pendahuluan tentang mata kuian simulasi proses

aprilianadwijayanti1 0 views 40 slides Oct 03, 2025
Slide 1
Slide 1 of 40
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40

About This Presentation

pendahuluan simulasi proses


Slide Content

PendahuluanPendahuluan

•Komputasi Proses
adalah suatu metode simulasi process atau unit process
untuk mendapatkan kelakukan dari perubahan yang
dilakukan
•Keuntungan Menggunakan Komputasi Proses:
Murah, Cepat dan Fleksibel
Komputasi Proses

•Hysys
•UNISIM
•PROII
•Aspen Plus
•ChemCad
•Computational Fluid Dynamic (Fluent, Femlab, ANSYS)
•AutoCad
•Matlab
Software Komputasi Process

UNISIM merupakan software
process engineering untuk
mensimulasikan suatu unit
process atau multi unit process
yang terintegrasi, intuitive,
iterative, open and extensible.
UNISIM

Tampilan UNISIM

•Stream
•Heat Transfer and Rotating Equipment
•Piping Equipment
•Reactor
•Separation Operation and Column
•Reactive DIstillation
•Logical Operation and Optimizer
Contents

•Material and Energy Streams
•Units
•Case Study
•Utilities
Stream

•Cooler
•Air Cooler
•Heater
•Fired Heater
•Heat Exchanger
•LNG Heat Exchanger
Heat Transfer
Equipment

•Pump
•Compressor
•Expander
Rotating Equipment

•Mixer
•Tee
•Pipe Segment
•Gas Pipe
•Valve
•Relieve Valve
Piping Equipment

•3 Phase Separator
•Shortcut Column
•Component Splitter
Separation Operation

•Plug Flow Reactor (PFR)
•Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)
•General Reactor
Reactor

•Distillation Column
•Absorber
•Refluxed Absorber
•Reboiled Absorber
Column

•Adjust
•Balance
•Set
•Recycle
•Spreadsheet
•Optimizer
Logical Operation and
Optimizer

Case (main)
Stream
Biru untuk aliran bahan baku
Merah untuk energy
A(Adjus) untuk menyesuaikan satu variabel
sampai variabel sasaran mencapai nilai pengguna
tertentu atau sesuai spesifikasi
S(Set) untuk mengatur nilai variabel proses
tertentu. Relasi harus dari bentuk y = mx + b dan
variabel proses harus dari tipe yang sama
R (Recycle) digunakan untuk mendaur ulang aliran
Alat pemroses

Fluid package berguna untuk karakterisasi dari
komponent dalam keadaan murni yang akan
berinteraksi dengan komponen lain sehingga
mengubah physical properties dari komponent
tersebut dalam kondisi campuran
Pendefinisian Fluid Package
(Persamaan keadaan thermodinamik)
Fluid package → add → pilih persamaan → close

•Hysys SSmodel
•Journal Articles
References

Starting simulation UNISIM

Tools → Preferences → Variabel
Pendefinisian Satuan
Bagian-bagian pada
pendefinisian satuan :
-Clone untuk mengubah
sebagian dari satuan
yang dipilih (SI atau
British Unit
-View untuk melihat
konversi dari satuan-
satuan tertentu Satuan
yang telah diclone akan
tetapi ada dan dapat
dipergunakan kembali
untuks imulasi yang lain

•Ubahlah satuan yang ada menjadi
seperti berikut ini:
Silahkan Coba…
Energy kW
Force Kg-m/s2
Pressure bar
Temperature K
Times hours
Tools → preferences → variabel → clone → ubah
satuan unit → save preferance → load preference

File → new case → add component
Pendefinisian Komponen

1
2
Komponen adalah nama-nama senyawa yang akan
digunakan dalam simulasi, baik sebagai reaktan dan
produk ataupun senyawa pendukung lainya

Komponen-komponen yang akan dipergunakan dapat dipilih dengan
beberapa cara
• Match Cell: Berdasarkan SimName, Full Name/Synonym dan
Formula
• Component List : C1, C2, …
• Filter :View Filter - Use Filter (Hydrocarbon, Solid, Miscellaneous,
dll)

Jika ingin mengetahui sifat-sifat fisik dari komponen yang telah
dipilih, maka doble klick component tersebut maka akan muncul
tabel view component seperti berikut:

Fluid package berguna untuk karakterisasi dari
komponent dalam keadaan murni yang akan
berinteraksi dengan komponen lain sehingga
mengubah physical properties dari komponent
tersebut dalam kondisi campuran
Pendefinisian Fluid Package
(Persamaan keadaan thermodinamik)

Pilih fluid package
Fluid package → add → pilih persamaan → close

Jika dalam simulasi tidak terjadi reaksi maka bisa
dilanjutkan untuk memulai simulasi dengan cara klik
‘enter simulation environment’

Masukan komponen berikut dengan menggunakan
persamaan peng-robinson. ( Pada simulasi kali ini tidak
terjadi reaksi)
Silahkan coba..

Membangun simulasi
dan analisis data

Case (main)
Stream
Biru untuk aliran bahan baku
Merah untuk energy
A(Adjus) untuk menyesuaikan satu variabel
sampai variabel sasaran mencapai nilai pengguna
tertentu atau sesuai spesifikasi
S(Set) untuk mengatur nilai variabel proses
tertentu. Relasi harus dari bentuk y = mx + b dan
variabel proses harus dari tipe yang sama
R (Recycle) digunakan untuk mendaur ulang aliran
Alat pemroses

SStreamtream
•Condition (2)
–Vapor fraction
–Temperature
–pressure
Flow rate (1)
Molar flow rate
Mass flow rate
Volume flow rate

•Composition (1)
–Mole fraction
–Mass fraction
–Volume fraction

•Stream a (Saturated Steam at 200 kPa)
1.P= 100 – 300 kPa (Mass Enthalpy and Mass Entropy)
2.Vf= 0-1 (Mass Enthalpy and Mass Entropy)
3.P=100 – 300 kPa (Kinematic viscosity and viscosity)
4.Vf=0.5-1 (Kinematic viscosity and viscosity)
5.P=100 – 300 kPa (density and specific heat)
6.Vf=0.5-1 (density and specific heat)
Stream

•Stream b (Saturated Steam at 350
o
C)
–T=150 – 350
o
C (Mass Enthalpy and Mass Entropy)
–T=150 – 350
o
C (Kinematic viscosity and viscosity)
–T=150 – 350
o
C (density and specific heat)
–Vf=0.5-1 (Mass Enthalpy and Mass Entropy)
–Vf=0.5-1 (Kinematic viscosity and viscosity)
–Vf=0.5-1 (density and specific heat)
Stream

•Stream c (Superheated Steam at 750
o
C dan 200 Bar,
1000kg/hr)
–T=500 – 750
o
C (Mass Enthalpy and Mass Entropy)
–T=500 – 750
o
C (Kinematic viscosity and viscosity)
–T=500 – 750
o
C (mass density and Heat flow)
–P=500 – 1000 Bar (Mass Enthalpy and Mass Entropy)
–P=500 – 1000 Bar (Kinematic viscosity and viscosity)
–P=500 – 1000 Bar (mass density and Heat flow)
Stream

•Stream D (Saturated Steam at 350
o
C and 500 kgmol/h)
1.T=150 – 350
o
C (Molar Enthalpy and Molar Entropy)
2.T=150 – 350
o
C (Kinematic viscosity and viscosity)
3.T=150 – 350
o
C (molar density and Molar heat Capacity)
4.Vf=0-1 (Molar Enthalpy and Molar Entropy)
5.Vf=0-1 (Kinematic viscosity and viscosity)
6.Vf=0-1 (molar density and Molar heat Capacity)
Ss grafik, worksheet, databook case study.jelaskan
grafiknta
Stream

•Stream E (Superheated Steam at 750
o
C dan 100 Bar)
1.T=500 – 750
o
C (Molar Enthalpy and Molar Entropy)
2.T=500 – 750
o
C (Kinematic viscosity and viscosity)
3.T=500 – 750
o
C (molar density and Molar heat
Capacity)
4.P=50 – 100 Bar (Molar Enthalpy and Molar Entropy)
5.P=50 – 100 Bar (Kinematic viscosity and viscosity)
6.P=50 – 100 Bar (molar density and Molar heat Capacity)
Stream

•Material and Energy Streams
•Units
•Case Study
•Utilities
Stream
Tags