LAMPIRAN. Sampel Air

dokumen-dokumen yang mirip
Lampiran A. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Mengukur Kelarutan Oksigen (DO)

Lampiran 1. Foto Lokasi Pengambilan Sampel

BIOASSESSMENT KUALITAS AIR SUNGAI REJOSO DI KECAMATAN REJOSO PASURUAN DENGAN MAKROINVERTEBRATA

MAKROZOOBENTHOS SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS AIR SUNGAI DI SUB DAS CILIWUNG HULU

VI. INDIKATOR BIOLOGIK KUALITAS AIR

JURNAL SAINS DAN SENI POMITS Vol. 1, No. 1, (2012) Makroinvertebrata

PANDUAN BIOTILIK. UNTUK PEMANTAUAN KESEHATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Selamatkan Sungai Kita Sekarang. Arah aliran air 1.

PANDUAN BIOTILIK. UNTUK PEMANTAUAN KESEHATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Selamatkan Sungai Kita Sekarang. Arah aliran air.

DAFTAR PUSTAKA. Alaerts G, Santika SS Metode Penelitian Air. Surabaya: Usaha Nasional.

Oleh : IIN WINDA LESTARI Dosen Pembimbing Prof. Dr. Yulinah Trihadiningrum, MAppSc. Jurusan Teknik Lingkungan FTSP-ITS Surabaya 2011

Lampiran A. Peta Lokasi Penelitian. Gambar 23. Peta Lokasi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Keanekaragaman Makroinvertebrata Air Pada Vegetasi Riparian

STUDI KUALITAS AIR SUNGAI BONE DENGAN METODE BIOMONITORING (Suatu Penelitian Deskriptif yang Dilakukan di Sungai Bone)

KELIMPAHAN MAKROZOOBENTHOS SEBAGAI BIOINDIKATOR CEMARAN ORGANIK DI SUNGAI CIBALA, SUKANAGARA, CIANJUR WILDAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Sungai Bone mempunyai panjang 119,13 Km 2 yang melintasi wilayah

ecoton Jl. Raya Bambe 115 Driyorejo Gresik Telepon (031) website : www. gardabrantas.com

PENGGUNAAN KOMUNITAS MAKROZOOBENTHOS UNTUK MENENTUKAN TINGKAT PENCEMARAN SUNGAI METRO, MALANG, JAWA TIMUR ABDUL MANAN

BAB 2 BAHAN DAN METODA

komponen ekosistem yang lain (Asdak, 2002). Sungai Tutupan dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai penunjang kehidupan mereka, seperti sumber air, ke

LAMPIRAN-LAMPIRAN Rhynchobdellida Glossiphoniidae

BAB 2 BAHAN DAN METODA

BAB 2 BAHAN DAN METODA

BAB 2 BAHAN DAN METODA

ORDINASI SUNGAI BIRU DESA TULUNGREJO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU BERDASARKAN MAKROZOOBENTHOS

BAB 2 BAHAN DAN METODE

MAKROZOOBENTHOS SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS AIR SUNGAI CITARUM HULU YULIAN ADYPRASETYO HASTOMO

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Lampiran A. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Mengukur Kelarutan Oksigen (DO) 1 ml MnSO 4 1 ml KOH KI dikocok didiamkan

BAB 2 BAHAN DAN METODA

STRUKTUR KOMUNITAS MAKROINVERTEBRATA BENTOS DI SALURAN MATA AIR NYOLO DESA NGENEP KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG

Determination of the Air Hitam River, Pekanbaru City Water Quality Based Biotic Index Macrozoobenthos

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Sandy (1985), dalam pergerakannya air selain melarutkan sesuatu,

KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTHOS DI BAGIAN HULU SUNGAI HORAS KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA SKRIPSI

PENGARUH UKURAN SAMPEL MAKROZOOBENTOS BIOINDIKATOR TERHADAP PENILAIAN TINGKAT PENCEMARAN AIR SUNGAI

Diah Ari Dwitawati, Biomonitoring kualitas air...

korespondensi: Diterima 10 Januari 2012, diterima untuk dipublikasikan 23 Januari 2012

STUDI KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTHOS DI ALIRAN SUNGAI BELAWAN KECAMATAN PANCUR BATU DAN KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG SKRIPSI OLEH:

Pengukuran Kualitas Air Hulu Daerah Aliran Sungai Kali Brantas Berdasarkan Keragaman Taksa Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2 BAHAN DAN METODA

Lampiran 1. Alat dan Satuan yang Dipergunakan dalam Pengukuran Faktor Fisik dan Kimia Perairan.

Lampiran 1. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Mengukur Kelarutan Oksigen (DO) (Suin, 2002) Sampel Air. Sampel Dengan Endapan Putih/Coklat 1 ml H 2

KEANEKARAGAMAN SERANGGA AIR SEBAGAI PENDUGA KUALITAS PERAIRAN PADA SUNGAI MARON DAN SUNGAI SEMPUR, SELOLIMAN, TRAWAS, MOJOKERTO SKRIPSI

PERTANIAN BERLANJUT. Panduan Praktikum. Rika Ratna Sari, Danny Dwi Saputra, Christanti Agustina, dan Kurniatun Hairiah

KOMPOSISI DAN KEANEKARAGAMAN BENTOS DI SUNGAI BATANG KUANTAN KABUPATEN SIJUNJUNG. Reren Maria Junita, Nurhadi, Nursyahra

KETERKAITAN STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTHOS SEBAGAI INDIKATOR KEBERADAAN BAHAN ORGANIK DI PERAIRAN HULU SUNGAI CISADANE BOGOR, JAWA BARAT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. yang dilaksanakan adalah penelitian survei yaitu menelusuri wilayah (gugus

KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTOS DI DANAU TOBA DESA HARANGGAOL KECAMATAN HARANGGAOL HORISAN KABUPATEN SIMALUNGUN

KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTOS SEBAGAI INDIKATOR KUALITAS PERAIRAN DANAU SIOMBAK KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN

3. Pengambilan sedimen. Sedimen

PERUBAHAN LINGKUNGAN PERAIRAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BIOTA AKUATIK* PENDAHULUAN

Nilai fisikokimia perairan

III. METODE PENELITIAN

Komunitas makrozoobentos di ekosistem lotik kawasan kampus Institut Teknologi Bandung, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

TINJAUAN PUSTAKA. kelangsungan hidup yang panjang. Oleh karena itu peran bentos dalam

METODE PENELITIAN. 07 o 20 0,6576 LS 19 o 13 48,4356 BT Kober, Kec. Purwokerto Barat Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat

Jurnal Florea Volume 2 No. 1, April 2015 (41-46) Diah Ari Dwitawati 1), Ani Sulistyarsi 2), Joko Widiyanto 3) 1,2,3)

KOMPOSISI BENTOS YANG TERDAPAT DI SUNGAI PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Lampiran 1. Jenis-jenis Organisme Makanan Ikan Keperas

KARAKTERISTIK BIOINDIKATOR CISADANE : KAJIAN PEMANFAATAN MAKROBENTIK UNTUK MENILAI KUALITAS SUNGAI CISADANE

KEANEKARAGAMAN JENIS DAN KELIMPAHAN POPULASI SERANGGA AIR SEBAGAI INDIKATOR BIOLOGIS CEMARAN AIR PADA DAS DI LANGOWAN

BAB 2 BAHAN DAN METODE

Keanekaragaman serangga Ephemeroptera, Plecoptera, dan Trichoptera sebagai bioindikator kualitas perairan di Sungai Jangkok, Nusa Tenggara Barat

STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS DI PERAIRAN SUNGAI BINGAI KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI

ANALYSIS OF SUBAYANG RIVER QUALITY BASED ON BIOTILIC INDEX AS ENRICHMENT OF AQUATIC ECOLOGY MODULE

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

MAKROZOOBENTOS SEBAGAI INDIKATOR BIOLOGIS DALAM MENENTUKAN KUALITAS AIR SUNGAI RANOYAPO, MINAHASA SELATAN, SULAWESI UTARA

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Makrozoobenthos Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Organisme makrozoobenthos

LAMPIRAN. Universitas Sumatera Utara

KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS DI SUNGAI PERCUT KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA

TINJAUAN PUSTAKA. Sungai merupakan suatu bentuk ekosistem akuatik yang mempunyai

Kegiatan Pengambilan sampel di lapangan Identifikasi di laboratorium Pengolahan data Penulisan

Kelimpahan Serangga Air di Sungai Toraut Sulawesi Utara

KEANEKARAGAMAN JENIS MAKROZOOBENTOS SEBAGAI PENENTU KUALITAS AIR SUNGAI MRUWE YOGYAKARTA SKRIPSI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

LAMPIRAN. Universitas Sumatera Utara

STUDI KEANEKARAGAMAN MAKROBENTOS SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS AIR SUNGAI BEDADUNG JEMBER

STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTHOS DI DANAU PONDOK LAPAN KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT DESY ARISKA

III. METODE PENELITIAN

MAKROZOOBENTHOS SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS AIR SUNGAI DI SUB DAS CILIWUNG HULU HAMDANI RACHMAN

J. Pijar MIPA, Vol. XII No.2, September 2017: ISSN (Cetak) ISSN (Online)

METODE PENELITIAN. Sokaraja dengan kondisi lingkungan dominan pemukiman penduduk

Komunitas Makrozoobentos di Sungai Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Sumatera Utara Utara (

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

IDENTIFIKASI FAMILI SERANGGA DAN DOMINANSINYA PADA TANAMAN TEBU TOLERAN KEKERINGAN DI PG DJATIROTO

Keanekaragaman Serangga pada Lahan Persawahan-Tepian Hutan: Indikator untuk Kesehatan Lingkungan

KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTOS DI PERAIRAN GUNUNG CIREMAI JALUR PENDAKIAN PALUTUNGAN

1 Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, UI, Jakarta 22 (1) (Terakreditasi)

3. METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN. Sistematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

Keanekaragaman Makrozoobentos di Aliran Sungai Rombok Banangar Kabupaten Landak Kalimantan Barat

DAFTAR ISI ABSTRAK... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... BAB II KUALITAS PERAIRAN DAN INDEKS

Transkripsi:

LAMPIRAN 1. Bagan DO (Dissolved Oxygen) Sampel Air 1 ml MnSO 1 ml KOHKI Dihomogenkan Didiamkan Sampel Endapan Puith/Cokelat 1 ml HSO Dihomogenkan Didiamkan Larutan Sampel Berwarna Cokelat Diambil 100 ml Dititrasi NaSO 0,001 N Sampel Berwarna Kuning Pucat Sampel Berwarna Biru Ditambah tetes Amilum Sampel Bening Dititrasi dengan NaSO 0,001 N Hasil Dihitung volume NaSO yang terpakai (Suin, 00)

. Bagan Kerja Metode Winkler untuk Mengukur BOD (Biochemical Oxygen Demand) Sampel Air Sampel Air Sampel Air diinkubasi selama hari pada temperatur 0 C dihitung nilai DO akhir dihitung nilai DO awal DO Akhir DO Awal Keterangan : Penghitungan nilai DO awal dan DO akhir sama dengan penghitungan Nilai DO Nilai BOD = Nilai awal Nilai DO akhir (Suin, 00)

. Tabel Kelarutan O (Oksigen) T C 0,0 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0, 0,9 0 1, 1,1 1,0 1,0 1,00 1,97 1,9 1,9 1, 1,1 1 1,77 1,7 1,70 1, 1, 1,9 1, 1,1 1, 1, 1,0 1,7 1, 1,0 1, 1, 1,19 1,1 1,1 1,0 1,0 1,01 1,9 1,9 1,91 1,7 1, 1,1 1,77 1,7 1,70 1,7 1, 1,0 1,7 1, 1,1 1,7 1, 1,1 1,7 1, 1,1 1, 1, 1, 1,1 1,1 1,1 1,09 1,0 1,0 1,00 11,97 11,9 11,91 11, 11, 11, 11,79 7 11,7 11,7 11,70 11,7 11, 11,1 11, 11, 11, 11,0 11,7 11, 11,1 11, 11, 11, 11,0 11,7 11, 11, 9 11,19 11,1 11,1 11,11 11,0 11,0 11,0 11,00 10,9 10,9 10 10,9 10,90 10,7 10, 10, 10,0 10,77 10,7 10,7 10,70 11 10,7 10, 10, 10,0 10,7 10, 10, 10,0 10, 10, 1 10, 10,0 10, 10, 10, 10,1 10,9 10,7 10, 10, 1 10,0 10,17 10,1 10,1 10,11 10,09 10,0 10,0 10,0 10,00 1 9,9 9,9 9,9 9,91 9,9 9,7 9, 9, 9,1 9,7 1 9,7 9,7 9,7 9,70 9, 9, 9, 9, 9,0 9, 1 9, 9, 9, 9,0 9, 9, 9, 9, 9,1 9,9 17 9,7 9, 9, 9,1 9,0 9, 9, 9, 9, 9,0 1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,10 9,0 9,0 9,0 9,0 19 9,01,99,9,9,9,9,91,9,, 0,,,1,79,7,7,7,7,71,70 1,,7,,,,1,9,,,,,,0,9,7,,,,1,0,,7,,,,,0,9,7,,,,,1,19,1,17,1,1,1,11,10,09,07,0,0,0,0,01,00 7,99 7,97 7,9 7,9 7,9 7,9 7,91 7,90 7,9 7, 7 7, 7, 7, 7, 7, 7,1 7,79 7,7 7,77 7,7 7,7 7,7 7,7 7,71 7,70 7,9 7, 7,7 7, 7, 9 7, 7, 7,1 7,0 7,9 7, 7,7 7, 7, 7, 0 7, 7, 7,1 7,0 7, 7,7 7, 7, 7, 7, (Barus, 00)

. Nilai toleransi famili makrozobenthos Klas/Ordo/Famili Ordo Ephemeroptera: Baetidae Baetiscidae Caenidae Ephemerilidae Ephemeridae Heptagenidae Isonychiidae Leptophlebiidae Leptohyphidae Metretopodidae Polymitarcyidae Potamanthidae Siphlonuridae Ordo Hemiptera: Belostomatidae Corixidae Naucoridae Nepidae Veliidae Ordo Trichoptera: Nilai Toleransi 7 1 7 10 9 Klas/Ordo/Famili Ordo Lepidoptera: Arctiidae Nepticulidae Pyralidae Ordo Coleoptera: Curculionidae Dryopidae Dytiscidae Elmidae Ordo Trichoptera: Leptoceridae Limnephilidae Molannidae Odontoceridae Philopotamidae Phrygaenidae Polycentropodidae Psychomyiidae Rhyacophilidae Sericostomatidae Ordo Decapoda Nilai Toleransi 0 0 Brachycentridae Calamoceratidae Dipseudopsidae Glossosomatidae Goeridae Helicopsychidae Hydropsychidae Hydroptilidae Lepidostomatidae Ordo Odonata: Aeshnidae Calopterygidae Coenagrionidae Cordulegastridae Corduliidae Gomphidae Lestidae Libellulidae Macromiidae Ordo Cumacea Ordo Plecoptera: Capniidae Chloroperlidae Leuctridae Nemouridae Peltoperlidae Perlidae Perlodidae Pteronarcyidae Taeniopterygidae 1 0 1 9 1 9 7 1 1 0 0 1 0 Ordo Isopoda Ordo Diptera: Anthomyiidae Atheceridae Blephariceridae Ceratopogonidae Chaoboridae Chironomidae(merah) Chironomidae(pucat / pink) Culicidae Dolichopodidae Dixidae Empididae Ephydridae Muscidae Psychodidae Ptychopteridae Scathophagidae Sciomyzidae Ordo Coleoptera: Gyrinidae Haliplidae Hydrophilidae Psephenidae Ptilodactylidae Scirtidae Ordo Megaloptera: Corydalidae Sialidae Uenoidae 0 1 10 7 7 7 0

Ordo Polydesmida Keterangan: Colembola 10 Tubificidae 9 Naididae Haplotaxidae Ordo Acariformes: Arrenuridae Lebertiidae Atractideidae Mideopsidae Tyrellidae Limnesidae Limnocharidae Sperchonidae Unionicolidae Klas Gastropoda: Physidae Lymnaeidae Planorbidae Ancylidae Viviparidae Pleuroceridae Bithyniidae Hydrobiidae Valvatidae Ordo Diptera: Simuliidae Stratiomyidae Syrphidae Tabanidae Tanyder idae Tipulidae Ordo Amphipoda: Gammaridae Hyalellidae Ordo Cladocera Nematoda Hydracarina Palaenomidae Cambaridae 7 10 Klas Oligochaeta Lumbriculidae Enchytraeidae 10 Klas Bivalvia Corbiculidae Dreisseniidae Sphaeriidae Pisidiidae Klas Turbellaria Platyhelminthidae Klas Hirudinea 10 Glossiphoniidae - 0-: toleransi rendah (sangat peka terhadap perubahan kondisi lingkungan) -: toleransi sedang 7-10: toleransi tinggi (tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan) Hilsenhoff (19) dalam Bounchard (00)

. Data MentahMakrozoobenthos Stasiun 1. Daerah Pertemuan Sungai No Genus 1 7 9 10 Total 1.Pisidium - - - - - - - - - - - Corbicula - - - - - - - - - - - Anodonta - - - - - - - - - - - Gyraulus - - - - - - - - - - - Viviparus - - - - - - - - - - - Melanoides - - 1-1 1 1 - - - 7 Thiara 1 1 - - 1-1 10 Procambarus 1 - - 1 9 Macrobrachium 7 9 9 10 Hydrophillus 1 - - - 1 1 - - - - 11 Gerris - 1 1-1 1-1 9 1 Ischnura - 1 - - - 1 - - 1-1 Hagenius - - 1-1 - - 1 - - 1 Pheretima - - - - - - - - - - - Total 10 Stasiun. Daerah Perkebunan KelapaSawit PTPN No Genus 1 7 9 10 Total 1.Pisidium - - - - - - - - - - - Corbicula - - - - - - - - - - - Anodonta - - - - - - - - - - - Gyraulus - - - - - - - - - - - Viviparus - - - - - - - - - - - Melanoides 1 - - 1 1 1 - - 7 Thiara 1 - - - 1 1 1 - - Procambarus - - 1 1 1 9 Macrobrachium 7 7 10 Hydrophillus - - 1-1 1 - - 1-11 Gerris - - - 1 1 1 - - 1-1 Ischnura - 1 - - 1-1 - - - 1 Hagenius 1-1 - - - 1 1-7 1 Pheretima - - 1 - - 1 1 1 9 Total 109

Stasiun. Daerah Bendungan No Genus 1 7 9 10 Total 1.Pisidium 1 1 1 - - 1 Corbicula 1 - - 0 Anodonta 10 1 10 10 10 7 Gyraulus - - 1 1-1 1 1 1 - Viviparus - 1-1 19 Melanoides - 1 1 19 7 Thiara - - 0 Procambarus - - 1 19 9 Macrobrachium 7 7 9 10 Hydrophillus - - - - - - - - - - - 11 Gerris - - - - - 1 - - - - 1 1 Ischnura - - - - - - - - - - - 1 Hagenius - - - - - - - - - - - 1 Pheretima - - - - - - - - - - - Total

. Contoh Hasil Perhitungan a. Kepadatan Makrozoobenthos Macrobrachium pada Stasiun 1 K = = ind/m =, ind/m b. Kepadatan Relatif Macrobrachium pada Stasiun 1 KR = x 100% = x 100 % =,7 c. Frekuensi Kehadiran Macrobrachium pada stasiun 1 FK = x 100% = x 100% = 100 % d. Indeks Diversitas Shannon-Wiener (H ) pada Stasiun 1 H = - pi ln pi = - {(/10 ln /10) + (1/10 in 1/10) + (/10 ln /10) + (10/10 ln 10/10) + (/10 ln /10) + (/10 ln /10) + (/10 ln /10) + (9/10 ln 9/10)} = 1, e. Indeks Equitabilitas/Keseragaman (E) pada Stasiun 1 E = = = 0,7 f. Indeks biotic famili FBI =

Keterangan: xi = jumlah individu yang ditemukan pada tiap famili ti = nilai toleransi dari famili (Lampiran ) n = jumlah organisme yang ditemukan pada satu plot Tabel. Indeks Biotik Famili (FBI) Makrozoobentos Pada Setiap Stasiun Penelitian No Famili Indeks Toleransi (ti) Stasiun I II III 1. Sphaeriidae - - 0. Corbiculidae - - 1. Unionidae - - 7. Planorbidae 7 - -. Viviparidae - - 19. Thiaridae 1 1 9 7. Cambaridae 1 1 19. Palaemonoidea 9. Hydrophiloidea - 10. Gerridae 9 1 1 11. Coenagrionidae 9-1. Gomphidae 1 7-1. Megascolidae - 9 - Total Spesies (N) 10 109 7 xi.ti 00 19 Indeks Biotik Famili (FBI),, 7, Stasiun I FBI = FBI = [()+()+()+()+()+()+()]

= 0.1+0.7+.+0.1+0.+0.+0.09 =. Stasiun II FBI = FBI = [()+()+()+()+()+()+()+ ()] = 0.77+0.+.917+0.1+0.1+0.7+0.0+0, =.9 Stasiun III FBI = FBI=[()+()+()+()+()+()+()+()+ ()] = 0.0+0.+,97+0.177+0.1+0.97+0.09+0,97+1,0+0.01 = 7.9 7. Hasil Analisis

. Poto Kerja

Pengambilan makrozooben thos Pengukuran Suhu Pengukuran Intensitas cahaya Pengukuran DO Pengukuran ph Pengukuran Penetrasi Cahaya 9. Foto Makrozoobenthos yang di dapat disetiap stasin penelitian

Anodonta sp. Pisidium sp. Corbicula sp. Gyraulus sp. Melanoides sp. Viviparus sp.

Pheretima sp. Thiara sp. Gerris sp. Hagenius sp. Macrobrachium sp. Procambarus sp.

Ischnura sp. Hydrophillus sp.

10. Peta Lokasi