7 research outputs found

    Dekontaminasi Parameter Biologi dan Pathogen Menggunakan Biofilm Konsorsium Bergerak Dilanjutkan dengan Intergrasi Pengolahan Fisik (Pengendapan-Sterilisasi) Secara Simultan

    Get PDF
    The amount of domestic wastewater without prior treatment is discharged into water bodies so that it is felt that the quality is decreasing day by day. Organic content and microorganisms are a concern in terms of quality. The high content of organic and microorganisms such as Total coliform. Decreasing these parameters is the main goal in this study. In the aerobic process, organic processing uses an air supply of 20 L/min in suspended and attached treatment for attached media using K5 caldnes media and spiked bioball, each of which is 30% of the reactor volume, preceded by the seeding and acclimatization process. Variations in processing time used were suspended for 2 hours and attached for 6 hours and vice versa. Furthermore, it is processed by simultaneous physical processing, namely the process of deposition and sterilization with exposure and deposition times of 2 to 6 hours. Based on the results of the study showed that seeding and acclimatization were carried out for 21 days. The best processing was obtained using suspension for 2 hours, attached for 6 hours on kaldnes K5 media and precipitation as well as exposure to ultraviolet light for 6 hours showed a decrease in COD of 92.85% and for Total coliforms of 98.67%. Keywords: domestic, organic, media, ultravioletBanyaknya air limbah domestik tanpa pengolahan terlebih dahulu dibuang ke air badan air sehingga dirasa semakin hari kualitas menjadi menurun. Kandungan organik dan mikroorganisme menjadi perhatian dalam segi kualitas. Tingginya kandungan organik dan mikrooorganisme seperti Total coliform. Penurunan parameter tersebut sebagai tujuan utama dalam penelitian ini. Pada proses aerob, pengolahan organik menggunakan pasokan udara sebesar 20 L/menit pada pengolahan secara tersuspensi dan terlekat untuk media terlekat menggunakan media kaldnes K5 dan bioball berduri masing-masing 30 % dari volume reaktor yang didahuili proses seeding dan aklimatisas. Variasi waktu pengolahan yang digunakan adalah tersuspensi 2 jam dan terlekat selama 6 jam serta sebaliknya. Selanjutnya diolah dengan pengolahan secara fisik secara simultan yakni proses pengendapan dan sterilisasi dengan waktu paparan dan pengendapan yakni 2 hingga 6 jam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil seeding dan aklimatisasi dilakukan selama 21 hari. Didapatkan pengolahan terbaik menggunakan tersuspensi 2 jam, terlekat 6 jam pada media kaldnes K5 dan pengendapan sekaligus paparan sinar ultraviolet selama 6 jam menunjukkan hasil penurunan COD sebesar 92,85 % dan untuk Total coliform sebesar 98,67 %. Kata Kunci: domestik, organik, media, ultraviole

    Pemodelan Pencemaran Udara untuk Industri Kayu Lapis di Kabupaten Blitar

    Get PDF
    A research to model particulate emission was conducted in the plywood industry in Kendalrejo, Talun, Blitar Regency, East Java at an altitude of 273 masl. The industry already has an environmental pollution control unit, with an outlet through a chimney emitting an average emission of 0.14 g/s. The model simulation was carried out using AERMOD View software with data on wind direction and speed, solar radiation, temperature, clouds, and air pressure. The results show that the presence of the wood industry in Talun, Blitar Regency will have an impact on particulate emissions to areas in the east, southeast, west, and south, as the dominant wind direction. Dispersion modeling of particulate pollution with current conditions has resulted in dispersion with concentrations below the allowable limit in PP 22 of 2021. Modeling with several scenarios shows that the dispersion pattern can be maximized by increasing the chimney emission rate to 18 m/s, to minimize turbulence around the chimney and accelerate the reduction of particulate concentrations. Increasing the height of the chimney or increasing the diameter of the chimney will also affect the decrease in concentration in all directions so it becomes a recommendation that should be considered by the industry.Penelitian mengenai pemodelan pencemar partikulat dilakukan di sebuah industri kayu lapis di Kendalrejo, Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan ketinggian 273 mdpl. Industri ini telah memiliki unit pengendali pencemaran lingkungan, dengan outlet melalui sebuah cerobong yang mengeluarkan emisi rata-rata sebesar 0,14 g/s. Simulasi model dilakukan dengan software AERMOD View dengan data arah dan kecepatan angin, radiasi matahari, suhu, awan, dan tekanan udara. Hasil menunjukkan adanya industri kayu di Kendalrejo, Talun, Kabupaten Blitar akan memberi dampak emisi partikulat kepada daerah di timur, tenggara, barat, dan selatan, sebagaimana arah angin dominan. Pemodelan  dispersi pencemaran partikulat dengan kondisi saat ini sudah menghasilkan dispersi dengan konsentrasi di bawah batas yang diijinkan dalam PP 22 Tahun 2021. Pemodelan dengan beberapa skenario menunjukkan bahwa pola dispersi dapat dimaksimalkan dengan penambahan laju emisi cerobong menjadi 18 m/s, untuk meminimalkan turbulensi di sekitar cerobong dan mempercepat penurunan konsentrasi partikulat. Penambahan ketinggian cerobong ataupun penambahan diameter cerobong juga akan sangat berdampak kepada penurunan konsentrasi di semua arah, sehingga menjadi rekomendasi yang patut dipertimbangkan oleh industri

    Pemanfaatan Limbah Cair Terolah untuk Penyiraman dan Flushing Toilet (Studi Kasus: Rumah Sakit X, Kota Batu, Jawa Timur)

    Get PDF
    Rumah sakit menghasilkan limbah cair yang berpotensi dapat mencemari lingkungan. Rumah sakit perlu memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah agar effluent yang dihasilkan memenuhi baku mutu sehingga aman dibuang ke badan air. Rumah Sakit X Kota Batu merupakan salah satu kegiatan pelayanan kesehatan dimana selama kegiatan beroperasi akan berpotensi menghasilkan limbah berupa air limbah medis dan non medis atau limbah domestik. Rumah Sakit X telah memiliki 2 (dua) IPAL. IPAL Gedung Timur difungsikan untuk mengolah air limbah dari kegiatan yang berada di Gedung Timur dengan kapasitas sebesar 50 m3/hari, sedangkan IPAL Gedung Barat difungsikan untuk mengolah air limbah dari kegiatan di Gedung Barat dengan kapasitas sebesar 150 m3/hari. Effluent air limbah Rumah Sakit X Kota Batu telah memenuhi baku mutu, sehingga tidak mencemari lingkungan disekitar lokasi kegiatan. Air limbah terolah Rumah Sakit X Kota Batu dimanfaatkan untuk penyiraman dan flushing toilet. Penyiraman pada ruang terbuka hijau (RTH) di area Rumah Sakit X Kota Batu pada Gedung Timur seluas 9.246 m2 dan 11.051,5 m2 di Gedung Barat. Sedangkan Pemanfaatan untuk flushing toilet akan disalurkan dalam wc/toilet masing-masing di Gedung Timur dan Gedung Barat

    STUDI RONA AWAL LINGKUNGAN PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) GOHONG KABUPATEN PULANG PISAU

    No full text
    The local government of Pulang Pisau, Central Kalimantan plans to build a municipal solid waste landfill located in Gohong Village, Kahayan Hilir District. The Gohong landfill is planned to be built with a sanitary landfill system located in Gohong Village, Kahayan Hilir District, Pulang Pisau Regency with an area of 64,260 m2. Based on this, it is necessary to conduct an initial environmental study of the initial environmental components before planning and development begin, to then be managed and monitored during the activity. This study uses two types of data, which are secondary data and primary data. Secondary data includes topographic data and rainfall at the construction site, while the primary data used is groundwater and river quality, and water biota analysis. The results of the study on the development plan for the Gohong landfill show that this area has a medium category of rainfall. The soil types at the site of the development plan are podsol and alluvial soil types. The quality of river water around the planned development site is class 4 water type with good groundwater quality and has diverse biological components with healthy ecosystems.Pemerintah daerah Pulang Pisau, Kalimantan Tengah merencanakan untuk membangun Tempat PemrosesanAkhir (TPA) yang terletak di Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)Gohong direncanakan untuk dibangun dengan sistem sanitary landfill yang berlokasi di Desa Gohong,Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau seluas 64.260 m2. Berdasarkan hal tersebut diperlukanstudi lingkungan awal mengenai komponen-komponen lingkungan awal sebelum perencanaan danpembangunan fisik dimulai, untuk kemudian dikelola dan dipantau selama kegiatan berjalan. Studi inimenggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi data topgrafi dancurah hujan di lokasi pembangunan, sedangkan data primer yang digunakan adalah data kualitas air tanah dansungai, serta analisa biota air. Hasil studi rona awal lokasi rencana pembangunan TPA Gohong menunjukkanwilayah ini memiliki curah hujan kategori menengah. Jenis tanah di lokasi rencana pembangunan merupakantanah jenis podsoll dan aluvial. Kualitas badan air di sekitar lokasi rencana pembangunan merupakan jenis airkelas 4 dengan kulitas air tanah yang memenuhi standar, dan memiliki komponen biologis beragam denganekosistem yang sehat.Kata Kunci: rona awal, tempat pembuangan akhir, Gohong, Pulang Pisau

    Analisis dan Model Dispersi Kualitas Udara di TPA Klotok Kediri: Air Quality Dispersion Analysis and Model in Klotok Landfill, Kediri

    No full text
    Klotok landfill is a final waste processing site in the City of Kediri that has been operating since 1992 to manage waste in the Kediri City and its surroundings. Waste management activities at the Klotok TPA generate emissions from the waste pile and heavy equipment activities. This study aims to determine the air quality at the Klotok Landfill through direct measurements to obtain results with a more accurate approach. The measurement results will then be modeled with AERMOD software to determine the distribution of these pollutants to the area around the TPA. In this study, air quality measurements were carried out at three points in the Klotok TPA to determine the level of pollution that occurred. Air quality is measured directly using a High Volume Air Sampler (HVAS), Impinger, and Sound Level Meter. Air pollutant parameters measured included Nitrogen Dioxide (NO2), Total Suspended Particulate (TSP), Sulfur Dioxide (SO2), Oxidants (O3), Carbon Monoxide (CO), Lead (Pb), Non-Methane Hydrocarbons (NMHC), Particulate Matter 2.5 (PM2.5), PM10, Ammonia (NH3), and noise. The measurement results show that the CO parameter exceeds theambient air quality standards of PP No. 22 Year 2021 at the weighbridge and the landfill 3 with values of 13,750 and 18,750 µg/Nm3 respectively,while other parameters still meet the quality standard. The model with AERMOD software shows the dispersion of CO nearby the landfill area occurs quickly so that since the first 100 meters the CO concentration has been dispersed to below 10 µg/Nm3. CO concentrations at a distance of more than 1 km from the Klotok TPA are generally below 1 µg/Nm3

    Pengolahan Air Limbah Untuk Pemanfaatan Penyiraman Tanaman di Rumah Sakit Y Kabupaten Tuban

    No full text
    Rumah Sakit Y menghasilkan limbah domestik dari kegiatan toilet pasien, toilet karyawan, toilet pengunjung, tindakan medis, wastafel, dapur gizi, masjid, pencucian linen, kantin, dan pemulasaran jenazah. Limabah yang dihasilkan akan dimanfaarkan untuk penyiraman sehingga perlu dilakukan pengolahan. Volume air limbah yang dihasilkan setiap harinya adalah 189,12 m3/hari dengan kandungan mengandung BOD, COD, Amonia, dan Phospat. Limbah akan diolah pada Instalalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan salah satu reaktornya Fluidized Bed Biofilm Reactor (FBBR). Air Limbah. Effluen harus sesuai dengan baku mutu air limbah domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Air Limbah Domestik agar dapat dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Luas Ruang Terbuka Hijau adalah 6.206,5 m2 dengan kebutuhan air untuk penyiraman adalah 0,002 m3/m2. Penyiraman tanaman dilakukan 2 kali sehari pada musim kemarau dan 1 kali sehari atau sesuai kondisi cuaca pada musim penghujan. Air yang dibutuhkan untuk penyiraman tanaman selama satu hari sebesar 24,826 m3/hari saat musim kemarau dan 12,413 m3/hari saat musim penghujan. Sisa pemanfaatan pada musim kemarau sebesar 164,294 m3/hari dan saat musim penghujan sebesar 176, 706 m3/hari akan digunakan untuk pencucian kendaraan ambulan dan penyiraman toilet. Pemanfaatan air limbah untuk penyiraman tanaman pada Ruang Terbuka Hijau di Rumah Sakit Y telah terepenuhi hingga 100%

    Sustainability Assessment of Rural Water Supply System

    No full text
    The commitment to provide clean water and proper sanitation is one of the goals of the Sustainable Development Programs (SDGs). The government of each region needs to strive for clean water for the community. Efforts to fulfill clean water can be realized with the Water Supply System. Water Supply System sustainability indicators need to fulfill three aspects of quality, quantity, and continuity. The aim of this research is to assess the sustainability of the ‘Sugio’ Water Supply System in Lamongan Regency which serves three villages, namely Sugio, Lebakadi, and Sekarbagus. The aspect of water quality, seen from the results of the analysis of the quality of production water, shows that it meets the quality standards as raw water for drinking water. The aspect of water quantity is calculated to meet water needs for the next 20 years. The calculations results show that the daily average debit requirement is 17 L/s and the daily maximum debit is 19 L/s, while the existing debit is 15 L/s. The aspect of water continuity is calculated from the ability to distribute water during an emergency. The calculation results show that the distribution of clean water when there is no source of electrical energy can only be carried out in a maximum of 1 hour 13 minutes 48 seconds. The conclusion obtained is that the sustainability of the ‘Sugio’ Water Supply System from the aspect of water quantity and continuity still needs to be improved
    corecore