ANALISIS TEMPERATUR DAN LAJU ALIR LEAN GLYCOL TERHADAP KADAR UAP AIR PADA DRY GAS DI UNIT DEHIDRASI GAS
DOI:
https://doi.org/10.47662/alulum.v11i2.545Keywords:
Absorsi, Dehidrasi Gas, Lean Glycol, Kadar Air, Titik Embun AirAbstract
Dehidrasi gas merupakan salah satu proses penting dalam industri minyak dan gas. Dehidrasi gas diharapkan dapat menurunkan uap air dan air yang terdapat dalam gas alam, sehingga memenuhi standar gas kering yang diinginkan dengan memperhatikan parameter dehidrasi gas. Temperatur proses dan temperatur Triethylene Glycol yang berperan sebagai lean glycol merupakan salah satu parameter penting yang harus diperhatikan untuk menghasilkan dry gas dengan kadar air yang rendah dan sesuai standar. Oleh karena itu, dilakukan analisis suhu dan laju aliran lean glycol untuk dapat menerapkan proses dehidrasi agar berjalan optimal. Analisis dilakukan dengan bantuan software Unisim Design R451 dengan variasi laju alir lean glycol sebesar 8,012 x 104 lb/jam, 2,205 x 104 lb/jam, dan 2,187 x 105 lb/jam dengan kadar air pada bahan kering yang dihasilkan. gas menjadi 3,847 x 10-4 lb/MMscf, 0,4591 lb/MMscf, 1,1813 x 10-6 lb/MMscf. Variasi suhu lean glycol adalah 95,90 0F, 87 0F, 100 0F dan kadar air yang dihasilkan adalah 1,813 x 10-6 lb/MMscf, 4,783 x 10-7 lb/MMscf, dan 3,301 x 10-6 lb/MMscf.
References
Agung Kurniawan, Muhrinsyah Fatimura, Nurlela, 2022, Pengaruh Variasi Laju Alir Gas Alam Terhadap Absorbsi Gas Co2 Dan Waktu Pembakaran Gas Alam, Jurnal Redoks, Volume 7, No. 1,Januari – Juni 2022, 73-81, doi.org/10.31851/ redoks.v7i1.8706
Anggarana Setia Aji, Projek Priyonggo Sumangun, Endah Wismawati, 2021, Pencegahan Terbentuknya Hidrat Dengan Insulasi Pada Operasional Pipa Gas Alam, Proceeding of National Conference on Pipeng Engineeering and Its Application, Vol 5 No 1, 207-211, Retrieved from https://journal.ppns. ac.id/
BLJ Khasanah , 2023, Simulasi Proses dan Optimasi Konsumsi Energi pada Unit Dehidrasi Gas Alam menggunakan TEG, Universitas Pertamina, Retrieved from https://library.universitas pertamina.ac.id/
Capriati, Florentina , 2014, Perancangan Sistem Dehidrasi Gas Alam Dengan Triethylene Glycol Untuk Minimum Laju Gas Inlet Pada Lapangan “X” Job Pertamina-Talisman Jambi Merang. Masters Thesis, UPN "Veteran " Yogyakarta
Christensen, Dan Laudal, 2009, Gas Dehydration, Denmark : Aalborg University Esbserg.
Daniel Jia Sheng Chong, Dominic C.Y. Foo, Zulfan Adi Putra, 2023, A reduced order model for triethylene glycol natural gas dehydration system, South African Journal of Chemical Engineering 44, 51–67, https://doi.org/10.1016/j.sajce. 2023.01.001
Djoko, Suprapto, 2012, Gas Dehydration-Heater, Central Java, STEM.
Dr.A.H Younger, 2004, Natural Gas Processing Principles and Technology Part I, Canada : University Of Calgary.
Dr.Boyun Guo and Dr.Ali Ghalambor, 2005, Natural Gas Engineering Handbook 2nd Edition, Houston : Gulf Publishing Company.
Huot, Kelly, White, Meagan, Acharya, Tathagata, 2019, Natural Gas Hydrates : A Review Of Formation and Preventio/Mitigation in Subsea Pipeline, Advanced Scienced Engineering and Madicine, Vol.11, 1-12.
McCabe, Warren L., Smith, Julian C., Harriot, Peter, 1993, Unit Operations Of Chemical Engineering Fifth Edition, Singapore : McGraw-Hill, Inc.
Muhammad Hidan Noer Fadl, Nadia Fahira, Annas Wiguno, Kuswandi Kuswandi, 2021, Pra Desain Pabrik Liquefied Natural Gas Dari Gas Alam, Journal of Fundamentals and Applications of Chemical Engineering, Vol. 02, No. 02, 57-64, http://dx.doi.org/10.12962/ j2964710X.v2i2.14364
Muslikhin Hidayat, Danang Tri Hartanto, Muhammad Mufti Azis dan Sutijan, 2020, Studi Penambahan Etilena Glikol dalam Menghambat Pembentukan Metana Hidrat pada Proses Pemurnian Gas Alam, JURNAL REKAYASA PROSES, Research article / Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 198-212, DOI: 10.22146/jrekpros.5987
Saeed Rubaiee, 2023, High Sour Natural Gas Dehydration Treatment Through Low Temperature Technique: Process Simulation, Modeling And Optimization, Chemosphere, Volume 320, 138076, https://doi.org/10.1016/ j.chemosphere.2023.138076
Saiful Bahri, Abas Sato, 2022, Optimalisasi Glycol Dehydration Unit Untuk Spesifikasi Gas Moisture Content Lapangan Gas Lepas Pantai Kepodang Blok Muriah, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan , Vol 16, No 1, 377-394, DOI : 10.35931 /aq.v16i1. 855
Shell Group, 1994, Glycol Type Gas Dehydratin and Hydrate Inhibition Systems, London : Design Engineering Practice Publication.
Sinnot, R.K., Chemical Engineering Design Volume 6, Amsterdam : Elseiver Butterworh Heinemann, 2005.
Sisca Dina Nur Nahdliyah, Deny Arifianto, Winarno, 2021, Prediksi Water Removal Pada Proses Dehydration Gas Alam Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan, Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, Vol. 7 No. 4, Retrieved from https://jurnal.undhirabali.ac.id
Stewart, Maurice, Arnold, Ken, 2011, Gas Dehydration Field Manual, Amsterdam : Elseiver Inc.
Sutanto Kevin, 2016, Teknologi Membran dalam Pengolahan Gas Alam, Jurnal Teknik Kimia ITB, 1-8, Retrieved from www.researchgate.net
Tessa Audia Linarta , Christyfani Sindhuwati, Hardjono Hardjono, 2021, Estimasi Temperatur Condensor Reflux (136 H09) Pada Regeneration Unit Untuk Penghematan Konsumsi TEG , Distilat : Jurnal Teknologi Separasi, Vol. 7 No. 2, 95-103, http://distilat. polinema.ac.id
Treybal, Robert E.,1980, Mass Transfer Operations, London : McGraw Hill Book Company.
Wen-Cong Chen, Xue-Gang You, Ping Liu, Bao-Chang Sun, Guang-Wen Chu, Liang-Liang Zhang, 2021, Enhanced Regeneration of Triethylene Glycol Solution by Rotating Packed Bed for Offshore Natural Gas Dehydration Process: Experimental and Modeling Study, Chemical Engineering and Processing-Process Intensification, Volume 168, https://doi.org/10.1016 /j.cep.2021.108562
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Yenny Sitanggang, Desmanto P. Sihaloho
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.