wahyu purwanta
Pusat Teknologi Lingkungan-BPPT

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : JURNAL TEKNOLOGI LINGKUNGAN

KAJIAN PENERAPAN PRINSIP PRODUKSI BERSIH PADA PROSES MANUFAKTUR PIPA APUNG purwanta, wahyu
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2004): JURNAL TEKNOLOGI LINGKUNGAN
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.26 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v5i3.322

Abstract

Manufacture process of floating hose is a rubber technical commodity process, which has potencies to pollute the environment. Two types of waste, which are produced from the purification process and rubber latex process, are liquid and solid waste. Beside those waste, the component developing process, which uses several chemical agents, also has negative impacts to the human who has intensive contacts with those chemicals. Calendering and vulcanisation process are also produce air pollutants, especially the contaminated air from some harmful parameters. Considering that floating hose product will be used by oil companies with very high technical specification, it is necessary to prepare an environmental friendly material and construction technic. Those eco-efficiency planning should bearranged since the beginning, from the using of energy and water resources until waste management and disposal and good house keeping. All materials should be choosen with environmental approach and 4R principle (reduce, reuse, recovery and recycle) must be used for waste disposal activity.
Perancangan ID Fan dan Cerobong pada Unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Purwanta, Wahyu; Suryanto, Feddy
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 19 No. 2 (2018)
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.564 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v19i2.2786

Abstract

ABSTRACTThe problem for big cities in implementing the MSW disposal method is the  land availability. Hierarchically, a suitable method for solving this condition is not to dispose the MSW into the landfill but to treat it in the thermal processing, such as incineration. The bonus of this incineration is the heat dissipation that can be utilized to generate electricity. Burning MSW through incinerator that converts into energy is often called a Waste to Energy (WtE) or PLTSa.  Beside the benefit of the high temperature flue gas that can produce electricity, PLTSa also emits major pollutants in the flue gas such as particulates, SO2, NOx, CO, HCl, dioxins and furans. In order to meet the emission standards, the PLTSa design has to be equipped with APCD’s such as cyclone, semi-dry scrubber and bag filter. ID fan withdraws the flue gas into the chimney before discharging it into the ambient air through the top exit of chimney. The main parameters in the design of the ID fan and chimney are the quantity, quality and temperature of the flue gas as well as the environmental parameters, such as air temperature, atmospheric stability, wind speed and direction. The design of the chimney was carried out with a technical calculation approach, simulation of Gaussian dispersion model and the compliance of related regulations from the MoEF. In the design of PLTSa with a waste capacity of 350 tons/day, specification of the stack is 2.02 m diameter and the 70 m height whereas ID fan is 70,000 cfm flue gas flowrate, 400 BHP power, 80% mechanical efficiency and  25 inch H2O pressure pump.Keywords: Waste-to-energy, flue gas, ID fan, chimneyABSTRAKSalah satu masalah bagi kota-kota besar dalam menerapkan metode pengolahan sampah adalah ketersediaan lahan. Secara hierarkis metode yang mampu memenuhi kondisi ini adalah pengolahan dengan metode termal sekaligus memanfaatkan buangan panas yang ada untuk membangkitkan energi listrik. Pembakaran sampah dengan insinerator yang merubah sampah menjadi energi ini sering juga disebut   Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Salah satu hasil samping PLTSa adalah flue gas yang temperaturnya tinggi serta mengandung polutan utama seperti partikulat, SO2, NOx dan CO.  Agar memenuhi baku mutu emisi,  rancangan PLTSa dalam studi ini dilengkapi dengan unit cyclone, semi dry scrubber, bag filter dan ID fan serta cerobong sebagai unit pembuangan akhir flue gas. Sebagai unit akhir pembuang flue gas ke lingkungan, peran cerobong sangat penting sehingga perlu beberapa pendekatan dalam perancangan. Parameter desain utama dalam perancangan cerobong adalah kuantitas, kualitas dan suhu dari flue gas serta parameter meterologis lingkungan seperti suhu udara, stabilitas atmosfer, kecepatan dan arah angin. Dalam perancangan cerobong pada studi ini dilakukan dengan pendekatan perhtiungan teknis, simulasi model dispersi Gaussian serta peraturan terkait dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rancangan PLTSa  dengan kapasitas olah sampah 350 ton/hari ditetapkan diameter cerobong 2,05 m dengan tinggi 70 m, serta diperlukan ID fan sebagai pendorong flue gas dengan spesifikasi Q = 70.000 cfm, BHP = 400, mechanical efficiency 80% dan static pressure pompa = 25 inch H2O.Kata kunci: Sampah menjadi energi, gas buang, ID fan, cerobong
PENGHITUNGAN EMISI KARBON DARI LIMA SEKTOR PEMBANGUNAN BERDASAR METODE IPCC DENGAN VERIFIKASI FAKTOR EMISI DAN DATA AKTIVITAS LOKAL Purwanta, Wahyu
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 11 No. 1 (2010)
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.094 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v11i1.1224

Abstract

After ratifying the Kyoto Protocol, Indonesia has obligation to make report on National GHGs emission for UNFCCC. There are some studies at national level related to GHGs inventory. In this study we calculated GHG (CO2 and CH4) emissions from 5 (five) sectors i.e forestry, energy, industry, agriculture and waste. Calculation use 2006 IPCC method with local values for verification or enhanced the Tier of method. The local values are, forestry allometric equation, emission factor of paddy field, generation and composition of municipal solid waste, solid waste management as well. Calculation result of GHGs emission in this study is 827,058 Gg/year in the term of CO2 equivalent. This numbers isestimated arround 60% of the realistic numbers due to the accuracy of the transportation data and unaccounted peat fire data in the study. Carbon emission from peat fire is the biggest emission. From all sector has calculated, forestry sector is the biggest CO2e emmitor with contribute arround 58%, follow energy sector (25%), agriculture (8% ),industry sector (6%), and waste sector (3%). The proportion of distribution each sector can change if the data more broad the calculation include more detail in sub sectors.Key words : GHGs Emissions, Local Values, Sector Contribution
PENGHITUNGAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) DARI SEKTOR SAMPAH PERKOTAAN DI INDONESIA Purwanta, Wahyu
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 10 No. 1 (2009)
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.297 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v10i1.1497

Abstract

Indonesia produced 48.8 Mt/year of Municipal Solid Waste (MSW) with populationnumber of 218.8 million and rate of waste generation 0.61 kg/cap/day. Most ofMSW (40%) are transported to the Solid Waste Disposal Site (TPA) in urban area.The landfill site which is unmanaged will become a source of the GHGs emission,mainly the methane emission. Based on the Indonesian population, using FODIPCC Tier-2 method, CH4 generated from MSW sector (landfill only) in 2006 is109.96 Gg CH4 and will be increased up to 259 Gg in 2010, 504 Gg in 2015 and1,065 Gg in 2025. The increase number of this CH4 emission is caused by theincrease of population number that will increase the waste production and alsoincrease the volume waste that is collected in the disposal area. The future scenarioby referring to the national strategic plan which is developed by the Public WorkDepartment is that the waste should be reduced from the source, so the totalvolume will be reduced by 20% in 2010. In 2015, refers to the MDGs target, 80% ofthe MSW in urban area and 50% of the MSW in rural area should be transported tothe final disposal site. As stated in Solid Waste Management Act No 18/2008 andin accordance with the raw water protection, improvement of landfill quality fromopen dumping to sanitary landfill or controlled landfill and development of regionallandfill are the priority programs with national financial support as an initial investment.
ANALISIS RESIKO DAN PELUANG DALAM PENYUSUNAN RENCANA ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Purwanta, Wahyu
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 15 No. 2 (2014)
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8730.046 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v15i2.1602

Abstract

Dalam menghadapi perubahan iklim, terdapat dua langkah yang umum dilakukan yakni mitigasi dan adaptasi. Adaptasi adalah langkah penyesuaian diri atau peningkatan resiliensi sebagai akibat dari dampak yang timbul. Terdapat beberapa komponen iklim yang diidentifikasi mengalami perubahan yakni kenaikan suhu permukaan daratan dan laut, intensitas curah hujan, tinggi muka laut dan peningkatan kejadian iklim ekstrim. Perubahan iklim berdampak pada berbagai sektor pembangunan termasuk sector transportasi udara. Studi ini memaparkan langkah penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim di sector transportasi udara melalui analisis resiko dan peluang.  Dari hasil studi disusun rencana aksi adaptasi dampak perubahan iklim pada sektor transportasi udara meliputi; peningkatan standar pemeliharaan sarana dan prasarana, pembangunan sistem peringatan dini kondisi cuaca, pemanfaatan energi ramah lingkungan, peningkatan kemampuan pilot sampai penyediaan sistem air bersih berbasis daur ulang Kata kunci:Analisis Resiko, Adaptasi, Perubahan Iklim, Transportasi udara 
Profil Emisi Gas Buang Dari Pesawat Udara di Sejumlah Bandara di Indonesia Purwanta, Wahyu
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 16 No. 1 (2015)
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7117.536 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v16i1.1607

Abstract

Polutan yang dihasilkan dari mesin-mesin pesawat udara (exhaust gas polution) perlu diperhatikan dampak buruknya terhadap lingkungan, meskipun hanya menyumbang sekitar 3% dari total emisi udara dunia tapi dengan banyaknya pesawat udara komersial yang beroperasi dari hari kehari semakin meningkat, maka angka persentase emisi tersebut diprediksi akan meningkat. Secara global, pesawat udara menghasilkan 2% total produksi emisi karbon dioksida (CO2) per tahun, atau sebanyak 13 % dari emisi CO2 yang dihasilkan dari seluruh kendaraan dan diprediksi naik menjadi 3 % sampai tahun 2050.Studi ini bertujuan mengetahui jumlah emisi gas rumah kaca (GHG) dari sektor perhubungan udara dan prediksi pada masa mendatang. Dari hasil perhitungan dalam studi ini diperoleh total emisi GRK (CO2 dan CH4) sebesar 8.171,04 kTon CO2 eq terdiri atas emisi saat LTO 1.203,5 kTon CO2 eq (15 %) dan saat cruise sebesar 6.967,5 kTon CO2 eq (85 %) basis data 2012. Emisi GRK didominasi oleh gas CO2 (99,7%) sedangkan hidrokarbon kurang dari 0,3%. Emisi GRK pesawat udara pada saat tahap cruise sangat dominan mencapai 85% dari emisi total.Key words : Emisi, Gas Buang, Pesawat Udara
PENGARUH APLIKASI MIKROBA PROBIOTIK PADA KUALITAS KIMIAWI PERAIRAN TAMBAK UDANG purwanta, wahyu; Firdayati, Mayrina
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2002): JURNAL TEKNIK LINGKUNGAN
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.665 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v3i1.237

Abstract

Kegagalan utama produksi udang dari budidaya tambak umumnya disebabkan oleh serangan penyakit dan kualitas air yang buruk akibat pencemaran. Suatu tindakan penyiapan lahan yang benar serta upaya menjaga mutu air pasokan akan sangat membantu dalam meningkatkan kembali produktivitas tambak. Suatu ujicoba aplikasi mikroba probiotik hasil isolasi dari wilayah pantura Jawa dikombinasi dengan sistem aerasi serta biofiltrasi dalan air tandon dilakukan pada tambak udang di Desa Limbangan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Hasil yang didapat memperlihatkan terjadinya penurunan paramater-parameter kunci seperti Nitrat (NO3), Nitrit (NO2), Sulfat (SO4), Sulfida (H2S), Amonia (NH3) dan Phospat (PO4) secara signifikan. Selain itu pH dan DO air juga cenderung stabil.
Laju Produksi dan Karakterisasi Polutan Organik Lindi dari TPA Kaliwlingi, Kabupaten Brebes Purwanta, Wahyu; Susanto, Joko Prayitno
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 18 No. 2 (2017)
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.145 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v18i2.2036

Abstract

Salah satu hasil proses biodegradasi sampah di TPA adalah lindi yang merupakan polutan organik yang berbahaya bagi lingkungan karena berpotensi mencemari tanah dan air tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas lindi dari sampah di TPA Kaliwlingi Brebes melalui uji lisimeter. Kuantitas lindi penting untuk memperkirakan spesifikasi disain unit pengolahan termasuk metode pengolahannya. Sedangkan karakteristik lindi penting untuk menentukan efisiensi pengolahan atau target kadar polutan yang diinginkan agar sesuai standard baku mutu. Dari pengamatan diperoleh kuantitas lindi per massa sampah rata-rata mencapai 1.060 liter/kg, sedangkan nilai pH lindi rata-rata 7,6 atau cenderung alkaline. Dari data pengamatan, semakin tinggi kadar air akan semakin besar kuantitas lindi yang dihasilkan. Karakterisasi lindi terhadap parameter BOD5, COD, NH3-N dan TKN menghasilkan nilai yang bervariasi. Nilai rata-rata serta rentang minimal-maksimal yang didapat; BOD5 90,7 mg/l (65 mg/l-130 mg/l), COD 9.679,7 mg/l (6.300 mg/l-12.200 mg/l), NH3-N 134,4 mg/l (80 mg/l-190 mg/l) dan TKN 672,5 mg/l (540 mg/l-890 mg/l). Rasio BOD5/COD sebesar 0,01 menunjukkan tingkat low biodegradability dalam materi organiknya, hal ini disebabkan waktu pengamatan yang relatif singkat dan proses degradasi biologis masih berlangsung.Nilai rasio BOD5/COD yang diperoleh belum menunjukkan nilai yang representatif untuk sampah di TPA Kaliwlingi. Hasil dari karakterisasi lindi untuk beberapa parameter  menunjukkan bahwa biomassa atau sampah yang diteliti tergolong usia muda dan masih dalam proses dekomposisi.Kata kunci : karakterisasi, produksi, organik, lindi, TPA sampah
PENGEMBANGAN DAN PEMBERLANJUTAN TEKNOLOGI PEMANTAUAN LINGKUNGAN PERAIRAN LAUT (SEAWATCH INDONESIA) purwanta, wahyu
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 3 No. 3 (2002): JURNAL TEKNOLOGI LINGKUNGAN
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.433 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v3i3.261

Abstract

Sebagai sebuah infrastruktur yang bernilai investasi tidak sedikit, upaya menjaga kesinambungan sistem Seawatch sangatlah penting.Secara umum permasalahan yang muncul dalam pengoperasian dan pengembangan sistem ini dapat dikategorikan sebagai masalah teknis dan non-teknis. Secara teknis masalah yang terjadi pada sistem buoy sebagian besar disebabkan oleh faktor ketidak-akraban lingkungan laut bagi sistem elektronik. Sementara pada aspek teknis pada pusat kendali lebih kepada aspek keandalan (reliability) sistem dan masalah penyebaran termasuk pengaturan aksesnya. Adapun faktor non-teknis utama adalah aspekyang berkaitan dengan ekonomi dalam arti apakah nilai tambah yang dihasilkan sistem Seawatch sebanding dengan biaya pengadaan, pengembangan, dan operasionalnya. Dalam menjaga kesinambungan ke depan suatu upaya bagaimana menekan biaya operasional dan meningkatkan manfaat dan kemanfaatan data dan atau informasi yang dihasilkan menjadi penting. Peningkatan kemampuan pada aspek teknik-praktis-operasional dan peningkatan pemahaman (meaning atau know-how) pada sistem pemantauan diperlukan agar diperoleh pilihan-pilihan pengukuran dan koleksi data yang lebih ekonomis. Sementara penyebaran data dan informasi yang ada perlu segera dilakukan dalam kaitan memberi manfaat dalam jangka panjang khususnya dalam pembangkitan arti pentingnya data dan informasi kelautan.
PENYISIHAN TIMBAL (Pb) DARI TANAH TERKONTAMINASI DENGAN PROSES ELEKTROMIGRASI purwanta, wahyu
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2005): JURNAL TEKNOLOGI LINGKUNGAN
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.426 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v6i3.348

Abstract

This study is trying to apply a new method in remediation electrokinetic byinserting conductive solution between cathode and soil to be treated. This is purposed in keeping the pH in low condition and preventing the precipitation of heavy metals in the soil adjacent to the cathode that often happen in the previous electrokinetic methods. Concentration of Pb (C0), period (t), concentration of conductive solution were selected as parameters, both with artificially contaminated sand and naturally contaminated soil experiments. The experiment with natural soil C0 = 975 ppm gave lower efficiency at 32,84% when it compares with sand as the medium, with the experiment in the same condition at 87,68%. Concentration of KCl also influenced theperformance of system which was shown by the increasing in removal efficiency. The double increase of conductive solution concentration does not proportionally increase the flux of Pb. Although desorption in the natural soil take time longer than in the sand the removal efficiency relatively low. This is caused by the immobile state of Pb in the natural soil and the complexity of chemical reaction between heavy metals with surface of soil particle.