Simulasi Sistem Kontrol Sekuensial Proses Reverse Osmosis pada Water Treatment Plant PT. Tirta Semesta Engineering

Bajra, Mahameru Bayu and Dr.Ir. Bambang Siswojo, M.T. and M. Aziz Muslim., S.T.,M.T.,Ph.D. (2021) Simulasi Sistem Kontrol Sekuensial Proses Reverse Osmosis pada Water Treatment Plant PT. Tirta Semesta Engineering. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Water Treatment Plant (WTP) adalah sebuah sistem pengolahan air baku menjadi air produk yang sesuai dengan spesifikasi tertentu. Pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah WTP dengan proses reverse osmosis (RO). Setelah air baku diolah dengan menghilangkan koagulan dan kandungan mineral maka soft water akan diolah dengan proses RO untuk mengurangi konduktivitas air sebelum menjadi product water. Plant ini sangat membutuhkan otomatisasi sistem dikarenakan sekuens proses yang kompleks dan memakai instrumen dalam jumlah banyak. Sistem kontrol sekuensial yang dibutuhkan adalah sistem untuk menjalankan dan mengontrol sekuens proses secara otomatis, sehingga produk yang dihasilkan konsisten dari segi kualitas dan kuantitas. Penilitian ini bertujuan untuk membuat dan mensimulasikan program sistem kontrol sekuensial berbasis PLC yang diterapkan pada WTP. Sistem kontrol sekuensial dirancang dengan prinsip kerja kontrol sekuensial, yaitu pengontrolan sekuens proses yang akan mengatur kerja aktuator dalam plant (pompa dan valve). Dari hasil penelitian, sistem dapat mencapai target dari setpoint yang telah ditentukan. Simulasi sistem ini dilakukan dengan PLC yang diprogram dengan software EcoStruxure Machine Expert - Basic dan terhubung dengan antarmuka HMI yang diprogram menggunakan software Vijeo Designer. Sistem kontrol sekuensial yang disimulasikan pada penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan pada otomatisasi proses reverse osmosis pada WTP milik PT. Tirta Semesta Engineering.

English Abstract

Water Treatment Plant (WTP) is a system for processing raw water into product water according to certain specifications. The case raised in this study is WTP with a reverse osmosis (RO) process. After the raw water is treated by removing coagulants and mineral content, the soft water will be treated with an RO process to reduce water conductivity before being product water. This plant really needs automation system due to the complex process sequence and using a large number of instruments. The control system needed is a system to run and control the process sequence automatically, so that the resulting product is consistent in terms of quality and quantity. This research aims to create and simulate a PLC- based control system program that is applied to WTP. The control system is designed with the working principle of sequential control, that is controlling the process sequence that will regulate the actuators in the plant (pumps and valves). From the research results, the system can reach the target from a predetermined setpoint. This system simulation is carried out with a PLC programmed with EcoStruxure Machine Expert - Basic software and connected to the HMI interface programmed using Vijeo Designer software. The control system simulated in this study is expected to be applied to the automation of the reverse osmosis process at PT. Tirta Semesta Engineering.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0'521070154
Uncontrolled Keywords: Kata kunci: Programmable Logic Controller (PLC), Instalasi Pengolahan Air, Reverse Osmosis, Human Machine Interface (HMI).
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 621 Applied physics > 621.3 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting > 621.38 Electronics, communications engineering > 621.381 Electronics
Divisions: Fakultas Teknik > Teknik Elektro
Depositing User: yulia Chasanah
Date Deposited: 06 Jan 2022 02:33
Last Modified: 12 Jul 2022 07:11
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/187445
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
MAHAMERU BAYU BAJRA.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (4MB)

Actions (login required)

View Item View Item