OPTIMASI KONDISI OPERASI KOLOM ABSORBER UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DEHIDRASI GAS MENGGUNAKAN ASPEN HYSYS

Authors

  • Defio Hafiz Mulya Syahputra Politeknik Energi Mineral dan Akamigas
  • Eliza Putri Kartika Bangun Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
  • Pandya I'zaz Alif Arfa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
  • Tun Sriana Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

DOI:

https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v5i1.723

Keywords:

Lean glycol, Gas dehydration, Operating Conditions, Absorption Efficiency, Optimization

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kemampuan penyerapan atau absorpsi air yang terdapat pada gas keluaran (dry gas) dengan memvariasikan berbagai kondisi operasi dari lean glycol. Lean glycol sebagai zat penyerap dalam proses dehidrasi gas menggunakan TEG (Triethylene Glycol) sangat penting untuk menghilangkan kelembaban dari gas guna mencegah korosi dan meningkatkan kualitas. Dalam penelitian ini, suhu dan tekanan lean glycol diatur untuk menilai efeknya terhadap kapasitas penyerapan air. Kolom absorber merupakan unit utama tempat terjadinya kontak antara gas basah (wet gas) dan lean glycol sehingga uap air dapat diserap dan menghasilkan dry gas dengan kandungan air yang rendah. Simulasi dilakukan menggunakan Aspen HYSYS, kemudian divalidasi melalui perbandingan hasil simulasi dengan data aktual lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan menurunkan suhu dan menaikkan tekanan glycol mampu meningkatkan efektivitas proses penyerapan air. Dari hasil penelitian diperoleh kondisi terbaik untuk meningkatkan efisiensi penyerapan hingga 90,79% dibandingkan dengan efisiensi penyerapan actual sebesar 88,79%. Setelah dilakukan optimasi, peningkatan efisiensi meningkat sebesar 2%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi industri untuk mengembangkan unit dehidrasi gas yang memiliki efisiensi tinggi serta berkelanjutan dalam proses penyerapan air.

References

M. H. Noer, N. Fahira, A. Wiguno, Kuswandi, “Pra Desain Pabrik Liquefied Natural Gas Dari Gas Alam, Journal of Fundamentals and Applications of Chemical Engineering, Vol. 02, No. 02, 57-64, Sept. 2021.

B Guo and A. Ghalambor, Natural Gas Engineering Handbook, 2nd Edition, Houston: Gulf Publishing Company, 2005.

Djoko, Suprapto, Gas Dehydration-Heater, Central Java: STEM, 2012.

A. Permatasari, F. Harris & U. D. Pratiwi, “Teknologi Pengolahan Gas Alam Gas Alternatif Energi Ramah Lingkungan”, Engineer Weekly, vol. 1, no. 3, 2016.

L. Harmianyanto, “Optimalisasi Pemisahan Uap Air dalam Natural Gas (Gas Alam).” Forum Teknologi, vol. 3, no. 1, pp. 67-75, 2013.

P. A. Putri, S. S. Hajar, G. Wibawa & Winarsih, “Plant Design of Cluster LNG (Liquified Natural Gas) in Bukit Tua Well,” Jurnal Teknik Pomits, vol. 2, no. 1, 2013.

R. Chebbi, M. Qasim, & N. A. Jabbar, “Optimization of Triethylene Glycol Dehydration of Natural Gas,” Energy Reports, vol. 5, pp. 723-732, 2019.

R. Azlina, D. F. Putra, & M. Z. Jaafar, “Simulation Studies of The Impact of Temperature, Pressure, and Lean Triethylene Glycol in Reducing Water Content of Gas Outlet Contactors in The Natural Gas Dehydration Process,” Journal of Natural Gas Science and Engineering, vol. 119, p. 105612, 2024.

R. A. Simanungkalit., S. Martini, “Effect Of Tri Ethylen Glycol (Teg) Concentration And Temperature Wet Gas Against Water Content Gas Outlet Glycol Contactor In Natural Gas Dehydration Process,”2021.

C. O. Chidiebere, U. Inyang, dan I. Oboh, “Modelling and Optimization of Natural Gas Dehydration System Using Triethylene Glycol,”2023.

Downloads

Published

2025-12-18

How to Cite

OPTIMASI KONDISI OPERASI KOLOM ABSORBER UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DEHIDRASI GAS MENGGUNAKAN ASPEN HYSYS. (2025). Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Dan Mineral, 5(1), 1484-1492. https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v5i1.723

Similar Articles

11-20 of 74

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

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>