Showing posts with label ENVIRONMENT. Show all posts
Showing posts with label ENVIRONMENT. Show all posts

10/15/17

Did rapid sea-level rise drown fossil coral reefs around Hawaii?


This is a map showing the location of sample collection off of Kawaihae, Hawaii (blue sphere), and a slope profile (below) showing the backstepping younger and shallower terraces overlaying the targeted reef terrace 150m below sea level.
Credit: Bathymetry data from Monterey Bay Aquarium Research Institute, and figure by Kelsey Sanborn, University of Sydney
Scientists globally are investigating just how quickly sea-level rise can occur as a result of global warming and ice sheets melting.
Recent findings suggest that episodes of very rapid sea-level rise of about 20m in less than 500 years occurred in the last deglaciation, caused by periods of catastrophic ice-sheet collapse as Earth warmed after the last ice age about 20,000 years ago.
Lead author, PhD candidate at the University of Sydney, Kelsey Sanborn, has shown this sea-level rise event was associated with "drowning" or death of coral reefs in Hawaii.
The results are published in leading geosciences journalQuaternary Science Reviews.
The paper provides new evidence of a meltwater pulse (referred to as meltwater pulse 1-A), based on analysis of fossil coral reef samples from off the coast of Kawaihae, on the northwest of the Big Island of Hawaii.
Co-author Associate Professor Jody Webster, from the Geocoastal Research Group at the University of Sydney's School of Geosciences, said although this pulse was greater than current modelling predictions of sea-level rise over the next few hundred years, it provides an example of the risks rapid environmental change poses to our marine ecosystems.
"If we saw a sea-level rise in the future of a similar rate as this past event, it would likely devastate coral reefs and coastal systems," Associate Professor Webster said.
The fossil corals used in this study were collected by a team of technical rebreather scuba divers who dove down to 150 m below present sea level to access the fossil reef. At this depth, more than 130m deeper than where you could dive along their living shallow counterparts today, the divers recovered targeted shallow reef species that were alive over 14,700 years ago.
Lead author Ms Sanborn said this coral reef had been growing for thousands of years, during the initially gradual sea-level rise as the ice sheets of the last ice age began to melt.
"During the meltwater pulse, sea level rose more rapidly than the reef could grow, preventing the photosynthetic algae living within the corals from receiving enough sunlight. This caused the previously thriving fringing reef system to drown, and left it to be overgrown by deep-water algae and other marine life," she said.
Although uncertainty remains regarding how quickly coastal areas could be inundated around the world, understanding how these events occurred in the past are key to understanding the risks we face in the future.
"The fact that this meltwater pulse was large enough to drown a large, active Hawaiian reef system implies that extreme climate change and associated sea-level rise occurred quite rapidly," Ms Sanborn said.
This event is believed to have been brought about by catastrophic melting of the Greenland, and potentially also Antarctic, ice sheets.
"This may help us better predict the extent of future sea-level rise based on how vulnerable the Antarctic ice sheet is to collapse and melting," Ms Sanborn said.
The research was a collaborative effort between the University of Sydney, the University of Tokyo, the University of Florida, the University of Granada, the Monterey Bay Aquarium Research Institute, the University of Hawaii, and the Association for Marine Exploration.
Research Details
As part of the research, Ms Sanborn examined the evidence for reef drowning by identifying the coral reef species which grow within a specific depth range, and dating them using radiocarbon dating.
Taking into account the sinking of the island due to its volcanism, the relative-sea level history of Kawaihae was reconstructed.
The findings suggest that this reef was rapidly drowned by the combined effects of sinking of the island and global sea-level rise.
This is supported by other studies from around the world showing a rapid sea-level rise around 14,700 years ago.

tory Source:
Materials provided by University of SydneyNote: Content may be edited for style and length.

Journal Reference:
  1. Kelsey L. Sanborn, Jody M. Webster, Yusuke Yokoyama, Andrea Dutton, Juan C. Braga, David A. Clague, Jennifer B. Paduan, Daniel Wagner, John J. Rooney, John R. Hansen.New evidence of Hawaiian coral reef drowning in response to meltwater pulse-1AQuaternary Science Reviews, 2017; 175: 60 DOI:10.1016/j.quascirev.2017.08.022
  2. https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170928094213.htm

11/1/16

COMMUNITY STRUCTURE FORAMINIFERA benthic sediments Resen ON PRE-POST 1883 eruption of Krakatoa IN GULF LAMPUNG

ABSTRACT

The research area administratively located in the Gulf of Lampung, South Lampung, Lampung Province. The astronomical located at coordinates 105025’ 'E-105030'E and 5045'S-5055'S. The purpose of research is to determine the community structure of benthic Foraminifera Resen seabed sediments pre-post-eruption of Krakatoa in 1883 in the Gulf of Lampung.
The method used in the preparation of this paper is to process the samples taken from the seabed sediments Gulf of Lampung, including sample preparation in the laboratory, microfauna analysis and data processing.
Gulf of Lampung waters are composed of clay fraction, fine-coarse sand, to pumice. Pumice derived from the volcanic eruption on August 27, 1883 Krakatoa in the Sunda Strait, and has been spreading volcanic material, not only in the Sunda Strait, but also in the waters of the Gulf of Lampung. The identification and counting benthic Foraminifera in Lampung Gulf waters consists of three core samples of sediment subsamples 20th with a total of 32 genera, 63 species and 16.799 spesismen / individual. Some genera such as Ammonia, Elphidum, Hyalinea, Quinqueloculina, Sphiroloculina, nonion, Cancris and Bolivina have sufficient number of individuals who dominate compared to other genera. Results of identification based test Foraminifera show that in Lampung Gulf is an area that is not good for the growth and development of the benthic Foraminifera test because a test found only calcareous represented and dominated by Ammonia genus alone. This is because the area is experiencing pressures on the environment (unfavorable conditions) pre –post eruption of Krakatoa product 1883, that have impact to mode of life, diversity, abundance, domination and distribution  benthic Foraminifera in Lampung Gulf


Keywords: Benthic Foraminifera, Community Structures, Materials Eruption

                   1883 Krakatoa, Gulf of Lampung.

STRUKTUR KOMUNITAS FORAMINIFERA BENTIK RESEN DALAM SEDIMEN PRA-PASCA LETUSAN KRAKATAU 1883 DI TELUK LAMPUNG

                     INTISARI

            Daerah penelitian secara administrasi terletak di Teluk Lampung, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Secara astronomis terletak pada koordinat 105025’ E-105030’E dan 5045’S-5055’S. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui struktur komunitas Foraminifera Bentik Resen sedimen dasar laut pra-pasca letusan Krakatau 1883 di Teluk Lampung.
            Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggolah sampel contoh yang diambil dari sedimen dasar laut pada titik lokasi SSL-34, SSL 21 dan SSL 43 di Teluk Lampung yang meliputi preparasi sampel di laboratorium, analisis mikrofauna dan pengolahan data.
Perairan Teluk Lampung tersusun atas fraksi lempung, pasir halus–kasar, hingga pumis. Pumis berasal dari hasil letusan gunungapi Krakatau pada 27 Agustus 1883 di Selat Sunda, dan telah menyebarkan material vulkanis, tidak hanya di Selat Sunda tapi juga di Perairan Teluk Lampung. Hasil identifikasi dan penghitungan Foraminifera bentik di perairan Teluk Lampung terdiri dari 3 sampel inti-20 subsampel sedimen dengan total 32 genera, 63 spesies dan 16799 spesismen/individu. Beberapa genera seperti Ammonia, Elphidum, Hyalinea, Quinqueloculina, Sphiroloculina, Nonion, Cancris dan Bolivina mempunyai jumlah indvidu yang cukup mendominasi dibandingkan genera lainnya. Hasil identifikasi berdasarkan test Foraminifera menunjukkan bahwa di Teluk Lampung merupakan daerah yang kurang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan test Foraminifera bentik karena hanya ditemukan test gamping yang diwakili dan didominasi oleh genus Ammonia saja. Hal ini disebabkan karena  daerah ini mengalami tekanan terhadap lingkungan (Kondisi unfavourable) pra-pasca letusan gunung api Krakatau 1883 yang berpengaruh pada karakteristik kehidupan, deversitas, abundansi, dominasi dan distribusi Foraminifera bentik  di Teluk Lampung.


Kata Kunci : Foraminifera Bentik, Struktur Komunitas, Material Letusan
                      Krakatau 1883, Teluk Lampung.


8/27/16

HYDROGEOLOGY



BOOK:-- Hydrogeology: Principles and Practice, 2nd edition
By:-- [K.M. Hiscock, V.F. Bense, 2014] 

| English | PDF | 23 MB | 544 pages | 2014 |

*CONTENTS:---
Ch.1: Introduction
Ch.2: Physical hydrogeology
Ch.3: Groundwater and geological processes
Ch.4: Chemical hydrogeology
Ch.5: Environmental isotope hydrogeology
Ch.6: Groundwater and catchment processes
Ch.7: Groundwater investigation techniques
Ch.8: Groundwater quality and contaminant hydrogeology
Ch.9: Groundwater pollution remediation and protection
Ch.10: Groundwater resources and environmental management

*OVERVIEW:---
Hydrogeology: Principles and Practice provides a comprehensive introduction to the study of hydrogeology to enable the reader to appreciate the significance of groundwater in meeting current and future water resource challenges. This new edition has been thoroughly updated to reflect advances in the field since 2004.
The book presents a systematic approach to understanding groundwater. This accessible textbook is essential reading for undergraduate and graduate students primarily in earth sciences, environmental sciences and physical geography with an interest in hydrogeology or groundwater science.

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/view/vww510vnv42fdys/Hydrogeology%2C_principles_and_practice_%282nd_ed.%29_%5BK.M._Hiscock_%26_V.F._Bense%2C_2014%5D_%40Geo_Pedia.pdf

6/28/16

BOOK:-- Landslides: Causes, Types and Effects


EDITORS:-- [E.D. Werner, H.P. Friedman, 2010
OVERVIEW:---
A landslide is a geological phenomenon which includes a wide range of ground movement, such as rock falls, deep failure of slopes and shallow debris flows, which can occur in offshore, coastal and onshore environments. Although the action of gravity is the primary driving force for a landslide to occur, there are other contributing factors affecting the original slope stability. Typically, pre-conditional factors build up specific sub-surface conditions that make the area/slope prone to failure, whereas the actual landslide often requires a trigger before being released. This book discusses such triggers, as well as their outcomes. Studies of landslides that have occurred in various geographical settings are also among the topics examined in this book, as well as an analysis of the factors that caused them
http://www.mediafire.com/download/omq1gtl24zvq21r/Landslides%2C_causes%2C_types_and_effects_%5BE.D._Werner%2C_H.P._Friedman%2C_2010%5D_%40Geo_Pedia.pdf

6/24/16

BOOK:-- Field Hydrogeology: A Guide for Site Investigations and Report Preparation, 2nd ed



EDITORS:-- [John E. Moore, 2012] 
CONTENTS:---
1- Introduction
2- History of Hydrogeology in the United States
3- Planning a Field Investigation
4- Surface Investigations
5- Subsurface Investigations
6- Aquifer Evaluation
7- Streamflow Measurements
8- Hydrogeologic Reports
9- Groundwater Development and Management
10- Case Studies

OVERVIEW:---
- Uses ASTM standards for fieldwork and describes USGS and US EPA field techniques
- Covers basic groundwater principles and concepts
- Discusses US federal regulations for groundwater protection
- Provides new international case studies
- Contains a glossary and detailed list of source information for further study
- Includes access to downloadable software that allows readers to design their own aquifer tests
http://www.mediafire.com/download/ze9c505m5aaoy6w/Field_Hydrogeology_%282nd_ed.%29_%5BJohn_E._Moore%2C_2012%5D_%28CRC%29_%40Geo_Pedia.pdf

BOOK:-- Engineering Geology for Underground Works



EDITORS:-- [P. Gattinoni, E.M. Pizzarotti, L. Scesi, 2014]
CONTENTS:---
1- Geological Problems in Underground Works Design and Construction
2- Environmental-Geological Problems due to Underground Works
3- Geological Conceptual Model for Underground Works Design
4- Underground Excavation Analysis
5- Geological Risk Management
6- Risk Mitigation and Control
7- Ground-Structure Interaction
8- Monitoring


http://www.mediafire.com/download/0ragywlt6ucpc29/Engineering_Geology_for_Underground_Works_%5BP._Gattinoni%2C_E.M._Pizzarotti%2C_L._Scesi%2C_2014%5D_%40Geo_Pedia.pdf

BOOK:-- Environmental Geology


EDITOR:-- [J.S. Reichard, 2011
CONTENTS:--- 
1- Humans and the Geologic Environment
2- Earth from a Larger Perspective
3- Earth Materials
4- Earth’s Structure and Plate Tectonics 
5- Earthquakes and Related Hazards
6- Volcanoes and Related Hazards
7- Mass Wasting and Related Hazards
8- Streams and Flooding
9- Coastal Hazards
10- Soil Resources
11- Water Resources
12- Mineral and Rock Resources 
13- Conventional Fossil Fuel Resources
14- Alternative Energy Resources
15- Pollution and Waste Disposal

OVERVIEW:--- 
Environmental Geology is an exciting new entry for introductory geology courses. This text skillfully weaves the important themes of energy, human interactions, and global climate systems into a readable and contemporary view of geologic processes within the environmental framework. In addition, the author has utilized specific learning aids to pique student interest and to enhance the learning experience.
http://www.mediafire.com/download/1o29dpk6ixntjep/Environmental_Geology_%5BJ.S._Reichard%2C_2011%5D_%40Geo_Pedia.pdf

1/25/16

Climate Change - Past, Present & Future: A Very Short Guide (Paleontological Research Institution Sp

Climate Change - Past, Present & Future: A Very Short Guide (Paleontological Research Institution Sp
Debate over the cause and impacts of climate change has gone on for decades. Today, there is little doubt that greenhouse gases warm the atmosphere and that human-induced climate change is real. Greenhouse gases in the

atmosphere today are at a record level being just below 400 parts per million about 40 percent higher than in pre-industrial times. Many actions are now underway to enhance an understanding of the full impacts of climate change and to create resilient and adaptive responses. Actions by federal agencies to respond to climate change are
called for in Executive Order (EO) 13653 and the US Climate Action Plan issued by President Obama in 2013.
A major challenge facing society and a key theme of this paper is building consensus within federal and state governments and between government and industry on how best to anticipate, respond, and adapt to continuing changes in climate. As history shows, such collaboration is often hard to achieve but is absolutely necessary to address the cause and impacts of climate change. Hence, a key goal of the EO 13653 and the US Climate Action Plan is for the federal government to work with state and local government and tribal leaders on designing and implementing effective and resilient responses to impacts of climate change.
Toward accomplishing this objective, the Climate Action Plan invokes partnerships as a critical means to develop systems that are more resilient to climate change. A key goal of the plan is to remove policy barriers, modernize programs, and establish a short-term task force of state, local, and tribal officials to advise the federal government on key actions in support of local and state efforts to prepare for climate change. In particular, the plan calls for innovative strategies in regions such as those affected by Superstorm Sandy to develop knowledge about strengthening communities against future extreme weather and other climate impacts. The action plan also aims to deliver specific science-based knowledge to government and specific private sectors to help them understand,
prepare for, and reduce the impacts of climate change.

CONTINUE READ

Climate Change - Past, Present & Future: A Very Short Guide (Paleontological Research Institution Sp

1/13/16

HEMAT AIR TANAH

http://care-takers.org/wp-content/uploads/2015/12/
Hemat airtanah adalah penggunaan air tanah sesuai keperluan, secara efisien dan rasional, tidak boros serta tidak berlebihan.
Mengapa harus hemat airtanah:
            Airtanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital, keberadaannya sangat diperlukan bagi kehidupan manusia.
            Airtanah keberadaanya hanya di tempat tertentu yaitu tersimpan di dalam akuifer yang tersebar tidak merata di permukaan bumi, baik kuantitas maupun kualitasnya;
http://www.swcd.mo.gov/grundy/images/   Airtanah terbentuk oleh proses siklus hidrologi dan hidrogeologi, mulai dari penguapan sampai air masuk dalam akuifer (lapisan penyimpan dan pembawa air) yang memerlukan waktu yang relatif lama (hingga ribuan tahun).
  Jika kondisi airtanah di akuifer rusak (menurun kuantitias maupun kualitasnya), maka pemulihannya memerlukan waktu relatif lama. Oleh karena itu air tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dalam ruang dan waktu karena keberadaanya tidak merata di seluruh tempat, baik kuantitas maupun kualitasnya dan hanya dapat diperbaharui secara alami dalam waktu relatif lama.
                                                                                                                                               
            Penghematan penggunaan airtanah merupakan bagian dari upaya koservasi airtanah untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung dan fungsi airtanah secara terus menerus dan berkesinambungan.
Bagaimana Cara Hemat Air Tanah ?
1.     Menggunakan airtanah secara efektif dan efisien:
-         Menggunakan air sesuai kebutuhan;
-         Menghindari pemborosan penggunaan air;
-         Pemanfaatan peralatan yang hemat air
-         Menggunakan meteran air untuk memantau pengambilan airtanah
-         Merawat peralatan instalasi air secara berkala serta mengganti peralatan yang rusak.
2.     Mengurangi penggunaan airtanah
-         Air bersih dari air tanah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
-         Membuka kran setengah dari bukaan total dalam penggunaan;
-         Menutup kran segera ketika air tidak digunakan
-         Membuat bak penampug air hujan sebagi air cadangan
3.     Menggunakan kembali airtanah
-         Menggunakan air bekas untuk menyiram tanaman;
-         Menggunakan air bekas cucian untuk mencuci mobil
Kemudian dibilas dengan air bersih;
-         Menggunakan air bekas untuk flushing
4.     Mendaur ulang airtanah ;
-         Air kotor didaur ulang pada instalasi pengolah air sesuai standar baku selanjutnya diresapkan ke dalam tanah atau digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya;
-         Membuat bak penampungan air bekas pemakaian yang masih mempunyai kualitas cukup baik untuk dipergunakan kembali
-         Membuat sumur resapan air hujan ke dalam tanah.
5.     Mengambil airtanah sesuai dengan kebutuhan
-         Menggunakan sistem penampungan air
-         Menggunakan sistem otomatis untuk mengambil airtanah berdasarkan kapasitas penampungan air
-         Untuk pertanian, air tanah digunakan terutama untuk tanaman yang hemat air.
6.     Menggunakan airtanah sebagai alternatif terakhir
-         Mengutamakan penggunaan air permukaan
-         Memanfaatkan air hujan
-         Mengutamakan penggunaan perusahaan air minum/ perusahaan daerah air minum bagi daerah yang terjangkau layanan.
7.     Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air
-         Menggunakan shower untuk mandi
-         Menggunakan penggelontor otomatis
-         Menggunakan keran hemat air
-         Menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air
Memberikan insentif bagi pelaku penghematan airtanah; dan/atau memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan airtanah
http://whcpty.com/wp-content/uploads/2014/08/

3/31/14

BERSAMA WWF KITA PEDULI LINGKUNGAN DALAM MENGURANGI PENCEMARAN AIR LINDI DI TPA DENGAN METODE REUSABLE SANITRY LANDFILL (STUDI KASUS TPA PIYUNGAN YOGYAKARTA)

BERSAMA WWF KITA PEDULI LINGKUNGAN DALAM MENGURANGI PENCEMARAN AIR LINDI DI TPA DENGAN METODE REUSABLE SANITRY LANDFILL
(STUDI KASUS TPA PIYUNGAN YOGYAKARTA)

Latar Belakang
Pertambahan penduduk pada kota-kota besar, secara signifikan telah berdampak terhadap bertambahnya limbah yang dihasilkan, terutama limbah rumah tangga. Dari hasil limbah ini diperkirakan sebanyak 60 % dari jumlah total sampah perkotaan yang diangkut ketempat pembuangan akhir sampah (TPA) untuk diproses, dengan menggunakan teknologi landfill.
Teknlogi landfill ini merupakan cara yang sampai saat ini paling banyak digunakan diberbagai kota, karena dipandang sebagai teknologi yang relatif murah dan mudah pengoprasiannya. Namun pengunaan teknologi ini berpotensi menimbulkan masalah lingkungan, terutama masalah pencemaran lindi (Leachate), disamping pencemaran bau dan timbulnya berbagai serangga yang sangat menggangu kehidupan masyarakat disekitarnya.
       Lindi dari TPA merupakan bahan pencemar yang dapat menggangu kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan, karena dalam lindi tersebut terdapat berbagai senyawa kimia organik maupun anorganik serta sejumlah bakteri patogen, salain itu juga mengandung amoniak, timbal dan mikroba parasit seperti kutu air (Sarcoptens sp) yang menyebabkan gatal-gatal pada kulit.
Pencemaran linkungan sebagai dampak dari kehadiran TPA pada suatu wilayah, hampir terjadi pada sebagian besar kota di Indonesia, terutama kota-kota besar. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabilah pengelolah kota dapat memberikan perhatian yang proporsional terhadap sarana yang diperlukan oleh TPA. Ironisnya, pengelolah kota bahkan sudah beranggapan bahwa dengan TPA yang dimiliki sudah dapat menyelesaikan semua permasalahan sampah.
Untuk menangulangi permaslahan lindi yang berasal dari TPA ini, berbagai upaya pengelolahan telah dilakukan, namun dari berbagai macam cara itu belum membuahkan hasil yang baik.

Tujuan metode reusable sanitry landfill
1). Untuk menangulangi permaslahan lindi yang berasal dari TPA
2).Mendeskripsikan pegetahuan dan pengenalan kepada masyarakat bahwa metode Reusable Santry Landfill merupakan solusi dalam permasalahan pencemaran air lindi.
3). Mengurangi pencemaran lingkungan dan bibit penyakit disekitar TPA
4) Sebagai aksi tindakan pro lingkungan yang didukung oleh WWF dan BlogDetik.

Manfaat
1) Pencemaran lingkungan disekitar TPA berkurang
2) Kesehatan masyarakat disekitar TPA semakin membaik
3) Membantu program pemerintah dalam penangulagan pencemaran lingkungan

Gagasan
TPA Piyungan merupakan tempat penampungan sampah yang mengunakan teknologi controlled landfill dan telah beroperasi sejak tahun 1995, TPA ini merupakan yang terbesar di Yogyakarta dan terletak di kabupaten Bantul mencakup 12,5 hektar, dengan 10 hektar untuk pembuangan sampah dan 2,5 hektar untuk fasilitas kantor. Sampah di TPA bersumber dari Bantul, kota Yogyakarta dan Sleman. Banyak faktor yang mempengaruhi produksi dan komposisi lindi di TPA tersebut, salah satunya adalah pengaruh curah hujan, yang meyebabkan produktivitas lindi semakin banyak. Selain itu, topografi lokasi TPA juga mempengaruhi pola limpasan dan keseimbangan tubuh air yang akan berdampak terhadap kulitas air tanah disekitarnya. 

Solusi yang pernah ditawarkan adalah dengan mengunakan penampungan dan pengelolahan dengan proses aerasi dalam dua bak yang telah dibangun, yang selanjutnya dibuang ke perairan bebas melalui parit menuju sungai opak. Namun proses aerasi ini tidak dilakukan setiap hari, bahkan terdapat aliran lindi yang tidak masuk ke dalam bak penampung dan bak aerasi, tetapi langsung menuju ke tubuh sungai.
Dengan mengunakan Reusable Sanitry landfill pencemaran air lindi akan berkurang, karena air hujan tidak akan masuk ke dalam material limbah padat dan tidak akan mengalami pencampuran dengan bahan-bahan yang berasal dari limbah, sehinggah air yang mengalir ke dalam tanah tidak tercemari. Hal ini disebabkan kerana metode ini dirancang dengan mengunakan geo membran lapisan mirip plastik berwarna dengan ketebalan 2,5 milimeter yang terbuat dari High DensityPolyitilin, salah satu senyawa minyak bumi. Lapisan ini yang nantinya akan menahan air lindi, sehingga tidak akan meresap ke dalam tanah dan tidak akan mencemari air tanah. Di atas lapisan geo membran dilapisi lagi geo tekstil yang gunanya memfilter kotoran sehingga tidak bercampur dengan air lindi.





Adapun pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu dalam pengimplementasikan program ini yaitu :
1) Pemerintah Kabupaten Bantul
Dengan dukungan dari pemerintah Bantul, dapat menghasilkan rencana yang sinergis antara perencanaan, penggangaran, pelaksanaan dan pengawasan operasional pengelolahan Reusable Sanitry Landfill, baik dalam aspek kewilayaan maupun aspek sektoral.
2) BPPT ( Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi )
Sebagai Pengrealisasian pengadaan teknologi Reusable Sanitry Landfill.

Teknik Implementasi
Berikut ini adalah strategi pelaksanaan program ini secara umum :
a) Lahan tempat sampah digali dimana elevasi terendah dari lokasi TPA minimal 60 cm diatas tinggi maksimal dari muka air tanah.
b) Bagian dasar diberikan campuran tanah liat dan dipadatkan. Lahan ini disebut ground liner.
c) Usai campuran tanah liat dipadatkan, kemudian dilapisi dengan geo membran, lapisan mirip plastik berwarna yang dengan ketebalan 2,5 milimeter yang terbuat dari High Density Polyitilin, salah satu senyawa minyak bumi.
d) Di atas lapisan geo membran dilapisi lagi geo tekstil yang gunanya memfilter kotoran sehingga tidak bercampur dengan air lindi.
e) Sampah yang menumpuk diatas lapisan geo tekstil ini kemudian ditutup dengan menggunakan lapisan geo membran untuk mencegah menyebarnya gas metan akibat proses pembusukan sampah (yang dipadatkan) tanpa oksigen.
KESIMPULAN
Gagasan yang diajukan merupakan sebuah aksi tindakan peduli lingkungan yang didukung oleh WWF Indonesia dan BlogDetik. Gagasan ini adalah sebuah metode terapan dalam penagulangan pencemaran air lindi di TPA Piyungan, dengan mengunakan metode Reusable Sanitry Landfill yang dirancang mengunakan geo membran dan geotekstil dalam ground linear, yang nantinya akan mencegah pembentukan air lindi, sehingga tidak akan ada pencemaran kedalam tanah. Gagasan ini tidak akan berjalan dengan lancar apabilah tidak ada dukungan dari pihak-pihak pendukung diatas. Dan manfaat dari metode ini yaitu :
1) Pencemaran lingkungan disekitar TPA berkurang
2) Kesehatan masyarakat disekitar TPA semakin membaik
3) Membantu program pemerintah dalam penangulagan pencemaran lingkungan

DAFTAR BACAAN
http://agendajogja.com/pengelolahan-limbah-sampah-di-tpa-piyungan yogyakarta (diakses pada : 9 ferbuari 2013 )
Noor Djauhari. 2011. Geologi Untuk Perencanaan. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Featured Post

TEKNIK DETERMINASI

Siapkan perlengkapan untuk determinasi sebagai berikut: Mikroskop binokuler Tray yang berlubang-lubang kecil dengan dasar h...