• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisis Penurunan Beban Pencemaran Pada Waste Water Treatment Plant #48 Melalui Mekanisme PROPER Di PT Badak NGL Bontang.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Analisis Penurunan Beban Pencemaran Pada Waste Water Treatment Plant #48 Melalui Mekanisme PROPER Di PT Badak NGL Bontang."

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

1

Analisis Penurunan Beban Pencemaran Pada Waste Water Treatment Plant #48 Melalui Mekanisme PROPER Di PT Badak NGL Bontang.

1

Muh. Agung Triady Putra, 2Mary Selintung2Sumarni Hamid Aly

1

Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan teknik Sipil, Universitas Hasanuddin 2

Dosen Pengajar Prodi Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin Email :agungtriady@gmail.com

ABSTRAK

Maju dan berkembangnya industri di Indonesia berpotensi memberikan pengaruh buruk terhadap kualitas lingkungan. Peningkatan jumlah perusahaan atau pelaku kegiatan kemudian menjadi salah satu pemicu keluarnya kebijakan pemerintah berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No3 tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau kemudian disingkat PROPER. dengan adanya PROPER, perusahaan telah berupaya melakukan perbaikan terhadap sistem manajemen lingkungan serta memacu kegiatan perusahaan untuk mencapai kinerja ketaatan terhadap izin-izin lingkungan yang berlaku. PT Badak NGL adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan dalam pencairan gas alam (LNG Process) yang ikut serta dalam PROPER. Dalam evaluasi kinerja tahun 2015, PT Badak NGL memperoleh nilai kinerja terbaik di antara seluruh perserta PROPER (2137 perusahaan). Oleh sebab itu, maka di anggap perlu untuk melakukan analisis evaluasi kinerja untuk Sistem Manajemen Lingkungan secara umum dan pemantauan parameter limbah cair domestik secara khusus sebagai referensi perusahaan lain dalam pengelolaan lingkungannya. Sistem Manajemen Lingkungan yang diaplikasikan di PT Badak NGL secara dominan dipengaruhi oleh adanya sertifikasi ISO 14001:2005 dan evaluasi pemantauan limbah domestik. Dari hasil perhitungan beban pencemar didapatkan rata-rata penurunan sebesar 41% hingga 91% dari seluruh parameter yang di pantau yaitu PH, BOD5, COD, TSS, NH3-N.

Kata Kunci: PROPER, Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 14001;

PENDAHULUAN

Faktor terpenting yang mempengaruhi

permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia (laju pertambahan penduduk). Dengan tingkat pertambahan penduduk yang tinggi, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, pemukiman dan kebutuhan dasar lain juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan limbah domestik maupun limbah industri sehingga mengakibatkan perubahan besar pada kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan ini diperparah dengan

ketergantungan manusia pada penggunaan energi dan bahan baku yang tidak dapat diperbaharui. Kondisi ini terjadi di negara yang sedang berkembang dengan tingkat ekonomi dan penguasaan teknologi masih rendah. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yaitu dengan menerapkan konsep

pembangunan yang bijak. Pembangunan dengan konsep yang bijaksana tersebut harus berkelanjutan (Sustainable Development), Indonesia lebih dikenal

dengan konsep Pembangunan Berwawasan

Lingkungan (PBL).

Kebijakan yang mendukung kelestarian

lingkungan idealnya harus direalisasikan oleh pembuat aturan dalam hal ini adalah pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup telah menyusun sebuah program agar perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dapat melakukan usaha penaatan baku mutu lingkungan agar dampak yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Strategi ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Kinerja Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2)

2

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014, Program Kinerja Peringkat Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, yakni: peserta PROPER bersifat selektif, yaitu diperuntukkan bagi industri yang menimbulkan dampak besar dan meluas terhadap lingkungan, dan mereka peduli dengan citra atau reputasi perusahaannya. Karena itu, pendekatan strategi yang dipilih PROPER adalah memanfaatkan peranserta masyarakat dan pengaruh pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif evaluatif, tujuan dari penelitian evaluatif ini adalah mengetahui tingkat ketercapaian tingkat ketaatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku..

Rumus yang digunakan dalam perhitungan beban pencemar adalah sebagai berikut: Perhitungan Beban Pencemaran Inlet

(1)

Perhitungan Beban Pencemaran Outlet

(2)

Beban Pencemaran Inlet rata-rata bulanan ̅ 3)

Beban Pencemaran Outlet rata-rata bulanan ̅

(4) Rata-rata penurunan beban pencemaran

̅ ̅ (5)

Persentase penurunan beban pencemaran

. (6)

HASIL DAN PEMBAHASAN

PROPER dimulai dengan pemilihan perusahaan yang berpartisipasi. Perusahaan yang menjadi target PROPER adalah salah satu yang menciptakan dampak yang signifikan terhadap lingkungan,

terdaftar di pasar saham, memiliki produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat. Setelah peserta didirikan, data pemantauan diri dikumpulkan dengan cara mengevaluasi biasa pelaporan izin lingkungan. Selain data pemantauan diri, data primer dikumpulkan oleh Inspektur Lingkungan selama audit kepatuhan lingkungan biasa. Inspektur kemudian mengevaluasi kepatuhan data pemantauan dibandingkan dengan Kriteria PROPER. Hasil evaluasi kemudian diringkas menjadi sebuah Laporan Kinerja Lingkungan.

Sebelum peringkat akhir ditentukan oleh kementerian, laporan tersebut dikirim ke industri untuk mendapatkan komentar. Perusahaan dan pemerintah daerah keduanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan didukung dengan data baru yang berlaku. Dewan akan memberikan pendapat akhir mereka mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. Menteri memeriksa dan menentukan status peringkat kinerja perusahaan dengan memperhatikan laporan dari Dewan Penasehat. Setelah semua proses telah menyimpulkan pengumuman peringkat kinerja perusahaan diberikan kepada masyarakat.

Sebuah tim teknis mengkaji Laporan Kinerja Lingkungan, dan melaporkan hasilnya kepada komite yang terdiri dari Eselon Pertama (Deputi Kementerian) di Kementerian Lingkungan Hidup. Panitia memberikan pendapat dan persetujuan mengenai peringkat kinerja lingkungan industri. Dalam rangka mempertahankan kredibilitas proses evaluasi PROPER, Kementerian Lingkungan Hidup membentuk Dewan Penasehat untuk memberikan saran mengenai prosedur PROPER dan mekanisme. Dewan juga memberikan saran akhir untuk rating.

Sistem Manajemen Lingkungan PT Badak NGL

Sistem manajemen lingkungan PT Badak NGL telah disertifikasi dengan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 sejak tahun 2000. Lembaga yang dilakukan sertifikasi adalah LRQA (Lloyd Register Quality Assurance Ltd), dan SGS. Ruang lingkup audit tidak terbatas pada area pabrik, tetapi juga mencakup kantor-kantor, wilayah perumahan, dan juga termasuk sekolah di dalamnya, dengan luas total 2.100

(3)

3 hektar. Ruang lingkup sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) PT Badak NGL ini adalah “Manufacture of natural gas liquefaction (LNG & LPG) and associated site activites” atau meliputi seluruh aspek produksi (kilang LNG & LPG termasuk Utilities dan Storage & Loading) beserta sarana pendukungnya (seperti pengelolaan perkantoran & perumahan, transportasi, rumah sakit, dan fasilitas umum).

PT Badak NGL mengadakan serangkaian kegiatan perencanaan Sistem Manajemen Lingkungan, yang bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan lebih lanjut dan untuk meningkatkan kinerja lingkungan, mulai dari mengidentifikasi aspek lingkungan dan identifikasi peraturan terkait. Dari hasil identifikasi yang dilakukan, menilai dan menentukan aspek penting yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter yang digunakan untuk menentukan kandungan jumlah ion logam Pb dan Cd yang teradsorpsi dengan menggunakan zeolit alam teraktivasi yaitu berdasarkan variasi aktivasi larutan logam.Pembacaan hasil konsentrasi ion logam Cd dan Pb menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).Air limbah industri atau artificial diperoleh dari hasil pencampuran larutan logam dengan aquades masing-masing aktivasi larutan menggunakan larutan kimia H3PO4 (Asam

Fosfat), NaOH (Natrium Hidroksida), dan Pemanasan. Pengambilan atau pemeriksaan sampel dilakukan setiap 15 menit pertama, 30 menit kedua, 60 menit ketiga dan 60 menit selanjutnya sampai 8 jam di tiap kolom dari 3 kolom keseluruhan untuk mengetahui waktu jenuhnya disertai 3x pengulangan (triplo). Waktu jenuh ion logam dengan sistem kolom merupakan waktu dimana adsorben sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyerap ion logam, sehingga konsentrasi effluen memiliki nilai yang sama atau mendekati konsentrasi

influen. Penentuan waktu jenuh dimaksudkan untuk mengetahui batas waktu yang diperlukan zeolit dalam mengadsorpsi logam Cd dan Pb. Berikut data hasil uji laboratorium dengan 3x percobaan.

Gambar1.Perencanaan Manajemen Lingkungan Pada Gambar 2 menjelaskanbagaimana PT BAdak NGL membuat sebuah perencanaan lingkungan. Untuk mencapi target dalam menghilangkan dampak negative terhadap lingkungan, maka perlu adanya Program Sistem Manajemen Lingkungan. Identifikasi terhadap aspek lingkungan yang signifikan dilaporakan dan ditinjau setiap enam bulan dan setiap kali ada kegiatan / proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan.

Dalam perencanaan Program Pengelolaan Lingkungan didefinisikan secara jelas program kegiatan, tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, target, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, orang yang bertanggung jawab untuk program ini, dan jumlah dana yang dibutuhkan. Pengendalian Pencemaran Air

Limbah cair yang dihasilkan oleh Badak LNG dibagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah domestik yang berasal dari pemukiman dan limbah industri yang berasal dari proses produksi dan utilitas. Limbah domestic sendiri diolah dengan

fasilitas

(4)

4

pengolahan air limbah domestik WWTP #48.

Waste Water Treatment Plant (WWTP) #48 mengolah air limbah domestik (perumahan) sebelum dibuang ke laut, terdiri dari 3 jenis pengolahan yang beroperasi secara paralel, yaitu :

a. Rotary Biodisc dengan kapasitas 600 m3/hari

Gambar 2. Process Flow Diagram Sewage I (Rotary Biodisc)

1) Comminutor: merupakan peralatan seperti gerinder yang berfungs sebagai pemotong material yang tertangkap oleh screen. Communitor dilengkapi dengan gigi pemotong atau peralatan pencacah dalam drum yang berputar.

2) Aerated Flow equalization tank: merupakan proses pengaturan debit aliran dengan menggunakan penambahan udara dari blower agar debit aliran yang masuk kepada tangki sedimentasi utama memiliki debit aliran yang konstan.

3) Tangki sedimentasi utama: proses yang terjadi pada tangki sedimentasi adalah mengendapkan padatan ataupun material yang dapat terendapkan dari proses equalization tank. 4) Rotating biodisc: pada proses ini air limbah dikontakkan dengan disk yang telah terdapat mikroorganisme untuk mendegradasi air limbah dengan memanfaatkan air limbah sebagai nutrien dalam proses metabolisme. 5) Clarifier: proses pengadukan lambat yang bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan padatan yang terdapat pada air limbah.

6) Chlorine contact tank: pada unit ini proses yang terjadi adalah pengontakkan chlorin dengan air limbah yang telah diolah pada rangkaian proses sewage I dengan tujuan untuk menghilangkan mikroorganisme patogen sebelum air limbah yang telah diolah dibuang ke lingkungan (laut).

b. Activated Sludge Sedimentasi dengan

kapasitas 1.800 m3/hari

Gambar 3. Process Flow Diagram Sewage II (Activated Sludge)

a) Coarsa Screen: merupakan peralatan yang digunakan untuk memisahkan padatan dengan ukuran yang relatif kecil. Padatan kering yang tersaring dipisahkan secara kontinyu ke dalam penampung, bukaan bervariasi antara 3 – 20 mm bergantung sesuai kebutuhan.

b) Well Pump House: pada unit ini berfungsi menyediakan udara untuk proses aerasi pada aeration tank.

c) Aeration Tank With Return Activated Sludge: proses yang terjadi pada kolam aerasi adalah meningkatkan jumlah mikroorganisme pendegradasi air limbah yang dimanfaatkan dalam proses activated sludge.

d) Settling Tanks Capasity 4 Hours Retention: tangki pengendapan dengan kapasitas waktu tinggal air limbah selama 4 jam, pada unit ini air limbah diproses dengan mengendapkan material yang terendapkan dengan waktu tinggal air limbah selama 4 jam.

e) Chlorine Contact 10 Minutes Retention: pada proses ini air limbah dikontakkan dengan chlorin dengan waktu kontak selama 10 menit dengan tujuan untuk menghilangkan

(5)

5 mikroorganisme patogen yang terdapat dalam air limbah sebelum dibuang ke lingkungan (laut).

c. Aerated Lagoon dengan kapasitas 2.000 m3/hari

Gambar 4. Process Flow Diagram Sewage III (Aerated Lagoon)

a) Communitor: merupakan peralatan seperti gerinder yang berfungs sebagai pemotong material yang tertangkap oleh screen. Communitor dilengkapi dengan gigi pemotong atau peralatan pencacah dalam drum yang berputar.

b) Maturing Lagoon: proses pengolahan yang terjadi memiliki prinsip dimana bahan organik dioksidasi oleh mikroorganisme aerobik dan fakultatif dengan menggunakan oksigen yang dihasilkan dari alga yang tumbuh pada permukaan air.

c) Chlorine Contact: : pada unit ini proses yang terjadi adalah pengontakkan chlorin dengan air limbah yang telah diolah pada rangkaian proses sewage III dengan tujuan untuk menghilangkan mikroorganisme patogen sebelum air limbah yang telah diolah dibuang ke lingkungan (laut).

Penurunan beban pencemar pada WWTP #48.

Data yang dibutuhkan pada penurunan beban pencemar adalah data konsentrasi dan data debit bulanan pada setiap outlet sewage 1 hingga sewage 3. Konsentrasi yang di uji adalah konsentrasi pH, BOD5, COD, TSS, NH3-N, serta

Minyak dan Lemak. Sampling dan pengujian

dilakukan oleh pihak Laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan sertifikat terlampir. Data produksi di tampilkan sebagai perbandingan jumlah beban pencemar dengan besarnya produksi LNG perusahaan. Data konsentrasi Inlet dapat dilihat pada lampiran table konsentrasi inlet dan data konsentrasi outlet dapat dilihat pada lampiran table konsentrasi outlet.

Gambar 5. Grafik Konsentrasi pH pada Outlet Gambar 5 menjelaskan konsentrasi pH pada sewage1 hingga sewage 3 tidak melewati baku mutu.

Gambar 6 menjelaskan konsentrasi TSS pada sewage1 hingga sewage 3 tidak melewati baku mutu.

(6)

6 Gambar 7 menjelaskan konsentrasi BOD5 pada

sewage1 hingga sewage 3 tidak melewati baku mutu.

Gambar 8 menjelaskan konsentrasi COD pada sewage1 hingga sewage 3 tidak melewati baku mutu.

Gambar 9 menjelaskan konsentrasi NH3-N pada

sewage1 hingga sewage 3 tidak melewati baku mutu.

Gambar 10 menjelaskan konsentrasi Minyak dan Lemak pada sewage1 hingga sewage 3 tidak melewati baku mutu.

Dari gambar 6 hingga

gambar 10

dapat dilihat bahwa seluruh

parameter yang diuji tidak melewati baku

mutu yang di tetapkan. Baku mutu yang di

acu pada penelitian ini adalah Baku Mutu

SK GUB KALTIM No.658.31/K.559/2013

tentang Pemberian Izin Pembuangan Air

Limbah ke Laut karena lokasi penelitian

berada dalam cakupan Kalimantan Timur.

Pada grafik juga dapat dilihat bahwa pada

bulan Februari 2016 IPAL Sewage 2 yaitu

Activated Sludge tidak beroperasi.

Tabel 1. Persentasi Hasil Penurunan Beban Pencemar tahun 2016 (Jan-Jul 2016)

Gambar 7. Grafik Konsentrasi BOD5 pada Outlet

Gambar 8. Grafik Konsentrasi COD pada Outlet

Gambar 9. Grafik Konsentrasi NH3-N pada Outlet

Gambar 10. Grafik Konsentrasi Minyak dan Lemak pada Outlet

(7)

7

Gambar 11. Persentase Penurunan Beban

Pencemaran 2016

Pada gambar 24 menunjukkan bahwa beban

penurunan terendah yaitu 41% pada

konsentrasi TSS di Unit Sewage 3 yaitu

aerated lagoon dan penurunan beban

tertinggi yaitu 95% pada NH

3

-N di unit

sewage 3 yaitu activated sludge.

Maintenance yang dilakukan pada sewage

mengakibatkan

sewage

tidak

dapat

dioperasikan. haltersebut mempengaruhi

kinerja proses dalam penurunan beban

pencemar. Fluktuatifnya data konsentrasi

juga dipengaruhi oleh kegiatan perumahan.

Semakin tingginya aktivitas berupa kegiatan

yang menghasilkan limbah domestik maka

semakin tinggi intensitas dan konsentrasi

yang dihasilkan. Karakteristik jenis dan

aktivitas perumahan pada sumber limbah

cenderung

sama,

tidak

seperti

pada

perumahan lain yang kemungkinan memiliki

badan usaha di tengah-tengah pemukiman

seperti

laundry,

rumah

makan

atau

percetakan. Sumber llimbah yang diolah di

WWTP #48 berasal dari perumahan yang

homogen.

KESIMPULAN

PT

Badak

NGL

secara

konsisten

menunjukkan kinerja lingkungan yang

excellence

yang

dibuktikan

dengan

penghargaan PROPER EMAS sejak tahun

2011 hingga tahun 2015. Oleh karena itu,

kesimpulan yang dapat di ambil dari

penelitian ini adalah;

1. PROPER

sangat

mempengaruhi

terbentuknya

sistem

manajem

lingkungan di PT Badak NGL dalam

meningkatkan kualitas lingkungan dan

dituangkan dalam bentuk:

A. Kebijakan dari pihak perusahaan

yang dituangkan dalam Badak LNG

SHEQ

Management

System

&

Attitude Reinforcement Technique

(BSMART) sangat berpengaruh besar

terhadap komitmen setiap karyawan

dalam melaksanakan aktivitas yang

ramah lingkungan dan berwawasan

lingkungan.

B. Implementasi Sistem Manajemen

Lingkungan (SML) juga menjadi

kunci

keberhasilan

pengelolaan

lingkungan. PT Badak NGL telah

mendapatkan Sertifikat ISO 14001

sejak tahun 2000.

Inovasi pengolahan limbah domestik secara

paralel melalui WWTP #48 terdapat rata-rata

penurunan beban pencemar dari inlet ke

outlet sebanyak 41% hingga 95% dari

seluruh total beban pencemar yang dipantau

yaitu pH. BOD

5, COD, TSS, NH3-N

serta

minyak dan

lemak.

.

DAFTAR SIMBOL

= Beban Pencemaran Inlet (kg/bulan) = Konsentrasi Outlet (Mg/liter)

= Beban Pencemaran Outlet (kg/bulan) = Konsentrasi Outlet (Mg/liter)

Q = Debit Outlet (m3/Bulan)

̅ = Jumlah beban pencemaran di Inlet rata-rata bulanan (kg/m3)

̅ = Jumlah beban pencemaran di Outlet rata-rata bulanan (kg/m3)

n = Jumlah data yang diambil

= Hasil Penurunan Beban Pencemaran (kg/m3)

W(%) = persentase penurunan beban pencemaran (%)

(8)

8 DAFTAR PUSTAKA

A. Nur. 2007. Produksi Konsentrat Karatenoid Dari Fraksi Cair Minyak Sawit Menggunakan Metode Kromatografi Kolom Adsorpsi, Jurnal Ilmu Pertanian, hlm 28-34, Vol.12, 1.

Ackley dkk., Gruszkiewicz dkk. 2005. Application of Natural Zeolites in The Purification and Separation of Gases, Journal Microporous and Mesoporous Materials, 61, pp. 25-42.

Arfan, Y. 2006. Pembuatan Karbon Aktif Berbahan Dasar Batubara dengan Perlakuan Aktivasi Terkontrol serta Uji Kinerjanya. Depok: Departemen Teknik Kimia FT-UI.

Bunce, N. 1994.Environmental Chemistry. Canada: Wuerz Publishing Ltd.

Charlene. 2004. Pencemaran Logam Berat Timbal (Pn) dan Cadmium (Cd). Falsafah Sains. Bogor: Program Pascasarjana S3 IPB.

Connel dan Miller. 2006. Kimia dan Etiksokologi Pencemaran. Jakarta: UI Press. DaydanUnderwood. 1989. Analisis Kimia Kuantitatif. Jakarta: Erlangga

Darmono.1995. Logam Berat dalam Sistem Biologi Mahkluk Hidup. Jakarta: UI Press. _______. 2001. Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam. Jakarta: UI Press.

_______. 2008. Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam. Jakarta: UI Press.

Ginting.2008. Kemampuan Penyerapan Saccharomyces cereviseae Terimobilisasi Pada campuran Antara Silika Gel dan Zeolit Terhadap Ion timbal (Pb) II.Skripsi. Unimed Medan: FMIPA.

Handojo, Lienda. 1995. Teknologi Kimia. Jakarta: PT Pradya Paramita.

Hendra, Ryan. 2008. Pembuatan Karbon Aktif Berbahan Dasar Batubara Indonesia dengan Metode Aktivasi Fisika dan Karakteristiknya.Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

Ishanifana Noorazis. 2012. Uji Cemaran Logam Timah Dalam Minuman Bersoda Kemasan Kaleng Dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom.Purwokerto : Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Jozefaciuk, G. and Bowanko, G., (2002), Effect of Acid and Alkali Treatments on Surface Areas and Adsorption Energies of Selected Minerals, Journal Clays and Clay Minerals, 50(6), pp. 771-783. Laws EA. 1981. Aquatic Pollution. Jhon Willey

and Sons : New York

Ni Ketut Sari. 2010. Analisa Instrumentasi. Surabaya: Yayasan Humaniora

Nogawa. K., Suwazono, Y. 2011, Itai-itai Disease, Encyclopedia of Environmental Health Itai-itai Disease,Vol. Issue 2011. Ozkan, F.C. and Ulku, S., (2005), The Effect of

HCl Treatment on Water Vapor Adsorption Characteristics of Clinoptilolite Rich Natural Zeolite, Journal Microporous and Mesoporous Materials, 77, pp. 47-53.

_______, and _______, (2008), Diffusion Mechanism of Water Vapour in A Zeolite Tuff Rich in Clinoptilolite, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 94, pp. 699-702.

Palar, H. 2004.Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Jakarta: Rineka Cipta

Perwitasari, Ayu Adi. 2007. Penentuan Luas Permukaan Zeolit Menggunakan Metode Adsopsi Isotermis Superkritis CO2 Dengan Model ono-kondo. Depok: Departemen Teknik Kimia FT-UI.

(9)

9 Rachma Sari,Yulike. 2012. Identifikasi Cemaran

Logam Timbal Dalam Air Minum Isi Ulang Yang Beredar Di Purwokerto Dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom.Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Ridhowati, Sherly. 2013. Mengenal Pencemaran Ragam Logam. Yogyakarta : Graha Ilmu. Rosita dkk.2004. Pengaruh Perbedaan Metode

Aktivasi Terhadap Efektivitas Zeolit sebagai Adsorben, Majalah Farmasi Airlangga, 4(1).

Said, N. I. 2008.Teknologi Pengelolaan Air Minum, Teori dan Pengalaman Praktis. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Saragih, Sehat Abdi. 2008. Pembuatan dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Batubara Riau Sebagai Adsorben. Laporan Tesis Program Studi Teknik Mesin Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Teknik Fakultas Teknik. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sembiring, Sinaga. T.S. 2003.Arang Aktif (Pengenalan dan Proses Pembuatannya). Sumatera Utara: Jurusan Teknik Industri,

Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

Senda, Saputra, H., Sholeh, A., Rosjidi, M., dan Mustafa, A., (2006), Prospek Aplikasi Produk Berbasis Zeolit untuk Slow Release Substances (SRS) dan Membran, Artikel Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia, ISSN 1410-9891. Suardana, I Nyoman. 2008. Optimalisasi Daya

Adsorbsi Zeolit Terhadap Ion Kromium (III), Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humanoira, Vol.2(1), 17-33.

Sumin, L., Youguang, M.A., Chunying, Z., Shuhua, S., dan Qing, H.E., (2009), The Effect of Hydrophobic Modification of Zeolites on CO2 Absorption

Enchancement, Chinese Journal of Chemical Engineering, 17(1), pp. 36-41. Suryawan.2004. Karakteristik Zeoilit Indonesia

sebagai Adsorben Uap Air (Disertasi). Jakarta: Universitas Indonesia.

Widowati, W. 2008.Efek Toksik Logam, Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran. Yogyakarta: Andi.

Gambar

Gambar  2.  Process  Flow  Diagram  Sewage  I  (Rotary Biodisc)
Gambar 5. Grafik Konsentrasi pH pada Outlet  Gambar  5  menjelaskan  konsentrasi  pH  pada  sewage1  hingga  sewage  3  tidak  melewati  baku  mutu

Referensi

Dokumen terkait

Model pembelajaran menerima dan memberi adalah dengan sintaks, siapkan kartu dengan yang berisi nama siswa – bahan belajar – dan nama yang diberi, informasikan kompetensi,

Masalah yang dihadapi adalah sulitnya melakukan perhitungan secara analitik bahkan tidak bisa dilakukan untuk bilangan kuantum yang besar mengingat banyaknya produk faktorial

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “KINERJA TURBIN ANGIN

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I PT

Bagaimana pengaruh persepsi karyawan tentang hubungan interpersonal terhadap keinginan untuk keluar dari pekerjaan (turnover intentions) pada karyawan di call

Dalam praktek pembelajarannya, pendengaran, penglihatan, dan fu’ad adalah potensi yang harus dikembangkan/dicerdaskan, sehingga produk akhir pembelajaran adalah

Cara kedua yaitu kandungan besi dan bekisting pada masing-masing elemen struktur yang terdapat dalam 1 m 3 beton dikalikan dengan harga satuan pekerjaan

PERUBAHAN DAYA DUKUNG DAN PENGEMBANGAN TANAH EKSPANSIF AKIBAT STABILISASI DENGAN DSM BERPOLA TRIANGULAR DENGAN VARIASI JARAK DAN PANJANG KOLOM DIAMETER 4 CM