Analisis Pengaruh Penggunaan Arang Aktif Sebagai Adsorben Terhadap Temperatur Nyala Api Gas Bio Dari Feses Sapi

  • Defmit B.N. Riwu(1*)
    Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana
  • (*) Corresponding Author
Kata Kunci: Biogas, Activated Carbon, Biogas Purification Plants, Adsorbents

Abstrak

The aim of this study is to determine the influence of the biogas purification process with activated carbon as an adsorbent on the flame temperature and the color of the biogas flame from cow dung. In this study, several biogas purification technologies were developed using various methods using adsorbent technology. In this study, a biogas purification was performed using 60 mesh activated carbon with a volume volume of 1.5 liters of activated carbon and a gas flow rate of 1580 l / s, varying 3 adsorbent tubes of different tube sizes. The results showed that the biogas purification in pipe III had a high and good temperature, flame height and flame color with differences in pipe I, pipe II and without cleaning, ie the flame temperature of 701 ° C, flame height 66.4735 mm and the color of the produced Flame is light blue, the quality of the produced biogas is very good. Thus it can be concluded that the comparison of the biogas purification in pipe III has a flame temperature and flame height and flame color which is more optimal than the biogas purification in pipe I, pipe II and without cleaning.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referensi

[1]. Apria, W., Sitorus, B., dan Afghani Jayuska., 2013. Karbon Aktif Dari Limbah Cangkang Sawit Sebagai Adsorben Gas dalam Biogas Hasil Fermentasi Anaerobik Sampah Organik. E-journal Universitas Tanjungpura. Vol. 2 No. 1.
[2]. Agusta, Diana. 2012. Uji Adsorpsi Gas CO Pada Asap Kebakaran Dengan Menggunakan Karbon Aktif Dari Arang Tempurung Kelapa yang Terimpregnasi TiO2. Skripsi. Depok : Universitas Indonesia.
[3]. Arfan, Yopi. 2006. Pembuatan Karbon aktif Berbahan dasar Batubara dengan Perlakuan Aktivasi terkontrol Serta Uji Kinerjanya. Skripsi. Depok Departemen Teknik Kimia FT-UI.
[4]. Iriani, P., Heryadi, A. 2014. Pemurnian Biogas Melalui Kolom Beradsorben Karbon Aktif. Sigma-Mu. Vol. 6 No. 2.
[5]. Kosaric, N., Velikonja. 1995. Liquid and Gaseous Fuels from Biotechnology Challege and Oppurtunities. FEMS. Microbiology Reviews. 16 : 111-142.

[6]. Kumoro, Cahya A., Hadiyanto. 2004. Adsorpsi Karbondioksida Dengan Laruta Soda Api Dalam Kolom Unggun Tetap. Forum Teknik. Jilid 24.
[7]. Kharunisa, Ratna. 2008. Kombinasi Teknik Elektrolisis dan Teknik Adsorpsi Menggunakan Karbon Aktif Untuk menurunkan Konsentrasi Senyawa Fenol Dalam Air. Skripsi. Depok : Universitas Indonesia.
[8]. Nasruddin. 2005. Dynamic Modeling and Simulation of a Two-Bed Silicagel-Water Adsorption Chiller. Disertation. Germany : Rwth Aachen.
[9]. Prayugi, Ginanjar Eko, Sumardi Hadi Sumarlan, Rini Yulianingsih. 2015. Pemurnian Biogas Dengan Sistem Pengembunan dan Penyaringan Menggunakan Beberapa Bahan Media. Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem. Vol. 3 No. 1 : 7-14.
[10]. Price, E.C., Cheremisinoff P.N. 1981. Biogas Production and Utilization. Inc. United States of Amerika : Ann Arbor Science Publishers.
[11]. Rahman, Burhani. 2005. Biogas Sumber Energi Alternatif. (http://www.energi.lipi.go.id/utama.agi?cetakartikel&1123717100, diakses tanggal 23 Oktober 2016)
[12]. Ramdja, A.F., Mirah Halim, Jo Handi. 2008. Pembuatan Karbon Aktif Dari Pelepah Kelapa (Cocus Nucifera). Jurnal Teknik Kimia. Vol. 15 No.2.
[13]. Ruthven, Douglas M. 1984. Principles of Adsorption and Adsorption Processes. Kanada : Published Simultaneously.
[14]. Seadi, teodorita Al, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Kottner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen. 2008. Biogas Handbook. Denmark : University of Southern Denmark Esbjerg.
[15]. Suprianti, Yanti., 2016. Pemurnian Biogas untuk Meningkatkan Nilai Kalor Melalui Adsorpsi Dua Tahap Susunan Seri Dengan Media Karbon Aktif. Jurnal ELKOMIKA. Vol. 4 No. 2 : 185-196.
[16]. Susanto, H. Wijaya, W. dan Widiasa, I Nyoman., 2013. Modifikasi Karbon Aktif Sebagai Adsorben Untuk Pemurnian Biogas. E-journal Universitas Diponegoro. Vol. 34 No.1.
[17]. Suryawan, Bambang. 2004. Karakteristik Zeolit Indonesia Sebagai Adsorben Uap Air. Disertasi. Jakarta : FTUI Depok.
[18]. Sudibandriyo, M. 2003. A Generalized Ono-Kondo Lattice Model for High Pressure on Carbon Adsorben. Desertation. Oklahama : Oklahama State University.

PlumX Metrics

Diterbitkan
2022-12-19
Bagian
Articles

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

##plugins.generic.recommendByAuthor.noMetric##