Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

APLIKASI TEKNOLOGI DIGESTER UNTUK PENGOLAHAN HUMAN MANURE, SAMPAH ORGANIK DAN LIMBAH CAIR DOMESTIK DI ASRAMA MAHASISWA KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN Achmad Kusairi Samlawi; Yulian Firmana Arifin; Lailan Ni'mah
INFO-TEKNIK Vol 17, No 1 (2016): INFOTEKNIK Vol. 17 No. 1 2016
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/infotek.v17i1.1268

Abstract

Student dormitory is one of the facilities provided as a means of support for the students in their studies in Universities. Because many students who come from outside the region where the study was held. Dormitory students have an important role in supporting the successful development in the field of education as well as business opportunities to boost the economy of the people who live around educational institutions. However on the other side where the hostel will generate waste, among others, feces and urine, organic and inorganic garbage and domestic waste which if not managed properly could potentially cause health problems, and aesthetics. The problems that have been faced by managers and occupants of a student dormitory in the Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru City is the lack of knowledge of how the processing waste human manure, organic waste and domestic waste water so it does not pollute the surrounding environment and at the same time converting the processed organic waste into a resource new energy, namely biogas and compost.Digester technology applications will generate a set of tools Human waste processing manure, organic waste and domestic waste. This technology is the processing of organic material anaerobic digester technology in the form of organic waste that the waste that comes out of the digester safely discharged into the environment. Aside from being a waste treatment plant, the solution can also produce biogas to biogas formed later expected to be utilized as a fuel substitute for LPG and fuel Generator Set (Genset) as a substitute fuel (gasoline) in addition produce a byproduct of compost were also no less economic value. Inside the digester hydrolysis and fermentation process occurs, phase Acetogenesis and methanogenesis phase of organic waste into biogas and its byproducts are composted. The process takes 20-30 days. Wastewater digester output of the reactor is no longer harmful to humans, the environment and other living organisms that are not harmful to the environment if disposed of.
PENINGKATAN KUALITAS BIOGAS LIMBAH PABRIK TAHU KELURAHAN MENTAOS DENGAN METODE ABSORBSI MENGGUNAKAN Ba(OH)2 Yasmine Nadhira Indriani; Syarifah Suci Maulina; Aulia Noor Ikhsan; Lailan Ni'mah
JURNAL KONVERSI Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (880.548 KB) | DOI: 10.24853/konversi.8.2.6

Abstract

Pemanfaatan limbah cair tahu menjadi biogas merupakan salah satu cara mengurangi krisis energi yang terjadi pada masa sekarang. Biogas merupakan salah satu energi terbarukan yang berasal dari berbagai macam limbah organik seperti biomassa, kotoran manusia dan kotoran hewan yang mengandung gas metana (CH4) karbondioksida (CO2) dan hidrogen sulfida (H2S). Kandungan CO2 dalam biogas menyebabkan turunnya nilai kalori biogas, oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian untuk meningkatkan kualitas biogas dengan mengurangi kandungan gas CO2.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Ba(OH)2 dapat dijadikan absorben untuk mengikat CO2, mengetahui pengaruh konsentrasi Ba(OH)2 terhadap proses pemurnian biogas dan mendapatkan produk biogas yang lebih murni. Penelitian ini dilakukan pada Pabrik Tahu Sumber Indah yang berlokasi di kelurahan Mentaos Banjarbaru dengan metode absorbsi menggunakan larutan Ba(OH)2 dengan variasi konsentrasi 0,5 dan 1,5 M. Dari penelitian didapatkan bahwa Ba(OH)2 dapat digunakan sebagai absorben untuk mengurangi kadar CO2 dalam biogas. Hasil dari penyerapan CO2 yang paling baik didapatkan pada larutan Ba(OH)2 1,5 M dengan kadar CO2 sebesar 0,887% dan CH4 sebesar 78,666%
PENGARUH VARIASI MASSA DAN LAMA KONTAK FITOREMEDIASI TUMBUHAN PARUPUK (PHRAGMITES KARKA) TERHADAP DERAJAT KEASAMAN (pH) DAN PENURUNAN KADAR MERKURI PADA PERAIRAN BEKAS PENAMBANGAN INTAN DAN EMAS KABUPATEN BANJAR Lailan Ni'mah; Muhammad Adzhari Anshari; Hari Apriyan Saputra
JURNAL KONVERSI Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (598.324 KB) | DOI: 10.24853/konversi.8.1.8

Abstract

Teknologi yang bisa digunakan untuk mengurangi pencemaran merkuri di perairan bekas penambangan intan dan emas di desa Pumpung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan adalah dengan teknik fitoremediasi. Teknik fitoremediasi didefinisikan sebagai teknologi pembersihan, penghilangan atau pengurangan zat pencemar dalam tanah maupun air dengan mediator tumbuhan berfotosintesis. Salah satu tumbuhan yang mampu menjadi media fitoremediasi adalah tumbuhan parupuk. Tanaman Parupuk adalah salah satu tumbuhan yang mempunyai kemampuan hiperakumulator, sehingga cocok untuk digunakan dalam proses fitoremediasi. Pada penelitian ini dilakukan fitoremediasi statis dengan variasi massa tanaman 0,5 kg, 1 kg dan 1,5 kg dengan lama perendaman 8 jam, 80 jam, 152 jam dan 224 jam. Dilakukan uji sampel dengan cara pengukuran pH dengan pH-meter dan dengan alat Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) dengan panjang gelombang 253,6 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pH yang cukup signifikan pada variasi massa 1 kg dengan lama perendaman 80 jam, dengan nilai pH 7,8. Sedangkan, penurunan kadar merkuri didapatkan hasil terbaik pada variasi massa 1,5 kg dengan lama perendaman 152 jam sebesar 0,001679 mg/l.
BATAKO DARI LIMBAH BOTOL PLASTIK : TINJAUAN KUAT TEKAN Lailan Ni'mah; Isna Syauqiah; Agus Mirwan; Doni Rahmat Wicakso; Hesti Wijayanti
AL-ULUM: JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.832 KB) | DOI: 10.31602/ajst.v5i1.2560

Abstract

This research was conducted with the aim of plastic bottle waste utilization in the manufacture of plastic bricks and to find out how much the compressive strength of plastic bricks produced. The variations used in this study are plastic bottle waste:glue = 1:1; plastic bottle waste:sand = 1:1 (without layer) and plastic bottle waste:sand = 1:1 (with 3 layers). From the test results show that the plastic brick with a variation of plastic bottle waste:glue = 1:1 has a compressive strength of 34980 N / mm2; plastic bottle waste:sand = 1:1 (without layer) has compressive strength of 18340 N / mm2 and plastic bottle waste:sand = 1:1 (with 3 layers) has compressive strength of 40750 N / mm2. Keywords: Waste Plastic Bottles, Plastic Bricks, Compressive Strength
BIOGAS FROM SOLID WASTE OF TOFU PRODUCTION AND COW MANURE MIXTURE: COMPOSITION EFFECT Lailan Ni'mah
CHEMICA: Jurnal Teknik Kimia Vol 1, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.826 KB) | DOI: 10.26555/chemica.v1i1.500

Abstract

The demand of conventional energy (fossil fuel) is increasing as the human population growth. The fuel from petroleum is the energy source from fossil fuel which is un-renewable, the price is also tend to me more expensive due to the absence of demand and supply balance. The fuel crisis indicate that the fossil fuel belong to Indonesia is decreasing. The limited of fosil fuel lead to the need to the development of renewable energy and energy conservation. One of the alternative energy is biogas which can be produced from solid waste of tofu production (SWTP). Tofu production waste has high acidity so that it needs a buffer in biogas production. One of the buffer which can be utilized is cow manure.The experiment was done in a batch anaerobic reactor. As many as 800 ml of sample was entered to the reactor with the capacity of 1 L, then incubated in an anaerobic condition in the room at the temperature of 25-30oC within 30 days. There are 8 variation apply in this research, they are KS:KT=100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100 at VS of 3%, and KS:AT 50:50 at VS of 2%, 4% and 5%. The measured parameter is the biogas volume, methane concentration, carbon dioxide concentration, the ratio of C vs N, total solid (TS) and volatile solid content (VS), volatile fatty acid (VFA), pH and temperature. The gas volume measurement was done every day using gasholder while methane concentration was measured by gas chromatography (GC).Research results shows that the composition of cow manure and SWTP at VS of 3% KS:AT = 50:50 shows the highest methane concentration. Optimal retention time to increase the production of biogas is start 14-28 days with the improvement methane concentration is 68,98% at 21st day.
Pembuatan Briket Dari Kulit Buah Langsat Lailan Ni`mah
Buletin Profesi Insinyur Vol 3, No 2 (2020): Buletin Profesi Insinyur (Juli-Desember)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/bpi.v3i2.75

Abstract

Meningkatnya kebutuhan dan harga bahan bakar serta usaha mengurangi emisi CO2 guna mencegah terjadinya pemanasan global telah mendorong penggunaan energi biomassa sebagai pengganti energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, sebagai bahan bakar alternatif yang efisien dan ekonomis untuk kebutuhan sehari-hari Contoh energi biomassa, yakni briket.Briket bioarang adalah arang (salah satu jenis bahan bakar) yang dibuat dari aneka macam bahan hayati atau biomassa. Bahan yang dapat dibuat briket bioarang adalah kulit buah langsat. Penelitian briket biorang dari kulit langasat, bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari briket yang dihasilkan, yakni nilai kalor. Variasi karbon kulit langsat dengan perekat tapioka yakni 75:25; 50:50 dan 25:75. Dari penelitian ini diperoleh nilai kalor tertinggi yang diperoleh dalam penelitian ini, yakni pada perlakuan C, dimana komposisi bahan pembuat briket yaitu Kulit Buah langsat : Tapioka (75% : 25%) yaitu 5558 kal/gr dan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nilai minimal 5000 kal/gr. Sedangkan, nilai kalor terendah adalah pada perlakuan A yaitu 5061 kal/gr dengan komposisi Kulit Buah langsat : Tapioka (25% : 75%). Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan komposisi bahan pembuat briket bioarang sehingga memberi pengaruh berbeda terhadap nilai kalor.
PEMBUATAN SABUN KALSIUM KOMPLEKS SEBAGAI THICKENER PELUMAS PADAT (GREASE) DARI MINYAK JELANTAH Lailan Ni`mah; Nadya Maharani
JURNAL KONVERSI Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/konversi.11.1.6

Abstract

Minyak jelantah mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan gemuk (grease). Hal ini disebabkan oleh komposisi asam lemak yang terdapat dalam minyak jelantah tidak jauh berbeda dengan komposisi asam lemak yang terdapat dalam minyak sawit murni. Selain itu, nilai koefisien gerak minyak jelantah juga tidak terlalu jauh berbeda dengan minyak sawit murni, sehingga minyak jelantah dapat digunakan sebagai bahan baku grease. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan formulasi grease minyak jelantah dan sabun kalsium kompleks sebagai thickener yang memiliki karakteristik mendekati pelumas padat SNI dan mengetahui kualitas dari pelumas padat yang dihasilkan. Metode yang dilakukan pada pembuatan pelumas padat (grease) ini terdiri dari dua tahap.  Tahapan pertama adalah proses pembuatan sabun kalsium kompleks dengan variasi yang telah ditentukan dan menganalisa sabun kalsium kompleks tersebut. Tahapan kedua merupakan pembuatan grease dari sabun kalsium kompleks dan minyak jelantah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh sabun kalsium kompleks optimum pada sabun Ca-asetat dan Ca-minyak kacang 2:1. Diperoleh kadar basa bebas 0 dan bahan tidak tersabunkan 0,822. Penambahan asam asetat terhadap gemuk kalsium kompleks menghasilkan warna gemuk yang bertambah gelap, tektur yang semakin berserat.
Study of Activated Carbon from Coconut Shell Waste to Adsorb Cu and Mn Metals in Acid Mine Drainage Lailan Ni`mah; Mahfud Mahfud; Sri Rachmania Juliastuti
Journal of Fibers and Polymer Composites Vol. 1 No. 1 (2022): Journal of Fibers and Polymer Composites
Publisher : Green Engineering Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (715.069 KB) | DOI: 10.55043/jfpc.v1i1.35

Abstract

Abstract. The purpose of this research is to make activated carbon from coconut shell carbon and examine its use in adsorbing metals in acid mine drainage; to study the types of activators; to determine the optimum mass for the efficiency of reducing the concentration of Cu2+ metal and Mn2+ metal (percent removal) using the activated carbon from coconut shell carbon; and to determine the adsorption of isothermal model. Based on the results of the study, it is concluded that activated carbon could be made from coconut shell carbon with 20% H3PO4 chemical activation. Before being activated, it was made by heating at a temperature of 300°C for 2 hours. The best activated carbon in terms of metals adsorption in acid mine drainage was in a mass of 4 grams with each percent removal of 57.62% for Cu metal and 91.37% for Mn metal. Data analysis of the effect of concentration on adsorption capacity used the Langmuir and Freundlich isotherm equations. The Langmuir equation for the adsorption of Mn metal obtained the maximum adsorption capacity (qmax) of 15.16 mg/g; KL=73.09 mol/L and R2=0.9568. Meanwhile, the adsorption of Cu metal obtained the maximum adsorption capacity (qmax)=4.73 mg/g; KL=73.14 mol/L and R2= 0.9304. In Freundlich's equation, on the adsorption of Mn metal, the resulting KF=15.14 mol/L; R2=0.9129, while on the adsorption of Cu metal, the resulting KF=.72 mol/L; R2= 0.9092. Based on the data, the adsorption isotherm curve more closely follows the Langmuir isotherm model (adsorption takes place in one layer (monolayer).