Rabu, 18 Januari 2017

Potensi Budidaya Ikan Air Laut di Pulau Simeulue Provinsi aceh


Potensi Besar Perikanan Simeulue Kesulitan Pasar dan harapan generasi ke depan putra simeulue
MedanBisnis - Banda Aceh. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Simeulue Ifdawati mengatakan, potensi besar sektor perikanan laut kepulauan Simeulue saat ini masih mengalami kesulitan untuk memasarkan komoditas tersebut.
"Pemasaran hasil tangkapan nelayan kita hanya untuk kebutuhan masyarakat lokal meski potensi ikan cukup besar di perairan laut Simeulue, sehingga tidak berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan," katanya saat dihubungi dari Banda Aceh, kemarin.

Karena itu, ia berharap adanya investor menanamkan investasi prosesing sektor perikanan di Simeulue, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat khususnya nelayan di kepulauan tersebut. Potensi perikanan tangkap dan budidaya di Simeuleu, menurut Ifdawati seperti lobster, ikan tuna, cakalang, dan kerapu.

Dikatakannya, potensi ikan tersebut belum digarap maksimal oleh nelayan dikarenakan tidak ada pasar penampung, selain juga sumberdaya nelayan masih minim di Simeulue. Hasil tangkapan ikan perairan laut Sinabang yang mampu dilakukan nelayan rata-rata per tahun, misalnya lobster sekitar 20 ton, tripang 10 ton, kerapu sulu 200 ton, kerapu macan 300 ton, tuna mata besar 0,43 ton, tenggiri 184 ton, dan cakalang 358 ton.

"Itu hasil yang mampu ditangkap, sementara potensinya diyakini cukup banyak. Bahkan, lobster dan tuna dari Simeulue menjadi salah satu komoditas ekspor yang dilakukan melalui pelabuhan Belawan, Sumatera Utara," kata dia menambahkan.Seperti lobster, Ifdawati menjelaskan sempat menjadi primadona budidaya masyarakat Simeulue, disebabkan harga jual dipasaran pedagang penampung di Kota Medan mencapai Rp300.000/kilogram.

Karenanya, ia juga berharap Pemerintah Aceh ikut memperhatikan potensi perikanan yang masih terpendam di perairan laut Simeulue guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di kepulauan tersebut.
(ant)

Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, yang lebih dikenal karena sering digoyang gempa tektonik, ternyata memiliki obyek wisata alam, khususnya bahari yang cukup indah. Dari sekian banyak obyek wisata pantai, terdapat satu lokasi yang menarik, sehingga banyak wisatawan lokal yang menikmati indahnya alam, yakni pantai Teluk Tengku Diujung.
Eksotis pantai Teluk Tengku Diujung yang berada di Desa Lata’ayah, Kecamatan Simeulue Tengah, setiap sore menyedot minat warga hanya untuk menikmati panorama alam, makam spritual dan makanan khas mie lobster.
Selain itu, di sana juga terdapat obyek wisata spritual berupa makam Tengku Diujung, yang merupakan tokoh yang telah berjasa mengislamkan penduduk Pulau Simeulue pada masa pemerintahan dan berkuasanya Sultan Iskandar Muda.
Keeksotisan pantai Teluk Tengku Diujung, yang berjarak sekitar 64 Km dari Kota Sinabang, ibu kota Kabupaten Simeulue, itu karena memiliki pasir warna kemerah-merahan, batu karang dan batu cadas, pelabuhan nelayan, dan kolam penangkaran lobster dan ikan. "Setiap hari lokasi ini dikunjungi warga, selain menikmati indahnya alam, juga tidak ketinggalan menikmati udang lobster yang dimasak dengan mie," kata Ogek Demai, salah seorang pedagang di daerah wisata itu.
Lebih lanjut, Ogek Demai menuturkan, obyek wisata Teluk Tengku Diujung tersebut tumbuh secara alami, tanpa adanya dukungan penuh dari semua pihak, termasuk Pemkab Simeulue. Padahal untuk menarik wisata di lokasi tersebut, Ogek Demai membuat kolam dari batu karang, tempat penangkaran lobster dan ikan.
"Untuk mendukung wisata di sini, kami mendirikan usaha dengan modal dan tenaga sendiri, maka tersedia ala kadarnya, telah berupaya membuat kolam di antara batu karang itu, untuk memelihara lobster dan ikan. Jadi pengunjung tinggal pilih menu makanannya, supaya semakin ramai orang mengunjungi lokasi ini," kata Ogek Demai.
Obyek wisata pantai Teluk Tengku Diujung dan satu kompleks dengan makam Tengku Diujung, menjadi kunjungan favorit warga lokal dan warga luar daerah, namun belum dikelola dengan maksimal, dan masih serba darurat.
Hal itu dibenarkan Kadis Pariwisata Kabupaten Simeulue, Sukoco Erwan. "Bagaimana kita bisa kelola secara maksimal, karena kita sangat kekurangan dana, padahal lokasi itu sangat strategis dan sangat favorit, serta sangat terkenal," katanya.
Menurut Sukoco, untuk obyek wisata di lokasi tersebut pihaknya berencana membuat prasasti dan pengadaan kilas balik sosok Tengku Diujung. "Kita kini sedang berencana membangun prasasti dan membuat kilas balik sosok Tengku Diujung. Soal dukungan untuk pengelola kuliner dan pelaku wisata di daerah itu tidak ada," katanya.
Terkait dengan sarana dan kondisi lokasi obyek wisata alam dan spritual itu, belum diolah secara maksimal, mendapat pengakuan dari pengunjung luar daerah. "Ini lokasi wisata yang saya anggap lengkap dan serba komplet, semuanya ada. Spiritualnya ada, kuliner mie lobster tersedia, serta kalau mau mandi atau memancing juga ada," kata Rony, salah seorang jurnalis televisi lokal.
Namun, menurut Rony, obyek wisata tersebut butuh pengembangan dan dukungan dari semua pihak terutama pemerintah setempat, sementara peran serta dari warga lokal sudah dianggap maksimal. "Perlu pengembangan dan dukungan serius dari pemerintah, kalau dukungan dari warga sudah maksimal," ujarnya.
Secara georafis, lokasi obyek wisata pantai Teluk Tengku Diujung dan Makam Tengku Diujung dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, roda dua, hanya terpaut kurang lebih 300 meter dari ruas jalan aspal antarkecamatan. Sementara bibir pantainya telah diberi tanggul penahan abrasi, termasuk tanggul di sekeliling kompleks makam.
Meskipun sarana pendukung masih sangat serba kekurangan termasuk sarana air bersih dan penginapan, namun Teluk Tengku Diujung menjadi tujuan peninjauan setiap kunjungan pejabat pemerintahan, militer dan nonpemerintahan lainnya, dari tingkat provinsi dan pusat. Yang dibutuhkan saat ini adalah sentuhan tangan secara profesional dari berbagai pihak terkait, termasuk dukungan kebijakan dan finansial dari pemerintah.
 
 
 


Ekspor Lobster Simeulue Terkendala Transportasi
(Analisa/barlian erliadi) KENDALA: Pekerja di usaha budidaya perikanan sedang memperlihatkan seekor ikan di keramba milik Mahlil, di Sinabang, Rabu (14/8). Simeulue memiliki kekayaan hasil perikanan, seperti lobster, yang sayangnya saat ini masih kesulitan pasar dan transportasi untuk pemasarannya.
Sinabang, (Analisa). Pengusaha kabupaten kepulauan di Aceh, Simeulue, mengaku terkendala keterbatasan transportasi untuk mengekspor hasil laut dari daerah ini ke Jakarta dan mancanegara, khususnya lobster (udang karang), 
 
Hingga saat ini tidak ada pesawat yang bersedia mengangkut lobster dalam jumlah kecil. Pengangkut lobster ke luar Simeulue hanya maskapai 'Susi Air', namun juga tidak mau mengangkut lobster milik pengusaha lokal dalam jumlah kecil.
 
Pengusaha perikanan di Sinabang, Mahlil (53), kepada Analisa, Rabu (14/8), mengungkapkan, sebenarnya potensi perikanan di daerah ini sangat menjanjikan. Bila dikelola dengan baik dan transportasi lancar, maka hasil laut seperti lobster sangat menjamin kesejahteraan masyarakat.
 
“Saya sudah tiga bulan tidak mengirim lobster ke luar daerah karena kendala transportasi udara. Lobster tidak bisa dikirim melalui kapal laut karena daya tahan tubuhnya hanya 15 jam. Lobster ini bernilai jual bila hidup. Dikirim ke Jakarta memakan waktu 15 jam di perjalanan. Kalau tidak lebih dari waktu itu, 95 persen dipastikan masih hidup,” jelasnya.
 
Dia mengaku bisa mengekspor sekitar 3-3,5 ton lobster setiap bulan. Lobster yang dibeli dari para nelayan itu dikarantina di kerambanya sebelum diterbangkan melalui pesawat. 
 
“Lobster hanya mampu bertahan 20 hari di dalam keramba. Lebih dari itu bisa mati karena kakinya patah terkena jaring keramba,” ujarnya.
 
Disebutkannya, harga lobster hidup di Jakarta mencapai Rp300 ribu/kg. Lobster mati hanya dijual di Simeulue untuk kebutuhan rumah makan. Kerapu hidup dibeli dari nelayan seharga Rp70 ribu/kg sesuai harga pasar. 
 
“Saya tidak banyak mengambil untung. Karena saya jual kepada orang dalam negeri yang nantinya mengekspornya ke Hongkong. Saya tidak tahu berapa harganya kalau di Hongkong,” ungkapnya.
 
Dia menekuni budidaya berbagai jenis ikan, termasuk lobster, kerapu dan lainnya yang ditempatkan di dalam keramba di pantai seputaran kota Sinabang. Usahanya cukup membantu nelayan setempat karena menjadi penampung hasil laut nelayan.
 
Selain lobster dan kerapu, beberapa jenis ikan lain yang dibudidayakannya adalah hiu, salmon, tuna, janang, dan sebagainya. Ikan-ikan tersebut untuk kebutuhan di daerah ini dan luar daerah.
 
Disebutkan, untuk kerapu hidup, dia mengirimkannya melalui kapal feri karena ada fasilitas itu di dalam kapal.
 
Di Simeulue, ikan yang harganya tinggi saat ini adalah Janang Merah hidup yang mencapai Rp100 ribu/kg, sementara yang mati Rp80 ribu/kg. Ikan ini dipasarkan baik di Simeulue maupun ke luar daerah.
 
Rugi
 
Mahlil mengaku, selama tiga bulan merugi karena tidak bisa mengekspor lobster ke luar daerah. Ditambah musibah kebakaran yang menimpanya sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas penjualan lobster. 
 
“Saya tinggal di keramba karena rumah musnah terbakar. Musibah ini sangat berpengaruh bagi usaha saya,” tuturnya.
 
Meski ditimpa musibah, Mahlil tetap berupaya mengusahakan budidaya ikan dan menampung tangkapan ikan nelayan tradisional untuk selanjutnya dikirim kepada pembeli di luar daerah.
 
Pemerintah provinsi maupun Simeulue diharapkannya memberikan perhatian kepada nelayan di Simeulue. Nelayan tradisional saat ini tidak dapat mengekspor ikan berkualitas hasil tangkapannya karena kurangnya pembeli yang memiliki jaringan pemasaran di luar daerah maupun mancanegara.
 
“Saya banyak mendapat ikan hasil memancing, tapi tidak tahu harus menjual ke mana. Bahkan ikan kerapu ukuran besar sering saya kail, tapi hanya dijual di kampung dengan harga murah,” ungkap nelayan di Kecamatan Teupah Barat, Armin (40). (bei)
 
SDM DAN SDA DI SIMEULUE
Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain. Sumber lain mengatakan bahwa Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama,2007). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keunggulan Lokal (KL) adalah suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik dan memiliki keunggulan komparatif.
Keunggulan lokal harus dikembangkan dari potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki suatu daerah. Sebagai contoh potensi kota Batu Jawa Timur, memiliki potensi budi daya apel dan pariwisata. Pemerintah dan masyarakat kota Batu dapat melakukan sejumlah upaya dan program, agar potensi tersebut dapat diangkat menjadi keunggulan lokal kota Batu sehingga ekonomi di wilayah kota Batu dan sekitarnya dapat berkembang dengan baik.
Kualitas dari proses dan realisasi keunggulan lokal tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, yang lebih dikenal dengan istilah 7 M, yaitu Man, Money, Machine, Material, Methode, Marketing and Management. Jika sumber daya yang diperlukan bisa dipenuhi, maka proses dan realisasi tersebut akan memberikan hasil yang bagus, dan demikian sebaliknya. Di samping dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, proses dan realisasi keunggulan lokal juga harus memperhatikan kondisi pasar, para pesaing, substitusi (bahan pengganti) dan perkembangan IPTEK, khususnya perkembangan teknologi. Proses dan realisasi tersebut akan menghasilkan produk akhir sebagai keunggulan lokal yang mungkin berbentuk produk (barang/jasa) dan atau budaya yang bernilai tinggi, memiliki keunggulan komparatif, dan unik.
Dari pengertian keunggulan lokal tersebut diatas maka Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada SMA sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik.
Potensi Keunggulan Lokal
Konsep pengembangan keunggulan lokal diinspirasikan dari berbagai potensi, yaitu potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), geografis, budaya dan historis. Uraian masing-masing sebagai berikut.
1. Potensi Sumber Daya Alam
Sumber daya alam (SDA) adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara yang dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan hidup. Contoh bidang pertanian: padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dll.; bidang perkebunan: karet, tebu, tembakau, sawit, coklat dll.; bidang peternakan: unggas, kambing, sapi dll.; bidang perikanan: ikan laut, ikan air tawar, rumput laut, tambak, dll. Contoh lain misalnya di provinsi Jawa Timur memiliki keunggulan komparatif dan keragaman komoditas hortikultura buah-buahan yang spesifik, dengan jumlah lokasi ribuan hektar yang hampir tersebar di seluruh di wilayah kabupaten/kota. Keunggulan lokal ini akan lebih cepat berkembang, jika dikaitkan dengan konsep pembangunan agropolitan (Teropong Edisi 21, Mei-Juni 2005, h. 24). Agropolitan merupakan pendekatan pembangunan bottom-up untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan yang lebih cepat, pada suatu wilayah atau daerah tertentu, dibanding strategi pusat pertumbuhan (growth pole).

Selasa, 21 Juni 2016

aceh warning logam merkuri (Hg)

hasil dari penelitain saya di perairan sungai di salah satu aceh tepatnya di kawasan penambangan emas secara tradisional dengan pengamatan terhadap hewan air yang hidap di daera kawasan tambang emas dari pengamatan dari lapangan lansung bulan mei 2016 dan di analisis di laboratorium kimia aceh mendapatkan nilai yang mengejutkan dengan di atas nilai standar negara indonesia dan negara negara luar negeri

Jumat, 15 April 2016

pencemaran air logam merkuri

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Latar belakang Permasalahan lingkungan perairan bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak manusia mulai memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber pencemaran ini secara umum berasal dari kegiatan alam seperti kegiatan vulkanik, pengikisan batuan, dan bencana alam lainnya, serta pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia antara lain limbah rumah tangga, limbah industri, dan kegiatan pertanian. (Sarjono, 2009). Bedasarkan kasus penilitian Menurut Cut Nazly, peneliti dari Badan Pengendalalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh Tahun 2013, Sungai Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya ditemukan logam merkuri dengan jumlah di atas ambang baku mutu air yang baik. Kadar merkuri tinggi di air sungai ditemukan pada saat puncak kerja pengolahan emas di mesin gelondongan yang banyak tersebar di dekat sungai dan pemukiman warga. Pada tahun 2004 di Indonesia heboh oleh kasus Teluk Buyat di Kabupaten Minahasa, dimana ratusan warga penduduk terpencil di Desa Buyat diserang penyakit aneh. Tim dokter menyimpulkan mereka menderita penyakit “minamata” setelah diduga terkontaminasi oleh logam berat merkuri (Hg) akibat pencemaran limbah oleh perusahaan tambang PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang membuang limbah ke laut ( Mangunjaya, 2006). Mencuatnya kasus cemaran logam berat merkuri (Hg) di Teluk Buyat pada tahun 2004 telah membuka perhatian publik pada potensi-potensi cemaran logam berat yang ada di tempat lain. Cemaran logam (Hg) (pada sedimen) di Teluk Buyat mencapai 1.000 ppb (ambang batas 200 ppb) Adanya merkuri di lokasi ini disebabkan karena adanya kegiatan pertambangan rakyat di bagian hulu sungai, (Bryan, 2006) Pemakaian merkuri (Hg) bidang pertambangan dalam kegiatan penambangan oleh masyarakat banyak menggunakan merkuri untuk memisahkan butiran-butiran emas dari batuan melalui proses amalgamasi (Widowati, 2008). Dalam kegiatan pertambangan emas memerlukan proses amalgamasi itu proses percampuran antara emas dan merkuri. Menurut Widodo (2011) proses amalgamasi yaitu proses pengikatan logam emas dari bijih tersebut dengan menggunakan merkuri dalam tabung yang disebut sebagai gelundung. Galundung tersebut dapat diputar dengan tenaga penggerak air sungai melalui kincir atau tenaga listrik. Selanjutnya dilakukan pencucian dan pendulangan untuk memisahkan amalgam (perpaduan logam emas dengan Hg) dari ampas (tailing). Berdasarkan pantauan Serambi indonesia, air raksa (Merkuri) dipakai secara bebas di aceh yang digunakan sebagai zat pemisah bijih emas dari batuan induknya itu, dibuang sembarangan, tanpa adanya proses pengolahan limbah yang baik. Kegiatan tambang emas ilegal yang marak di Aceh sejak 2007 telah menimbulkan dampak serius. Dari sisi lingkungan, kegiatan pertambangan yang dilakukan di hutan lindung telah menyebabkan kerusakan hutan dan di Aceh. Yang paling menakutkan adalah ada indikasi gangguan kesehatan masyarakat dan akibat racun merkuri meski harus dilakukan penelitian lebih lanjut Kaitan aktifitas penambangan emas di kawasan Gunong Ujeun mulai mengkhawatirkan terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia Sebab, Bila memperhatikan angka estimasi produk air buangan limbah mengandung merkuri yang dihasilkan dari kilang-kilang mencapai 14,400 liter per hari adapun yang diduga, sekitar 600 kg markuri dipakai setiap hari untuk kegiatan penambangan emas di Kecamatan Krueng Sabe merupakan wilayah berpotensi terjadi pencemaran merkuri, sungai Krueng Sabe yang merupakan salah satu sumber air warga sekitar, serta-merta menjadi tempat pembuangan limbah pengolahan emas di daerah aliran sungai (DAS) tersebut, husaini syama'un, mengatakan pada badan pengendalian lingkungan aceh Kualitas suatu perairan menjadi sangat penting karena berkaitan dengan biota yang hidup di dalamnya wilayah pesisir umumnya merupakan daerah tangkapan ikan yang penting karena memiliki kandungan unsur hara yang baik bagi kehidupan ikan. Unsur hara tersebut biasanya terbawa arus sungai dan mengalir ke laut. Selain unsur hara yang bermanfaat, bahan yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan seperti logam berat juga akan terbawa ke laut apabila dibuang dan masuk ke perairan sungai. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas lingkungan perairan dan mengganggu ekosistem pada wilayah tersebut. Perairan yang tercemar akan mengakibatkan tercemarnya biota yang hidup di perairan tersebut dan menjadi tidak aman bagi konsumen yang mengkonsumsinya (Dwiyitno, N. Aji, &, N. Indriati, 2008). Biota air yang hidup dalam perairan tercemar logam berat, dapat mengakumulasi logam berat tersebut dalam jaringan tubuhnya. Makin tinggi kandungan logam dalam perairan akan menyebabkan semakin tinggi pula kandungan logam berat yang terakumulasi dalam tubuh hewan tersebut (Rochyatun dkk, 2007), Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan, karena selain dikonsumsi, juga digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan seperti memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Di sisi lain, air mudah sekali terkontaminasi oleh bahan-bahan pencemar sehingga dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup (Darmono, 2001). Toksisitas merkuri pada manusia dibedakan menurut bentuk senyawa Hg yaitu anorganik dan organic. Efek toksisitas merkuri pada manusia bergantung pada bentuk komposisi merkuri, jalan masuknya ke dalam tubuh dan lamanya berkembang. Contohnya adalah merkuri (HgCl2) lebih toksik daripada bentuk merkuri (HgCl). Karena bentuk (HgCl2) cepat dan mudah diabsorbsi sehingga daya toksisitasnya lebih tinggi (Alfian, 2001 dalam Alfian, 2006). Adapun dampak bahaya bagi manusia Keracunan metil merkuri menyebabkan efek pada gastrointestinal yang lebih ringan tetapi menimbulkan toksisitas neurologis yang berat berupa rasa sakit pada bibir, lidah dan pergerakan (kaki dan tangan), konfusi, halusinasi, iritabilitas, gangguan tidur, ataxia, hilang ingatan, sulit bicara, kemunduran cara berpikir, reflek tendon yang abnormal, pendengaran rusak, lapangan penglihatan mendekati konsentris, emosi tidak stabil, tidak mampu berpikir, stupor, coma dan kematian (Clarkson, 1990 dan Marsh et al, 1987). Dalam pengawasan kualitas lingkungan suatu perairan, logam berat merupakan salah satu parameter penting untuk melihat tingkat pencemarannya. Cemaran logam berat umumnya disebabkan oleh berbagai jenis limbah baik domestik, industri, pertanian, maupun pertambangan (Anonymous, 2002). Oleh karena itu perlu dilakukan penilitian pada lokasi-lokasi yang berpotensi tercemar logam berat seperti sungai krueng sabe, Aceh jaya dengan demikin dapat diketahui tingkat pencemaran logam berat pada lingkungan perairannya serta status keamanan ikan komsumsi oleh masyarat yang ditangkap serta penggunaan air dari perairan tersebut 1. 2. Rumusan masalah 1. Apakah ada tingkat terakumulasi kadar merkuri (Hg) pada ikan dan kualitas lingkungan sungai krueng sabe masih di ambang batas? 2. apakah terdapat perbedaan kandungan logam berat merkuri (Hg) pada ikan dan mutu lingkungan yang terdapat di perairan tawar sungai krueng sabe aceh jaya 1. 3. Tujuan penelitian 1. Untuk Mengetahui kandungan logam markuri (Hg) pada ikan, akibat pencemaran limba industri tambang emas diperaiaran sungai kreung sabe aceh jaya 2. untuk mengetahui perbedaan kandungan logam berat merkuri (Hg) pada ikan dan kualitas lingkungan yang terdapat di sungai krueng sabe aceh jaya 1. 4. Manfaat penelitian 1. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai suatu pengalaman yang berharga karena dapat memperoleh wawasan lebih tentang pencemaran merkuri dan sebagai saran untuk menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi pencemaran 2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi referensi sebagai informasi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 5. Hipotesis penilitian Hipotesis yang di ajukan ialah residu logam berat merkuri (Hg) pada ikan dan kualitas lingkungan perairan. Terhadap pencemaran dan dampak untuk ikan bagi kesehatan komsumsi oleh masyarakat

Jumat, 11 Maret 2016

penjelasan markuri diperairan

MARKURI (hg)

Merkuri (Hg)
Merkuri (Hg) adalah logam berat berbentuk cair, berwarna putih perak, serta
mudah menguap pada suhu ruangan. Merkuri (Hg) dapat larut dalam asam sulfat atau
asam nitrit, tetapi tahan terhadap basa. Hg memiliki titik didih 356,6ºC. Hg mudah
membentuk alloy amalgama dengan logam lainnya, seperti emas (Au), perak (Ag),
platinum (Pt), dan tin (Sn). Garam merkuri yang penting antara lain HgC12 yang
bersifat sangat toksik. Hg2C12 digunakan dalam bidang kesehatan, Hg(ONC)2
digunakan sebagai bahan detonator yang eksplosif, sedangkan HgS digunakan pigmen
cat berwarna merah terang dan bahan antiseptik (Widowati et al, 2008).

Berbagai produk yang mengandung Hg diantaranya adalah bola lampu, penambal
gigi, dan termometer. Hg di gunakan dalam kegiatan penambang emas, produksi gas
klor dan soda kaustik, serta dalam industri pulp, kertas dan baterai. Merkuri dengan
klor, belerang, atau oksigen akan membentuk garam yang digunakan dalam pembuatan
krim pemutih dan krim antiseptik. Logam tersebut digunakan secara luas untuk
mengekstrak emas (Au) dari bijihnya. Ketika Hg dicampur dengan bijih emas, Hg akan
membentuk amalgama dengan emas (Au) dan perak (Ag). Amalgama tersebut harus
dibakar untuk menguapkan merkuri guna menangkap dan memisahkan butir-butir emas
dari butir-butir batuan. Hg bersifat sangat toksik sehingga penggunaan Hg dalam
berbagai industri sebaiknya dikurangi, termasuk dalam industri farmasai, kedokteran
gigi, industri pertanian, industri baterai, dan lampu fluorecence (Widowati et al, 2008).

Senyawa Merkuri (Hg) Anorganik
Merkuri anorganik adalah logam murni yang berbentuk cair pada suhu kamar
25ºC, sehingga mudah menguap. Uap merkuri dapat menimbulkan efek samping yang
sangat merugikan bagi kesehatan. Di antara sesama senyawa merkuri anorganik, uap
logam merkuri (Hg), merupakan yang paling berbahaya. Ini disebabkan karena uap
merkuri tidak terlihat dan sangat mudah akan terhisap seiring kegiatan pernafasan yang
dilakukan. (Palar, 2008)
Pada saat terpapar oleh logam merkuri sekitar 80% dari logam merkuri akan
terserap oleh alveoli paru-paru dan jalur-jalur pernafasan untuk kemudian ditrasfer ke
dalam darah. Dalam darah akan mengalami proses oksidasi, yang dilakukan oleh enzim
hidrogen peroksida katalese sehingga berubah menjadi ion Hg2+. Ion merkuri ini
selanjutnya dibawa ke seluruh tubuh bersama dengan peredaran darah. Logam ini juga
terserap dan akan menumpuk pada ginjal dan hati. Namun demikian penumpukan yang
terjadi pada organ ginjal dan hati masih dapat dikeluarkan bersama urine dan sebagian
akan menumpuk pada empedu. (Palar, 2008 dalam bukunya Pencemaran dan
Toksikologi Logam Berat Hal 106-107).

Senyawa Merkuri (Hg) Organik
Contoh senyawa-senyawa merkuri organik adalah senyawa alkil-merkuri, sekitar
80% dari peristiwa keracunan merkuri bersumber dari senyawa-senyawa alkil-merkuri.
Beberapa senyawa alkil-merkuri yang banyak digunakan terutama di kawasan negaranegara
sedang berkembang metil merkuri khlorida (CH3HgCL) dan etil khlorida
(C2H5HgCL). Senyawa-senyawa tersebut di gunakan sebagai pestisida dalam bidang pertanian. Beberapa bentuk senyawa alkil-merkuri lainnya cukup banyak digunakan
sebagai katalis dalam industri kimia. (Palar, 2008).
Keracunan yang bersumber dari senyawa ini adalah melalui pernafasan.
Peristiwa keracunan melalui jalur pernafasan tersebut lebih disebabkan karena senyawasenyawa
alkil-merkuri terutama yang mempunyi rantai pendek sangat mudah menguap.
Uap merkuri yang masuk bersama jalur pernapasan akan mengisi ruang-ruang dari paruparu
dan berikatan dengan darah. Di samping itu, senyawa organik merkuri lainnya
seperti metil merkuri, juga merupakan penyebab keracunan merkuri yang besar, lebih
dari 95% metil merkuri yang masuk ke dalam tubuh akan ditranportasi dalam sel darah
merah utuk diedarkan keseluruh jaringan tubuh. Sejumlah kecil lainnya terakumulasi
dalam plasma protein. Akumulasi paling tinggi ditemukan pada bagian cortex dan
cerellum yaitu merupakan bagian-bagian dari organ otak. Lebih lanjut hanya sekitar
10% dari merkuri tersebut yang ditemukan dalam sel otak. (Palar, 2008 dalam bukunya
Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat Hal 107-109).

Pencemaran Merkuri (Hg)
Sumber pencemaran Hg yaitu dari kegiatan alam dan industri. Secara almiah,
pencemaran Hg berasal dari kegiatan gunung api atau rembesan air tanah yang melewati
deposit Hg. Keberadaan Hg dari alam dan masuk ke suatu tatanan lingkungan tidak
akan menimbulkan efek (Widowati et, al 2008).
Salah satu penyebab pencemaran lingkungan oleh Hg adalah pembuangan tailing
pengolahan emas yang diolah secara amalgamasi, di mana Hg mengalami perlakuan
tertentu berupa putaran, tumbukan, atau gesekan, sehingga sebagian Hg akan membentuk almagam dengan logam-logam (Au, Ag, Pt) dan sebagian hilang dalam
proses (Herman, 2006 dalam Widowati et al, 2008).

Tersebarnya logam berat Hg di tanah, perairan ataupun udara bisa melalui
berbagai jalur, seperti pembuangan limbah industri secara langsung, baik limbah
padat maupun limbah cair yang dibuang ke tanah, udara, dan air. Dapat di lihat
pada Gambar. 1 proses yang terjadi bila logam berat masuk ke lingkungan laut
(EPA, 1973 Destiany, 2007 dalam Yuniar, 2009).

Menurut Widowati et, al (2008) dalam bukunya Efek Toksik Logam Hal 128-
129 Merkuri (Hg) pada kerak bumi sebesar 0.08 mg/kg banyak tertimbun di
daerah penambangan. Di alam, merkuri (Hg) ditemukan dalam bentuk unsur
merkuri (Hgº), merkuri monovalen (Hg+1), dan bivalen (Hg+2). Apabila masuk ke
dalam perairan, merkuri mudah berikatan dengan klor yang ada dalam air laut dan
membentuk ikatan HgCl. Dalam bentuk tersebut, Hg mudah masuk ke dalam
plankton dan bisa berpindah ke biota laut lain. Merkuri anorganik (HgCl) akan
berubah menjadi merkuri organik metil merkuri (CH3Hg) oleh peran
mikroorganisme yang terjadi pada sedimen di dasar perairan, merkuri dapat pula
bersenyawa dengan karbon berbentuk senyawa organo-merkuri. Senyawa organomerkuri
yang paling umum adalah metil merkuri yang dihasilkan oleh
mikroorganisme dalam air dan tanah. Mikroorganisme kemudian termakan oleh
ikan sehingga konsentrasi merkuri dalam ikan meningkat.

Pembentukan Metil Merkuri
Metilasi merkuri terjadi pada kolom air maupun sedimen dalam kondisi
anoksi. Metilasi merkuri melibatkan reaksi antara Hg2+ dan metilkobalamin
(dihasilkan oleh bakteri) menghasilkan merkuri organik. Bakteri dalam usus
bebagai jenis binatang termasuk ikan juga mampu mengkonversi merkuri ionik
Zat pencemar Masuk ke ekosistem laut Dipekatkan oleh Proses biologis Di serap
oleh ikan Diserap oleh plaknton nabati Diserap oleh rumput laut dan tumbuhan Avertebrata Plakton hewani Ikan dan Mamalia
menjadi senyawan metil merkuri (CH3Hg+) walaupun dalam tingkatan yang
rendah. Pada organisme akuatik, merkuri umumnya terdapat dalam bentuk mono
metilmerkuri atau dalam bentuk ion Hg2+ (Booth et al, 2005 dalam Suseno, 2011).

Bakteri pereduksi sulfat (sulfate reducing bacteria, SRB) dari famili
desulfobacteriaceae berperan dalam pembentukan metil merkuri dalam sedimen di
lingkungan akuatik. Metilasi merkuri berkorelasi dengan kecepatan reduksi sulfat.
Salinitas tinggi dan keberadaan ion sulfit menghambat metilasi merkuri
(Kongchum et al, 2006 dalam Suseno, 2011). Produksi metilmerkuri di dalam
sedimen berlangsung pada pH lebih kecil dari enam (Stokes, 1987 dalam Suseno,
2011). Bakteri SRB juga mempunyai kemampuan menghasilkan dimetilmerkuri
tetapi proses pembetukaannya 1000 kali lebih lambat dibandingkan pembentukan
metil merkuri (Ekstrom et al, 2003 dalam Suseno, 2011).

Bioakumulasi Merkuri oleh Organisme Laut
Bioakumulasi dalam suatu organisme laut adalah langkah pertama sebelum
organisme tersebut menunjukan responya terhadap pencemar/kontaminan dalam
siklus geokimia (Fisher, 2003 dalam Suseno dan Panggabean, 2007) Proses
bioakumulasi logam berat secara kimiawi merupakan reaksi pembentukan
senyawan kompleks antara logam berat dengan sel-sel organisme yang berfungsi
sebagai ligan. Proses ini diterangkan melalui teori Ligon Biotic Modal (model ligan
biotik) (Suseno dan Panggabean, 2007). Model ligan biotik (Biotic Ligand Model
/BLM) untuk ion logam bebas atau derivatnya dirancang untuk memprediksi
bagaimana logam-logam terlarut berinteraksi dengan organisme aquatik
(Marohasy, 2007 dalam Suseno, 2007).

Model ini pertama kali digunakan untuk menerangkan fenomena
bioakumulasi pada sel algae, perkembangan berikutnya dapat digunakan untuk
sel-sel eukariotik atau pada tingkatan yang lebih tinggi. Untuk terakumulasi dalam
sel dan memberikan efek biologis, suatu logam pertama-tama harus berinteraksi
dengan membran biologi. Dalam sisitem larutan logam berada dalam bentuk ion
bebas atau dalam bentuk kompleks ligan. Mendekati permukaan sel, logam dalam
berbagai bentuk ini harus melewati dinding sel (Suseno, 2011)

Makromolekul dalam dinding sel bersifat porus dan mengandung gugus
fungsional sederhana yang didominasi oleh grup oksigen sebagai donor elektron (-
CHO; -COOH; -P(O) (OH2). Pada pH netral kebanyakan gugus fungsional tersebut
mengalami ionisasi menghasilkan matris hidrofilik bermuatan negatif sehingga ion
logam dan bentuk kompleksnya dapat melewati membran plasma. Interaksi logam
dengan sel mengikuti beberapa langkah yaitu: difusi logam dari larutan
kepermukaan biologis, sorpsi logam pada sisi ikatan pasif dalam lapisan pelindung
dan pengambilan atau internalisasi logam yang diangkut sepanjang membran
plasma (Suseno, 2011)

Mekanisme Toksisitas Merkuri (Hg) pada Manusia
Toksisitas dan metabolisme Hg tergantung pada berbagai faktor antara lain bentuk
senyawa Hg, jalur paparan Hg, lamanya paparan, serta kandungan unsur lain yang
terdapat dalam makanan (Widowati et al, 2008).

Mekanisme Toksisitas Merkuri (Hg) pada Ikan
Toksisitas merkuri pada ikan yaitu dengan proses bioakumulasi dalam jaringan
biologi mengalami proses trasformasi menjadi bentuk yang lebih beracun, misalnya
melalui proses metilasi menjadi bentuk metil merkuri (CH3-Hg). Organ-organ pada ikan
yang berpotensi terpapar yaitu insang, alat pencernaan dan ginjal (Dinata, 2004 dalam
Yuniar, 2009). Insang merupakan salah satu organ tempat masuknya senyawa Hg dalam
tubuh ikan. Menurut Suseno et al, (2010) internalisasi senyawa Hg dari air ke dalam
tubuh ikan pertama-tama melalui insang, dimana air memasuki insang dan memfasilitasi
pertukaran gas dan mempertahankan proses osmosis. Senyawa Hg yang terkandung
dalam air masuk ke jaringan internal ikan melalui epitel insang selama berlangsungnya
respirasi. Selanjutnya Hg terakumulasi sementara di dalam insang untuk masuk ke
dalam jaringan tubuh lainnya, pada insang mengalami gangguan-gangguan pengaturan
ion sehingga menyebabkan kematian pada ikan. Secara rinci mekanisme toksisitas Hg
pada ikan yang dimodifikasi:
1. Air mengandung Hg
2 Insang
3 Proses respirasi
4 Terakumulasi
5 Menyebabakan Gangguan ion
6 Kematian ikan
Mekanisme toksisitas Hg pada ikan
(Suseno et, al 2010)

Keracunan Akut dan Kronis
Menurut Palar (2008) dalam bukunya Pencemaran dan Toksikologi Logam
Berat Hal 111-114 Keracunan akut yang disebabkan oleh logam merkuri umumnya
terjadi pada pekerja-pekerja industri, pertambangan dan pertanian, yang menggunakan
merkuri sebagai bahan baku, katalis dan atau pembentuk amalgam atau pestisida.
Keracuanan akut yang ditimbulkan oleh logam merkuri dapat diketahui dengan
mengamati gejala-gejala berupa: peradangan pada tenggorokan, rasa sakit pada bagian
perut, mual-mual dan muntah, bila gejala-gejala awal ini tidak segera diatasi,
penderitaan selanjutnya akan mengalami pembengkakan pada kelenjar ludah, radang
pada ginjal (nephritis) dan radang pada hati (hepatitis).
Keracunan kronis adalah keracunan yang terjadi secara perlahan dan
berlangsung dalam selang waktu yang panjang. Penderita keracunan kronis biasanya
tidak menyadari bahwa dirinya telah menumpuk sejumlah racun dalam tubuh mereka,
sehingga pada batas daya tahan yang dimiliki tubuh, racun yang telah mengendap dalam
selang waktu yang panjang tersebut bekerja. Pengobatan akan menjadi sangat sulit
untuk dilakukan (Palar, 2008)
Peristiwa kracunan kronis oleh merkuri, ada dua organ tubuh yang paling sering
mengalami gangguan yaitu, gangguan pada sistem pencernaan dan sistem syaraf.
Radang gusi (gingivitis) merupakan gangguan paling umum yang terjadi pada sistem
pencernaan. Radang gusi pada akhirnya akan merusak jaringan penahanan gigi,
sehingga gigi mudah lepas. Tanda-tanda seorang penderita keracunan kronis merkuri
dapat dilihat pada organ mata. Biasanya pada lensa mata penderita terdapat warna abuabu
sampai gelap, atau abu-abu kemerahan, yang semua itu dapat dilihat dengan
mikroskop mata disamping itu, gejala keracuanan kronis merkuri yang lainnya adalah
terjadinya amemia ringan (Palar, 2008)



Aquaponics Dissolved Oxygen (DO)

Oksigen - Sizing Anda Aquaponic Air Sistem
kredit: nwestwood 
link: http://www.urbanaquaponics.com/content.php?129-Oxygen-Sizing-your-Aquaponic-Air-System

Keberhasilan suatu usaha aquaponic atau budidaya tergantung pada penyediaan sebagai dekat lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan yang cepat dari ikan mungkin. Dari semua faktor lingkungan, kualitas air dan khususnya, oksigen terlarut (DO) adalah yang paling penting dan kritis.
Meskipun udara yang kita hirup biasanya mengandung sekitar 21% oksigen, oksigen hanya sedikit larut dalam air. Akibatnya, spesies air harus menghabiskan banyak energi untuk menghapus apa yang sedikit oksigen terlarut ada. Suhu, tekanan udara, salinitas, dan ketinggian semua langsung mempengaruhi konsentrasi oksigen di udara dan air.
Selain itu, setiap spesies memiliki berbagai toleransi rendahnya tingkat oksigen terlarut. Salmonids (trout), sebagai sebuah kelompok, membutuhkan 6,0-8,0 mg / L oksigen terlarut. Untuk lele dan nila tingkat minimum yang diijinkan bisa serendah 2.0 atau 3.0 mg / L meskipun tingkat yang direkomendasikan adalah 5,0-6,0 mg / L.
Air dingin akan mengadakan oksigen lebih terlarut dari air hangat. Demikian juga, lebih mudah untuk mencapai tingkat kejenuhan di ketinggian rendah daripada di dataran tinggi.
General Aerasi untuk Sistem Umum - Jawaban Mudah
Kebanyakan pemasok air memberikan lembar data yang dapat membantu Anda dengan cepat menentukan kebutuhan aliran udara umum Anda. Misalnya, grafik AquaticEco untuk diffusers udara mereka di sini menunjukkan jumlah pon ikan diffuser yang diberikan akan mendukung. (Dalam kolom di bawah logo AES biru.) The AS15L 6 "media pori diffuser akan mendukung 14lbs ikan. Ini adalah pedoman umum dan dihitung untuk dewasa Tilapia di permukaan laut dan suhu air 72-78 derajat dengan margin keselamatan yang sehat .
Jika sistem kami di permukaan laut dan kami berencana untuk memiliki 125lbs ikan pada saat panen, kita perlu (125/14 = 8,928) atau 9 diffusers. Pada tingkat yang disarankan, setiap diffuser membutuhkan aliran masukan dari 0,5 cfm udara, sehingga kita perlu pompa yang menempatkan keluar 4,5 cfm (9 x 0,5) di 'kedalaman 3 di tangki kami. Untuk setiap 1.000 kaki dari ketinggian di atas permukaan laut, kebutuhan udara meningkat dengan tambahan 4%. Sebagai contoh, jika sistem kami terletak di Denver, Colorado pada 5.000 kaki, kita perlu diffusers udara 20% lebih untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (8,928 x 1,2 = 10,7 atau 11 diffusers). Dalam pengalaman kami pedoman umum ini berisi margin keamanan yang luas. Jika Anda ingin lebih tepatnya menghitung sistem spesifik Anda, baca terus.
Berapa Besar dari Air Pump saya Perlu?
Dalam merancang sebuah sistem aquaponic kita bertanya kepada diri sendiri:1. Seberapa besar dari tangki ikan saya mampu dan masuk ke ruang saya miliki?2. Yang jenis ikan akan saya mengangkat dan berapa banyak saya bisa masuk dengan aman di dalam tangki saya dalam ukuran panen?3. Berapa banyak tumbuh tempat tidur dan / atau tangki rakit apung yang saya perlukan untuk memproses bio-beban dari ikan?4. Seberapa besar dari pompa air yang saya perlukan untuk menyerahkan air tangki ikan setidaknya sekali per jam?5. Akhirnya, Seberapa besar dari sebuah pompa udara dan berapa banyak batu pesawat yang saya butuhkan untuk mempertahankan tingkat yang aman dari oksigen? (Umumnya 6,0 mg / L atau di atas).

Key Budidaya Oksigen Parameter Desain:1. Oksigen (O2) Konsumsi oleh ikan dan bakteri (1)

A. 0.025kg dari O2 yang dibutuhkan per kg pakan diumpankan ke ikan untuk ikan.B. 0.012kg dari 02 yang dibutuhkan per kg pakan makan untuk bakteri nitrifikasi.C. 0.13kg O2 yang dibutuhkan per kg pakan makan untuk bakteri heterotrofik (dapat setinggi 0,5)
Total = 0.5kg dari O2 yang dibutuhkan per kg pakan makan, atau 1/2 lb dari O2 per pon pakan diberi makan.

Penulis sirkulasi Budidaya menyatakan: "Dalam sistem sirkulasi budidaya murni (RAS) rasio 1,0 kg oksigen per 1,0 kg makan pakan adalah aman nilai desain direkomendasikan" (1). Namun, dalam pengalaman kami 0.5kg dari O2 per kg pakan memadai dalam sistem rumah aquaponic tradisional.
Berikutnya kita melihat bagaimana aerasi transfer oksigen ke dalam air. Di Perkotaan Aquaponics kita menggunakan diffusers udara (batu udara). Ada banyak metode lain aerasi, kebanyakan lebih efisien, tapi lebih mahal. Kami akan membatasi diskusi kita ke 6 "diffusers udara dan Anda dapat dengan mudah beradaptasi contoh metode lain.Produksi 2. Oksigen dan Distribusi.A. Ada 21% oksigen di udara normal.B. Ada 0.075 lbs udara di kaki kubik.C. Dengan berat, 23% dari kaki kubik udara adalah oksigen (oxygen lebih berat daripada banyak gas lainnya di udara).D. Tarif standar Oxygen Transfer Efficiency (SOTE) atau tingkat di mana oksigen akan transfer ke air di bawah "standar" kondisi per 1 kaki mendalam. Untuk diffuser 6 "media pori itu adalah 0,01 lbs per kaki mendalam.E. Bidang Transfer Efficiency (FTE) - sebenarnya diuji efisiensi perpindahan berdasarkan kandungan oksigen yang ada air (yang lebih tinggi itu adalah, semakin sedikit akan mentransfer), suhu dan salinitas. Kami menganggap air input pada 68-78 derajat dan 4,0-5,0 mg / L DO yang memberikan FTE sekitar 0,5 (2)

Catatan: Oksigen ditransfer ke dalam air dengan memiliki diferensial density (air oksigen yang rendah untuk pesawat oksigen tinggi), memperlihatkan luas permukaan terbesar oksigen ke dalam air dan dengan menjaga oksigen dalam kontak dari waktu ke waktu. Semakin kecil gelembung, semakin besar luas permukaan, tapi kecil gelembung memerlukan tekanan yang lebih tinggi. diffusers udara menengah pori direkomendasikan sebagai biaya yang paling efektif. Semakin dalam diffusers, maka semakin lama waktu gelembung udara yang terkena air, meningkatkan difusi.
Tanaman dalam sistem juga mungkin memerlukan atau menghasilkan beberapa oksigen (ganggang menghasilkan siang hari, mengkonsumsi pada malam hari). Selain itu, dalam sistem RAS, mungkin ada komponen lain yang memerlukan oksigen. Untuk tujuan artikel ini kita akan bekerja perhitungan seakan tidak ada tuntutan lain. Kami ingin menghasilkan oksigen yang cukup untuk mempertahankan 6,0 mg / L oksigen dalam tangki ikan jika pompa air yang gagal, dengan asumsi 0.5lbs Oksigen per 1 lb pakan diberi makan. (Sekali lagi, dalam pengalaman kami ini lebih dari cukup untuk setup aquaponic khas, termasuk tanaman dan komponen lainnya.)
Mari kita bekerja melalui sistem contoh menggunakan 0,5 ini: 1 rasio dan melihat bagaimana ini semua berjalan bersama-sama.
Mari kita asumsikan kita memiliki tangki ikan di sistem kami yang 250 galon (946 liter). Dan kita membesarkan Rainbow Trout dan bahwa kepadatan tebar akhir adalah 1/4 lb per galon (25-30grams per liter).
Juga menganggap bahwa ikan mengkonsumsi 2% dari massa tubuh mereka saat panen (spesies beragam) atau 1.25lbs (567 g) pakan per hari. (250 galon x 0,25 = 62.5lbs x 0,02 = 1.25lbs pakan per hari).
Warnet di 1 lb Oksigen untuk 1 lb pakan, itu berarti kita perlu 1.25lbs (567g) Oksigen setiap 24 jam atau 0.052lbs (24g) per jam. Atau, menggunakan 0,5-1 oksigen untuk memberi makan ratio, 0.625lbs (284g) / 24 jam, 0.026lbs (12g) per jam.
Rumus untuk injeksi oksigen adalah sebagai berikut:
CFM (ft3 / min) dari lbs perangkat X dari lbs udara / ft3 X oksigen / lb udara X (SOTE X Kedalaman) X FTE X Waktu = lbs dari O2 per Waktu ditransfer.
Untuk istirahat ini turun:CFM (ft3 / min) dari perangkat = 0,5 cfm (Menggunakan 6 "diffusers pori media kami dari Aquaticeco).Lbs udara / ft3 = 0,075 (Berat dari kaki kubik udara)Lbs Oksigen per lb / udara = 0,23 (Berat Oksigen dalam satu pon udara)SOTE = 0.01Kedalaman = 3 '(dengan asumsi tote IBC standar atau melingkar tangki ikan khas).FTE = 0,5Waktu = 60 (menit per jam untuk sampai ke O2 per Hour)
atau
0,5 x 0,075 x 0,23 x (0,01 x 3) x 0,5 x 60 = lbs O2 per jam per 6 "batu = 0,0077625 lbs O2 / hr
Anda dapat menghitung 3 "batu udara atau menghitung kedalaman yang berbeda dengan menggantikan nilai-nilai yang benar.
Kemudian kami membagi kebutuhan oksigen dari sistem misalnya dengan O2 yang dihasilkan oleh masing-masing batu udara untuk mengetahui berapa banyak batu udara yang diperlukan.
0.02604167 / 0.0077625 = 3.35 batu udara di permukaan laut.
Aku di 5000 kaki sehingga dengan kerugian 4% per seribu kaki, saya perlu tambahan 20%. Aku butuh 3,35 batu pesawat x 1,20 = 4,026 batu udara.
Jika saya pergi dengan 4 batu udara (5 akan lebih aman), dan masing-masing batu udara menggunakan 0,5 cfm, maka kita perlu pompa yang menghasilkan minimal 2,0 cfm pada 3 'mendalam. (0,5 x 4 = 2.0).
Dalam sistem saya sendiri saya memiliki cukup ikan untuk mencapai kepadatan 1/2 lb per galon (tidak disarankan). Saya mulai dengan pompa udara yang dihasilkan 2,5 CFM di 3 'dan ikan tumbuh, tingkat oksigen yang terlarut menurun dengan 5,6 mg / L dan saya punya ikan yang tidak makan juga dan menunjukkan tanda-tanda stres dan penyakit. Saya menambahkan pompa kedua udara (sama seperti yang pertama) dan beberapa batu udara lebih (equivalant dari 10) dan tingkat oksigen yang terlarut kembali hingga 6,4 mg / L.
kepadatan lebih tinggi didukung dalam sistem RAS murni melalui penggunaan oksigen murni dan metode aerasi yang lebih efisien. Ini tidak umumnya digunakan atau dibutuhkan dalam sebuah sistem yang dirancang dengan baik dan aquaponics ukuran.

semoga bermamfaat untuk anda 
salam saya...anak aceh

sumber: https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://viceroy-limited.blogspot.com/p/aquaponics-references.html&prev=search