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

dokumen-dokumen yang mirip
-_::'...:" _._.~

Pengaruh Ukuran Efektif Pasir Dalam Biosand Filter Untuk Pengolahan Air Gambut

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

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

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 2012

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia.

EFEKTIFITAS UNIT SLOW SAND FILTER DALAM MENURUNKAN KEKERUHAN, SALINITAS, TDS SERTA COD PADA PENGOLAHAN AIR PAYAU MENJADI AIR BERSIH

BAB I PENDAHULUAN. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di kotakota

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

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

TSS dari sumber air baku air permukaan dengan menggunakan horizontal flow

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

ANALISIS PENGOLAHAN HASIL SAMPING N₂O DENGAN KARBON AKTIF DAN SEDIMENTASI UNTUK MENURUNKAN NILAI TDS DAN TSS

BAB 6 PEMBAHASAN 6.1 Diskusi Hasil Penelitian

kini dipercaya dapat memberantas berbagai macam penyakit degeneratif.

BAB II AIR LIMBAH PT. UNITED TRACTORS Tbk

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

PENGOLAHAN LIMBAH CAIR LAUNDRY DENGAN MENGGUNAKAN BIOSAND FILTER DAN ACTIVATED CARBON

penelitian ini reaktor yang digunakan adalah reaktor kedua dan ketiga. Adapun

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

adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau bahan kimia yang sulit untuk dihilangkan dan berbahaya.

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

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

LAMPIARAN : LAMPIRAN 1 ANALISA AIR DRAIN BIOFILTER

pentingnya air dalam berbagai fenomena. Namun sumber daya air ada

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

Analisis Zat Padat (TDS,TSS,FDS,VDS,VSS,FSS)

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

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. limbah yang apabila tanpa pengolahan lebih lanjut akan sangat berbahaya bagi

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

BAB IV METODE PENELITIAN. menggunakan suatu kolompok eksperimental dengan kondisi perlakuan tertentu

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

LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN DOSIS. Perhitungan dosis pembanding (Andriol)

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

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

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

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

Lokasi penelitian dilakukan di labolatorium Lingkungan - Teknik

Pengolahan Air Limbah Domestik Menggunakan Proses Aerasi, Pengendapan, dan Filtrasi Media Zeolit-Arang Aktif

PENGOLAHAN AIR GAMBUT DENGAN TEKNOLOGI BIOSAND FILTER DUAL MEDIA

Pembuatan Ekstrak Menggunakan Pelarut Organik

Lampiran 1 Lembar Persetujuan Komisi Etik

BABI PENDAHULUAN. Secara umum proses pengolahan limbah cair pada dasarnya adalah suatu

PENGOLAHAN AIR LIMBAH PENCUCIAN MOBIL DENGAN REAKTOR SARINGAN PASIR LAMBAT DAN KARBON AKTIF

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

3 METODOLOGI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. A. Penelitian Terdahulu

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

II. METODE PENELITIAN

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

BAB 5 TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH FASILITAS LAYANAN KESEHATAN SKALA KECIL

Pengaruh Metode Koagulasi, Sedimentasi dan Variasi Filtrasi terhadap Penurunan Kadar TSS, COD dan Warna pada Limbah Cair Batik

BAB VIII UNIT DAUR ULANG DAN SPESIFIKASI TEKNIS Sistem Daur Ulang

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

PENURUNAN KONSENTRASI CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD)

BAB I PENDAHULUAN. industri berat maupun yang berupa industri ringan (Sugiharto, 2008). Sragen

UJI KINERJA MEDIA BATU PADA BAK PRASEDIMENTASI

BAB I PENDAHULUAN. gugus amino yang bersifat basa dan memiliki inti benzen. Rhodamin B termasuk

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Uji Kinerja Media Batu Pada Bak Prasedimentasi

DAFTAR NOTASI. : konstanta laju pengeringan menurun (1/detik)

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Air merupakan komponen utama untuk kelangsungan hidup manusia

penambahan nutrisi berupa lumpur sebanyak ± 200 ml yang diambil dari IPAL

DAN TOTAL COLIFORM DARI AIR TANAH MENGGUNAKAN BIOSAND FILTER

Lampiran Universitas Kristen Maranatha

BAB V ANALISA AIR LIMBAH

Lampiran 1 : Pembuatan Infusa daun Sirih (IDS)

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

LAMPIRAN A SURAT DETERMINASI TANAMAN MONDOKAKI

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

BAB IV METODE PENELITIAN

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LAMPIRAN 1 PEMBUATAN EKSTRAK ETANOL BIJI PALA

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 LatarBelakang

DAFTAR ISI OPERASI TEKNIS DAN PEMELIHARAAN INSTALASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KAMPUS UGM TAHAP I...I LEMBAR PERSYARATAN...

LAMPIRAN 1. Prosedur Kerja

PENGARUH ROUGHING FILTER DAN SLOW SAND FILTER DALAM PENGOLAHAN AIR MINUM DENGAN AIR BAKU DARI INTAKE KARANG PILANG TERHADAP PARAMETER FISIK

METODE PENELITIAN. penelitian dapat dilihat pada Lampiran 6 Gambar 12. dengan bulan Juli 2016, dapat dilihat Lampiran 6 Tabel 5.

Mukhlis dan Aidil Onasis Staf Pengajar Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Padang

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

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

II. PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK GEDUNG SOPHIE PARIS INDONESIA

PENGOLAHAN AIR GAMBUT DENGAN MEDIA FILTER BATU APUNG

Air dan air limbah- Bagian 3: Cara uji padatan tersuspensi total (Total Suspended Solid, TSS) secara gravimetri

LOGO. Studi Penggunaan Ferrolite sebagai Campuran Media Filter untuk Penurunan Fe dan Mn Pada Air Sumur. I Made Indra Maha Putra

BAB 6 PENGOLAHAN AIR LIMBAH DENGAN PROSES TRICKLING FILTER

EFEKTIVITAS INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) DOMESTIK SISTEM ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR (RBC) KELURAHAN SEBENGKOK KOTA TARAKAN

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KATA SAMBUTAN

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

Tabel. Pengamatan Jumlah Mortalitas Larva Instar III Plutella xylostella Hama yang diinfeksikan. Persentase Mortalitas (%)Pengamatan ke-

Lampiran 1 Jaringan Kolon Mencit Kelompok Kontrol Negatif

LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN DOSIS

BAB III METODE PENELITIAN. Lokasi penelitian dilaksanakan di Hotel Mutiara Kota Gorontalo di mana

BAB I PENDAHULUAN. Kimia: Meliputi Kimia Organik, Seperti : Minyak, lemak, protein. Besaran yang biasa di

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

Perhitungan dosis aloksan, glibenklamid, dan Ekstrak etanol buah mengkudu.

BAB I PENDAHULUAN. tidak bermanfaat lagi (Sri Moertinah, 2010:104). Limbah dapat dihasilkan dari

BAB I PENDAHULUAN. digunakan pada sistem pengolahan desentralisasi karena memiliki. beberapa keunggulan, diantaranya; kompak, kokoh, memiliki

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Transkripsi:

--~...:.--. DAFTARISI HALAMAN JUDUL HALANL\NPENGESAHAN HALAMAN PERSEMBAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATAPENGANTAR DAFTARISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR 11 iii iv v vi viii xii xiv BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Rumusan Masalah 4 1.3 Batasan Masalah 5 1.4 Tujuan Penelitian 5 1.5 Manfaat Penelitian 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pemanfaatan Sumber Daya Air 7 2.2 Sistem Penyediaan Air Bersih dan Air Minum 8 2.3 Sumber Air Baku Utama 10 2.3.1 Air Hujan 10 viii

---._- - _.. - --...~ - _.---'- -- ---- -_. 2.3.2 Air Permukaan 10 2.3.3 Air Tanah 11 2.3.4 Mata Air 12 2.4 Kualitas Air Minum 12 2.5 Zat Padat 13 2.6 Total Jumlah Padatan Terlarut (TDS) 14 2.7 Total Jumlah Padatan Tersuspensi (TSS) 15 2.8 Efek TDS dan TSS pada Air Permukaan 15 2.9 Pengolahan Aerob 16 2.10 Peran Aerasi, Filter, dan Adsorpsi Pada Pengolahan Air 18 2.10.1 Aerasi 18 2.10.2 Filter 19 2.10.3 Adsorpsi 22 2.11 Biosand Filter 23 2.11.1 Mekanisme Kimia-Fisika 26 2.11.2 Mekanisme Biologi / Lapisan Biofilm 27 2.] 1.3 Kebutuhan Oksigcn 29 2.11.4 Pematangan Lapisan Biofilm 29 2.11.5 Pembersihan Biosand Filtrasi 30 2.11.6 Keuntungan dan Kerugian Biosand Filter 30 2.12 Karbon Aktif 31 DAB III METODE PENELITIAN 3.1 Penelitian Secara Umum 41 ix

,,. 3.2 Lokasi Penelitian 42 3.3 Objek Penelitian 42 3.4 Jenis Penelitian 42 3.5 Kerangka Penelitian 42 3.6 Parameter Penelitian dan Metode Uji 44 3.7 Variabel Penelitian 44 3.7.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 44 3.7.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 45 3.8 Bahan dan alat penelitian 45 3.8.1 Ketersediaan media pasir halus, pasir kasar, kerikil, dan karbon aktif 45 3.8.2 Reaktor dan Alat Pelengkap Penelitian 46 3.9 Pelaksanan Penelitian 48 3.9.1 Persiapan Media 48 3.9.2 Persiapan Alat 48 3.9.3 Pengambilan Sampel Awal 50 3.9.4 Prosedur Penelitian 50 3.9.5 Proses Sampling 50 3.9.6 Pengukuran Total Disolved Solid (TDS) dan Total Suspended Solid (TSS) 51 3.1 0 Analisa Data 53 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Parameter Total Disolved Solid (TDS) 57 x

4.1.1 Pengukuran Konsentrasi TDS 57 4.2 Parameter Total Suspended Solid (TSS) 63 4.2.1 Pengukuran Total Suspended Solid (TSS) 63 4.3 Pembahasan Total Disolved Solid (TDS) dan Total Suspended Solid TSS) 69 4.4 Perbandingan Antar Variasi Ketinggian Berdasarkan Data Uji Laboratorium 73 4.5 Uji Statistik 74 4.5.1.1 Hasil Uji Anova Pada Parameter TDS 75 4.5.1.2 Post Hoc Tests Untuk Parameter TDS 76 4.5.1.3 Homogeneous Subsets Untuk Parameter TDS 79 4.5.2.1 HasH Uji Anova Pada Parameter TSS 80 4.5.2.2 Post Hoc Tests Untuk Parameter TSS 81 4.5.2.3 Homogeneous Subsets Untuk Parameter TSS 84 BABV KESIMPULANDANSARAN 5.1. Kesimpulan &6 5.2 Saran 86 DAFTAR PUSTAKA LAMPlRAN xi

, --_.._.~._- DAFTAR TABEL No Keterangan Halaman Tabel 1.1. Ketinggian Media Biosand Filter Tabel 1.2. Ketinggian Media Activated Carbon Tabel2.1 Syarat-syarat Kualitas Air pada Slow Sand Filter Tabel 2.2 Efesiensi Pengolahan Dengan Menggunakan SSF (Slow Sand Filter) Tabel 2.3 Syarat Mutu Arang Aktif Tabel 2.4 Penggunaan Karbon Aktif Tabel3.1 Parameter Penelitian dan Metode Uji Tabel3.2 Ketinggian Media Biosand Filter Tabel3.3 Ketinggian Media Activated Carbon (Karbon Aktif) 5 5 25 25 32 36 44 44 45 Tahe14.1 Data Pengujian konsentrasi TDS dan Efisiensi Biosand Filter (45: 15:1O)-Activated Carbon(60) 57 Tabel4.2 Data Pengujian konsentrasi TDS dan Efisiensi Biosand Filter (45: 15:1O)-Activated Carbon(30) 58 Tabel4.3 Data Pengujian konsentrasi TDS dan Efisiensi Biosand Filter (55: 1O:5)-Activated Carbon(60) 58 Tabel4.4 Data Pengujian konsentrasi TDS dan Efisiensi Biosand Filter (55: 1O:5)-Activated Carbon(30) 59 Tabel 4.5 Data Pengujian konsentrasi TSS dan Efisiensi Biosand Filter (45: 15: lo)-activated Carbon(60) 64 Tabel 4.6 Data Pengujian konsentrasi TSS dan Efisiensi Biosand Filter (45: 15: 10)-Activated Carbon(30) 64 xii,i I ~

_.. ~ " Tabel4.7 Data Pengujian konsentrasi TSS dan Efisiensi Biosand Filter (55: 1O:5)-Activated Carbon(60) 65 Tabel4.8 Data Pengujian konsentrasi TSS dan Efisiensi Biosand Filter (55: 10:5)-Activated Carbon(30) 65 Tabel 4.9 Descriptives untuk parameter TDS Tabel4.10 Test of Homogeneity of Variances Untuk Parameter TDS Tabel 4.11 ANOVA Untuk Parameter TDS Tabel 4.12 Homogeneous Subsets Untuk Parameter TDS Tabel 4.13 Descriptives Untuk Parameter TSS 75 75 75 79 80 Tabe14.14 Test of Homogeneity of Variances Untuk Parameter TSS 80 'I'abel 4.15 ANOVA Untuk Parameter TSS Tabel 4.16 Homogeneous Subsets Untuk Parameter TSS 80 84 xiii

DAFTAR GAMBAR No Keterangan Halaman Gambar 2.1 Biosand Filter Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian Gambar 3.2. Media Kerikil,Pasir Kasar, Pasir Halus, dan Karbon Aktif Gambar 3.3. Reaktor Biosand Filter Gambar 3.4. Reaktor Activated Carbon Gambar 3.5. Kondisi Biosand Filter-Activated Carbon di Laboratorium Gambar 3.6 Diffuser Plate Gambar 3.7 Titik Inlet Gambar 3.8 Titik Outlet Gambar 3.9 Desikator Gambar 3.1 0 Water Bath & Cawan Porselin Gambar 3.11 Timbarigan Analitik Gambar 3.12 Oven Gambar 3.13 Desikator Gambar 3.14 Kertas Saring,Corong,Erlemeyer Gambar 3.15 Timbangan Analitik Gambar 3.16 Oven 24 43 46 46 47 49 49 51 51 52 52 52 52 53 53 53 53 Gambar 4.1 Konsentrasi TDS untuk Biosand Filter(45:15:1O) -Activated Carbon(60) 59 Gambar 4.2 Konsentrasi TDS untuk Biosand Filter(45:15:10)-Activated Carbon(30) 60 Gambar 4.3 Konsentrasi TDS untuk Biosand Filter(55:10:5)-Activated Carbon(60) 60 Gambar 4.4 Konsentrasi IDS untuk Biosand Filter(55: 1O:5)-Activated Carbon(30) 60 xiv

----- Gambar4-;1-1-I<E:onsentrasi-'FSS-untuk-Biosand-Filter(-55:10:5}-:Aetivated-Garbon(60) 661-- Gambar 4.5 Removal TDS untuk Biosand Filter(45:15:1O)-Activated Carbon(60) 61 Gambar 4.6 Removal IDS untuk Biosand Filter(45:15:1O)-Activated Carbon(30) 62 Gambar 4.7 Removal IDS untuk Biosand Filter(55:10:5)-Activated Carbon(60) 62 Gambar 4.8 Removal TDS untuk Biosand Filter(55:10:5)-Activated Carbon(30) 62 Gambar 4.9 Konsentrasi TSS untuk Biosand Filter(45:15:10)-Activated Carbon(60) 66 Gambar 4.10 Konsentrasi TSS untuk Biosand Filter(45:15:10)-Activated Carbon(30) 66 q~wbar 4.12 Konsentrasi TSS untuk Biosand Filter(55:10:5)- Activated Carbon (30) 67 O~ffi\Jar 4.13 Removal TSS untuk Biosand Filter (45:15:10)- Activated Carbon (60) I,', 68 'QJ!lJlPilr 4.14 Removal TSS untuk Biosand Filter (45:15:10)- Activated Carbon (30) Gambar 4.15 Removal TSS untuk Biosand Filter (55:10:5)- Activated Carbon (60) Gambar 4.16 Removal TSS untuk Biosand Filter (55:10:5)- Activated Carbon (30) Gambar 4.17 Perbandingan Removal untuk Total Disolved Solid (TDS) Gambar 4.18 Perbandingan Removal untuk Total Suspended Solid (TSS) 68 68 69 73 74 xv