Penggunaan Molase Pada Sistem Microbial Fuel Cell (MFC) Dengan Variasi Konsentrasi KMnO4 Dan Waktu Reaksi Menggunakan Bantuan Sachharomyces Cerevisiae.

Agustya, Ika and La Choviya Hawa, STP, MP, Ph.D and Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA (2020) Penggunaan Molase Pada Sistem Microbial Fuel Cell (MFC) Dengan Variasi Konsentrasi KMnO4 Dan Waktu Reaksi Menggunakan Bantuan Sachharomyces Cerevisiae. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Microbial Fuel Cell (MFC) merupakan salah satu contoh teknologi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai energi substituen karena fuel cell dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi katalitik menggunakan mikroorganisme (Novarina, 2018). Reaktor MFC yang digunakan pada penelitian ini adalah reaktor dual chamber dan dipisahkan oleh proton exchange membrane (PEM), pada ruang pertama berperan sebagai katoda dan ruang kedua berperan sebagai anoda. Penelitian ini menggunakan Saccharomyces Cerevisiae yang merupakan khamir memegang peranan penting dalam sebuah sistem MFC serta mengunakan substrat limbah cair gula atau molase yang bertujuan untuk dapat menghasilkan kuat arus listrik dan tegangan yang optimal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua parameter uji yaitu konsentrasi katoda dan waktu reaksi. Parameter yang akan dianalisis yaitu besar kuat x arus dan tegangan selama 12, 96, dan 180 (jam) pengamatan dengan variasi katoda 0.1, 0.5, dan 1 (M). Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan hasil tegangan maksimum yaitu 628 mV pada jam ke-84 dengan konsentrasi katoda 1 M, tegangan minimum yaitu 170 mV pada jam ke-4 dengan konsentrasi katoda 0.1 M. Kuat arus maksimum yang dihasilkan yaitu 38 μA pada jam ke-60 dengan variasi katoda 1 M, dan kuat arus minimum yang dihasilkan yaitu 2.3 μA pada jam ke-2 dengan variasi katoda 1 M. Semakin lama waktu dan semakin tinggi konsentrasi katoda yang digunakan, maka semakin tinggi tegangan dan kuat arus yang dihasilkan.

English Abstract

Microbial Fuel Cell (MFC) is an example of alternative technology that has the potential to be developed as substituent energy because fuel cells can convert chemical energy into electrical energy through catalytic reactions using microorganisms (Novarina, 2018). The MFC reactor used in this research is a dual chamber reactor and separated by proton exchange membrane (PEM), in the first chamber acts as a cathode and the second chamber acts as an anode. This research uses Saccharomyces Cerevisiae that is a yeast, it plays an important role in MFC system and uses sugar or molasses liquid waste substrate which aims to be able to produce electric current strength and optimal voltage. This research was conducted using two test parameters namely cathode concentration and reaction time. The parameters to be analyzed are the current and voltage strength for 12, 96, and 180 (hours) observations with cathode variations of 0.1, 0.5, and 1 (M). Based on these results the maximum stress result is 628 mV at xii the 84th hour with a cathode concentration of 1 M, the minimum voltage is 170 mV at the 4th hour with a cathode concentration of 0.1 M. The maximum current strength produced is 38 μA at the 60th hour with 1 M cathode variation and the minimum current strength that is generated is 2.3 μA at the 2nd hour with 1 M cathode variation. The longer the time and the higher the cathode concentration used, can produce high voltage and current strength.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520100097
Uncontrolled Keywords: Microbial Fuel Cell, Molase, Waktu Reaksi, Proton Exchange membrane, Microbial Fuel Cell, Molasses, Proton Exchange membrane, Reaction Time
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 630 Agriculture and related technologies
Divisions: Fakultas Teknologi Pertanian > Keteknikan Pertanian
Depositing User: Zainul Mustofa
Date Deposited: 08 Jul 2022 03:13
Last Modified: 08 Jul 2022 03:13
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/191755
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
0520100097-Ika Agustya.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item