SIMULASI REAKTOR FLUIDIZED BED DUA FASA TERHADAP KONSENTRASI CO2
Ketertarikan pada alternatif bahan bakar dengan memanfaatkan gas emisi semakin meningkat. Dimulai dari adanya kekurangan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan adanya konsumsi bahan bakar yang meningkat setiap tahunnya, serta gas emisi yang semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan jumlah gas emisi menimbulkan dampak negatif yang biasa kita sebut global warming, maka dilakukan beberapa penelitian untuk mengurangi global warming tersebut. Salah satu komponen gas yang berada di dalam gas emisi adalah gas CO2 yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan methanol. Salah satu proses menggunakan CO2 dalam pembuatan metanol adalah dengan menggunakan reaksi hidrogenasi via Camere process. Dikarenakan penelitian yang didalamnya melibatkan reaksi hidrogenasi via Camere process dalam reaktor fluidized bed belum banyak penerapannya, maka dibutuhkan sistem pendekatan dalam bentuk simulasi.
Simulasi dilakukan dengan menggunakan metoda euler dan memvariasikan temperatur, tinggi kolom, dan space velocity terhadap konsentrasi dalam kolom. Pengaruh parameter temperatur terhadap konsentrasi fluidized bed reactor terlihat pada temperatur 146.15 K, didapat konsentrasi fasa bubble adalah 1.4681 dan konsentrasi fasa emulsi adalah 1.7361. Pengaruh tinggi kolom terhadap konsentrasi terlihat pada tinggi kolom 2 m dengan konsentrasi bubble adalah 1.4018 dan konsentrasi emulsi adalah 1.8323. Pengaruh space velocity terhadap konsentrasi terlihat pada space velocity 3 m/s dengan konsentrasi bubble adalah 1.1557 dan konsentrasi emulsi adalah 2.2212.
Detail Information
Citation
APA Style
. (2017).SIMULASI REAKTOR FLUIDIZED BED DUA FASA TERHADAP KONSENTRASI CO2 ().Teknik Kimia:FTI
Chicago Style
.SIMULASI REAKTOR FLUIDIZED BED DUA FASA TERHADAP KONSENTRASI CO2 ().Teknik Kimia:FTI,2017.Text
MLA Style
.SIMULASI REAKTOR FLUIDIZED BED DUA FASA TERHADAP KONSENTRASI CO2 ().Teknik Kimia:FTI,2017.Text
Turabian Style
.SIMULASI REAKTOR FLUIDIZED BED DUA FASA TERHADAP KONSENTRASI CO2 ().Teknik Kimia:FTI,2017.Text