PENGAMBILAN FRAKSI RINGAN PRODUK HASIL PIROLISIS LIMBAH PLASTIK JENIS POLIPROPILENE (PP) DENGAN METODE DESTILASI FRAKSIONASI BUBBLE CAP
Abstract
Abstrak- Pemanfaatan plastik tiap tahun meningkat karena berbagai keuntungan seperti harga produksi yang murah, ringan, besifat isolator sehingga digunakan di berbagai bidang industri dan rumah tangga. Plastik Jenis Polypropilene paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki sifat mekanis yang baik dengan massa jenis yang rendah, ketahanan panas dan kelembaban, serta memiliki kestabilan dimensi yang baik. Disamping manfaatnya dampak yang ditimbulkan dapat merusak linkungan karena sulit terurai dalam tanah dan dapat menyebabkan banjir apabila di atas permukaan tanah. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan kebutuhan akan bahan bakar semakin meningkat sedangkan sumber bahan bakar yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui (non reversible), sehingga penelitian ini bertujuan memanfaatkan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan menspesifikasikan dan menganalisa kualitas produk bahan bakar dari plastik jenis polypropilene. Metode penelitian 200 gram jenis plastik polypropropilene dibersihkan dan dimasukkan dalam reaktor kapasitas 7,5 liter dan dilakukan proses pirolisis, hasil pirolisis 184,20 gram didestilasi Fraksionasi Bubble Cap dengan variasi temperature uap: 48-70; 70-90; 90-110; 110-130; 130-150; 150-170; 170-190; 190-210; 210-230; 230-245oC dengan yeald total 73,80% terdiri dari mempunyai kadar fraksi bensin 85,26 % dan kadar kerosin 14,74 %. dan hasil analisa, Densitas 150C ( Kg/m3) : 732,8; Viskositas 15oC ( cSt) : 0,575; Angka Oktan (RON & MON) : 97,1 87,8; RVP : 46; Existent Gum: 5; Copper Corrosion class I hasil analisa GC-MS dominan untuk hasil pirolisis 5-metil-1-heptena: 47,420% dan hasil destilasi 5-metil-1-heptena: 48,58 %. Hasil analisa disimpulkan bahwa bahan bakar yang dihasilkan dari proses pirolisis plastik polypropilene adalah jenis mengarah ke bensin 88 menurut SK Dirjen Migas K/72/DJM/1999. Bensin tidak dapat digunakan secara lansung karena belum memenuhi standar Existent Gum dan titik didih yang berpengaruh terhadap start awal mesin atau dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat pada bahan bakar.
Kata kunci: destilasi Bubble Cap, plastik, polypropilena, pirolisis, spesifikasi
Abstract- Increased utilization of plastics each year due to various advantages such as low production cost, light weight, are insulators that are used in various fields of industry and households. Plastic Polypropilene type most widely used in daily life because it has good mechanical properties with low density, heat resistance and moisture, and has good dimensional stability. Besides the benefit impacts can damage environments as difficult to decompose in the soil and can cause flooding when above ground level. Along with the impact of fuel demand is increasing while the fuel sources we use non-renewable (Non Reversible), so this study aims to utilize plastic waste into fuel by specifying and analyzing the quality of fuel products from plastic types of polypropilene. Research methods 200 grams of plastic types polypropropilene cleaned and put in a reactor capacity of 7.5 liters and made the process of pyrolysis, pyrolysis results of 184.20 grams of distilled fractionation Bubble Cap with steam temperature variations: 48-70; 70-90; 90-110; 110-130; 130-150; 150-170; 170-190; 190-210; 210-230; Yeald 230-245oC with a total of 73.80% consisting of gasoline fraction has a content of 85.26% and 14.74% kerosene content. and the results of the analysis, 150C Density (kg / m3): 732.8; 15oC Viscosity (cSt): 0.575; Octane numbers (RON and MON): 97.1 87.8; RVP: 46; Existent Gum: 5; Copper Corrosion class I results of GC-MS analysis results of pyrolysis dominant for 5-methyl-1-heptane: 47.420% and distilled 5-methyl-1-heptane: 48.58%. Results of the analysis concluded that fuel produced from polypropilene plastic pyrolysis process leading to the type of gasoline is 88 according to the decree of Directorate General of Oil and Gas K / 72 / DJM / 1999. Gasoline can not be used directly because it has not met the standards Existent Gum and boiling points that influence the early start the engine or may cause changes in the properties of the fuel.
Keywords: distillation bubble cap, plastic, polypropilena, pyrolysis, specifications
Full Text:
PDFReferences
Alamendah, 2009, “Dampak Plastik Terhadap Lingkungan”, http://alamendah.org/2009/07/23/dampak-plastik-terhadap-lingkungan/, diakses tanggal 3 Agustus 2014, pukul 01.30 WITA.
Almaika, S., Scott, G. 1983. In Degradation and Stabilization of Polyolefin. Chapter. 7. N.S. Allen (Ed). App Sci Pulp.Ltd. London.
Ashadi, S, 2012,”Komposisi Minyak Bumi”, http://ashadisasongko.staff.ipb.ac.id/tag/olefin/, diakses tanggal 3 Agustus 2014, pukul 00.30 WITA.
Anonim, http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/1334/8/bab31.PDF, diakses tanggal 13 Maret 2014, pukul 03.00 WITA.
Bagas, 2009, http://bagazz.wordpress.com/tag/wax-problem/, diakses tanggal 17 Maret 2014, pukul 02.45 WITA.
Basu, Prabir 2010, “Biomass Gasification and Pyrolysis”, Technical University of Nova Scotia, Halifax.
Budhiarto, Adhi, 2008. Buku Pintar Migas Indonesia.
Danarto, Y., C., dkk, 2010, Pirolisis Limbah Serbuk Kayu dengan Katalisator Zeolit, Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan”, Januari 2010, ISSN : 1693 – 4393
Das S., Pandey S., 2007, Pirolisis and Catalytic cracking of Municipal Plastik Waste for Recovery of Gasoline Range Hydrocarbons, National Institute of Technology Roukela.
DKP, 2014,”Data Statistik Persampahan Kota Samarinda”, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Samarinda.
Gatcher, M. 1990. Plastics Additives Handbook. Third Edition. Munich: Hanser Publisher.
Hardjono,A, 2001, “Teknologi Minyak Bumi”, Gadjah Mada University Press:Yogyakarta.
Haris,V, 2013, “Makalah Destilasi” http://blog-haris26.blogspot.com/2013/11/destilasi.html, diakses tanggal 13 Maret 2014, pukul 04.50 WITA.
Himawanto,D.A., Indarto, Saptoadi H., Rohmat T.A., 2011, Karakteristik dan Pendekatan Kinetika Global pada Pirolisis Lambat Sampah Kota Terseleksi, Reaktor, Vol. 13, No.3, Hal 140-147.
Irma Hardi Pratiwi, dkk, 2011, “Sistem Pengolahan Sampah Plastik Terintegrasi dengan Pendekatan Ergonomi Total Guna Meningkatkan Peran Serta Masyarakat (Studi Kasus : Surabaya), Jurnal, Institut Teknologi Surabaya
Iwan, 2014, “Makalah Bensin”, http://iwanbanaran.com/2014/02/12/betulkah-bensin-bisa-basi-jika-terlalu-lama-dalam-tanki/, diakses tanggal 17 Maret 2014, pukul 02.30 WITA.
Kadir, 2012, Kajian Pemanfaatan Sampah Plastik sebagai Sumber Bahan Bakar Cair, Dinamika Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Vol.3, No.2.
Nugraha, M F, dkk, JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271).
Mujiarto I, 2005, Sifat dan Karakteristik Material Plastik dan Bahan Aditif, Traksi. Vol. 3, No.2.
Satir, D O, 2012, “Bubble Kolom”, http://depisatir.blogspot.com/2012/10/bubble-coloum.html, diakses tanggal 14 juli 2014 pukul 04.25 WITA.
Pavia, Donald L., Gary M. Lampman, George S. Kritz, Randall G. Engel (2006). Introduction to Organic Laboratory Techniques (4th Ed.). Thomson Brooks/Cole. pp. 797–817.
Pratika, Y D, 2013, “Makalah Destilasi Vakum”, http://yenideva14.wordpress.com/2013/12/05/makalah-destilasi-vakum/, diakses tanggal 13 Juli 2014 pukul 03.47 WITA.
Rahmad, R, 2012, Pembuatan BBM dari limbah Plastik dengan metode pirolisis http://rahmad1989.blogspot.com/p/blog-page_1793.html,diakses tanggal 13 Maret 2014 pukul 02.47 WITA.
Raja A., Murali A., 2011, Conversion of Plastik Wastes intoFuels, Journal of Materials Science and Engineering B1 86-89.
Raka, 2012, “Marine Fuel Oil”, http://raka-bsd.blogspot.com/2012/04/marine-fuel-oil.html
Rodiansono, dkk, 2007, Trisunaryanti,W., dan Triyono, 2007, Pembuatan, Karakterisasi dan Uji Aktivitas Katalis NiMo/Z pada Reaksi Hidrorengkah Fraksi Sampah Plastic menjadi Fraksi Bensin, Berkala MIPA,17,2.
Rosha, S, 2013, Limbah Sampah Plastik http://soniarosha.blogspot.com/2013/01/limbah-sampah-plastik.html diakses tanggal 14 Juli 2014 pukul 04.10 WITA.
Sari, E, 2013, “Destilasi Fraksionasi”, http://emalovetasari.blogspot.com/2013_05_01_archive.html, diakses tanggal 17 Maret 2014 pukul 04.23 WITA.
Scheirs, J. and Kaminsky, W., 2006, Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics : Converting Waste Plastics into Diesel and Other Fuels, John Willey and Son, Ltd., New York.
Sukarmin, 2009 http://migasnet04-manto8040.blogspot.com/2010/01/pengolahan-minyak-bumi-dengan-distilasi.html, diakses tanggal 13 Maret 2014, pukul 15.30 WITA.
Syafitrie, 2010,”Pengolahan Limbah Plastik Dengan Metode Daur Ulang (Recycle)”, http://www.kendali.com/index.php?option=com_content&view=article&id=192:daurulang-plastik&catid=38:daur-ulang&Itemid=228, diakses tanggal 20 Agustus 2014, pukul 15.30 WITA.
Trianna N.,W. dan Rochimoellah,M, 2002, “Model Kinetika Reaksi Heterogen pada Pirolisis”,Prosiding Rekayasa Kimia dan Proses, ISSN 1411-4216, B-16, UNDIP.
Uemichi, Y., Ayame, A., Kashiwaya. Y. And Kanoh, H., 1983, Gas Chromatographic Determination of the Products of Degradation of Polyethylene over a Silica- Alumina Catalyst, J. Chromatogr, 259, 69- 77
Vesilind, Worrell, dan Reinhart, 2003,SolidWaste Engineering, Brooks/Cole ThomsonLearning, Inc.
Winanti dan Damas, 2011, http://digilib.its.ac.id/qsearch.php?txtKey=reaksi%20pirolisis, diakses tanggal 25 Maret 2014, pukul 15.00 WITA.
Zadgaonkar, 2004, “A Wand that Converts Plastic Waste to Fuel”
http://www.rexresearch.com/zadgnkar/zadgnkar.htm, diakses tanggal 20 Juni 2014, pukul 16.00 WITA.
DOI: http://dx.doi.org/10.20527/k.v3i2.159
Article Metrics
Abstract view : 1399 timesPDF - 1046 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Published By: Chemical Engineering Department











_1_.png)




