STUDI KINERJA BIOSAND FILTER UNTUK PENGOLAHAN AIR MINUM DITINJAU TERHADAP PARAMETER WARNA DAN E. COLI

dokumen-dokumen yang mirip
JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 2012

Studi Kinerja Slow Sand Filter dengan Bantuan Lampu Light Emitting-Diode (LED) Putih

UJI KEMAMPUAN SLOW SAND FILTER SEBAGAI UNIT PENGOLAH AIR OUTLET PRASEDIMENTASI PDAM NGAGEL I SURABAYA

Pengaruh Ukuran Efektif Pasir Dalam Biosand Filter Untuk Pengolahan Air Gambut

STUDI EFEKTIVITAS BIOSAND FILTER TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA DENGAN VARIASI LUAS PERMUKAAN DAN TINGGI FREEBOARD JURNAL

KINERJA BIOSAND FILTER DALAM MENYISIHKAN TOTAL COLIFORM DI AIR TANAH DANGKAL

PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH MAKAN (RESTORAN) DENGAN UNIT AERASI, SEDIMENTASI DAN BIOSAND FILTER

PERBANDINGAN KETEBALAN MEDIA TERHADAP LUAS PERMUKAAN FILTER PADA BIOSAND FILTER UNTUK PENGOLAHAN AIR GAMBUT

PENGARUH PENAMBAHAN GEOTEKSTIL PADA UNIT SLOW SAND FILTER UNTUK MENGOLAH AIR SIAP MINUM

lapisan biofilm melekat pada media seperti pasir. Air sebagai nutrien, dialirkan

PENINGKATAN KUALITAS AIR BAKU PDAM DENGAN MEMODIFIKASI UNIT BAK PRASEDIMENTASI (STUDI KASUS: AIR BAKU PDAM NGAGEL I)

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Uji Kinerja Media Batu Pada Bak Prasedimentasi

UJI KINERJA MEDIA BATU PADA BAK PRASEDIMENTASI

PENGOLAHAN AIR BAKU DARI AIR KALI MAS SURABAYA DENGAN ROUGHING FILTER DAN SLOW SAND FILTER TREATMENT OF RAW WATER FROM KALI MAS SURABAYA USING

KAJIAN INTERMITTENT SLOW SAND FILTER SKALA RUMAH TANGGA UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS AIR PDAM Dwi Ermawati Rahayu ABSTRAK

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. yang berada di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Kelurahan ini memiliki luas

APLIKASI TEKNOLOGI FILTRASI UNTUK MENGHASILKAN AIR BERSIH DARI AIR HASIL OLAHAN IPAL DI RUMAH SAKIT ISLAM SURABAYA

Resirkulasi Air Tambak Bandeng Dengan Slow Sand Filter

PEMULIHAN KUALITAS AIR LIMBAH LAUNDRY DENGAN MEMBANDINGKAN REAKTOR BIOFILTER DAN SLOW SAND FILTER. Oleh : Satria Pratama Putra Nasution

TUGAS AKHIR UJI KINERJA MEDIA BATU PADA BAK PRASEDIMENTASI PERFORMANCE TEST OF STONE MEDIA ON PRE-SEDIMENTATION BASIN. Oleh : Edwin Patriasani

PENINGKATAN KUALITAS AIR BAKU PDAM SIDOARJO MENGGUNAKAN ROUGHING FILTER UPFLOW DENGAN MEDIA PECAHAN GENTENG BETON

Dosen Pembimbing: Prof. DR. Ir. Nieke Karnaningroem, M.Sc

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. sumur kurang dari 0,8 meter dari permukaan tanah didapat hasil sebagai berikut :

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Penelitian Terdahulu

1. PENDAHULUAN. yang disebabkan limbah yang belum diolah secara maksimal.

BAB VIII UNIT DAUR ULANG DAN SPESIFIKASI TEKNIS Sistem Daur Ulang

DAN TOTAL COLIFORM DARI AIR TANAH MENGGUNAKAN BIOSAND FILTER

yang sama. Adapun uji foto mikroskop dilakukan untuk mengetahui perkembangan biofilm pada permukaan pasir. lalu selanjutnya menguji sampel air

IMPROVING THE QUALITY OF RIVER WATER BY USING BIOFILTER MEDIATED PROBIOTIC BEVERAGE BOTTLES CASE STUDY WATER RIVER OF SURABAYA (SETREN RIVER JAGIR)

PENERAPAN METODE FILTER CORING DALAM EVALUASI KINERJA FILTER CEPAT PADA PDAM SIDOARJO

PENGARUH MEDIA AIR TERSIRKULASI DAN TERAERASI TERHADAP PERTUMBUHAN IKAN BANDENG DENGAN VARIASI PAKAN DAN PROBIOTIK

PENGOLAHAN AIR GAMBUT DENGAN TEKNOLOGI BIOSAND FILTER DUAL MEDIA

ANALISIS KINERJA AERASI, BAK PENGENDAP, DAN BIOSAND FILTER SEBAGAI PEREDUKSI COD, NITRAT, FOSFAT DAN ZAT PADAT PADA BLACK WATER ARTIFISIAL

EVALUASI EFISIENSI KINERJA UNIT CLEARATOR DI INSTALASI PDAM NGAGEL I SURABAYA

BAB 6 PEMBAHASAN 6.1 Diskusi Hasil Penelitian

Kajian Pengolahan Air Gambut Dengan Upflow Anaerobic Filter dan Slow Sand Filter. Oleh: Iva Rustanti Eri /

TEKNOLOGI TEPAT GUNA SEBAGAI PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DAERAH BENCANA BANJIR APPROPRIATE TECHNOLOGY FOR WATER SUPPLY IN FLOOD DISASTER AREA

BAB I PENDAHULUAN. demikian, masyarakat akan memakai air yang kurang atau tidak bersih yang

Suarni Saidi Abuzar, Rizki Pramono Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Andalas ABSTRAK

MASYARAKAT USAHA MIKRO DI DESA PAL SEMBILAN

STUDI KINERJA BIOSAND FILTER DALAM MENGOLAH LIMBAH LAUNDRY DENGAN PARAMETER FOSFAT

Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan Volume 3, Nomor 2, Juni 2011, Halaman ISSN:

kegiatan sehari-hari air digunakan untuk memasak, mencuci, mandi dan kegiatan

dengan kemiringan yang cukup landai yaitu 2 % dan untuk panjang aliran permukaan

BAB 12 UJI COBA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK INDIVIDUAL DENGAN PROSES BIOFILTER ANAEROBIK

PENINGKATAN KUALITAS AIR PDAM MENGGUNAKAN GERABAH DENGAN LARUTAN PERAK NITRAT (STUDI KASUS JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN)

Penggunaan Filter Tembikar Untuk Meningkatkan Kualitas Air Tanah Dangkal Dekat Sungai (Studi Kasus Air Sumur Dekat Sungai Kalimas, Surabaya)

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 LatarBelakang

APLIKASI BIOSAND FILTER DENGAN PENAMBAHAN MEDIA KARBON (ARANG KAYU) UNTUK PENGOLAHAN AIR SUMUR DAERAH GAMBUT

UJI KUALITAS AIR SUMUR GALI PADA TOPOGRAFI TANAH MIRING dan TANAH DATAR di LIHAT dari DESA PILOHAYANGA BARAT KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

BAB V ANALISIS PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Hasil Uji Lab BBTKLPP Yogyakrta. Hasil

Uji Kinerja Alat Penjerap Warna dan ph Air Gambut Menggunakan Arang Aktif Tempurung Kelapa Suhendra a *, Winda Apriani a, Ellys Mei Sundari a

PERENCANAAN SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLAND PADA PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI AIR KEMASAN (STUDI KASUS : INDUSTRI AIR KEMASAN XYZ)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR LAUNDRY DENGAN MENGGUNAKAN BIOSAND FILTER DAN ACTIVATED CARBON

Pengolahan Air Gambut sederhana BAB III PENGOLAHAN AIR GAMBUT SEDERHANA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Unit Aerasi, Sedimentasi, dan Biosand Filter Sebagai Pereduksi COD, TSS, Nitrat, dan Fosfat Air Limbah Artificial (Campuran Grey dan Black Water)

DAFTARISI HALAMAN JUDUL HALANL\NPENGESAHAN HALAMAN PERSEMBAHAN ABSTRAK. iv v vi ABSTRACT KATAPENGANTAR DAFTARISI. iii DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah dari provinsi Gorontalo yang

Efektifitas Al 2 (SO 4 ) 3 dan FeCl 3 Dalam Pengolahan Air Menggunakan Gravel Bed Flocculator Ditinjau Dari Parameter Kekeruhan dan Total Coli

BAB IV METODE PENELITIAN

II. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK GEDUNG SOPHIE PARIS INDONESIA

Efektifitas Al 2 (SO 4 ) 3 dan FeCl 3 Dalam Pengolahan Air Menggunakan Gravel Bed Flocculator Ditinjau Dari Parameter Warna dan Zat Organik

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Air bersih merupakan salah satu dari sarana dasar yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Perencanaan instalasi saringan pasir lambat

BAB I PENDAHULUAN. dengan berbagai macam cara, tergantung kondisi geografisnya. Sebagian

PEMANFAATAN AERASI UNTUK MENGURANGI KADAR COD DAN FOSFAT DALAM AIR LIMBAH CAR WASH

Efektifitas Al 2 (SO 4 ) 3 dan FeCl 3 Dalam Pengolahan Air Menggunakan Gravel Bed Flocculator Ditinjau Dari Parameter Kekeruhan dan Total Coli

4 HASIL DAN PEMBAHASAN. Persiapan Penelitian. Gambar 15 Dimensi Penampang Basah Bangunan Filtrasi HRF

IMPLEMENTATION of RAPID SAND FILTER TECHNOLOGY for GROUNDWATER PROCESSING in KULIM TENAYAN RAYA, PEKANBARU

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Tanpa air kehidupan di

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

PENGARUH MEDIA FILTRASI ARANG AKTIF TERHADAP KEKERUHAN, WARNA DAN TDS PADA AIR TELAGA DI DESA BALONGPANGGANG. Sulastri**) dan Indah Nurhayati*)

BAB III METODE PENELITIAN

JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: ( Print) D-120

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia.

Efektifitas Al 2 (SO 4 ) 3 dan FeCl 3 Dalam Pengolahan Air Menggunakan Gravel Bed Flocculator Ditinjau Dari Parameter Warna dan Zat Organik

Penurunan Kandungan Zat Kapur dalam Air Tanah dengan Menggunakan Media Zeolit Alam dan Karbon Aktif Menjadi Air Bersih

kompartemen 1, kompartemen 2, kompartemen 3 dan outlet, sedangkan untuk E.Coli

BAB I PENDAHULUAN % air. Transportasi zat-zat makanan dalam tubuh semuanya dalam

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

IRWNS Kinerja Alat Pengolahan Air Minum Portable

PROSES PENGOLAHAN AIR SUNGAI MENJADI AIR MINERAL

Available online Pengaruh Ukuran Butiran Dan Ketebalan Lapisan Pasir Terhadap Kualitas

BAB I PENDAHULUAN. untuk keperluan hidup manusia sehari-harinya berbeda pada setiap tempat dan

STUDI PENGOLAHAN AIR LIMBAH LAUNDRY DENGAN SARINGAN PASIR LAMBAT

UJI MPN BAKTERI ESCHERICHIA COLI PADA AIR SUMUR BERDASARKAN PERBEDAAN KONSTRUKSI SUMUR DI WILAYAH NAGRAK KABUPATEN CIAMIS

BAB I PENDAHULUAN. sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Manusia dan semua makhluk hidup butuh air. Air merupakan material

BAB I PENDAHULUAN. masyarakat adalah keadaan lingkungan. Salah satu komponen lingkungan. kebutuhan rumah tangga (Kusnaedi, 2010).

RESERVOIR 14. Teknik Lingkungan. Program Studi. Nama Mata Kuliah. Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum. Jumlah SKS 3

BAB VI HASIL. Tabel 3 : Hasil Pre Eksperimen Dengan Parameter ph, NH 3, TSS

Pengaruh Ketebalan Media dan Rate filtrasi pada Sand Filter dalam Menurunkan Kekeruhan dan Total Coliform

Proses Pengolahan Air Minum dengan Sedimentasi

PENGARUH ROUGHING FILTER DAN SLOW SAND FILTER DALAM PENGOLAHAN AIR MINUM DENGAN AIR BAKU DARI INTAKE KARANGPILANG TERHADAP PARAMETER KIMIA

PENYARINGAN (FILTRASI) AIR DENGAN METODE SARINGAN PASIR CEPAT

Uji Model Fisik Water Treatment Bentuk Pipa dengan Media Aerasi Baling-Baling

BAB III UJI MATERIAL

Transkripsi:

STUDI KINERJA BIOSAND FILTER UNTUK PENGOLAHAN AIR MINUM DITINJAU TERHADAP PARAMETER WARNA DAN E. COLI STUDY ON THE PERFORMANCE OF BIOSAND FILTER FOR DRINKING WATER TREATMENT DUE TO COLOR AND E.COLI PARAMETERS Endah Kusumaning Ati Dan Ir. Bowo Djoko Marsono, M. Eng Jurusan Teknik Lingkungan-FTSP-ITS *email: eendh_gals@yahoo.com Abstrak Masyarakat Kelurahan Simo Mulyo sebagian besar menggunakan air tanah (air sumur). Air tanah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap salah satu air sumur di Kelurahan Simo Mulyo memiliki kandungan Bakteri E.Coli sebanyak 50.000 per 100 ml, sedangkan untuk warna diperoleh hasil sebesar 45 TCU. Hasil analisa tersebut ternyata melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/VII/SK/2002 yaitu untuk parameter bakteri E.Coli adalah nol (0), sedangkan warna yaitu 15 TCU. Tingginya kandungan Bakteri E.Coli pada air sumur dikarenakan jarak septictank dan saluran drainase yang sangat dekat dengan sumur. Penyisihan Bakteri E.Coli dan warna dalam penelitian ini digunakan alat yakni biosand filter. Biosand filter menggunakan konsep slow sand filter dan media yang digunakan adalah pasir dengan diameter 0,25mm-1mm. Tumbuhnya lapisan biofilm yang optimum pada media pasir dapat meningkatkan penyisihan terhadap Bakteri E.Coli dan warna. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan biosand filter dalam menghilangkan Bakteri E.Coli dapat mencapai 99,875% dengan hasil akhir 10 per 100ml pada outlet 1 (tanpa karbon aktif). Sedangkan efisiensi pada penghilangan warna mencapai 89,25% sebesar 10 TCU. Kata kunci : Biosand filter, Bakteri E.Coli, warna. 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pencemaran air tanah atau penurunan kualitas air tanah berhubungan erat dengan tingkat kepadatan penduduk, sebab semakin banyak jumlah penduduk maka limbah yang dibuang ke lingkungan akan semakin besar (Trisnawulan,2007). Penurunan kualitas air bawah tanah ataupun pencemaran ini akibat sanitasi yang kurang baik seperti adanya rembesan air limbah dari rumah tangga termasuk rembesan dari septictank. Pencemaran ini ditandai adanya Bakteri E.Coli pada salah satu sumur di Kelurahan Simo Mulyo sebesar 50.000 per 100 ml. Tingginya kandungan Bakteri E.Coli pada air sumur dikarenakan jarak septictank dan saluran drainase yang sangat dekat dengan sumur.

Penggunaan air yang mengandung bakteri E.Coli untuk dikonsumsi akan menyebabkan diare. Kandungan bakteri E.Coli berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum bahwa jumlah bakteri E.Coli pada air minum adalah nol (0), sedangkan untuk warna 15 TCU. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian pengolahan air sumur agar menjadi air layak minum dengan menggunakan biosand filter. 1.2 Permasalahan Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara mengolah air sumur (air tanah) menjadi air layak minum yang memenuhi standar Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/MENKES/SK/VII/2002 untuk skala rumah tangga? 2. Bagaimana cara pengoperasian dan pemeliharaan unit biosand filter? 3. Kesulitan mengetahui lama waktu untuk mencapai clogging filter lambat. 1.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Menentukan efisiensi dari Biosand filter terhadap penurunan parameter yang diteliti. 2. Membuat SOP (Standard Operational Procedure) untuk pengoperasian Biosand Filter dengan harga relatif murah. 3. Mengukur lama waktu mencapai clogging biosand filter. 1.4 Landasan Teori Biosand filter adalah suatu alat penyaringan air dimana air yang akan diolah dilewatkan pada media proses dengan kecepatan rendah yang dipengaruhi oleh diameter butiran pasir dan pada media tersebut telah dilakukan penanaman bakteri sehingga terjadi proses biologis didalamnya terdiri dari beton atau bak plastik yang diisi dengan pasir (Elliott, 2008).

Untuk mengetahui lebih jelas mengetahui bentuk biosand filter dapat dilihat pada Gambar 1 Rancang bangun Biosand Filter dibawah ini. Gambar 1 Rancang bangun Biosand Filter Sumber: Luen Lee Tse, 2001 Biosand filter atau saringan pasir lambat skala rumah tangga dengan beberapa perbedaan ini memiliki tipe desain dengan panjang 0,9 meter dan ukuran lebar dalam 0,3 meter. Biasanya slow sand filter memiliki tinggi 3-5 meter dan lebar 4-15 meter (Haarhoff and Cleasby, 1991). Sedangkan untuk kriteria desain dari biosand filter dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut: Tabel 1 Kriteria Desain Biosand Filter Kriteria Desain Range Ukuran Pasir Halus <1mm Ukuran Pasir Kasar 1mm-6mm Ukuran Kerikil pada Underdrain 6mm-15mm Luas Permukaan Pasir 540m 2 Flow Rate 1L/min Ukuran Biosand Filter 30cmx30cmx90cm Sumber: Haarhoff dan Cleasby,1991 Lapisan Schmutzdecke (lapisan kotor) ini terdiri dari lapisan mikrobial yang bertumbuh dan berkembang biak. Bakteri, protozoa dan mikroorganisme besar lainnya seperti Helminthes dan materi mengapung sangat banyak di lapisan ini. Kista Giardia dan Crytosporidium dapat dibersihkan dengan tingkatan mendekati sempurna (99,9%) dalam operasional slow sand filter yang sempurna. Pada lapisan Schmutzdecke inilah yang paling banyak terjadi pendegradasian atau

pengurangan partikel tersuspensi, bakteri dan bahan organik. Namun setelah beberapa lama pengoperasian, headloss akan meningkat sehingga harus dilakukan pencucian filter dengan menggunakan sistem backwash (Droste, 1997). 2. METODOLOGI Dalam Penelitian ini dilakukan tahap pendahuluan dengan menganalisa air sumur terlebih dahulu untuk mengetahui kualitas air baku berupa warna dan kandungan E.Coli pada air sumur sebagai sampel yang diteliti. Untuk analisa warna menggunakan spektrofotometer, sedangkan untuk analisa kandungan E.Coli menggunakan metode MPN (most probable number) dengan menggunakan tabung fermentasi. Filter yang digunakan terbuat dari bahan kaca dengan bentuk rectangular. Penggunaan kaca sebagai bahan untuk pembuatan filter ini agar proses filtrasi yang terjadi dapat terlihat sehingga memudahkan dalam pengecekan pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Adapun dimensi dari unit filter ini adalah sebagai berikut: Panjang : 30cm Lebar : 30cm Tinggi : 100 cm - Tinggi media total : 60 cm - Tinggi air diatas media : 5 cm - Ruang udara : 5cm diatas tinggi air diatas media - Freeboard : 30cm Panjang, lebar diffuser plate : 30cm x 30cm Diameter media: - Pasir Halus : 0,25 mm ( < 1 mm ) - Pasir Kasar : 1 mm ( 1 mm 6 mm ) - Kerikil : 6 mm ( 6 mm 15 mm )

Dua jerigen dengan kapasitas ±20 liter, digunakan sebagai penampung air hasil filtrasi. Dua ember dengan kapasitas ±20 liter digunakan untuk tempat air baku yang akan diolah. mempersiapkan peralatan pelengkap seperti - diffuser plate - kran, - papan penutup agar air tidak terkontaminasi dari luar. Persiapan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil di kelurahan Simo Mulyo di jalan Tangkis Turi RT 01 RW 12 Surabaya. Persiapan bahan lainnya yakni menyiapkan media filter berupa pasir dengan ukuran 0,25mm-1mm, kerikil sebagai media penyangga berukuran 6,3mm dan karbon aktif berukuran 1mm beserta reagen yang dibutuhan untuk analisa E.Coli. Batas Kondisi Air Penuh Ruang Udara = 5 cm Batas Kondisi Air Penuh Ruang Udara = 5 cm Batas Air tergenang = 5 cm Plate diffuser 5 cm 5 cm Batas Air tergenang = 5 cm Plate diffuser 5 cm 5 cm Karbon Aktif 1mm 10 cm Lapisan pasir Ø = 0.25-1.00 mm Lapisan pasir Ø = 0.25-1.00 mm 50 cm 40 cm Lapisan kerikil Ø = 6,3 mm 10 cm Lapisan kerikil Ø = 6,3 mm 10 cm Gambar 2 Desain Unit Filter Tanpa Karbon Aktif Gambar 3 Desain Unit Filter dengan Karbon Aktif Dilakukan pengoperasian sesuai dengan pada unit filter dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yakni sebagai berikut: 1. Pada saat operasi filter akan berlangsung, maka harus dipastikan bahwa kran filter harus tertutup dengan rapat pada awalnya.

2. Air dari sumur dituang menuju ke filter dengan menggunakan galon (jerigen). Kondisi kran masih dalam keadaan tertutup. 3. Siapkan bak penampung, dan diletakkan dibawah kran. 4. Kran outlet dibuka hingga air pada filter habis. Adapun SOP untuk pencucian filter adalah sebagai berikut: 1. Ambil lapisan atas pasir sebanyak 1,5cm-2 cm dan letakkan diwadah (bak). 2. Cuci pasir dengan menggunakan air mengalir dan sisihkan sementara. 3. Cuci seluruh permukaan pasir dan sekeliling dinding filter. 4. Masukkan pasir yang telah dicuci kedalam filter. 5. Filter dapat dioperasikan kembali. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Analisa Warna Pada KEPMENKES RI No. 907 Tahun 2002 menyatakan bahwa batas maksimal warna air yang layak minum adalah 15 skala TCU. Dalam analisis warna, alat yang digunakan adalah spektrofotometer. 3.1.1 Efisiensi Penurunan Warna Tanpa Penambahan Karbon Aktif Hasil penelitian yang diperoleh pada kekeruhan 8NTU, 10NTU, 12NTU, dan 15 NTU untuk filter tanpa penambahan karbon aktif dapat di lihat pada Tabel 2 Penurunan Warna Tanpa Penambahan Karbon Aktif berikut ini, dimana outlet 1 adalah outlet filter tanpa karbon aktif: Tabel 2 Penurunan Warna Tanpa Penambahan Karbon Aktif Percobaanke- Inlet Outlet 1 Persentase (TCU) (TCU) (%) 1 57 54 5.26 2 62 58 6.45 3 83 80 3.61 4 45 42 6.67 5 45 39 13.33 6 61 18 70.49

7 85 32 62.35 8 76 56 26.32 9 123 53 56.91 10 123 48 60.98 11 87 37 57.47 12 93 41 55.91 13 97 33 65.98 14 84 42 50.00 Sumber: Hasil Analisis, 2010 Selain itu menurut Arifin (2008), bahwa semua partikel yang berdiameter <10 µm terutama warna, mengendap sangat lambat biladibandingkan dengan flok yang berukuran antara 100 1000 µm yang mengendap jauh lebih mudah. Sehingga sangat dimungkinkan warna yang ada dalam air sampel lolos dari penyaringan dengan menggunakan media pasir yang memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Namun secara keseluruhan, efisiensi penurunan warna mengalami peningkatan dikarena kanlapisan biofilm yang terbentuk sudah baik dalam penyisihan warna. Untuk lebih jelasnya dan mempermudah dalam mengetahui penurunan warna dapat dilihat pada Gambar 10 Grafik Penurunan Warna tanpa Penambahan Karbon aktif dibawah ini: Gambar 4 Grafik penurunan Warna tanpa Penambahan Karbon Aktif Hasil efisiensi penghilangan warna yang fluktuatif dapat dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah perubahan cuaca seperti adanya hujan dapat mempengaruhi peningkatan kadar warna. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya penurunan yang tidak stabil atau fluktuatif.

3.1.2 Pengaruh Penambahan Karbon Aktif terhadap Penurunan Warna Penambahan karbon aktif pada biosand filter yang diletakkan diatas media pasir setinggi 10 cm selain berfungsi sebagai absorben dalam penurunan kadar warna yang terkandung dalam air baku juga untuk memudahkan dalam penggantian karbon aktif ketika masa aktifnya telah habis. Hasil penelitian yang diperoleh pada kekeruhan 8, 10, 12, 15 NTU dapat di lihat pada Tabel 3 Penurunan Warna Dengan Penambahan Karbon Aktif dibawah ini: Tabel 3 Penurunan Warna Dengan Penambahan Karbon Aktif Percobaan Inlet Outlet 2 Persentase ke- (TCU) (TCU) (%) 1 57 52 8.77 2 62 54 12.90 3 83 76 8.43 4 45 39 13.33 5 45 27 40.00 6 61 14 77.05 7 85 31 63.53 8 76 38 50.00 9 123 27 78.05 10 123 15 87.80 11 87 13 85.06 12 93 10 89.25 13 97 14 85.57 14 89 17 80.90 Sumber: Hasil Analisis, 2010 Dari hasil pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil yang diperoleh fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi pada air sumur setiap harinya seperti adanya hujan yang dapat meningkatkan kadar warna pada air. Adanya reaksi alami yang terjadi pada air sumur juga dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan warna pada air. Untuk memudahkan dalam mengetahui persentase efisiensi penurunan warna terbesar yang terjadi pada filter kedua dapat dilihat pada Gambar 5 Grafik penurunan Warna dengan PenambahanKarbon Aktif sebagai berikut:

Gambar 5 Grafik penurunan Warna dengan Penambahan Karbon Aktif Dari hasil penelitan ini dapat diperoleh persentase dari efisiensi penurunan warna dengan penambahan karbon aktiflebih baik dibandingkan dengan filter tanpa penambahan karbon aktif didalamnya. Pencapaian persentase dalam penurunan warna yakni 89,25%. Hal ini sebanding dengan hasil penelitian oleh Arifin (2008) dimana efisiensi penghilangan warna akan lebih efektif jika dilakukan modifikasi dan tambahan proses seperti aplikasi karbon aktif, senyawa redoks, koagulan-flokulan aid, dsb. Selain itu menurut Arifin (2008) bahwa karbon aktifselain sebagai adsorben juga bertindak sebagai zat pemberat, jadi pemakaian karbon aktif bubuk mempunyai dua fungsi, yaitu penyerap warna dan sebagai pemberat. 3.2 Analisa E.Coli Beberapa E.Coli dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti diare (Astawan, 2007), dimana sampai tahun 2001 diare masih merupakan penyebab kematian bayi ketiga di Indonesia (Anonim, 2006). Untuk itu berdasarkan KEPMENKES RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 bahwa ambang batas untuk bakteri E.Coli adalah 0 MPN/100ml. 3.2.1 Efisiensi Penurunan E.Coli tanpa Penambahan Karbon Aktif Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut: Tabel 4 Perbandingan Nilai Bakteri E.Coli pada Inlet dan Outlet 1 (tanpa carbon aktif)

Outlet 1 Percobaan Inlet (ml) MPN Index (tanpa carbon aktif) ml MPN Ke- /100ml Index /100ml 10 1 0,1 10 1 0,1 1 3 0 0 8000 0 0 0 10 2 1 1 0 4000 0 2 0 40 3 2 0 0 4000 2 1 0 90 4 0 2 0 40000 0 0 0 100 5 0 1 0 20000 0 0 0 100 6 0 0 1 20000 0 0 0 100 7 0 0 1 20000 0 0 0 100 8 3 0 1 110000 2 2 0 900 9 0 0 0 10000 0 0 0 100 10 0 0 0 10000 0 0 0 100 11 0 0 0 10000 2 1 0 700 12 0 0 0 10000 0 0 0 100 13 0 0 0 10000 1 0 0 200 14 0 0 0 10000 0 1 0 200 9 0 0 0 10000 0 0 0 100 10 0 0 0 10000 0 0 0 100 11 0 0 0 10000 2 1 0 700 12 0 0 0 10000 0 0 0 100 13 0 0 0 10000 1 0 0 200 14 0 0 0 10000 0 1 0 200 Sumber: Hasil Analisis, 2010 Pada outlet ini, air yang dihasilkan masih belum memenuhi batas maksimum untuk kualitas air minum yang ditetapkan pada KEPMENKES NO.907/MENKES/SK/VII/2002. Hal ini dikarenakan pertumbuhan lapisan biofilm belum optimum, gradasi media yang masih cukup besar serta susunan media yang tidak stratifikasi sehingga menyebabkan masih adanya bakteri E.Coli yang lolos. Berikut ini Tabel 5 Persentase efisiensi removal Bakteri E.Coli antara Inlet dengan Outlet 1 (tanpa karbon aktif) yakni : Tabel 5 Persentase efisiensi removal Bakteri E.Coli antara Inlet dengan Outlet 1 Percobaan Ke- (tanpa Karbon Aktif) Inlet Outlet 1 MPN MPN Index Index /100ml /100ml Persentase % 1 8000 10 99,875

2 4000 40 99 3 4000 90 97,75 4 40000 100 99,75 5 20000 100 99,5 6 20000 100 99,5 7 20000 100 99,5 8 110000 900 99,18 9 10000 100 99 10 10000 100 99 11 10000 700 93 12 10000 100 99 13 10000 200 98 14 10000 200 98 Sumber: Hasil Analisis, 2010 Efisiensi penurunan bakteri E.Coli pada penelitian ini mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dikarenakan adanya kandungan bakteri yang terdapat dalam air baku fluktuatif. Jumlah bakteri pada air baku yang fluktuatif dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti adanya rembesan dari septictank yang berdekatan dengan sumber air baku. Pada hari ke-13 dan ke-14 efisiensi penyisihan bakteri E.Coli mengalami penurunan, hal ini dapat disebabkan karena belum terbentuknya lapisan biofilm yang optimum sehingga mengakibatkan penyisihan terhadap bakteri E.Coli tidak stabil (fluktuatif). Selain itu, gradasi media filter yang ukurannya masih cukup besar (0,25mm-1mm) dan media tidak terstratifikasi dapat mengakibatkan masih adanya bakteri E.Coli yang lolos. 3.2.2 Efisiensi Penurunan E.Coli dengan Penambahan Karbon Aktif Untuk melihat perbandingan kandungan Bakteri E.Coli yang terdapat pada inlet dengan outlet 2 (karbon aktif) disajikan pada Tabel 6 Perbandingan Nilai Bakteri E.Coli pada Inlet dan Outlet 2 (karbon aktif) dibawah ini: Tabel 6 Perbandingan Nilai Bakteri E.Coli pada Inlet dan Outlet 2 (karbon aktif) Oultet 2 Percobaan Inlet(ml) MPN Index (karbonaktif) (ml) MPN Index Ke- /100ml /100ml 10 1 0,1 10 1 0,1 1 3 0 0 8000 0 0 1 20 2 1 1 0 4000 0 0 0 10

3 2 0 0 4000 0 0 1 20 4 0 2 0 40000 0 1 0 200 5 0 1 0 20000 0 2 0 400 6 0 0 1 20000 0 0 0 100 7 0 0 1 20000 0 0 0 100 8 3 0 1 110000 2 0 1 700 9 0 0 0 10000 0 0 0 100 10 0 0 0 10000 0 0 0 100 11 0 0 0 10000 0 1 0 200 12 0 0 0 10000 1 0 0 200 13 0 0 0 10000 0 0 1 200 14 0 0 0 10000 1 0 1 400 Sumber: Hasil Analisis, 2010 Peletakan karbon aktif diatas media pasir bertujuan agar efisiensi adsorbsi terhadap warna dapat maksimal serta memudahkan dalam penggantian karbon aktif saat masa aktif dari karbon aktif telah habis. Namun peletakan karbon aktif diatas media pasir tidak memberikan dampak yang besar terhadap penurunan bakteri E.Coli pada air. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan lapisan biofilm terjadi pada pori-pori karbon aktif sehingga penyisihan terhadap bakteri E.Coli tidak optimal. Untuk mengetahui efisiensi removal bakteri E.Coli dapat dilihat pada Tabel 7 Persentase removal Bakteri E.Coli antara Inlet dengan Outlet 2 (Karbon Aktif)berikut ini: Tabel 7 Persentase efisiensi removal Bakteri E.Coli antara Inlet dengan Outlet 2 (Karbon Aktif) Percobaan Ke- Inlet MPN Index /100ml Outlet 2 MPN Index /100ml Prosentase % 1 8000 20 99,75 2 4000 10 99,75 3 4000 20 99,5 4 40000 200 99,5 5 20000 400 98 6 20000 100 99,5 7 20000 100 99,5 8 110000 700 99,36 9 10000 100 99 10 10000 100 99 11 10000 200 98

12 10000 200 98 13 10000 200 98 14 10000 400 96 Sumber: Hasil Analisis, 2010 Dari Tabel 7 dapat dilihat nilai persentase efisiensi penghilangan E.Coli stabil setiap harinya, yakni rata-rata 90%. Namun jika dibandingkan dengan efisiensi penurunan bakteri E.Coli pada unit filter 1(tanpa karbon aktif) mengalami penurunan, hal ini dapat disebabkan adanya karbon aktif diatas media pasir yang dapat menyebabkan pertumbuhan dari lapisan biofilm tidak sebaik pada filter 1. 3.3 Analisa Biofilm Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap lapisan biofilm yang terbentuk pada media filter. Untuk analisis lapisan biofilm dilakukan pada media pasir dengan menggunakan media agar datar untuk penanaman kemudian dilakukan pewarnaan gram dengan menggunakan kaca preparat. Setelah pewarnaan dilakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop untuk melihat lebih jelas bentuk dari mikroorganisme yang tumbuh pada lapisan biofilm. Untuk hasil dari pengamatan terhadap biofilm dengan menggunakan mikroskop dapat dilihat pada Gambar 6 Biofilm sebagai berikut: Gambar 6 Biofilm Pada Media Pasir Dari Gambar 6 Biofilm diatas, melalui pengamatan mikroskopis struktur biofilm terlihat cukup jelas berbentuk batang yang jumlahnya cukup banyak. Namun dalam analisa biofilm ini tidak

dilakukan identifikasi terhadap jumlah dan jenis bakteri yang terdapat pada biofilm. Warna merah yang terlihat merupakan pewarna yang digunakan yakni kristal violet. Sedangkan untuk analisis biofilm pada air yang ikut dalam pengambilan media pasir dilakukan dengan menggunakan media agar miring. Hasil analisa biofilm pada air dapat dilihat pada Gambar 7 Biofilm Pada Air sebagai berikut: Gambar 7 Biofilm Pada Air Pada Gambar 7, bakteri pada air berbentuk batang, namun untuk jenis bakteri juga tidak diketahui karena pada analisa biofilm ini tidak dilakukan analisa terhadap jenis bakteri. 4. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan 1. Pengolahan air sumur dengan menggunakan biosand filter untuk menjadi air layak minum belum terpenuhi dikarenakan masih adanya kandungan bakteri E.Coli pada air hasil filtrasi sehingga agar air dapat dikonsumsi, air perlu dimasak terlebih dahulu. 2. Efisiensi biosand filter dalam penyisihan parameter warna dan E.Coli yakni sebagai berikut: Warna : Filter 1(tanpa karbon aktif) 70,49% Filter 2 (karbon aktif) 89,25% E.Coli : Filter 1(tanpa karbon aktif) 99.875% Filter 2 (karbon aktif) 99,75%

3. Pembuatan SOP (standard operational procedure) dibuat untuk pengoperasian unit filter dan SOP untuk pencucian filter. Sedangkan biaya untuk pembuatan unit filter dengan harga yang relatif murah yakni Rp. 287.750,00 dengan bahan plastik. 4. Lama waktu untuk mencapai clogging filter adalah belum dapat diketahui dikarenakan belum terjadi penyumbatan signifikan. Namun pada kecepatan filtrasi telah mengalami penurunan selama 14 kali percobaan dilakukan. 4.2 Saran 1. Perlu dilakukan penggantian gradasi media yang berukuran lebih kecil yakni 0,15mm-0,35mm untuk memperoleh efisiensi penurunan E.Coli lebih baik. 2. Tidak perlu ditambahkan karbon aktif pada unit filter, untuk optimalisasi penumbuhan lapisan biofilm pada media. 3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk operasional filter pasca tahap pencucian. 4. Untuk peningkatan efisiensi removal warna dan E.Coli, saat tahap penumbuhan lapisan biofilm dilakukan secara optimum yakni ± 21 hari. 5. DAFTAR PUSTAKA Anonim, (2006), Program PengembanganSanitasi, Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) Jakarta: BAPPENAS, 2006. Anonim. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan RI NO.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang persyaratan Kualitas Air Minum Astawan, M. 2007. WaspadaiBakteriPatogenpadaMakanan. <www.cbn.net.id/nutrition> Droste, Ronald L. 1997. Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment. USA: John Willey and Sons, Inc.

Elliott, M.A., Stauber, C.E., Digiano, F.A., Sobsey, M.D., 2008. Reductions of E. coli, echovirus type 12 and bacteriophages in an intermittently operated household-scale slow sand filter, Water Research 42, 2662 2670. Haarhoff, Johannes., and John L. Cleasby. 1991. Biological and Physical Mechanism in Slow Sand Filtration. New York : Gary Lodsgon, ed. American Society of Civil Engineers. Trisnawulan. 2007. AnalisisKualitas Air SumurGali di KawasanPariwisataSanur. Ecotrophic Volume 2 No.2. ISSN 1907-5626 Luen, Lee T. 2001. Biosand Household Water Filter Project in Nepal. Master Thesis. Massachusetts Institute of Technology.