Sasa Aulia
Universitas Gadjah Mada

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Red Mud Air Purifier (REPAF): Inovasi Teknologi Berbahan Baku Tailing Bauksit Sebagai Penyerap Asap Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Upaya Mewujudkan Target SDGs 2030 Sasa Aulia
Journal of Embedded Systems, Security and Intelligent Systems Vol 3, No 2 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Teknik Komputer

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

Abstract

Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai negara dengan hutan dan lahan gambut terluas di dunia dengan luas 66,18 juta ha. Sebanyak 6.5 Juta ha berada di Pulau Sumatra, tepatnya Riau. Kebakaran hutan merupakan permasalahan krusial yang rutin terjadi setiap tahun. Pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat sebanyak 61.017 penduduk Riau terserang ISPA akibat asap kebakaran hutan. Kebakaran hutan menjadi penyebab utama Indonesia berada pada urutan keempat sebagai negara penyumbang emisi karbon tertinggi di dunia. Potensi sumber daya alam bauksit di Indonesia sangat melimpah. Badan Pusat Statistika mencatat terdapat 16.592.187,00 ton bauksit pada 2021 dan sebagian besar berada di wilayah Sumatra. Oleh karena itu, diusulkanlah sebuah inovasi pemanfaatan zeolit sintetis yang diolah dari tailing bauksit sebagai solusi dalam menangani asap kebakaran hutan di Riau. Sistem ini bernama Red Mud Panel Air Purifier (REPAF) yaitu suatu inovasi teknologi pembersih udara yang memanfaatkan zeolit sintetis dari hasil pengolahan tailing bauksit sebagai adsorben gas CO2. Metode penelitian meliputi perhitungan konsumsi energi dari REPAF, serta analisis kelayakan ekonomi dari penggunaan sistem REPAF. Proses pengolahan limbah bauksit menjadi zeolit sintetis dilakukan melalui proses fusi kaustik, dilanjutkan dengan penambahan prekursor natrium silikat, dan kristalisasi dengan temperatur 90-120°C di bawah tekanan atmosfer. Selanjutnya setelah tercapai kristalisasi, zeolit diaplikasikan di dalam aluminium. Hasil penelitian menunjukkan REPAF mampu menyerap gas CO2 dengan kapasitas penyerapan mencapai 6.4 mmol/g zeolit,. Konsumsi energi REPAF diperkirakan sekitar 7.142×105 kJ saat proses fusi kaustik serta 4.608×104 kJ saat proses kristalisasi dengan asumsi pemanfaatan tailing bauksit adalah 33.5%. Dengan adanya inovasi teknologi REPAF ini, dapat mengurangi permasalahan lingkungan yang diakibatkan dari limbah bauksit sekaligus menciptakan udara yang bersih sehingga diharapkan dapat menurunkan emisi karbon sebanyak 29% serta mewujudkan poin 3 dan poin 7 SDGs 2030.
Integrated Wastewater and Waste Heat Recovery System in Coal-Fired Power Plants Using Reverse Osmosis to Produce Clean Water and Increase Thermal Efficiency Vincentius Adven Brilian; Sasa Aulia; Farah Octaviani; Thariq Arian Khalfani
Indonesian Journal of Energy Vol. 5 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Energy
Publisher : Purnomo Yusgiantoro Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33116/ije.v5i2.131

Abstract

Indonesian electricity supply is still dominated by coal-fired power plants (CPP) by more than 50%. Water consumption for CPP in Indonesia reaches 222 million kL/year. Meanwhile, 10% of Indonesia's population is predicted to experience a clean water crisis in 2045. Most of the water consumed by CPP will be disposed of as wastewater, such as cooling tower blowdown and boiler blowdown. Boiler blowdown temperature is still relatively high. Thus, it wastes a high-quality of energy. Therefore, these conditions open the opportunity for innovations in improving clean water supply and increasing CPP’s thermal efficiency. In this research, a novel system that integrates wastewater recovery and waste heat recovery in CPP using reverse osmosis is proposed to produce clean water while increasing the CPP’s thermal efficiency. In this system, the boiler blowdown is streamed to a heat exchanger as the feedwater preheater. Then, the boiler blowdown flows to a Pelton turbine to generate electricity. The boiler blowdown will then be mixed with the cooling tower blowdown and streamed to a reverse osmosis system to produce clean water. The brine is converted by an electrolyzer into NaClO and H2. Thermodynamic and economic analyses are performed to assess the proposed system’s technical and economic feasibility. Based on the thermodynamic analysis calculation using the Engineering Equation Solver, the system is able to produce 162 kL/hr of clean water and the thermal efficiency of the coal-fired power plant increases by 0.4%. The economic analysis showed that the additional system is feasible with a payback period of 4.9 years.