Efektivitas Kombinasi Cacing Tanah (Eisenia fetida) dan Vermikompos dalam Bioremediasi Tanah yang Tercemar Minyak
DOI:
https://doi.org/10.26740/lenterabio.v14n2.p229-235Kata Kunci:
Bioremediasi, Limbah oli, Cacing tanah (Eisenia fetida), VermikomposAbstrak
Limbah oli bekas mengandung zat-zat toksik seperti PCB dan PAH yang bersifat mutagenik dan karsinogenik. Pembuangan secara ilegal ke dalam tanah tanpa diolah dapat membunuh mikroorganisme tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan cacing tanah (Eisenia fetida) dan vermikompos dalam menurunkan konsentrasi Total Petroleum Hydrocarbon (TPH) dan meningkatkan kondisi pH, suhu, dan kelembaban pada tanah yang terkontaminasi oli. Penelitian dilakukan melalui pendekatan eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor perlakuan: Percobaan meliputi lima kali ulangan dalam 25 satuan perlakuan. Parameter yang diukur meliputi kadar TPH, pH, suhu, dan kelembaban pada hari ke-0, hari ke-18, dan hari ke-35. Data yang diperoleh kemudian dilakukan uji ANOVA satu arah, dilanjutkan dengan uji rentang berganda Duncan untuk perbandingan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jenis perlakuan tersebut efektif menurunkan kadar TPH dan mengoptimalkan kadar pH, suhu, dan kelembaban. Namun, perlakuan yang paling efektif adalah kombinasi cacing tanah (Eisenia fetida) dan kompos cacing, yang menghasilkan penurunan TPH sebesar 86,91%, pH berkisar antara 6,8 hingga 7,8, suhu berkisar antara 26,1 hingga 27,9ºC, dan tingkat kelembaban antara 65,4% hingga 79,1%. Disimpulkan bahwa kombinasi cacing tanah (Eisenia fetida) dan kompos cacing efektif meningkatkan kualitas tanah.
Referensi
Badan Pusat Statistik, 2022. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2021-2022. Web Publication. https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html. Accessed on August 26, 2024
Badan Pusat Statistik, 2022. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024. Web Publication. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun-ribu-jiwa-.html. Accessed on August 27, 2024
Bhat SA, Singh J and Vig AP, 2017. Instrumental characterization of organic wastes for evaluation of vermicompost maturity. Journal of Analytical Science and Technology, 8: 1–12.
Buana RADLL and Sulastri A, 2021. Bioremediasi lahan tercemar limbah oli bekas menggunakan biokomposting. Jurlis: Jurnal Rekayasa Lingkungan Tropis Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura, 2(1): 231–240.
Chachina SB, Voronkova NA and Baklanova ON, 2015. Biological remediation of the engine lubricant oil-contaminated soil with three kinds of earthworms, Eisenia fetida, Eisenia andrei, Dendrobena veneta, and a mixture of microorganisms. Procedia Engineering, 113: 113–123.
Hendrasari N and Eka N, 2011. Bioremediasi lahan tercemar minyak tanah dengan metoda biopile. Jurnal Purifikasi, 12(1): 29–33.
Indrawati L and Surtikanti HK, 2024. Analisis pengelolaan limbah oli bekas pada pelaku usaha bengkel mobil di Kelurahan Cipamokolan Kota Bandung. Environment Education and Conservation, 1(1).
Indriani P, Lubis PER, Citra UD, Misella N, Rangkuti MNS and Febriyossa A, 2024. Efektivitas cacing tanah (Lumbricus rubellus) sebagai agen bioremediasi tanah tercemar oli mesin di Kota Medan. Jurnal Biogenerasi, 9(2): 1396–1404.
Javier MH and Trihadiningrum Y, 2024. Kajian pengelolaan limbah B3 bengkel otomotif di kawasan kampus ITS. Jurnal Teknik ITS, 13(1): D14–D20.
Kementerian Lingkungan Hidup, 2003. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis.
Larasati TRD and Mulyana N, 2016. Bioremediasi lahan tercemar limbah lumpur minyak menggunakan campuran bulking agents yang diperkaya konsorsia mikroba berbasis kompos iradiasi. Jurnal Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi, 9(2).
Li L, Xu M, Ali ME and Zhang W, 2018. Factors affecting soil microbial biomass and functional diversity with the application of organic amendments in three contrasting cropland soils during a field experiment. PLOS One, 13(9), e0203812.
Nwankwegu AS, Onwosi CO and Orji MU, 2016. Biodegradation of used engine oil by combined cultures of bacteria isolated from oil-contaminated soil. International Journal of Environmental Science and Technology, 13(12): 2887–2894.
Oktaviani R, Sari SK and Utami LD, 2020. Pemanfaatan tanaman air (eceng gondok, kayu apu, dan kiambang) sebagai upaya pengolahan limbah cair domestik. Indonesian Journal of Environmental Science and Technology, 3(2): 55–60.
Priyambodo P, 2018. Analisis korelasi jumlah kendaraan dan pengaruhnya terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur. Warta Penelitian Perhubungan, 30(1): 59–65.
Rodriguez-Campos J, Dendooven L, Alvarez-Bernal D and Contreras-Ramos SM, 2019. Potential of earthworms to accelerate removal of organic contaminants from soil: A review. Applied Soil Ecology, 137: 24–38.
Rodríguez-Rodríguez CE, Barón E, Gago-Ferrero P, Jelić A, Llorca M, Farré M, and Barceló D, 2020. Removal of pharmaceuticals, polybrominated flame retardants and UV-filters from sludge by the fungus Trametes versicolor in bioslurry reactor. Journal of Hazardous Materials, 389: 121839.
Sayara T and Sánchez A, 2020. Bioremediation of PAH-contaminated soils: Process enhancement through composting/compost. Applied Sciences, 10(11): 3684.
Sharma K and Singh G, 2019. Vermiremediation of soil pollutants: A review. Journal of Environmental Management, 232: 706–712.
Surendrakumar R, Idhayadhulla A, Ahamed A, Alodaini HA and Gurusamy R, 2022. Vermiremediation: Analysis of contaminated diesel in soil using Eisenia fetida and ZnO nanoparticles with cow dung. Frontiers in Environmental Science, 10: 934287.
Varjani SJ and Upasani VN, 2017. A new look on factors affecting microbial degradation of petroleum hydrocarbon pollutants. International Biodeterioration & Biodegradation, 120: 71–83.
Wolfe A, Vidic R and Dzombak D, 2020. Genotoxicity and toxicity assessments of used lubricating oil. Environmental Toxicology and Chemistry, 39(6): 1207–1217.
Zhang H, Tang J, Wang L, Liu J, Gurav R and Sun K, 2020. A novel bioremediation strategy for petroleum hydrocarbon pollutants using salt tolerant Corynebacterium variabile HRJ4 and biochar. Journal of Environmental Sciences, 47: 107–120.
Zhang L, Wu X, Li Q and Chen H, 2021. Characterization and environmental impact assessment of waste lubricating oil. Science of The Total Environment, 780: 146557.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 LenteraBio : Berkala Ilmiah Biologi

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Hak Cipta (c) LenteraBio: Berkala Ilmiah Biologi
Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.
Pemberitahuan Hak Cipta.
Hak cipta dari artikel yang diterima untuk diterbitkan akan diberikan kepada jurnal sebagai penerbit jurnal. Hak cipta yang dimaksud meliputi hak untuk menerbitkan artikel dalam berbagai bentuk (termasuk cetak ulang). Jurnal mempertahankan hak penerbitan atas artikel yang diterbitkan.
Abstract views: 338
,
PDF Downloads: 242









