Perencanaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Menggunakan Activataed Sludge pada Limbah Industri Non-Woven di Sidoarjo

Authors

  • Andhini Chindy Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur
  • Novirina Hendrasarie Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.30736/jev.v9i1.808

Keywords:

Air Limbah Industri, Baku Mutu Lingkungan, IPAL, Keberlanjutan, Sektor Non-Woven

Abstract

Pesatnya perkembangan industri non-woven di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi. Namun, pertumbuhan ini menimbulkan tantangan lingkungan, terutama dalam pengelolaan air limbah. Perencanaan ini menganalisis komprehensif karakteristik air limbah, termasuk kebutuhan oksigen kimia (COD), kebutuhan oksigen biologis (BOD), dan padatan tersuspensi total (TSS), yang sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengolahan air limbah. Penelitian ini menekankan desain sistem lumpur aktif untuk pengolahan air limbah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas limbah untuk memenuhi standar lingkungan. Metodologi ini mencakup tinjauan literatur dan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder, memastikan kerangka kerja yang kuat untuk merencanakan instalasi pengolahan air limbah. Perencanaan menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan tidak hanya sesuai dengan peraturan lingkungan tetapi juga mempromosikan keberlanjutan, meminimalkan dampak ekologis pada badan air di sekitarnya, seperti Sungai Brantas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Khalish M, Utami A, Lukito H, Herlambang S. Evaluation of Textile Industry Wastewater Treatment as an Effort to Control River Water Pollution in Central Java. KnE Life Sci. 2022;2022:48–61.

Firmansyah IA. Efisiensi Penyisihan Kandungan Warna Dan Cod Pada Air Limbah Industri Tekstil Dengan Penggunaan Dicyandiamide-Formaldehyde Polymer. J Ilm Sain dan Teknol. 2023;1(1):122–33.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sekr Negara Republik Indones [Internet]. 2021;1(078487A):483. Available from: http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/

Sekarani FA, Hendrasarie N. Reduction of Organic Parameters in Apartment Wastewater using Sequencing Batch Reactor by adding Activated Carbon Powder. IOP Conf Ser Earth Environ Sci. 2020;506(1).

Von Sperling M. Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors. Vol. 6, Water Intelligence Online. 2015. 9781780402123–9781780402123 p.

Ong SK. Wastewater Engineering. Environmentally Conscious Materials and Chemicals Processing. 2007. 207–235 p.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua dan Pemandian Umum. Peratur Menteri Kesehat Republik Indones. 2017;1–20.

Qatrunada SH, Mirwan M, Kamal MF. Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Pada Unit Pengolahan Biologis Terhadap Parameter BOD Di Industri Pakan Ternak Surabaya. J Tek Mesin, elektro dan Inform. 2024;3(1):223–39.

Hendrasarie N, Redina C. Ability of Water Lettuce (Pistia stratiotes) And Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) To Remove Methylene Blue Anionic Surfactant (MBAS) From Detergent Wastewater. Nat Environ Pollut Technol. 2023;22(4):1961–70.

Hendrasarie N, Swandika IDA. Resistance of Loading Loads in Surabaya River and Its Branch with Qual2KW Model. J Phys Conf Ser. 2020;1569(4).

Imeson A. Theory and application. Vol. 16, Journal of Geography in Higher Education. 1992. 104–105 p.

Kusumawati E, Rofie R, Budiman F, Setianto R. Evaluasi Kinerja Operasi Unit Koagulasi Flokulasi Dalam Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah. 2024;IX(4):10883–9.

Muzakky A, Karnaningroem N, Razif M, Lingkungan JT, Teknik F. 18049-43846-1-Pb. 2016;5(2).

Rusydi AF, Suherman D, Sumawijaya N. Pengolahan Air Limbah Tekstil Melalui Proses Koagulasi-Flokulasi dengan Menggunakan Lempung Sebagai Penyumbang Partikel Tersuspensi. Arena Tekst. 2017;31(2):105–14.

Dimane F, El Hammoudani Y. Assessment of quality and potential reuse of wastewater treated with conventional activated sludge. Mater Today Proc [Internet]. 2021;45:7742–6. Available from: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.03.428

Karami N, Mohammadi P, Zinatizadeh A, Falahi F, Aghamohammadi N. High rate treatment of hospital wastewater using activated sludge process induced by high-frequency ultrasound. Ultrason Sonochem [Internet]. 2018;46:89–98. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2018.04.009

Reynolds TD, Richards PA. Unit operation and process in environmental engineering [Internet]. Wadsorth, CA. 1982. p. 798. Available from: http://books.google.ca/books/about/Unit_Operations_and_Processes_in_Environ.html?id=9oViQgAACAAJ&pgis=1

kawamura. Cost Estimating Manual for Projects [Internet]. Washington Departement of Transportation. 2008. Available from: https://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M3034/EstimatingGuidelines.pdf

Downloads

Published

2025-05-31

How to Cite

Chindy, A., & Hendrasarie, N. (2025). Perencanaan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Menggunakan Activataed Sludge pada Limbah Industri Non-Woven di Sidoarjo . Jurnal EnviScience (Environment Science), 9(1), 105–117. https://doi.org/10.30736/jev.v9i1.808

Similar Articles

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.