Gas industri: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Membuat Gas industri
 
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: Perubahan kosmetika
Baris 1:
[[FileBerkas:Gas regulator.jpg|thumb|right|Sebuah regulator gas terpasang pada tabung nitrogen.]]
'''Gas industri''' adalah bahan [[gas]] yang [[Manufaktur|difabrikasi]] untuk digunakan pada [[industri]]. Gas utama yang tersedia adalah [[nitrogen]], [[oksigen]], [[karbon dioksida]], [[argon]], [[hidrogen]], [[helium]] dan [[asetilena]]; meskipun beragam jenis gas dan campuran gas tersedia dalam kemasan tabung. Industri yang memproduksi gas-gas ini dikenal sebagai perusahaan gas industri, yang juga mencakup pasokan peralatan dan teknologi untuk menggunakan dan membuat gas-gas ini.<ref name=EIGA>{{cite web|url=https://www.eiga.eu/ | title = EIGA - Our Industry |accessdate=2016-01-01}}</ref> Produksinya adalah bagian dari [[industri kimia]] yang lebih luas.
 
Baris 48:
 
{{colbegin|3}}
* Gas udara
** [[nitrogen]] (N<sub>2</sub>)
** [[oksigen]] (O<sub>2</sub>)
Baris 59:
** [[xenon]] (Xe)
** [[radon]] (Rn)
* Gas unsur lainnya
** [[hidrogen]] (H<sub>2</sub>)
** [[klorin]] (Cl<sub>2</sub>) (uap)
** [[fluorin]] (F<sub>2</sub>)
{{colend}}
[[FileBerkas:Liquid Nitrogen Tank.JPG|thumb|right|Botol dewar swatekanan (perak, latar depan) sedang diisi dengan [[nitrogen cair]] dari tangki penyimpanan besar (putih, latar belakang).]]
 
=== Gas cair penting ===
Baris 84:
Daftar ini menunjukkan gas-gas lain yang umum dijual oleh perusahaan gas industri.
{{colbegin|3}}
* Gas majemuk
** [[amonia]] (NH<sub>3</sub>)
** [[karbon dioksida]] (CO<sub>2</sub>)
Baris 93:
** [[belerang dioksida]] (SO<sub>2</sub>)
** [[belerang heksafluorida]] (SF<sub>6</sub>)
* Gas hidrokarbon
** [[metana]] (CH<sub>4</sub>)
** [[asetilena]] (C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>)
Baris 100:
** [[propana]] (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>)
** [[propena]] (C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>)
** [[butana]] (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>)
** [[butena]] (C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>)
* [[Campuran gas]] ([[:en:Gas blending|''gas blending'']]) penting
** [[udara]]
** [[gas pernapasan]]
** [[gas forming]] ([[:en:Forming gas|''forming gas'']])
Baris 113:
 
== Sejarah ==
[[ImageBerkas:Seltzogene.jpg|thumb|200px|right|[[Gasogene]] akhir zaman Victoria]]
Gas pertama dari [[lingkungan hidup|alam]] yang digunakan oleh manusia dapat dipastikan adalah [[udara]] ketika terungkap bahwa meniup atau mengipas [[api]] membuatnya terbakar semakin terang. Manusia juga menggunakan [[gas buang|gas hangat dari api]] untuk [[pengasapan|mengasap]] makanan. [[Kukus]] ([[:en:Steam|''steam'']]) dari air mendidih juga telah digunakan oleh manusia untuk [[memasak]] makanan. [[Karbon dioksida]] telah diketahui sejak zaman kuno sebagai produk sampingan [[Fermentasi (makanan)|fermentasi]], terutama untuk [[minuman beralkohol|minuman]], yang pertama kali didokumentasikan pada 7000–6600 SM di [[Jiahu]], [[Daftar Kebudayaan Neolitikum Tiongkok|Tiongkok]].<ref name="mcgovern">{{Cite journal | last1 = McGovern | first1 = P. E. | last2 = Zhang | first2 = J. | last3 = Tang | first3 = J. | last4 = Zhang | first4 = Z. | last5 = Hall | first5 = G. R. | last6 = Moreau | first6 = R. A. | last7 = Nunez | first7 = A. | last8 = Butrym | first8 = E. D. | last9 = Richards | first9 = M. P. | last10 = Wang | first10 = C. -S. | last11 = Cheng | first11 = G. | last12 = Zhao | first12 = Z. | last13 = Wang | first13 = C. | title = Fermented beverages of pre- and proto-historic China | doi = 10.1073/pnas.0407921102 | journal = Proceedings of the National Academy of Sciences | volume = 101 | issue = 51 | pages = 17593–17598 | year = 2004 | pmid = 15590771| pmc = 539767}}</ref> [[Gas alam]] digunakan oleh bangsa Tiongkok pada sekitar 500 SM ketika mereka menemukan potensi untuk mengangkut gas yang merembes dari tanah dengan pipa bambu mentah ke tempat yang digunakan untuk merebus air laut.<ref>{{cite web|url=http://www.naturalgas.org/overview/history.asp |title=History |publisher=NaturalGas.org |date= 1 Jan 2011 }}</ref> [[Belerang dioksida]] digunakan oleh bangsa Romawi dalam pembuatan anggur karena telah ditemukan bahwa pembakaran lilin yang terbuat dari belerang di dalam wadah anggur kosong akan membuat anggur tetap segar dan mencegah mereka mendapatkan bau cuka. <ref>{{cite web|url=http://www.practicalwinery.com/janfeb09/page1.htm|publisher=www.practicalwinery.com|date=1 Feb 2009
|title=Practical Winery & Vineyard Journal Jan/Feb 2009}}</ref>
 
[[FileBerkas:Acetylene welding on cylinder water jacket., 1918 - NARA - 530779.tif|thumb|left|170px|Pengelasan asetilena pada jaket air silinder, 1918]]
[[FileBerkas:Carbide lamp lit.jpg|thumb|right|Nyala [[lampu karbida]]]]
Pemahaman awal terdiri dari [[bukti empiris]] dan [[protosains]] [[alkimia]]; namun dengan munculnya [[metode ilmiah]]<ref>{{cite web | last = Asarnow | first = Herman | title = Sir Francis Bacon: Empiricism | work = An Image-Oriented Introduction to Backgrounds for English Renaissance Literature | publisher = University of Portland | date = 2005-08-08 | url = http://faculty.up.edu/asarnow/eliz4.htm | accessdate = 2007-02-22}}</ref> dan [[ilmu]] [[kimia]], gas-gas ini menjadi teridentifikasi dan dipahami secara positif. [[Sejarah kimia]] mengatakan bahwa sejumlah gas telah diidentifikasi dan ditemukan atau dibuat pertama kali dalam bentuk yang relatif murni selama [[Revolusi Industri]] abad ke-18 dan ke-19 oleh [[kimiawan]] terkemuka di [[laboratorium]] mereka. Garis waktu penemuan yang dikaitkan untuk berbagai gas adalah [[karbon dioksida]] (1754),<ref>{{cite web | last = Cooper | first = Alan | title = Joseph Black | work = History of Glasgow University Chemistry Department | publisher = University of Glasgow Department of Chemistry | year = 1999 | url = http://www.chem.gla.ac.uk/dept/black.htm | accessdate = 2006-02-23 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20060410074412/http://www.chem.gla.ac.uk/dept/black.htm <!-- Bot retrieved archive --> |archivedate = 2006-04-10}}</ref> [[hidrogen]] (1766),<ref name=krogt>{{cite web|url=http://elements.vanderkrogt.net/list_element.php |publisher=vanderkrogt.net | title = The chemical elements |accessdate=2014-07-19}}</ref><ref name=pt>{{cite journal|author = Cavendish, Henry|title = Three Papers Containing Experiments on Factitious Air, by the Hon. Henry Cavendish|journal = Philosophical Transactions|year = 1766|volume = 56|pages = 141–184|url = https://books.google.com/?id=ygqYnSR3oe0C&printsec=frontcover&dq=the+scientific+papers+cavendish#PPA77,M1| accessdate=6 November 2007 |doi = 10.1098/rstl.1766.0019|publisher = The University Press}}</ref> [[nitrogen]] (1772),<ref name=krogt/> [[dinitrogen monoksida]] (1772),<ref name=N2O>{{cite web|url=http://www.chm.bris.ac.uk/motm/n2o/n2oh.htm |publisher=School of Chemistry, University of Bristol | title =Nitrous Oxide - Laughing Gas|accessdate=2014-07-19}}</ref> [[oksigen]] (1773),<ref name=krogt/><ref>{{cite book | chapter = Joseph Priestley |last1=Bowden|first1=Mary Ellen|title=Chemical achievers : the human face of the chemical sciences|date=1997|publisher=Chemical Heritage Foundation|location=Philadelphia, PA|isbn=9780941901123}}</ref><ref>{{cite web | title = Carl Wilhelm Scheele | work = History of Gas Chemistry | publisher = Center for Microscale Gas Chemistry, Creighton University | date = 2005-09-11 | url = http://mattson.creighton.edu/History_Gas_Chemistry/Scheele.html | accessdate = 2007-02-23}}</ref> [[amonia]] (1774),<ref>{{cite web|url=http://www.rsc.org/chemistryworld/podcast/CIIEcompounds/transcripts/ammonia.asp|publisher=Royal Society of Chemistry|accessdate=28 Jul 2014|title=Chemistry in its element - ammonia}}</ref> [[klorin]] (1774),<ref name=krogt/> [[metana]] (1776),<ref>{{cite web|url=http://www.rsc.org/chemistryworld/podcast/CIIEcompounds/transcripts/methane.asp|publisher=Royal Society of Chemistry|accessdate=28 Jul 2014|title=Chemistry in its element - methane}}</ref> [[hidrogen sulfida]] (1777),<ref>Carl Wilhelm Scheele, ''Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer'' (Chemical treatise on air and fire) (Upsala, Sweden: Magnus Swederus, 1777), [https://books.google.com/books?id=beoTAAAAQAAJ&pg=PA149#v=onepage&q&f=false § 97: Die stinckende Schwefel Luft] (The stinking sulfur air [i.e., gas]), pp. 149-155.</ref> [[karbon monoksida]] (1800),<ref>{{cite web|url=http://www.rsc.org/chemistryworld/podcast/CIIEcompounds/transcripts/carbon_monoxide.asp|publisher=Royal Society of Chemistry|accessdate=28 Jul 2014|title=Chemistry in its element - carbon monoxide}}</ref> [[hidrogen klorida]] (1810),<ref>{{cite web|url=http://www.rsc.org/chemistryworld/podcast/CIIEcompounds/transcripts/hydrochloric_acid.asp|publisher=Royal Society of Chemistry|accessdate=28 Jul 2014|title=Chemistry in its element - hydrochloric acid}}</ref> [[asetilena]] (1836),<ref>{{cite book
|title=Acetylene: Its Properties, Manufacture and Uses
|last1=Miller
Baris 140:
 
== Produksi ==
[[FileBerkas:Coldbox.JPG|thumb|470px|Kolom distilasi di pabrik pemisahan udara kriogenik]]
Pabrik [[pemisahan udara]] [[Pengilanan|mengilang]] udara dalam [[proses pemisahan]] sehingga memungkinkan produksi massal [[nitrogen]] dan [[argon]] selain oksigen - ketiganya sering juga diproduksi sebagai [[cairan]] [[kriogenik]]. Untuk mencapai suhu [[distilasi]] rendah yang dipersyaratkan, Unit Pemisahan Udara (''Air Separation Unit'', ASU) menggunakan [[siklus refrigerasi]] yang beroperasi dengan menggunakan [[efek Joule–Thomson]].
 
Baris 147:
Teknologi kriogenik juga memungkinkan [[pencairan gas|pencairan]] [[LNG]], [[hidrogen cair|hidrogen]] dan [[helium cair|helium]]. Dalam [[pengolahan gas alam]], teknologi kriogenik digunakan untuk menghilangkan nitrogen dari gas alam di [[Unit Penolakan Nitrogen]] ({{lang-en|[[:en:Nitrogen Rejection Unit|Nitrogen Rejection Unit]]}}; suatu proses yang juga bisa digunakan untuk menghasilkan [[helium]] dari gas alam - jika [[ladang gas alam]] mengandung helium yang cukup untuk membuatnya ekonomis. Perusahaan gas industri yang lebih besar sering berinvestasi di perpustakaan [[paten]] yang luas di semua bidang bisnis mereka, terutama dalam kriogenik.
 
[[Teknik kimia|Teknologi]] produksi pokok lainnya dalam industri ini adalah ''Reforming''. [[Reformasi kukus]] ([[:en:Steam reforming|''steam reforming'']]) adalah [[proses kimia]] yang digunakan untuk mengubah gas alam dan [[kukus]] menjadi [[gas sintetis]] ([[:en:syngas|''syngas'']]) yang mengandung [[hidrogen]] dan [[karbon monoksida]] dengan [[karbon dioksida]] sebagai [[produk sampingan]]. [[Oksidasi parsial]] dan [[reformasi autotermal]] adalah proses yang serupa namun ini juga membutuhkan oksigen dari ASU. Gas sintetis sering merupakan prekursor [[sintesis kimia]] amonia atau [[metanol]]. Karbon dioksida yang dihasilkan adalah gas asam dan umumnya dihilangkan dengan perlakuan menggunakan amina. Karbon dioksida yang dipisahkan ini berpotensi [[Sekuestrasi karbon|diserap]] ke [[Jebakan minyak|reservoir]] [[Penangkapan dan penyimpanan karbon|penangkapan karbon]].
 
Teknologi pemisahan udara dan pembaharuan hidrogen adalah landasan industri gas industri dan juga merupakan bagian dari teknologi yang dibutuhkan untuk banyak [[gasifikasi]] bahan bakar (termasuk [[siklus gabungan gasifikasi terpadu]] ([[:en:Integrated gasification combined cycle|IGCC]])), skema [[kogenerasi]] dan [[proses Fischer–Tropsch]] [[gas menjadi cairan]]. Hidrogen memiliki banyak [[produksi hidrogen|metode produksi]] dan disebut-sebut sebagai [[bahan bakar alternatif]] [[karbon netral]] pengganti hidrokarbon, sementara [[hidrogen cair]] digunakan oleh NASA dalam [[pesawat ulang-alik]] sebagai [[bahan bakar roket]]; lihat [[ekonomi hidrogen]] untuk informasi lebih lanjut tentang pemakaian hidrogen.
 
Teknologi [[pemisahan gas]] yang lebih sederhana, seperti [[Pemisahan gas membran| membran]] atau [[saringan molekul]] ([[:en:molecular sieves|''molecular sieves'']]) yang digunakan dalam [[penjerap ayun betekanan]] ([[:en:pressure swing adsorption|''pressure swing adsorption'']]) atau [[penjerap ayun hampa]] ([[:en:vacuum swing adsorption|''vacuum swing adsorption'']]) juga digunakan untuk menghasilkan gas udara berkemurnian rendah pada [[generator nitrogen]] dan [[kilang oksigen]]. Contoh lain yang menghasilkan sejumlah kecil gas adalah [[generator oksigen kimia]] atau [[konsentrator oksigen]].
 
Selain gas-gas utama yang dihasilkan oleh pemisahan udara dan reformasi syngas, industri ini menyediakan banyak gas lainnya. Beberapa gas hanya produk sampingan dari industri lain dan yang lainnya kadang dibeli dari produsen kimia lain yang lebih besar, dimurnikan dan dikemas ulang; meski beberapa memiliki proses produksi sendiri. Contohnya adalah hidrogen klorida yang dihasilkan dengan membakar hidrogen dalam klorin, dinitrogen monoksida yang dihasilkan melalui [[dekomposisi termal]] [[amonium nitrat]] saat dipanaskan perlahan, [[elektrolisis]] untuk produksi fluorin, dan [[pelepasan korona]] listrik untuk menghasilkan [[ozon]] dari udara atau oksigen.
Baris 159:
== Distribusi ==
 
=== Moda pasokan gas ===
[[ImageBerkas:Compressed hydrogen tube trailer.jpg|thumb|right|Trailer tabung [[hidrogen mampat]] ([[:en:Compressed hydrogen|''compressed hydrogen'']])]]
 
Sebagian besar bahan yang berwujud gas pada suhu dan tekanan ambien dipasok sebagai gas mampat (''compressed gas''). Sebuah [[kompresor gas]] digunakan untuk memampatkan gas ke dalam penyimpanan [[bejana tekan]] (seperti [[powerlet|kanister gas]], tabung gas atau [[trailer tabung hidrogen mampat|trailer tabung]]) melalui sistem [[perpipaan]]. Sejauh ini tabung gas adalah wadah penyimpanan gas yang paling umum<ref>{{cite|url=http://corporateresponsibility.linde.com/cr-report/2014/safety-environment/raw-materials.html|Retrievedate= 2015-12-07|title=Raw Materials|work=Corporate Responsibility Report|year=2014|publisher=The Linde Group}}</ref> dan diproduksi dalam jumlah besar di fasilitas "pengisian tabung".
Baris 173:
 
=== Pengiriman gas ===
[[FileBerkas:Photos Gas Cabinet Inventory.jpg|thumb|Lemari inventaris gas]]
Gas industri utama dapat diproduksi secara massal dan dikirim ke pelanggan melalui [[transportasi pipa|pipa]], selain itu juga dapat dikemas dan diangkut.
 
Baris 256:
}}
 
== Referensi ==
{{Reflist|30em}}