STUDI LITERATUR: POTENSI SINTESIS Na2CO3 DAN CaCO3 MELALUI ABSORBSI CO2 PADA GAS HASIL PIROLISIS LIMBAH TONGKOL JAGUNG
DOI:
https://doi.org/10.33795/distilat.v12i3.7966Keywords:
absorpsi, Ca(OH)2, NaOH, pirolisis, tongkol jagungAbstract
Limbah tongkol jagung merupakan salah satu biomassa pertanian yang melimpah di Indonesia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui proses pirolisis, limbah ini dapat diubah menjadi energi dan menghasilkan gas pirolisat yang mengandung karbon dioksida (CO2) dalam jumlah signifikan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji potensi sintesis natrium karbonat (Na2CO3) dan kalsium karbonat (CaCO3) melalui proses absorpsi CO2 dari gas hasil pirolisis tongkol jagung menggunakan larutan NaOH dan Ca(OH)₂. Kajian dilakukan melalui metode studi literatur dengan meninjau berbagai penelitian terdahulu. Variabel bebas yang dikaji meliputi jenis absorben, konsentrasi larutan, rasio mol absorben terhadap CO2, dan waktu kontak. Variabel terikat meliputi efisiensi penyerapan CO2, pH larutan, serta jumlah produk karbonat yang terbentuk. Hasil kajian menunjukkan bahwa larutan NaOH cenderung memiliki efisiensi penyerapan CO2 lebih tinggi dibanding Ca(OH)2, namun Ca(OH)2 menghasilkan endapan padat CaCO3 yang bernilai guna tinggi. Efisiensi proses dipengaruhi oleh konsentrasi larutan, pH, dan laju alir gas CO2. Secara umum, penyerapan CO₂ dengan NaOH cenderung lebih cepat karena kelarutan tinggi dan reaktivitasnya, sementara Ca(OH)₂ lebih sesuai untuk pembentukan produk karbonat padat. Kesimpulannya, proses penangkapan CO₂ dari hasil pirolisis tongkol jagung melalui absorpsi kimia tidak hanya berpotensi mengurangi emisi karbon, tetapi juga menghasilkan senyawa karbonat yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan.
References
B. P. Statistik, “Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Jagung Menurut Provinsi,” 2024.
Meilianti, “Pembuatan Karbon Aktif dari Arang Tongkol Jagung dengan Variasi Konsentrasi Aktivator Natrium Karbonat (Na2CO3),” Distilasi, vol. 5, no. 1, hal. 14–20, 2020.
K. Ridhuan dan J. Suranto, “Perbandingan Pembakaran Pirolisis Dan Karbonisasi Pada Biomassa Kulit Durian Terhadap Nilai Kalori,” Journal Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Metro, vol. 5, no. 1, hal. 50–56, 2017.
W. Wijayanti, M. N. Sasongko, C. Meidiana, dan L. Yuliati, “Metode Pirolisis Untuk Penanganan Sampah Perkotaan Sebagai Penghasil Bahan Bakar Alternatif,” Jurnal Rekayasa Mesin, vol. 4, no. 2, hal. 85–92, 2013.
Q. Cao, K. C. Xie, W. R. Bao, dan S. G. Shen, “Pyrolytic Behavior of Waste Corn Cob,” Bioresource Technology, vol. 94, no. 1, hal. 83–89, 2004.
A. Budianto, “Pirolisiss Botol Plastik Bekas Minuman Air Mnieral Jenis Pet Menjadi Fuel,” in Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan V, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, 2017, hal. 201–206.
P. A. R. Wijaya dan R. P. Wardani, “Pengurangan CO2 Dalam Biogas Menggunakan Kolom Gelembung Ca(OH)2 Secara Kontinyu,” Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 2018.
B. L. Wicahyono, “Perbandingan Kinerja Purifikasi Biogas Menggunakan NaOH dan CaOH Disekitar Titik Jenuh,” Universitas Brawijaya, Malang, 2017.
E. Purba, C. N. Yogia, dan P. D. R. Sari, “Biogas Purification by CO2 Reduction in Bubble Column Using Ca(OH)2 and NaOH,” in Proceeding of the International Conference on Sustainable Biomass, Bandar Lampung: Atlantis Press, 2021, hal. 153–157.
F. Hasan dan A. Pratiwi, “Praperancangan Pabrik Natriumkarbonat Menggunakan Metode Solvay Kapasitas 300.000 Ton/Tahun,” Politeknik Negeri Ujung Pandang, 2024.
B. P. Statistik, “Volume Produksi Pertambangan Bahan Galian (M3)”, 2023.
M. Syahrir dan M. Mahyati, “Pengolahan Limbah Tongkol Jagung Menjadi Asap Cair dengan Metode Pirolisis Lambat,” INTEK: Jurnal Penelitian, vol. 6, no. 1, hal. 69–74, 2019.
S. A. Novita, S. Santosa, N. Nofialdi, A. Andasuryani, dan A. Fudholi, “Artikel Review: Parameter Operasional Pirolisis Biomassa,” Agroteknika, vol. 4, no. 1, hal. 53–67, 2021.
A. Andini dkk., “A Parametric Study of Torrefaction Technology of Agricultural Residues in Indonesia,” Majalah Ilmiah Pengkajian Industri, vol. 17, no. 2, hal. 47–54, 2022.
A. Shariff, M. N. Noor, A. Lau, dan M. A. M. A. Ali, “A Comparative Study on Biochar from Slow Pyrolysis of Corn Cob and Cassava Wastes,” International Journal of Biological, Life, and Agricultural Sciences, vol. 10, no. 12, hal. 767–771, 2016.
A. Shariff, N. Syairah, M. Aziz, N. I. Ismail, dan N. Abdullah, “Corn Cob as a Potential Feedstock for Slow Pyrolysis of Biomass,” Journal of Physical Science, vol. 27, no. 2, hal. 123–137, 2016.
A. I. Anukam, B. P. Goso, O. O. Okoh, dan S. N. Mamphweli, “Studies on Characterization of Corn Cob for Application in a Gasification Process for Energy Production,” Journal of Chemistry, vol. 2017, hal. 1–9, 2017.
A. Gani, M. Rozan, D. Arkan, M. Reza, dan H. Desvita, “Case Studies in Chemical and Environmental Engineering Proximate and Ultimate Analysis of Corncob Biomass Waste as Raw Material for Biocoke Fuel Production,” Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, vol. 8, hal. 1–8, 2023.
C. A. Mbodji, D. Diouf, B. Piriou, dan A. Maïga, “Pelleting of Agricultural Residues in Senegal: Study of Influencing Phenomena & Chemical Elements,” Journal of Heat and Mass Transfer Research, vol. 10, no. 2, hal. 191–196, 2023.
D. Q. Viet, N. Van Vinh, P. H. Luong, dan V. D. S. Tho, “Termogravimetric Study on Rice, Corn, and Sugar Cane Crop Residue,” Journal of Sutstanible Energy & Environment, vol. 6, hal. 87–91, 2015.
E. Biagini, F. Barontini, dan L. Tognotti, “Gasification of Agricultural Residues in a Demonstrative Plant: Corn Cobs,” Bioresource Technology, vol. 173, hal. 110–116, 2015.
J. J. Lu dan W. S. Chen, “Product Yields and Characteristics of Corncob Waste under Various Torrefaction Atmospheres,” Energies, vol. 7, hal. 13–27, 2014.
M. Ceranic dkk., “Experimental Investigation of Corn Cob Pyrolysis,” Journal of Renewable and Sustainable Energy, vol. 8, no. 6, 2016.
M. Klaas dkk., “The Effect of Torrefaction Pre-Treatment On The Pyrolysis of Corn Cobs,” Results in Engineering, vol. 7, hal. 1–7, 2020.
M. Drané dkk., “Unveiling the Potential of Corn Cob Biochar: Analysis of Microstructure and Composition with Emphasis on Interaction with NO2,” Materials, vol. 17, no. 1, hal. 1–25, 2024.
M. T. Abatyough, V. O. Ajibola, E. B. Agbaji, dan Z. I. Yashim, “Properties of Upgraded Bio-oil from Pyrolysis of Waste Corn Cobs,” Journal of Sustainability and Environmental Management, vol. 1, no. 2, hal. 120–128, 2022.
M. Ephantus, K. Robert, Y. Nemoto, dan N. Paul, “Energy Content Estimation in Waste Saw Dust, Maize Cobs and Rice Husks Using Multiple Regression Analysis,” International Journal of Science and Research (IJSR), vol. 5, no. 4, hal. 1501–1505, 2016.
M. Danish, M. Naqvi, U. Farooq, dan S. Naqvi, “Characterization of South Asian Agricultural Residues for Potential Utilization in Future ‘energy mix,’” Energy Procedia, vol. 75, hal. 2974–2980, 2015.
M. A. Sulaiman, B. O. Adetifa, S. O. Adekomaya, N. S. Lawal, dan O. O. Adama, “Experimental Characterization of Maize Cob and Stalk Based Pellets for Energy Use,” Engineering Journal, vol. 23, no. 6, hal. 117–128, 2019.
N. Kaliyan dan R. V. Morey, “Densification Characteristics of Corn Cobs,” Fuel Processing Technology, vol. 91, no. 5, hal. 559–565, 2010.
M. M. Pedroza, P. R. S. Machado, J. G. D. Silva, M. G. Arruda, dan A. P. Pinanco, “Product and Application of Activated Carbon Obtained from the Thermodinamical Degradation of Corn Cob,” Journal Of Applied Research, vol. 22, no. 2, hal. 258–265, 2025.
R. A. Canales-Flores, F. Prieto-García, J. Prieto-Méndez, O. A. Acevedo-Sandoval, dan E. M. Otazo-Sánchez, “Evaluation of Three Lignocellulose Biomass Materials (Barley Husk, Corn Cobs, Agave Leaves) As Precursors of Activated Carbon,” Revista de la Facultad de Ciencias, vol. 11, no. 1, hal. 17–39, 2022.
R. Paulauskas dkk., “Performance of Corn Cob Combustion in a Low-Temperature Fluidized Bed,” Energies, vol. 17, no. 9, 2024.
S. Kanwal, S. Munir, N. Chaudhry, dan H. Sana, “Physicochemical Characterization of Thar Coal and Torrefied Corn Cob,” Energy Exploration and Exploitation, vol. 37, no. 4, hal. 1286–1305, 2019.
X. Yao dan K. Xu, “Comparative Study of Characterization and Utilization of Corncob Ashes from Gasification Process and Combustion Process,” Construction and Building Materials, vol. 119, hal. 215–222, 2016.
X. Liu, Y. Zhang, Z. Li, R. Feng, dan Y. Zhang, “Characterization of Corncob-Derived Biochar and Pyrolysis Kinetics in Comparison with Corn Stalk and Sawdust,” Bioresource Technology, vol. 170, hal. 76–82, 2014.
V. Chintala, S. Kumar, J. K. Pandey, A. K. Sharma, dan S. Kumar, “Solar Thermal Pyrolysis of Non-Edible Seeds to Biofuels and Their Feasibility Assessment,” Energy Conversion and Management, vol. 153, hal. 482–492, 2017.
B. Sudarmanta dan A. Adrieq, “Studi Eksperimental Pengaruh Air Fuel Ratio Proses Gasifikasi Briket Municipa Solid Waste Terhadap Unjuk Kerja Gasifier Tipe Downdraft,” Jurnal Teknik ITS, vol. 1, no. 1, hal. 1–6, 2016.
B. R. Arifin, N. Hidayati, dan D. N. Widagdo, “Pengaruh Temperatur Larutan NaOH pada Pemanfaatan CO2 Flue Gas Boiler pada Proses Sintesis Natrium Karbonat Menggunakan NaOH,” in Prosiding Seminar Nasional Teknik Mesin, Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta, 2022, hal. 1093–1101.
N. Savitri, “Penjerapan Gas Buang Karbon Dioksida (CO2) Pada Kendaraan Bermotor Menggunakan Larutan Penjerap Natrium Hidroksida (NaOH),” Universitas Islam Indonesia, 2020.
Nuyoto, N. Mas’ulunniah, A. S. Choerunnisa, dan Suripno, “Pemanfaatan Karbon Dioksida untuk Sintesis Precipitated Calcium Carbonate (PCC) dengan Metode Karbonasi,” Jurnal Integrasi Proses, vol. 10, no. 2, hal. 90–95, 2021.
O. A. Jimoh, T. A. Otitoju, H. Hussin, K. S. Ariffin, dan N. Baharun, “Understanding the Precipitated Calcium Carbonate (PCC) Production Mechanism and Its Characteristics in the Liquid-Gas System Using Milk of Lime (MOL) Suspension,” South African Journal of Chemistry, vol. 70, hal. 1–7, 2017.
R. Sutanto, A. Mulyanto, M. Wirawan, I. B. Alit, dan N. Nurchayati, “Adsorbsi Gas Karbon Dioksida dalam Biogas dengan Menggunakan Endapan Batu Kapur,” Dinamika Teknik Mesin, vol. 9, no. 2, hal. 133, 2019.
T. A. R dan Putri A. D. R., “Precipitated Calcium Carbonate (PCC) dari Karbon Dioksida (CO2) HasilProses Bio-Drying dengan Metode Karbonasi,” Jurusan Teknik Kimia, 2024.
Additional Files
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Eka Rodhliatus Sholihah, Eko Naryono

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.