Kinerja Pertumbuhan Tetraselmis chuii dan Hubungannya dengan Penyisihan COD, TSS, dan Kromium pada Berbagai Konsentrasi Limbah Cair Penyamakan Kulit

Authors

  • Ashfiyak Nur Hamid Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Author
  • Okik Hendriyanto Cahyonugroho Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Author

Keywords:

tetraselmis chuii, limbah cair penyamakan kulit, bioremediasi, total kromium

Abstract

Limbah cair penyamakan kulit mengandung beban pencemar organik dan logam berat yang tinggi sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan kelimpahan sel Tetraselmis chuii dengan efisiensi penyisihan Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (TSS), dan total kromium (Cr total) pada berbagai konsentrasi limbah cair penyamakan kulit. Penelitian menggunakan rancangan eksperimental dengan empat variasi konsentrasi limbah, yaitu 20%, 50%, 75%, dan 100% selama 21 hari kultivasi. Parameter yang diamati meliputi kelimpahan sel mikroalga, konsentrasi COD, TSS, dan Cr total, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tetraselmis chuii mampu tumbuh pada seluruh variasi konsentrasi limbah, namun pertumbuhan terbaik diperoleh pada konsentrasi limbah 20% dengan kelimpahan sel mencapai 20 × 10⁶ sel/mL pada hari ke-14. Penyisihan COD tertinggi terjadi pada konsentrasi limbah 20%, yaitu dari 1350,2 mg/L menjadi 98,8 mg/L (92,68%), penyisihan TSS tertinggi terjadi pada konsentrasi limbah 50%, yaitu dari 180 mg/L menjadi 26,67 mg/L (85,18%), sedangkan penyisihan Cr total tertinggi terjadi pada konsentrasi limbah 20%, yaitu dari 15 mg/L menjadi 0,4 mg/L (97,33%). Analisis korelasi menunjukkan bahwa peningkatan kelimpahan sel berkaitan dengan penurunan konsentrasi pencemar.

References

Almeida, C. (2023). Biotechnology Applications of Microalgae. In Biotechnology Applications of Microalgae. https://doi.org/10.3390/books978-3-0365-6773-0

Borisova, J., Morshchinin, I. V, Nazarova, V. I., Molodkina, N., & Nikitin, N. O. (2025). Low-Cost Microalgae Cell Concentration Estimation in Hydrochemistry Applications Using Computer Vision. 1–29.

Cahyonugroho, O. H. (2023). Phycoremediation Using Microalgae Chlorella vulgaris and Nannochloropsis oculata to Remove Lead Heavy Metals. 2(4), 703–711. https://doi.org/10.55123/insologi.v2i4.2278

Fitria, K. A., Nurhayati, I., & Sutrisno, J. (2023). Penurunan Chemical Oxygen Demand ( COD ) Dan Fosfat ( PO 4 -P ) Limbah Laundry Menggunakan EM 4 dan Mikroalga Spirulina sp. 15, 31–44.

Hadiyanto, & Azim, M. (2016). Dasar-dasar bioproses. In Center of Biomass and Renewable Energy (C-BIORE).

Hamidah, N., Elystia, S., & Sasmita, A. (2023). Analisis Penambahan Mikroorganisme Lokal (Mol) Terhadap Produktivitas Biomassa Dan Pengolahan Limbah Cair Tahu Menggunakan Rotary Algae Biofilm Reactor (Rabr). Jurnal Teknologi Pertanian Andalas, 27(2), 173–184.

Jannah, M., Elystia, S., & Sasmita, A. (2023). Pengolahan Limbah Cair Tahu Dengan Teknologi Rotary Algae Biofilm Reactor ( RABR ) Menggunakan Simbiosis Alga Bakteri Dengan Variasi Kecepatan. 11(1), 59–70.

Lead, W., & Compound, A. (2024). Cell Density Of Microalgae Tetraselmis chuii, With Lead Acetate Compound (Pb(Ch3COO)2) at Different Concentrations. 12(2), 58–65.

Marey, R. S., Abo-shady, A. M., Khairy, H. M., & Shabaka, S. H. (2025). The toxicological effects of low- density polyethylene microplastic particles ( LDPE-MPs ) on the growth and metabolic activities of the marine diatom Chaetoceros muellerii. 1–23.

Marques, D. M. C., Jabouille, M., Gusmão, A., Leite, M., Sanjuan-alberte, P., & Ferreira, F. C. (2025). Microalgae-enriched ( bio ) inks for 3D bioprinting of cultured seafood Check for updates. 1–13. https://doi.org/10.1038/s41538-025-00386-y

Muria, S. R., Shiddiq, F. M., Damayanti, I., & Purnama, I. (2023). Kultivasi Mikroalga Chlorella sp . Secara Fed-Batch Menggunakan Limbah Cair Tahu Untuk Produksi Lipid. lim(2019), 37–56.

Prasetyo, L. D., Supriyantini, E., & Sedjati, S. (2022). Pertumbuhan Mikroalga Chaetoceros calcitrans Pada Kultivasi dengan Intensitas Cahaya Berbeda. 11(1), 59–70. https://doi.org/10.14710/buloma.v11i1.31698

Rafay, R., Uratani, J. M., Hernandez, H. H., & Rodríguez, J. (2020). Growth and Nitrate Uptake in Nannochloropsis gaditana and Tetraselmis chuii Cultures Grown in Sequential Batch Reactors. 7(February), 1–9. https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00077

Sbihi, K., Elhamji, S., Lghoul, S., Aziz, K., Maallem, A. El, Mabrouki, J., El-sheekh, M., & Aziz, F. (2024). Biosorption of Hexavalent Chromium by Freshwater Microalgae Craticula subminuscula from Aqueous Solutions. Vi.

Suwarsono, S. J., Kemer, K., Rumengan, A., Manengkey, H., Rumampuk, N., & Mamuaja, J. (2024). Profil Pertumbuhan MikroalgA Chlorella vulgaris Pada Media KW21. Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis, 12(1), 18–25. https://doi.org/10.35800/jplt.12.1.2024.55072

Na’imamah, N. I., Anwar, A., Murni, M., & Hamsah, H. (2024). Optimasi Media Kultur Menggunakan Limbah Cair Tahu Untuk Pertumbuhan Tetraselmis sp. Octopus: Jurnal Ilmu Perikanan, 13(1), 35-41.

Xie, J., & Zhao, Q. (2025). Green extraction of active compounds in marine microalgae. Blue Biotechnology, 2(1), 30.

Downloads

Published

23/07/2026

Issue

Section

Articles

How to Cite

[1]
“Kinerja Pertumbuhan Tetraselmis chuii dan Hubungannya dengan Penyisihan COD, TSS, dan Kromium pada Berbagai Konsentrasi Limbah Cair Penyamakan Kulit”, jse, vol. 11, no. 3, Jul. 2026, Accessed: Jul. 24, 2026. [Online]. Available: https://jse.serambimekkah.id/index.php/jse/article/view/1991

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1-10 of 444

You may also start an advanced similarity search for this article.