SEKOLAH PASCASARJANA NSTITUT PERTANIAN BOGOR
T. Berau Coal, Timur)
Badan Standardisasi Nasional. 2001. Uji Statik Mengidentifikasi Sumber Air Asam Tambang (Acid Mine Drainage). Badan Standardisasi Nasional. Balai Penelitian Tanah. 2005. Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman,
Air, dan Pupuk. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
Bohn HL, Brian LM, and Goerge AO. 1979. Soil Chemistry. John Wiley and Sons. New York-Chichester-Brisbane-Toronto. 329 pp.
Brinkman R. 1978. Ferrolysis: chemical and mineralogical aspect of soil formation in seasonally wet acid soils, and some practical implication. In IRRI: Soil and Rice. Philippines. p: 295 – 306.
Brooke B. 2011. Coastal issue; Acid sulphate soils. Geoscience Australia. www.ozcoast.gov.au. Diakses pada Januari 2012.
Coetser SE, Pulles W, Heath RG and Cloete TE. 2006. Chemical characterisation of organic electron donors for sulfate reduction for potential use in acid mine drainage treatment. Biodegradation 17: 169 – 179.
Coulton R, Bullen C, and Hallet C. 2003. The design and optimization of active mine water treatment plants. Land Contam Reclam. 11(2): 273 – 279. De Datta SK. 1981. Principles and Practice of Rice Production. John Wiley and
Sons. New York.
Drury WJ. 2006. Modeling of sulphate reduction in anaerobic solid substrate bioreactor for mine drainage treatment. International Mine Water Association. www.imwa.info. Diakses pada Januari 2012.
Evangelou VP. 1998. Environmental Soil and Water Chemistry; Principal and Application. John Wiley and Sons. New York. 564 pp.
Faulkner SP and Patrick WH. 1992. Redox process and diagnostics wetland soil indicators in bottom land hard wood forest. Soil. Sci. Soc. Am. J. 56: 856 – 865.
Greben HA, Maree JP, Eloff E, and Muray K. 2005. Improved sulphate removal rates at increased sulphide concentration in the sulphidogenic bioreactor. Water SA 31(3): 351 – 358.
Hedin RS, Nairn RW, and Kleinmann RLP. 1994. Passive Treatment of Coal Mine Drainage. USDI, Bureau of Mines Information Circulation. Pittsburg.
Henny C. 2009. Teknologi Perbaikan Kualitas Air Kolong Asam/AMD. Pusat Penelitian Limnologi LIPI.
Higgins JP and Hard BC. 2003. Bioremediation of Rock Drainage Sulphate-Reducing Bacteria. Nature Work Remediation Coorporation. Ontario. Howe PD, Malcolm HM, and Dobson S. 2005. Manganese and It’s Compounds:
Environmental Aspect. Concise International Assesment Document; 63. World Health Organization. Geneva.
Jennings SR, Neuman DR, and Blicker PS. 2008. Acid Mine Drainage and Effect on Fish Health and Ecology: Review. Reclamation Researce Group Publication. Bozeman. MT.
Johnson DB and Hallberg KB. 2005. Acid mine drainage remediation option : a review. Sci. Tot. Env. 338: 3 – 14.
Khiatuddin M. 2003. Melestarikan Sumber Daya Air dengan Teknologi Rawa Buatan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 253 hal.
Lindsay WL. 1979. Chemical Equilibria in Soils. John Wiley and Sons. New York-Chichester-Brisbane-Toronto. 449 pp.
Logan MV, Reardon KF, Figueroa LA, McLain JET, and Ahmann DM. 2005. Microbial community activities during establishment, performance, and decline of bench-scale passive treatment systems for mine drainage. Water Research 39: 4537-4551.
Munawar A. 2007. Pemanfaatan sumberdaya biologis lokal untuk pengendalian pasif air asam tambang: lahan basah buatan. JITL 7(1): 31-42.
Nealson KH. 1983. Microbial oxidation and reduction of manganese and iron. Dalam P Westbroek, EW deJong (eds). Biomineralization and Biological Metal Accumulation. Reidel. p: 459-580.
Nguyen LT. 2008. Mobilization of Metals from Mining Waste and the Resuspension of Contaminated Sediment. LTAB. Linkoping, Sweden. Novotny V and Olem H. 1994. Water Quality, Prevention, Identification, and
Management of Diffuse Pollution. Van Nostrand Reinhold. 1054 pp. Nyquist J and Greger M. 2009. A field study of constructed wetlands for
preventing and treating acid mine drainage. Eco. Eng. Jour. 35: 630-642. Patrick Jr WH and Mahapatra IC. 1968. Transformation and availability to rice of
nitrogen and phosphorus in waterlogged soils. Adv. Agron. 20: 323-359. Ponnamperuma FN. 1965. Dynamic aspect of flooded soils. In IRRI. The Mineral
Nutrition of Rice Plant. Los Banos. Philippines. John Hopkins Press. Baltimore – Maryland. p: 295 – 328.
Pratt DC, Dubbe DR, Graver EG, and Linton PJ. 1984. Wetland Biomass Production: Emergent Aquatic Management Option and Evaluations. US-Departement of Energy. Springfield. Colorado-USA.
Reddy KR and DeLaune RD. 2008. Biogeochemistry of Wetlands: Science and Application. CRC Press. Boca Raton-London-New York.
Sanchez PA. 1976. Properties and Management of Soils in the Tropics. John Willey and Sons. New York. 618 pp.
Sim CH. 2003. The Use of Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. Wetlands International – Malaysia Office. Selangor.
Sittadewi EH. 2007. Pengolahan bahan organik eceng gondok menjadi media
tumbuh untuk mendukung pertanian organic. J.Tek.Ling 8: 229-234.
Skousen J, A Rose, G Geidel, J Foreman, R Evans, and W Hellier. 1998. Handbook of Technologies for Avoidance and Remediation of AMD. The National Mine Land Reclamation Centre. West Virginia.
Stevenson FJ. 1982. Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions. John Wiley and Sons. Canada. 443 pp.
Stumm W and Morgan JJ. 1981. Aquatic Chemistry: an Introduction Emphasizing Chemical Equilibria in Natural Water. John Wiley Inc. New York.
Tan KH. 1992. Dasar-dasar Kimia Tanah. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
United States-Environmental Protection Agency (US-EPA). 1988. Design Manual-Constructed Wetlands and Aquatic Plant System for Municipal Wastewater Treatment. Cincinnati, Ohio of Coal Mine Drainage. U.S. Departement of Energy, National Energy Technology Labroratory. Pittsburg, USA.
___________________________________________________. 1994. Acid Mine Drainage Prediction. US Environmental Protection Agency. Washington. Technical Document.
Vymazal J. 2008. Constructed wetland for waste water treatment : a review. In Sagupta M, Dalwani R (eds). Proceeding of Taal 2007 : The 12th World Lake Conference. p: 965 – 980.
Wang JK and Hagan RE. 1981. Irrigation Rice Production Systems: Design Procedures. West View Press. Boulder. 300 pp.
Watzlaf GR, Schroeder KT, Kleinmann RLP, Kairies CL, and Nairn RW. 2004. The Passive Treatment of Coal Mine Drainage. US Departement of Energy. Pittsburg, USA.
Willow M and Cohen RRH. 2003. pH and DO treatment and adsorption effects on metal removal in anaerobic bioreactors. Journal of Environmental Quality 32. p: 1212–1221.
Yang J, and Ye Z. 2009. Metal accumulation and tolerance in wetland plants. Frontiers of Biology in China Journal. 4(3): 282–288.
Younger PL. 2000. The adopted and adaptation of passive treatment technologies for mine waters in the United Kingdom. Mine Water and The Environment. www.IMWA.info. Diakses pada Januari 2012.
Zeimklewicz PF, Skousen J, and Lowett R. 1994. Open limestone channels for treating acid mine drainage : a new look at an old idea. Green Lands 24(4): 36 – 41.
A. Prinsip kerja :
Analisis perhitungan asam-basa meliputi penentuan potensi kemasaman maksimum (MPA) yakni melalui penentuan kandungan belerang total, kapasitas netralisasi asam (ANC) dengan penambahan asam HCl berlebih, pemanasan dan titrasi sisa HCl denga NaOH pada pH 7,0, dan nilai potensi produksi asam (NAPP) yang dihitung dari selisih antara MPA dan ANC. Uji NAG didasarkan pada penambahan H2O2 15% untuk mengoksidasi senyawa-senyawa sulfidis yang terdapat dalam contoh batuan, kemudian setelah reaksi selesai dilakukan penentuan pH, Larutan pH < 4,5 dititrasi dengan larutan standar NaOH sampai pH 4,5. Jumlah ml NaOH yang dibutuhkan digunakan untuk penentuan harga NAG. Hasil yang didapat dari perhitungan asam-basa dan uji NAG dibandingkan terhadap kriteria yang berlaku dan dihitung jumlah contoh yang berpotensi sebagai pembentuk asam. B. Pengambilan dan preparasi contoh :
Contoh batuan yang dianalisa merupakan batuan penutup (overburden) yang digunakan untuk penimbunan rawa, contoh diambil dari hasil blasting di lokasi penambangan (pit aktif, sedangkan contoh overburden yang berpotensi menghasilkan air asam tambang, diambil dari disposal).
Contoh dikering udarakan kemudian dicampur dan selanjutnya digerus dan disaring sampai –200 mesh.
Untuk contoh batuan samping, dilakukan penggerusan sampai <6 mm dan dilakukan pembagian contoh untuk mendapatkan contoh ± 2 kg. Sub contoh ini kemudian dibagi 2, satu bagian disimpan untuk arsip dan bagian lain digerus dengan rod mill sampai fraksi –200 mesh mencapai 80%.
C. Pengujian - Peralatan
1. Pelat keramik 2. Gelas piala 150 ml
3. Pipet volume (pipet gondok) 100 ml, 25 ml, dan 10 ml 4. Labu Erlenmeyer 250 ml
5. Buret 10 ml, 25 ml
6. Neraca analitik ketelitian 4 desimal 7. Alat pemanas
8. Kaca arloji 9. pH meter
2. Larutan asam klorida (1 : 3) 3. Natrium karbonat (Na2CO3) p.a
4. Larutan Natrium hidroksida (NaOH): p.a., 0,1 N dan 0,5 N 5. Indikator fenolftalin 0,1 %
6. Indikator metal jingga 0,1 %
7. Larutan Hidrogen Peroksida (H2O2) : 30% dan 15%
Catatan : Jika pH H2O2 yang digunakan < 4,5, maka pH tersebut harus dinaikkan menjadi 4,5 dengan penambahan NaOH 0,5 N.
- Prosedur
Penentuan ANC
a. Penentuan Fizzing rate
Taruh sedikit contoh (kurang lebih 0,5 g) pada pelat keramik dan teteskan 1 tetes sampai 2 tetes HCl (1:3). Amati pembentukkan gelembung dan tetapkan skala kecepatan reaksinya berdasarkan tabel berikut :
Reaksi Fizzing Rate Perkiraan HCl (N) Volume HCl (ml) NaOH (N) Tidak bereaksi 0 0,5 4 0,1 Reaksi kecil 1 0,5 8 0,1 Reaksi sedang 2 0,5 20 0,5 Reaksi kuat 3 0,5 40 0,5
Reaksi sangat kuat 4 0,5 40 0,5
b. Penentuan ANC
1.Timbang (2,0 ± 0,05) g contoh (200 mesh) kering udara dan masukkan ke dalam gelas piala 150 ml
2.Tambahkan HCl yang dibutuhkan (sesuai dengan perkiraan pada penetapan fizzing rate)dan tambahkan pula 20 ml akuades
3.Tutup gelas piala dengan kaca arloji dan panaskan di atas pelat pemanas dengan suhu 80oC – 90oC. Lanjutkan pemanasan dengan sekali-sekali diaduk sampai reaksi sempurna(paling sedikit 2 jam) 4.Biarkan gelas piala bersama isinya mendingin pada suhu kamar,
kemudian bilas kaca arloji dan dinding gelas piala
5.Selanjutnya larutan dalam gelas piala dititrasi dengan NaOH yang konsentrasinya sesuai dengan penetapan fizzing rate menggunakan fenolptalin sebagai indicator
Erlenmeyer 250 mL
2. Tambahkan 100 mL H2O2 15 % dengan menggunakan pipet
3. Tutup dengan kaca arloji dan didihkan sampai gelembung-gelembung udara timbul, biarkan 1 malam
4. Setelah bereaksi, panaskan kembali perlahan-lahan di atas pelat pemanas sampai gelembung udara hilang (± 2 jam), Jangan dipanaskan lebih dari 2 jam
5. Biarkan dingin sampai suhu kamar, 6. Tentukan pH masing-masing
7. Jika larutan mempunyai pH < 4,5, titrasi larutan dengan NaOH 0,1 N sampai pH 4,5, catat pemakaian NaOH (mL)
- Perhitungan
1. MPA = 30,625 x % S dengan pengertian:
MPA : potensi kemasaman maksimum dalam kilogram H2SO4per ton 30,625 : faktor yang diturunkan dari hubungan stokiometrik antara jumlah pirit
(seluruh belerang dianggap berasal dari pirit dengan asam yang dapat diproduksi
% S : kandungan belerang dalam persen 2. ANC =
dengan pengertian:
ANC : kapasitas netralisasi asam dalam kilogram H2SO4per ton N1 : konsentrasi larutan HCl dalam normalitas
V1 : volume larutan HCl yang digunakan dalam milliliter N2 : konsentrasi larutan NaOH dalam normalitas
V2 : volume larutan NaOH yang digunakan pada titrasi dalam milliliter W : berat contoh yang digunakan dalam gram
59 : berat ekivalen H2SO4
3. NAG = C x V2 x 49 W dengan pengertian:
NAG : pembentukkan asam netto dalam kilogram H2SO4 per ton C : konsentrasi larutan NaOH dalam normalitas
V2 : volume larutan NaOH yang digunakan pada titrasi dalam milliliter W : berat contoh yang digunakan dalam gram
49 : berat ekivalen H2SO4
(N1 x V1) – (N2 x V2) x 49 W
MPA : potensi kemasaman maksimum dalam kilogram H2SO4 per ton ANC : kapasitas netralisasi asam dalam kilogram H2SO4 per ton
- Evaluasi Data
Evaluasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan contoh ke dalam penggolongan jenis batuan pembentuk masam seperti terlihat pada tabel berikut :
No Golongan Jenis Batuan Keterangan
1 Tipe 1 Bukan
pembentuk asam
Nilai pH uji NAG lebih besar atau sama dengan 4,5
2 Tipe 2 Potensi
pembentuk asam kapasitas rendah
Nilai pH uji NAG lebih kecil dari 4,5; nilai NAG pada pH 4,5 lebih kecil dari 5 kg H2SO4 per ton; NAPP 0-10 Kg H2SO4 per ton
3 Tipe 3 Potensi
pembentuk asam kapasitas tinggi
Nilai pH uji NAG lebih kecil dari 4,5; nilai NAG pada pH 4,5 lebih besar atau sama dengan 5 Kg H2SO4 per ton ; NAPP lebih besar atau sama dengan 10 kg H2SO4 per ton
4 Tipe 4 Pembentuk Asam
Nilai pH uji NAG lebih kecil dari 4,5; dan pH batuan (1:2) lebih kecil dari 4,5; nilai NAG pada pH 4,5 lebih besar atau sama dengan 5 kg H2SO4 per ton ; NAPP lebih besar atau sama dengan 10 kg H2SO4 per ton,
Lampiran 2 Hasil analisis uji asam basa dan NAG terhadap material overburden Kode
Sample % S MPA ANC NAPP
pH NAG NAG (Kg H2SO4/ton) pH 4,5 Tipe Batuan Keterangan
A-1 0,22 6,629 1,127 5,502 3,38 3,724 Tipe 2 Potensi pembentuk asam
kapasitas rendah
A-2 0,18 5,647 -3,087 8,734 3,44 2,352 Tipe 2 Potensi pembentuk asam
kapasitas rendah
B-1 0,20 6,040 26,754 -20,71 6,34 0 Tipe 1 Bukan pembentuk asam
B-2 0,18 5,647 26,264 -20,62 6,61 0 Tipe 1 Bukan pembentuk asam
Keterangan :
A : contoh overburden dari disposal Agathis (disposal yang paling dekat dengan lokasi penelitian) B : contoh overburden dari hasil blasting di pit tambang aktif
1,2 : ulangan contoh
Dasar penetapan
Setara CaCO3 ditetapkan secara titrasi asam-basa, contoh dilarutkan dalam larutan standar HCl berlebih dan kelebihan asam dititrasi dengan larutan standar basa. Peralatan
• Neraca analitik
• Labu takar volume 100 ml
• Erlenmeyer volume 50 ml
• Pipet volume 50 ml
• Titrator/buret mikro 25 ml • Pemanas listrik/hot plate Pereaksi
• Larutan HCl 0,50 N
• Larutan NaOH 0,25 N
• Indikator PP Cara kerja
• Timbang dengan teliti 0,50 g contoh pupuk ke dalam labu takar volume 100 ml. • Tambahkan 50 ml larutan HCl 0,50 N dengan pipet volume 50 ml.
• Untuk penetapan blanko, pipet 50 ml larutan HCl 0,50 N ke dalam labu takar volume 50 ml yang lainnya.
• Panaskan pada pemanas listrik/hot plate, baik contoh maupun blanko (10 menit
• mendidih).
• Dinginkan, encerkan dengan air bebas ion hingga tanda tera 100 ml, kocok bolak-balik hingga homogen.
• Pipet 10 ml ekstrak contoh maupun blanko ke dalam masing-masing erlenmeyer volume 50 ml.
• Tambahkan masing-masing tiga tetes indikator PP dan akhirnya dititar dengan larutan NaOH 0,25 N (sampai berwarna merah jambu muda), dicatat masing-masing ml titran untuk contoh (Vc) dan blanko (Vb).
Perhitungan Setara CaCO3 (%) =
( Vb – Vc) x N NaOH x 50 x (ml ekstrak/mlekstrak dipipet )x (100/mg contoh)x fk Keterangan:
Vb = banyaknya titran untuk penitaran blanko (ml) Vc = banyaknya titran untuk penitaran contoh (ml) 50 = berat setara CaCO3
100 = faktor konversi ke %
Contoh NaOH NaOH NaOH me contoh netralisasi (%) BLK 13,40 0,47 6,39 6,35 - Sr 1 9,40 0,47 4,45 1,89 75,78 Sr 2 8,60 0,47 4,07 2,27 90,93 Sr 3 8,70 0,47 4,12 2,23 89,04 Rata-rata 85,25 Keterangan : BLK : blanko
Sr : Kode contoh batu gamping Suaran 1,2,3 : Ulangan
9 10
6 7 8
3 4 5
1 2
Keterangan :
1 : Rona awal lokasi penelitian 2 : Hasil penimbunan lokasi penelitian 3 : Organic wall 1 setelah konstruksi 4 : Organic wall 1 setelah pengisian 5 : Organic wall 1 saat inkubasi
6 : Organic wall 2 setelah konstruksi 7 : Layering Organic wall 2
8 :Organic wall 2 saat inkubasi
9 : Kolam pertumbuhan 1 pasca layering 10 : Kolam pertumbuhan 1 pasca penanaman
Organic wa Organic wall 2 1 Keterangan : 11 : Kolam pertumbuhan 12 : Kolam pertumbuhan 13 : Kolam pertumbuhan 14 : Kolam pertumbuhan 15 : Komponen rawa bua 16 : Komponen rawa bua
16 Kolam pertumbuhan 2 wall 2 15 Kolam pertumbuhan 1 13 14
an dua setelah pengisian
an dua setelah penanaman Cyperus sp. an tiga setelah penanaman Eceng Gondok an tiga sebelum pemanenan Eceng Gondok
uatan: organic wall satu dan kolam pertumbuhan satu uatan: organic wall dua dan kolam pertumbuhan dua
Lampiran 6 Hasil pengukuran pH selama inkubasi anaerob Hari
pengamatan
Nilai pH pada titik-titik pengamatan
1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b AI*) 4,19 3,66 3,43 3,40 3,50 3,55 3,58 3,61 1 HSI**) 4,88 3,80 3,61 3,63 3,94 4,48 4,02 4,06 2 HSI 5,29 6,02 4,76 4,83 4,95 5,26 4,87 4,84 3 HSI 5,61 5,85 4,15 4,29 4,51 5,34 5,16 5,26 4 HSI 6,18 6,22 4,57 4,66 4,93 5,98 6,00 6,09 5 HSI 6,05 6,36 5,98 6,09 5,89 6,12 6,23 6,43 6 HSI 6,06 6,55 6,44 6,53 6,17 6,36 6,98 7,14 7 HSI 6,41 6,88 6,75 6,73 6,38 6,5 7,24 7,02 8 HSI 6,56 6,81 6,76 6,79 6,65 6,62 6,86 7,09 9 HSI 6,34 6,79 6,78 6,81 6,58 6,73 6,96 7,19 Keterangan :
Inlet : titik sebelum masuk ke rawa buatan
1a : titik setelah pintu masuk dari inlet ke organic wall satu 1b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall satu
2a : titik setelah pintu masuk dari organic wall satu ke kolam pertumbuhan satu 2b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan satu
3a : titik setelah pintu masuk dari kolam pertumbuhan satu ke organic wall dua 3b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall dua
4a : titik setelah pintu masuk dari organic wall dua ke kolam pertumbuhan dua 4b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan dua
*)
: AI = awal inkubasi **)
Pengamatan 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b AI*) 67 143 187 198 150 110 175 156 1 HSI**) 34 120 180 180 130 125 170 150 2 HSI 40 120 220 160 210 150 170 170 3 HSI 56 88 161 152 139 99 99 106 4 HSI 60 48 144 138 101 65 66 57 5 HSI 31 27 53 53 56 46 43 -8 6 HSI 19 1 13 6 30 22 -8 -31 7 HSI 15 -10 -3 -8 22 17 -22 -34 8 HSI 8 -12 -4 -11 6 8 -19 -32 9 HSI -2 -15 -5 -12 3 6 -16 -27 Keterangan :
Inlet : titik sebelum masuk ke rawa buatan
1a : titik setelah pintu masuk dari inlet ke organic wall satu 1b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall satu
2a : titik setelah pintu masuk dari organic wall satu ke kolam pertumbuhan satu 2b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan satu
3a : titik setelah pintu masuk dari kolam pertumbuhan satu ke organic wall dua 3b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall dua
4a : titik setelah pintu masuk dari organic wall dua ke kolam pertumbuhan dua 4b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan dua
*)
: AI = awal inkubasi **)
pengamatan 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b AI*) 315,00 225,00 350,00 300,00 250,00 300,00 256,00 215,00 1 HSI**) 276,92 231,82 229,55 227,27 231,82 240,91 252,27 254,55 2 HSI 245,45 232,69 223,46 190,38 190,38 176,92 196,15 192,17 3 HSI 238,75 233,75 182,50 176,25 171,25 192,50 172,50 227,50 4 HSI 218,18 209,09 190,91 163,64 172,73 190,91 179,55 195,45 5 HSI 175,00 198,08 176,92 228,85 205,77 201,92 200,00 190,38 6 HSI 176,00 190,00 192,00 196,00 194,00 202,00 222,00 192,00 7 HSI 159,09 202,27 204,55 179,55 195,45 175,00 147,73 204,55 8 HSI 198,08 225,00 217,31 203,85 207,69 188,46 238,46 238,46 9 HSI 151,92 213,46 171,15 196,15 138,46 105,77 146,15 305,77 Keterangan :
Inlet : titik sebelum masuk ke rawa buatan
1a : titik setelah pintu masuk dari inlet ke organic wall satu 1b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall satu
2a : titik setelah pintu masuk dari organic wall satu ke kolam pertumbuhan satu 2b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan satu
3a : titik setelah pintu masuk dari kolam pertumbuhan satu ke organic wall dua 3b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall dua
4a : titik setelah pintu masuk dari organic wall dua ke kolam pertumbuhan dua 4b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan dua
*)
: AI = awal inkubasi **)
Lampiran 9 Hasil pengukuran pH pada rawa buatan selama pengoperasian secara kontinyu Hari
pengamatan
Debit (L/s)
pH pada titik-titik pengamatan
Inlet 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 Outlet AP*) 0,345 3,02 3,45 3,58 3,83 3,94 4,02 4,18 4,31 4,58 4,54 4,59 2 SP**) 0,195 3,22 3,4 3,65 4,02 4,34 4,42 5,56 5,77 5,85 5,75 5,76 4 SP 0,118 3,12 3,52 3,85 4,22 4,49 4,56 6,16 6,32 6,44 6,36 6,34 6 SP 0,118 3,08 3,93 4,16 4,52 4,84 5,15 6,26 6,49 6,59 6,6 6,58 8 SP 0,230 3,06 3,84 4,31 5,41 5,65 5,81 6,4 6,65 6,75 6,7 6,71 10 SP 0,190 3,05 3,28 3,57 4,41 5,57 5,59 6,12 6,25 6,55 6,63 6,67 12 SP 0,235 3,12 3,11 3,04 3,97 5,28 5,07 5,47 5,78 6,06 6,34 6,36 14 SP 0,190 2,84 3,02 3,14 3,63 4,29 4,51 5,52 5,81 6,18 6,25 6,28 16 SP 0,148 3,08 3,2 3,32 3,83 4,43 4,68 4,95 5,97 6,39 6,34 6,35 Keterangan :
Inlet : titik sebelum masuk ke rawa buatan
1a : titik setelah pintu masuk dari inlet ke organic wall satu 1b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall satu
2a : titik setelah pintu masuk dari organic wall satu ke kolam pertumbuhan satu 2b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan satu
3a : titik setelah pintu masuk dari kolam pertumbuhan satu ke organic wall dua 3b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall dua
4a : titik setelah pintu masuk dari organic wall dua ke kolam pertumbuhan dua 4b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan dua
5 : titik di kolam pertumbuhan 3
Outlet : titik setelah masuk ke rawa buatan *)
: AP = awal pengoperasian **)
: HSP = hari setelah pengoperasian
pengamatan (l/s) Inlet 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 Outlet AP*) 0,545 257,69 244,23 250,00 150,00 173,08 126,92 173,08 128,85 134,62 130,77 151,92 2 HSP**) 0,195 306,00 274,00 210,00 206,00 194,00 200,00 192,00 198,00 196,00 254,00 188,00 4 HSP 0,118 361,36 263,64 197,73 243,18 186,36 197,73 170,45 215,91 202,87 325,00 256,82 6 HSP 0,118 381,82 340,91 377,27 213,64 234,09 240,91 200,00 290,91 254,55 304,55 245,45 8 HSP 0,230 297,73 206,82 220,45 125,00 131,82 140,91 213,64 184,09 200,00 259,09 193,18 10 HSP 0,190 259,62 213,46 221,15 282,69 163,46 378,85 326,92 294,23 328,85 296,15 257,69 12 HSP 0,235 467,31 401,92 417,31 323,08 309,62 300,00 307,69 280,77 278,85 344,23 263,46 14 HSP 0,190 286,54 305,77 257,69 250,00 250,00 240,38 230,77 236,54 213,46 223,08 236,54 16 HSP 0,148 373,08 403,85 350,00 276,92 290,38 340,38 319,23 236,54 234,62 209,62 232,69 Keterangan :
Inlet : titik sebelum masuk ke rawa buatan
1a : titik setelah pintu masuk dari inlet ke organic wall satu 1b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall satu
2a : titik setelah pintu masuk dari organic wall satu ke kolam pertumbuhan satu 2b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan satu
3a : titik setelah pintu masuk dari kolam pertumbuhan satu ke organic wall dua 3b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall dua
4a : titik setelah pintu masuk dari organic wall dua ke kolam pertumbuhan dua 4b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan dua
5 : titik di kolam pertumbuhan 3
Outlet : titik setelah masuk ke rawa buatan *)
: AP = awal pengoperasian **)
: HSP = hari setelah pengoperasian
pengamatan (l/s) inlet 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 outlet AP*) 0,545 7,86 6,54 2,52 1,99 1,26 0,93 0,59 1,65 0,39 0,28 1,29 2 HSP 0,195 5,62 3,10 2,31 0,74 0,53 0,41 0,37 0,02 0,05 0,20 0,93 4 HSP 0,118 5,78 3,00 2,87 0,48 0,37 0,11 0,10 0,01 0,01 0,09 0,54 6 HSP 0,118 6,16 2,17 2,09 0,88 0,65 0,27 0,34 0,01 0,00 0,14 0,87 8 HSP 0,230 6,45 2,54 2,14 0,65 0,87 0,60 0,73 0,49 0,39 0,30 1,30 10 HSP 0,190 7,40 2,47 2,87 0,75 0,45 0,13 0,05 0,02 0,07 0,09 0,21 12 HSP 0,235 12,35 2,44 2,90 0,10 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 14 HSP 0,190 6,72 2,47 2,65 0,17 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 16 HSP 0,148 5,95 2,17 2,05 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Keterangan :
Inlet : titik sebelum masuk ke rawa buatan
1a : titik setelah pintu masuk dari inlet ke organic wall satu 1b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall satu
2a : titik setelah pintu masuk dari organic wall satu ke kolam pertumbuhan satu 2b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan satu
3a : titik setelah pintu masuk dari kolam pertumbuhan satu ke organic wall dua 3b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall dua
4a : titik setelah pintu masuk dari organic wall dua ke kolam pertumbuhan dua 4b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan dua
5 : titik di kolam pertumbuhan 3
Outlet : titik setelah masuk ke rawa buatan *)
: AP = awal pengoperasian **)
: HSP = hari setelah pengoperasian
pengamatan (l/s) inlet 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5 outlet AP*) 0,545 3,86 4,04 3,90 3,64 3,71 3,68 3,59 3,57 4,31 4,32 4,18 2 HSP**) 0,195 4,11 3,73 3,66 3,20 2,91 2,85 2,76 2,72 2,60 2,73 2,68 4 HSP 0,118 4,02 3,68 3,72 2,97 2,62 2,63 2,41 1,85 1,64 1,66 1,43 6 HSP 0,118 3,68 3,39 3,49 2,66 2,37 2,27 2,00 0,05 0,03 0,01 0,01 8 HSP 0,230 3,58 3,36 2,85 2,39 2,13 2,28 2,01 0,16 0,08 0,01 0,01 10 HSP 0,190 4,56 4,29 4,01 2,67 2,07 2,01 2,05 1,89 0,73 0,54 0,69 12 HSP 0,235 5,63 4,15 4,44 3,07 2,56 2,63 2,38 2,07 1,71 1,59 1,57 14 HSP 0,190 3,83 4,21 4,45 3,47 2,71 0,84 0,39 0,19 0,01 0,01 0,01 16 HSP 0,148 4,73 4,88 5,08 4,85 4,15 4,08 3,52 3,52 1,80 0,08 0,00 Keterangan :
Inlet : titik sebelum masuk ke rawa buatan
1a : titik setelah pintu masuk dari inlet ke organic wall satu 1b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall satu
2a : titik setelah pintu masuk dari organic wall satu ke kolam pertumbuhan satu 2b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan satu
3a : titik setelah pintu masuk dari kolam pertumbuhan satu ke organic wall dua 3b : titik sebelum pintu keluar dari organic wall dua
4a : titik setelah pintu masuk dari organic wall dua ke kolam pertumbuhan dua 4b : titik sebelum pintu keluar dari kolam pertumbuhan dua
5 : titik di kolam pertumbuhan 3
Outlet : titik setelah masuk ke rawa buatan *)
: AP = awal pengoperasian **)
: HSP = hari setelah pengoperasian
Lampiran 13 Hasil pengukuran pH, konsentrasi sulfat, besi, dan mangan pada substrat
Kode
Contoh pH
Besi Mangan Sulfat
---ppm--- A I-1 4,35 638,08 37,76 290,92 A I-2 3,86 397,57 23,40 27,17 A II-1 4,93 764,50 25,54 21,89 A II-2 5,00 168,21 29,03 33,14 A III-1 6,10 460,74 23,11 33,17 A III-2 7,04 191,73 48,27 83,29 A IV-1 6,44 228,64 36,01 39,73 A IV-2 7,02 281,55 22,61 36,30 B I-1 6,56 689,22 16,33 159,38 B I -2 6,86 127,79 15,12 203,51 B II-1 6,47 344,54 41,42 269,69 B II-2 6,97 140,52 39,80 75,62 B III-1 7,01 597,30 13,85 368,17 B III-2 7,84 60,00 15,34 280,94 B IV-1 6,82 tr 11,62 31,38 B IV-2 7,06 tr 42,36 135,20 P1 a-1 3,21 206,75 12,34 431,47 P1 a-1 3,74 511,00 21,20 377,17 P1 b-1 4,52 1000,11 30,95 40,37 P1 b-2 3,24 225,50 3,98 20,86 P1 c-1 5,42 671,71 17,87 37,25 P1 c-2 3,73 474,15 20,39 90,04 P2 a-1 4,66 347,76 30,68 74,40 P2 a-2 6,30 57,52 48,13 130,86 P2 b-1 6,35 217,88 22,18 53,48 P2 b-2 6,89 172,62 55,74 69,96 P2 c-1 7,51 165,27 45,16 25,15 P2 c-2 7,40 142,20 19,29 31,02 Keterangan :
A : Kode contoh untuk kolam pertumbuhan satu B : Kode contoh untuk kolam pertumbuhan dua P1 : Kode contoh untuk organic wall satu P2 : Kode contoh untuk organic wall dua I,II,III,IV : Kode titik contoh untuk kolam pertumbuhan a, b, c : Kode titik contoh untuk organic wall
Lampiran 14 Hasil pengukuran konsentrasi sulfur, besi, dan mangan pada tanaman
Kode Sample Total sulfur Besi Mangan
---(%)--- CAa 1,00 2,41 0,01 CAb1 0,76 1,12 0,02 CAb2 1,15 1,64 0,03 CAb3 1,71 2,43 0,02 CAb4 1,83 2,84 0,02 CDa 0,61 0,61 0,01 CDb1 0,96 0,51 0,03 CDb2 0,85 0,87 0,03 CDb3 1,15 0,47 0,03 CDb4 1,78 0,82 0,02 TAa1 1,35 1,20 0,01 TAb1 1,44 1,70 0,02 TAb2 0,90 1,31 0,03 TAb3 1,27 1,10 0,02 TAb4 1,22 1,53 0,04 TDa1 1,31 0,34 0,03 TDb1 1,68 0,10 0,03 TDb2 1,38 0,10 0,04 TDb3 2,44 0,30 0,04 TDb4 1,81 0,34 0,03 Ea1 1,07 0,44 0,09 Eb 0,76 0,70 0,05 EAa1 0,29 1,92 0,26 EbA 1,00 1,91 0,17 EDa1 1,04 0,42 0,02 EDb2 1,29 0,34 0,01 Keterangan :
CA : Contoh tanaman Cyperus sp bagian akar CD : Contoh tanaman Cyperus sp bagian Daun TA : Contoh tanaman Typha sp bagian akar TD : Contoh tanaman Typha sp bagian daun EA : Contoh tanaman Eceng Gondok bagian akar ED : Contoh tanaman Eceng Gondok bagian daun a : sebelum perlakuan
b : setelah perlakuan 1,2,3,4 : ulangan