Pra Rancang Bangun Asap Cair dari Potongan Kayu dengan Kapasitas 3000 Ton/Tahun Menggunakan Alat Utama Coloumn Zeolit Aktif dan Karbon Aktif

Mila Puspita Sari, Taufik Iskandar, S.P. Abrina Anggraini

Abstract


ABSTRAK

Pemanfaatan limbah kayu olahan dapat dimanfaatkan untuk dijadikan asap cair. Asap cair dapat digunakan sebagai antimikroba, antioksidan, anti rayap dan memberikan efek warna. Berdasarkan sifat-sifat ini, perusahaan akan memanfaatkan limbah kayu olahan sebagai asap cair yang akan digunakan sebagai pengawet dan pewarna kayu. Asap cair dalam proses ini diperoleh dengan mengembunkan asap yang dihasilkan melalui cerobong pirolisis. Selain itu, asap cair yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengawet, antioksidan, disinfektan, atau sebagai biopeptisida. Produk produk asap cair dibagi menjadi tiga kelas, yaitu grade 3, grade 2 dan grade 1. Liquid Smoke Grade 3 adalah output asap cair pertama dalam reaktor pirolisis. Asap cair kelas 3 belum layak untuk pengawet makanan atau rasa karena di kelas ini asap cair masih bercampur dengan tar yang merupakan komponen residu pembakaran yang tidak lengkap. Selain tar, asap cair tingkat 3 mengandung senyawa Polycyclic Hydrocarbon (HPA) Aromatik yang terbentuk selama proses pirolisis asap cair. Desain asap cair ini diharapkan menghasilkan 3000 ton / tahun dengan waktu operasional 300 hari selama 18 jam dibagi menjadi 3 shift. Lokasi produksi berada di wilayah Pasuruan. Total Capital Invesment (TCI): Rp16.656.394.370,-, Return Of Invesment (ROIBT): 34,55 %, Return Of Invesment (ROIAT): 31,09%, Pay Out Time (POT): 2,8 tahun, Break Even Point (BEP): 35,01%, Internal Rate Of Return (IRR) : 28,65%.

Kata-kata kunci : Pre rancang pabrik, Asap cair, pirolisis

ABSTRACT

Utilization of waste processed wood can be utilized to be made into liquid smoke. Liquid smoke can be used as an antimicrobial, antioxidant, anti-termite and provide a color effect. Based on these traits, the company will utilize waste of processed wood as liquid smoke which will be used as preservative and wood dye. Liquid smoke in this process is obtained by condensing the fumes produced through the pyrolysis chimney. In addition, the resulting liquid smoke can be used as raw material preservatives, antioxidants, disinfectants, or as a biopepticide. The liquid smoke product product is divided into three grades, namely grade 3, grade 2 and grade 1. Liquid Smoke Grade 3 is the first liquid smoke output in the pyrolysis reactor. Class 3 grade liquid smoke is not yet feasible for food preservatives or flavors because in this class, liquid smoke is still mixed with tar which is an incomplete combustion residue component. In addition to tar, grade 3 liquid smoke contains an Aromatic Polycyclic Hydrocarbon (HPA) compound formed during the pyrolysis process of liquid smoke. This liquid smoke design is expected to produce 3000ton / year with a 300-day operational time for 18 hours divided into 3 shifts. The location of production is in the region of Pasuruan. Total Capital Invesment (TCI): Rp16.656.394.370,-, Return Of Invesment (ROIBT): 34,55 %, Return Of Invesment (ROIAT): 31,09%, Pay Out Time (POT): 2,8 tahun, Break Even Point (BEP): 35,01%, Internal Rate Of Return (IRR) : 28,65%.

Keywords : pre design factory, liquid smoke, pyrolisis

Full Text:

PDF

References


Abdullah, S. S. 2010. Thermogravimetry Study on Pyrolysis of Various Lignocellulosic Biomass for Potential Hydrogen Production.

(http://www.waset.org/journals/waset/.../v72-25.pdF. [online] diakses 28 Maret 2012). International Journal of Chemical and Biological Engineering 3:3 2010.

Amritama, D. 2007 Asap Cair http://urlseek.vmn.net/search.php type=dns&tbn=photopos2_0dn&q=http://produkkelapa.wordpre ss.com/. Diakses pada tanggal 01 April 2012.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. Tabel Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman.

(http://kalbarprov.go.id/statistik/2010/, [online] diakses 15 Maret 2012).

Brunn, E. W 2011. Application of Fast Pyrolysis Biochar to a Loamy soil.

(http://www.risoe.dtu.dk/rispubl/.../ris-phd - 78.pdf, [online] diakses 10 Mei 2012).

Guo, J dan Aik Chong Lua. 2002. Characterization of adsorbent prepared

From oil-palm shell by CO2 activation for removal of gaseous pollutants. (http://144.206.159.178/ft/716/72355/1236158.pdF [online] diakses 28 Maret 2012). School of Mechanical and Production Engineering, NanyangTechnological University, Nanyang Avenue, Singapore 639798, Singapore.

Hambali, dkk. 2007. Teknologi Bioenergi. Jakarta: Penerbit Agromedia Pustaka.

Hartanto, S dan Ratnawati. 2010. Pengaruh Suhu Pirolisis Cangkang Sawit

Terhadap Kuantitas Dan Kualitas Asap Cair. Akreditasi LIPI Nomor :

/D/2010:Tanggal 6 Mei 2010. Kern, D.Q. 1965. Process Heat Transfer. McGrawh-Hill Companies Inc: New York.

Lestari, H. 2008. Pengawetan Pangan dengan Asap


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 eUREKA : Jurnal Penelitian Mahasiswa Teknik Sipil dan Teknik Kimia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

eUREKA : Jurnal Penelitian Teknik Sipil dan Teknik Kimia

ISSN 2548-771X (online)

Email : [email protected]

 

Editorial Office :
Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang

Jl. Telaga Warna Blok C, Tlogomas, MALANG 65144, Jawa Timur
Tel / fax : (0341) 565 500 / (0341) 565 522

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

 

View My Stats