SELEKSI PROSES PRA-RANCANGAN PABRIK KIMIA PEMBUATAN KARBON AKTIF DARI AMPAS TEH
DOI:
https://doi.org/10.33795/distilat.v12i3.9318Keywords:
ampas teh, aktivasi hidrotermal, karbon aktif, seleksi prosesAbstract
Industri karbon aktif di Indonesia menunjukkan prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan adsorben pada berbagai sektor, seperti pengolahan air, makanan dan minuman, farmasi, serta industri kimia. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa volume impor karbon aktif meningkat signifikan, dari sekitar 4.846 ton pada tahun 2010 menjadi lebih dari 21.000 ton pada tahun 2022, yang mencerminkan tingginya permintaan domestik. Namun, sebagian besar kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, dengan sekitar 47% berasal dari luar negeri menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi secara mandiri. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pemanfaatan ampas teh sebagai bahan baku karbon aktif. Ampas teh memiliki keunggulan berupa ketersediaan melimpah sebagai limbah, biaya rendah, serta kandungan selulosa dan lignin yang tinggi, sehingga potensial dikonversi menjadi karbon aktif. Selain itu, pemanfaatannya dapat meningkatkan nilai tambah limbah sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Kajian ini bertujuan menentukan proses terbaik dalam produksi karbon aktif berbasis ampas teh dengan metode factor-rating, yang mempertimbangkan efisiensi proses dan kualitas produk. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses aktivasi hidrotermal merupakan alternatif paling optimal, ditinjau dari luas permukaan yang tinggi dan nilai adsorpsi iodin yang memenuhi standar industri. Dengan demikian, pengembangan pabrik berbasis proses ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan karbon aktif dalam negeri secara berkelanjutan, sekaligus menjadi solusi pengelolaan limbah dan meningkatkan nilai tambah sektor agroindustri di Indonesia.
References
H. Purnamawati dan B. Utami, “Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Kakao (Theobroma cocoa L.) Sebagai Adsorben Zat Warna Rhodamin B,” Prosiding Seminar Nasional Fisika Dan Pendidikan Fisika (SNFPF) Ke-5, vol. 5, no. 1, hal. 12–18, 2014.
G. G. R. Maulana, L. Agustina, dan S. Susi, “Proses Aktivasi Arang Aktif Dari Cangkang Kemiri (Aleurites moluccana) dengan variasi jenis dan konsentrasi aktivator kimia,” Ziraa’ah Majalah Ilmiah Pertanian, vol. 2, no. 1, hal. 247–256, 2017.
A. R. Permatasari, L. U. Khasanah, dan E. Widowati, “Karakterisasi Karbon Aktif Kulit Singkong (Manihot Utilissima) dengan Variasi Jenis Aktivator,” Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, vol. 7, no. 3, hal. 70–75, 2014.
S. Gunawan, H. Hasan, dan R. D. W. Lubis, “Pemanfaatan Adsorben dari Tongkol Jagung sebagai Karbon Aktif untuk Mengurangi Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor,” Jurnal Rekayasa Material, Manufaktur dan Energi, vol. 3, no. 1, hal. 38–47, Mar 2020.
E. Erawati dan A. Fernando, “Pengaruh Jenis Aktivator Dan Ukuran Karbon Aktif Terhadap Pembuatan Adsorbent Dari Serbik Gergaji Kayu Sengon (Paraserianthes Falcataria),” Jurnal Integrasi Proses, vol. 7, no. 2, hal. 58, Des 2018.
B. Y. Winata, K. Erliyanti, R. Yogaswara, dan A. Saputro, “Pra Perancangan Pabrik Karbon Aktif dari Tempurung Kelapa dengan Proses Aktifasi Kimia pada Kapasitas 20.000 ton/tahun,” Jurnal Teknik ITS, vol. 9, hal. 399–404, 2020.
Badan Pusat Statistik, Statistik Teh Indonesia 2022, vol. 16, 2022.
M. Manurung, S. Sahara, dan P. Sihombing, “Pembuatan dan Karakterisasi Arang aktif dari Batang Bambu Apus (Gigantochloa apus) dengan Aktivator H_3 〖PO〗_4,” Jurnal Kimia (Journal of Chemistry), vol. 13, no. 3, hal. 16–21, 2019.
R. F. Azzahra dan M. Taufik, “Bioadsorben Berbahan Dasar Limbah Ampas Teh (Camellia Sinensis) sebagai Agent Penyerap Logam Berat Fe dan Pb Pada Air Sungai,” Jurnal Kinetika, vol. 11, no. 1, hal. 15-20, 2020.
D. Fernianti, “Karbonisasi Ampas Teh yang Sudah di Seduh dan Aktifasi Menggunakan Asam Sulfat (H_2 SO_4),” Jurnal Distilasi Universitas Muhammadiyah Palembang, vol. 3, no. 1, hal. 10–15, 2018.
F. Panjaitan, “Pemanfaatan Karbon Aktif dari Ampas Teh sebagai Adsorben pada Proses Adsorpsi β-Karoten yang Terkandung dalam Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil),” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
D. A. Pratama, A. M. A. Nooe, dan A. S. Sanjaya, “Efektivitas Ampas Teh sebagai Adsorben Alternatif Logam Fe dan Cu pada Air Sungai Mahakam,” Jurnal Integrasi Proses, vol. 6, no. 4, hal. 131–138, 2017.
D. R. Zalsabitha dan A. Susanti, “Seleksi Proses Dan Penentuan Kapasitas Pabrik Karbon Aktif Dari Serbuk Gergaji Kayu,” Distilat: Jurnal Teknologi Separasi, vol. 9, no. 2, hal. 251–257, 2023.
Sutisna, “Sintesis Satu Langkah Komposit TiO2-Karbon Aktif Menggunakan Metode Hidrothermal,” Jurnal Positron, vol. 2, no. 1, hal. 10–12, 2023.
H. Siruru, W. Syafii, dan N. J. Wistara, “Sifat-Sifat Arang Aktif Kulit Batang Sagu Hasil Karbonisasi Hidrotermal,” Jurnal Ilmu Teknologi Kayu Tropis, vol. 2, no. 1, hal. 11–15, 2020.
Utomo dan A. Setiawan, “Sintesis karbon aktif dari kulit salak dengan aktivasi hidrotermal,” Thesis, Universitas Katolik Parahyangan , Bandung, 2018.
N. Amalia, “Sintesis dan Karakterisasi Karbon Aktif dari Limbah Cangkang Kelapa Sawit dengan Aktivasi Fisika,” Repository Universitas Ar-Raniry, vol. 2, no. 3, hal. 17–20 2019.
M. Manurung, O. Ratnayani, dan Y. Ciawi, “Karbon dari Bahan Alam sebagai Adsorben Ramah Lingkungan: Potensi, Tantangan, dan Aplikasinya,” Journal of Environmental Engineering Innovations, vol. 5, no. 1, hal. 12–18 2025.
I. F. Anggraini, E. Kusniawati, dan M, Mayangsari, “Pemanfaatan Tongkol Jagung Pada Pembuatan Karbon Aktif Dengan Menggunakan Aktivator (〖Na〗_2 〖CO〗_3) Serta Pengaruhnya Terhadap Sampel Air Sumur Gali Menggunakan Parameter Ph, Turbidity, Total Suspended Solid (TSS) & Total Disolved Solid (TDS),” Jurnal Cakrawala Ilmiah, vol. 2, no. 4, hal. 9–12, Jan 2023.
F. E. Pujiono dan T. A. Mulyati, “Potential Of Activated Carbon Produced From Agriculture Waste For Water Treatment Material,” Jurnal Wiyata, vol. 4, no. 2, hal. 11-15, Jun 2018.
C. H. Sembiring, M. Husna, dan R. Sirait, “Preparasi Karbon Aktif Limbah Kulit Ubi Kayu Menggunakan Aktivasi NaOH Berbantuan Gelombang Mikro,” Journal Online Physics, vol. 8, no. 1, hal. 33–38, 2023.
Muflihatun, “Pemanfaatan Karbon Aktif Berbasis Biomassa Lokal sebagai Material Elektroda Superkapasitor: Review Muflihatun,” Journal of Physics, vol. 6, no. 1, hal. 20-23, 2025.
R. Budiman, “Analisis Efektifitas Aktivasi Fisika-Kimia Zat H_3 〖PO〗_4 Dan Zat Zn〖Cl〗_2 Terhadap Daya Adsorpsi Karbon Aktif Kulit Buah Kakao Pada Pengolahan Limbah Air Terproduksi Lapangan X,”Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.
Additional Files
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ronal Kagen Simarmata, Ernia Novika Dewi

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