Evaluasi Korosi Disk Gate Valve Drain TCA PLTGU Priok
DOI:
https://doi.org/10.58466/sptr5768Kata Kunci:
Gate velve, korosi, SEM-EDX, Kekerasan Vickers, PLTGU priokAbstrak
Disk gate valve drain TCA Unit 3 PLTGU Priok mengalami degradasi material yang didominasi oleh korosi. Penelitian ini mengevaluasi pengaruh suhu dan tekanan fluida kerja terhadap kerusakan disk menggunakan pengamatan visual, pengujian metalografi, karakterisasi SEM-EDX, pengujian kekerasan Vickers, perhitungan parameter operasi, dan analisis fishbone. Material disk yang dianalisis adalah stainless steel SUS316. Hasil metalografi menunjukkan fasa ferrite dan pearlite, keberadaan void lokal, serta indikasi dekarburisasi pada daerah batas butir. Hasil SEM-EDX menunjukkan unsur C, N, O, dan Fe dengan fraksi berat masing-masing 6,87%, 0,50%, 0,72%, dan 91,90%. Kekerasan rata-rata disk bekas adalah 192 HV atau setara sekitar 190 HB dan 92 HRB, sedangkan perbandingan dengan data disk baru menunjukkan penurunan kekerasan yang signifikan. Analisis operasi menunjukkan tekanan naik dari 16,57 bar menjadi 18,23 bar dan suhu naik dari 464,8 deg C menjadi 485 deg C saat risiko kerusakan menjadi kritis. Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan dan suhu tinggi mempercepat reaksi korosi, menurunkan ketahanan material, dan memperpendek umur pakai valve. Pemantauan tekanan, suhu, efektivitas pendinginan, dan kondisi material perlu dilakukan lebih ketat.
Unduhan
Referensi
[1] Nahor AF. Analisis Pengaruh Tekanan dan Suhu Fluida Kerja Terhadap Kerusakan Material pada Disk Gate Valve Drain TCA pada Unit 3 PLTGU Priok. Tugas Akhir. Jakarta: Institut Teknologi PLN; 2024.
[2] Wu H, Li JY, Gao ZX. Flow characteristics and stress analysis of a parallel gate valve. Processes. 2019;7(11):803.
[3] Jatkar KH, Dhanwe SS. Finite element analysis of gate valve. Asian Review of Mechanical Engineering. 2013;2(1):44-49.
[4] Woudstra N, Woudstra T, Pirone A, Van Der Stelt T. Thermodynamic evaluation of combined cycle plants. Energy Conversion and Management. 2010;51(5):1099-1110.
[5] Hendri, Syammary R. Analisis efisiensi turbin gas tipe V94.2 sebelum dan sesudah minor inspection pada Blok 4 Unit 3 PLTGU Muara Tawar. Jurnal Powerplant. 2020;8(2):71-81.
[6] Burhandono A. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga gas dan uap. 2009.
[7] ASM International. ASM Handbook Volume 11: Failure Analysis and Prevention. Materials Park: ASM International; 2002.
[8] ASM International. ASM Handbook Volume 9: Metallography and Microstructures. Materials Park: ASM International; 2004.
[9] ASM International. ASM Handbook Volume 13A: Corrosion. Materials Park: ASM International; 2003.
[10] Jones DA. Principles and Prevention of Corrosion. Upper Saddle River: Prentice Hall; 1996.
[11] Hertzberg RW. Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials. New York: Wiley; 1996.
[12] Dieter GE. Mechanical Metallurgy. New York: McGraw-Hill; 1986.
[13] ASTM E384. Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials. West Conshohocken: ASTM International; 2017.
[14] ASTM E3. Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens. West Conshohocken: ASTM International; 2011.
[15] ASTM E407. Standard Practice for Microetching Metals and Alloys. West Conshohocken: ASTM International; 2015.
[16] ASTM E1508. Standard Guide for Quantitative Analysis by Energy-Dispersive Spectroscopy. West Conshohocken: ASTM International; 2012.
[17] Incropera FP, DeWitt DP, Bergman TL, Lavine AS. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Hoboken: Wiley; 2007.
[18] Cengel YA, Cimbala JM. Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications. New York: McGraw-Hill; 2014.
[19] PT PLN. Manual Book PLTGU Priok: Spesifikasi Material Gate Valve. Jakarta; 2024.
[20] Putra TS, Prabowo E, Ramadani F. Pengaruh Overhaul Terhadap Kinerja High Pressure Heater Unit 3 PLTU Banten Lontar. JTM: JURNAL TEKNIK MESIN. 2026 Feb 1;2(1):10-5







