Modifikasi Model Chick Untuk Klorinasi Limbah Industri Dengan Berbagai Variasi Bakteri Dan Konsentrasi Klorin

Authors

  • Lukman Nulhakim
  • Suparno Suprano
  • Dody Guntama
  • Afifah Suryono Putri
  • Rahmat Hidayat

DOI:

https://doi.org/10.31479/jtek.v7i2.46

Abstract

Air limbah mengandung berbagai macam mikroorganisme yang bersifat pathogen (bakteri dan virus) yang dapat membahayakan manusia. Mikroorganisme tersebut dapat dihilangkan dengan proses disinfeksi menggunakan klorin. Untuk peracancagan alat disinfeksi, pada penelitian ini dibentuk model kinetika baru untuk merepresentasikan data. Model dibentuk dengan mengembangakan model kinetika chick yang digabungkan dengan persamaan empiris (persamaan linier). Nilai SSE pada Model yang dibentuk dibandingkan dengan model kinetika yang sudah ada seperti Hom dan Has. Pada sampel air limbah Industri ditambahkan klorin hingga konsentrasi klorin di dalam air limbah sebesar 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 ppm. Setiap waktu 1, 2, 4, 6,8,10 dan 20 menit, 1 ml sampel dihitung jumlah bakterinya dengan motode pour flate. Pada penelitian ini model yang dihasilkan dapat merepresentasikan dengan baik data pada konsentrasi 0,1 – 0,25 ppm. Nilai konstanta pada kinetika seperti k sebesar 0,725 menit-1, a1 sebesar 2,6384 ppm-1 dan a2 sebesar 0,2057.  Pada konsentrasi 0,1 - 0,25 ppm,  model yang dibentuk pada penelitian ini lebih baik merepresentasikan data dibandingkan dengan model Hom dan Has.

References

S. R. Qasim, Wastewater Treatment and Reuse Theory and Design Examples, Volume 2: Post-Treatment, Reuse, and Disposal, Guang Zhu: CRC Press, 2018.

W. G. Clifford, Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants, New York: Van Nostrand Reinhold, 1992.

H. Chick, "An Investigation of the Laws of Disinfection," Journal of Hygiene, vol. 8, pp. 92-157, 1908.

H. E. Watson, "A note on the variation of the rate of disinfection with change in the concentration of disinfectant,," journal of hygiene, vol. 8, pp. 536-542, 1908.

L. W. Hom, "Kinetics of Chlorine Disinfection of an Ecosystem," Journal of the Sanitary Engineering Division, vol. 98, pp. 183-194, 1972.

C. N. Haas and J. Joffe, "Disinfection Under Dynamic Conditions: Modification of Hom’s Model for Decay," Environmental Science and Technology, vol. 28, p. 7, 1994.

H. S. Fogler, Elements of Chemical Reaction Engineering, Fifth Edition, New York: Prentice Hall, 2016.

Jutono, . J. Soedarsono and S. Hartadi, Pedoman Preaktikum Mikrobiologi Umum Untuk Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Departement Microbiologi, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 1980.

R. W. Larsen, Engineering with Excel, Boston: Pearson, 2012.

Menteri-Lingkungan-Hidup-Dan-Kehutanan-Rekpublik-Indonesia,"PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.68/Menlhk-Setjen/2016 TENATANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK," Jakarta, 2016.

F. R. Spellman, Handbook of Chemical Engineering Calculations, Florida: Taylor & Francis, 2014.

C. N. Hass and R. S. Englebrecht, "Physiological alterations of vegetative microorganisms resulting from aqueous chlorination," J. Water Pollut, vol. 52, no. 7, 1980.

C. N. Haas and S. Lingireddy, "General kinetics of disinfection processes," in Control of Microorganisms in Drinking Water, Reston, ASCE, 2002.

C. N. Haas, M. S. Heath, J. Jcangelo and U. J. Joffe, Development and Validation of Rational Design Methods of Disinfection, Denver: American Water Works Association (AWWA) and the AWWA Research Foundation (AwwaRF), 1995.

M. W. LeChevallier and K. Au , Water Treatment and Pathogen Control: Process Efficiency in Achieving Safe Drinking Water, London: World Health Organization (WHO)/IWA Publishing, 2004.

K. J. Howe, D. W. Hand and J. C. Crittenden, Principles of Water Treatmen, Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

Downloads

Published

2020-05-28