Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Combined heat and power - optimal power flow based on thermodynamic model with associated petroleum and wet gas utilization constraints Priambudi Pujihatma; Sasongko Pramono Hadi; Sarjiya Sarjiya; Tri Agung Rohmat
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Vol 9, No 1: February 2019
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1682.941 KB) | DOI: 10.11591/ijece.v9i1.pp42-54

Abstract

Oil fields produce associated petroleum and wet gas, which can be mixed with commercial natural gas as fuel. Associated petroleum and wet gas are a low cost, low quality fuel, whereas commercial natural gas is the opposite. Two parameters are affected by this mixture: the fuel cost and the power – steam output of gas turbine – heat recovery steam generators. This research develops a Unit Commitment and Optimal Power Flow model based on Mixed Integer Nonlinear Programming to optimize combined heat and power cost by considering the optimal mixture between associated petroleum - wet gas and commercial natural gas. A thermodynamic model is used to represent the performance of gas turbine – heat recovery steam generators when subjected to different fuel mixtures. The results show that the proposed model can optimize cost by determining the most efficient power – steam dispatch and optimal fuel mixture. Furthermore, the optimization model can analyse the trade-off between power system losses, steam demand and associated - wet gas utilization. 
PENGARUH THERMAL WALL TERHADAP KARAKTERISTIK HIDRODINAMIKA DAN KARAKTERISTIK SYNGAS PADA DUAL FLUIDIZED BED GASIFIER BERBAHAN BAKAR TEMPURUNG KELAPA DENGAN SIMULASI BERBASIS CPFD Nur Aklis; Tri Agung Rohmat; Harwin Saptoadi
Media Mesin: Majalah Teknik Mesin Vol 22, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/mesin.v22i1.13206

Abstract

Dual fluidized bed gasifier (DFBG) adalah salah satu teknologi yang diharapkan mampu mengkonversi biomassa menjadi syngas kualitas tinggi sebagai bahan baku proses Fischer-Tropsch. Artikel  ini membahas simulasi pengaruh temperatur dinding atau thermal wall atau (t.w) terhadap karakteristik hidrodinamika dan karakteristik syngas  DFBG dengan bahan bakar biomassa tempurung kelapa berbasis computational particle fluid dynamics (CPFD). Simulasi dilakukan dengan menggunakan software paket Barracuda VR 17.1.0. Uap dengan suhu 423 K dan tekanan 101325 Pa digunakan sebagai agen gasifikasi. Partikel yang digunakan berupa pasir silika dengan densitas 2650 kg/m3 dan ukuran antara 180 – 600 μm. Ukuran tempurung kelapa 2 - 4 mm. Parameter operasi DFBG meliputi kecepatan uap di gasifier 1,5 m/s, kecepatan udara di riser sebesar 10 m/s, kecepatan udara di L-valve sebesar 1,57 m/s dan kecepatan uap di loop-seal sebesar 0,4 m/s dan 0,5 m/s. Grid yang digunakan sejumlah 129.024 dan simulasi menggunkan 3 variasi thermal wall (t.w) masing-masing sebesar 873 K, 973 K dan 1073 K. Dari hasil simulasi diketahui thermal wall berpengaruh terhadap karakteristik hidrodinamika yang dihasilkan simulasi dimana pada simulasi temperatur rendah (t.w = 873 K) sirkulasi material bed tampak mengalami penumpukan  di riser bagian bawah, hal ini tidak terjadi pada sirkulasi material bed yang dihasilkan oleh simulasi dengan t.w =973 K dan 1073 K. Komposisi dan distribusi spesies gas hasil gasifikasi yang dihasilkan simulasi dengan t.w yang berbeda-beda menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana masing-masing variasi menghasilkan gas dengan komposisi yang didominasi CO dan H2. Pengaruh temperatur dinding terlihat pada naiknya komposisi dan yield masing-masing spesies gas., dimana kompoisisi gas naik 5,78 % saat t.w dinaikkan dari 873 K menjadi 973 K dan naik 2,8 % saat t.w naik menjadi1073 K. Yield gas naik 20,4 % saat t.w naik dari 873 K menjadi 973 K, dan naik sebesar 17,5 % saat t.w berubah dari  973 K menjadi 1073 K.
KAJI EKSPERIMENTAL BIOMASA SEKAM PADI PADA CYCLONE BURNER Sigit Purwanto; Tri Agung Rohmat
Prosiding Semnastek PROSIDING SEMNASTEK 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cyclone burner berbahan bakar sekam padi (rice husk) merupakan teknologi pembakaran langsung dengan memanfaatkan aliran pusar. Desain unit cyclone burner yang digunakan pada penelitian ini adalah skala lab dengan bahan bakar sekam padi berbentuk serbuk. Penelitian ini juga mempelajari tentang pengaruh variasi ukuran partikel biomasa, laju aliran biomasa, dan laju aliran udara terhadap temperatur pembakaran di dalam ruang pembakaran cyclone burner. Proses persiapan bahan bakar sekam padi untuk mendapatkan variasi ukuran partikel di dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu  proses pengeringan, reduksi ukuran partikel dan pengayakan. Proses pembakaran dan proses pencampuran antara bahan bakar dengan udara berlangsung secara bersamaan di dalam ruang pembakaran cyclone burner. Pengamatan distribusi temperatur pembakaran menggunakan termokopel yang dipasang sebanyak 3 (tiga) titik ke arah aksial dan radial. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran partikel bahan bakar yang semakin kecil menghasilkan temperatur pembakaran lebih optimum hingga mencapai temperatur 858 0C pada AFR 8,37.