Rabu, 06 November 2013

Mari membuat Robot Sederhana

Okey langsung aja deh saya ingin menjelaskan cara membuat robot sederhananya. Alat-alatnya sangat mudah kita dapatkan yaitu dari bekas mainan yang rusak daripada kita buang lebih baik kita manfaatkan, berikut ini alat-alat yang harus disiapkan:
a. Tempat Battre ukuran 2 battre (Battre Holder) 1 buah, bisa dibeli di toko elektronik
b. SPDT Switch/Micro Switch 2 buah,
c. Klip kertas secukupnya
d. Konektor terminal kabel (bisa juga tidak menggunakannya)
e. Dinamo (motor) mainan 2 buah, bisa kita dapatkan dari mainan yang rusak seperti mini 4WD (tamiya). Tapi dengan catatan dinamotor tersebut masih berfungsi/berputar/tidak rusak.
Hanya dengan modal kecil kita sudah punya mainan kreatif, canggih! hihihi…

Okey. Jika alat-alatnya sudah siap, ayo kita buat ! Caranya sebagai berikut:
1. Langkah pertama:
Letakan kedua SPDT Switch di atas tempat battre, kemudian dilem menggunakan lem power (1). Setelah itu kaki SPDT Switch paling atas kedua-duanya saling menyentuh kemudian kita solder (a), berikutnya kaki tengah kedua-duanya kita sambung dengan kawat lalu di solder (b) tempelkan kedua dinamo pada samping tempat battre menggunakan lem power atau lem bakar, menempelkannya agak miring (c). Lihat gambar dibawah ini:

2. Langkah kedua:
Hubungkan kaki paling bawah SPDT Switch kiri dengan kaki dinamo bagian kiri, begitu juga dengan bagian kanan dengan menggunakan kawat lalu disolder (a). Setelah itu hubungkan kaki dinamo bagian kiri dengan kaki dinamo bagian kanan menggunakan kabel (b). Lihat gambar dibawah ini:

3. Langkah ketiga:
Sambungkan kabel dari dinamo kebagian belakang tempat battre dengan cara di solder, jangan terlalu lama menyoldernya karena akan mengakibatkan plastik tempat battre meleleh, lakukan dengan cepat (a). Setelah itu sambungkan kabel merah tempat battre ke kaki atas SPDT Switch dan kabel hitam tempat battre ke kaki tengah SPDT Switch dengan cara di solder (b). Lihat gambar:

4. Langkah keempat:
Buat roda bagian belakang dengan menggunakan klip caranya klip diluruskan kemudian dilipat menggunakan tang dan masukan klip tersebut kedalam lubang butiran kemudian tempelkan dibagian belakang tempat battre dengan menggunakan lem.
5. Langkah ke lima:
Buat antena dengan menggunakan klip kertas, caranya klip tersebut kita luruskan dengan tang, setelah lurus kita lengkungkan perlahan-lahan. Setelah itu kita masukan klip yang sudah dilengkungkan kedalam konektor terminal jepit dengan tang agar kencang (a) lalu masukan kedalam besi SPDT Switch (b) Lihat gambar! Bisa juga tidak memakai konektor terminal langsung di lem klip kertasnya ke SPDT menggunakan lem power.

6. Langkah ke enam:
Buat badan robot dengan menggunakan tutup botol plastik, bisa di cat tutup botol plastik tersebut sesuai dengan warnanya (misalkan kumbang). Lihat gambar:

7. Langkah ke tujuh:
Selesai. Mudahkan, memang mudah asalkan ada kemauan. Sekarang ayo kita mainkan pasti sangat menyenangkan, robot akan berjalan dan ketika antena menyentuh dinding atau penghalang maka robot kumbang tersebut akan membelokan arahnya, menghindari penghalang tersebut. Wuih, seru robotnya bisa bermanuver … hihihi ☺
kamu dapat lihat juga disini
Dokumentasi proses pembuatan :

Minggu, 27 Oktober 2013



  • Guitar Cover - Sweet Child O men

 





  • Guitar Cover Pirates of the Caribbean







Check This Out ^_^
  • Gilang Bhaskara #StandUpNiteBDG4


  • Ge Pamungkas #StandUpNiteBDG4

Sabtu, 12 Oktober 2013

Muke Gile -_-


Created by : Ayyas Fathurahman


Gua bosen tiap hari ngeliat acara tv yang nayangin berita tentang kasus tabrakan nya anak penyanyi terkenal, yang punya inisial nama AQJ,

Ya gua ngga bakal nyebutin nama asli nya, tapi setau gua nama panggilan nya itu dul,anak nya ahmad dhani,nama lengkap nya Abdul Qodir Jaelani, ya sekali lagi gua himbau,jangan sebutin nama asli nya.

Yaaa,gua bingung aja gitu, masa anak baru segede gitu aja udah bisa bawa mobil, padahal ade rai pun belum tentu bisa bawa mobil, yaiyalah kan berat.

Ehh maksud gua, gua bingung kenapa anak segede gitu udah bisa MENGENDARAI MOBIL, ya mengendarai mobil, gua ngga abis fikir, beda jauh banget sama gua yang udah segede gini baru bisa mengendarai sepeda,mengendarai motor bebek aja masih belom bisa ,halah nasib. -_-

Gua berasumsi mungkin hal itu terjadi karena pendidikan yang di berikan kepada si AQJ alias dul alias anak nya ahmad dhani alias abdul qodir jaelani (tidak ada bosan bosan nya saya menghimbau jangan sesekali menyebut nama asli nya) itu lebih extreem daripa pendidikan yang diberikan kepada gua.

Dulu waktu masih di TK gua diajarin nama2 warna ,

Gini ceritanya :

Buguru nya bilang : "kalo ijo ijo itu da.....????(sambil masang muka pengen banget untuk murid murid nya melanjutkan kata2 nya) " .

Gue pun jawab "daaauuunnn buguru (pasang muka imut) "

Buguru : " Pinterr !! nah sekarang kalo merah merah itu darr.......???(sama kayak tadi) "

Gua dkk : "darraah buguru (sama juga)"

Buguru : "ihh, murid murid ibu pada pinter ya(pasang muka bahagia kayak personil jkt48, dengan kedua tangan di tempel kan di pipi kayak personel nya ceri bell). Nah sekarang kalo kuning kuning itu taaa.........??"

Gua dkk : "taaaaa.......(pasang muka kayak orang yang sedang berfikir kotor) taaaaaaaa.........taaaaaaaaa..........tahuuuuuu buguru !!!!"

Buguru : " pinter !!!! iya tahu, bukan taii, nah pelajaran yang bisa kita ambil adalah lebih baik makan tahu dari pada makan taaaa??????????"

Gua dkk : "-_-? (muka cengo kayak orang lagi berak di celana)"



(maksudnya?)



Ahh memang gila.

Nah itu cerita ku apa cerita mu ???




Ettt, belom selese, itu gambaran waktu gua masih TK.

Nah mungkin kalo si AQJ alias dul alias anak nya ahmad dhani alias abdul qodir jaelani pas waktu TK belajar tentang warna nya bekieu :

buGuru : "anak anak, kalo ijo, merah, dan kuning itu artinya .....???"
Dul dkk : "kalo ijo jalan, merah berenti, kuning hati hati kan buguru ???"
Buguru : "@#%@%#@#$%@#%&%^!$&%U^(makanpapantulis)"

Itulah mungkin sebab nya kenapa si AQJ alias dul alias anak nya ahmad dhani alias abdul qodir jaelani itu bisa nyetir mobil walau masih kecil juga, ngga kyak gua .

Gila kan? beda nya jauh banget gitu, beda yang lainnya juga, kali pas gua SD, gua sama temen temen   maenan nya itu BIJI KARET.

Lu tau kan permainan biji karet? permainan,dimana dua buah biji? di aduin? yang pecah kalah.

Dua biji?diaduin?

Ya itulah pokok nya mah .

Itu maenan gua waktu jaman gua SD , sekarang? Udah jauh beda bro !!!!

Sekarang mah anak SD maenan nya itu bukan biji karet lagi, tapi HP, BB , android, tablet, pil,sirop, puyer, dll.

Iya, tapi yang paling canggih itu tablet bro,

gua pernah liat segerombaolan anak SD ,

mereka semua megang tablet surang satu, gile ga?..........

tangan nya rusuh banget ngusek ngusek layar tablet mereka masing masing.........,

mukanya pada serius banget.......,

eh kan gua tanya tuh...... ,

lagi ngapain mereka......,

eh mereka ga jawab....,

pas gua liat....... ,

 ternyata mereka lagi maen biji karet juga.............,

 di tablet. Biji karet online..............,

dan ternyata ngga jauh beda sama waktu pas gua SD dulu, cuma beda arena nya aja..............,

Ah muke gile emang.

>
>>
>>>
>>>>
>>>>>

Ya, memang orang indonesia itu aneh banget, sok tau, dan suka ganti ganti istilah atau bahasa yang udah ada.

Oleh karena itu gua ngga mau lagi nanya sama orang indonesia,soal nya gua pernah hampir ketabrak gara gara nanya ke orang indonesia.

Ya,ceritanya waktu itu gua lagi nyasar waktu mau ke kota tua, dan gua nanya sama orang kemana arah kota tua.

Tuh orang jawab "lurus,belok kanan , pas ada masjid, belok kanan,ketemu lampu merah,lurus, nah di situ ."

Gua jawab: "ohh,makasih pak"

dia jawab sama sama.

Dan akhir nya kan gua lakuin intruksi tuh orang, lurus,belok kanan,gua ngeliat masjid belok kanan lagi

Tapi gua ngga nemu lampu merah,gua liat nya lampu ijo,gua bingung

Akhirnya gua mikir, eh lampu nya berubah jadi merah,disitu gua bersyukur sujud sukur,dan gua pun lakuin apa kata orang tadi, gua lurussss, ........... dan ...... gua hampir ketabrak gara gara nerobos lampu merah.

Setelah kejadian itu gua masih trauma ampe tadi beberapa menit yg lalu.



(Mohon perhatian , cerita diatas dibuat pada saat hujan lebat melanda daerah United States Of Cibatok, tepat pada ba`da isya,)






Minggu, 29 September 2013

Karya Tulis Ilmiah






ALGA, SOLUSI ENERGI MASA DEPAN
OLEH : Mahasiswa Teknik Fisika UGM
 BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Seperti kita ketahui bersama bahwa kebutuhan akan bahan bakar saat ini kian tinggi, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor, mobil dan motor-motor bakar lainnya yang terus meningkat tiap harinya. Hal ini tentu saja akan meningkatkan konsumsi terhadap bahan bakar mesin atau motor tersebut.
Sayangnya bahan bakar tersebut didominasi oleh bahan bakar yang berasal dari fosil. Ternyata bahan bakar jenis ini bersifat tidak terbarukan atau suatu saat akan habis jika di gunakan terus-menerus. Selain itu bahan bakar ini menghasilkan emisi gas CO2 yang merupakan gas rumah kaca. Maka di butuhkan bahan bakar alternatif untuk mengurangi bahkan mengganti bahan bakar fosil yang tak terbaharui tersebut.Belakangan ini muncul bio-fuel sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.
Biofuel adalah bahan bakar baik berupa padatan, cairan dan gas yang di hasilkan dari bahan-bahan organik, yang juga disebut non-fosil Energi. Namun ternyata, dalam pengaplikasiannya biofuel banyak mengalami kontroversi.
Biofuel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup yang digadang-gadang sebagai energi masa depan malah mengalami kebuntuan. Bagaimana tidak, penggunaan biofuel ternyata memakan banyak lahan pertanian.  Apalagi isu ketahanan makanan masih menghantui setiap Negara di dunia. Logika kasarnya kurang lebihnya seperti ini, memikirkan makan saja susah malah lahan untuk makan mau diambil buat bahan bakar.
Biofuel yang sudah bisa diproduksi masal ternyata harus memanfaatkan lahan pertanian yang menghasilkan pangan.
1.2  Rumusan Masalah
1.      Apakah Biofuel cocok diterapkan di Indonesia?
2.      Apakah kelebihan biofuel alga sebagai sumber energi masa depan?
3.      Dapatkah  biofuel alga dapat mengatasi krisis energi di Indonesia?
1.3  Tujuan
1.      Mengetahui cara mengatasi krisis energy di Indonesia.
2.      Mengetahui sumber energy yang ramah lingkungan.
3.      Mengetahui potensi alga sebagai bahan baku biofuel.
1.4  Manfaat
Paper ini bermanfaat untuk :
a.       Memberi solusi untuk mengatasi krisis energi di Indonesia
b.       
c.        
d.       
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pemanfaatan Biofuel di Indonesia
Indonesia sedang giat-giatnya mengembangkan industri biofuel dengan memproduksi biodiesel dan bioethanol. Peranan industri ini semakin penting mengingat kondisi saat ini harga minyak mentah berfluktuasi dan cenderung naik dan ketersediaannya semakin terbatas.
Kondisi dan kelangkaan BBM yang kini terjadi hendaknya dijadikan momentum bagi pemerintah untuk menyiapkan kebijakan yang mendukung penggunaan biodiesel dan bioetanol. Biodiesel dibuat dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, kapok, nyamplung, dan sebagainya. Sedangkan bioetanol dibuat dari bahan-bahan bergula atau berpati seperti tetes tebu, nira sorgum, nira nipah, singkong, ganyong, ubi jalar, dan tumbuhan lainnya. Peranan kedua jenis bahan bakar alternatif itu ke depan akan sangat penting dalam mengatasi masalah krisis energi di Indonesia. Selain mendukung mekanisme pembangunan bersih, sebagaimana dicanangkan dalam Protokol Kyoto, pemanfaatan kedua bahan bakar hayati itu juga akan meningkatkan perekonomian Indonesia.
Biofuel sendiri pada awalnya  terlihat menjanjikan masa depan yang baik bagi dunia. Biofuel atau Bahan bakar nabati (BBN) memiliki beberapa keunggulan baik di sektor ekonomi maupun sektor lingkungan. Dalam laporan yang ditulis oleh Steven E. Sexton and David Zilberman yang berjudul “Report to the Renewable Fuels Agency” pada 19 Mei 2008 dari Departemen Pertanian dan Sumber daya ekonomi Universitas California, Berkeley disebutkan setidaknya ada tiga hal yang menjadi alasan penggunaan BBN. Ketiga-tiganya adalah ketahanan energi, perkembangan perdesaan dan pengurangan gas rumah kaca. Pengembangan pedesaan dimana penduduknya merupakan petani dapat menikmati harga komoditas yang tinggi akibat permintaan yang lebih banyak dari industri BBN.
Dari segi ekonomi, produksi biofuel dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Selain krisis energi, di Indonesia juga mengalami krisis lingkungan akibat tergusurnya lahan pertanian oleh pembangunan industri. Oleh karena itu, kita bisa mengalihkan pembangunan Industri tidak ramah lingkungan dengan industri produksi biofuel.
Untuk ketahanan energi sendiri karena produksi BBN yang bisa dilakukan di setiap Negara, masing-masing Negara mencoba untuk menjadi mandiri dan tidak tergantung akan pasokan impor minyak dari Negara pengekspor. Dalam laman Kompas.com, Indonesia sendiri pada kebijakan September 2013 ini menargetkan penghematan impor BBM (Bahan Bakar Minyak) solar sebesar 1,3 juta kl hingga akhir tahun ini dan 4,4 juta kl pada tahun 2014 atau 5,6 juta kl yang akan menghemat APBN sebesar USD 4,096. Sementara dalih penggunaan BBN yang klasik yaitu berupa pengurangan efek rumah kaca. BBN sendiri dapat menghasilkan lebih sedikit emisi dibandingkan BBM. Sementara itu dengan penanaman tanaman penghasil BBN diharapkan emisi yang dikeluarkan dapat diolah kembali menjadi BBN karena tanaman sendiri menyerap dan menggunakan CO2 yang merupakan emisi pembakaran BBN.
Penggunaan etanol yang terbuat dari fermentasi zat pati sebagai bahan bakar pengganti dari bensin juga dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 10-20 persen . Namun penelitian terdahulu belum memperhitungkan penggunaan lahan pertanian untuk dialih fungsikan menjadi lahan budi daya tanaman bahan bakar. Penanaman tanaman bahan bakar memanfaatkan lahan kosong yang tidak digarap, tanpa membuka lahan hutan dan padang savanna akan menghasilkan GRK yang lebih kecil bila di bandingkan dengan bahan bakar fosil.
2.2 Kelebihan Biofuel Alga
Krisis energi menjadi tantangan baru bagi ilmuan untuk dapat menghasilkan sumber energi alternatif. Bahan bakar terbarukan menjadi tujuan yang harus dikejar. Sumber bahan bakar terbarukan diharapkan dapat mencegah krisis energi dan mengurangi produksi gas rumah kaca. Berbagai sumber telah dicoba, jagung misalnya yang dijadikan untuk etanol dan kedelai untuk biodiesel. Tetapi untuk dapat memenuhi kebutuhan dunia, peneliti harus memiliki cara untuk menghasilkan biofuel sebanyak mungkin dan memerlukan ruang produksi yang sedikit. Alga, tidak seperti jagung atau kedelai, alga dapat menggunakan sumber air dari limbah sampai air payau. Alga juga dapat tumbuh pada plot yang kecil dan intensif. Alga dapat menghasilkan CO2 ketika dibakar, namun juga dapat menyerap CO2 ketika tumbuh. Siklus ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh bahan bakar fosil. Peneliti sedang melakukan penelitian genom Nannochloropsis gadinata yang diduga mampu menghasilkan panen lemak dengan jumlah yang dibutuhkan sebagai sumber energi. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa dengan modifikasi genetik, N gadinata harus mampu menghasilkan biofuel untuk skala industri. Hal ini merupakan masa depan dalam penelitian dan produksi bahan bakar.
Istilah “alga” meliputi berbagai organisme ditemukan dekat badan air di seluruh dunia. Spesies alga diperkirakan berjumlah mencapai puluhan ribu. Meskipun kebanyakan alga fotosintesis atau autotrof, beberapa heterotrofik, energi berasal dari penyerapan karbon organik seperti bahan selulosa. Karena alga secara alami mampu mereplikasi cepat dan menghasilkan minyak, protein, alkohol, dan biomassa, mereka telah menarik perhatian para peneliti dan produsen industri mencari alternatif untuk minyak.
            Makroalga digunakan di beberapa negara sebagai bahan makanan dan fertilizer, dan juga menyediakan berbagai keuntungan untuk lingkungan,termasuk habitat hewan aquatik. Mikroalga sering diklasifikasi menurut warna, yaitu hijau, kuning- hijau, keemasan, merah dan coklat. Diatom, dinoflagellata termasuk alga biru-hijau, atau Cyanobacteria yang mana mikroorganismenya berhubungan dengan eukariotik alga-mikroalga. Jenis alga yang dapat memproduksi biofuel adalah Botryococcus braunii, Chlorella, Dunaliella tertiolecta, Gracilaria, Pleurochrysis carterae dan Sargassum
              Alga berkembang pada karbon organik atau CO2 dan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor. Ketersediaan sinar matahari, karbon dan nutrisi mempengaruhi pertumbuhan metabolisme alga dan apakah mereka menghasilkan lipid atau karbohidrat. Namun, manipulasi nutrisi belum terbukti berhasil meningkatkan produktivitas alga. Para peneliti, misalnya, telah menemukan bahwa ketika alga alami menghasilkan hidrokarbon (molekul yang dapat menggantikan minyak bumi saat ini) pertumbuhan dan reproduksinya terbatas.
              Tujuan penelitian bioteknologi termasuk menemukan cara untuk meningkatkan tingkat reproduksi, meningkatkan metabolisme masukan, dan meningkatkan produksi minyak yang diinginkan, bahan bakar kelas alkohol, atau protein pada spesies yang berguna. Para peneliti telah menemukan bahwa spesies alga banyak beradaptasi dengan rekayasa genetika, mengekspresikan protein kompleks dan mengumpulkan protein rekombinan ke tingkat yang sangat tinggi.
              Bioteknologi sudah digunakan dalam sequencing genom spesies alga. Genomic Data membantu peneliti dalam memahami proses metabolisme di mana alga mengkonversi karbon dan nutrisi ke lipid atau karbohidrat. Pemahaman yang lebih besar dari metabolisme alga dan reaksi terhadap kondisi pertumbuhan akan menginformasikan penelitian lebih lanjut. Teknik rekayasa genetika saat ini digunakan dalam bioteknologi tanaman dan mikroba, termasuk biologi sintetik dan rekayasa metabolik, kemudian digunakan untuk memungkinkan alga untuk lebih diduga memproduksi lipid yang diinginkan untuk menghasilkan biofuel, alkohol, protein, enzim dan molekul lainnya, atau karbohidrat yang kaya biomassa untuk bioproses.
              Penelitian bioteknologi penting, tidak hanya dalam tahap awal pengembangan biofuel alga, tetapi juga dalam mengoptimalkan strain alga untuk rekayasa mekanik dan pengolahan kebutuhan produksi biofuel. Strain alga yang digunakan dalam proses industri harus sesuai panen dan persyaratan molekul pemulihan (seperti panas tinggi dan tekanan yang digunakan dalam pemisahan mekanik) yang mungkin tidak alami sifat.
2.4. Pengembangan Komersial
           Perusahaan biofuel sedang mencari skala produksi komersial dari alga dan mengejar beberapa teknik pendekatan (misalnya dengan menggunakan sistem kolam tertutup dan sistem kolam terbuka) untuk desain sistem ekonomis bagi alga yang tumbuh. Dalam sistem tertutup, kondisi pertumbuhan alga dapat diatur. Sistem tertutup mencakup fotobioreaktor untuk strain alga fotosintetik dan tradisional bioreaktor (tangki tertutup seperti yang digunakan dalam fermentasi dan pertumbuhan mikroba lainnya) untuk strain alga yang memakan gula.
Sistem kolam terbuka telah digunakan di banyak rangkaian, tapi bisa peka terhadap berbagai faktor lingkungan, seperti invasi oleh strain alga lain atau variasi nutrisi ketersediaan, panas dan cahaya. Karena mikroalga dapat tersebar oleh angin atau fauna, sistem kolam terbuka dapat memperkenalkan strain alga terhadap lingkungan sekitarnya. Kemungkinan penyebaran dengan metode ini setara dengan strain alam dan biotek.
Potensi dampak pada lingkungan di sekitarnya juga setara untuk alam dan strain alga biotek. Tambak dengan sistem tertutup oleh film plastik tipis dan kombinasi tertutup atau sistem terbuka sedang dikembangkan untuk mengendalikan beberapa faktor. Salah satu faktor penting dalam komersialisasi adalah pengembangan sistem pemanenan ekonomis dan daur ulang biomassa sisa setelah biofuel diekstrak.
2.5. Biofuels (Potensi Alga)
            Biofuel adalah bahan bakar atau sumber energi yang berasal dari bahan organik yang dibuat dari tumbuhan maupun hewan. Biofuel mempunyai sifat dapat diperbaharui, artinya bahan bakar ini dapat dibuat oleh manusia dari bahan-bahan yang bisa ditumbuhkan atau dibiakkan. Salah satunya adalah alga yang dapat menghasilkan lipid dan karbohidrat untuk dijadikan sumber energi seperti bioetanol dan biodiesel (Bachtiar, 2007).
              Kebanyakan alga merupakan organisme bersel tunggal yang tumbuh baik di laut (air asin) atau lingkungan air tawar. Kebanyakan strain fotosintesis dan merupakan tanaman tercepat di dunia berkembang. Seperti tanaman lain, mereka mengkonversi sinar matahari, air, CO2, dan nutrisi lainnya menjadi energi dan biomassa dan melepaskan sejumlah besar oksigen ke atmosfer. Sejumlah strain alga dan organisme laut memperoleh energi dari karbon organik, bukan karbon atmosfer (melalui fotosintesis). Ada lebih dari 65.000 species alga, termasuk varietas yang berbeda seperti merah, hijau, coklat, dan biru-hijau (cyanobacteria).
 2.6. Potensi Persiapan Biofuel
        Alga penting dalam banyak penggunaan komersial untuk memproduksi suplemen gizi, untuk mengobati limbah, dan sebagai zat pewarna. Salah satu penggunaan yang paling menjanjikan dari alga adalah sebagai bahan baku untuk biofuel terbarukan. Minyak nabati dari alga dapat digunakan secara langsung (minyak sayur lurus yang diester menjadi biodiesel) atau disempurnakan menjadi berbagai biofuel, termasuk diesel terbarukan dan bahan bakar jet, di samping bahan-bahan kimia lainnya untuk produk seperti kosmetik.
         Karbohidrat (gula) dari alga dapat difermentasi untuk membuat biofuel tambahan, termasuk etanol dan butanol, serta produk-produk lain seperti plastik dan biokimia. Biomassa dari alga dapat digunakan untuk minyak pirolisis atau gabungan panas dan pembangkit listrik. Alga yang secara langsung menggantikan bahan bakar minyak bumi, diesel dan bahan bakar jet tanpa modifikasi mesin. Alga memenuhi semua spesifikasi untuk bahan bakar minyak bumi.
Alga sebagai Penghasil Bioetanol dan Biodiesel (Biofuel)
            Bioetanol berkadar 99% sebanyak satu liter, hanya memerlukan 0,67 kg alga. Pemanfaatan alga Spirogyra sp untuk membuat bioetanol karena relatif mudah memperolehnya. Kandungan karbohidrat mencapai 64%, hampir 3 kali lipat karbohidrat singkong, yang rata-ratanya hanya 25%. Alga yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi cocok untuk bioetanol. Minimal mengandung 25% karbohidrat. Sejatinya lemak bisa diolah menjadi biodiesel, tapi kandungannya paling tidak 30%. Spirogyra sp menyimpan karbohidrat sebanyak 33-64% dan 11-21% lemak sehingga cocok sebagai bahan baku bioetanol (Soerawidjaja, 2005).
            Jenis karbohidrat dalam Spirogyra sp. adalah amilum alias zat tepung. Zat tepung tergolong polimer alam dengan ukuran molekul besar yang tersusun oleh monomer glikosida. Sel tidak mampu memanfaatkan amilum secara langsung untuk itu perlu menambahkan 0,12% enzim alfa-amilase untuk menguraikan ikatan polimer amilum menjadi gula berbentuk glukosa, maltosa, dan dekstrin. Ketiga bahan itulah yang nantinya menjadi bioetanol. Glukosa dan maltosa adalah sumber energi bagi bakteri penghasil etanol. Bakteri itu mengubah glukosa dan maltosa menjadi etanol dalam kondisi tertutup tanpa udara melalui proses fermentasi sehingga dijuluki bakteri fermentor. Fermentasi tergolong proses biologis yang melibatkan bakteri hidup sehingga etanol yang dihasilkan disebut bioetanol. Produsen sejatinya bisa membuat etanol dengan proses fisika atau hidrasi. Industri alkohol untuk farmasi maupun kosmetik membuat etanol dengan cara itu lantaran prosesnya jauh lebih cepat dan efisien (Soerawidjaja, 2005).
            Meskipun masih dalam tahap riset yang mendalam, potensi alga laut sebagai penghasil bioetanol dan biodiesel sangat menjanjikan dimasa mendatang. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Kanada mentargetkan mulai tahun 2025 bahan bakar hayati (biofuel) bisa diproduksi dari budidaya cepat alga mikro yang tumbuh diperairan tawar/asin. Keuntungan lebih yang dapat diperoleh adalah tak butuh traktor seperti didarat, tanpa penyemaian benih, gas CO2 yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan panen yang terus-terusan (continuous) yang dikarenakan waktu tanam alga hanya 1 minggu.
Berikut adalah gambar skenario mekanisme pembuatan bioetanol dan biodiesel dari alga laut.
Sumber : Tatang H. Soerawidjaja (2005)
2.8. Keuntungan Biofuel
              Alga adalah sumber daya terbarukan untuk biofuel yang dapat ditanam di lahan non-pertanian, menggunakan air asin atau air payau. Sebuah keuntungan yang signifikan dari penggunaan alga untuk biofuel adalah bahwa hal itu tidak perlu menggantikan lahan pertanian yang digunakan untuk sumber makanan tumbuh. Laporan Departemen Energi bahwa alga memiliki potensi untuk menghasilkan energi setidaknya 30 kali lebih dari tanaman darat saat ini digunakan untuk memproduksi biofuel.
              Alga juga efisien mendaur ulang karbon atmosfer. Sementara alga berjumlah kurang dari 2% dari karbon tanaman global, mereka menyerap dan memperbaiki hingga 50% karbon dioksida atmosfer (30.000.000.000-50.000.000.000 metrik ton per tahun), mengubahnya menjadi karbon organik. Melalui fotosintesis, alga memproduksi hingga 50% oksigen global. The Environmental Protection Agency (EPA) memperkirakan bahwa alga berbasis biodiesel dihasilkan melalui metil asam lemak transesterifikasi (satu-satunya jenis biofuel ganggang model sampai saat ini) dapat mengurangi emisi gas rumah kaca lebih dari 60 persen dibandingkan dengan petroleum diesel.
2.9. Minyak Alga Menggantikan Bahan Bakar Fosil
              Ribuan item di seluruh dunia dibuat dari plastik atau bahan kimia, termasuk yang sangat menguntungkan orang-orang dari pipa yang menyalurkan air ke wadah yang menjaga perawatan makanan segar dan pribadi produk yang meningkatkan kesehatan. Konsumen item yang dibuat lebih banyak tersedia, lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah melalui penggunaan plastik dan kimia bahan. Tapi plastik dan bahan kimia yang dibuat terutama dari sumber daya fosil, minyak dan gas alami. Volatile harga untuk bahan bakar fosil, ketidakstabilan politik di daerah penghasil minyak bumi, dan dampak lingkungan bahan bakar fosil adalah beberapa alasan utama produsen bahan kimia dan plastik sedang mencari alternatif sumber daya terbarukan.
              Minyak yang diproduksi oleh alga memiliki potensi untuk menggantikan sumber daya fosil dalam banyak produk. Bahkan, menurut penelitian baru-baru ini, banyak dari minyak bumi dan batubara menggunakan spesies alga hijau. Minyak yang dihasilkan oleh strain alga yang berbeda berkisar dalam komposisi. Kebanyakan seperti minyak nabati, meskipun beberapa secara kimiawi mirip dengan hidrokarbon dalam minyak bumi. Secara umum, konsentrasi hidrokarbon yang tinggi hanya ada dalam budaya non-alga tumbuh atau membusuk. Alga juga memproduksi protein, dan isoprenoidnya polisakarida. Beberapa strain gula fermentasi alga untuk menghasilkan alkohol. Kondisi pertumbuhan (seperti cahaya dan suhu), tingkat gizi (nitrogen, garam dan silikon), dan tahap pertumbuhan semua memiliki efek pada jenis alga yang menghasilkan minyak.
              Bioteknologi digunakan untuk memahami dan mencirikan keseimbangan minyak, protein, dan gula yang strain alga menghasilkan berbagai kondisi. Dengan pengetahuan ini, teknik rekayasa metabolik ditargetkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan strain alga untuk produksi protein, asam lemak, dan gula yang dapat digunakan sebagai blok bangunan untuk bahan kimia, plastik, dan biofuel. Alga yang diturunkan menjadi pati, minyak dan protein dapat digunakan dalam suplemen makanan, pakan ternak atau nutrisi. Asam lemak dapat digunakan dalam biofuel diesel atau sebagai blok bangunan dalam campuran kimia. Gula alga dapat dikonversi menjadi produk kimia yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Sebagai contoh, alga dapat digunakan untuk membuat etanol, yang pada gilirannya dapat diubah menjadi polietilen.
Pemanfaatan Biofuel Alga di Indonesia
         Bahan baku berbasis biologi menawarkan keuntungan lingkungan dan ekonomi utama atas minyak mentah dan gas alam sebagai blok bangunan untuk beberapa produk konsumen. Pertama, alga dapat tumbuh di banyak negara di dunia sebagai pengganti bahan bakar fosil. Alga dapat diproduksi di mana pun ada banyak sinar matahari dan kaya nutrisi air. Tanah yang subur dan volume tinggi air tawar tidak diperlukan. Alga tidak memerlukan area lebih cocok untuk makanan dan produksi pakan. Kedua, bahan baku berbasis bio yang mengganti bahan bakar fosil dalam produksi plastik, misalnya dapat mengurangi konsentrasi atmosfer gas rumah kaca dengan memperbaiki karbon di atmosfer. Alga dan selulosa tanaman menyerap karbon dioksida saat mereka tumbuh. Karbon yang mereka keluarkan dari atmosfer melalui fotosintesis adalah tetap dalam produk sampai mereka didaur ulang atau kompos. Minyak dan gas alam yang sebelumnya digunakan dapat tetap jauh di bawah tanah.

KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas, maka akan didapatkan beberapa kesimpulan, antara lain :
a.       Keuntungan dari biofuel, sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui, mengurangi ketergantungan negara terhadap impor BBM, dapat memperpanjang umur mesin, mengurangi emisi polutan, meningkatkan perekonomian petani, dan merupakan bahan bakar yang lebih bersih karena emisi CO2-nya dianggap nol.
b.      Berbagai dampak menguntungkan dapat diperoleh dengan masuknya biofuel sebagai komponen bahan bakar di Indonesia adalah pengurangan kebutuhan impor bahan bakar minyak secara nyata akan dapat dicapai, berpotensi memberikan pendapatan kepada masyarakat dan berpeluang menyerap tenaga kerja di pedesaan dan penanaman tanaman penghasil biofuel untuk menghasilkan biodiesel dan bietanol mampu memperbaiki areal lahan kritis menjadi lahan yang produktif, juga berpotensi mengurangi emisi karbon sebanyak 2.636 gram CO2 equivalent untuk setiap pembakaran 1 liter biodiesel, dengan demikian secara global berpotensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Senin, 23 September 2013

Manfaat Terpendam Sedotan

Created by : Ayyas Fathurahman


Once upon a time .

Temen gw pernah bertanya sama gw lewat sepucuk surat dari tisu wc yang udah lusuh dan ngga layak dijilat(yaiyalah,tisu mah bukan untuk dijilat).dia nanya pertanyaan yang sangat cerdas 

Begini kurang lebih teks yg tertera pada tisu tersebut. 


#Dear ayyas. 
pasti lu tau kan tentang lumpur yang disebabkan pengeboran perusahaan Lapindo di Sidoarjo. Lumpur itu terus menerus keluar dan menghajar rumah2 penduduk. Sampai sekarang udah bnyak bgt yg harus ngungsi,sementara masi aja terus-terusan keluar. 
Nah,pertanyaan gw buat lo,gimana cara menghentikan lumpur lapindo? 

by: unknown ditempat. 


Dan surat dri tisu bekas tersebut pun gw bales,karena merasa terhina oleh tisu yg udah ngga layak jilat tersebut,gw bles surat itu pake kertas gorengan yg pernah gw beli pas pertama kali gw masuk smp yang ada tersembunyi di tas gw,dan sekarang gw udah jadi murid SMA,isinya: 

#Dear fans :p 
Inilah yang membuat gw kesal dan resah,tiap kali gw liat tv,terlihat orang orang kebingungan mencari cari solusi untuk membuang dan menghentikan lumpur tersebut. 

Padahal,solusinya ada didekat kita yaitu:sedotan. 


Yapp,sedotan,masyarakat kita sudah terlalu larut dalam perdamaian sehingga melupakan fungsi dari sedotan. sedotan! kita terlalu meremehkan kekuatan sedotan!

Padahal kalo kita sebagai satu bangsa saling bergandengan tangan,beriring-iringan sambil bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa

Lalu beramai-ramai datang kesidoarjo dan menyedot lumpur tersebut,pasti dengan cepat lumpur dari lapindo akan hilang. sekali seruput pada hitungan ketiga. . . sruuupt! alhasil

Lumpur hilang,bangsa bersatu,dan perut pun kenyang,rumah sakit pun mendapatkan keuntungan.

Oh ya,tau ngga? sedotan ternyata juga bisa dipergunakan untuk hal-hal penting lainnya,seperti mengikat maling ketika rumah kita dirampok,atau melindungi diri dari penjahat dengan cara mencolok matanya pake sedotan.

Kebutuhan masyarakat terhadap sedotan juga tidak akan pernah hilang. kita memakainya untuk minum,meniup,menyedot,sampai jadi lem laler

Hebat banget peran sedotan itu ya, sebenernya gw juga heran kenapa pengusaha sedotan itu jarang sekali di negara ini. 


Tunggu dulu,jadi lupa nih. 

kita ngomongin sedotan ato lumpur sih? 

Dan,jadi yang gila itu siapa??

-_- 



>
>>
>>>
>>>>
>>>>>
>>>>>>


Setelah jutaan abad sesudah hari itu,dia pun membalas lagi surat nya,namun kini kertas yang dipakai adalah kertas biasa. 
Isi teks surat nya simpel,singkat,padat,jelas,berisi,berotot,berprestasi,berpotensi DLL,*halah ngaco 

isi surat nya:  

you're really a sick person 




Gua berfikir sejenak

-Hening- 

Dan ternyata gua memang keren.

Kamis, 19 September 2013

PENGEN KURUS

Yang berikut ini adalah
curahan hati

Dilarang tertawa

Aku pengen kurus

Punya badan seksi dan
terurus

Aku pengen kurus

Perut six pack tanpa
selulit dan mulus

gue ngaku gue gendut
pengen kurus

badan penuh selulit udah
kagak mulus

tapi kagak kuat cuma makan ayam kukus

olahraga suka males harapan pun pupus

bangun pagi cara cemilan cari jajanan

tiap dua jam laper cari makanan

jam 6 sampe 11 masih sarapan

pengen punya perut six pack tinggal harapan 

bukan salah mcd atau KFC

gue sendiri buat perut gendut seksi

makan terus tak terasa tak terdeteksi

rasa kenyang berlebihan jadi obsesi

lama-lama berat nambah gak karuan

udah susah berubah mau pindah haluan

makan seporsi masih kagak cukup

gak pake nasi, akh laper ga nutup

Aku pengen kurus

Punya badan seksi dan terurus

Aku pengen kurus

Perut six pack tanpa
selulit dan mulus

Segala macem cara udah dicoba

Untuk bisa buat diri gw berubah

Ikut fitnes, rajin olahraga

Tapi abis itu makan malah nambah

Hipnotis kalah sama hipnotis iklan

Restoran goreng daging sama ikan

Gimana gw mo bisa fokus sama niat

Kalau rasa laper berontak
menggeliat

Ok coba duduk, tahan
enggak makan

hmpp,ee, Tukang bakmie
ayam lewat di hadapan

Udah murah, ceban bisa
dua porsi

Langsung loncat secepat
kilat dari korsi

Bang, kering kagak pake
sambel

2 porsi mienya, minta
yang tebel

Pake saos banyak sama
daun bawang

Gimana mau kurus,
gimana dong abang

Aku pengen kurus

Punya badan seksi dan
terurus

Aku pengen kurus

Perut six pack tanpa
selulit dan mulus

Aku pengen kurus

Jangan cuma ngomong
doang, ayo diet diet

Aku pengen kurus

Jangan cuma ngomong
doang, ayo diet diet
Aku pengen kurus

Jangan cuma ngomong
doang, ayo diet diet

Aku pengen kurus

Punya badan seksi dan
terurus

Aku pengen kurus

Perut six pack tanpa
selulit dan mulus.

Mmmmbbleee