SAMPAH PLASTIK DIRUBAH MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK (CAIR) MENGGUNAKAN PROSES PIROLISIS
PDF

Keywords

Pirolisis
sampah plastik
katalis alam dari Klaten

How to Cite

Sulistiono, S., Fauzi, A. S. ., & Nuryosuwito, N. (2020). SAMPAH PLASTIK DIRUBAH MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK (CAIR) MENGGUNAKAN PROSES PIROLISIS. Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Nasional Inovasi Teknologi), 2(1), 231–236. https://doi.org/10.29407/inotek.v2i1.488

Abstract

Produksi plastik global meningkat selama bertahun-tahun karena banyaknya aplikasi plastik di banyak sektor. Permintaan terus menerus dari plastik menyebabkan akumulasi limbah plastik di TPA menghabiskan banyak ruang yang berkontribusi terhadap masalah lingkungan. Meningkatnya permintaan plastik menyebabkan pelepasan minyak bumi sebagai bagian dari bahan bakar fosil yang tidak terbarukan karena plastik adalah bahan berbasis minyak bumi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan studi terhadap karakteristik pirolisis, material sampah plastik dengan katalis alam Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Dari hasil proses pirolisis diketahui bahwa volume cairan tertinggi dicapai dengan waktu pemanasan pada reaktor selama 180 menit, sedangkan berat jenis tertinggi dicapai dengan waktu pemanasan selama 60 menit, kemudian viskositas minyak terendah didapat dengan waktu pemanasan selama 360 menit menunjukkan bahwa waktu pemanasan pada reaktor dengan penambahan katalis mampu mempengaruhi tingkat kualitas minyak hasil dari proses pirolisis dalam aspek volume cairan, berat jenis serta viskositas dengan demikiaan bahwa jenis bahan baku sangat mempengaruhi hasil produk dan kualitas produk cair dan gas. Sampah plastik dapat menghasilkan fraksi cairan tertinggi. Paduan katalis mengurangi fraksi cairan dan meningkatkan fraksi gas. Sampah plastik di kotamadya dapat diolah dengan proses pirolisis menjadi bahan bakar alternatif dengan nilai lebih tinggi dari pada produk biomassa.

https://doi.org/10.29407/inotek.v2i1.488
PDF

References

Association of Plastic Manufacturers Europe. 2015. An analysis of European plastics production, demand and waste data. Belgium: European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations, p 1-32

Heri Sidik, Victorius Sat Pranyoto. https://jogja.antaranews.com/berita/345353/dinas-volume-sampah-bantul-60-ton-sehari diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

Liu, Y., Lotero, E., and Goodwin, J. G. 2005. Effect of Water on Sulfuric Acid Catalyzed Esterification, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 245, 132-140.

Akkaya, Ebru, et al. 2009. Energy Content Estimation of Municipal Solid Waste by Multiple Regression Analysis. 5th International Advanced Technologies Symposium. Karabuk. Turkey.

Bajus, M. dan Hájeková, E. 2010. Thermal Cracking of The Model Seven Components Mixed Plastics into Oils/Waxes. Petroleum & Coal 52 (3) 164-172, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic.

Borsodi, N., Miskolczi, N., Angyal, A., Bartha, L., Kohán, J., dan Lengyel, A. 2011. Hydrocarbons obtained by pyrolysis of contaminated waste Plastics. 45 th International Petroleum Conference, Bratislava, Slovak Republic.

Das, S. dan Pande, S. 2007. Pyrolysis and Catalytic Cracking of Municipal Plastic Waste for Recovery of Gasoline Range Hydrocarbons. Thesis. Chemical Engineering Department National Institute of Technology Rourkela.

J. Yang, R. Miranda, and C. Roy. 2001. Using the DTG curve fitting method to determine the apparent kinetic parameters of thermal decomposition of polymers. Polymer Degradation and Stability, vol 73, pp. 455-461.

Jones D.L., Rousk J., Edwards-Jones G., DeLuca T.H., Murphy D.V. 2012. Biochar-Mediated changes in soil quality and plant growth in a three year field trial. Soil Biol. Biochem. 45 113–124.

Jones, S.B., Holladay J.E., Valkenburg C., Stevens D.J., Walton C.W., Kinchin C., Elliott D.C., Czernik S. 2009. Production of Gasoline and Diesel from Biomass via Fast Pyrolysis, Hydrotreating and Hydrocracking. A Design Case. Report No. PNNL-18284; U.S. Department of Energy: Springfield, VA, USA.

Suelves I., Moliner R. and La´zaro M.J. 2000. Synergetic ef- fects in the co-pyrolysis of coal and petroleum resi- dues: influences of coal mineral matter and petroleum residue mass ratio. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 55, 29-41.

Yang H., Yan R., Chen H., Lee D.H., Zheng C. 2007. Characteristics of hemicellulosa, cellulosa and lignin pyrolysis. Fuel.Vol. 86.

Nuryosuwito1, Sudjito S.2, Widya Wijayanti3, Nurcholis Hamidi4. 2017. Pengolahan sampah plastik jenis PET menjadi Bahan bakar minyak Menggunakan Proses Pirolisis dengan menggunakan katalis Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. 1Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2, 3, 4Universitas Brawijaya Malang. Jawa Timur, Indonesia.

Creative Commons License

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

Copyright (c) 2020 Sulistiono Sulistiono, Ah. Sulhan Fauzi, Nuryosuwito Nuryosuwito

Downloads

Download data is not yet available.