POTENSI BIOSORBEN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) DALAM RECOVERY LIMBAH FENOL

POTENSI BIOSORBEN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) DALAM RECOVERY LIMBAH FENOL

Authors

  • Mamay Maslahat PS Kimia FMIPA Universitas Nusa Bangsa Jl. K. H. Sholeh Iskandar, Cimanggu, Tanah Sareal – Bogor 16166
  • Ricson P. Hutagaol PS Kimia FMIPA Universitas Nusa Bangsa Jl. K. H. Sholeh Iskandar, Cimanggu, Tanah Sareal – Bogor 16166
  • Shanti Lestari PS Kimia FMIPA Universitas Nusa Bangsa Jl. K. H. Sholeh Iskandar, Cimanggu, Tanah Sareal – Bogor 16166

DOI:

https://doi.org/10.31938/jsn.v2i2.45

Abstract

Potential Biosorben of Oil Palm of Empty Bunch (TKKS) for Recovery of Phenol Waste

          The palm oil industry is one of the strategic industries engaged in agro – based industry are widely grown in tropical countries such as Indonesia, Malaysia and Thailand. Oil palm plantations produce solid waste, one of them in the form of empty fruit Bunche (TKKS). Utilization of the TKKS is still not optimal. Oil TKKS contains chemical compounds in the form of cellulose that can be used as a biosorben. TKKS Biosorben can be used for recovery phenolic compounds waste. Phenol is one of the components in the waste water that is very dangerous, because the toxic and corrosive to the skin as well as carcinogenic, therefore phenol classified as hazardous material (B3). The research aimed to determine the optimum absorption of phenolle waste by TKKS biosorben, determination of adsorption isotherm equation and comparing the effectiveness of the modified TKKS (BTB) biosorben and without modification (BTM). The optimum conditions of sorption included contact time, biosorben weight, the effect of pH and concentration of phenol. The results showed that the optimum conditions BTM adsorption at 120 minutes, biosorben weighs 1 gram and pH 7. BTB optimum conditions was 10 min adsorption time, biosorben weights 0.5 grams and pH 5. Adsorption capacity (Q) at the optimum conditions BTM and BTB, respectively, 84.4081 and 502.724 mg/g biosorben, this showed that the adsorption capacity of phenol by modified TKKS biosorben provided greater results. Adsorption of phenol solution by BTM and BTB follow Langmuir isotherm equation.

Key word : biosorben, TKKS, phenol, adsorption, Langmuir isotherm

 

ABSTRAK

          Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis yang bergerak pada sektor pertanian (agro-based industry) yang banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan limbah padat, salah satunya berupa tandan kosong. Pemanfaatan limbah tandan kosong saat ini masih belum  maksimal. Tandan Kosong Kelapa Sawit  (TKKS) mengandung senyawa kimia berupa selulosa sehingga limbah TKKS dapat dimanfaatkan sebagai biosorben. Biosorben TKKS dapat digunakan untuk pengelolaan limbah senyawa fenol. Fenol merupakan salah satu komponen dalam air limbah yang sangat berbahaya, karena beracun dan bersifat korosif terhadap kulit serta  karsinogenik,  oleh karena itu fenol digolongkan sebagai bahan beracun dan berbahaya (B3). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kondisi optimum proses sorpsi limbah fenol oleh biosorben asal TKKS, penentuan persamaan isotherm adsorpsi, serta membandingkan efektifitas biosorben TKKS yang dimodifikasi (BTB) dengan biosorben TKKS tanpa modifikasi (BTM). Kondisi optimum sorpsi meliputi waktu kontak, bobot biosorben, pengaruh pH dan konsentrasi fenol. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi optimum BTM pada waktu adsorpsi 120 menit, bobot biosorben 1 gram, dan pH 7. Kondisi optimum BTB adalah waktu adsorpsi 10 menit, bobot biosorben 0,5 gram, dan pH 5. Kapasitas adsorpsi (Q) pada kondisi optimum BTM dan BTB berturut-turut adalah 84,4081 dan 502,724 μg/g biosorben, hal ini menunjukan bahwa kapasitas adsorpsi fenol oleh biosorben TKKS yang dimodifikasi memberikan hasil yang lebih besar. Adsorpsi larutan fenol oleh BTM dan BTB mengikuti persamaan isoterm Langmuir.

Kata Kunci : Biosorben, TKKS, Fenol, Adsorpsi, isotherm Langmuir

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahalya N. T.V., Ramachandra, R. D., Kanamadi, 2004. Biosorption of Heavy Metals. Centre for Ecological Science., Indian Institute of Science. Bangalore, India.

Alva, V. A dan B. M. Peyton, 2003. Phenol and Catechol Biodegradation by the aloalkaliphile Halomonas campisalis: Influence of pH and Salinity.

Anggaraningrum, IT, 1996. Model Adsorpsi Ion Kompleks Koordinasi Nikel (II) pada Permukaan Alumina. Tesis. Magister Sains Ilmu Kimia. Universitas Indonesia. Depok.

Atkins, P. W., 1999. Kimia Fisik Jilid 1. Irma I Kartohadiprojo, penerjemah; Rohadyan T, Hadiyana K, editor. Erlangga. Jakarta. Terjemahan dari Physical Chemistry.

Bird T., 1993. Kimia Fisik untuk Universitas. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Castelan, GV., 1982. Physical Chemistry. Ed. Ke-3. General Graphic Services. Jakarta.

Darnoko, P., Guritno A, Sugiharto, Sugesty. 1995. Pembuatan Pulp dari Tandan Kosong Sawit dengan Penambahan Surfaktan. Jurnal Penelitian Kelapa Sawit 3 (1): 75-87.

David, A. R., 2000. Characterization of Pecan Shell-based Carbon. Technical Completion [Laporan]. New Mexico State University. New Mexico.

Day, R. A. JR., dan A. L Underwood, 2002. Analisis Kimia Kuantitatif Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.

Ditjen PPHP,. 2006. Pedoman Pengolahan Limbah Industri Kelapa Sawit. Departemen Pertanian. Jakarta.

Fessenden R. J dan J. S Fessenden, 1986. Kimia Organik Ed. Ke-3. Aloysius Hadyana Pudjaatmaka Ph.D., penerjemah; Penerbit Erlangga. Terjemahan dari Organic Chemistry, Third Edition.

Gufta, F. K. ,1998. Utilization of Bagasse Fly Ash Generated in The Sugar Industry for Removal and Recovery of Phenol and p-Nitrophenol from Wastewater. J Chem Technol Biotechnol 70: 180-186.

Jason, P. P., 2004. Activated carbon and some applications for the remediation soil and ground water pollution. http//www.cee.edu/program areas diakses pada 8 Juni 2004.

Lynch, C. T., 1990. Practical Handbook ofMaterial science. Ed ke-2.CRC Pr.New York.

Maslahat, M., dan A. Kiswandono, 2010. Studi Transport Senyawa Fenol Menggunakan Membran Cair Polieugenol dengan Pelarut Diklorometana. Laporan Penelitian Dosen Muda Dikti. Universitas Nusa Bangsa. Bogor.

Marshall W. E., dan M. J. Mitchell, 1996. Agriculture by-Product as Metal Adsorbent : Sorption Properties and Resistance to Mechanical Abrasion. J Chem Tehnol Biotechnol 66 : 192 – 198.

Mortaheb H. R, M. H. Amini, F. Sadeghian, B. Mokhtarani, H. Daneshyar. Study on a new surfactant for removal of phenol from wastewater by emulsion liquid membran. Journal of Hazardous Materials 2008; 160: 582–588.

Mulder. M. 1996. Basic Principles of Membran Technology. Sec. edition. Kluwer Academic Publisher. Netherland.

Naibaho, Ponten M. 1998. Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.

Nur, M. A. 1989. Bahan Pengajaran : Spektroskopi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Osjick, J dan I. L. Cooper. 1994. Adsorption. Ellis Horwood Publisher,Ltd. Chichester.

Pahan, I. 2010. Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. Penebar Swadaya. Jakarta.

Pamin, K dan Darnoko. 1999. Prospek Industri Dengan Bahan Baku Limbah Padat Kelapa Sawit di Indonesia. Buletin. PPKS 2: 203-209.

Setiadi, E. S. 1999. Pengaruh Impregnan NaOH Terhadap Luasan Permukaan Karbon Aktif dan Kemampuan Adsorpsi Terhadap CO2. Fund Apl Kim A 17 : 1-7

Setiawan H. A, WIloso, EI, Soleha V, Barliati IF, Anggraeni. 2003. Peningkatan Kemampuan Daya Serap Sorben Serbuk Gergaji Kayu Albizia dengan Pengsulfonasi dan Pengujiannya dengan Zat Warna Tekstil Kationik. Alcheny vol 3 Hal 10-15.

Subha, R dan C. Namasivayam. 2009. Kinetics and Isotherm Studies for The Adsorption of Phenol Using Low Cost Micro Porous ZnCl2 Activated Coir Pith Carbon. Can. J. Civ. Vol 36. Hal 148-159. NRC Research Press. Inggris.

Stumm, W. dan J. J. Morgan, 1996. Aquatic Chemistry, Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1022p.

Vimal C. Srivastava, Mahadeva M. Swamy, Indra D. Mall, Bashaswar Prasad, and Indra M. Mishra. 2005. â€Adsorptive removal of phenol by baggase fly ash and activated carbon : Equilibrium, kinetics and thermodynamics†Colloids and Surface area A : Physicochem.Eng Aspect vol 272 p.89-104.

Volesky B. 2004. Biosorption. Biological and Environmental System group. Mc Gill University. Canada.

Watts, R. J. 1998. Hazardous Wastes : Sources, Pathways, Receptors. John Willey and Sons. New York.

Downloads

Published

2017-11-25

How to Cite

Maslahat, M., Hutagaol, R. P., & Lestari, S. (2017). POTENSI BIOSORBEN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) DALAM RECOVERY LIMBAH FENOL. Sains Natural: Journal of Biology and Chemistry, 2(2), 155–168. https://doi.org/10.31938/jsn.v2i2.45

Metrics

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >> 
Loading...