KUALITAS BIOPELET DARI CAMPURAN SERBUK KAYU KARET (Hevea brasiliensis Muell. Arg) DAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.)
Abstract
The aim of this research is to determine the quality of biopellets made from unproductive rubber sawdust and empty oil palm bunch waste including water content, density, ash content, volatile matter, bound carbon, calorific value and to find out which biopellet quality composition is best suited. SNI 8021:2014. The test results showed that the water content of all treatments met the standards, while other parameters (density, ash content, volatile matter, bound carbon) did not meet the standards. Meanwhile, for the calorific value, only treatment A (100% rubber wood) can meet the standard, where based on statistical tests this treatment is very significantly different from other treatments. These results show that biopellets made from 100% rubber wood are biopellets with the best treatment. The research results showed that biopellets consisted of composition A (100% rubber wood); composition B (75% rubber wood + 25% empty oil palm bunch); composition C (50% rubber wood + 50% empty oil palm bunch); composition D (25% rubber wood + 75% empty oil palm bunch); composition E (100% empty oil palm bunch), respectively water content values (7.99%; 7.89%; 7.09%; 7.09% ; 7.44%), density (0.32 g /cm3; 0.35 g/cm3; 0.33 g/cm3; 0.34 g/cm3; 0.39 g/cm3), ash content (1.60%; 2.17%; 2.11%; 2.70%; 4.12%), volatile matter (90.09%; 89.55%; 89.72%; 89.96%; 89.19%), bound carbon (8.23%; 8, 20%; 8.09%; 7.86%; 6.62%) and calorific value (4004.43 cal/g; 3961.25 calg; 3947.12 cal/g; 3867.85 cal/g; 3844, 75 cal/g).
Full Text:
PDFReferences
Adapa,. P, Tabil, L., Schoenau, G. 2009. Compression Characteristics of Selected Ground Agricultural Biomass. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal 9: 1347.
Ali, A., & Restuhadi, F. (2010). Optimasi pembuatan biopelet dari bungkil Picung (pangium edule Reinw) dengan penambahan solar dan perekat tapioka. Sagu, 9(1), 1-7.
Al Qadry, M. G., Saputro, D. D., Widodo, R. D. 2018. Karakteristik Dan Uji Pembakaran Biopelet Campuran Cangkang Kelapa Sawit Dan Serbuk Kayu Sebagai Bahan Bakar Aternatif Terbarukan. Vol 16, No 2.
Amirta, R. 2010. Potential Utilization of Tropical Lignocellulosic Biomass for Biofuelsbioenergy Production in East Kalimantan. Proceeding of JSPS Exchange Program for East Asian Young Researchers: "Fostering Program of Leading Young Scientists toward the Establishment of Humanosphere Science in East Asia", Shigaraki, Kyoto, Japan.
APHI. (2019). Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia tahun 2022.
Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Karet Indonesia 2021. Jakarta, Indonesia: BPS.
Basu, P. (2010). Biomass gasification and pyrolisis, practical design and theory. (US): Academic Press.
Brayen, R.D., Windiarti, R.Y.P., Erlinawati, Zikri, A. 2022. Pengaruh Variabel Proses Dan Penambahan Cangkang Kelapa Sawit Terhadap Karakteristik Biopelet Serbuk Gergaji. Vol. 7 No. 1, Hal. 41-51
Dayamanti, R., Lusiana, N., Prasetyo, J., 2017. Studi Pengaruh Ukuran Partikel Dan Penambahan Perekat Tapioka Terhadap Karakteristik. Universitas Brawijaya.
Departemen Pertanian. 1976. Statistik kehutanan Indonesia. Jakarta. Direktorat Jenderal Kehutanan Departemen Pertanian.
Dewanti, D. P., 2018. Potensi Selulosa dari Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Bahan Baku Bioplastik Ramah Lingkungan. Jurnal Teknologi Lingkungan. Vol. 19, No 1.
Dinas PMPTSP (2022). Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.
Falah, M. dan Nelza, N., 2019. Pembuatan Biopelet Dari Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) Sebagai Bahan Bakar Terbarukan. Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI). Program Studi Agribisnis Kelapa Sawit. Program Studi Teknik Kimia. Medan.
Hendra D. 2012. Rekayasa pembuatan mesin pellet kayu dan pengujian hasilnya. J Penelitian Hasil Hutan. 30(2):144-154.
Hendra, D., & Darmawan, S. (2002). Pembuatan briket arang dari serbuk gergajian dengan penambahan tempurung kelapa. Buletin Penleitian Hasil Hutan, 18, 1-9.
Husada, T., I., 2008, Arang Biopelet Tongkol Jagung Sebagai Energi Alternatif, Laporan Hasil Penelitian Program Inovasi Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Nurwigha, R. (2012). Pembuatan biopelet dari cangkang kelapa sawit dengan penambahan arang cangkang sawit dan serabut sawit sebagai bahan bakar alternatif terbarukan. (Skripsi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Musabbikhah, M., Saptoadi, H., Subarmono, S., and Wibisono, M. A. 2015. “Optimasi proses pembuatan briket biomassa menggunakan metode taguchi guna memenuhi kebutuhan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan,” Jurnal Manusia dan Lingkungan, vol. 22, no. 1, p. 121.
Onu, F., Rahman, M.B.N., & Sudarja. (2010). Pengukuran nilai kalor bahan bakar briket arang kombinasi cangkang pala (myristica fragan Houtt) dan limbah sawit (elaeis guinennsis). Seminar Nasional Teknik Mesin. UMY; Yogyakarta, Indonesia.
Pari, G. (2004). Kajian struktur arang aktif dari serbuk gergaji kayu sebagai adsorben emisi formaldehida kayu lapis [Disertasi Doktor]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Pari dan Sailah. 2001. Pembuatan Arang Aktif Dari Sabut Kelapa Sawit Dengan Bahan Pengaktif NH4HCO3dan (NH4)2 CO3 Dosis Rendah. Penelitian Hasil Hutan Bogor. Vol. 19 No 4 : 231-244.
Prasetyo, B. 2004. Pengaruh Jumlah Bahan Perekat dan Variasi Besar Tekanan Kempa terhadap Kualitas Briket Arang dari Sabutan Kayu Jati, Sonokeling, dan Kelapa. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada.
Prayitno, J. 2019. “Karakteristik Pelet Kayu Karet (Hevea brasiliensis) Tidak Produktif dari Desa Danau Salak Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Skripsi. Fakultas Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Kalimantan Selatan.
Rahman. 2011. Uji keragaan biopelet dari biomassa limbah sekam padi (Oryza sativa sp.) sebagai bahan bakar alternatif terbarukan [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Ranjbar, N. M. Mehrali., A. Behnia., U. J. Alengaram dan M. Z. Jumaat. 2014. "Compressive Strength and Microstructural Analysis of Fly Ash/Palm Oil Fuel Ash Based Geoplymer Mortar". Material and Design. Hal1-26.
Saptoadi, H. 2008. The best briquette dimension and its particle size. Asian J. Energy Environ. 9:161-175.
Setyawati, E SB. 2013. Proses Produksi Wood Pellets Dari Biomassa Kayu. BiomassaToEnergyentrepreneur.www.slideshare.net/ekosetyawan/proses produksi-pabrik-wood-pellet [Akses: 11 Agustus 2017].
Sipahutar, R. H., Sucipto, T., Iswanto, A. H. 2015. Sifat Fisis dan Mekanis Kayu Karet (Hevea brasiliensis MUELL Arg) Bekas Sadapan dan Kayu Karet tanpa Sadapan (The Physical and Mechanical Properties of Tapping and Untapping Rubber Wood (Hevea brasiliensis MUELL Arg)).
Sudarja. 2009. Analisis Rekayasa dan Karakterisasi Briket Bahan Bakar dari Limbah Serat Kenaf. Jurnal Ilmiah Semesta Teknika, 12(1): 92-98.
Winata, A. 2013. Karakteristik Biopellet dari Campuran Serbuk Kayu Sengon dengan Arang Sekam Padi sebagai Energi Alternatif Terbarukan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Yuliza, N., Nazir, N., Djalal, M. 2013. Pengaruh Komposisi Arang Sekam Padi dan Arang Kulit Biji Jarak Pagar Terhadap Mutu Briket Arang. Jurnal Litbang Industri, 3(1), 21– 30..
DOI: https://doi.org/10.20527/jss.v9i3.19748
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Sylva Scienteae is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

