- Debu - Uap air
Umpan : - granul - kadar air
Flue gas
Rotary Dryer
Flue Gas
Produk : - granul - kadar air
3.3.1. Neraca massa : Masuk = keluar Umpan = Produk + Debu Flue gas = Flue gas Umpan + Flue gas = Produk + Debu + flue gas 1) Jumlah air granul masuk
= umpan granul x % H2O in
2) Material granul bebas H2O
= umpan granul x (1 - % H2O in)
3) Jumlah air granul keluar
= % H2O out = 𝑛𝑖𝑘𝑒𝑙+𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟
4) Uap air
= kadar air granul masuk – kadar air granul keluar
5) Densitas
=
6) Total flue gas
= laju alir flue gas x densitas
7) Laju massa false air
= false air x total flue gas
8) Laju massa flue gas masuk
= massa flue gas
9) Komposisi flue gas
= % berat komponen GHP x massa flue gas masuk
𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟
𝑝 𝑥 𝐵𝑀𝑈𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑥𝑇
– massa false air
3.3.2. Neraca Panas 1) Panas masuk
Qin = Qumpan + Qair umpan + Qflue gas a.
Menghitung panas yang dibawa umpan Tu
Qumpan = m x ∫Tref 𝑑𝑇 b. Menghitung panas yang dibawa oleh air umpan Tu
QH2O = m x ∫Tref 𝑑𝑇 c. Menghitung panas yang dibawa oleh flue gas Tu
Qkomp.fg = m x ∫Tref 𝑑𝑇 2) Panas keluar (Qout) a.
Menghitung panas yang dibawa umpan Tu
Qumpan = m x ∫Tref 𝑑𝑇 b. Menghitung panas yang dibawa oleh air umpan Tu
QH2O = m x ∫Tref 𝑑𝑇 c. Menghitung panas yang dibawa oleh flue gas Tu
Qdebu= m x ∫Tref 𝑑𝑇 Qdebu
= Q CaCO3 + Q MgO + Q SiO2 + Q Fe2O3 + Q Al2O3
d. Menghitung panas yang dibawa oleh flue gas Tu
Qkomp.fg = m x ∫Tref 𝑑𝑇 QFlue gas = Q CO2 + Q H2O + Q N2 + Q O2 + Q SO2 + Q NO2 + Qdebu e. Menghitung panas penguapan air
Tu
- QH2O = m x ∫Tref 𝑑𝑇 - panas laten air QH2O = m x H - Total panas yang dibawah oleh uap air Quap = QH2O + panas laten air f. Total panas keluar
Qout = Qproduk + Qair umpan + Qflue gas + Qdebu + Quap d. Menghitung panas yang hilang (Qloss) Qloss = Panas masuk – Panas keluar 2) Efisiensi Boiler Efisiensi boiler (ɳ) =
panas yang masuk - panas yang hilang panas yang masuk
x 100%