KONVERSI AMPAS TEBU MENJADI BIOCHAR DAN KARBON AKTIF UNTUK PENYISIHAN Cr(VI)

Authors

  • Borneo Satria Pratama Brawijaya University
  • Putri Aldriana Universitas Brawijaya
  • Bambang Ismuyanto Universitas Brawijaya
  • A.S Dwi Saptati Nur Hidayati Universitas Brawijaya

DOI:

https://doi.org/10.21776/ub.rbaet.2018.002.01.02

Keywords:

ampas tebu, karbon aktif, biochar, karbonisasi, adsorpsi

Abstract

Ampas tebu merupakan residu hasil penggilingan tanaman tebu setelah diambil niranya. Ampas tebu dapat dioptimalkan nilai guna dan fungsinya sebagai teknologi alternatif, yakni sebagai bahan pembuatan karbon aktif yang dapat digunakan sebagai adsorben untuk menghilangkan Cr(VI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu karbonisasi terhadap karakteristik biochar ampas tebu serta adanya aktivasi dengan KOH. Karbonisasi dilakukan pada suhu 400, 450, 500, 550 dan 600°C di dalam reaktor fixed-bed dengan mengalirkan gas nitrogen (N2) dengan aliran konstan selama 2 jam. Karbon aktif dihasilkan melalui proses aktivasi biochar hasil karbonisasi suhu 600°C dengan metode perendaman menggunakan larutan kalium hidroksida (KOH) 4 M pada suhu ruang selama 24 jam. Karakteristik yang didapatkan menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur karbonisasi dapat menghasilkan luas permukaan biochar lebih besar dengan kandungan abu yang semakintinggi. Proses aktivasi pada biochar 600°C menggunakan KOH dapat menghasilkan karbon aktif dengan luas permukaan yang sangat besar, yaitu 1259,048 m2 /g disertai dengan penurunan kadar abu. Luas permukaan  adsorben yang semakin besar dapat berpengaruh pada peningkatan kemampuan penyisihan Cr(VI) dari dalam larutan.

References

Cecen, F. dan Ozgur A. 2012. Activated Carbon For Water and Wastewater Treatment. Germany : Wiley-VCH Verlag & Co. KgaA

Fauziyah, R. 2015. Elektrodeposisi Logam Pb pada Permukaan Karbon Aktif Sekam Padi Bebas Silika dengan Iradiasi Ultrasonik. Skripsi di FMIPA Universitas Hasannudin : Tidak Diterbitkan

Foo, K.Y., L.K. Lee dan B.H. Hameed. 2012. Preparation of Activated Carbon from Sugarcane Bagasse by Microwave Assisted Activation for The Remediation of Semi-Aerobic Landfill Leachate.

Greenberg, A.E., Lenore. S C. dan Andrew D. E. 1992. Standard Method for The Examination of Water and Wastewater. APHS : Washington DC

Jeong, C.Y., Syam, K.D. dan Jim J.W. 2015. Fundamental and Molecular Composition Characteristics of Biochars Produced from Sugarcane and Rice Crop Residues And By-Products. Chemosphere 142 : 4–13

Jin, H., Sergio C., Z. Chang., Jun Gao., Yueding X. dan Jianying Z. 2014. Biochar Pyrolytically Produced from Municipal Solid Wastes for Aqueous As(V) Removal: Adsorption Property and Its Improvement with KOH Activation. Bioresource Technology 169 : 622–629

Kalderis, D., Sophia B., Panagiota P. dan Evan D. 2008. Production of Activated Carbon From Bagasse and Rice Husk by A Single-Stage Chemical Activation Method at Low Retention Times.Bioresource Technology 99 : 6809–6816

Lehmann, J. dan Stephen J. 2009.Biochar for Environmental Management. UK : MPG Books

McDOUGALL, G.J. 1991. The Physical Nature and Manufacture of Activated Carbon. JurnalS.Afr.Inst. Min. Metal. 90(4) : 109-120.

Nurhasni, Zainus S. dan Ita N. 2013. Pengolahan Limbah Industri Elektroplating Dengan Proses Koagulasi Flokulasi. Valensi Vol. 3 No. 1 : 41-47

Propagdee, S., Somkiat P dan Amorn P. 2014. Activation of Cassava Stem Biochar by Physico-Chemical Method for Stimulating Cadmium Removal Efficiency from Aqueous Solution. Environtment Asia 7 : 60-69

Regmi, P. Jose L.G.M., Sandeep K., Xiaoyan C., Jingdong M. dan Gary S. 2012. Removal of Copper and Cadmium from Aqueous Solution using Switchgrass Biochar Produced via Hydrothermal Carbonization Process. Journal of Environmental Management 109 : 61-69

Saelee, K., Naiyasit Y., Thidarat N. dan Prakit S. 2014. Extraction and Characterization of Cellulose from Sugarcane Bagasse by Using Environmental Friendly Method. The 26thAnnual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference

Shafeeyan, Mohammad S. Wan M.A.W.D. Ammirhossein H. dan Ahmad S. 2010. A review on surface modification of activated carbon for carbon dioxide adsorption. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 89 :143–151

Sunardi, Rosleini RPZ. 2011. Pemanfaatan Serbuk Besi Untuk Penurunan Krom(VI) Limbah Cair Industri Pelapisan Logam. Jurnal EKOSAINS 3(3) : 22-23

Thomas, W.J. dan Barry C. 1998. Adsorption Technology and Design. U.K. : Butterworth-Heinemann

Wei, X., Xiao, Li., Jin Zhou, dan Ping, Z. S. 2011. Nanoporous Carbon Derived from Risk Husk for Electrochemical Capacitor Application. Adv. Mater. Res. J : 239-242,

Yang, Jinbei. Yu, Meiqiong. Chen, Wentao. 2015. Adsorption of hexavalent chromium from aqueous solution by activated carbon prepared from longan seed: Kinetics, equilibrium and thermodynamics. 21 : 414–422

Yokoyama, Shinya . 2008. The Asian Biomass Handbook. Japan The Japan Institute of Energy

Downloads

Published

2018-07-28

How to Cite

Pratama, B. S., Aldriana, P., Ismuyanto, B., & Hidayati, A. D. S. N. (2018). KONVERSI AMPAS TEBU MENJADI BIOCHAR DAN KARBON AKTIF UNTUK PENYISIHAN Cr(VI). Jurnal Rekayasa Bahan Alam Dan Energi Berkelanjutan, 2(1), 7–12. https://doi.org/10.21776/ub.rbaet.2018.002.01.02

Issue

Section

Articles