Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

PENGURANGAN KADAR H2S DARI BIOGAS LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT DENGAN METODE ADSORPSI Alwathan, Alwathan; Mustafa, Mustafa; Thahir, Ramli
Konversi Vol 2, No 1 (2013): April 2013
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/k.v2i1.112

Abstract

Biogas sebelum digunakan harus dimurnikan terlebih dahulu dari kandungan asam sulfida (H2S) yang meskipun jumlahnya kecil namun menimbulkan kerugian karena menimbulkan korosi pada logam  atau apabila dibakar akan membentuk SO2 atau SO3 yang dikenal dengan SOx yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari waktu jenuh adsorben dalam menjerap H2S, mengetahui kemampuan adsorben karbon aktif dalam menyerap dan mencari konstanta persamaan adsorpsi isotherm Freundlich pada variasi ukuran karbon aktif  yang digunakan dalam menghitung waktu tinggal adsorpsi. Bahan yang digunakan adalah sludge dari hasil pengolahan limbah cair rumah sakit. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengukur kandungan H2S  dalam biogas sebelum melalui adsorber disusun secara seri ukuran tinggi kolom 70 cm, diameter ½ inch, tinggi isian 64 cm bahan isian karbon aktif dengan ukuran 4, 7, 10, 12, 14 mesh kecepatan biogas 0.5 liter/menit diperoleh  hasil karbon aktif paling cepat mengalami kejenuhan ukuran 4 mesh yaitu 60 menit, H2S yang terjerap 202.42  unit  dari effisiensi kejenuhan 9.76% sedangkan waktu jenuh paling lama 90 menit ukuran karbon aktif  14 mesh H2S yang terjerap 368.65 unit effisiensi kejenuhan 9.79%. Karbon aktif yang optimal digunakan yaitu 12 mesh waktu jenuh 80 menit, effisiensi kejenuhan 9.82% dengan waktu tinggal 127.927 detik sedangkan waktu tinggal paling singkat terjadi pada ukuran adsorben 4 mesh, yaitu waktu tinggal  73.855 detik. Keywords: limbah, biogas, adsorpsi, asam sulfida, karbon aktif Biogas is purified before being used in from the acid content of sulfide (H2S), although the numbers are small, but the resulting loss due to corrode metal or when burned to form SO2 or SO3, known as SOx that cause acid rain. The purpose of this study to find time in the saturated adsorbent adsorb H2S,  the ability of the activated carbon adsorbent adsorb adsorption equation and find the constants in the Freundlich isotherm variations in the size of activated carbon for in calculating the residence time of adsorption. The materials used are the sludge from the hospital wastewater treatment. The method was performed in this study for  measure the content of H2S in the biogas before passed  through to the third adsorber column 70 cm height, ½ inch diameter, 64 cm high filling packing material of activated carbon with a size of 4, 7, 10, 12, 14 mesh velocity biogas 0 , 5 litre. / min obtained results most rapidly activated carbon burnout mesh size of 4 is 60 minutes, H2S is adsorption 202.42 mg of 9.76% while the efficiency of saturation saturation time exceeding 90 minutes 14 mesh size activated carbon is adsorption H2S 368.65 mg 9.79% saturation efficiency. Optimal use of activated carbon which is 12 mesh saturated 80-minute time, efficiency saturated 9.82% with a residence time of 127.927 seconds while the shortest residence time occurs on the mesh size of adsorbent 4, the residence time of 73.855 seconds. Keywords: waste , biogas, adsorption, acid sulfide, activated carbon
PENGAMBILAN FRAKSI RINGAN PRODUK HASIL PIROLISIS LIMBAH PLASTIK JENIS POLIPROPILENE (PP) DENGAN METODE DESTILASI FRAKSIONASI BUBBLE CAP Thahir, Ramli; Alwathan, Alwathan
Konversi Vol 3, No 2 (2014): Oktober 2014
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/k.v3i2.159

Abstract

Abstrak- Pemanfaatan  plastik tiap tahun meningkat karena berbagai keuntungan seperti harga produksi yang murah, ringan, besifat isolator sehingga digunakan di berbagai bidang industri dan rumah tangga. Plastik Jenis Polypropilene paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki sifat mekanis yang baik dengan massa jenis yang rendah, ketahanan panas dan kelembaban, serta memiliki kestabilan dimensi yang baik. Disamping manfaatnya dampak yang ditimbulkan dapat merusak linkungan karena sulit terurai dalam tanah dan dapat menyebabkan banjir apabila di atas permukaan tanah. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan kebutuhan akan bahan bakar semakin meningkat sedangkan sumber bahan bakar yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui (non reversible), sehingga penelitian ini bertujuan memanfaatkan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan menspesifikasikan dan menganalisa kualitas produk bahan bakar dari plastik jenis polypropilene. Metode penelitian 200 gram jenis plastik polypropropilene dibersihkan dan dimasukkan dalam reaktor kapasitas 7,5 liter dan dilakukan proses pirolisis, hasil pirolisis 184,20 gram didestilasi  Fraksionasi Bubble Cap dengan variasi  temperature uap: 48-70; 70-90; 90-110; 110-130; 130-150; 150-170; 170-190; 190-210; 210-230; 230-245oC dengan yeald total 73,80% terdiri dari mempunyai  kadar fraksi bensin 85,26 % dan kadar kerosin 14,74 %.  dan hasil analisa, Densitas 150C ( Kg/m3) : 732,8; Viskositas 15oC ( cSt) : 0,575; Angka Oktan (RON & MON) : 97,1 87,8; RVP : 46; Existent Gum: 5; Copper Corrosion class I hasil analisa GC-MS dominan untuk hasil pirolisis 5-metil-1-heptena: 47,420% dan hasil destilasi 5-metil-1-heptena: 48,58 %. Hasil analisa disimpulkan bahwa bahan bakar yang dihasilkan dari proses pirolisis plastik polypropilene adalah jenis mengarah ke bensin 88 menurut SK Dirjen Migas K/72/DJM/1999. Bensin tidak dapat digunakan secara lansung karena belum memenuhi standar Existent Gum dan titik didih yang berpengaruh terhadap start awal mesin atau dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat pada bahan bakar. Kata kunci:  destilasi Bubble Cap, plastik, polypropilena, pirolisis, spesifikasi Abstract- Increased utilization of plastics each year due to various advantages such as low production cost, light weight, are insulators that are used in various fields of industry and households. Plastic Polypropilene type most widely used in daily life because it has good mechanical properties with low density, heat resistance and moisture, and has good dimensional stability. Besides the benefit impacts can damage environments as difficult to decompose in the soil and can cause flooding when above ground level. Along with the impact of fuel demand is increasing while the fuel sources we use non-renewable (Non Reversible), so this study aims to utilize plastic waste into fuel by specifying and analyzing the quality of fuel products from plastic types of polypropilene. Research methods 200 grams of plastic types polypropropilene cleaned and put in a reactor capacity of 7.5 liters and made the process of pyrolysis, pyrolysis results of 184.20 grams of distilled fractionation Bubble Cap with steam temperature variations: 48-70; 70-90; 90-110; 110-130; 130-150; 150-170; 170-190; 190-210; 210-230; Yeald 230-245oC with a total of 73.80% consisting of gasoline fraction has a content of 85.26% and 14.74% kerosene content. and the results of the analysis, 150C Density (kg / m3): 732.8; 15oC Viscosity (cSt): 0.575; Octane numbers (RON and MON): 97.1 87.8; RVP: 46; Existent Gum: 5; Copper Corrosion class I results of GC-MS analysis results of pyrolysis dominant for 5-methyl-1-heptane: 47.420% and distilled 5-methyl-1-heptane: 48.58%. Results of the analysis concluded that fuel produced from polypropilene plastic pyrolysis process leading to the type of gasoline is 88 according to the decree of Directorate General of Oil and Gas K / 72 / DJM / 1999. Gasoline can not be used directly because it has not met the standards Existent Gum and boiling points that influence the early start the engine or may cause changes in the properties of the fuel. Keywords: distillation bubble cap, plastic, polypropilena, pyrolysis, specifications
PENGAMBILAN FRAKSI RINGAN PRODUK HASIL PIROLISIS LIMBAH PLASTIK JENIS POLIPROPILENE (PP) DENGAN METODE DESTILASI FRAKSIONASI BUBBLE CAP Ramli Thahir; Alwathan Alwathan
Konversi Vol 3, No 2 (2014): Oktober 2014
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/k.v3i2.159

Abstract

Abstrak- Pemanfaatan  plastik tiap tahun meningkat karena berbagai keuntungan seperti harga produksi yang murah, ringan, besifat isolator sehingga digunakan di berbagai bidang industri dan rumah tangga. Plastik Jenis Polypropilene paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki sifat mekanis yang baik dengan massa jenis yang rendah, ketahanan panas dan kelembaban, serta memiliki kestabilan dimensi yang baik. Disamping manfaatnya dampak yang ditimbulkan dapat merusak linkungan karena sulit terurai dalam tanah dan dapat menyebabkan banjir apabila di atas permukaan tanah. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan kebutuhan akan bahan bakar semakin meningkat sedangkan sumber bahan bakar yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui (non reversible), sehingga penelitian ini bertujuan memanfaatkan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan menspesifikasikan dan menganalisa kualitas produk bahan bakar dari plastik jenis polypropilene. Metode penelitian 200 gram jenis plastik polypropropilene dibersihkan dan dimasukkan dalam reaktor kapasitas 7,5 liter dan dilakukan proses pirolisis, hasil pirolisis 184,20 gram didestilasi  Fraksionasi Bubble Cap dengan variasi  temperature uap: 48-70; 70-90; 90-110; 110-130; 130-150; 150-170; 170-190; 190-210; 210-230; 230-245oC dengan yeald total 73,80% terdiri dari mempunyai  kadar fraksi bensin 85,26 % dan kadar kerosin 14,74 %.  dan hasil analisa, Densitas 150C ( Kg/m3) : 732,8; Viskositas 15oC ( cSt) : 0,575; Angka Oktan (RON & MON) : 97,1 87,8; RVP : 46; Existent Gum: 5; Copper Corrosion class I hasil analisa GC-MS dominan untuk hasil pirolisis 5-metil-1-heptena: 47,420% dan hasil destilasi 5-metil-1-heptena: 48,58 %. Hasil analisa disimpulkan bahwa bahan bakar yang dihasilkan dari proses pirolisis plastik polypropilene adalah jenis mengarah ke bensin 88 menurut SK Dirjen Migas K/72/DJM/1999. Bensin tidak dapat digunakan secara lansung karena belum memenuhi standar Existent Gum dan titik didih yang berpengaruh terhadap start awal mesin atau dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat pada bahan bakar. Kata kunci:  destilasi Bubble Cap, plastik, polypropilena, pirolisis, spesifikasi Abstract- Increased utilization of plastics each year due to various advantages such as low production cost, light weight, are insulators that are used in various fields of industry and households. Plastic Polypropilene type most widely used in daily life because it has good mechanical properties with low density, heat resistance and moisture, and has good dimensional stability. Besides the benefit impacts can damage environments as difficult to decompose in the soil and can cause flooding when above ground level. Along with the impact of fuel demand is increasing while the fuel sources we use non-renewable (Non Reversible), so this study aims to utilize plastic waste into fuel by specifying and analyzing the quality of fuel products from plastic types of polypropilene. Research methods 200 grams of plastic types polypropropilene cleaned and put in a reactor capacity of 7.5 liters and made the process of pyrolysis, pyrolysis results of 184.20 grams of distilled fractionation Bubble Cap with steam temperature variations: 48-70; 70-90; 90-110; 110-130; 130-150; 150-170; 170-190; 190-210; 210-230; Yeald 230-245oC with a total of 73.80% consisting of gasoline fraction has a content of 85.26% and 14.74% kerosene content. and the results of the analysis, 150C Density (kg / m3): 732.8; 15oC Viscosity (cSt): 0.575; Octane numbers (RON and MON): 97.1 87.8; RVP: 46; Existent Gum: 5; Copper Corrosion class I results of GC-MS analysis results of pyrolysis dominant for 5-methyl-1-heptane: 47.420% and distilled 5-methyl-1-heptane: 48.58%. Results of the analysis concluded that fuel produced from polypropilene plastic pyrolysis process leading to the type of gasoline is 88 according to the decree of Directorate General of Oil and Gas K / 72 / DJM / 1999. Gasoline can not be used directly because it has not met the standards Existent Gum and boiling points that influence the early start the engine or may cause changes in the properties of the fuel. Keywords: distillation bubble cap, plastic, polypropilena, pyrolysis, specifications
PENGURANGAN KADAR H2S DARI BIOGAS LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT DENGAN METODE ADSORPSI Alwathan Alwathan; Mustafa Mustafa; Ramli Thahir
Konversi Vol 2, No 1 (2013): April 2013
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/k.v2i1.112

Abstract

Biogas sebelum digunakan harus dimurnikan terlebih dahulu dari kandungan asam sulfida (H2S) yang meskipun jumlahnya kecil namun menimbulkan kerugian karena menimbulkan korosi pada logam  atau apabila dibakar akan membentuk SO2 atau SO3 yang dikenal dengan SOx yang menyebabkan terjadinya hujan asam. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari waktu jenuh adsorben dalam menjerap H2S, mengetahui kemampuan adsorben karbon aktif dalam menyerap dan mencari konstanta persamaan adsorpsi isotherm Freundlich pada variasi ukuran karbon aktif  yang digunakan dalam menghitung waktu tinggal adsorpsi. Bahan yang digunakan adalah sludge dari hasil pengolahan limbah cair rumah sakit. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengukur kandungan H2S  dalam biogas sebelum melalui adsorber disusun secara seri ukuran tinggi kolom 70 cm, diameter ½ inch, tinggi isian 64 cm bahan isian karbon aktif dengan ukuran 4, 7, 10, 12, 14 mesh kecepatan biogas 0.5 liter/menit diperoleh  hasil karbon aktif paling cepat mengalami kejenuhan ukuran 4 mesh yaitu 60 menit, H2S yang terjerap 202.42  unit  dari effisiensi kejenuhan 9.76% sedangkan waktu jenuh paling lama 90 menit ukuran karbon aktif  14 mesh H2S yang terjerap 368.65 unit effisiensi kejenuhan 9.79%. Karbon aktif yang optimal digunakan yaitu 12 mesh waktu jenuh 80 menit, effisiensi kejenuhan 9.82% dengan waktu tinggal 127.927 detik sedangkan waktu tinggal paling singkat terjadi pada ukuran adsorben 4 mesh, yaitu waktu tinggal  73.855 detik. Keywords: limbah, biogas, adsorpsi, asam sulfida, karbon aktif Biogas is purified before being used in from the acid content of sulfide (H2S), although the numbers are small, but the resulting loss due to corrode metal or when burned to form SO2 or SO3, known as SOx that cause acid rain. The purpose of this study to find time in the saturated adsorbent adsorb H2S,  the ability of the activated carbon adsorbent adsorb adsorption equation and find the constants in the Freundlich isotherm variations in the size of activated carbon for in calculating the residence time of adsorption. The materials used are the sludge from the hospital wastewater treatment. The method was performed in this study for  measure the content of H2S in the biogas before passed  through to the third adsorber column 70 cm height, ½ inch diameter, 64 cm high filling packing material of activated carbon with a size of 4, 7, 10, 12, 14 mesh velocity biogas 0 , 5 litre. / min obtained results most rapidly activated carbon burnout mesh size of 4 is 60 minutes, H2S is adsorption 202.42 mg of 9.76% while the efficiency of saturation saturation time exceeding 90 minutes 14 mesh size activated carbon is adsorption H2S 368.65 mg 9.79% saturation efficiency. Optimal use of activated carbon which is 12 mesh saturated 80-minute time, efficiency saturated 9.82% with a residence time of 127.927 seconds while the shortest residence time occurs on the mesh size of adsorbent 4, the residence time of 73.855 seconds. Keywords: waste , biogas, adsorption, acid sulfide, activated carbon
Effective Microorganism-4 (EM-4) pada Proses Bioremediasi Limbah Cair Industri Tahu Yuli Patmawati; Alwathan Alwathan; Ikhsanul Akmal Azizi
MEDIA PERSPEKTIF : Journal of Technology Vol 13, No 1 (2021): MEDIA PERSPEKTIF
Publisher : Politeknik Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.748 KB) | DOI: 10.46964/jtmp.v13i1.1315

Abstract

Tofu industrial wastewater has a Chemical Oxygen Demand (COD) and Total Suspended Solid (TSS) value exceeding the environmental quality standards. The high value of COD and TSS of tofu industrial wastewater is caused by the high content of organic matter and if there is no treatment, the liquid waste of the tofu industry can cause pollution in the aquatic environment. One of the  biological processing of tofu industrial wastewater is the bioremediation process using microorganisms. This study aims to determine the ability of the effective microorganisme-4  (EM-4) on  reduction  of COD and TSS in tofu industrial wastewater. This research was conducted by mixing tofu industrial wastewater and effective microorganism-4 solution into the reactor with various concentrations of EM-4 3%, 5%, 7% and 10% and residence time for 2 days, 4 days and 6 days. The parameters were measured of COD, TSS and pH. The results showed that the tofu industrial wastewater treatment using EM-4 solution with a concentration of 10% for 6 days gave the best results, namely a decrease in COD by 70%, an increase in pH to 8.36 and TSS by 180 mg/L
PEMANFAATAN SLUDGE HASIL PENGOLAHAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN BIOGAS: PENELITIAN AWAL Mustafa Mustafa; Alwathan Alwathan; Ramli Thahir
Jurnal Sains dan Terapan Kimia Vol 6, No 2 (2012)
Publisher : Program Studi Kimia, Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.83 KB) | DOI: 10.20527/jstk.v6i2.2113

Abstract

Limbah cair rumah sakit, khususnya yang infeksius banyak yang belum dikelola dengan baik. Sebagian besar pengelolaan limbah infeksius disamakan dengan limbah medis non infeksius. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alat pengolah limbah cair rumah sakit menjadi limbah cair yang layak di buang kelingkungan, menganalisa parameter limbah cair yang sudah diolah diantaranya BOD, COD, TSS dan pH dan menguji kelayakan energi yang merupakan hasil samping dari pengolahan limbah cair rumah sakit serta mengukur kandungan H2S. Tujuan penelitian tahun I telah tercapai yaitu berupa Proses pengolahan bersumber pada limbah cair rumah sakit dengan mengacu pada proses bioreaktor aerob dan anaerob serta bioreaktor kombinasi secara batch. Dari ketiga proses tersebut maka diperoleh hasil uji analisa limbah cair rumah sakit sebelum pengolahan yaitu pH 6,3 ; BOD 134 mg/L, COD 448 mg/L, TSS 130 mg/L. Sedangkan hasil uji analisa limbah cair rumah sakit setelah pengolahan yaitu proses bioreaktor aerob : pH 8,52 ; BOD 38,6 mg/L, COD 99 mg/L, TSS 23 mg/L; proses bioreaktor anaerob : pH 8,69 , BOD 78,6 mg/L, COD 211 mg/L, TSS 24 mg/L dan proses bioreaktor kombinasi : pH 8,59 , BOD 34,6 mg/L, COD 123 mg/L, TSS 24 mg/L. Sampel penelitian adalah Limbah Cair rumah sakit berupa limbah cair medis dan limbah cair dari MCK rumah sakit, limbah tersebut dihomogenkan dalam tangki pencampur sementara agar terjadi pencampuran yang merata diantara kedua jenis limbah tersebut sehingga memudahkan dalam proses pengolahan lanjutan berupa gas yang dihasilkan dari aktifitas mikroba dalam mendegradasi limbah tersebut. Kata Kunci : Limbah cair, pH, COD, BOD, TSS. 
Design and application of water treatment technology for Karya Makmur Hamlet, Batuah Village, Loa Janan District, Kutai Kartanegara Sirajuddin Sirajuddin; Firman Firman; Harjanto Harjanto; Alwathan Alwathan; Sitti Sahraeni
Community Empowerment Vol 6 No 12 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.44 KB) | DOI: 10.31603/ce.6465

Abstract

The clean water service of PDAM Loa Janan Sub-district has not yet reached all villages, including Batuah Village, which has not yet received clean water services from the government. To meet the need for clean water for the people of Batuah Village, they use drilled well water, dug water that does not meet health standards because it contains heavy metals that are toxic (poisonous). This activity aims to meet the needs of clean water for the community in Batuah Village. Activities start from identifying the potential and quality of raw water sources which include physical, chemical and biological parameters, designing and manufacturing clean water treatment units as well as testing the quality of water products produced, socialization and training to partner groups on the process of operating clean water treatment technology and monitoring the sustainability of the water treatment process after being managed independently by the partner group.
Pengaruh Aktivator Asam Dan Basa Organik Terhadap Kualitas Karbon Aktif Dari Kulit Kacang Tanah Wahyudi; Baso Cante; Harjanto; Alwathan; Mustafa
Majalah Teknik Industri Vol 27 No 2 (2019): Majalah Teknik Industri Desember 2019
Publisher : Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Politeknik ATI Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan limbah pertanian kulit kacang tanah saat ini masih terbatas sebagai makanan ternak, padahal kulit kacang tanah mempunyai potensi menjadi adsorben karena mengandung selulosa yang cukup tinggi. Kandungan selulosa pada kulit kacang tanah sebesar 63,5%. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah kulit kacang tanah yang melimpah menjadi Karbon aktif. Penelitian ini bertujuan membuat alat karbonisasi skala laboratorium dalam proses pembuatan karbon aktif dalam suatu bak yang berupa drum berbentuk silinder horisontal yang dapat berputar, membuat karbon aktif dari limbah kacang tanah yang sesuai dengan SNI No. 06-3730-1995, dan untuk mengetahui pengaruh aktivator asam dan basa organik terhadap kualitas karbon aktif dari limbah kacang tanah serta untuk memahami dan mengetahui karakteristik karbon aktif dari kulit kacang tanah teraktivasi asam dan basa organik. Preparasi sampel kulit kacang tanah dilakukan dengan pencucian dan pengeringan dan proses pembakaran dilakukan menggunakan drum pembakaran selama 2 jam dengan suhu 450 oC. Dari Hasil penelitian diperoleh kadar yang terbaik pada aktivator asam yakni HCl pada Konsentrasi 8 M sebagai berikut : Daya serap iod 868.99 mg/g, Kadar air 1.18 %, Kadar abu 1.29 % dan Kadar bagian yang hilang pada pemanasan 950 oC yaitu 9.06%
Pelatihan Pengolahan Hasil Pirolisis dari Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak di Kelurahan Bukuan: Training on the Processing of Pyrolysis Products from Plastic Waste into Fuel Oil in Bukuan Ramli Thahir; Alwathan; Abdul Halim; Arief Adhiksana; Syahrir Jalil; Dyah Kusrihandayani; Abdul Rahman; Andari Awalia; Emy Agustina; Imam Cahyo Wicaksono; Muamar
Jurnal ETAM Vol. 3 No. 2 (2023): OCTOBER
Publisher : Politeknik Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46964/etam.v3i2.574

Abstract

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan Pengabdian Penerapan Teknologi Tepat Guna (PPTTG) pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar alternative dengan metode pirolisis. Produk yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternative penyulingan minyak atsiri sehingga mempunyai nilai ekonomi. Pelatihan ini bekerja sama dengan Posyantek Patra Maju di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Target luaran yang diharapkan antara lain terbentuknya seorang kader baru yang peduli terhadap lingkungan dan mampu mengajak para masyarakat untuk dapat memanfaatkan sampah plastik tersebut, sehingga kesejahteraan keluarga dapat ditingkatkan. Hasil dari program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan ini adalah sebagai berikut: aspek penerapan iptek produk pengolahan sampah plastik dipandang sangat efektif untuk membangun kepedulian masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan, salah satu usahanya yakni pemanfaatan sampah plastik. Aspek manfaat yang dihasilkan dari program ini sangat besar yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar bersih bebas sampah plastik, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat bidang pengolahan limbah sampah plastik yang sangat berdampak negatif menjadi bahan bakar alternative yang sangat bermanfaat serta menumbuhkan motivasi berwirausaha khususnya Posyantek Patra Maju, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran.
Conversion of waste polypropilene (pp) using the zeolite Ni/ZSM-5 to liquid fuel Thahir, Ramli; Kusuma, Imam Fatwa; Aprilia, Nursyam; Alam, Ahmad Noor; Halim, Abd; Alwathan, Alwathan; Marlinda, Marlinda; Kurniawan, Andri; Puspasari, Febriyati; Rahman, Abdul; Irwan, Muh
Konversi Vol 12, No 2 (2023): OKTOBER 2023
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/k.v12i2.15972

Abstract

Fuel oil from plastic waste is a promising alternative fuel because of its carbon chaincharacteristics and physical properties which is similar to the crude oil. In addition, the demand for plastic is still increasing which eventually becomes plastic waste. The aim of this study was to determine the quality and application of liqui0d oil produced by pyrolysis catalytic cracking assisted Ni/ZSM-5 from polypropylene (PP) plastic waste. The obtained products were liquid, gas, and char. The optimal yield of fuel oil at 390oC was 239 ml of fuel oil/250 g of PP with a conversion of 79.20 %,wt (72%, liquid and 7.20% gas) and the remaining product was char. The characteristics of the fuel oil products are in the range of gasoline and kerosene fuel types. The average yield value of oAPI in the range of 51-42 for kerosene-type fuel in trays 1 and 2. Furthermore, gasoline-type fuel was resulted in trays 3 and 4 with oAPI value in the range of 52-63.