluid density ; lbcuft Diameter Optimum = x x = in Dipilih pipa 1 in , sch Geankoplis, App.A-5, hal.996 OD = in ID = in = ft A = ft 2 1,315 1,049 62,4280 2395,3754 1,4669 1,4669 62,4280 0,0235 0,45 0,13 0,45 0,0874 0,0060 40 62,4280 0,13 1,2343 3,9 3,9 0,0235 Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber UTILITAS VIII - 66 Pra Rencana Pabrik Asam Salisilat dari Phenol dengan Proses Karboksilasi Kecepatan linier = qfA = = ftdt μ = cps = lbft dt x x = asumsi benar Dipiih pipa Commercial steel = e = m e D = Foust, App C hal 717 f = Geankoplis Fig. 2.10-3, hal 94 Digunakan persamaan Bernoully : ΔP g ρ gc 2α x gc Perhitungan friksi berdasarkan Peters Timmerhaus, 4ed T.1, hal.484 Taksiran panjang pipa lurus = ft - 3 elbow 90 o = 3 x x = ft - 1 globe valve = 1 x x = ft - 1 gate valve = 1 x x = ft Panjang total pipa = + + + = ft 75,0000 32 8,3920 300 26,2250 7 0,6119 8,3920 26,2250 110,2289 0,0060 0,9 0,000605 N Re = D V ρ = 62,4280 μ 0,000605 35339,0951 2100 0,000046 + ΔZ + ΔV 2 + Σ F = - Wf 0,0235 3,9163 0,0874 3,9163 0,0017 0,0070 0,0874 0,0874 0,0874 0,6119 75 Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber UTILITAS VIII - 67 Pra Rencana Pabrik Asam Salisilat dari Phenol dengan Proses Karboksilasi Friksi yang terjadi : 1. Friksi karena gesekan bahan dalam pipa 2f x V 2 x Le PT, tabel 1 hal 484 2 x x 2 x ftdt 2 x ft x ft.lbm x ft dt 2 .lbf = 2. Friksi karena kontraksi dari tangki ke pipa ; A tangki A pipa PetersTimmerhaus, hal.484 x 2 ; α = 1 2 x 1 x 3. Friksi karena enlargement ekspansi dari pipa ke tangki ; untuk aliran turbulen 2 - 2 2 x 1 x V 1 V 2 , maka V 1 dianggap = 0 0,0070 3,9163 0,0874 0,5 0,5 F 3 = V 2 = ΔV 2 2 - ΔV 1 2 α = 1 2 x a x gc 2 x a x gc = = ft . lbf 32,2 lbm 8,4086 ft . lbf lbm F 2 = K x V 2 K = 2 x α x gc = 32,2 = ft . lbf lbm 3,9163 untuk aliran turbulen 0,1191 3,9163 0,2382 F 1 = gc x D = 110,2289 32,2 Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber UTILITAS VIII - 68 Pra Rencana Pabrik Asam Salisilat dari Phenol dengan Proses Karboksilasi ΣF = F 1 + F 2 + F 3 = + + P 1 = P atm + P 1 = + x x P 1 = psi x = lbf ft 2 P 2 = 1 atm= psi = x = lbf ft 2 ΔP lbf ft 2 ρ lbm cu 2 2 x 1 x ΔZ = Z 2 - Z 1 = ft Persamaan Bernoully : ΔP g ρ gc 2α x gc + + + = - Wf = - Wf - Wf x flowrate cuftdt x ρ 0,2382 8,3762 144 2116,8 -8,3762 30 8,7658 30,6278 - Wf = 30,6278 ft . lbf lbm hp = 550 0,2382 = -522,9072 = -8,3762 ft . lbf 62,4280 lbm V 2 = = ft . lbf 2 x α x gc 32,2 lbm + ΔZ + ΔV 2 + Σ F = - Wf 3,9163 0,2382 30 = 8,766 ft . lbf lbm ρ g h 14,7 62,4280 1 18,3313 144 2639,7072 14,7 14,7 ΔP = P 2 - P 1 = -522,9072 lbf ft 2 ; 8,409 0,1191 Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber UTILITAS VIII - 69 Pra Rencana Pabrik Asam Salisilat dari Phenol dengan Proses Karboksilasi = x x = hp Kapasitas = x x = gpm Effisiensi pompa = PetersTimmerhaus,5 ed, fig. 12-17 h pompa Effisiensi motor = PetersTimmerhaus,5 ed ,fig. 12-18 h motor Spesifikasi : Fungsi : Mengalirkan air dari bak penampung air jernih ke bak air proses. Type : Centrifugal Pump Bahan : Commercial Steel Rate volumetrik : cuftdt Total Dynamic Head : : : Power : hp Jumlah : 1 buah Effisiensi pom 76 Effisiensi moto Bhp 0,5 Power motor = Bhp = = hp ≈ 0,5 hp 30,6278 ft . lbf lbm 0,8000 0,1075 0,1344 0,0235 550 0,0817 10,5472 76 Bhp = hp = = 0,1075 hp 80 0,0235 7,4810 60 0,7600 0,0817 30,6278 62,4280 0,0235 Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber UTILITAS VIII - 70 Pra Rencana Pabrik Asam Salisilat dari Phenol dengan Proses Karboksilasi P 1 v 1 z

8. Pompa bak air pendingin

Dokumen yang terkait

Pra Rancangan Pabrik Asam Salisilat Dari Phenol dan Natrium Hidroksida Dengan Kapasitas 7.500 Ton / Tahun.

44 153 387

Rancangan Pabrik Asam Salisilat Dari Phenol dan Natrium Hidroksida Dengan Kapasitas 7.500 Ton / Tahun.

13 115 387

Pra Rancangan Pabrik Asam Salisilat Dari Phenol dan Natrium Hidroksida Dengan Kapasitas 5.000 Ton / Tahun

22 111 375

PRARANCANGANPABRIK METIL SALISILAT DARI METANOL DAN ASAM SALISILAT Prarancanganpabrik Metil Salisilat Dari Metanol Dan Asam Salisilat Kapasitas 9.500 Ton/Tahun.

0 2 13

PRARANCANGAN PABRIK METIL SALISILAT DARI METANOL DAN ASAM SALISILAT Prarancangan Pabrik Metil Salisilat Dari Metanol Dan Asam Salisilat Kapasitas 20.000 Ton/Tahun.

0 3 13

PRARANCANGAN PABRIK METIL SALISILAT DARI ASAM SALISILAT DAN Prarancangan Pabrik Metil Salisilat Dari Asam Salisilat Dan Metanol Dengan Proses Esterifikasi Kapasitas 15.000 Ton/Tahun.

1 2 16

PRARANCANGAN PABRIK METIL SALISILAT DARI ASAM SALISILAT DAN Prarancangan Pabrik Metil Salisilat Dari Asam Salisilat Dan Metanol Dengan Proses Esterifikasi Kapasitas 15.000 Ton/Tahun.

1 3 14

PRARANCANGANPABRIK METIL SALISILAT DARI ASAM SALISILAT DAN Pabrik Metil Salisilat Dari Asam Salisilat Dan Metanol Dengan Proses Esterifikasi Kapasitas 10.000 Ton/Tahun.

0 2 16

BAB 1PENDAHULUAN Pabrik Metil Salisilat Dari Asam Salisilat Dan Metanol Dengan Proses Esterifikasi Kapasitas 10.000 Ton/Tahun.

0 6 11

PRARANCANGANPABRIK METIL SALISILAT DARI ASAM SALISILAT DAN Pabrik Metil Salisilat Dari Asam Salisilat Dan Metanol Dengan Proses Esterifikasi Kapasitas 10.000 Ton/Tahun.

1 6 16