scholarly journals Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Kolam Terpal Ikan Nila Intensif dengan Pengontrol Suhu dan PH Air di Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya

Society ◽  
2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 82-88
Author(s):  
Kukuh Setyadjit Kukuh Setyadjit ◽  
Ahmad Ridho'i

 Usaha budidaya yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena kebutuhan konsumsi ikan nila yang sangat meningkat. Pemeliharaan ikan nila harus memperhatikan kualitas air (pH, suhu, kekeruhan air, kadar garam dan oksigen terlarut (DO)) dan pemberian pakan yang masih diberikan secara manual. Maka dibuatlah kolam ikan yang dapat mengkontrol kualitas air berdasarkan berdasarkan pH, suhu dan kekeruhan air serta pemberian pakan secara otomatis berdasarkan waktu. Penelitian ini menggunakan sensor pH untuk mendeteksi nilai pH, sensor suhu  untuk mengukur nilai suhu, sensor kekeruhan untuk mengukur nilai NTU (Nephelometric Turbidity Unit), sensor ultrasonik sebagai pengukur ketinggian air pada kolam ikan dan motor servo sebagai penggerak pemberian pakan secara otomatis. pengamatan hasil kerja keseluruhan alat yang dilakukan mendapatkan hasil kontrol pada kolam ikan yang bekerja sesuai perintah, pembacaan pada sensor ph menghasilkan nilai pengukuran kebenaran sebesar 97,5%, sensor suhu  menghasilkan nilai pengukuran kebenaran sebesar 97,09%, sensor kekeruhan menghasilkan nilai pengukur kebenaran sebesar 83,39% dan ultrasonik menghasilkan nilai pengukuran kebenaran sebesar 99,46%. Berdasarkan data yang telah didapat bahwa alat dapat berjalan dengan baik dan normal, sehingga  sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Dari hasil Penelitian ini bisa diterapkan Pengabdian Kepada Masyarakat Khususnya Peternak ikan nila yang tidak mempunyai lahan luas dapat menggunakan bak dari terpal yang ukurannya relatif kecil , sehingga bisa peningkatan penghasilan bagi masyarakat.

Author(s):  
Septian Syahputra ◽  
Hendy Santosa ◽  
Faisal Hadi

ABSTRAKAir minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai perusahaan air minum belum dapat sepenuhnya menyediakan air bersih bagi masyarakat karena masih banyak mengalami kendala-kendala. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat alat water treatment menggunakan sistem kendali PID dengan metode trial & error. dengan melihat parameter kekeruhan dan pH pada air yang menjadi syarat air layak minum. Alat ini terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak, perangkat keras terdiri atas sensor pH, sensor kekeruhan, dan motor servo. Sedangkan perangkat lunak terdiri atas aplikasi arduino IDE(Integrated Development Environtment.) Pada perancangan ini menerapkan kontroler PID sebagai pengatur bukaan motor servo sehingga sesuai dengan nilai yang diinginkan. Nilai yang ingin dicapai yaitu pH 7 dan kekeruhan <5 NTU(nephelometric turbidity unit). Pada pengujian sistem didapat nilai set PID dengan Kp=3, Ki=1,5 dan Kd=2 yang dicapai untuk menetralkan air dengan rata-rata waktu selama 3,2 menit pada pengkondisian air asam. Sedangkan pada pengkondisian air basa, untuk menetralkan air dengan rata-rata waktu selama 4,2 menit. Untuk tingkat kekeruhan, telah didapat nilai yang dicapai untuk menjernihkan air dengan rata-rata waktu selama 6,6 menit pada pengkondisian air sampai 110 NTU yang diterapkan menggunakan kontroler PID. Untuk menetralkan air asam, digunakan bahan kimia Natrium Hidroksida(NaOH) dengan konsentrasi 0,07 M(Molaritas). Sedangkan untuk menetralkan air basa, digunakan asam asetat(CH3COOH) dengan konsentrasi 0,06M.Kata kunci : Water treatment, sensor pH, sensor turbiditas, motor servo, PID(Proporsional-Integral-Diferensial).


2008 ◽  
Vol 62 (9) ◽  
pp. 1127-1130
Author(s):  
Yasuo Watanabe
Keyword(s):  

Sensors ◽  
2020 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 42
Author(s):  
Shimrith Paul Shylendra ◽  
Wade Lonsdale ◽  
Magdalena Wajrak ◽  
Mohammad Nur-E-Alam ◽  
Kamal Alameh

In this work, a solid-state potentiometric pH sensor is designed by incorporating a thin film of Radio Frequency Magnetron Sputtered (RFMS) Titanium Nitride (TiN) working electrode and a commercial Ag|AgCl|KCl double junction reference electrode. The sensor shows a linear pH slope of −59.1 mV/pH, R2 = 0.9997, a hysteresis as low as 1.2 mV, and drift below 3.9 mV/h. In addition, the redox interference performance of TiN electrodes is compared with that of Iridium Oxide (IrO2) counterparts. Experimental results show −32 mV potential shift (E0 value) in 1 mM ascorbic acid (reducing agent) for TiN electrodes, and this is significantly lower than the −114 mV potential shift of IrO2 electrodes with sub-Nernstian sensitivity. These results are most encouraging and pave the way towards the development of miniaturized, cost-effective, and robust pH sensors for difficult matrices, such as wine and fresh orange juice.


Sensors ◽  
2021 ◽  
Vol 21 (15) ◽  
pp. 5075
Author(s):  
Ondřej Podrazký ◽  
Jan Mrázek ◽  
Jana Proboštová ◽  
Soňa Vytykáčová ◽  
Ivan Kašík ◽  
...  

A practical demonstration of pH measurement in real biological samples with an in-house developed fiber-optic pH sensor system is presented. The sensor uses 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate (HPTS) fluorescent dye as the opto-chemical transducer. The dye is immobilized in a hybrid sol-gel matrix at the tip of a tapered optical fiber. We used 405 nm and 450 nm laser diodes for the dye excitation and a photomultiplier tube as a detector. The sensor was used for the measurement of pH in human aqueous humor samples during cataract surgery. Two groups of patients were tested, one underwent conventional phacoemulsification removal of the lens while the other was subjected to femtosecond laser assisted cataract surgery (FLACS). The precision of the measurement was ±0.04 pH units. The average pH of the aqueous humor of patients subjected to FLACS and those subjected to phacoemulsification were 7.24 ± 0.17 and 7.31 ± 0.20 respectively.


2021 ◽  
Author(s):  
Chen Hou ◽  
Fan Zhang ◽  
Caifeng Chen ◽  
Yifan Zhang ◽  
Ronghui Wu ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 190 ◽  
pp. 109310
Author(s):  
Zengchen Liu ◽  
Like Wang ◽  
Wenping Zhu ◽  
Yongjie Ding ◽  
Shaohua Liu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document