TEKNOLOGI PEMEKATAN RENDAH ENERGI PADA LARUTAN LITHIUMCHLORIDAMENGGUNAKAN DIFFUSER ULTRASONIK
Kristalisasi merupakan metode pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan, di mana larutan melewati titik jenuh sehingga terbentuk kristal. Penelitian ini memanfaatkan teknologi ultrasonik untuk menghasilkan droplet berukuran mikron dari larutan lithium klorida (LiCl) 6.000 ppm, yang kemudian dikristalkan menggunakan udara panas (heat gun) pada variasi temperatur 122°C, 138°C, dan 160°C dengan laju alir udara konstan 200 ft/min. Percobaan dilakukan untuk dua jenis umpan, yaitu LiCl dan Li₂CO₃. Hasil menunjukkan bahwa pada LiCl, massa kristal tertinggi diperoleh pada 138°C sebesar 0,050 g, sedangkan pada Li₂CO₃ massa kristal tertinggi diperoleh pada 160°C sebesar 0,0030 g. Pengukuran konsentrasi LiCl pada berbagai volume menunjukkan tren peningkatan konsentrasi seiring penurunan volume larutan akibat penguapan; pada Run 1–3 konsentrasi meningkat dari 1,63–1,99 mg/L (100 ml) menjadi 2,19–3,13 mg/L (20 ml), sedangkan pada Run 4–6 meningkat dari 5,08–5,41 mg/L (100 ml) menjadi 5,92–7,50 mg/L (20 ml). Data ini mengindikasikan bahwa temperatur optimum kristalisasi LiCl pada kondisi percobaan adalah 138°C, sementara Li₂CO₃ memerlukan temperatur lebih tinggi untuk meningkatkan hasil kristal. Peningkatan konsentrasi larutan akibat penguapan volume menjadi faktor kunci dalam mempercepat tercapainya titik jenuh dan memulai proses kristalisasi.
Crystallization is a separation method based on differences in solubility, in which a solution surpasses its saturation point and forms crystals. This study utilized ultrasonic technology to produce micron-sized droplets from a 6,000 ppm lithium chloride (LiCl) solution, which were then crystallized using hot air from a heat gun at temperatures of 122°C, 138°C, and 160°C with a constant airflow rate of 200 ft/min. Experiments were conducted for two feed types, LiCl and Li₂CO₃. Results showed that for LiCl, the highest crystal mass was obtained at 138°C (0.050 g), while for Li₂CO₃ the highest yield was achieved at 160°C (0.0030 g). LiCl concentration measurements at various solution volumes indicated an increase in concentration as volume decreased due to evaporation; in Runs 1–3, concentrations rose from 1.63–1.99 mg/L (100 ml) to 2.19–3.13 mg/L (20 ml), while in Runs 4–6, concentrations increased from 5.08–5.41 mg/L (100 ml) to 5.92–7.50 mg/L (20 ml). These findings indicate that the optimum crystallization temperature for LiCl under the experimental conditions is 138°C, whereas Li₂CO₃ requires higher temperatures to improve crystal yield. The increase in solution concentration due to volume reduction is a key factor in accelerating saturation and initiating the crystallization process.
Detail Information
Bagian
Informasi
Pengarang
Ratnasari Dewi Purnomo / 14-2019-035 - Personal Name0406017801 - Jono Suhartono S.T, M.T, Ph.D - Personal Name0416087603 - Salafudin S.T., M.Sc. - Personal Name
No. Panggil
714TK/25
Subyek
ultrasonic diffuser energi rendah, , evaporasi, lithium, pengkabutan low energy, evaporation, lithium, mist
Fakultas
FTI
Tahun Terbit
2025
Jurusan
Teknik Kimia
Deskripsi Fisik
Info Detil Spesifik
Citation
APA Style
. (2025).TEKNOLOGI PEMEKATAN RENDAH ENERGI PADA LARUTAN LITHIUMCHLORIDAMENGGUNAKAN DIFFUSER ULTRASONIK ().Teknik Kimia:FTI
Chicago Style
.TEKNOLOGI PEMEKATAN RENDAH ENERGI PADA LARUTAN LITHIUMCHLORIDAMENGGUNAKAN DIFFUSER ULTRASONIK ().Teknik Kimia:FTI,2025.Text
MLA Style
.TEKNOLOGI PEMEKATAN RENDAH ENERGI PADA LARUTAN LITHIUMCHLORIDAMENGGUNAKAN DIFFUSER ULTRASONIK ().Teknik Kimia:FTI,2025.Text
Turabian Style
.TEKNOLOGI PEMEKATAN RENDAH ENERGI PADA LARUTAN LITHIUMCHLORIDAMENGGUNAKAN DIFFUSER ULTRASONIK ().Teknik Kimia:FTI,2025.Text