• Tidak ada hasil yang ditemukan

DATA YANG DIOLAH. Waktu Penggunaan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DATA YANG DIOLAH. Waktu Penggunaan"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran I

DATA YANG DIOLAH

NO Pendapatan Waktu Penggunaan

Biogas Harga Kotoran Sapi

Jumlah Tanggungan 1 1640000 120 400 4 2 2745000 140 250 4 3 2525000 70 250 2 4 1400000 120 400 4 5 1295000 130 450 4 6 1450000 70 300 3 7 1390000 70 500 3 8 867000 70 250 3 9 2630000 70 300 3 10 1800000 65 500 3 11 3070000 140 450 5 12 1425000 70 350 3 13 2325000 70 350 3 14 2315000 140 250 4 15 3500000 70 500 3 16 1150000 60 300 2 17 1340000 70 400 3 18 882500 55 250 1 19 745000 65 200 4 20 850000 60 200 3 21 3070000 140 250 6 22 1455000 70 250 3 23 2550000 70 250 3 24 942000 60 250 4 25 1610000 60 125 3 26 865000 60 125 3 27 1690000 70 250 3 28 1150000 60 150 3 29 1140000 60 100 3 30 1400000 85 200 4

(2)

Lampiran II

KUISIONER PENELITIAN

ANALISIS KONVERSI LIMBAH TERNAK SAPI KE BIOGAS TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KARO DAN KABUPATEN DELI SERDANG

I. IDENTITAS RESPONDEN 1. Nama : 2. Alamat : 3. Umur : 4. Pendidikan : 5. Pekerjaan :

6. Jumlah tanggungan keluarga :

No. Nama Umur L/P Hubungan

dalam keluarga Tingkat pendidikan Status 1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. DAFTAR PERTANYAAN

1. Pendapatan

a. Berapa pendapatan Bapak?

Jawab:………...………... ...

b. Berapa pendapatan sampingan Bapak?

Jawab:………...………... ...

c. Berapa pendapatan Ibu?

Jawab:………...………... ...

d. Berapa pendapatan sampingan Ibu?

Jawab:………...………... ...

(3)

e. Berapa pendapatan Keluarga?

Jawab:………...………... ...

f. Berapa pendapatan Sampingan Keluarga?

Jawab:………...………... ...

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mulai menggunakan biogas?

Jawab:………...………... 3. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan kotoran sapi untuk diolah menjadi biogas?

a. Dibeli c. Menggunakan sapi milik sendiri b. Bagi hasil dengan peternak sapi

4. Berapa banyak (kg) kotoran sapi yang dihasilkan dalam 1 hari 1 malam? Jawab:………...………...

5. Berapa banyak (kg) kotoran sapi yang dibutuhkan untuk menghasilkan biogas dalam 1 hari 1 malam?

Jawab:………...………...

6. Berapa harga kotoran sapi perkilogram jika dijual ke pasar sebelum adanya pengolahan biogas?

Jawab:………...………...

7. Berapa harga kotoran sapi perkilogram dalam bentuk slurry jika dijual ke pasar sesudah adanya pengolahan biogas?

Jawab:………...………... 8. Apakah biogas dijual ke pasar?

Jika tidak, Mengapa?

Jawab:………...………... 9. Apa jenis alat digester yang Bapak/Ibu pergunakan untuk menghasilkan biogas? Jawab:………...………...

10. Apakah ada biaya yang Bapak/Ibu keluarkan untuk membuat alat digester? Jika ada, Berapa?

Jika tidak ada, Mengapa?

Jawab:………...………...

11. Selain digunakan untuk memasak di dapur, biogas digunakan untuk keperluan apa saja? a. Listrik c. Pengganti bahan bakar bensin atau minyak solar

b. Penerangan d. Tidak ada

12. Berapa liter minyak tanah atau berapa banyak tabung gas LPG yang diperlukan perbulan untuk memasak di dapur sebelum menggunakan biogas? Dan Berapa biaya yang harus dikeluarkan?

Jawab:………...………... 13. Berapa kali frekuensi memasak di dapur?

1. Masak nasi : a. 1x/hari c. 3x/hari b. 2x/hari

(4)

2. Masak air : a. 1x/hari c. 3x/hari

b. 2x/hari

3. Masak makanan : a. 1x/hari c. 3x/hari

b. 2x/hari

14. Berapa lama waktu memasak di dapur? 1. Masak nasi : ………..menit 2. Masak air : ………..menit 3. Masak makanan : ………..menit

Demikian pertanyaan ini kami ajukan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, Januari 2016

(5)

Lampiran III

KONVERSI BIOGAS DAN PENGGUNAANNYA

NNo Nama Kotoran Sapi Yang Dihasilkan (kg/hari) Kotoran Sapi Yang Dibutuhkan Untuk Biogas (kg/hari) Penggunaaan Biogas (jumlah frekuensi x lama waktu)

(menit/hari) Jumlah

Tanggungan (orang) Masak

Nasi Masak Air

Masak Makanan 1 Peleton 70 50 2 x 20 = 40 2 x 10 = 20 2 x 30 = 60 4 2 Sukardi 80 50 2 x 25 = 50 2 x 15 = 30 2 x 30 = 60 4 3 Naik 50 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 2 4 Lenanson 80 50 2 x 20 = 40 2 x 10 = 20 2 x 30 = 60 4 5 Ramlan 50 50 2 x 25 = 50 2 x 15 = 30 2 x 25 = 50 4 6 Tima 250 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 7 Andreas 150 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 8 Saksi 70 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 9 Garuda 70 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 10 Josua 150 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 25 = 25 3 11 Laurensius 100 50 2 x 25 = 50 2 x 15 = 30 2 x 30 = 60 5 12 Sopan 50 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 13 Gitna 50 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 14 Elias 50 50 2 x 25 = 50 2 x 15 = 30 2 x 30 = 60 4 15 Karya Bakti 300 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 16 Hariantri 80 30 1 x 20 = 20 1 x 15 = 15 1 x 25 = 25 2 17 Ukurta 100 50 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 18 Anggiat 50 30 1 x 20 = 20 1 x 10 = 10 1 x 25 = 25 1 19 Hariyono 50 40 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 25 = 25 4 20 Harimanto 30 30 1 x 20 = 20 1 x 15 = 15 1 x 25 = 25 3 21 Parno 100 40 2 x 25 = 50 2 x 15 = 30 2 x 30 = 60 6 22 Sugiarto 115 40 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 23 Hartati 100 40 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 24 Paino 30 30 1 x 20 = 20 1 x 15 = 15 1 x 25 = 25 4 25 Paiman 25 25 1 x 20 = 20 1 x 15 = 15 1 x 25 = 25 3 26 Subakti 30 30 1 x 20 = 20 1 x 15 = 15 1 x 25 = 25 3 27 Wagimin 40 40 1 x 25 = 25 1 x 15 = 15 1 x 30 = 30 3 28 Sakino 25 25 1 x 20 = 20 1 x 15 = 15 1 x 25 = 25 3 29 Supriadi 25 25 1 x 20 = 20 1 x 15 = 15 1 x 25 = 25 3 30 Wardi 30 30 1 x 20 = 20 1 x 15 = 15 2 x 25 = 50 4

(6)

Lampiran IV

BIAYA ENERGI YANG DIKELUARKAN SEBELUMNYA DAN HARGA KOTORAN SAPI

No Nama

Energi Yang Digunakan Sebelumnya Perbulan Harga Jual Kotoran Sapi Sebelum Konversi (Rp/kg) Harga Jual Kotoran Sapi Sesudah Konversi (Rp/kg) Pendapatan (Rp/bulan) Jumlah (L/tabung) Harga (Rp) Biaya (Rp/bulan) 1 Peleton 2 Tabung LPG 3 kg 25000 50000 600 1000 1640000 2 Sukardi 3 Tabung LPG 3 kg 25000 75000 500 750 2745000 3 Naik 2 Tabung LPG 3 kg 25000 50000 350 600 2525000 4 Lenanson 2 Tabung LPG 3 kg 25000 50000 600 1000 1400000 5 Ramlan 2 Tabung LPG 3 kg 25000 50000 300 750 1295000 6 Tima 2 Tabung LPG 3 kg 25000 50000 300 600 1450000 7 Andreas 3 Tabung LPG 3 kg 25000 75000 500 1000 1390000 8 Saksi 3 Tabung LPG 3kg 25000 75000 500 750 867000 9 Garuda 2 Tabung LPG 3 kg 25000 50000 300 600 2630000 10 Josua 4 Tabung LPG 3 kg 25000 100000 500 1000 1800000 11 Laurensius 3 Tabung LPG 3 kg 25000 75000 300 750 3070000 12 Sopan 2 Tabung LPG 3 kg 25000 50000 350 700 1425000 13 Gitna 2 Tabung LPG 3 kg 25000 50000 350 700 2325000 14 Elias 2 Tabung LPG 3 kg 23000 46000 250 500 2315000

15 Karya Bakti 2 Tabung

LPG 3 kg 23000 46000 500 1000 3500000

16 Hariantri 2 Tabung

LPG 3 kg 23000 46000 300 600 1150000

17 Ukurta 2 Tabung

(7)

18 Anggiat 2 Tabung LPG 3 kg 23000 46000 350 600 882500 19 Hariyono 10 Liter 10000 100000 300 500 745000 20 Harimanto 10 Liter 10000 100000 300 500 850000 21 Parno 12 Liter 10000 120000 500 750 3070000 22 Sugiarto 15 Liter 10000 150000 500 750 1455000 23 Hartati 10 Liter 10000 100000 350 600 2550000 24 Paino 10 Liter 10000 100000 250 500 942000 25 Paiman 11 Liter 10000 110000 125 250 1610000 26 Subakti 10 Liter 10000 100000 125 250 865000 27 Wagimin 12 Liter 10000 120000 250 500 1690000 28 Sakino 10 Liter 10000 100000 200 350 1150000 29 Supriadi 10 Liter 10000 100000 150 250 1140000 30 Wardi 12 Liter 10000 120000 300 500 1400000

(8)

Lampiran V

(9)
(10)
(11)

Lampiran VI

HASIL UJI REGRESI

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered Variables

Removed Method

1

Jumlah Tanggungan, Harga Kotoran Sapi, Waktu Penggunaan

Biogasa

. Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Pendapatan

Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .528a .279 .196 6.88550E5 2.127

a. Predictors: (Constant), Jumlah Tanggungan, Harga Kotoran Sapi, Waktu Penggunaan Biogas

(12)

ANOVAb

Model Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 4.771E12 3 1.590E12 3.355 .034a Residual 1.233E13 26 4.741E11

Total 1.710E13 29

a. Predictors: (Constant), Jumlah Tanggungan, Harga Kotoran Sapi, Waktu Penggunaan Biogas

b. Dependent Variable: Pendapatan

Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 355515.689 556150.451 .639 .528 Waktu Penggunaan

Biogas 10663.148 6864.003 .408 1.553 .132 .401 2.492

Harga Kotoran Sapi 1496.519 1187.721 .222 1.260 .219 .890 1.123 Jumlah Tanggungan 11619.385 212242.036 .014 .055 .957 .433 2.309

(13)

Collinearity Diagnosticsa Model Dimen sion Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) Waktu Penggunaan Biogas Harga Kotoran Sapi Jumlah Tanggungan 1 1 3.823 1.000 .00 .00 .01 .00 2 .106 6.005 .00 .06 .72 .05 3 .053 8.482 .58 .28 .14 .00 4 .018 14.599 .42 .66 .14 .95

a. Dependent Variable: Pendapatan

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std.

Deviation N

Predicted Value 1.1798E6 2.5799E6 1.7072E6 4.05620E5 30 Residual -1.16664E6 1.61495E6 .00000 6.51963E5 30 Std. Predicted

Value -1.300 2.151 .000 1.000 30 Std. Residual -1.694 2.345 .000 .947 30

(14)
(15)

Gambar

GAMBAR BIODIGESTER TIPE ALIRAN KONTINYU DESAIN BETON/SEMEN
GAMBAR BIODIGESTER TIPE ALIRAN KONTINYU DESAIN VIBER

Referensi

Dokumen terkait

Pada sistem distribusi radial 3 fasa dalam keadaan seimbang, hasil perbandingan THD antara metode PSO dengan metode numerical errornya tidak lebih dari 10%.Dalam sistem

Sedangkan dalam psikologi sosial masalah yang dikupas adalah manusia sebagai anggota masyarakat, seperti hubungan individu dengan individu yang lain

“This page intentionally left blank”.. However, unlike the HSD which is can be used directly, HFO must have a system of preparation before it flowed into the ship's

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat , hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal sampai akhir,

Dari empat metode ini yang paling banyak digunakan oleh orang tua adalah metode keteladanan karena metode ini dirasa paling mudah dalam melakukannya, dengan

Apabila tidak dirawat dapat menyebabkan kehilangan gigi dan bila gigi tersebut sampai hilang/tanggal berarti terjadi kegagalan dalam mempertahankan keberadaan gigi di dalam

Sudu-sudu turbin savonius dipasang dengan posisi tertentu untuk mendapatkan efisiensi yang maksimal dalam memanfaatkan daya angin, dalam skripsi ini meneliti

Bagian dari alat ukur untuk mengubah atau mengkonveksikan suatu bentuk energi atau besaran fisik yang diterimanya kedalam bentuk energi yang lain atau unit