PENINGKATAN KADAR NATRIUM KLORIDA (NaCl) DAN PENGURANGAN IMPURITAS AIR LAUT UNTUK GARAM INDUSTRI DENGAN KARBONASI CO2
Abstract
Peningkatan kadar natrium klorida dan pengurangan impuritas air laut dapat meningkatkan kualitasnya sebagai bahan baku untuk pembuatan garam industri. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses pemurnian ini adalah pemanfaatan gas karbon dioksida sebagai agen pengikat impuritas. Karbon dioksida bereaksi dengan ion–ion tertentu dalam air laut membentuk senyawa karbonat yang tidak larut, sehingga dapat dipisahkan melalui proses presipitasi. Dalam penelitian ini, parameter utama yang dibandingkan untuk menentukan efektivitas proses adalah laju alir gas karbon dioksida dan waktu kontak antara gas karbon dioksida dengan air laut. Laju alir gas karbon dioksida yang digunakan adalah 400, 500, 600, 700, dan 800 mL/menit, serta waktu kontak pada rentang 15, 20, 25, 30, dan 35 menit. Penelitian ini berhasil mengurangi kadar pengotor Ca2+ dan Mg2+ dalam air laut yang semula berturut–turut sebesar 0,12 dan 0,16% menjadi 0,0203 dan 0,0115%, serta meningkatkan kadar natrium klorida yang semula 1,88 menjadi 2,4502% dengan laju alir karbon dioksida 800 mL/menit dan waktu kontak selama 35 menit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin lama waktu kontak dan semakin besar laju alir gas karbon dioksida yang digunakan, maka kadar pengotor dalam air laut akan semakin kecil dan kadar natrium klorida akan semakin meningkat.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asano, T., Burton, F. L., Leverenz, H. L., Tsuchihashi, R., & Tchobanoglous, G. (2007). Water reuse: Issues, technologies, and applications. McGraw-Hill.
Bang, J.H., Chae, S.C., Song, K., & Lee, S.W. (2022). Optimizing experimental parameters in sequential CO2 mineralization using seawater desalination brine. Desalination, 519, 1–8.
Chae, S.C., Bang, J.H., Lee, S.W., Kim, J.W., Song, K., Kim, J., & Kim, W. (2019). Sequential carbonate mineralization of desalination brine for CO2 emission reduction. Journal of CO2 Utilization, 33, 427–433.
Chen, L., & Wang, M. (2019). Carbon dioxide sequestration via mineral carbonation in seawater. Journal of Environmental Science and Technology, 53(4), 221–229.
Duan, Y., Wang, M., Xu, J., Zhang, Y., Shi, L., & Lin, S. (2022). Bipolar membrane electrodialysis coupled with CO₂ stripping for ion removal. Chemical Engineering Journal, 435(1), 135018.
Elysia, A., Sanjaya, D., Widayat, & Kusmiyati. (2020). modifikasi pembuatan garam industri dari air laut dengan metode pengendapan – mikrofiltrasi. Indonesian Journal of Halal, 4(2), 40–51.
Martina, A., Witono, J.R., Pamungkas, G.K., Willy. (2016). Pengaruh kualitas bahan baku dan rasio umpan terhadap pelarut pada proses pemurnian garam dengan metode hidroekstraksi batch. Jurnal Teknik Kimia USU, 5(1), 1–6.
Maulana, K.D., Jamil, M.M., Putra, P. E. M., Rohmawati, B., & Rahmawati. (2017). Peningkatan kualitas garam bledug kuwu melalui proses rekristalisasi dengan pengikat pengotor CaO, Ba(OH)2, dan (NH4)2CO3. Journal of Creativity Student, 2(1), 42–46.
Millero, F. J. (2013). Chemical oceanography (4th Edition). CRC Press.
Mubarok, M.R., Indrayani, Y.D., Soemargono, & Supriyanti, L. (2021). Peningkatan kadar sodium chlorida di dalam air laut dengan penambahan larutan sodium hidroksida. Jurnal ChemPro, 2(2), 31–37.
Natasha, N.C., & Sulistiyono, E. (2016). Ekstraksi garam magnesium dari air laut melalui proses kristalisasi. Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1, 1–5.
Park, S., Bong, Y.S., & Jeon, C.W. (2021). Characteristics of carbonate formation from concentrated seawater using CO2 chemical absorption methodology. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (120), 1–14.
Plante, E.C.L., Simonetti, D. A., Wang, B., Al-Turki, A., Chen, X., Jassby, D., & Sant, G.N. (2021). Saline water-based mineralization pathway for gigatonne- scale CO2 management. Sustainable Chemistry Engineering, 9, 1073–1089.
Pujiastuti, C., Ngatilah, Y., Sumada, K., & Muljani, S. (2017). The effectiveness of sodium hydroxide (NaOH) and sodium carbonate (Na2CO3) on the impurities removal of saturated salt solution. Journal of Physics, 953, 1–5.
Prastuti, O.P. (2017). Pengaruh komposisi air laut dan pasir laut sebagai sumber listrik. Jurnal Teknik Kimia dan Lingkungan, 1 (1), 35–41.
Rohma, A. W., Efendy, M., Amir, N., & Nuzula, N.I. (2021). Analisis kandungan kalsium (Ca) pada produksi garam maduris. Juvenil, 2(4), 271–276.
Shim, J.G., Lee, D.W., Lee, J.H., & Kwak, N.S. (2016). Experimental study on capture of carbon dioxide and production of sodium bicarbonate from sodium hydroxide. Environmental Engineering Research, 21(3), 297–303.
Yoo, Y., Bang, J.H., Lee, S.W., Song, K., & Chae, S. (2017). CO2 mineralization using brine discharged from a seawater desalination plant. Minerals, 7(207), 1–12.
Zhang, J., Mani, R., & Kultanen, M.L. (2024). Process monitoring of cobalt carbonate precipitation by reaction between cobalt sulfate and sodium carbonate solutions to control product morphology and purity. Hydrometallurgy, 224, 1 – 11.
DOI: http://dx.doi.org/10.62870/jip.v14i1.32778
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal integrasi Proses (JIP) has been indexed by:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.