OPTIMASI KUALITAS DALAM PENANGANAN PRODUK LIQUID OXYGEN (LOX) OFF-SPECIFICATION DI PT X

Authors

  • Salma Alisia Salsabila Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
  • Budi Sulistiyo Nugroho Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

DOI:

https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v5i1.686

Keywords:

Liquid Oxygen (LOX), OXYMAT 64, Air Separation Unit (ASU)

Abstract

Liquid Oxygen (LOX) merupakan salah satu produk utama hasil dari proses Air Separation Unit (ASU) yang memiliki peran penting dalam dunia industri dan medis. Tingkat kemurnian oksigen cair harus dikontrol secara ketat karena kandungan pengotor sekecil apa pun dapat menurunkan kualitas dan menimbulkan risiko keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kestabilan kemurnian Liquid Oxygen dan mengidentifikasi faktor penyebab variasi hasil pengujian menggunakan OXYMAT 64 analyzer berbasis sensor zirkonia (ZrO₂). Pengujian dilakukan dengan metode vaporasi cepat (flash vaporization) untuk memastikan gas hasil uapannya menunjukkan kondisi aktual Liquid Oxygen. Hasil pengujian yang telah didapatkan menunjukkan nilai kemurnian oksigen berkisar antara 99,32% hingga 99,95% dengan rata-rata sebesar 99,70%. Sebagian besar sampel memenuhi spesifikasi minimal ≥99,7%, meskipun terdapat hasil di bawah standar yang mengindikasikan adanya fluktuasi proses pada sistem Air Separation Unit (ASU) akibat perubahan tekanan, kebocoran, atau kontaminasi gas inert. Pengendalian proses yang konsisten, kalibrasi rutin analyzer, serta evaluasi performa peralatan secara berkala sangat efektif dalam menjaga mutu produk Liquid Oxygen agar sesuai dengan standar industri dan regulasi keselamatan kerja yang berlaku.

References

Liu, Z., Li, Y., & Jin, Y. (2016). Pressurization Performance and Temperature Stratification in Cryogenic Final Stage Propellant Tank. Applied Thermal Engineering, 106, 211–220.

Liu, Z., Yin, X., Liu, Y., & Li, Y. (2022). “Investigation on Thermal Behavior During Pressurization Discharge of Liquid Oxygen Under Different Acceleration Levels.” Microgravity Science and Technology, 34 (27). Springer.

Ustyugova, T. G., & Kupriyanov, M. Y. (2020). Moisture Contamination in High Purity Gas Separation Products. Chemical and Petroleum Engineering, 56 (5–6), 371–377. Springer Science Business Media, LLC.

Smith, C. P. (1960). Analytical Methods for Liquid Oxygen. In K. D. Timmerhaus (Ed.), Advances in Cryogenic Engineering (pp. 436–437). Springer Science Business Media New York.

Siemens AG. (2008). OXYMAT 64 – Gas Analyzer for Measurements of Trace Oxygen (Operating Instructions, A5E00880383-03). Industry Automation, Process Analytics, Karlsruhe, Germany.

Sivalingam, V., Jayaraj, J., & Paul, S. H. J. (2024). Measuring Flow Rate and Purity in Portable Oxygen Concentrators. Bulletin of the National Research Centre, 48(1), 58.

International Organization for Standardization. (2016). ISO 2046: Industrial Gases–Determination of Oxygen Purity and Impurities.

Briefing Note PSA Plant Oxygen Purity. (2024, April 30). PSA Plant Oxygen Purity. The Global Fund.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2022). Oxygen safety and handling guidelines. U.S. Department of Labor.

National Fire Protection Association (NFPA). (2021). NFPA 55: Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code.

Downloads

Published

2026-01-01

How to Cite

OPTIMASI KUALITAS DALAM PENANGANAN PRODUK LIQUID OXYGEN (LOX) OFF-SPECIFICATION DI PT X. (2026). Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Dan Mineral, 5(1), 1090-1096. https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v5i1.686

Similar Articles

11-20 of 64

You may also start an advanced similarity search for this article.