Condenser Partial 1 New [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

Condensor Partial



CONDENSER PARSIAL (CDP - 01) Tugas



: Mengembunkan sebagian uap campuran yang keluar dari Reaktor Fixedbed dari 120°C menjadi suhu 63.39 °C dengan pendingin berupa Dowtherm A pada suhu masuk 35°C dan keluar pada suhu 50°C, dengan kecepatan umpan 44866.6400 kg/jam.



Tipe Alat



: Shell & tube Desuperheater Condenser T1 = 120°C



T2 = 63.39 °C Condenser Parsial



t1 = 50 °C



t2 = 35 °C



Umpan masuk Condensor Parsial Kompone n C2H4 C2H6 Cl2 H2 CO2 C2H4Cl2 Jumlah



Total Umpan Kgmol/j Kg/j 13.5417 379.1670 0.2130 6.3908 51.2047 3635.5319 4.6866 9.3731 0.4261 18.7463 412.2973 40817.4309 44866.6400



Data Antoine Kompone n C2H4 C2H6 Cl2 H2 CO2 C2H4Cl2



Ant A



Ant B



18.796 4 20.697 3 28.865 9



9.9962E+02 1.1341E+03 1.6745E+03 4.1316E+01 1.5119E+03 3.1803E+03



3.4132 35.016 9 48.422 6



Ant C



Ant D



Ant E



-4.5788E+00



9.9746E-11



6.7880E-06



-5.2514E+00



-9.8774E11



6.7329E-06



-8.5216E+00



5.3792E-03



-7.7867E-13



1.0947E+00



-6.6896E10



1.4589E-04



-1.1334E+01



9.3368E-03



1.7136E-09



-1.5370E+01



7.2935E-03



2.6844E-14



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



Kondisi Dew Point Trial Dew point pada P = 10 atm T =112.09 oC = 385.09 K Kompone n Fraksi, y



Log10 Po



C2H4



0.0281



5.7685



C2H6



0.0004



5.5750



Cl2



0.1062



4.9290



H2



0.0097



35.1212



CO2



0.0009



5.7586



0.8547 1



3.8169



C2H4Cl2 TOTAL



Po K = Po/P x= y/K 772.197008 77.2197008 0.00036355 7 7 1 494.567165 49.4567165 8.92842E5 5 06 111.722548 11.1722548 1 1 0.00950144 1.73928E+3 1.73928E+3 5.58598E2 1 34 754.732966 75.4732966 1.17014E8 8 05 8.63198381 0.86319838 5 2 0.99019403 1.0001



Kondisi Bubble Point Trial Bubble point pada P = 10 atm T = 63.39oC =336.39 K Kompone n Fraksi, x



Log10 Po



C2H4



0.0281



-2.4453



C2H6



0.0004



-3.5158



Cl2



0.1062



-7.9792



H2



0.0097



5.8934



CO2 C2H4Cl2



0.0009 0.8547



-4.8103 -20.2399



Po K = Po/P 4.71896E4.71896E06 07 4.01241E4.01241E07 08 1.38036E1.38036E11 12 1029.39386 102.939386 3 3 2.03669E2.03669E08 09 7.57388E7.57388E-



y=K.x 1.32477E-08 1.77176E-11 1.46529E-13 1.000116578 1.79868E-12 6.47365E-25



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



24 TOTAL



25



1



1.0001



1. Neraca Massa Kompone n C2H4 C2H6 Cl2 H2 CO2



C2H4Cl2 TOTAL



Masuk Kgmol/j 13.5417 0.2130 51.2047 4.6866 0.4261 412.2973



Kg/j 379.1670 6.3908 3635.5319 9.3731 18.7463 40817.4309 44866.6400



Keluar Tidak Mengembun Mengembun Kgmol/j Kg/j Kgmol/j Kg/j 13.5417 379.1670 0.0000 0.0000 0.2130 6.3908 0.0000 0.0000 51.2047 3635.5319 0.0000 0.0000 4.6866 9.3731 0.0000 0.0000 0.4261 18.7463 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 412.2973 40817.4309 4049.2091 40817.4309



Cp gas = A + BT + CT2 + DT3 +ET4 (J/(mol.K)) , T dalam K Kompone n C2H4 C2H6 Cl2 H2 CO2 C2H4Cl2



A



B



C



D



E



32.083 28.146 27.213 25.399 27.437 37.275



-1.48E-02 4.34E-02 3.04E-02 2.02E-02 4.23E-02 1.44E-01



2.48E-04 1.89E-04 -3.34E-05 -3.85E-05 -1.96E-05 1.04E-05



-2.38E-07 -1.91E-07 1.60E-08 3.19E-08 4.00E-09 -7.83E-08



6.83E-11 5.33E-11 -2.70E-12 -8.76E-12 -2.99E-13 2.89E-11



Cp cair = A + BT + CT2 + DT3 (J/(mol.K)) , T dalam K Kompone n



A



B



C2H4



25.597



5.7078E-01



C2H6



38.332



Cl2



127.601



H2



50.607



4.1006E-01 -6.0215E01 6.1136E+00



CO2



-338.956 5.2796E+00



C -3.3620E03 -2.3024E03 1.5776E-03 3.0930E-01 -2.3279E02



D 8.4120E-06 5.9347E-06 -5.3099E07 -4.1480E03 3.5980E-05



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



C2H4Cl2



57.325



5.6014E-01



-1.8136E03



2.5617E-06



2. Neraca Panas a. Entalpi Pada Arus Masuk Desuperheater Suhu umpan masuk : 120oC Suhu Referensi : 25 oC Komponen C2H4 C2H6 Cl2 H2 CO2 C2H4Cl2 Total



Arus Masuk kmol/Jam 13.5417 0.2130 51.2047 4.6866 0.4261 412.2973



Cp.dT kJ/kmol



Q kJ/jam



4.51E+03 5.55E+03 3.27E+03 2.76E+03 3.79E+03 8.11E+03



61069.47742 1181.295956 167223.4044 12916.02084 1614.124184 3345001.702 3589006.025



b. Entalpi Pada Arus Keluar Desuperheater Suhu Bahan Suhu Referensi Komponen C2H4 C2H6 Cl2 H2 CO2 C2H4Cl2 Total



: 112.09 oC : 25 oC Arus Masuk kmol/Jam 13.5417 0.2130 51.2047 4.6866 0.4261 412.2973



Cp.dT kJ/kmol



Q kJ/jam



4.11E+03 5.05E+03 2.99E+03 2.53E+03 3.46E+03 7.39E+03



55602.71971 1074.604145 153081.6334 11834.81397 1475.343724 3048529.363 3271598.478



Panas Desuperheater = 3589006.025 – 3271598.478 kj/jam = 317407.5464 kJ/jam = 300848.8269 Btu/jam



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



c. Entalpi Pada Seksi Condensing Pada seksi ini dibagi menjadi 3 inkremen Perhitungan kesetimbangan fasa uap dan cair Komponen C2H4 C2H6 Cl2 H2 CO2 C2H4Cl2 Total



Umpan 13.5417 0.2130 51.2047 4.6866 0.4261 412.2973 482.3694



Cond. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 412.2973 412.2973



Perhitungan kondisi operasi kondensor parsial (Richard Coulson) Trial P total P parsial



= 7600.02 mmHg = 10 atm = (Cond/Umpan)*Ptotal



dT



= (412.2973/482.3694)* 7600.02 mmHg = 6495.9946 mmHg = 9.0944 atm = (Tdew-Tbubble)/jml inkremen = (112.09-63.39)/3 = 16.2333 oC



Inkremen 1 Trial V/L = 0.005 P = 6495.9946 mmHg T = 95.8567 oC Komponen Vo



C2H4Cl2



412.2973



K 0.15798600 7



KV/L 0.00078993



1 + KV/L 1.00078993



L1 = V / (1 + KV/L)



411.9719



V1 0.32542895 4



V = 0.325428954 L = 411.9719 V/L = 0.0049878 (V/L) coba - (V/L) hitung = 0.000022 Inkremen 2 Trial V/L = 0.00003 P = 6495.9946 mmHg T = 79.6233oC Komponen Vo



K



KV/L



1 + KV/L



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



L2 = V1 / (1 + KV/L)



V2



Condensor Partial



C2H4Cl2



412.29 73



0.096322 585



2.88968E -06



1.000002 89



412.29610 86



0.001191 403



V = 0.001191403 L = 412.2961086 V/L = 0.000029628 (V/L) coba - (V/L) hitung = 0.000000372 Inkremen 3 Trial V/L = 0.000001 P = 6495.9946 mmHg T = 63.3900 oC Komponen V0



C2H4Cl2



412.29 73



K



KV/L



1 + KV/L



L3 = V2 / (1 + KV/L)



V3



0.055550 779



5.55508E -08



1.000000 056



412.29727 71



2.29E05



V = 2.29E-05 L = 412.2972771 V/L = 0.000000999 (V/L) coba - (V/L) hitung = 0.00000001



Beban Panas Condensing T1= 385.09 K



T2= 368.8567 K



Q1



Mula-mula



T3= 352.6233 K



Q2



Inkremen 1



T4= 336.39 K



Q3



Inkremen 2



Inkremen 3



Data Panas Laten () : Hvap = A . (1-(T/Tc))n , Hvap – Kj/mol, T-K



Komponen C2H4Cl2



A 42.180



Tc 523



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



n 0.367



Condensor Partial



Q1 : T1 = 385.09 K = 112.09 C T2 = 368.8567 K = 95.8567C Kompone n



V1 (kgmol)



C2H4 13.5417 C2H6 0.2130 Cl2 51.2047 H2 4.6866 CO2 0.4261 C2H4Cl2



0.17192902 8



Cp dT (Kj/kmol.K)



8.12E+0 2 1.01E+0 3 5.65E+0 2 4.73E+0 2 6.63E+0 2 1.45E+0 3



Total Q1



V1 . Cp Dt (Kj)



-1.10E+04 214.17436 45 28906.818 57 2216.1235 48 282.44561 8 472.33558 91 43088.626 37



L1 (kgmol)



 348 K (Kj/kmol)



L1.  (Kj)



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



411.9 719



26939.20 88



11098196. 28 11098196. 28



= (V1 . Cp dT) + (L1. ) = (-43088.62637) +(-11098196.28) = -11141284.91Kj



Q2 : T2 = 368.8567 K = 95.8567C T3 = 321.2567 K = 48.2567 C Kompone n



V2 (kgmol)



Cp dT (Kj/kmol.K )



V2 . Cp Dt (Kj)



L2-L1 (kgmol)



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



 321.2567 K (Kj/kmol)



( L2-L1).  (Kj)



Condensor Partial



C2H4 C2H6 Cl2 H2 CO2 C2H4Cl2



1.26E+0 3 13.5417 1.54E+0 3 0.2130 9.23E+0 2 51.2047 7.81E+0 2 4.6866 1.07E+0 3 0.4261 0.03231001 2.27E+0 8 3



Total Q2



17000.925 57 328.11877 83 47274.112 82 3660.6394 09 454.47990 32 73.208025 23 68791.484 51



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0 2.97E+0 4



0 4151.6648 64 4151.6648 64



0.139 6



= (V2 . Cp dT) + (L1. Cp dT) + ((L2-L1). )



= (-68791.48451) +( -1552807.156) + (-4151.664864) = -1625750,306 Kj



Q3 : T3 = 321.2567 K = 48.2567 C T4 = 294.3 K = 21.3 C Kompone n



V3 (kgmol)



C2H4 13.5417 C2H6 0.2130 Cl2 51.2047 H2 4.6866 CO2 0.4261



Cp dT (Kj/kmol.K )



V3 . Cp Dt (Kj)



1.20E+0 3 1.46E+0 3 9.13E+0 2 7.78E+0 2 1.04E+0 3



16230.84 775 310.8608 94 46762.48 464 3645.555 619 444.8728 776



L3-L2 (kgmol)



 294.3 K (Kj/kmol)



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



0



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



(L3-L2).  (Kj)



Condensor Partial



2.17E+0 0 3



C2H4Cl2 Total Q3



0 67394.62 178



0.032 3.11E+ 30 04



1005.95372 3 1005.95372 3



= (V3 . Cp dT) + (L2. Cp dT) + ((L3-L2). )



= (-67394.62178) + (-1493241.216) +(- 1005.953723) = -1561641,792 Kj Sehingga beban panas condensing : Qcond = Q1 + Q2 + Q3 = -11696865,9 Kj + (-1625750,306) Kj + (-1561641,792) Kj



= -14884258 Kj/jam = -14107766,53 BTU/jam



d. Beban Panas Condenser Partial Beban Panas = Panas desuperheater + Panas condensing = 3459301.3978 kJ/jam + (-14884258 ) kJ/jam 1 Btu = -11424956,6001 kJ/jam x 1, 05504 kJ = -10828932,17 Btu/Jam 3. Menentukan Jumlah Pendingin : Suhu pendingin masuk



= 15oC



Suhu pendingin keluar



= 50oC



Cp pendingin



= 4,184 kJ/kg.oC .



Jumlah Pendingin : Wc



=



Qc Cp(t 2−t 1)



=



11424956,6001 kJ / jam kJ 4,184 .℃ (50−15)℃ kg



= 91021,00542 Kg/jam



4. Menentukan luas transfer panas :



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



I.



Desuperheating a. Menentukan suhu pendingin keluar seksi Desuperheating Beban panas Desuperheater : 3459301.3978 kJ/jam : 3278834.355 Btu/Jam Suhu pendingin keluar : 50 oC t1’



=



t2 −



Qs m ×Cp –



= 50 oC



3459301.3978 kJ / jam kg 4,184 kJ 91021,00542 ×( ℃) Jam kg



= 40,92 oC



b. Menentukan ∆T lmtd Desuperheating Suhu pendingin masuk (t1’)



: 40.92 oC = 105.656 oF



Suhu air pendingin keluar (t2) Suhu umpan masuk (T1)



: 50 oC = 122 oF : 120 oC = 248 oF



Suhu umpan keluar (T2)



: 21.3 oC = 70.34 oF



∆T lmtd



=



ln ( T 1−t 2) /¿ ( T 2−t 1 ' ) ( T 1−t2 ) −( T 2 −t 1 ' ) ¿



=



ln ( 248 – 122 ) /¿ ( 70.34−105.656 ) ( 248 – 122 )−( 70.34−105.656 ) ¿



= 71.74 oF c. UA Desuperheating Qs



= U1 A ∆T lmtd



U1 . A



=



Qs ∆ T lmtd



=



3278834.355 Btu/Jam 71.74 ℉



= 45702.0638 Btu/Jam.°F II.



Condensing



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



a. Menentukan Lmtd Condensing Beban panas Condensing



: -14884258 Kj/jam



Suhu air pendingin masuk (t1)



: 15 ⁰C = 59 oF



Suhu air pendingin keluar (t1’)



: 40.92 oC = 105.656 oF



Suhu umpan masuk (T1)



: 120 oC = 248 oF



Suhu umpan keluar (T2)



: 21.3 oC = 70.34 oF



∆T lmtd



: -14107766,53 BTU/jam



=



ln ( T 1−t 1 ) /¿ ( T 2−t 1 ' ) ( T 1−t1 )− ( T 2−t 1 ' ) ¿



=



ln ( 248−59 ) /¿ ( 70.34−105.656 ) ( 248−59 ) – ( 70.34 – 105.656 ) ¿



= 87.95 oF b. UA Condensing = U2 .A. ∆T lmtd



Qs U2 . A=



Qs ∆ T lmtd =



14107766,53 Btu/Jam 87.95 F



= 90293.74811 Btu/Jam .°F c. dT weighted Beban panas total dT weighted



Btu / jam



=



-10828932,17



=



Qtotal U 1. A+ U 2. A



=



10828932,17 Btu / jam (45702.0638+393509.6209) Btu /Jam. ° F



= 82.51 °F d. Umpan dan pendingin Kecepatan Umpan masuk



= 44866.64 kg/jam x (1 lb/ 0.454 kg) = 20369.45456 lb/jam



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



Kecepatan pendingin



= 91021,00542 kg/jam x (1 lb/ 0,454 kg) = 41323,53646 lb/j



e. Overall heat transfer Dari tabel 8 Kern hal.840 dipilih UD untuk Hot fluid



= Light Organic



Cold fluid



= Dowtherm A



Range UD



= 75-150 Btu / j ft² °F



dipilh UD



= 110 Btu / j ft² °F



f. Pemilihan pipa dari tabel 10. Kern dipilih pipa : OD



= 1 in



ID



= 0,902 in



BWG = 18 at1



= 0.639 sqin



at2



= 0.2618 sqft/ft



L



= 16 ft



g. Menentukan luas transfer Panas Luas transfer panas dan jumlah pipa : A



=



Q U D . ΔTlmtd



=



10828932,17 Btu / jam 110 Btu ×(86.26 ℉ ) 2 jam ft ℉



= 1236.3255 sqft



h. Jumlah Pipa Nt



=



A L × at 2



=



1236.3255 sqft 16 ×(0.2618 sqft)



= 295.1503 pipa = 296 pipa



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



5. Menentukan Lay Out HE : Dari tabel 9. Kern diperoleh lay out HE dengan spesifikasi : SHELL :



TUBE :



ID shell



= 27 in



OD, BWG



= 1 in = 2.54 cm



Nt



= 296 pipa



ID



= 0.902 in = 2.29 cm



pass



=6



pitch



= 1.25 in, triangular pitch



Panjang (L)



= 16 ft



pass (n)



= 1



UD terkoreksi



=



=



Qc L × at 2 × Nt × ΔTlmtd 16 ×( 0.2618 sqft )× 296 ×82.51 ℉ 11220635 Btu / jam ¿ ¿



= 109.6842 Btu/j sqft oF



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



Tube side, cold fluid :



Shell side, hot fluid



Jarak Buffle (B) :



Luas per pipa (At)



B



=



IDS 5



=



27∈ ¿ 5 ¿



At



= 5.4 in



Nt × at 1 n



=



296 × 0.639 sqin 144∈² ×1 ft ²



= 1.3135 sqft



Luas flow area ( As ) : As



=



=



IDS × C × B 144 × Pt



=



144 ¿ 2 ×1.25∈¿ ft 27∈×0,25∈×5.4 ∈ ¿ ¿ ¿



Kecepatan massa umpan (Gt) Gt



=



Wt At



=



20369.4545 lb/ jam 1.3135 sqft



2



= 0.2025 ft² Kecepatan massa pendingin : Gs



= 15507.76888 lb/sqft.j Kecepatan linier umpan Vt



=



¿ 3600 × ρ



= Ws / As =



144589.5296 lb/ jam 0.2025 ft ²



= 211448.328 lb/j ft²



6557.5708 lb/ sqft . j 0,454 kg 1 ft . . det 1 lb 0,3048 m 3600 ×998 kg/m3 j



(



3



)



= 1,8702 ft/s = 0,5700 m/s De



= 0,95 in = 0,0792 ft



Bilangan Reynold



(fig 28, Kern) Reynold Number Shell: Res



=



De ×Gs μ



Re



1,5748 cm ×15507.76888



211448.328 lb j ft 2 0,454 kg 1 ft . . kg 1lb 0,3048 m 0,0463 m . jam



0,0792 ft ×



= 538752.5466



=



ID ×> ¿ μ ¿



0,01



lb 1 ft . sqft . jam 30,48 cm



(



gr 1 lb 3600 s . cm. s 454 gr 1 jam



(



)



= 418709.7598 Dari fig 25. Kern diperoleh : hi



= 920 Btu/(ft2.jam.°F)



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



2



)



Condensor Partial



hio



Dari fig 28. Kern diperoleh : JH ho



= 300 Kth μ . Cp = JH De x Kth



(



kJ 0,08792 j. m . K 300 x 0,02413 m



ho



(



=



id od



x hi



0,75∈¿ ¿ = 0,62∈ ¿ ¿



1 /3



)



x 920



Btu (ft 2 . jam .° F)



2 hio kJ= 760,53 1/ 3 Btu/(ft .jam.°F) kg 0,0463 .42,282 ho m . jam kmol =. K19,175 Btu/(ft2.jam.°F) kJ ta =kg(t1 + t2) / 2 0,08792 .25,4672 jam . m. K kmol = (50 + 104)/2



)



= 77 oF



= 1.045,22 kJ/(m2.j.K)



Tv = (T1 + T2) / 2



= 19,175 Btu/(ft2.jam.°F)



= (248 + 70.34)/2 = 159.17 oF Tw = ta + ho/(ho+hio) (Tv - ta) 19,175 .(159.17−77) 19,175+760,53 = 77 +¿ = 79.020 oF tf



= (ta + tw) / 2 = (77 + 79.020)/2 = 78.010 oF



spgr



= 0,95



Konduktifitas



= 0,33 Btu/(jam.ft.°F)



Viscositas



= 0,5 cp



Dari fig. 12.9 hal.267, Kern. Uc



=



´ ×hio hc ´ +hio hc



=



900× 760,53 900+760,53



´ diperoleh hc



= 900 Btu/j sqft oF



= 412,2 Btu/j sqft oF Rd



=



Uc−UD Uc . UD



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



=



412,2 – 109.69 412,2 x 109.69



= 0.00669 j.sqft.oF/Btu Rd light organic = 0,001 Rd Dowtherm A Rd min total



= 0,001



= 0,001 + 0,001 = 0,002 j.sqft.oF/Btu



Jadi Rd > Rd min -----> bisa digunakan 6. Pressure Drop a. Shell De



= 0,0792 ft



Res



= 538752.5466



ρ



= 0,098 lb/cuft



Dari fig. 29 hal. 839 ., Kern diperoleh f = 0,0012 ∆P shell



=



f ×Gs2 × IDs ×( N + 1) 5,22e10× De 211448.328



=



¿ ¿



lb j ft 2



16 7,8 0,0012 x ¿ ¿



¿ 2× 27 ×



= 0,2296 psi ∆P (diijinkan) < 2 psi b. tube D



= 0,0517 ft



Ret



= 418709.7598



ρ



= 62,4 lb/cuft



Dari fig.26 Kern diperoleh f = 0,00027 2



∆Pt



=



f × ¿ × L× n 5,22e10 × ID x spgr



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



=



15507.76888lb / sqftjam ¿ ¿ ¿ 2× 16× 2 0,00027× ¿ ¿



= 0,5623 psi ∆Pr



= (4n/s).(V2/2g’)



(fig.27 Kern)



= 4 x 2 x 0,072 = 0,576 psi ∆P tube



= ∆Pt + ∆Pr = 0,5623 + 0,576 = 1,138 psi



∆P (diijinkan) < 10 psi



Ringkasan Perhitungan Kondensor Parsial Tugas



: Mengembunkan sebagian uap campuran yang keluar dari Reaktor Fixedbed dari 120°C menjadi suhu 21.3 °C dengan pendingin berupa Dowtherm A pada suhu masuk 10°C dan keluar pada suhu 40°C, dengan kecepatan umpan 44866.6400 kg/jam.



Jenis alat



: Shell and Tube Desuperheater Condenser



Kondisi



: Suhu masuk T1



= 120oC



Suhu keluar T2



= 21.3oC



Pendingin masuk t1 = 15oC Pendingin keluar t2 = 50oC Beban panas Luas perpindahan panas



: -11424956,6001kJ/jam : 1236.325563 sqft



Jumlah pendingin Layout HE



: 91021,00542 Kg /jam



Diameter shell



: 27 in



Jumlah pipa



: 296



Panjang pipa



: 16 ft



Aliran fluida



: Shell : hot fluid



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun



Condensor Partial



Tube : cold fluid



Pra rancangan Pabrik Vinil Klorida Monomer Dari Etilen dan Klorin Kapasitas 140.000 Ton/Tahun