PEMULIHAN LOGAM BESI (Fe) PADA AIR LINDI TPAS CILOWONG DENGAN MEMANFAATKAN ADSORBEN CANGKANG TELUR PUYUH
Abstract
Cangkang telur puyuh merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan industri makanan. Cangkang telur memiliki kandungan kalsium karbonat (CaCO3) dan protein asam mukopolisakarida yang dapat dijadikan sebagai adsorben. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penurunan kadar Fe serta pengaruh massa adsorben cangkang telur puyuh dan waktu kontak adsorben terhadap penurunan Fe pada air lindi. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan variasi waktu pengadukan yang digunakan yaitu 30 menit dan 60 menit, sedangkan massa adsorben yang digunakan sebesar 0,5 g, 1,0 g, 1,5 g, 2,0 g dan 2,5 g. Hasil penelitian menunjukkan adsorben cangkang telur puyuh dengan waktu kontak 30 menit diperoleh efisiensi dengan nilai 80,10% sedangkan pada waktu kontak 60 menit diperoleh efisiensi 84,88%, dengan hasil uji statistik ANOVA two way menyatakan waktu kontak dan massa adsorben berpengaruh signifikan terhadap penurunan kadar Fe.
References
Annur, S., Kusmasari. W., Wulandari. R., & Sumiyati, (2022). Pengembangan Biogas Dari Sampah Untuk Energi Listrik Dan Bahan Bakar Kompor Di Tpa Cilowong, Kota Serang, Provinsi Banten. Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan Vol. 2 No. 1, 48-51. https://doi.org/10.31092/kuat.v2i1.823
Amalia, V. N., Oktorina, S., Setyowati, D. N. (2022). Efisiensi Penyerapan Logam Besi (FE) Menggunakan Adsorben Cangkang Telur Ayam Dengan Sistem Batch. Jurnal Teknologi Technoscientia, Vol. 14 No. 2.
https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/technoscientia/article/view/3590/2801
Chen, G., Shan, R., Shi, J., and Yan, B. (2013). “Ultrasonic-assisted production of biodiesel from transesterification of palm oil over ostrich eggshell-derived CaO catalysts” Bioresource Technology 171, 428-432
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.08.102
Fatmawinir, Hamzar S., & Admin A. (2015). Analisis sebaran logam berat pada aliran air dari tempat pembuangan akhir (TPA) sampah air dingin. J. Riset Kimia. 8(2): 101-107.
https://doi.org/10.25077/jrk.v8i2.224
Isa, Y.M., Harripersadth, C., Musonge, P., Sayago, A., and Morales, M. G. (2020). “The application of eggshells and sugarcane bagasse as potential biomaterials in the removal of heavy metals from aqueous solutions,” South African Journal of Chemical Engineering 34 (1), 142-150.
https://doi.org/10.1016/j.sajce.2020.08.002
Lee, J. I., Kim, J. M., Yoo, S. C., Jho, E. H., Lee, C. G., and Park, S. J. (2022). “Restoring phosphorus from water to soil: Using calcined eggshells for P adsorption and subsequent application of the adsorbent as a P fertilizer,” Chemosphere 287, article 132267. DOI:10.1016/j.chemosphere.2021.132267.
Lunge, S., Thakre, D., Kamble, S., Labhsetwar, N., and Rayalu, S. (2012). “Alumina supported carbon composite material with exceptionally high defluoridation property from eggshell waste” Journal of Hazardous Materials 237, 161-169.
https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.08.023
Mittal, A., Teotia, M., Soni, R., and Mittal, J. (2016). “Applications of eggshell and eggshell membrane as adsorbents: A review,” Journal of Molecular Liquids. 223, 376-387.
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2016.08.065
Ramos, B., de, P., Perez, I. D., Aliprandini, P., and Boina, R. F. (2022). “Cu2+, Cr3+, and Ni2+ in mono- and multi-component aqueous solution adsorbed in passion fruit peels in natura and physicochemically modified: A comparative approach,” Environ. Sci. Pollut. Res. DOI: 10.1007/s11356-021-18132-8