PELATIHAN PENGOLAHAN SAMPAH PLASTIK RESIDU MENJADI BAHAN PAVING BLOK
DOI:
https://doi.org/10.36080/artinara.v3i3.243Kata Kunci:
pencemaran lingkungan, pengolah sampah, plastik residu, peleburan plastik, paving blok, pencemaran lingkungan, pengolah sampah, plastik residu, peleburan plastik, paving blok, waste processingAbstrak
Plastik residu adalah bagian dari sampah plastik yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi dan sangat berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu pemanfaatan plastik residu adalah teknologi pirolisis untuk menghasilkan bahan bakar. Namun secara ekonomis pirolisis tidak menguntungkan dan teknologinya rumit. Pada pengabdian kepada masyarakat kali ini telah dilakukan kolaborasi dengan Bank Sampah Budi Luhur dalam pelatihan pengolahan sampah plastik residu menjadi bahan paving blok bagi warga Karyawan 3, Kel. Karang Tengah, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat peserta kegiatan tentang sampah plastik residu, potensi bahaya pencemaran lingkungan, potensi pemanfaatan, dan teknik mengolah sampah plastik residu menjadi bahan paving blok. Kegiatan pengabdian dimulai dari persiapan pembuatan alat pengolah sampah, sosialisasi tentang sampah plastik residu dan potensi pemanfaatannya, pelatihan pengolahan sampah plastik residu menjadi bahan paving blok, dan evaluasi kegiatan. Evaluasi akhir kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mendapatkan wawasan baru tentang potensi bahaya pencemaran lingkungan oleh sampah plastik residu dan potensi pemanfaatannya. Dampak positif dari kegiatan ini adalah pengetahuan bagi masyarakat tentang teknik pengolahan sampah plastik residu menjadi bahan paving blok yang lebih bermanfaat dan sangat mendukung upaya untuk menekan laju pencemaran lingkungan.
Referensi
[1] P. G. C. Nayanathara Thathsarani Pilapitiya and A. S. Ratnayake, “The world of plastic waste: A review,” Clean. Mater., vol. 11, no. January, p. 100220, 2024, doi: 10.1016/j.clema.2024.100220.
[2] D. Damayanti et al., “Current Prospects for Plastic Waste Treatment,” Polymers (Basel)., vol. 14, no. 15, 2022, doi: 10.3390/polym14153133.
[3] V. M. Azevedo-Santos et al., “Plastic pollution: A focus on freshwater biodiversity,” Ambio, vol. 50, no. 7, pp. 1313–1324, 2021, doi: 10.1007/s13280-020-01496-5.
[4] N. Evode, S. A. Qamar, M. Bilal, D. Barceló, and H. M. N. Iqbal, “Plastic waste and its management strategies for environmental sustainability,” Case Stud. Chem. Environ. Eng., vol. 4, no. September, 2021, doi: 10.1016/j.cscee.2021.100142.
[5] T. Hassan, A. K. Srivastwa, S. Sarkar, and G. Majumdar, “Characterization of Plastics and Polymers: A Comprehensive Study,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 1225, no. 1, p. 012033, 2022, doi: 10.1088/1757-899x/1225/1/012033.
[6] Lisa Oksri Nelfia et al., “Percontohan Penggunaan Kembali Sampah Plastik Untuk Material Konstruksi Sebagai Alternatif Bahan Yang Ramah Lingkungan Di Kampung Sinar Resmi, Sukabumi,” J. Abdi Nusa, vol. 3, no. 3, pp. 240–249, 2023, doi: 10.52005/abdinusa.v3i3.199.
[7] T. Ratanawilai and C. Srivabut, “Physico-mechanical properties and long-term creep behavior of wood-plastic composites for construction materials: Effect of water immersion times,” Case Stud. Constr. Mater., vol. 16, no. September 2021, p. e00791, 2022, doi: 10.1016/j.cscm.2021.e00791.
[8] Bert M. Weckhuysen, “Creating value from waste: Polyethylene can be upcycled into alkylaromatic compounds for the production of detergents,” Can. Min. J., vol. 141, no. 3, pp. 32–34, 2020, [Online]. Available: http://science.sciencemag.org/
[9] D. Friedrich, “How environmental goals influence consumer willingness-to-pay for a plastic tax: a discrete-choice analytical study,” Environ. Dev. Sustain., vol. 24, no. 6, pp. 8218–8245, 2022, doi: 10.1007/s10668-021-01781-7.
[10] N. H. Fithriyah, “Kenapa sampah plastik sulit diurai.pdf.” Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2023. [Online]. Available: https://umj.ac.id/opini-1/kenapa-sampah-plastik-sulit-diurai/
[11] O. Dogu et al., “The chemistry of chemical recycling of solid plastic waste via pyrolysis and gasification: State-of-the-art, challenges, and future directions,” Prog. Energy Combust. Sci., vol. 84, p. 100901, 2021, doi: 10.1016/j.pecs.2020.100901.
[12] B. O. Yusuf, T. A. Abdalla, T. S. Alahmari, and R. Hassan, “Adaptive reuse of waste plastic as binders in composites for sustainable construction,” Clean. Eng. Technol., vol. 22, no. June, p. 100812, 2024, doi: 10.1016/j.clet.2024.100812.
[13] A. Patil, “The Use of Permeable Concrete for Making of Pavement Blocks,” Int. J. Res. Appl. Sci. Eng. Technol., vol. 11, no. 3, pp. 3322–3326, 2023, doi: 10.22214/ijraset.2023.54312.
[14] J. Pengabdian et al., “Pelatihan keterampilan pengolahan sampah anorganik menjadi produk multiguna,” vol. 4, pp. 34–46, 2024.
[15] Afrina Sari and Prudensius Maring, “PKM: Pelatihan Kader PKK dalam Pembinaan Ketrampilan Mengolah Sampah ‘Kreasi Sampah Kresek Menjadi Hiasan’ di Kota Bekasi,” Artinara, vol. 1, no. 02, pp. 39–46, 2022, doi: 10.36080/an.v1i02.12.
[16] N. K. Anggraini, S. Suharyo, and D. R. Arthaningtyas, “Analysis of Paving Block Compressive Strength Tests Using Compression Tests and Hammer Tests,” Menara J. Tek. Sipil, vol. 18, no. 2, pp. 159–165, 2023, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/372233446_ANALISIS_UJI_KUAT_TEKAN_PAVING_BLOCK_DENGAN_COMPRESSION_TEST_DAN_HAMMER_TEST
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Artinara

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.