OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI REKAYASA MATERIAL: FABRIKASI ADSORBEN KARBON AKTIF BERBASIS AMPAS TEBU TERMODIFIKASI AMONIUM PERSULFAT UNTUK REMEDIASI LINGKUNGAN INDUSTRI TEKSTIL

Authors

  • Taufik Qodar Romadiansyah
  • Fithrotul Auwaliyah
  • Laila Rezty Hertiwi
  • Hafidah Nazlatul Auliyah

Abstract

Pencemaran limbah cair industri tekstil, khususnya dari proses pewarnaan, menjadi permasalahan lingkungan serius yang berdampak langsung pada kualitas perairan dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi biomassa pertanian melimpah seperti ampas tebu yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberdayakan komunitas melalui transfer pengetahuan dan alih teknologi tepat guna dengan memanfaatkan ampas tebu sebagai bahan baku adsorben karbon aktif termodifikasi untuk pengolahan limbah tekstil skala rumah tangga. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), meliputi analisis situasi, pelatihan fabrikasi karbon aktif melalui aktivasi kimia NaOH dan modifikasi menggunakan amonium persulfat (APS), serta pendampingan perakitan dan pengoperasian sistem filter air gravitasi sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa adsorben SBAC-Modifikasi bersifat hidrofilik dan  mampu meningkatkan kualitas air limbah secara signifikan, dengan efisiensi penghilangan warna lebih dari 96%, penurunan TDS hingga 980 mg/L, peningkatan DO dari kondisi kritis menjadi aerobik, serta penetralan pH menjadi mendekati netral. Air hasil olahan memenuhi standar baku mutu sanitasi nasional dan berpotensi dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan non-konsumsi, sekaligus mendorong konsep waste-to-wealth dan konservasi sumber daya air.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdelghaffar, F., Abdelghaffar, R. A., Mahmoud, S. A., & Youssef, B. M. (2019). Modified sugarcane bagasse for the removal of anionic dyes from aqueous solution. Pigment & Resin Technology, 48(5), 464–471.
Akl, M. A., & Serage, A. A. (2024). Chitosan impregnated sugarcane bagasse biochar for removal of anionic dyes from wastewater. Scientific Reports, 14(1), 27097.
Aragaw, T. A., & Bogale, F. M. (2021). Biomass-based adsorbents for removal of dyes from wastewater: a review. Frontiers in Environmental Science, 9, 764958.
Gurzęda, B., Boulanger, N., Enache, L.-B., Enachescu, M., & Talyzin, A. V. (2024). Microporous hydrophilic super-oxidized carbons with high surface area for removal of copper ions. Microporous and Mesoporous Materials, 378, 113259.
Hazzaa, R., & Hussein, M. (2015). Cationic dye removal by sugarcane bagasse activated carbon from aqueous solution.
HIDUP, P. A. P. M. L. (2018). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.
Hutapea, T. P. H., Irawati, I., Awaludin, A., Lembang, M. S., Kartina, K., & Dandi, D. (2025). Pelatihan pembuatan filter air berbasis arang aktif guna mewujudkan SDGs Goal 6 di Desa Long Buang Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan. KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8(3).
Irsal, R. I. I. (2021). KARAKTERISASI KARBON AKTIF DARI AMPAS TEBU (Saccharum officinarum L.) DENGAN AKTIVATOR NaOH SEBAGAI ELEKTRODA SUPERKAPASITOR. Universitas Andalas.
Kopczyński, K., Pęziak-Kowalska, D., Lota, K., Buchwald, T., Parus, A., & Lota, G. (2017). Persulfate treatment as a method of modifying carbon electrode material for aqueous electrochemical capacitors. Journal of Solid State Electrochemistry, 21(4), 1079–1088.
Ly, H. T. Y., Dieu, H. T. K., Sang, T. M. T., & Nha, L. N. M. (2018). Chemically modified sugarcane bagasse as a biosorbent for dye removal from aqueous solution. VNUHCM Journal of Natural Sciences, 2(6), 175–181.
Periyasamy, A. P. (2024). Recent advances in the remediation of textile-dye-containing wastewater: prioritizing human health and sustainable wastewater treatment. Sustainability, 16(2), 495.
Priyanto, A., Malik, F., Muhdarina, M., & Awaluddin, A. (2021). Adsorption and characterization of activated sugarcane bagasse using sodium hydroxide. Indonesian Journal of Chemical Research, 8(3), 202–209.
Rahman, M. A., Ahmed, T., Salehin, I. N., & Hossain, M. D. (2017). Color removal from textile wastewater using date seeds activated carbon. Bangladesh Journal of Scientific and Industrial Research, 52(1), 31–42.
Romadiansyah, T. Q., Lakuy, F. R. A., Iqbal, R. M., Zulfiani, U., Pratama, A. W., Purnomo, A. S., Subaer, S., Gunawan, T., Rahmawati, Z., & Widiastuti, N. (2025). Functionalized graphite into hydrophilic activated carbon: Synthesis, characterization, and adsorption studies. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 11, 101035.
Sari, M., & Huljana, M. (2019). Analisis bau, warna, TDS, pH, dan salinitas air sumur gali di tempat pembuangan akhir. ALKIMIA: Jurnal Ilmu Kimia Dan Terapan, 3(1), 1–5.
Tech, J. E. T. (2016). Proximate analysis of cane bagasse and synthesizing activated carbon: emphasis on material balance. Journal of Environmental Treatment Techniques, 4(4), 102–110.
Tolkou, A. K., Mitropoulos, A. C., & Kyzas, G. Z. (2023). Removal of anthraquinone dye from wastewaters by hybrid modified activated carbons. Environmental Science and Pollution Research, 30(29), 73688–73701.
Zahakifar, F., Dashtinejad, M., Sepehrian, H., Samadfam, M., Fasihi, J., & Yadollahi, A. (2024). Intensification of Cr (VI) adsorption using activated carbon adsorbent modified with ammonium persulfate. Scientific Reports, 14(1), 16949.

Downloads

Published

2026-01-26