• Tidak ada hasil yang ditemukan

mikroorganisme dalam pemisahan logam NUR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "mikroorganisme dalam pemisahan logam NUR"

Copied!
19
0
0

Teks penuh

(1)

MATA KULIAH : MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN

DOSEN : ZAENAB HUSAIN,SKM,M.Kes

“MIKROORGANISME YANG BERPERAN DALAM PROSES PEMISAHAN LOGAM”

DISUSUN OLEH

NAMA : NURUL FADILLAH PATAHANGI

NIM : PO.71.3.221.14.1.032

TINGKAT : I.A

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAKASSAR

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

(2)

KATA PENGANTAR Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu contoh dalam mikrobiologi industri

Harapan saya semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.

Makalah ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.

Makassar, 14 September 2014

(3)

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Mikrobiologi Pertambangan

B. Penerapan Bioteknologi di Bidang Pertambangan C. Peranan Mikroba dalam Siklus Besi

D. Penggunaan bakteri untuk mengatasi limbah logam berat BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Kerja Mikroorganisme dalam Pemisahan Logam

B. Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Bakteri Thiobacillus ferrooxidans BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan B. Saran

(4)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mikroba terdapat di mana-mana di sekitar kita ada yang menghuni tanah, air, dan atmosfer planet kita. Mikroorganisme di alam jarang terdapat sebagai biakan murni. Berbagai spesimen tanah atau air dapat mengandung bermacam-macam spesies cendawan protozoa, alga, bakteri dan virus. Berbagai macam mikroba dalam suatu ekosistem berasosiasi dan berinteraksi. Dipandang dari segi ekosistem mikroba alamiah, biakan murni merupakan suatu keadaan artifisial (tidak asli).

Mikroba tanah dapat menguntungkan bila kehadiranya berperan dalam siklus mineral, fiksasi nitrogen, perombakan residu petisida, proses humifikasi, proses menyuburkan tanah, perombakan limbah berbahaya, biodegradasi, bioremidasi, mineralisasi, dekomposisi, dan Biohidrometalurgi. Mikroba, khusunya bakteri dan fungi berperan pula dlam siklus mineral atau daur mineral seperti S,C,P dan Fe. Kehadiran mikroba tersebut di dalam tanah, khuusnya tanah pertanian dan pertambangan mempunyai nilai ekonomi baik dalam menyuburkan tanah, penyedian mineral yang dibutuhkan oleh tanaman maupun dalam pengelolaan endapan mineral dan proses pencucian pemurniaan mineral.

Proses deteriosasi (penguraian) dan korosi (pengkaratan) benda-benda logam, ternyata juga karena aktivitas mikroba tanah. Berbagai jenis benda dari kertas,tekstil, karet, plastik,alspal, logam, dan bahan-bahan lainya ternyata tidak dapat terbebas dari mikroba untuk diuraikan dan dihancurkan.

Di indonesia, sampai saat ini pemanfaatan mikroorganisme untuk bidang pertamabangan logam masih belum optimal atau bisa dikatakan belum dimulai, atau sekadar wacana. Sementara potensi atau kemampuan mikrooganisme dalam memabantu menambang logam di alam sudah terbukti nyata.

(5)

mempunyai peluang yang cerah untuk melaksanakan Bioleaching. Dari sisi mikroorganismenya, kondisi iklim yang tropis mendukung keberadaan kelompok bakteri Pelepasan logam yang hidup baik pada kondisi mesofilik, yang menghendaki suhu yang hangat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuatlah makalah ini untuk mengetahui peran mikroba tertentu dalam berbagai industri pertambangan.

B. Tujuan

(6)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Mikrobiologi Pertambangan

Di dalam bidang pertambangan, mikroba berperan dalam usaha mendapatkan mineral dari bijih. Kemungkinan besar peranannya adalah dalam proses ekstraksi logam dan dari biji logam, dengan alasan-alasan :

1. Deposit-deposit mineral yang lain kaya sudah banyak yang berkutrnag. Bijih bermutu lebih rendah kini banyak diolah dan mengembangkan taknik-teknik yang dapt

mengekstraksi logam dengan lebih sempurna lagi.

2. Metode pengolahn biji logam secara tradisional, yakni dengan peleburran, merupakn penyebab utama polusi udara dewasa ini. Mikroba tertentu mampu untuk memperbaikai keadan diatas, misalnya dengan menggunakan beberapa bakteri aerobik ototrofik yaitu Thiobacillus ferrooxidans.

Mikroorganisme digunakan dalam berbagai bidang perminyakan dan pertambangan. Dalam bidang perminyakan berperan dalam pembentukan minyak, eksplorasi minyak, dan pembersihan ceceran minyak. Selain itu beberapa jenis bakteri dapat dimanfaatkan dalam pemisahan logam dari bijihnya. Contohnya adalah

Thiobacillus ferooxidans. Bakteri ini tumbuh dalam lingkungan asam, seperti tempat pertambangan dan mampu memisahkan tembaga-tembaga dari bijinya melalui reaksi kimia. Strain yang lain mampu memisahkan logam besi dari bijihnya (besi sulfida). Chlorella vulgaris juga dapat melepaskan emas dari bijihnya dan mengakumulasi emas itu di dalam selnya. Jenis bakteri yang lain telah digunakan untuk memperoleh kembali beberapa bijih logam seperti mangan (Mn) dan uranium yang terdapat pada konsentrasi rendah pada bijih.

Mikroorganisme bermanfaat dalam pertambangan karena alasan-alasan berikut.  Tidak merusak lingkungan dibandingkan pengolahan dengan bahan kimia.

 Lebih banyaknya mineral yang dapat menggunakan mikroorganisme dalam

(7)

B. Penerapan Bioteknologi di Bidang Pertambangan

Di bidang pertmbangan, berkembang bioteknologi untuk memisahkan logam dari bijinya yaitu dengan pemanfaatan bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Bakteri ini

merupakan bakteri kemolitotrof yang mampu memisahkan logam dari bijinya. Energi yang digunakan Thiobacillus ferrooxidans dalam memisahkan logam dari bijinya berasal dari hasil oksidasi senyawa anorganik khususnya senyawa besi dan belerang. Asam sulfat dari besi sulfat melarutkan logam dari bijinya .

Definisi Thiobacillus ferrooxidans

Peranan bakteri dalam melepaskan logam dari jebakan batuan bumi baru diketahui belum lama berselang. Laoran pertama menyatakan bahwa baru pada tahu 1920-an diketahui ada bakteri tertentu yang berperan dalam pelepasan Zn dan FeS dari batuan, meskipun saat itu belum teridenfikasi. Peranan seseunghunya bakteri didalam melepaskan logam baru diketahui pada tahun 1947, yaitu ketika Arthur Colmer 7 M.E. hinkie dari West Virginia University di Morgantown dapat mengidentifikasi jenis bakteri tersebut. Bakteri tersebut kini disebut Thiobacillus ferrooxidans, yang berperan utama melepaskan logam dari sulfide cebakan

Di antara kelompok Thiobacilli, Thiobacillus ferrooxidans telah muncul sebagai sebuah bakteri ekonomi yang signifikan di bidang pencucian bijih sulfida sejak

penemuannya pada 1950 oleh Colmer et al. Penemuan T. ferrooxidans menyebabkan pengembangan cabang baru dari ilmu metalurgi disebut “biohydrometallurgy” yang berurusan dengan semua aspek dari mikroba dimediasi ekstraksi logam dari mineral atau limbah padat dan drainase tambang asam dll.

Biohidrometalurgi adalah ilmu dan teknologi yang mengkaji proses pengolahan dan perekayasaan mineral dan logam. Ruang lingkup metalurgi meliputi: pengolahan mineral (mineral dressing), ekstraksi logam dari konsentrat mineral (extractive metallurgy), proses produksi logam (mechanical metallurgy), perekayasaan sifat fisik logam (physical metallurgy). Salah satu cabangnya adalah Biohidrometalurgi, yakni pengolahan bijih logam menjadi logam murni dengan cara penambahan mkhluk hidup seperti bakteri. Misalnya : Thiobacillus ferrooxidan berperan memisahkan logam dari bijihnya atau kotoran sehingga didapat logam berkualitas tinggi.

(8)

Acidithioacillus ferrooxidans tergolong organisme autotrofik, acidophilic, mes ophile terjadi di tunggal atau kadang-kadang berpasangan atau rantai, tergantung pada kondisi pertumbuhan. Strain yang sangat motil telah digambarkan maupun non-motil . Bukti terbaru menunjukkan tingkat tinggi heterogenitas genetik dalam isolat ferrooxidans Acidithiobacillus, yang diklasifikasikan sebagai spesies tunggal. Strain motil memiliki flagel tunggal & pili. Bakteri ini sporing non dan memiliki genom sekitar 2,8 × 10 6 pasang basa dan 55-65% dari konten GC. Acidthiobacillus ferrooxidans tumbuh pada nilai pH 4,5-1,3 dalam medium basal dan garam berasal persyaratan biosintesis dengan autotrophy menggunakan karbon dari atmosfer karbon dioksida. Fiksasi nitrogen juga merupakan fungsi ekologis penting dilakukan oleh bakteri dalam habitat acidophilic. Energi metabolik berasal aerobik oleh oksidasi senyawa sulfur dikurangi anorganik atau ion besi. Pertumbuhan anaerobik menggunakan hidrogen unsur atau senyawa sulfur anorganik dikurangi sebagai donor elektron dan ion-ion besi sebagai akseptor elektron juga telah ditemukan.

Thiobacillus ferrooxidans juga biasa disebut dengan Acidithiobacillus ferrooxidans. Thiobacillus ferrooxidans adalah, gram negatif aerobik obligately autotrofik dan Proteobacteria. Bakteri ini motil, dan memiliki flagela polar. T. Ferrooxidans adalah acidophile, hidup di lingkungan dengan kisaran pH optimal 1,5 sampai 2,5. T. ferrooxidans juga termofilik, lebih memilih suhu dari 45 sampai 50 derajat Celcius. Toleransi suhu tinggi dari bakteri mungkin karena sebagian tingginya kandungan GC yang dari 55 sampai 65 persen mol.

Thiobacillus adalah organisme autotrofik obligat, artinya mereka membutuhkan molekul anorganik sebagai donor elektron dan karbon anorganik (seperti karbon

dioksida) sebagai sumber. Mereka mendapatkan nutrisi dengan mengoksidasi besi dan belerang dengan O2. Thiobacillus tidak membentuk spora, mereka Gram-negatif

(9)

dapat digunakan oleh bakteri Thiobacillus ferrooxidans adalah senyawa, belerang, dan besi .Dalam prosesnya bakteri ini membutuhkan oksigen.

Golongan Thiobacillus genus, juga dikenal sebagai Acidithiobacillus, tidak mengandung warna, bakteri berbentuk batang . Bakteri ini memiliki kemampuan untuk memperoleh energi dari oksidasi senyawa sulfur . Oleh karena itu persyaratan lingkungan termasuk adanya senyawa belerang anorganik. Bakteri ini pernapasannya preferentially memanfaatkan oksigen sebagai akseptor elektron terminal.

Bakteri ini dapat melakukan hubungan simbiotik dengan anggota dari genus acidipilum, sebuag bakteri yang mampu mereduksi besi. Species lain dari bakteri ini ada juga yang mampu hidup dalam air dan sedimen.

Mekanisme Pemanfaatan T. ferrooxidans dalam pemisahan logam besi T. ferroxidans adalah bakteri pelepas logam yang paling banyak diteliti, berbentuk batang kecil, menyukai temapat yang sangat asam dengan pH optimum berkisar anatara 1,5-2,5. Bakteri ini mampu mendapatkan energi dari oksida besi ferro (Fe2+) dan menjadi ferri Fe3+ dan dengan mengoksidasi bentuk tereduksi sulfur menjadi asam sulfat. T. ferrooxidans adalah bakteri yang paling aktif di tambang limbah akibat asam dan polusi logam. Situs drainase tambang asam ekstrim juga mengekspos tingkat tinggi pirit, suatu unsur yang mudah teroksidasi oleh T. ferrooxidans. Ini kapasitas oksidasi pirit-telah dimanfaatkan dalam industri desulfurisasi batubara. T. ferrooxidans digunakan dalam pengolahan mineral industri dan proses bioleaching. Bakteri ini memiliki

kemampuan untuk menyerang sulfida yang mengandung mineral sulfida larut dan mengkonversi logam seperti tembaga dan seng ke dalam sulfat larut mereka logam. Logam dipulihkan melalui proses bioleaching termasuk tembaga, uranium dan emas.

T. ferrooxidans berasal energi dari oksidasi besi ferro menjadi besi ferri, dan mengurangi senyawa sulfur menjadi asam sulfat. Deposit belerang bisa menumpuk di dinding sel bakteri. Produk sampingan lain dari metabolisme (asam sulfat) kadang-kadang berhubungan dengan korosi oksidatif dari beton dan pipa. Dalam lingkungan tanah, T. ferrooxidans berguna sebagai sumber slow release fosfat dan sulfat untuk pemupukan tanah.

(10)

lebih mudah dimurnikan atau diekstrak. Bakteri pelepas logam dapat melakukan

perubahan ini secara langsung dengan mngoksidasi sulfida logam sehingga terbentuk besi ferri, asam sulfat dan sulfat logam dan hasil logam tergantung jenis cebakanya. Besi ferri dan asam sulfat terbentuk melalui oksidasi langsung sulfide logam mampu mengokidasi sendiri cebakan tertentu untuk membentuk oksidasi dan sulfat yang larut dalam larutan asam.

Dengan menggunakan beberapa bakteri aerobik ototrofik yaitu Thiobacillus ferrooxidans. Spesies bakteri ini bila ditumbuhkan dalam keadaan lingkungan yang mengandung biji tembaga atau besi akan menghasilkan asam dan mengksidasikan biji tersebut disertai pengendapan atau pemisahan logam besinya. Proses ini yang dinamakan pelindian atau bleaching. Dengan teknik ini dapat memperbaiki cara pemisahan logam dari biji dan tidak mengakibatkan polusi udara (Waluyo,Lud.2005).

C. Peranan Mikroba Dalam Siklus Besi

Siklus logam oleh mikroba salah satu indikasi paling jelas menunjukan bahwa tanah tidak bersifat inert. Tanpa adanya siklus logam, maka transformasi logam tidak mungkin terjadi. Mikroba pentrasnformsi logam penting dalam pembentukan tanah dan produksi biji logam. Mikroorganisme memiliki peranan penting dalam mengekstark logam-logam menjadi bijih logam grade rendah, mengasamkan limbah, dan mencemari penyediaan air. Logam Fe merupakan dari logam dalam tanah. Tramformasi Fe adalah dengan oksidasi untuk memperoleh sumber energi dan reaksi yang menggunakan logam tersebut sebagai elektron aseptor. Besi juga mengubah bahan-bahan organik

(asimilasi/imobilisasi) dan bentuk organik kembali ke bentuk anorganik (mineralisasi) . (Waluyo,lud. 2009).

D. Penggunaan bakteri untuk mengatasi limbah logam berat

Limbah pabrik yang banyak mengandung logam berat dapat dibersihkan oleh mikroorganisme yang dapat menggunkan logam berat sebagai nutrien atau hanya menjerab (imobilisasi) logam berat. Mikrooganisme yang dapat digunakan dianatranya adalah Thiobacillus ferroxidans dan Bacillus subtilis. Thiobacillus ferrooxidans

mendapatkan energi dari senyawa anorganik seperti besi sulfida dan menggunakan energi untuk membentuk bahan-bahan yang berupa seperti asam fumarat dan besi sulfat

(11)
(12)

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Kerja Mikroorganisme dalam Pemisahan Logam

Di dalam bidang pertambangan, mikroba berperan dalam usaha mendapatkan mineral dari bijih. Kemungkinan besar peranannya adalah dalam proses ekstraksi logam dari biji logam dengan alasan-alasan, (Waluyo, 2005):

1. Deposit-deposit mineral yang kaya sudah banyak yang berkurang. Bijih bermutu lebih rendah kini banyak diolah dengan

mengembangkan taknik-teknik yang dapat mengekstraksi logam dengan lebih sempurna lagi.

2. Metode pengolahan biji logam secara tradisional, yakni dengan peleburan, merupakan penyebab utama polusi udara dewasa ini.

Salah satu mikroba yang mampu untuk memperbaiki keadaan diatas, yaitu bakteri Thiobacillus ferrooxidans. Spesies bakteri ini bila ditumbuhkan dalam keadaan lingkungan yang mengandung biji

tembaga atau besi akan menghasilkan asam dan mengoksidasikan biji tersebut disertai pengendapan atau pemisahan logam besinya. Proses ini yang dinamakan pelindian atau bioleaching. Dengan teknik ini dapat memperbaiki cara pemisahan logam dari biji dan tidak mengakibatkan polusi udara, (Waluyo, 2005).

Bioleaching merupakan suatu proses untuk melepaskan (remove) atau mengekstraksi logam dari mineral atau sedimen dengan bantuan organisme hidup atau untuk mengubah mineral sulfida sukar larut menjadi bentuk yang larut dalam air dengan memanfaatkan

mikroorganisme, (Brandl, 2001). Bioleaching logam berat dapat

(13)

Proses Bioleaching merupakan teknologi altematif yang dapat dikembangkan sebagai salah satu teknologi untuk memperoleh (recovery) logam saat ini. Salah satu penerapan proses ini adalah untuk melepaskan dan mengekstraksi logam berat yang ada dalam sedimen, sehingga sedimen tersebut bebas logam berat dan aman terhadap lingkungan.

Salah satu cabang yang serupa Biohidrometalurgi, yakni pengolahan bijih logam menjadi logam murni dengan cara

penambahan mkhluk hidup seperti bakteri. Misalnya: Thiobacillus ferrooxidans berperan memisahkan logam dari bijihnya atau kotoran sehingga didapat logam berkualitas tinggi, (Aziz, 2011).

Taksonomi dan Karakteristik

Klasifikasi Kingdom : Bacteria Filum : Proteobacteria Kelas : Betaproteobacteria Ordo : Hydrogenophilales Famili : Hydrogenophilaceae

Genus : Thiobacillus Spesies : Thiobacillus ferrooxidans

(14)

Thiobacillus ferrooxidans merupakan kelompok Proteobacteria uniseluler

pengoksidasi sulfur pada genera Thiobacillus yang bersifat Chemoliauthotrophs dengan selnya berbentuk batang (0,5- 4,0 mikrometer), termasuk gram negatif, dan berflagel polar, (Holt et.al, 1994). Chemoliauthotrophs (kemoautotrof) adalah organisme yang

memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan atau senyawa anorganik. Senyawa yang digunakan oleh bakteri Thiobacillus adalah senyawa sulfur dan besi yang dalam prosesnya bakteri ini membutuhkan oksigen.

Thiobacillus banyak tersebar di laut, perairan, dan tanah terutama tempat dimana komponen sulfur melimpah seperti pada sumber sulfur, mineral sulfit, simpanan sulfur, daerah pengolahan limbah dan sumber gas yang mengandung sulfur. Spesies

Thiobacillus dapat dijumpai di tanah vulkanik yang bersifat asam, sungai atau aliran air di sekitar pertambangan, (Mc Kane and Kandel, 1996).

Thiobacillus ferroxidans adalah bakteri pelepas logam yang paling banyak diteliti, berbentuk batang kecil, menyukai tempat yang sangat asam dengan pH optimum berkisar antara 1,5-2,5 (Chang & Myersonn, 1982). Bakteri ini mampu mendapatkan energi dari oksidasi besi ferro (Fe2+) menjadi ferri Fe3+ dan dengan mengoksidasi bentuk tereduksi sulfur menjadi asam sulfat (Corbelt & Ingledew, 1987).

Proses Oksidasi Besi dan Sulfur oleh Bakteri Thiobacillus ferrooxidans

(15)

2Fe2+ + ½ O2 + 2H+ –> 2Fe3+ + H2O

Oksidasi pyrit (FeS2) menjadi SO42- dan Fe3+ dilakukan bakteri tersebut jika kondisi lingkungan dengan keasaman tinggi. Thiobacillus ferroxidans mengoksidasi besi dalam bentuk ferro sulfat untuk mengahasilkan ferri sulfat.

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 –> 2Fe2 (SO4)3 + 2H2O

Apakah keuntungan dari proses oksidasi Fe2+ ? mikrobe akan mendapatkan tambahan energi. Ion Fe 3+ yang terbentuk secara fisik akan melindungi mikroba dan meningkatkan stabilitas mikrokoloni pada permukaan benda padat.

Beberapa keuntungan yang dapat kita ketahui dari kemampuan bakteri Thiobacillus ferrooxidans mengoksidasi Sulfur dan Besi, yakni:

1. Thiobacillus ferrooxidans akan mengoksidasi senyawa besi belerang (besi sulfida) di sekelilingnya. Proses ini dapat memisahkan logam besi dari bijihnya maupun

memisahkan bahan tambang lain seperti batu bara yang kandungan sulfurnya tinggi menjadi bahan tambang yang berkualitas tinggi tanpa menimbulkan polusi,

2. Thiobacillus ferrooxidans akan mengubah tembaga sulfida yang tidak larut dalam air menjadi tembaga sulfat yang larut dalam air. Ketika air mengalir melalui batuan, senyawa tembaga sulfat akan ikut terbawa dan logam besi dapat terkumpul.

3. Dalam lingkungan tanah, T. ferrooxidans berguna sebagai sumber slow release fosfat dan sulfat untuk pemupukan tanah

(16)

tanah dan air serta pencemaran dengan menggunakan mikroorganisme disebut bioremediasi.

5. Thiobacillus ferroxidans dapat membantu produsen logam menghemat energi, mengurangi polusi dan dengan demikian menekan biaya produksi.

B. Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Bakteri Thiobacillus ferrooxidans 1.

Keuntungan

Kehadiran bakteri secara signifikan dapat meningkatkan kecepatan proses pencucian secara keseluruhan

Thiobacillus ferrooxidans akan mengoksidasi senyawa besi belerang (besi sulfida) di sekelilingya. proses ini membebaskan sejumlah energi yang akan digunakan untuk membentuk senyawa yang diperlukan dan menghasilkan senyawa asam sulfat dan besi sulfat. kedua senyawa ini akan menyerang bebatuan di sekitar tembaga sehingga dapat lepas dari bijinya.

Thiobacillus ferrooxidans akan mengubah tembaga sulfida yang tidak larut dalam air menjadi tembaga sulfat yang larut dalam air. Ketika air mengalir melalui batuan, senyawa tembaga sulfat akan ikut terbawa dan lambat laut terkumpul dalam kolam berwarna biru cemerlang

 Dalam lingkungan tanah, T.ferrooxidans berguna sebagai sumber slow release fosfat dan sulfat untuk pemupukan tanah.

Thiobacillus ferroxidans merupakan bakteri kemolitotrof, dimana bakteri kemo dapat mengambil dan mngumpulkan io-ion logam beracun sehingga bermanfaat untuk memindahkan polutan dari air limbah. usaha memperbaiki kualitas lahan termasuk tanah dan air serta pencemaran dengan menggunakan mikroorganisme disebut bioremediasi.

Thiobacillus dapat membantu produsen logam menghemat energi, mngurangi polusi dan demikian menekan biaya produksi.

(17)

2.

Kerugian

(18)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Mikroorganisme digunakan dalam berbagai bidang perminyakan dan pertambangan. Dalam bidang perminyakan berperan dalam pembentukan minyak, eksplorasi minyak, dan pembersihan ceceran minyak. Selain itu beberapa jenis bakteri dapat dimanfaatkan dalam pemisahan logam dari bijihnya.

2. Chlorella vulgaris juga dapat melepaskan emas dari bijihnya dan mengakumulasi emas itu di dalam selnya. Jenis bakteri yang lain telah digunakan untuk memperoleh kembali beberapa bijih logam seperti mangan (Mn) dan uranium yang terdapat pada konsentrasi rendah pada bijih.

3. Thiobacillus ferooxidans, bakteri ini tumbuh dalam lingkungan asam, seperti tempat pertambangan dan mampu memisahkan tembaga-tembaga dari bijinya melalui reaksi kimia.

B. Saran

(19)

DAFTAR PUSTAKA

https://fivepratiwi18.wordpress.com/2013/12/28/peranan-bakteri-thiobacillus-ferrooxidans-dalam-pemisahan-logam-besi/

http://fahdia22.blogspot.com/2013/12/thiobacillus-ferroxidans-bakteri.html

https://aguskrisnoblog.wordpress.com/2012/01/07/pemanfaatan-thiobacillus-ferrooxidans-sebagai-bakteri-pemisah-logam-besi/

Referensi

Dokumen terkait

Adanya akumulasi logam berat dalam sedimen dapat menimbulkan akumulasi pada tubuh biota yang hidup dan mencari makan di dalam air maupun di sekitar sedimen atau dasar perairan, dan

Hal tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan sekitar pesisir Teluk Ambon Dalam atau lokasi pengambilan sampel sedimen masih aman dari kontaminasi logam berat Pb

Jika kadar logam berat dalam air dilokasi Bandengan lebih rendah dari lokasi yang lain, maka kadar logam berat dalam sedimen clan atau kerang harus lebih