PERBANDINGAN KINETIKA LIGNIN BERBASIS LINDI DENGAN LIGNIN KOMERSIL SEBAGAI PENGHILANG SENYAWA AMONIA

Authors

  • Ariyanti Sarwono Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Perencanaan Infrastruktur, Universitas Pertamina
  • Mohammad Dandy Widiantara Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Perencanaan Infrastruktur, Universitas Pertamina
  • Nurulbaiti Listyendah Zahra Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Perencanaan Infrastruktur, Universitas Pertamina
  • Dita Floresyona Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Perencanaan Infrastruktur, Universitas Pertamina
  • I Wayan Koko Suryawan Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Perencanaan Infrastruktur, Universitas Pertamina

DOI:

https://doi.org/10.37412/jrl.v22i1.121

Abstract

Lindi dari proses kegiatan manusia mengandung unsur nutrient yang dapat digunakan sebagai pengganti pupuk urea. Pupuk urea yang digunakan secara komersi seperti alkali dan sodium lignosulfonate masih berpotensi melepaskan ammonia ke udara dengan cukup tinggi. Pemanfaatan lindi sebagai urea berpotensi menimalisasi dampak pencemaran lebih lambat. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui percepatan degradasi amonia dalam pemanfattan lindi dan lignin komersil. Pengukuran amonia dalam penelitian ini menggunakan metode phenat. Untuk perhitungan kinetika reaksi digunakan persamaan reaksi pseudo first order. Dengan waktu detensi 80 menit penyisihan lignin berbasis lindi, alkali dan sodium lignosulfonate sebesar 70.2%; 65.6%; dan 81.5%. Sedangkan kecepatan penyisihan amonia dapat mencapai 0.02875/menit; 0.02898/menit; dan 0.0506/menit. Hal ini memperlihatkan bahwa pelepasan amonia dari lindi lebih lambat dari alkali dan sodium lignosulfonate. Akan tetapi signifikansi untuk lindi dan alkali masih tidak terpaut jauh berbeada, oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai optimalisasi pemanfaatan lindi sebagai lignin.

References

Afifah, A. S., Suryawan, I. W. K., & Sarwono, A. (2020). Microalgae production using photo-bioreactor with intermittent aeration for municipal wastewater substrate and nutrient removal. Communications in Science and Technology, 5(2), 107–111. https://doi.org/10.21924/cst.5.2.2020.200

Gutiérrez-Miceli, F. A., García-Gómez, R. C., Rincón Rosales, R., Abud-Archila, M., María Angela, O. L., Cruz, M. J. G., & Dendooven, L. (2008). Formulation of a liquid fertilizer for sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) using vermicompost leachate. Bioresource Technology, 99(14), 6174–6180. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.12.043

Hua, H., Jiang, S., Sheng, H., Zhang, Y., Liu, X., Zhang, L., Yuan, Z., & Chen, T. (2019). A high spatial-temporal resolution emission inventory of multi-type air pollutants for Wuxi city. Journal of Cleaner Production, 229, 278–288. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.011

Min, J., Sun, H., Wang, Y., Pan, Y., Kronzucker, H. J., Zhao, D., & Shi, W. (2021). Mechanical side-deep fertilization mitigates ammonia volatilization and nitrogen runoff and increases profitability in rice production independent of fertilizer type and split ratio. Journal of Cleaner Production, 316(June), 128370. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128370

Mohan, S. V., & Karthikeyan, J. (1997). Removal of lignin and tannin colour from aqueous solution by adsorption onto activated charcoal. Environmental Pollution, 97(1), 183–187. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0269-7491(97)00025-0

Müller, A., Österlund, H., Marsalek, J., & Viklander, M. (2020). The pollution conveyed by urban runoff: A review of sources. Science of The Total Environment, 709, 136125. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136125

Naveen, B. P., Mahapatra, D. M., Sitharam, T. G., Sivapullaiah, P. V, & Ramachandra, T. V. (2017). Physico-chemical and biological characterization of urban municipal landfill leachate. Environmental Pollution, 220, 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.09.002

Sun, H., Zhang, H., Powlson, D., Min, J., & Shi, W. (2015). Rice production, nitrous oxide emission and ammonia volatilization as impacted by the nitrification inhibitor 2-chloro-6-(trichloromethyl)-pyridine. Field Crops Research, 173, 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fcr.2014.12.012

Suryawan, I. W. K., Rahman, A., Lim, J., & Helmy, Q. (2021). Environmental impact of municipal wastewater management based on analysis of life cycle assessment in Denpasar City. Desalination and Water Treatment, 244, 55–62. https://doi.org/10.5004/dwt.2021.27957

Tian, C., Zhou, X., Ding, Z., Liu, Q., Xie, G., Peng, J., Rong, X., Zhang, Y., Yang, Y., & Eissa, M. A. (2021). Controlled-release N fertilizer to mitigate ammonia volatilization from double-cropping rice. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 119(1), 123–137. https://doi.org/10.1007/s10705-020-10108-3

Yao, Y., Zhang, M., Tian, Y., Zhao, M., Zhang, B., Zeng, K., Zhao, M., & Yin, B. (2018). Urea deep placement in combination with Azolla for reducing nitrogen loss and improving fertilizer nitrogen recovery in rice field. Field Crops Research, 218, 141–149. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.01.015

Downloads

Published

2022-05-13

Issue

Section

Articles