PERBANDINGAN MODEL KINETIKA PEMBUATAN BIOGAS DARI JERAMI JAGUNG DENGAN CO-DIGESSTION LIMBAH MAKANAN
DOI:
https://doi.org/10.31328/ciastech.v1i1.641Keywords:
anaerobic digestion, biogas, jerami jagung, model kinetikaAbstract
Bahan bakar minyak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yaitu meningkatkan emisi karbon dioksida (CO2). Oleh karena itu, perlu mencari sumber energi alternatif untuk menurunkan ketergantungan bahan bakar minyak dan memasok energi konsumsi domestik. Salah satu sumber energi terbarukan yang paling menjanjikan adalah biogas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan model kinetik untuk produksi biogas dari jerami jagung dengan limbah makanan sebagai co-digestion menggunakan persamaan linear dan eksponensial. Penelitian ini dilakukan pada variasi rasio F/I 2,3,4 dengan komposisi limbah makanan 10%. Kecepatan pembuatan biogas tertinggi diperoleh pada F/I 2. Model eksponensial memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan model linier pada periode naik. Namun, model linier memiliki nilai korelasi yang lebih tinggi dibandingkan eksponensial pada periode menurun.References
Budiyono, M.F., Amalin N., Hawali, A.M.H., and Sumardiono, S. (2018). Production ofBiogas from Organic Fruit Waste in Anaerobic Digester using Ruminant as The Inoculum. MATEC Web of Conferences, 156, 03053 (2018).1-5.
Hagos, K., Zong, J., Li, D., Liu, C., Lu, X. (2017). Anaerobic Co-Digestion Process For Biogas Production: Progress, Challenges and Perspectives. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76, 1485-1496, https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.184.
Ghatak, M.D., Mahanta, P. (2014). Comparison of Kinetic Models for Biogas Production Rate from Saw Dust. International Journal of Research in Engineering and Technology, 3(7), 248–254.
Grando, R.L., Antune, A.M.S., Foneseca, V., Sanchez, A., Barrena, R., Font, X. (2017). Technology Overview of Biogas Production in Anaerobic Digestion Plants: A European Evaluation of Research and Development. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80. 44-53. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.079.
Liu, G., Zhang, R., El-Mashad, H., Dong, R. (2009). Effect of Feed to Inoculum Ratios on Biogas Yields of Food and Green Wastes. Bioresource Technology, 100(21), 5103-5108. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.03.081.
Lo, H.M., Kurniawan, T.A., Sillanpää, M.E.T., Pai, T.Y., Chiang, C.F., Chao, K.P. (2010). Modeling Biogas Production from Organic Fraction of MSW Co-Digested with MSWI Ashes In Anaerobic Bioreactors. Bioresource Technology, 101(16), 6329–
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.03.048.
Sagagi, B.S., Garba,B., Usman, N.S. (2009). Studies on Biogas Production From Fruits And Vegetable Waste. Bayero Journal of Pure and Applied Sciences, 2(1), 115 –118.
Satrianegara, R. (2018). BPH Migas: Konsumsi BBM Tahun 2018 75 Juta Kiloliter [Online]. Tersedia pada:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20180108145938-4-894/bph-migaskonsumsi-bbm-tahun-2018-75-juta-kiloliter [6 Mei 2018].
Shitophyta, L.M., Maryudi, B. (2017). Comparison of Kinetic Models for Biogas Production from Rice Straw. Jurnal Bahan Alam Terbarukan, 6(2), 107-111.