ANALISIS VARIASI SUBSTRAT AIR CUCIAN BERAS DAN KULIT PISANG MICROBIAL FUEL CELL TERHADAP ARUS LISTRIK
Abstrak
Microbial fuel cell (MFC) atau sel bahan bakar mikroba adalah teknologi yang memanfaatkan aktivitas biologis mikroorganisme untuk menghasilkan listrik dari energi organik berupa limbah. Limbah yang sering di jumpai dalam kehidupan sehari-hari beberapa diantaranya adalah air cucian beras dan limbah kulit pisang yang mudah di temukan dan sering dibuang tanpa dimanfaatkan padahal memiliki kandungan organik untuk sumber makanan bagi mikroba yang nantinya hasil metabolisme dari mikroba tersebut dapat dikonversikan untuk menghasilkan arus listrik di dalam sistem microbial fuel cell (MFC). Microbial fuel cell dalam penelitian ini menggunakan variasi substrat air cucian beras, kulit pisang dan substrat campuran antara air cucian beras dan kulit pisang serta variasi waktu inkubasi 3, 5 dan 7 hari. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa variasi substrat campuran antara air cucian beras dan kulit pisang (50%;50%) memiliki arus listrik yang paling besar yaitu 0,262 mA pada waktu inkubasi 5 hari. Pada semua variasi substrat secara umum terjadi kenaikan arus listrik pada waktu inkubasi hari ke 3 dan ke 5 dan terjadi penurunan pada hari ke 7.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Referensi
M. Azhar and D. A. Satriawan, “Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi nasional,†Adm. Law Gov. J., vol. 1, no. 4, pp. 398–412, 2018.
N. P. Sipayung, M. R. Kirom, and R. F. Iskandar, “Studi pengaruh waktu inkubasi substrat tomat busuk pada microbial fuel cell terhadap produksi energi listrik pada reaktor dual chamber,†eProceedings Eng., vol. 6, no. 2, 2019.
A. R. Rahmani, N. Navidjouy, M. Rahimnejad, S. Alizadeh, M. R. Samarghandi, and D. Nematollahi, “Effect of different concentrations of substrate in microbial fuel cells toward bioenergy recovery and simultaneous wastewater treatment,†Environ. Technol., vol. 43, no. 1, pp. 1–9, 2022.
M. Kadhafi, “Studi potensi energi listrik dari plant microbial fuel cell (p-mfc) dengan variasi jenis elektroda.†Jurusan Fisika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makkasar, 2020.
F. Azzahra, “Pengaruh jenis elektroda dan waktu penyimpanan greywater terhadap produksi biolistrik berbasis microbial fuel cell double chamber dengan substrat greywater.†Universitas Brawijaya, 2018.
M. A. Fitri, “Pengaruh variasi elektrode dan substrat limbah buah terhadap power density pada microbial fuel cell dari air gambut.†Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru.
N. I. Said and M. R. Syabani, “Penghilangan amoniak di dalam air limbah domestik dengan proses Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR),†J. Air Indones., vol. 7, no. 1, 2014.
W. Wardiah, L. Linda, and H. Rahmatan, “Potensi limbah air cucian beras sebagai pupuk organik cair pada pertumbuhan pakchoy (Brassica rapa L.),†Biol. Edukasi J. Ilm. Pendidik. Biol., vol. 6, no. 1, pp. 34–38, 2014.
L. Utami, L. Lazulva, and Y. Fatisa, “Produksi energi listrik dari limbah kulit pisang (Musa paradisiaca L.) menggunakan teknologi microbial fuel cells dengan permanganat sebagai katolit,†al Kim. J. Ilmu Kim. dan Terap., vol. 5, no. 2, pp. 62–67, 2018.
V. B. Oliveira, M. Simões, L. F. Melo, and A. Pinto, “Overview on the developments of microbial fuel cells,†Biochem. Eng. J., vol. 73, pp. 53–64, 2013.
S. Gadkari, J.-M. Fontmorin, E. Yu, and J. Sadhukhan, “Influence of temperature and other system parameters on microbial fuel cell performance: Numerical and experimental investigation,†Chem. Eng. J., vol. 388, p. 124176, 2020.
L. P. Syania, M. R. Kirom, and N. Fitriyanti, “Analisis produksi energi listrik menggunakan limbah lumpur ikan bandeng di jakarta utara dengan metode microbial fuel cell single chamber,†eProceedings Eng., vol. 7, no. 2, 2020.
C. Santoro et al., “The effects of carbon electrode surface properties on bacteria attachment and start up time of microbial fuel cells,†Carbon N. Y., vol. 67, pp. 128–139, 2014.
P. Govindarajan, M. Duraiselvam, M. Matheswaran, A. Prabakaran, T. Jayabalan, and V. Muthukrishnan, “Laser surface texturing for enhancing microbial fuel cell-based electricity generation from wastewater,†Proc. Inst. Mech. Eng. Part A J. Power Energy, vol. 236, no. 5, pp. 937–948, 2022.
X. Mei et al., “Adaptation of microbial community of the anode biofilm in microbial fuel cells to temperature,†Bioelectrochemistry, vol. 117, pp. 29–33, 2017.
Y. Song, J. An, and K. Chae, “Effect of temperature variation on the performance of microbial fuel cells,†Energy Technol., vol. 5, no. 12, pp. 2163–2167, 2017.
W. Gustave et al., “Soil organic matter amount determines the behavior of iron and arsenic in paddy soil with microbial fuel cells,†Chemosphere, vol. 237, p. 124459, 2019.
J. V. Boas, V. B. Oliveira, M. Simões, and A. M. F. R. Pinto, “Review on microbial fuel cells applications, developments and costs,†J. Environ. Manage., vol. 307, p. 114525, 2022.
V. G. Gude, “Wastewater treatment in microbial fuel cells–an overview,†J. Clean. Prod., vol. 122, pp. 287–307, 2016.
A. J. Slate et al., “Additive manufactured graphene-based electrodes exhibit beneficial performances in Pseudomonas aeruginosa microbial fuel cells,†J. Power Sources, vol. 499, p. 229938, 2021.
H. Jiang, “Combination of microbial fuel cells with microalgae cultivation for bioelectricity generation and domestic wastewater treatment,†Environ. Eng. Sci., vol. 34, no. 7, pp. 489–495, 2017.
J. Greenman et al., “Microbial fuel cells and their electrified biofilms,†Biofilm, vol. 3, p. 100057, 2021.
C. Santoro, C. Arbizzani, B. Erable, and I. Ieropoulos, “Microbial fuel cells: From fundamentals to applications. A review,†J. Power Sources, vol. 356, pp. 225–244, 2017.
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer##









