Biogas. Bioenergi 11/21/2011. Pendahuluan. Pendahuluan. Secara alami pabrik biogas terdapat pada hewan ternak

dokumen-dokumen yang mirip
Biogas. Bioenergi 12/5/2013. Pendahuluan. Pendahuluan

Pembuatan Biogas dari Sampah Sayur Kubis dan Kotoran Sapi Making Biogas from Waste Vegetable Cabbage and Cow Manure

Produksi gasbio menggunakan Limbah Sayuran

BAB I PENDAHULUAN. Permasalahan energi merupakan persoalan yang terus berkembang di

MEMBUAT BIOGAS DARI KOTORAN TERNAK

SISTEM GASIFIKASI FLUIDIZED BED BERBAHAN BAKAR LIMBAH RUMAH POTONG HEWAN DENGAN INERT GAS CO2

BIOGAS. Sejarah Biogas. Apa itu Biogas? Bagaimana Biogas Dihasilkan? 5/22/2013

I. PENDAHULUAN. Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri penghasil devisa non migas di

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. energi yang salah satunya bersumber dari biomassa. Salah satu contoh dari. energi terbarukan adalah biogas dari kotoran ternak.

Pengolahan Sampah. Tim Abdimas Sehati Universitas Gunadarma, Bekasi, 7 Desember Disampaikan oleh: Dr. Ridwan, MT- UG

Karakteristik Limbah Padat

BAB I PENDAHULUAN. yang ada dibumi ini, hanya ada beberapa energi saja yang dapat digunakan. seperti energi surya dan energi angin.

Bakteri Untuk Biogas ( Bag.2 ) Proses Biogas

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Pertumbuhan penduduk kota sekarang ini semakin pesat, hal ini berbanding

I. PENDAHULUAN. Industri sawit merupakan salah satu agroindustri sangat potensial di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Krisis energi yang terjadi beberapa dekade akhir ini mengakibatkan bahan

BAB I PENDAHULUAN. dipancarkan lagi oleh bumi sebagai sinar inframerah yang panas. Sinar inframerah tersebut di

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. peternakan tidak akan jadi masalah jika jumlah yang dihasilkan sedikit. Bahaya

BAB I. dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk, prasyarat utama untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

Pengaruh Pengaturan ph dan Pengaturan Operasional Dalam Produksi Biogas dari Sampah

BAB I PENDAHULUAN. udara yang diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar tersebut, sehingga

I. PENDAHULUAN. berkembang pesat pada dua dekade terakhir. Produksi minyak sawit Indonesia

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. semakin banyak di Indonesia. Kini sangat mudah ditemukan sebuah industri

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

BAB II LANDASAN TEORI

I. PENDAHULUAN Latar Belakang

Nama : Putri Kendaliman Wulandari NPM : Jurusan : Teknik Industri Pembimbing : Dr. Ir. Rakhma Oktavina, M.T Ratih Wulandari, S.T, M.

Sumber-Sumber Energi yang Ramah Lingkungan dan Terbarukan

BAB I PENDAHULUAN. dan energi gas memang sudah dilakukan sejak dahulu. Pemanfaatan energi. berjuta-juta tahun untuk proses pembentukannya.

PENGGUNAAN PERALATAN DENGAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

Chrisnanda Anggradiar NRP

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

SEWAGE DISPOSAL. AIR BUANGAN:

KLASIFIKASI LIMBAH. Oleh: Tim pengampu mata kuliah Sanitasi dan Pengolahan Limbah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. suatu gas yang sebagian besar berupa metan (yang memiliki sifat mudah terbakar)

BAB I PENDAHULUAN. I. 1. Latar Belakang. Secara umum ketergantungan manusia akan kebutuhan bahan bakar

BAB I PENDAHULUAN. Interaksi manusia dan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang

Momentum, Vol. 12, No. 2, Oktober 2016, Hal. 1-7 ISSN

BAB II LANDASAN TEORI

PERANCANGAN, PEMBUATAN, DAN PENGUJIAN ALAT PEMURNIAN BIOGAS DARI PENGOTOR H2O DENGAN METODE PENGEMBUNAN (KONDENSASI)

Potensi Pengembangan Bio-Compressed Methane Gases (Bio-CMG) dari Biomassa sebagai Pengganti LPG dan BBG

BAB II DASAR TEORI 2.1 Motor Bakar 3.2 Hukum Utama Termodinamika Penjelasan Umum

BAB III PROSES PEMBAKARAN

BAB I PENDAHULUAN. Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik -1- Universitas Diponegoro

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pemanfaatan Limbah Cair Industri Tahu sebagai Energi Terbarukan. Limbah Cair Industri Tahu COD. Digester Anaerobik

BIOGAS DARI KOTORAN SAPI

BAB I PENDAHULUAN. kehidupan sehari-hari. Hampir setiap manusia memerlukan bahan. Sekarang ini masih banyak digunakan bakan bakar fosil atau bahan

Agustin Sukarsono *) Eddy Ernanto **)

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN. penjemuran. Tujuan dari penjemuran adalah untuk mengurangi kadar air.

SNTMUT ISBN:

Macam macam mikroba pada biogas

I. PENDAHULUAN. tanaman yang mengandung mono/disakarida (tetes tebu dan gula tebu), bahan

Harry Rachmadi (12/329784/TK/39050) ` 1 Zulfikar Pangestu (12/333834/TK/40176) Asia/Pasific North America Wesern Europe Other Regions 23% 33% 16% 28%

I PENDAHULUAN. Hal tersebut menjadi masalah yang perlu diupayakan melalui. terurai menjadi bahan anorganik yang siap diserap oleh tanaman.

Ketua Tim : Ir. Salundik, M.Si

IDENTIFIKASI SUMBER EMISI DAN PERHITUNGAN BEBAN EMISI

BAB I. PENDAHULUAN. Saat ini, bahan bakar fosil seperti minyak, batubara dan gas alam merupakan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. dan kotoran ternak. Selain digunakan untuk tujuan primer bahan pangan, pakan

TL-4140 Perenc. Bangunan Pengolahan Air Limbah L A G O O N / P O N D S

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. terkecuali Indonesia. Selain terbentuk dari jutaan tahun yang lalu dan. penting bagi kelangsungan hidup manusia, seiring dalam

SNTMUT ISBN:

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. masyarakat. Ketika ketergantungan manusia terhadap bahan bakar tak terbarukan

BAB I PENDAHULUAN. terpenting di dalam menunjang kehidupan manusia. Aktivitas sehari-hari

Biomas Kayu Pellet. Oleh FX Tanos

BAB I PENDAHULUAN. adanya energi, manusia dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Saat

Pemanfaatan Sampah Organik Secara Padu Menjadi Alternatif Energi : Biogas dan Precursor Briket

BAB I PENDAHULUAN. meningkatnya jumlah penduduk. Namun demikian, hal ini tidak diiringi dengan

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

GREEN INCINERATOR Pemusnah Sampah Kota, Industri, Medikal dsbnya Cepat, Murah, Mudah, Bersahabat, Bermanfaat

PENERAPAN KONSEP CO-GENERATION DALAM PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI PADA KAWASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PEMBUATAN BIOGAS DARI LIMBAH CAIR TEPUNG IKAN SKRIPSI

Polusi. Suatu zat dapat disebut polutan apabila: 1. jumlahnya melebihi jumlah normal 2. berada pada waktu yang tidak tepat

PEMANFAATAN BIOGAS DARI KOTORAN SAPI SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF

BAB PENGOLAHAN AIR LIMBAH INDUSTRI TEPUNG BERAS

Analisis Kelayakan Ekonomi Alat Pengolah Sampah Organik Rumah Tangga Menjadi Biogas

PENGARUH RESIRKULASI LINDI TERHADAP LAJU DEGRADASI SAMPAH DI TPA KUPANG KECAMATAN JABON SIDOARJO

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. tidak diperlukan lagi. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan dalam upaya

2015 POTENSI PEMANFAATAN KOTORAN SAPI MENJADI BIOGAS SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF DI DESA CIPOREAT KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG

Adelia Zelika ( ) Lulu Mahmuda ( )

SD kelas 4 - BAHASA INDONESIA BAB 1. INDAHNYA KEBERSAMAANLatihan Soal 1.1

PENGARUH VARIASI JUMLAH LUBANG BURNER TERHADAP KALORI PEMBAKARAN YANG DIHASILKAN PADA KOMPOR METHANOL DENGAN VARIASI JUMLAH LUBANG 12, 16 DAN 20

PEMANFAATAN SAMPAH MENJADI TENAGA LISTRIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. tersebut merupakan kebutuhan yang esensial bagi keberlangsungan hidup

BAB I PENDAHULUAN. Ketika konsumsi domestik bahan bakar minyak terus meningkat. sehingga membawa Indonesia sebagai net oil importet, dimana kita

BAB III TEKNOLOGI PEMANFAATAN SAMPAH KOTA BANDUNG SEBAGAI ENERGI

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

Gambar 4.1. Perbandingan Kuantitas Produk Bio-oil, Gas dan Arang

Pendahuluan ENERGI DAN LISTRIK PERTANIAN. Jika Σ E meningkat kegiatan : - ekonomi - ilmu pengetahuan - apresiasi manusia Akan berkembang dengan subur

Transkripsi:

Bioenergi Nur Hidayat TIP FTP UB. http://nurhidayat.lecture.ub.ac.id Sumber energi fosil terbatas dan tak terbaharukan Sumber energi alternatif: geotermal, nuklir, matahari, air dan angin. Sumber energi bio berkembang pesat dan penting karena: Banyak biomas dari pertanian Dapat memanfaatkan limbah Pendahuluan Dua sumber bioenergi yang penting: Metana/biogas Etanol Sumber bioenergi lainnya: Hidrogen Propana Metanol butanol Biogas Pendahuluan Secara alami pabrik biogas terdapat pada hewan ternak Hewan ternak menginspirasi pembuatan pabrik biogas skala besar 1

Volume-% 11/21/11 Pabrik biogas skala besar memanfaatkan limbah padat dan cair hewan ternak Selain limbah ternak juga dapat memanfaatkan limbah pertanian, limbah organik industri Proses yang terjadi dalam pembentukan BIOGAS??? Merupakan proses dekomposisi bahan organik secara anaerobik Tanpa keberadaan oksigen Bahan organik didekomposisi oleh mikroorganisma menghasilkan CO 2, H 2 O dan CH 4 (biogas) TAHAPAN PROSES KIMIAWI DALAM BIOGAS : Hidrolysis Acidogenesis Acetogenesis Metanogenesis Komposisi Gas pada tahapan pembuatan Biogas 80 60 40 Acidogenic Acetogenic Methanogenic Oxidation N CO 2 CH 4 H 2 O 2 Ciri BIOGAS apabila berhasil dibuat : Terjadi reduksi bahan organik 40-50% Produksi energi bahan organik stabil ( tdk ada yang di degradasi) bahan organik higienis (dihasilkan energi panas, mikroorganisme mati) 0 Time 2

Biogas digestor, organic waste, 10% dry matter Biogas in Helsingborg-Swedia Sewage treatment plant Digestor, sewage sludge Upgrading of biogas Digestor, organic waste Upgrading of biogas, storage Gas production Sewage: 10 GWh/year NSR step 1 GWh/year NSR step 2 16 GWh/year NSR step 3 6 GWh/year Public filling station 2 Total 5,2 milj. m 3 NSR Biogas production 04: 25 GWh Public filling station 3 Natural gas pipeline Public filling station1 Filling sation for buses 60 + 30 buses Komponen dan komposisi LandFillGas (LFG) Landfill Gas (LFG) (Biogas yang dihasilkan dari tempat penimbunan sampah) Compound Typical concentration Methane 30 60 % Carbon dioxide 30 50 % Nitrogen 0 10 % Oxygen 0.1 2 % Other H 2 S xxxx Komposisi Biogas -> Methane (CH4) yang dihasilkan tergantung dari perbandingan antara 0 kandungan Selulosa, Lemak, dan Protenin dari 100 10 Bahan Organik 70 80 90 30 40 Theoretical methane amount 400 l/kg Aspek keamanan Methane mudah meledak pada konsentasi 5-15 % vol- udara 60 50 40 30 (65) 10 (70) 0 (60) (55) 50 60 70 80 90 100 500 l/kg 600 l/kg 700 l/kg 800 l/kg 900 l/kg Faktor resiko ledakan apabila tidak adanya sirkulasi udara yang cukup di lokasi penimbunan sampah Kasus ledakan gas methane (CH4) ini terjadi di Leuwigajah - Bandung 100 90 80 70 60 50 40 30 10 0 Fat weight-% 3

Oxygen (%) 11/21/11 Daerah resiko ledakan akibat campuran methane (CH 4 ) dan udara (O 2 ) - Merah 22 18 16 14 12 10 8 6 4 Not capable to form explosive mixtures with air Impossible mixtures To much methane to explode Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas BIOGAS - Jumlah limbah - Waktu penimbunan - Model yang dipakai - Jumlah aliran gas - Kualitas gas disekitarnya - Radius (Besar-kecilnya lokasi) 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Methane (%) Secara teori jumlah LandFillGas 400-500 m 3 /ton Secara Practical 150-0 m 3 /ton Degradasi jelek 2-5 m 3 /ton*year Degradasi baik 10-15 m 3 /ton*year Tipe lubang gas Vertical Estimations Biogas LFG (di Europe) well : 300-1000 mm pipe : 90-0 mm Pemboran gas vertical di tempat penimbunan sampah Tipe lubang gas Horisontal 4

Tipe sumur gas Horisontal Pembuangan Condensate Gas Condensate Design LFG Tipe On-site ring Design LFG Tipe Off-site ring Blower Blower Flow regulation and gas monitoring at each well Flow regulation and gas monitoring at control stations Control station Utilisation (Pemanfaatan) BIOGAS tingkat rendah (sederhana) Blower Flaring (Pembakaran gas) Heat production in boiler (Pemanasan pada boiler) Design LFG Tipe On-site header Flow regulation and gas monitoring at control stations Control station 5

Utilisation flare Utilisation flare Utilisation (Pemanfaatan) tingkat menengah Heat in boilers (Pemanasan Boiler) Electricity in engines or turbines (Listrik untuk mesin atau turbin) Utilisation tingkat tinggi Perlakuan : Tracer gas removal (Penghilangan gas yang tidak penting) seperti : CO 2 removal, N 2 -removal Natural gas pipeline quality (GasBio Murni) Vehicle fuel (Bahan bakar penggganti minyak) WHAT CAN WE DO.??? Bagaimana potensi dan pemanfaatan limbah organik untuk BIOGAS di Indonesia pada umumnya?? Apakah ada pada level rendah, menengah atau tinggi???? So, kamu-kamu jangan hanya demo harga BBM mahal, but be studies n practical 6