Main Article Content

Abstract

This research aims to convert vegetable oils contained in Palm Oil Mill waste (PMKS) into biofuels through the cracking process with MoCo-HZ catalyst . PMKS Liquid waste will be prepared with a process of a filtering, degumming, bleaching, warming, and free Fatty Acids determination.  The results obtained are then converted into biofuel with catalytic cracking with use of MoCo-HZ catalyst . Then the cracking products will to test for specified physical characteristics of biofuel eq : acid number , density, viscosity, pour point and cloud point. . The research results showed that the MoCo-HZ catalyst is able to convert vegetable oils contained in the PMKS liquid waste will be cracked into biofuel. Conversion yield obtained is amounting to 48.19%. The physical characteristics of the test results against biofuels produced from the cracking process has not met the standard of comparison from gasoline and kerosene. This is shown by the still high number of biofuel produced acids amounting to 1.72 mg KOH/gr. higher than the numbers of  sour gasoline (0.748 mg KOH/gr) and Kerosene (0.935 mg KOH/gr). The result of the test of density, viscosity, pour point and cloud point against biofuels produced from the cracking process have meet standard compared to gasoline and kerosene respectively 0.807 gr/cm for density, 1.056 cSt viscosity for viscosity , and 0 º C and 1.33 each º C to the freezing point and the cloud point..

Article Details

How to Cite
Muryati, T. S., Sundaryono, A., & Handayani, D. (2019). Pembuatan Biofuel dari Limbah Cair PMKS dengan Katalis MoCo-HZ. ALOTROP, 2(2). https://doi.org/10.33369/atp.v2i2.7486

References

  1. Winaya, R., Philip Kristanto, Penggunaan Minyak Nabati Sebagai Bahan Bakar Alternatif Pada Motor Diesel Sistim Injeksi Langsung, Jurnal Teknik Mesin , 2002: 4( 2): 99 – 103.
  2. Pahan, I., 2007. Panduan Lengkap Kelapa Sawit. Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir, Jakarta : Penebar Swadaya ISBN: 979489995x
  3. Susilawati ., Supijatno , Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Perkebunan Kelapa Sawit, Riau, Bul. Agrohorti, 2015: 3 (2): 203-212 .
  4. Haryanti, A., Norsamsi, Putri Suci Fanny Sholiha, Novy Pralisa Putri. Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit , Konversi, 2014 : 3(2): 20-29.
  5. Sugiharto. 1987. Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah. Jakarta : Jakarta UI-Press 1987, ISBN: 9798034899.
  6. Rahardjo, P.N., Studi Banding Teknologi Pengolahan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit , J. Tek. Ling. , 2009 : 10 (1): 9 – 18.
  7. Sunarwan, B.; Juhana, R., Pemanfaatan Limbah Sawit untuk Bahan Bakar Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Jurnal Tekno Intensif Kopwil 4, 2013, 7 (2): 1-14.
  8. Nurjannah, Achmad Roesyadi, Danawati Hari Prajitno, Konversi Katalitik Minyak Sawit Untuk Menghasilkan Biofuel Menggunakan Silika Alumina Dan HZSM-5 Sintesis, Reaktor, 2010: 13 (1): 37-43
  9. Sihombing, J.L., Ahmad Nasir Pulungan, Dewi Purnama Sari, Moondra Zubir, Rini Selly, Konversi minyak biji alpukat menjadi fraksi bahan bakar cair melalui proses catalytic cracking menggunakan katalis CuO/ZAA, Jurnal Pendidikan Kimia, 2017 : 9(2): 304-310
  10. Yustira, Y., Thamrin Usman, Nelly Wahyuni, Sintesis Katalis Sn/Zeolit Dan Uji Aktivitas Pada Reaksi Esterifikasi Limbah Minyak Kelapa Sawit (Palm Sludge Oil), JKK, 2015: 4(1): 58-66.
  11. Mundriyastutik, Y., Didi Dwi Anggoro, Nur Hidayati ., Preparasi Dan Karakteristik Katalis COMO/Zeolit Y Dengan Metode Pertukaran Ion , Indonesia Jurnal Farmasi, 2016: 1(1): 28-32.
  12. Husin, H., Lia Mairiza, Zuhra, Oksidasi Parsial Metana Menjadi Metanol dan Formaldehida Menggunakan Katalis CuMoO3/SiO2 : Pengaruh Rasio Cu:Mo, Temperatur Reaksi dan Waktu Tinggal, Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan 2007: 6 (1): 21-27.
  13. Sari, D.K., Agus Sundaryono, Dewi Handayani. Uji Biofuel Hasil Perengkahan Metil Ester dari Limbah Cair Pabrik Minyak Kelapa Sawit dengan Katalis MoNi/HZ. Alotrop. 2017: 1(2): 127-131.
  14. Jazuli .A., Perbaikan Kualitas Minyak Biji Karet (CRSO) Melalui Proses Degumming Menggunakan Natrium Klorida (NaCl) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Biodiesel, Jurnal Teknik Mesin, 2013: 2(1): 25-30.
  15. Haryono, Muhammad Ali, Wahyuni , Pemucatan Minyak Sawit Mentah Menggunakan Arang Aktif , Jurnal Teknik Kimia, 2012: 6(2): 41-45.
  16. Hamid, A., Indah Agus Setiorini, Tinjauan Mutu Biodiesel/Diesel Yang Beredar Di Lingkungan SPBU X Palembang, Jurnal Teknik Patra Akademika , 2016: 7(2): 5-11.
  17. Budiyanto, Hasan Basri Daulay, Anita Fandra Aldiona. Optimalisasi Kinerja Pembuatan dan Peningkatan Kualitas Biodiesel dari Fraksi Minyak Limbah Cair Pengolahan Kelapa Sawit dengan Memanfaatkan Gelombang Ultrasonik. Jurnal Teknologi Industri Pertanian. 2012:22(1): 10-14. [
  18. Wibawa, I.W.S., I Gusti Bagus Wijaya Kusuma , I Nyoman Budiarsa, Uji Variasi Tekanan Nosel Terhadap Karakteristik Semprotan Bahan Bakar Biodiesel, Jurnal METTEK , 2015 : 1 (2): 35 – 44.
  19. Sitepu, T., Kajian Eksperimental Pengaruh Bahan Aditif Octane Boster Terhadap Nilai Kalor Bahan Bakar Solar, Jurnal Dinamis , 2009 : 2(4): 11-18.
  20. Wijayanto, A., Boedi Setya Rahardja , Woro Hastuti Satyantini, Perbandingan Viskositas , Titik Nyala Dan Titik Beku Biodiesel Dari Rumput Laut (Eucheuma denticulatum), Minyak Ikan Lemuru (Sardinellla longiceps) Dan Biodiesel Komersil , Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan , 2015: 7 (2): 141-148.
  21. Arfika, F.W., Lizda Johar Mawarani, dan Agung Budiono, Pengaruh Waktu Perendaman Ampas Tebu Sebagai Biomaterial Adsorbent Pada Proses Pretreatment Terhadap Karakteristik Biodiesel, Jurnal Teknik POMITS, 2013: 2(2): B262-B267.