Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan

Produksi Panel Dinding Bangunan Tahan Gempa dan Ramah Lingkungan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri Minyak dan Gas Hakim, Luqman; P., Yulianto; Yulianto, Andik; Willyam, Davis; Wilaksono, Aji; Ardi, Billy; maji, Prihat
Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan Vol 2, No 2 (2010): SAINS & TEKNOLOGI LINGKUNGAN
Publisher : Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia

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

Abstract

Berdasarkan hasil uji karakteristik fisik terhadap panel dinding dari komposit limbah industry migasberupa activated alumina, sandblasting dan glasswall yang telah dilakukan pada tahun pertama diketahuibahwa kuat lentur tertinggi diperoleh dari sampel B4 yaitu sebesar 67,8 Kg/Cm2 dengan standar DIN1101 17 Kg/cm2, kuat desak sampel B 2 68,31 N/mm2 dengan standar bata merah 25 N/mm2 dan batako20 N/mm2 dan tingkat keausan terendah diperoleh dari sampel 37 streap. Dari hasil tersebut diketahuibahwa uji telah memiliki kemampuan lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar yang berlaku. Makapada penelitian lanjutan yang akan dilakukan bertujuan untuk mempelajari apakah produk panel dindingini ramah lingkungan sehingga aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode uji toxicity characteristic leaching procedure (TCLP)dan LC50 terhadap produk panel dinding terbaik. Uji TCLP yang akan dilakukan yaitu dengan caramendestruksi dan ekstraksi produk panel dinding dengan menggunakan rotating agitator selama 24 jamkemudian diuji dengan menggunakan AAS untuk mengetahui konsentrasi logam berat yang terdapatdalam produl panel dinding. Adapun untuk uji LC50 dilakukan dengan menggunakan hewan uji larvaudang atau tikus.Berdasarkan hasil uji TCLP dan LC50 diketahui bahwa: a) Kadar kandungan logam berat yang terdapatdi dalam wall panel setelah dilakukan uji TCLP ternyata berada dibawah baku mutu seperti yang telahditetapkan dalam PP No.85 Tahun 1999. Jadi ini artinya produk wall panel dalam penelitian ini ramahlingkungan, b) pengujian terhadap bahan baku wall panel, Limbah Activated Alumina, Sandblasting danGlasswoll sebelum di solidifikasi dapat mematikan sebesar 50% hewan uji pada konsentrasi 116.667 ppmdalam waktu 96 jam, dan c) hasil uji LC50 terhadap produk wall panel selama 96 jam tidak menunjukkanadanya kematian hewan uji. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk wall panel darilimbah PT Pertamina aman bagi lingkungan dan hewan sehingga dapat dipergunakan secara publik.Kata kunci: Panel dinding, TCLP, LC50, Tahan gempa, Ramah lingkungan
Penurunan Fenol Melalui Proses dori, Hu; Yulianto, Andik
Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan Vol 3, No 1 (2011): SAINS & TEKNOLOGI LINGKUNGAN
Publisher : Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia

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

Abstract

Pencemaran air oleh senyawa fenol banyak menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan.Salah satu metode pengolahan fenol yang dapat dilakukan adalah mempergunakan proses adsorptivemicellar flocculation yaitu suatu metode pengolahan air limbah dengan memanfaatkan kation yangmenempel pada struktur surfaktan yang berbentuk micelle untuk mengikat bahan organik dari air limbahdan membentuk flok yang dapat dipisahkan dengan mudah. Kation yang dipergunakan dalam penelitianini adalah ion aluminium yang terdapat dalam senyawa Aluminium sulfat atau yang umum dikenaldengan nama tawas.Kata kunci: fenol, surfaktan, aluminium, adsorptive micellar flocculation
Studi Potensi Pemanfaatan Biogas Sebagai Pembangkit Energi Listrik di Dusun Kaliurang Timur, Kelurahan Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta Yulianto, Andik; Adi, Agung Nugroho; Priyambodo, Hervian Lanang
Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan Vol 2, No 2 (2010): SAINS & TEKNOLOGI LINGKUNGAN
Publisher : Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia

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

Abstract

Biogas adalah gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik olehbakteri anaerob. Dengan kandungan utama berupa gas metana, biogas mempunyai potensi yang sangatbesar untuk dikembangkan sebagai sumber energi alternatif. Pemanfaatan biogas sebagai sumber energidapat dilakukan secara langsung, dengan membakar biogas tersebut, atau secara tidak langsung denganmengubahnya menjadi bentuk energi lain seperti listrik. Sebagian warga Dusun Kaliurang Timur,Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman selama ini telah memanfaatkan biogas secaralangsung. Studi terdahulu pada lokasi yang sama (Yulianto dan Purnomo, 2009) menunjukkan potensibiogas yang dapat dihasilkan oleh 54 ekor sapi di dusun tersebut adalah 362,88 m3/hari. Studi lanjutanini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan biogas di dusun tersebut dengan mengonversi terlebih dahulumenjadi energi listrik. Kajian dilakukan pula pada estimasi pembangkitan daya, jenis mesin penggerak,dan analisa ekonomi. Dari volume biogas yang diproduksi per hari diperkirakan energi ini setara denganlistrik sebesar 18,75 kW. Sedangkan dari analisa teknis dan ekonomis, mesin penggerak pembangkitlistrik berbahan bakar biogas skala rumah tangga yang cocok dikembangkan di Dusun Kaliurang Timuradalah menggunakan mesin diesel dengan estimasi pembangkitan daya sebesar 3kW dan waktuoperasional 12 jam/hari. Kondisi ini layak secara ekonomi layak dengan BC ratio 1,76 serta simple payback 1,9 tahun.Kata kunci: biogas, energi listrik, konversi, mesin penggerak,
Tinjauan Literatur Pengolahan Air Limbah dengan Biomassa Granular Aerobik pada Mode Operasi Kontinu Yulianto, Andik; Soewondo, Prayatni; Handayani, Marisa; Dwi Arisyady, Herto
Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan Vol 7, No 2 (2015): SAINS & TEKNOLOGI LINGKUNGAN
Publisher : Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia

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

Abstract

Perubahan paradigma pengolahan air limbah yang menjadikan limbah sebagai sumberdaya membawa konsekuensipada strategi pengolahan limbah yang harus dilakukan. Salah satu strategi adalah dengan menggunakan teknologipengolahan air limbah menggunakan biomassa granular aerobik (Granular Aerobic Sludge, GAS) yang mempunyaikelebihan dalam beberapa hal dibandingkan dengan pengolahan air limbah dengan lumpur aktif konvensional.Penelitian yang dilakukan sebagaian besar menggunakan reaktor dalam mode operasi sequencing batch dan masihsedikit yang menggunakan mode operasi kontinu. Makalah ini mengkaji penggunaan reaktor kontinu denganmenggunakan GAS. Kajian dilakukan dengan penelusuran literatur. Hasil penelusuran literatur meunjukkan, modeoperasi kontinu sudah dicoba sejak awal tahun 2000. Strategi untuk pembentukan GAS pada rektor kontinu yangdilakukan adalah dengan menambahkan inti presipitat dan memodifikasi reaktor konvensional. Apabila dibandingkandengan penggunaan reaktor dengan mode operasi sequencing batch, maka mode operasi kontinu ini belum banyakdikembangkan, dan cenderung menghasilkan GAS dengan kualitas yang lebih rendah. Dengan demikian ruang untukpengembangan reaktor untuk GAS pada mode operasi kontinu masih cukup luas.Kata Kunci : biomassa granular aerobik, reaktor kontinu1. PENDAHULUAN
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Abay, Margita Rahayu Adelia Anju Asmara Adelia Anju Asmara Agung Nugroho Adi, Agung Nugroho Aji Wilaksono, Aji Aldri Frinaldi Amilia Amilia Anaztasya, Azra Putri Andi Andi Andreas, Willy Anisah Hasna Jauharoh Anthony Any Juliani, Any Aripradono, Heru Wijayanto Arlina, Dilla Awaluddin Nurmiyanto, Awaluddin Billy Ardi, Billy Chandra Wijaya, Kevin Christian, Yefta Darojat, Irfa Davis Willyam, Davis Deli, Deli Delvira Jayatri Prasasti, Delvira Jayatri Dewi Wulandari Dhandhun Wacano Dilla Arlina Dion, Sandy Alferro Elvis, Elvis Hadi Hadi Haeruddin Haeruddin Herlica, Inne Herman Herto Dwi Arisyady, Herto Hervian Lanang Priyambodo, Hervian Lanang Hu dori, Hu Hudori Hudori Ikhlas, Junior Indah Purwaningsih Irawan, Ferdy Jason Jeffrey ., Jeffrey Jesson, Jesson Kevin kevin Khomali, Carlos Justin Lau, Eric Lau, Wilsen Lee, Lesley Peterson Leonardo, Kevin Lie, Melvin Lie, Steven Lim, Louis Lim, Stephani Lius, Kevin Marbun, Ricky Yohannes Mardya Ning Tyas Margita Rahayu Abay Marisa Handayani Maulana, Azhar Melvin, Melvin Meriana, Angelina Mistoro, Niesa Hanum Nimatul Mamuriyah Pelawi, Jan Putra Bahtra Agung S Pratama, Adi Nuzul Pravitasari, Vidya Ayu Prayatni Soewondo Prihat maji, Prihat Rahman, M Abdur Rahmawati, Suphia Rinaldo, Rinaldo Sabariman Sabariman Sabariman Sak, Erwin Sama, Hendi Saputra, M. Abdilah Selina, Selina Setijawan, Wawan sherly sherly Siahaan, Mangapul Sim, Joel Hamim Simanjuntak, Fredian Simanjuntak, Noe Prihartoyo Sopiyan, Sopiyan Stelyven, Stelyven Stephen Suphia Rahmawati Taai, Derwin Tham, Vincent Tiffano Miracle Gaghana, Dave Tjua, Selina Trianes, Agustian Utomo, Kevin Saputra Wacano, Dhandhun Wantoputri, Noviani Ima Wenky, Wenky Wilson Wilson Yeo, Stefan Yulianto P., Yulianto