ANALISIS KEBUTUHAN PRIMARY AIR PADA KILN BURNER UNTUK MEMPRODUKSI KLINKER

Jabosar Ronggur Hamonangan Panjaitan, Faiza Tursida, Gustia Rahmadini, Rahman Etika Putra

Abstract


Clinker is the main ingredient in cement production which was produced by calcination process in a kiln with a burner. In this research, air requirements for the combustion process in burner to produce clinker were investigated. Based on the results, it was found that the air requirement for fuel combustion process was 127,403.849 (Nm3/hour). The combustion air requirement if 8% primary air used was 10,192.3 (Nm3/hour) and for 10% primary air used was 12,740.38 (Nm3/hour). The operational primary air flow (10.6%) was close to the theoretical primary air flow (10%), which operational primary air flow was 13,504.8 (Nm3/hour) and theoretical primary air flow (10%) was 12,740.38 (Nm3/hour).


Full Text:

PDF

References


Ammarullah, M. I., Prakoso, A. T., Wicaksono, D., Fadhlurrahman, I. G., Yani, I., & Basri, H. (2018). Analisis Perpindahan Kalor Konveksi pada Rotary Kiln di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Jurnal Rekayasa Mesin, 18(2), 101–106. https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jrm/article/view/6347/0

Arsadha, J. P., Rimadhina, R., Jannah, A. M., Robi-ansyah, R., & Safaruddin, S. (2022). Analisa Pengaruh Mineral Klinker Terhadap Kuat Tekan Se-men untuk Mendapatkan Proporsi Bahan Baku Port-land Composite Cement ( PCC ) dengan Penurunan Faktor Klinker. June.

Buckmaster, J., Clavin, P., Liñán, A., Matalon, M., Peters, N., Sivashinsky, G., & Williams, F. A. (2005). Combustion theory and modeling. Pro-ceedings of the Combustion Institute, 30(1), 1–19. https://doi.org/10.1016/j.proci.2004.08.280

Furwanto, E., Aryanto, & Basri, H. (2013). Penguku-ran Overall Equipment Effectiveness Sebagai Indikator Awal Dalam Melakukan Peningkatan Volume Produksi (Studi Kasus Pada Industri Semen di Sumatera Selatan). Seminar Nasional AVoER (Added Value of Energy Resources), V(November), 1–11.

Mateus, M. M., Neuparth, T., & Cecílio, D. M. (2023). Modern Kiln Burner Technology in the Current Energy Climate: Pushing the Limits of Alternative Fuel Substitution. Fire, 6(2). https://doi.org/10.3390/fire6020074

Pamungkas, Y. (2010). Teknologi Co-processing: Solusi Alternatif Mereduksi Bahan Bakar Fosil dan Gas CO2 di Industri Semen Indonesia. Jurnal Rekayasa Proses, 4(2), 45–50.

Panggabean, T., Mandang, T., Nelwan, L. O., & Hermawan, W. (2023). Pengaruh Laju Umpan Bahan Bakar dan Laju Aliran Udara terhadap Kinerja Pembakaran Tungku Fixed Bed. AgriTECH, 43(1), 32. https://doi.org/10.22146/agritech.70508

Patabang, D. (2009). Analisis kebutuhan udara pem-bakaran untuk membakar berbagai jenis batu bara. Jurnal SMARTek, 7(4), 279–282.

Rahmawati, B., & Damayanti, R. W. (2017). Pengen-dalian Kualitas Produk Klinker Pada PT. XYZ Dengan Menggunakan Grafik T2Hotteling. Prosiding Seminar Dan Konferensi Nasional, 365–374.

Riskiah, D. A., & Safaruddin. (2022). Proses Produksi Semen Portlant PT.Semen Baturaja.

Sari, I. A. ., Pramusanto, & Sriwidayati. (2017). Anali-sa Klinker Berdasarkan Lime Saturation Factor (LSF), Silica Modulus (SM) dan Alumina Modulus (AM) Untuk Menjaga Kualitas Produk Di PT Cemindo Gemilang Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Clinker Analysis Based On Lime. Prosid-ing Teknik Pertambangan, 63–72.

Susetyo, A. R., Nas, C., & Suliestyah. (2020). Analisis kebutuhan udara untuk pembakaran batubara pada boiler unit 3 di PLTU Suralaya. Indonesian Mining and Energy Journal, 3(2), 36–41. https://doi.org/10.4028/0-87849-450-2.415

Syarief, A., Setiambodo, Y. B., Ramadhan, M. N., & Sabitah, A. (2020). Analisis Kebutuhan Udara Pembakaran Untuk Mengoptimalkan Proses Pembakaran Boiler Pt. Pln (Persero) Sektor Pembangkitan Asam Asam Unit 3 & Unit 4. In-fo-Teknik, 21(1), 85. https://doi.org/10.20527/infotek.v21i1.8966

Sylvia, N., Saragih, M. H. L., & Azhari. (2018). Simu-lasi Proses Pembakaran Bahan Bakar Batubara pada Straight Burner di Unit Rotary Kiln Ter-hadap Distribusi Temperatur dan Total Energi Menggunakan CFD. Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia (SNTK), November, 165–172.

Utama, M. F. ., & Zulkifli. (2020). Kalkulasi kebu-tuhan udara pembakaran pada turbin gas PG-9001A sebagai penyedia panas untuk pem-bangkitan steam di HRSG B-9203A berdasar-kan kondisi fired mode. Jurnal Reaksi, 18(02), 1–8.

Wahyu, D., & Sumiati, R. (2009). Analisis energi pada sistem rotary kiln Unit Indarung IV , PT . Se-men Padang. Jurnal Teknik Mesin, 6(2), 79–91.

Wirawan, H., & Sinaga, N. (2021). Exergy Analysis of Rotary Kiln in Cement Industry. Scientific Journal of Mechanical Engineering Kinematika, 6(1), 65–84. https://doi.org/10.20527/sjmekinematika.v6i1.191.




DOI: https://doi.org/10.26877/jitek.v10i1/Mei.18265

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


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

View My Stats

Barcode ISSN Jurnal JITEK:

p-ISSN                               e-ISSN

         

JITEK telah terindeks pada: 

        


Creative Commons License

JITek: Jurnal Ilmiah Teknosains is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licensep-ISSN (Print) 2460-9986 | e-ISSN (Online) 2476-9436.

Based on a work at http://journal.upgris.ac.id/index.php/jitek.

Situs Togel