Efektivitas kombinasi koagulasi hidrolis dan flokulasi mekanis dalam menurunkan kadar TSS dan kekeruhan limbah cair industri batik
Abstract
Industri batik menghasilkan limbah cair dengan kandungan pencemar tinggi, terutama Total Suspended Solid (TSS) dan kekeruhan, yang berpotensi menurunkan kualitas badan air. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kombinasi koagulasi hidrolis dan flokulasi mekanis menggunakan koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) dalam menurunkan TSS dan kekeruhan limbah cair batik. Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan variasi debit (6 L/menit dan 8 L/menit) serta jumlah baffle (42, 46, dan 50 buah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa debit 6 L/menit memberikan efisiensi penyisihan TSS lebih tinggi (85,51%–89,86%) dibandingkan debit 8 L/menit (75,36%–82,61%), karena waktu tinggal lebih lama memungkinkan pembentukan flok yang lebih stabil. Peningkatan jumlah baffle juga meningkatkan efisiensi penyisihan TSS, dengan kondisi optimum pada 50 baffle (89,86%). Sebaliknya, variasi debit maupun jumlah baffle tidak berpengaruh signifikan terhadap penyisihan kekeruhan, karena PAC mampu mendestabilisasi partikel koloid secara efektif sejak tahap awal koagulasi. Efisiensi penyisihan kekeruhan tetap sangat tinggi pada semua variasi, yaitu 99,16%–99,31%. Dengan demikian, kombinasi koagulasi hidrolis dan flokulasi mekanis menggunakan PAC terbukti efektif dalam menurunkan TSS dan kekeruhan limbah cair batik hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
Kata kunci: batik, flokulasi mekanis, kekeruhan, koagulasi hidrolis, PAC, TSS
Full Text:
PDFReferences
Afrianisa, R. D., Yasmine, Y, A. (2025). Optimasi dosis biokoagulan biji pepaya (Carica papaya L.) dalam penurunan parameter TSS, BOD, dan COD pada limbah tahu. Environmental Engineering Journal ITATS, 5(1), 88-99. DOI: https://doi.org/10.31284/j.envitats.2025.v5i1.7972
Apriyani, N. (2018). Industri Batik: Kandungan limbah cair dan metode pengolahannya. Media Ilmiah Teknik Lingkungan (MITL), 3(1), 21-29. DOI: https://doi.org/10.33084/mitl.v3i1.640
Basheer, A. A., Bharathesh, K. (2022). Effect of baffle configuration on hydrodynamics and solid suspension in a continuous stirred vessel. Chemical Engineering Communications, 209(10). https://doi.org/10.1080/00986445.2021.1975681
Bruno, P., Di Bella, G., De Marchis, M. (2021). Effect of the contact tank geometry on disinfection efficiency. Journal of Water Process Engineering, 41. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102035
Campinas, M., Viegas, R. M. C., Coelho, R., Lucas, H., Rosa, M. J. (2021). Adsorption/Coagulation/Ceramic Microfiltration for Treating Challenging Waters for Drinking Water Production. Membranes, 11(2), 1–19. https://doi.org/10.3390/membranes11020091
Cruz, D., Pimentel, M., Russo, A., Cabral, W. (2020). Charge neutralization mechanism efficiency in water with high color turbidity ratio using aluminium sulfate and flocculation index. Water (Switzerland), 12(2). https://doi.org/10.3390/w12020572
Fitria, D., Komala, P. S., Vendela, D. (2022). Pengaruh waktu flokulasi pada proses koagulasi flokulasi dengan biokoagulan kelor untuk menyisihkan kadar besi air sumur. Jurnal Reka Lingkungan, 10(2), 165–174. https://doi.org/10.26760/rekalingkungan.v10i2.165-174
Fitriyah., Mayudin, I. A., Wahab, M. F. A., Kusmiyati, P., Alfandiana, I., Septiansyah, E. (2020). Penggunaan PAC, tawas dan arang aktif sebagai koagulan pada UPAM Ciruas Serang Banten. Jurnal Lingkungan dan Sumberdaya Alam (JURNALIS), 3(2), 87-92. https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/jls/article/view/1094
Hamzani, S. (2020). Rancang bangun gravel bed flocculator sistem kontinu untuk pengolahan air sungai Martapura. Buletin Profesi Insinyur, 3(1), 11–16. https://doi.org/10.20527/bpi.v3i1.77
He, W., Xue, L., Gorczyca, B., Nan, J., Shi, Z. (2018). Experimental and CFD studies of floc growth dependence on baffle width in square stirred-tank reactors for flocculation. Separation and Purification Technology, 190. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.08.063
Julita, N. P., Simarmata, A. H., Purwanto, E. (2023). Hubungan Total Padatan Tersuspensi (TSS) dengan klorofil-a di perairan pesisir Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau. Jurnal Ilmu Perairan (Aquatic Science), 11(3), 202-210. DOI: https://doi.org/10.31258/
Miranda, R., Latour, I., Blanco, A. (2020). Understanding the efficiency of aluminum coagulants used in Dissolved Air Flotation (DAF). Frontiers in Chemistry, 8. https://doi.org/10.3389/fchem.2020.00027
Novianto, D. A., Rosariawari, F. (2022). Penyisihan TSS dan kekeruhan air permukaan dengan proses koagulasi sistem hidrolis. Envirous, 3(1), 31–39. https://doi.org/10.33005/envirous.v3i1.62
Nurdiani. (2020). Penentuan optimasi koagulan PAC dan alum pada air limbah tekstil dengan metode jar test. Warta Akab, 44(1), 26-31. DOI: https://doi.org/10.55075/wa.v44i1.116
Pennock, W. H., Lion, L. W., Weber-Shirk, M. L. (2021). Design Algorithm for Vertically-Baffled Flocculators. Environmental Engineering Science, 38(7). https://doi.org/10.1089/ees.2020.0288
Qasim, M., Park, S., Kim, J. O. (2020). The role of ballast specific gravity and velocity gradient in ballasted flocculation. Journal of Hazardous Materials, 399. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122970
Rahayu, N. Y., Putro, R. K. H. (2025). Pengaruh pH pada proses fotokatalis green synthesis TiO2 dalam menurunkan konsentrasi logam berat Cr6+ pada air limbah Tekstil. Environmental Engineering Journal ITATS, 5(2), 126-133. DOI: 10.31284/j.envitats.2025.v5i2.8175
Rizkya, M. H., Juliardi, N. R. (2020). Penurunan total suspended solid dan kekeruhan air baku menggunakan pipa circular dan gravel bed flocculator dengan koagulan poly aluminium chloride. Envirous: Jurnal Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur, 1(1), 16–21. https://doi.org/10.33005/envirous.v1i1.15
Setyaningtias, B., & Aussie, A. (2025). Pengaruh jumlah baffle pada reaktor koagulasi hidraulis untuk menurunkan parameter TSS dan kekeruhan. Jurnal Serambi Engineering, 10(3), 14372-14379. https://jse.serambimekkah.id/index.php/jse/article/view/1034
Widiyanti, S. E., Pabbenteng., Saputra, E. W., Islamiati, A. N. (2019). Optimasi proses koagulasi menggunakan campuran koagulan aluminium sulfat dan poly aluminium chloride (1:1) pada pengolahan air sungai tello. Konversi, 8(1), 59-62. https://doi.org/10.20527/k.v8i1.6515
Wijayanto, E. M., Farahdiba, A. U., & Rosariawari, F. (2019). Penyisihan Total Suspended Solid (TSS) air sungai dengan hidraulis koagulasi flokulasi. Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, 11(2), 53-39. DOI: https://doi.org/10.33005/envirotek.v11i2.12
Wu, Z., Zhang, X., Pang, J., Li, J., Li, J., Zhang, P. (2020). High-poly-aluminum chloride sulfate coagulants and their coagulation performances for removal of humic acid. RSC Advances, 10(12), 7155–7162. https://doi.org/10.1039/c9ra10189f
Zhan, M., You, M., Liu, L., Zhang, Y., Yuan, F., Guo, B., Cheng, G., Xu, W. (2021). Numerical simulation of mechanical flocculation in water treatment. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(4). https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105536
Zhao, K., Vowinckel, B., Hsu, T. J., Köllner, T., Bai, B., Meiburg, E. (2020). An efficient cellular flow model for cohesive particle flocculation in turbulence. Journal of Fluid Mechanics, 889. https://doi.org/10.1017/jfm.2020.79
DOI: https://doi.org/10.31284/j.envitats.2026.v6i2.8932
Refbacks
- There are currently no refbacks.




