Top Banner
Limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa limbah merupakan suatu zat atau benda yang bersifat mencemari lingkungan. Limbah tidak mempunyai nilai ekonomis, karena itu limbah dibuang. Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berdasarkan wujudnya limbah dibedakan menjadi limbah padat. Cair, gas dan B3. 1. Limbah padat Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan,lumpur, bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yaitu dapat didaur ulang, seperti plastik, tekstil, potongan logam dan kedua limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis. 1) Sumber limbah padat
45

Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Jan 19, 2016

Download

Documents

Icha An-nisa

Tugas Pengolahn Limbah industri
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga), yang kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa limbah merupakan suatu zat atau benda yang bersifat mencemari lingkungan. Limbah tidak mempunyai nilai ekonomis, karena itu limbah dibuang. Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Berdasarkan wujudnya limbah dibedakan menjadi limbah padat. Cair, gas dan B3.

1. Limbah padat

Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan,lumpur, bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yaitu dapat didaur ulang, seperti plastik, tekstil, potongan logam dan kedua limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis.

1) Sumber limbah padatSumber limbah padat di antaranya adalah pabrik gula, pulp dan rayon,

plywood, pengawetan buah, ikan dan daging dan lainlain.Secara garis besar limbah padat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Limbah padat yang mudah terbakar.2. Limbah padat yang sukar terbakar3. Limbah padat yang mudah membusuk4. Limbah berupa debu5. Lumpur6. Limbah yang dapat didaurulang7. Limbah radio aktip8. Limbah yang menimbulkan penyakit9. Bongkaran bangunan

(Ammâ Ĉeper, 2010)

Page 2: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

2) Klasifikasi menurut istilah1. GARBAGE

merupakan bahan organik yang mudah membusuk, mudah terurai oleh mikroorganisme (biodegradable)

2. RUBBISHmerupakan bahan organik tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme (non-biodegradablea).Contoh : selulosa, kertas, plastic

3. ASHES /debu/abu,merupakan hasil pembakaran dan mudah terbawa angina

4. DEAD ANIMALmemiliki sifat mudah membusuk dan bau yangsangat menusuk

5. STREET SWEEPING,contoh : daun, kertas, plastic

6. INDUSTRIAL WASTElimbah-limbah yang berasal dari kegiatan industry

3) Factor – factor yang mempengaruhi jumlah limbah padat1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industry, dan sebagainya.

2. System pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk

3. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang tertinggal sedikit.

4. Factor geografisLokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, lembah, pantai, atau di dataran rendah.

Page 3: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

5. Factor waktuBergantung pada factor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah per hari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada jumlah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah pedesaan tidak begitu bergantung pada factor waktu

6. Factor social ekonomi dan budaya Contoh, adat istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat

7. Factor musimPada musim hujan sampah mungkin akan tersangkut pada selokan pintu air, atau penyaringan air limbah,

8. Kebiasaan masyarakat Contoh, ika seseorang suka mengkonsumsi satu jenis makanan atau tanaman sampah makanan itu akan meningkat

9. Kemajuan teknologiAkibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Contoh sampah plastic, kardus, rongsokan, AC, TV, kulkas, dan sebagainya.

10.Jenis sampah Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macaam dan jenis sampahnya.(Arif Sumantri, 2013)

4) Masalah yang ditimbulkan

1. Menimbulkan kesan tidak estetik/indah 2. Pembuangannya membutuhkan lahan yang luas3. Dapat menjadi sarang/ tempat berkumpulnya penyakit/penyebab

penyakit4. Mencemari udara / abu, debu5. Mencemari air6. Adanya resiko kebakaran / mudah terbakar7. Menimbulkan bencana banjir8. Biaya pengolahan/penanganan cukup mahal

Page 4: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

5) Dampak Limbah Padat Industri

Terhadap Lingkungan - Dampak Menguntungkan

Dapat dipakai sebagai penyubur tanah, penimbun tanah dan dapat memperbanyak sumber daya alam melalui proses daur ulang.

- Dampak merugikan Limbah padat organik akan menyebabkan bau yang tidak sedap akibat penguraian limbah tersebut. Timbunan limbah padat dalam jumlah besar akan menimbulkan pemandangan yang tidak sedap, kotor dan kumuh. Dapat juga menimbulkan pendangkalan pada badan air bila dibuang ke badan air.

Terhadap Manusia - Dampak menguntungkan

Dapat digunakan sebagai bahan makanan ternak, dapat berperan sebagai sumber energi dan benda yang dibuang dapat diambil kembali untuk dimanfaatkan.

- Dampak merugikan Limbah padat dapat menjadi media bagi perkembangan vektor dan binatang pengguna. Baik tikus, lalat, nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit menular bagi manusia diantaranya Demam berdarah, Malaria, Pilariasis, Pes, dan sebagainya.(iyandri, 2011)

6) Pengolahan limbah padat

Bagi limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis dapat ditangani dengan berbagai cara antara lain ditimbun pada suatu tempat, diolah kembali kemudian dibuang dan dibakar. Perlakuan limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis sebagian besar dilakukan sebagai berikut:

1. Ditumpuk pada Areal Tertentu

Penimbunan limbah padat pada areal tertentu membutuhkan areal yang luas dan merusakkan pemandangan di sekeliling penimbunan. Penimbunan. ini mengakibatkan pembusukan yang menimbulkan bau di

Page 5: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

sekitarnya, karena adanya reaksi kimia yang rnenghasilkan gas tertentu.Dengan penimbunan, permukaan tanah menjadi rusak dan air yang meresap ke dalam tanah mengalami kontaminasi dengan bakteri tertentu yang mengakibatkan turunnya kualitas air tanah.Pada musim kemarau timbunan mengalami kekeringan dan ini mengundang bahaya kebakaran.

2. Pembakaran

Limbah padat yang dibakar menimbulkan asap, bau dan debu. Pembakaran ini menjadi sumber pencemaran melalui udara dengan timbulnya bahan pencemar baru seperti NOR,hidrokarbon, karbon monoksida, bau, partikel dan sulfur dioksida.

3. Pembuangan

Pembuangan tanpa rencana sangat membahayakan lingkungan.Di antara beberapa pabrik membuang limbah padatnya ke sungai karena diperkirakan larut ataupun membusuk dalam air. Ini adalah perkiraan yang keliru, sebab setiap pembuangan bahan padatan apakah namanya lumpur atau buburan, akan menambah total solid dalam air sungai.

7) Penanganan dan pengolahan limbah padat

I. PENGANGKUTANBertujuan untuk memindahkan dan mengangkut limbah padat dari tempat

tertentu atau dari berbagai tempat ke tempat lain yang dikehendaki1) Metode-metode pengangkutan limbah padat:

1. Sistem Tenaga Manusia,- Paling sederhana, manual- Dapat digunakan untuk volume kecil

2. Sistem Mekanik- menggunakan mesin-mesin mekanik, spt Conveyor- umum digunakan untuk jarak pendek- dapat memuat volume yang besar

Page 6: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

2) Sistem AirTenaga aliran air melalui saluran air sesuai untuk limbah yang mengapung dan melayang

3) Sistem UdaraTenaga aliran udara melalui saluran khusus yang tertutup cukup efektif untuk pengangkutan jarak dekat, ringan dan kecil

4) Sistem Otomotif menggunakan kendaraan beroda/bermotor Fleksibel

5) Sistem Rel Kereta Apimenggunakan rel khusus. Sistem Pesawat Terbang Sistem Kapal Laut

II. PENGUMPULANBertujuan untuk memudahkan pengangkutan ke tempat tujuaN

III. PENYIMPANANBertujuan untuk ‘menjaga’ limbah padat agar tidak terjadi perubahan yang tidak dikehendaki; spt pembusukan mempunyai tutup/penutup wadah, pengatur kelembaban, pengempaan, refrigerator, dll

IV. PENGOLAHAN PENDAHULUANPrinsip : Menyiapkan bahan masukkan limbah padat yang akan diolah, sehingga sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahannya Ada dua macam :- Separation’ (pemisahan)- Size Reduction’ (pengecilan ukuran)

Macam-macam Separasi/Pemisahaan:1. Sortasi Tangan (hand Sortation)

- sederhana, tenaga manual- untuk limbah yang berukuran besar dan kering

2. Penyaringan - berdasarkan pada ukuran fisik bahan

Page 7: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

3. Sistem magnetic- efektif untuk limbah yang bersifat magnetik dan non magnetic- menggunakan alat magnetik untuk menarik limbah magnetic

4. Pemisahan sistem udara- bahan-bahan yang ringan dan kering- memiliki prinsip ‘perbedaan densitas bahan dengan menggunakan

aliran bahan yang dihembuskan’ - cukup baik untuk mengklasifikasi ukuran bahan menjadi beberapa

bagian- Pemisahan sistem optikal- memanfaatkan refleksi cahaya yang akan diterima fotosel

5. Pemisahan Sistem Inersial- didasarkan pada sifat resistensi udara dan densitas partikel bahan- sama dengan sistem udara, namun “dilontarkan”

6. Pemisahan Sistem elektrostatik- ada pemuatan ‘listrik’

7. Pemisahan Sistem “Arus Eddy”- Menggunakan fenomena arus Eddy : perubahan fluks magnetik dan

akan menginduksi bahan8. Pemisahan Sistem Floatasi

- mengapungkan’ bahan yang memilki bobot jenis kecil

V. MACAM-MACAM PENGOLAHAN1. Secara Thermal : Insinerasi, Pirolisis2. Proses Reduksi dan Penguraian (Digestion) : kompos, Anaerobik

digestion3. Penumpukan : Dumping, Sanitary landfill

PIROLISIS- Proses dekomposisi senyawa kimia dengan suhu tinggi dengan

pembakaran yang tidak sempurna- “cross linking”, isomerasi, deoksigenisasi, denitrogenisasi- Menghasilkan gas-gas primer H2, CO, CO2 dan juga menghasilkan

residu

Page 8: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

INSINERASI- Pembakaran sempurna limbah padat yang dapat dibakar- Penurunan volume sampai 70 %- Menghasilkan residu yang bersifat anorganik- Jika diperlukan dapat digunakan sebagai sumber energy- Suhu 1500-1800 derajat farenheit

Page 9: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

PENCEMARAN AEROBIK- Untuk memproduksi gas-gas seperti metana, CO2- Tanpa ada oksigen

PENGOMPOSAN (Composting)- Prinsip : menurunkan atau mendegradasikan bahan-bahan organic secara

terkontrol dengan mempergunakan aktivitas mikroorganisme- Beberapa kondisi yang diperlukan : suhu, kelembaban, kadar Air- Dapat dilakukan secara aerob dan Anaerob- Tahapan : penimbanhan-pemisahan-pemotongan-pengomposansortasi

produk-pengkemasan

DUMPING (Penumpukan)- Penumpukan tanpa penutupan Open dump; Sea dump- Potensial menimbulkan pencemaran lingkungan dan sumber penyakit

SANITARY LANDFILL- Metode terkontrol- Penumpukan dengan penutupanBeberapa metode :Parit, Lapangan, dataran Rendah, Jurang

(Utamisubardo's Blog, 2013)

2. Limbah Cair

Page 10: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan, berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air

1) Klasifikasi dan Sumber Limbah Cair

1. Limbah cair domestic (domestic wastewater) yaitu limbah cair hasil buangan dari rumahtangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis. Misalnya air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja.

2. Limbah cair industry (industrial wastewater), yaitu limbah cair hasil buangan industry. Misalnya air sisa cucian daging, buah, sayur dari industry pengolahan makanan dan sisa dari pewarnaan kain/bahan dari industry tekstil.

3. Rembesan dan luapan (infiltration and inflow), yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang rusak, pecah, atau bocor sedangkan luapan dapat terjadi melalui bagian saluran yang membuka atau terhubung ke permukaan. Contoh limbah cair yang dapat merembes dan meluap ke dalam saluran pembuangan limbah cair adalah air buangan dari talang atap, pendingin ruangan (AC), tempat parker, halaman, bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan.

4. Air Hujan (strom water), yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di atas permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut sebagai limbah cair.

Persoalan limbah cair adalah limbah yang paling sering kita temui dibandingkan limbah padat ataupun limbah gas. Bahkan tidak jarang limbah padat justru berubah atau disatukan menjadi limbah cair. Persoalan terbanyak dari limbah cair adalah limbah yang terkandung di dalam air, atau dengan kata lain air limbah. Air limbah dapat berasal dari berbagai macam sumber, mulai dari air hujan, air buangan rumah tangga, perkantoran sampai industri.

Air limbah ini umumnya dibuang melalui saluran / got menuju sungai ataupun laut. Terkadang dalam perjalannya menuju laut, air limbah ini dapat mencemari sumber air bersih yang dipergunakan oleh manusia. Dengan demikian penanganan air limbah perlu mendapat perhatian serius. Selain dapat

Page 11: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

berbahaya bagi kesehatan manusia, air limbah juga dapat mengganggu lingkungan, hewan, ataupun bagi keindahan.

(Four Season News,2012)

2) Dampak Limbah Cair

Air yang sudah tercemar dengan limbah cair yang mengandung zat kimia dan banyak bakteri patogen yang dapat menimbulkan beragam penyakit bagi tubuh manusia. Berikut ini beberapa bakteri yang terdapat di dalam air yang sudah tercemar.

1. Entamuba Histolitika, bakteri ini adalah penyebab penyakit amuba disentri. Bakteri ini menyebar melalui air berlumpur yang mengandung kista.

2. Mycobacterium Tuberculosa, bakteri ini bisa ditemukan pada air limbah yang berasal dari sanatorium. Sanatorium adalah fasilitas medis yang secara khusus disediakan untuk merawat dan menyembuhkan penderita tuberkulosis. Fasilitas ini mencegah penderita tuberkulosis melakukan interaksi dengan orang-orang yang tidak terkena tuberkulosis untuk menghindari penularan dan memberikan pengobatan yang terbaik untuk penderita. Bakteri Mycobacterium Tuberculosa yang terdapat di dalam air yang tercemar merupakan penyebab penyakit tuberculosis.

3. Salmonella Typhosa a dan Salmonella Typhosa b adalah bakteri penyebab typhus abdomonalis dan para typhus. Bakteri ini banyak terdapat di dalam air limbah. Penularan penyakit ini adalah melalui air dan makanan yang telah tercemar oleh kotoran manusia.

4. Salmonella Spp, bakteri ini menyebabkan keracunan makanan. Bakteri ini dapat ditemukan dalam air hasil pengolahan.

5. Escherichia Coli, bakteri ini dapat menyebabkan diare. Bakteri ini banyak ditemukan pada air hasil pengolahan atau air isi ulang. (Mahidu, 1996)

Selain mengandung banyak bakteri, limbah cair yang mencemari air dapat pula mengandung logam-logam berat yang membahayakan tubuh manusia. Kandungan logam-logam berat pada air biasanya berasal dari limbah cair yang berasal dari kegiatan perindustrian.

Kandungan timah hitam yang tinggi pada air dan kemudian dikonsumsi oleh manusia bisa menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan fungsi otak dan

Page 12: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

juga penyebab penyakit anemia. Sedangkan kandungan krom pada air bisa menyebabkan kanker pada saluran pencernaan kita dan juga pada kulit.

Sementara itu air yang telah tercemar sianida meskipun hanya dalam jumlah yang kecil saja sudah dapat merusak organ hati manusia dan juga dapat menyebabkan keracunan.

3) Pengolahan Limbah Cair 

1. Pengolahan Awal/Pendahuluan (Preliminary Treatment)Tujuan utama dari tahap ini adalah usaha untuk melindungi alat-alat

yang ada pada instalasi pengolahan air limbah. Pada tahap ini dilakukan penyaringan, penghancuran atau pemisahan air dari partikel-partikel yang dapat merusak alat-alat pengolahan air limba, seperti pasir, kayu, sampah, plastik dan lain-lain.

 

2. Pengolahan Primer (Primary Treatment)Tujuan pengolahan yang dilakukan pada tahap ini adalah

menghilangkan partikel-artikel padat organik dan organik melalui proses fisika, yakni sedimentasi dan flotasi. Sehingga partikel padat akan mengendap (disebut sludge) sedangkan partikel lemak dan minyak akan berada di atas / permukaan (disebut grease).

 3. Pengolahan Sekunder (Secondary Treatment)

Pada tahap ini air limbah diberi mikroorganisme dengan tujuan untuk menghancurkan atau menghilangkan material organik yang masih ada pada air limbah. Tiga buah pendekatan yang umum digunakan pada tahap ini adalah fixed film, suspended film dan lagoon system.

 4. Pengolahan Akhir (Final Treatment)

Fokus dari pengolahan akhir (Final Treatment) adalah menghilangkan organisme penyebab penyakit yang ada pada air. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan khlorin ataupun dengan menggunakan sinar ultraviolet.

 5. Pengolahan Lanjutan (Advanced Treatment)

Page 13: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Pengolahan lanjutan diperlukan untuk membuat komposisi air limbah sesuai dengan yang dikehendaki. Misalnya untuk menghilangkan kandungan fosfor ataupun amonia dari air limbah.

(witasharer.blogspot.com, 2012)

3. Limbah gasLimbah gas adalah penambahan gas ke dalam udara melampui

kandungan alami akibat kegiatan manusia sehingga menurunkan kualitas udara.

Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi 2 yakni partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus dan kemungkinan masih bisa dilihat oleh mata telanjang. Contoh : uap air, debu, asap, kabut, dan fume.

Pencemaran gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman (aroma) atau akibat langsung. Contoh : SO2, NOx, CO, CO2, hidrokarbon, dan lain-lain. Beberapa zat yang berbentuk padat atau cair juga bisa mencemari udara. Dengan dipengaruhi temperatur dan tekanan tertentu maka zat tersebut berubah menjadi gas.

Contoh partikel dan gas yang merugikan kesehatan manusia : debu batubara, asbes, semen, belerang, asap pembakaran, uap air, gas sulfida, uap amoniak, dan lain-lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara-          Jenis limbah gas-          Volume limbah gas-          Waktu lamanya limbah gas di udara-          Cuaca dan iklim-          Arah dan kecepatan angina(Wikipedia, 2014)

1) Sumber limbah gasJenis Industri sebagai sumber pencemaran udara1. Industri Pupuk

Limbahnya : Uap asam, NH3, bau, partikel2. Pabrik Pangan ( ikan, daging, minyak makan, bagase, bir)

Limbahnya : Hidrokarbon, bau, partikel, CO, H2S, dan uap asam

Page 14: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

3. Industri Pertambangan ( semen, aspal, kapur, batubara, karbida, serat gelas)Limbahnya : NOx, SOx, CO, HK, bau, partikel

4. Industri Metalurgi (tembaga, baja, seng, timah hitam, aluminium)Limbahnya : NOx, SO, CO, HK, H2S, Chlor, bau dan partikel

5. Industri Kimia (Sulfat, serat rayon, PVC, amonia, cat dan lain-lain)Limbahnya : HK, CO, NH3, bau dan partikel

6. Industri pulp Limbahnya : SOx, CO, NH3, H2S, bau.(Arif Sumantri, 2013)

2) Dampak Limbah Gas

a. Dampak bagi kesehatan

Polusi udara yang menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan lingkungan adalah:

1. Gas Karbon monoksida (CO)

Gas karbon monoksida (CO) di atmosfer dalam keadaan normal konsentrasinya sangat sedikit sekitar 0,1 ppm. Di daerah perkotaan dengan aktifitas penggunaan kendaraan bermotor dan industri yang padat, kkonsentrasi gas CO dapat mencapai 10 – 15ppm. Gas CO di dalam paru-paru bereaksi dengan hemoglobin pada sel darah merah yang dapat menghalangi pengangkutan oksigen ke seluruh bagian tubuh.

Tabel: Konsentrasi gas CO di udara dan pengaruhnya pada tubuh manusia bila kontak terjadi pada waktu cukup lama

Konsentrasi gas CO di udara (ppm)

Konsentrasi COHb dalam darah (%)

Gangguan pada tubuh

3 0,98 Tidak ada

5 1,30 Belum begitu terasa

10 2,10Gangguan sistem saraf sentral

20 3,70 Gangguan panca indera

40 6,90 Gangguan fungsi jantung

60 10,10 Sakit kepala

Page 15: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

80 13,30 Sulit bernafas

100 16,50 Pingsan hingga kematian

(Ernawati dkk. 2008)

Dampak yang ditimbulkan adalah :a)       Pusing/sakit kepalab)       Rasa mualc)       Pingsan (ketidak sadaran)d)       Kerusakan jaringan otake)       Sesak nafasf)        Kematiang)       Gangguan pada kulith)       Gangguan penglihatan (efek jangka panjang)

2. Gas sulfur oksida (SO), nitrogen oksida (NO) dan ozon (O3)Dampak negatif adanya penigkatan konsentrasi gas SO, NO dan O3 adalah :a)       Iritasi matab)       Radang saluran pernafasanc)       Gangguan pernafasan kronis (bronkitis, emfisema dan asma)d)       Gangguan pada tumbuhan hingga kematian tumbuhan

3. Materi partikulatMateri partikulat adalah partikel-partikel yang berukuran kecil seperti serbuk

batu bara, serbuk kayu, serbuk batu, serbuk pasir, serbuk kapas, serbuk kwarsa, serbuk asbes. Materi partikulat banyak terdapat di daerah industri, pertambangan, daerah perkotaan yang padat penduduk dan daerah konstruksi (pembangunan gedung).Dampak yang ditimbulkan adalah penyakit paru mulai dari peradangan hungga kangker paru-paru.Materi partikulat yang lain adalah timbal (Pb) yang bersifat toksit (racun). Timbal yang masuk ke dalam tubuh dan sudah terakumulasi dalam kosentrasi tertentu dapat menyebabkan :a)       menyerang berbagai sistem tubuh seperti sistem pencernaan dan sistem syaraf.b)       Radang paru-paru sampai kanker paru-paruc)       Gangguan jantungd)       Gangguan ginjale)       Keterbelakangan mental pada anak-anak

Page 16: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

f)        Gangguan kesehatan pada hewan

4. Asap rokokRokok terbuat dari tembakau mengandung Nikotin dan TAR. Nikotin adalah zat

adiktif yang menimbulkan ketergantungan / kecanduan. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatik

Undang-undang pengendalian rokok mensyaratkan kandungan Nikotin tidak boleh dari 1,5 mg dan kandungan tar tidak boleh lebih dari 50 mg.Tar bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker)

Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yaitu :-       formaldehide, benzo-α-pyrene, (bagian dari tar)-       nikotin,-       gas CO.

Dampak yang ditimbulkan adalah :a)       Gangguan pernafasanb)       Penyakit jantungc)       Flek di paru-parud)       Kanker paru-paru

5. Zat-zat penyebab kankerZat-zat penyebab kanker banyak ditemukan dalam ruangan atau jenis polutan udara dalam ruangan (indoor air pollutants). Polutan udara dalam ruangan antara lain:a)       kloroformb)       para-diklorobenzenac)       tetrakloroetilend)       trikloroetane)       radioaktif (Radon (Ra))Jika konsentrasinya berlebih bisa menyebabkab kanker.(Anne Ahira, 2013)

6. Asbut (asap kabut)Asap kabut atau disingkat asbut (smog adalah singkatan dari smoke (asap) dan

fog (kabut)). Istilah ini muncul sekitar awal abad 20, ketika itu asap dan kabut tebal menyelimuti kota London dampak dari revolusi industri besar-besaran di kota tersebut.

Page 17: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Berdasarkan jenis polutan penyebabnya:a)          Asbut industri

Plolutan penyebab asbut industri adalah sulfur oksida (SO) dan materi partikulat yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil oleh industri. Materi partikulat yang terkandung dalam asbut industri menyebabkan warnanya menjadi keabu-abuan.b)         Asbut fotokimia

Polutan utama penyebab asbut foto kimia adalah senyawa gas nitrogen oksida (NO) yang berasal dari asap kendaraan bermotor dan senyawa hidrokarbon yang berasal dari berbagai sumber. Gas nitrogen oksida dan hidrokarbon diudara mengalami reaksi fotokimia membentuk ozon (O3). Ozon diudara juga dapat bereaksi dengan polutan udara lainnya membentuk senyawa-senyawa jenis polutan sekunder yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.Nitrogen oksida diudara menyebabkan asbut fotokimia berwarna kecoklatan.Asap kabut/ asbut dapat mengganggu penglihatan dan pernapasan.

7. Hujan AsamDerajat keasaman adalah tingkat kandungan hidrogen (H+) dan ion OH- dalam

air. Semakin banyak kandungan hidrogen (H+) maka derajat keasaman air turun  atau pH turun atau air menjadi asam, sedangkan jika kandungan  ion OH- meningkat maka derajat keasaman naik atau pH naik atau air menjadi basa. Kandungan/konsentrasi hidrogen (H+) dan ion OH- dalam air sangat tergantung kandungan/konsentrasi zat atau mineral dalam air.  Skala nilai pH adalah ditunjukkan dengan angka dari 0 – 14. Jika cairan mempunyai pH kurang dari 7 maka bersifat asam dan jika cairan mempunyai pH lebih dari 7 maka bersifat basa. Air murni adalah zat dengan derajat keasaman netral atau air  mempunyai pH = 7.

Asam tersebut mempengaruhi air hujan yang turun sehingga derajat keasamannya (pH) menjadi ± 5,6 bersifat asam lemah. Air yang bersifat asam tersebut berguna untuk melarutkan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan.

Peningkatan aktivitas manusia seperti banyaknya industri dan pengguanaan kendaraan bermotor meningkatkan jumlah bahan bakar fosil yang dibakar. Bahan bakar fosil menghasilkan limbah berupa senyawa gas SO2 , NOx. Meningkatnya jumlah polutan di udara mengakibatkan meningkatnya derajat keasaman air hujan, menjadi lebih asam dengan derajat keasaman (pH) dibawah 5,6. Peristiwa tersebut di sebut hujan asam. 

Page 18: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Polutan yang menyebabkan hujan asam adalah gas SO2 , NOx dan Freon (CFC / chloro fluoro carbon). Gas SO2 di udara bereaksi dengan uap air membentuk asam sulfat (H2SO4), sedangkan gas NO diudara bereaksi dengan uap air membentuk asam nitrat (HNO3). Freon (CFC) bereaksi secara fotokimia menghasilkan Klor (Cl) dan jika bereaksi dengan uap air membentuk asam klorida (HCl).Pembentukan asam sulfat (H2SO4)SO2 + H2O -> H2SO4

Dampak hujan asam adalah :

1. mempengaruhi kualitas air permukaan atau air menjadi lebih asam sehingga mempengaruhi biota air yang hidup di dalamnya, karena biota air terpengaruh oleh pH air. (pH air kurang dari 5,6)

2. dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan bahkan menyebabkan kematian tanaman.

3. dapat melarutkan logam berat dalam tanah kemudian mencemari air. air yang tercemar oleh logam berat sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

4. dapat bersifat korosif artinya dapat merusak atau mengkorosi logam, seperti motor, mobil, sepeda, kotruksi bangunan atau komponen bangunan, seperti gedung, patung, candi, monumen dan lain-lain.

5. menyebabkan gangguan pernafasan.6. dapat menyebabkan bayi lahir prematur atau meninggal pada ibu hamil.(hanif, 2013)

8. Efek Rumah Kaca / Pemanasan GlobalEfek Rumah kaca ditemukan oleh Joseph Fourier tahun 1824, merupakan proses

atmosfer memanaskan sebuah planet. Efek rumah kaca bisa terjadi secara alami maupun oleh aktivitas manusia. Efek rumah kaca disebabkan naiknya konsentrasi gas CO2 (karbon dioksida), NO (nitrogen monoksida), SO2 (sulfur dioksida), CH4

(metana) dan CFC (chloro fluoro carbon) ke atmosfera bumi. Konsentrasi  gas CO2

meningkat karena kenaikan pembakaran bahan bakar minyak (BBM), batu bara dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya (absorbsi).

Energi yang masuk ke bumi mengalami 25% dipantulkan oleh awan dan/ atau partikel lain di atmosfer, 25%  diserap awan, 45% di serap oleh permukaan bumi,  5% di pantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diserap oleh bumi,

Page 19: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi sinar infra merah oleh awan dan permukaan bumi. Tetapi sebagian sinar inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2 dan gas-gas lainnya kemudian dipancarkan kembali ke permukaan bumi. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan untuk menjaga agar perbedaan suhu antara siang dan malam tidak jauh berbeda.Analogi gas rumah kaca adalah seperti peristiwa yang terjadi dalam green house.

Peningkatan aktivitas manusia meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Peningkatan jumlah gas rumah kaca dimulai adanya revolusi industri di Eropa memasuki abad 21, ketika itu pemakaian batubara sebagai bahan bakar industri mengalami peningkatan yang tinggi sehingga limbah yang berupa gas sulfur oksida, nitrogen oksida dan karbon monoksida juga meningkat tajam. Peningkatan gas-gas tersebut di atmosfer juga diikuti peningkatan jumlah gas yang lainnya seperti metana dan freon yang digunakan dalam sistem mesinpendingin ruang atau penimpanan.

Berikut ini beberapa gas rumah kaca yang berada di atmosfer adalah :•       Gas karbon dioksida (CO2)•       Gas nitrogen oksida (NOx )•       CH4 (metana) dan•       Gas CFC (Cloro Fluoro Carbon)

Gas-gas tersebut dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil (minyak, batubara dan gas alam) oleh industri, transportasi maupun rumah tangga. Demikian juga dengan pembakaran hutan dan peristiwa alam seperti gunung meletus. Akibatnya adalah terjadi peristiwa pemanasan global.(andika mahriadi, 2013)

Dampak Pemanasan GlobalMenurut perkiraan, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu permukaan

bumi rata-rata 0.74 ± 0.18 °C selama seratus tahun terakhir. Model iklim yang dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100. Peningkatan konsentrasi gas CO2 di atmosfer maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap atmosfer yang akhirnya meningkatkan suhu permukaan bumi.

Meningkatnya suhu bumi mengakibatkan adanya perubahan iklim yang ekstrim di bumi, yang dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem

Page 20: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Pemanasan global juga mengakibatkan pencairan lapisan es di puncak-puncak gunung dan es di kutub utara dan selatan. Pemanasan global juga mengakibatkan peningkatan suhu permukaan air laut.  Menurut laporan IPCC tahun 2007 peningkatan permukaan air laut sejak tahun 1961 dengan peningkatan rata-rata ±1,8 mm/tahun dan sejak tahun 1993 menjadi ±3,1 mm/tahun. Pencairan lapisan es dan salju di kutub utara mencapai ±2,7% per dekade (10 tahun).

Dampak lebih lanjut dari pemanasan global adalah:a. Volume air laut bertambah mengakibatkan naiknya permukaan air laut.b. Permukaan air laut meningkat mengakibatkan banjir di daerah pantai.c. Dapat menenggelamkan pulau-pulau atau kota-kota di dekat pantaid. Meningkatkan penyebaran penyakit munlar.e. Curah hujan di daerah yang beiklim tropis meningkat.f. Tanah lebih cepat mengering walaupun sering terkena hujan, berdampak

kekurangan air kematian tanaman.g. Sering terjadi angin besar atau badai di beberapa wilayah.h. Migrasi atau berpindahnya hewan ke daerah yang lebih dingin.i. Punahnya manusia hewan dan tumbuhan yang tidak mampu berpindah atau

beradaptasi dengan suhu yang makin tinggi.j. meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah

dan pola presipitasi.(Wikipedia, 2014)

9. Penipisan Lapisan Ozon (O3)Ozon adalah salah satu gas yang membentuk atmosfer. Molekul oksigen (O2)

yang kita gunakan untuk bernafas membentuk hampir 20% atmosfer. Pembentukan ozon (O3), molekul triatom oksigen jumlahnya sedikit  dalam atmosfer di mana kandungannya hanya 1/3.000.000 gas atmosfer.Ozon tertumpu di bawah stratosfer di antara 15 dan 30 km di atas permukaan bumi yang dikenal sebagai ‘lapisan ozon’. Ozon dihasilkan dari berbagai percampuran kimiawi, tetapi mekanisme utama penghasilan dan perpindahan dalam atmosfer adalah penyerapan tenaga sinar ultraviolet (UV) dari matahari.

UV dikaitkan dengan pembentukan kanker kulit dan kerusakan genetik. Peningkatan tingkat UV juga mempunyai dampak kurang baik terhadap sistem imunisasi hewan, organisme akuatik dalam rantai makanan, tumbuhan dan tanaman.

Page 21: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Ozon dilapisan stratosfer memiliki peran penting dalam menyerap radiasi sinar UV (ultraviolet) yang dipancarkan matahari ke bumi.Penyerapan sinaran UV berbahaya oleh ozon stratosfer amat penting untuk semua hidupan di bumi.

Ancaman yang diketahui terhadap keseimbangan ozon adalah kloroflorokarbon (CFC) buatan manusia yang meningkatkan kadar penipisan ozon menyebabkan kemerosotan berangsur-angsur dalam tingkat ozon global.CFC digunakan oleh masyarakat modern dengan cara yang tidak terkira banyaknya, dalam kulkas, bahan dorong dalam penyembur, pembuatan busa dan bahan pelarut terutama bagi kilang-kilang elektronik.

Masa hidup CFC berarti 1 molekul yang dibebaskan hari ini bisa ada 50 hingga 100 tahun dalam atmosfer sebelum dihapuskan. Dalam waktu kira-kira 5 tahun, CFC bergerak naik dengan perlahan ke dalam stratosfer (10 – 50 km). Di atas lapisan ozon utama, pertengahan julat ketinggian 20 – 25 km, kurang sinar UV diserap oleh ozon. Molekul CFC terurai setelah bercampur dengan UV, dan membebaskan atom klorin. Atom klorin ini juga berupaya untuk memusnahkan ozon dan menghasilkan lubang ozon di Antartika disebabkan oleh penipisan lapisan ozon antara ketinggian tertentu seluruh Antartika pada musim semi. Pembentukan ‘lubang’ tersebut terjadi setiap bulan September dan pulih ke keadaan normal pada lewat musin semi atau awal musim panas.(Neli Narulita, 2013)

4. Limbah B3Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan

dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Definisi limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia.

1) Karakteristik Limbah B3

Page 22: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Mudah meledak (eksplosif) (misal : bahan peledak)Mudah terbakar ( misal: bahan bakar, solven)Bersifat reaktif (misal: bahan-bahan oksidator)Menyebabkan infeksi : (limbah bakteri/rumah sakit)Bersifat korosif (asam kuat)Bersifat irritatif (basa kuat)Berbahaya/harmful (misal logam berat)Beracun (HCN, Cr(VI)) Karsinogenik, Mutagenik dan Teratogenik (merkuri, turunan benzena)Bahan Radioaktif (Uranium, plutonium,dll)(Wikipedia, 09.22-21 Februari 2014)

2) Klasifikasi dan Sumber Limbah B31. Primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari tangki sedimentasi

pada pemisahan awal dan banyak mengandung biomassa senyawa organik yang stabil dan mudah menguap

2. Chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi

3. Excess activated sludge, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dengn lumpur aktif sehingga banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari hasil proses tersebut

4. Digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan digested aerobic maupun anaerobic di mana padatan/lumpur yang dihasilkan cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik.

2) Dampak yang Ditimbulkan Limbah B3Sebagian besar limbah B3 adalah merupakan logam berat berupa Cd, Pb, dan Merkuri (Hg). Dimana, unsur-unsur tersebut sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh mahluk hidup.

Kadmium (Cd)Sebagian Cd yang diabsorbsi tubuh akan mengumpul di dalam ginjal,

hati dan sebagian dibuang keluar melalui saluran pencernaan. Keracunan Cd dapat mempengaruhi otot polos pembuluh darah. Akibatnya, tekanan darah menjadi tinggi yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung

Page 23: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

dan ginjal. Contoh Kasus. Keracunan Cd pernah terjadi di Toyama, Jepang. Beras yang dimakan penduduk di daerah tersebut berasal dari tanaman padi yang selama bertahun-tahun mendapat air yang tercemar Cd. Endapan Cd yang terakumulasi di dalam padi kemudian mengalami biomagnification (pembesaran biologi) dalam tubuh penduduk setempat. Logam Cd yang ada dalam air pengairan ternyata berasal dari limbah industri seng dan timah hitam yang berada di sebelah hulu. Kandungan Cd dalam padi tercatat hanya 1,6 ppm namun setelah mengalami pembesaran biologi (berdasarkan analisis pada tulang rusuk) menjadi 11.472 ppm. Warga yang terserang mengeluh sakit pinggang selama bertahun-tahun dan semakin lama semakin parah yang diikuti sakit pada tulang punggungnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tulang-tulang mengalami pelunakan dan kemudian menjadi rapuh. Kematian yang terjadi di antara mereka terutama disebabkan gagal ginjal.

Timbal,Timah Hitam (Pb)Timbal terdapat di air, tanah, tanaman, hewan dan udara. Zat ini

terbentuk akibat aktifitas manusia seperti pembakaran batu bara, sampah, penyemprotan pestisida, asap pabrik dan akibat pembakaran bensin di kendaraan. Timbal dan senyawanya mempengaruhi sistem pusat syaraf dengan ciri-ciri keracunan, yaitu pusing, anemia, lemah dan yang paling berbahaya adalah pengaruhnya terhadap sel darah merah. Timbal dapat mengubah ukuran dan bentuk sel darah merah.

Merkuri (Hg)Gejala keracunan merkuri ditandai dengan sakit kepala, sukar

menelan, penglihatan menjadi kabur dan daya pendengaran menurun. Selain itu orang yang keracunan merkuri merasa tebal di bagian kaki dan tangannya, mulut tersumbat oleh logam, gusi membengkak dan diare. Kematian dapat terjadi pada kondisi tubuh yang makin melemah. Wanita yang hamil akan melahirkan bayi yang cacat.(Indah,2011)

3) Penanganan Limbah B3Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak dapat begitu saja

ditimbun, dibakar atau dibuang ke lingkungan , karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lain. Limbah ini memerlukan cara penanganan yang lebih khusus dibanding limbah yang bukan B3. Limbah B3 perlu diolah, baik secara fisik, biologi, maupun

Page 24: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya. Setelah diolah limbah B3 masih memerlukan metode pembuangan yang khusus untuk mencegah resiko terjadi pencemaran. Beberapa metode penanganan limbah B3 yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut.

1.    Metode pengolahan secara kimia, fisik dan biologi Proses pengolahan limbah B3  dapat dilakukan secara kimia, fisik,

atau biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik yang umumnya dilakukan adalah stabilisasi/ solidifikasi . stabilisasi/solidifikasi adalah proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa pereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah, sebelum dibuang. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi/solidifikasi adalah semen, kapur (CaOH2), dan bahan termoplastik.

Metode insinerasi (pembakaran) dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3 namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara.

Proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang telah cukup berkembang saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi dan viktoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi/ mengurai limbah B3, sedangkan Vitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorbsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Kedua proses ini sangat bermanfaat dalam mengatasi pencemaran oleh limbah B3 dan biaya yang diperlukan lebih muran dibandingkan dengan metode Kimia atau Fisik. Namun, proses ini juga masih memiliki kelemahan. Proses Bioremediasi dan Vitoremediasi merupakan proses alami sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membersihkan limbah B3, terutama dalam skala besar. Selain itu, karena menggunakan makhluk hidup, proses ini dikhawatirkan dapat membawa senyawa-senyawa beracun ke dalam rantai makanan di ekosistem.

2. Metode Pembuangan Limbah B3 a.    Sumur dalam/ Sumur Injeksi (deep well injection)

Page 25: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia adalah dengan cara memompakan limbah tersebut melalui pipa kelapisan batuan yang dalam, di bawah lapisan-lapisan air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan terperangkap dilapisan itu sehingga tidak akan mencemari tanah maupun air. Namun, sebenarnya tetap ada kemungkinan terjadinya kebocoran atau korosi pipa atau pecahnya lapisan batuan akibat gempa sehingga limbah merembes kelapisan tanah.

b.   Kolam penyimpanan (surface impoundments) Limbah B3 cair dapat ditampung pada kolam-kolam yang memang

dibuat untuk limbah B3. Kolam-kolam ini dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkosentrasi dan mengendap di dasar. Kelemahan metode ini adalah memakan lahan karena limbah akan semakin tertimbun dalam kolam, ada kemungkinan kebocoran lapisan pelindung, dan ikut menguapnya senyawa B3 bersama  air limbah sehingga mencemari udara.

c.    Landfill untuk limbah B3 (secure landfils) Limbah B3 dapat ditimbun pada landfill, namun harus pengamanan

tinggi. Pada metode pembuangan secure landfills, limbah B3 ditempatkan dalam drum atau tong-tong, kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Landffill ini harus dilengkapi peralatan moditoring yang lengkap untuk mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Metode ini jika diterapkan dengan benar dapat menjadi cara penanganan limbah B3 yang efektif. Namun, metode secure landfill merupakan metode yang memliki biaya operasi tinggi, masih ada kemungkinan terjadi kebocoran, dan tidak memberikan solusi jangka panjang karena limbah akan semakin menumpuk.

(suhaeri, 2013)4) Teknologi Pengolahan

Terdapat banyak metode pengolahan limbah B3 di industri, tiga metode yang paling populer di antaranya ialah chemical conditioning, solidification / Stabilization, dan incineration.

1. Chemical ConditioningSalah satu teknologi pengolahan limbah B3 ialah chemical conditioning.Tujuan utama dari chemical conditioning ialah:

Page 26: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

1. menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur

2. mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur

3. mendestruksi organisme pathogen4. memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang

masih memiliki nilai ekonomi seperti gas methane yang dihasilkan pada proses digestion

5. mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan

Chemical conditioning terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:1. Concentration thickening

Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi volume lumpur yang akan diolah dengan cara meningkatkan kandungan padatan. Alat yang umumnya digunakan pada tahapan ini ialah gravity thickener dan solid bowl centrifuge. Tahapan ini pada dasarnya merupakan tahapan awal sebelum limbah dikurangi kadar airnya pada tahapan de-watering selanjutnya. Walaupun tidak sepopuler gravity thickener dan centrifuge, beberapa unit pengolahan limbah menggunakan proses flotation pada tahapan awal ini.

2. Treatment, stabilization, and conditioningTahapan kedua ini bertujuan untuk menstabilkan senyawa

organik dan menghancurkan patogen. Proses stabilisasi dapat dilakukan melalui proses pengkondisian secara kimia, fisika, dan biologi. Pengkondisian secara kimia berlangsung dengan adanya proses pembentukan ikatan bahan-bahan kimia dengan partikel koloid. Pengkondisian secara fisika berlangsung dengan jalan memisahkan bahan-bahan kimia dan koloid dengan cara pencucian dan destruksi. Pengkondisian secara biologi berlangsung dengan adanya proses destruksi dengan bantuan enzim dan reaksi oksidasi. Proses-proses yang terlibat pada tahapan ini ialah lagooning, anaerobic digestion, aerobic digestion, heat treatment, polyelectrolite flocculation, chemical conditioning, dan elutriation.

3. De-watering and dryingDe-watering and drying bertujuan untuk menghilangkan atau

mengurangi kandungan air dan sekaligus mengurangi volume

Page 27: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

lumpur. Proses yang terlibat pada tahapan ini umumnya ialah pengeringan dan filtrasi. Alat yang biasa digunakan adalah drying bed, filter press, centrifuge, vacuum filter, dan belt press.

4. DisposalDisposal ialah proses pembuangan akhir limbah B3. Beberapa

proses yang terjadi sebelum limbah B3 dibuang ialah pyrolysis, wet air oxidation, dan composting. Tempat pembuangan akhir limbah B3 umumnya ialah sanitary landfill, crop land, atau injection well.

2. Solidification/StabilizationDi samping chemical conditiong , teknologi

solidification/stabilization juga dapat diterapkan untuk mengolah limbah B3. Secara umum stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencapuran limbah dengan bahan tambahan (aditif) dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Kedua proses tersebut seringkali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti yang sama. Proses solidifikasi/stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi 6 golongan, yaitu:

a. Macroencapsulation, yaitu proses dimana bahan berbahaya dalam limbah dibungkus dalam matriks struktur yang besar

b. Microencapsulation, yaitu proses yang mirip macroencapsulation tetapi bahan pencemar terbungkus secara fisik dalam struktur kristal pada tingkat mikroskopik

c. Precipitationd. Adsorpsi, yaitu proses dimana bahan pencemar diikat secara

elektrokimia pada bahan pemadat melalui mekanisme adsorpsi.

e. Absorbsi, yaitu proses solidifikasi bahan pencemar dengan menyerapkannya ke bahan padat

f. Detoxification, yaitu proses mengubah suatu senyawa beracun menjadi senyawa lain yang tingkat toksisitasnya lebih rendah atau bahkan hilang sama sekali

Teknologi solidikasi/stabilisasi umumnya menggunakan semen, kapur (CaOH2), dan bahan termoplastik. Metoda yang diterapkan di lapangan ialah metoda in-drum mixing, in-situ mixing, dan plant

Page 28: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

mixing. Peraturan mengenai solidifikasi/stabilitasi diatur oleh BAPEDAL berdasarkan Kep-03/BAPEDAL/09/1995 dan Kep-04/BAPEDAL/09/1995.

3. IncinerationTeknologi pembakaran (incineration ) adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah. Insinerasi mengurangi volume dan massa limbah hingga sekitar 90% (volume) dan 75% (berat). Teknologi ini sebenarnya bukan solusi final dari sistem pengolahan limbah padat karena pada dasarnya hanya memindahkan limbah dari bentuk padat yang kasat mata ke bentuk gas yang tidak kasat mata. Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas. Namun, insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil. Aspek penting dalam sistem insinerasi adalah nilai kandungan energi (heating value) limbah. Selain menentukan kemampuan dalam mempertahankan berlangsungnya proses pembakaran, heating value juga menentukan banyaknya energi yang dapat diperoleh dari sistem insinerasi. Jenis insinerator yang paling umum diterapkan untuk membakar limbah padat B3 ialah rotary kiln, multiple hearth, fluidized bed, open pit, single chamber, multiple chamber, aqueous waste injection, dan starved air unit. Dari semua jenis insinerator tersebut, rotary kiln mempunyai kelebihan karena alat tersebut dapat mengolah limbah padat, cair, dan gas secara simultan.(wahyu hidayat, 2013)

Page 29: Teori Limbah Padat, Gas, Cair, Dan B3

Daftar Pustaka

Mahidu.1996.Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri.Jakarta:RajawaliSumantri,Arif.2013.Kesehatan Lingkungan.Jakarta:PT Fajar Interpratama MandiriAmmâ Ĉeper.2010.http://www.scribd.com/doc/34144034/PENGERTIAN-LIMBAH-PADAT diakses pada 11-5-2014Arif Sumantri.2013.http://witasharer.blogspot.com/2012/03/penaganan-limbah-padat-cair-dan-gas.html diakses pada11-5-2014Wikipedia. 2014.http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah diakses pada 11-5-2014 iyandri.2011.http://id.shvoong.com/exact-sciences/2097337-dampak-pencemaran-limbah-padat/ diakses pada 11-5-2014Utamisubardo's Blog.2013. http://utamisubardo.wordpress.com/2013/04/21/pengolahan-dan-penanganan-limbah/ diakses pada 11-5-2014Wikipedia.2014.http://id.wikipedia.org/wiki/Pemanasan_global diakses pada 11-5-2014Four season news.2012.http://www.fourseasonnews.com/2012/06/klasifikasi-limbah-cair.html diakses pada 11-5-2014Neli Narulita.2013.http://www.slideshare.net/NeliNarulita/penipisan-lapisan-ozon-27088587 diakses pada 11-5-2014Anne Ahira.2013. .http://www.anneahira.com/dampak-pencemaran-udara.html diakses pada 11-5-2014Hanif.2013.http://hanifweb.wordpress.com/2013/05/25/hujan-asam/ diakses pada 16-5-2014Andikamahriadi.2013.http://andikamahriadi2013.wordpress.com/2013/10/29/dampak-efek-rumah-kaca-terhadap-lingkungan-perekonomian/ diakses pada 16-5-2014 Indah.2011.http://biologi-indah.blogspot.com/p/pengaruh-limbah-b3-terhadap-kesehatan.html diakses pada 17-5-2014Suhaeri.2013.http://herisuhaeri13008.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id/?p=363 diakses pada 17-5-2014Wahyu hidayat.2013.http://mariyanto13017.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id/?p=10 diakses pada 17-5-2014