.

Tampilkan postingan dengan label @f20-Iwan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label @f20-Iwan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 17 Februari 2018

Mengenal Biosfir Planet Kita

Oleh : Iwan Saputro (@f20-iwan )

Abstrak:

Biosfer memiliki kaitan dengan udara, bagian permukaan planet bumi yang dapat dijadikan habitat makhluk hidup disebut biosfer. Biosfer terdiri dari tiga bagian yaitu :

Green Chemistry Tips


Oleh : Iwan Saputro ( @f20-Iwan )


Abstrak:

Recycle sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya.
Penerapan sistem 3R atau reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di samping mengolah sampah menjadi kompos atau meanfaatkan sampah menjadi sumber listrik (PLTSa; Pembangkit Listrik Tenaga Sampah). Justru pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reuse Reduce Recycle) dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari.

Prinsip Teknologi Ramah Lingkungan

Oleh : Iwan Saputro ( @f20-iwan)

Abstrak:
Lingkungan pada dasarnya adalah penerapan konsep “zero waste”, pada pelaksanaanya industri ramah lingkungan diharapkan dalam proses industri melakukan strategi mencegah, mengurangi dan menghilangkan terbentuknya limbah sebagai bahan pencemar lingkungan. 

Industri Pengolahan Minyak Bumi

Oleh : Iwan Saputro (@f20-Iwan)







Abstrak:

Di indonesia kita tahubanyak sekali tambang minyak bumi,namun untuk industrinya sendiri masih sedikit.Sebenarnya indonesia memiliki kekayaan alam yang berupa minyak bumi yang luar biasa hampir setara dengan negara-negara timur.Cuman karena indonesia belum bisa untuk mengolahnya sendiri mau tidak mau kita harus menjual minyak bumi mentah kepada negara lain,untuk membeli minyak yang sudah jadi.sebelum melanjutkan pembahasan dalam industri minyak bumi,alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu minyak bumi.
Minyak bumi dalam bahasa inggris(petroleum) adalah minyak yang berada di dalam perut bumi yang dihasilkan oleh semacam endapan fosil-fosil tumbuhan,hewan,manusia selama erjuta-juta tahun yang lalu.

Kata kunci: Minyak Bumi,Fosil

Isi:

Untuk industri minyak bumi sendiri adalah suatu industri yang melakukan proses produksi atau pengolahan minyak mentah yang diambil dali dalam perut bumi.Mulai dari eksplorasi,ekstraksi,pengilangan,transportasi(melalui kapal tanker atau saluran pipa),hingga pemasaran produk minyak bumi itu sendiri,volume terbesar dari proses produksi ini adalah bahan bakar minyak dan bensin.minyak bumi sendiri juga menjadi bahan mentah dari berbagai produk seperti obat-obatan,pelarut,pupuk,pestisida,dan plastik.

Dalam industri minyak bumi sendiri dibedakan menjadi 3 komponen,yaitu:hulu,menengah dan hilir.Minyak bumi merupakan sumber energi terbesar karna minyak memiliki persentase yang sangat signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia.Negara produsen minyak terbesar bila dikombinasikan hampir 45% memproduksi minyak mentah dunia.

Produsen Minyak Bumi Terbesar pada Tahun 2015:
  1. Amerika Serikat
  12,704,000 bpd
  2. Saudi Arabia
  12,014,000 bpd
  3. Russia
  10,980,000 bpd
  4. Kanada
   4,385,000 bpd
  5. China
   4,309,000 bpd
24. Indonesia
    825,000 bpd

Walaupun belakangan terakhir banyak negara yang mendalami energi terbarukan,tidak bisa di pungkiri dan di abaikan energi minyak bumi tetap menjadi energi yang sangat penting dengan minyak berkontribusi 33%,batu bara 28%,gas alam 23% dari total sumber energi.
Peningkatan permintaan minyak dikombinasikan dengan kekuatiran akan ketersedeiaannya hingga menyebabkan melonjaknya harga tertinggi pada tahun 2000an.walaupun tren meningkat tersebut karna di ganggu krisis finansial pada tahun 2008-2009.Namun setelah tahun 2009 justru permintaan minyak meningkat secara signifikan.Karna sebagian besar peningkatan permintaan di sebabkan oleh negara-negara yang sedang berkembang yang konsumsi minyaknya meningkat drastis.
Untuk indonesia sendiri dalam industri minyak masih belum berjalan sesuai keinginan.Kurangnya eksplorasi dan investasi-investasi lain di sektor minyak ini telah menyebabkan turunnya produksi minyak indonesia yang disebabkan karena managemen yang lemah dari pemerintah,birokrasi yang berlebihan,kerangka peraturan yang tidak jelas serta ketidak jelasan hukum mengenai kontrak.hal ini menciptakan iklim yan tidak menarik bagi para investor,terutama yang melibatkan investasi jangka panjang dan mahal.
Secara kontra,tingkat konsumsi minyak di indonesia mulai menemukan tren kenaikan yang stabil.karene jumlah penduduk yang meningkat serta peningkatan masyarakat kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi.permintaan bahan bakar terus meningkat,karna produksi domestik tidak bisa memenuhi permintaan indonesia harus mengimpor sekitar 350.000 hingga 500.000 barrels per hari dari beberapa negara.
  

Daftar Pustaka:
Hidayat, Atep Afia.Kholil, Muhammad. 2017. Kimia Industri dan Teknologi Hijau. Jakarta: Pantona Media.
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_minyak_bumi 
http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267
 https://www.tempo.co/topik/masalah/1937/industri-minyak-dan-gas-bumi-migas

Aplikasi Kimia Hijau


Oleh : Iwan Saputro ( @f20-iwan )











Abstrak:

           Kimia hijau diartikan sebagai proses yang lebih efisien, hemat energi dan sumber daya alam serta lebih ramah lingkungan daripada sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, industri kimia di Jerman, yang tergolong terbesar di Eropa,  sudah mengurangi seperlima kebutuhan energinya – meski begitu hampir 10% seluruh penggunaan energi di Jerman dibutuhkan untuk sektor ini.
Sampah harus dihindari, atau dapat diurai secara biologis. Selain itu, tingkat racun dalam reagen dan produk-produk lain harus yang dikurangi.
Menurut banyak peneliti, apa yang terdengar bagus dalam teori, tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. Namun ini juga ada keuntungannya:
               Bidang penelitian untuk kimia hjau atau kimia yang ramah lingkungan dikenal sebagai sangat kreatif dan penuh inovasi – di sini bukan hanya teknologi baru yang digunakan. Peneliti harus mengembangkan cara-cara baru untuk mencapai target sektor kimia yang ramah lingkungan.
             Karenanya para ilmuwan kini misalnya mencoba membuat plastik, warna dan obat-obatan dari biomasa, atau merekayasa produksi bahan kimia dari mikroorganisme.
            Dengan begitu melintasi batasan-batasan ilmu pengetahuan lain, kini para peneliti biologi dan kimia berdiskusi bersama mengenai temuan dan ide-ide baru, seperti kala ini dalam pertemuan di Lindau antara para penerima hadiah Nobel di bidang-bidang ilmiah.

Kata kunci : Kimia Hijau,Biomassa

Isi:

SAMPAH PLASTIK , TAMBANG MINYAK BARU ?
Kompas edisi cetak menampilkan berita tentang seorang guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Madiun, Jawa Timur yang mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi fraksi minyak yang dapat digunakan oleh kendaraan bermotor (Premium Dari Limbah Platik) [1]. Walaupun penelitian ini bukanlah sesuatu yang sangat baru namun kita selayaknya memberi penghargaan karena dapat mengurangi peredaran limbah plastik melalui jalur daur ulang sekaligus menawarkan sumber alternatif bahan bakar minyak.
Disamping didaur ulang untuk aplikasi produk lain, memang sesungguhnya limbah plastik bisa dianggap sebagai sumber bahan mentah senyawa hidrokarbon termasuk didalamnya adalah bahan bakar minyak. Menurut data literatur, tercatat bahwa konsumsi plastik yang meningkat telah menaikkan produksi plastik global rata-rata sebanyak 10% terhitung sejak 1950 dimana produksi masa kini terhitung mencapai 250 juta ton.
[1] KOMPAS cetak, Premium dari limbah plastik, 25 November 2011.

Dari biomass menjadi hidrogen untuk energi terbaharukan

Dahulu kita hanya mengenal minyak dan gas bumi serta batu bara sebagai bahan bakar, namun kesadaran terhadap menurunnya cadangan minyak dunia, naiknya pemanasan global dan pencemaran udara akibat pembakaran material tadi mengubah pandangan dunia untuk mulai memikirkan sumber energi alternatif. Maka kini ilmuwan dan praktisi industri mulai menjajagi kemungkinan sumber energi lain yang terbaharukan dan menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca (terutama karbon dioksida, CO2), misalnya sinar matahari, panas bumi, angin, gelombang, biofuel, dan tentu saja gas hidrogen.
Proses perlakuan terhadap biomass demi mendapatkan hidrogen menjadi salah satu obyek pengembangan yang paling dinamis sekaligus menantang. Biomass adalah material organik yang terbaharukan, sehingga dapat dikatakan cadangannya tidak pernah habis. Beberapa tahun silam teknologi pengolahan biomass yang dikenal sebagai gasifikasi biomas (gasification of biomass), reforming dalam air superkritis (reforming in supercritical water), dan reforming dalam air (aqueous phase reforming) telah diperkenalkan dengan harapan industri dapat segera mengadopsinya. Kenyataannya tidaklah mudah, karena kedua teknologi yang disebutkan pertama membutuhkan kondisi yang cukup ekstrem (temperatur dan tekanan tinggi) serta biaya investasi alat dan operasi yang sangat tinggi. Pilihan ketiga sebenarnya cukup memenuhi syarat untuk segera diterapkan karena bisa dikerjakan pada kondisi lebih lembut namun membutuhkan proses optimasi supaya lebih baik.

Mudah saja, sterilisasi air minum dengan secarik kain dan nano desinfektan

Pengetahuan tentang material nano perlahan mulai merevolusi aneka proses industri dan kehidupan sehari-hari. Seiring dengan turunnya mutu air baku untuk air minum atau untuk industri kimia, teknologi proses untuk mendapatkan  air yang bersih dan bebas kuman juga semakin canggih. Pada masa kini kita sudah mengenal proses pemurnian air menggunakan membran penyaring dan menerapkan kaidah osmosis terbalik (reverse osmosis membrane, ROM). Walau teknologi tersebut bisa dikatakan sudah mapan dan jitu untuk mendapatkan air bersih, tetap saja memiliki masalah diantaranya adalah pembentukan biofilm mikroorganisme (biofouling) pada permukaan membran. OK, kita mungkin juga tahu bahwa menggunakan radiasi sinar ultra ungu bisa membunuh kuman tapi belum tentu mencegah terjadinya biofouling. Dalam praktek sehari-hari larutan encer sodium hipoklorit (NaClO) juga digunakan sebagai agen pembunuh bakteri dalam air, namun memanfaatkan cara ini untuk pengolahan air minum mungkin kurang sehat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ilmuwan menawarkan salah satu pemecahan dengan memanfaatkan nano material.

Biodiesel generasi kedua menuju bahan bakar yang lebih hijau

Tak dipungkiri memang kita harus mulai memikirkan lebih serius masalah ketersediaan terbatas lawan kebutuhan membengkak akan bahan bakar. Biodiesel sebagai salah satu bahan bakar terbaharukan yang bersumber dari bahan nabati kini mendapat perhatian istimewa dari khalayak ilmuwan dan industriawan Indonesia dan dunia. Pemerintah Indonesia meramalkan bahwa pada tahun 2025 konsumsi terhadap energi terbarukan bakal mencapai 17% dari total konsumsi dengan presentase mencapai 5% untuk pemakaian bahan bakar bio (biodiesel maupun bioethanol). Roadmap pengembangan biodiesel Indonesia menurut Departemen Energi dan Sumberdaya Alam menyebutkan bahwa tahun 2011-2015 pemakaian biodiesel akan sebesar 15% dari total konsumsi bahan bakar mesin diesel dan selanjutnya bisa mencapai 20% pada periode 2016-2025.

Berhitung dulu ekonomi atom


Sintesa hijau memerlukan pilihan bahan baku (reaktan), pelarut, dan kondisi reaksi yang dirancang sedemikian rupa demi mengurangi konsumsi sumber daya dan mengurangi limbah.  Penerapan prinsip-prinsip kimia hijau dalam sintesis organik dapat dimulai dengan pemilihan bahan baku (feedstock) yang bukan berasal dari minyak bumi. Bahan baku dari petrokimia digantikan dengan bahan kimia berasal dari sumber biologis yang disebut  biomassa.
Sebagai contoh rancangan sintesa hijau adalah sintesa asam adipat, senyawa kimia organik yang banyak digunakan dalam produksi nilon dan pelumas. Zat ini dapat dihasilkan dari benzena, suatu petrokimia beracun, tapi produk yang sama dapat diturunkan  dari glukosa yang ditemukan dalam tanaman.
Atom ekonomi?
Proses industri berwawasan hijau dan berkesinambungan mulai dirancang menurut konsep Atom Ekonomi.  Apakah itu atom ekonomi?  Ia adalah sebuah konsep perancangan proses kimia yang bisa mengubah semaksimal mungkin bahan baku menjadi produk target ketimbang menghasilkan senyawa sampingan (side product). Dengan kata lain, reaksi kimia tersebut memiliki nilai konversi, selektifitas, dan yield yang setinggi-tingginya.

Teknologi Hijau (Green Technology): Kecenderungan Teknologi di Masa Datang



Green Building
Bangunan hijau (green building) juga mendapat perhatian penting di bidang teknologi hijau, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah atau infrastruktur yang ramah lingkungan. Penerapannya mulai sejak pemilihan bahan bangunan hingga lokasi tempat bangunan akan didirikan diharapkan telah mempertimbangan kelestarian lingkungan hidup.

GreenChemistry
Hampir seluruh produk untuk keperluan sehari-hari adalah produk kimiawi. Oleh karena itu kimia hijau (green chemistry) mulai mendapat perhatian berbagai negara maju dalam hal penemuan, rancangan dan aplikasi produknya termasuk proses yang dijaga dari penggunaan bahan beracun atau zat yang berbahaya bagi kehidupan.




Daftar pustaka:


Hidayat,atep dan Muhammad Kholil,2017,Kimia Industri dan Teknologi Hijau,Pantona Media Jakarta.

2010.kimia hijau makin ngetren,http://www.dw.com/id/kimia-hijau-makin-ngetren/a-16929898 (diakses pada 13 desember 2016)

Bixara,Matha.2010.bimoass menjadi hidrogen untuk energi terbaharukan,https://howgreenareyou.wordpress.com/2010/12/30/dari-biomass-menjadi-hidrogen-untuk-energi-terbaharukan/#more-402  (diakses pada 13 desember 2016 )


D. T. Schoen, A. P. Schoen, L. Hu, H. S. Kim, S. C. Heilshorn, and Y. Cui, High speed water sterilization using one-dimensional nanostructures, 

KOMPAS cetak, Premium dari limbah plastik, 25 November 2011.

Ozon Sebagai Payung Bumi Dari Radiasi Ultraviolet

Oleh : Iwan Saputro (@f20-Iwan)













Abstrak:

Kita tahu bahwa lapisan ozon sangat penting bagi bumi maupun isinya.Ozon melindungi bumi serta isinya dari sinar radiasi ultraviolet serta benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi,yang sebelumnya terbakar oleh lapisan ozon sehingga jatuh ke bumi berupa partikel-partikel kecil.
Ozon terdiri dari tiga molekul oksigen dan amat berbahaya pada kesehatan manusia. Secara alamiah, ozon dihasilkan melalui percampuran cahaya ultraviolet dengan atmosfer bumi dan membentuk suatu lapisan ozon pada ketinggian 50 kilometer.
Ozon tertumpu di bawah stratosfer di antara 15 dan 30 km di atas permukaan bumi yang dikenal sebagai 'lapisan ozon'. Ozon dihasilkan dengan pelbagai persenyawaan kimia, tetapi mekanisme utama penghasilan dan perpindahan dalam atmosfer adalah penyerapan tenaga sinar ultraviolet (UV) dari matahari.

Menipisnya lapisan ozon dalam atmosfer bagian atas diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya penyakit kanker kulit dan katarak pada manusia, merusak tanaman pangan tertentu, memengaruhi plankton yang akan berakibat pada rantai makanan di laut, dan meningkatnya karbondioksida (lihat pemanasan global) akibat berkurangnya tanaman dan plankton. Sebaliknya, terlalu banyak ozon di bagian bawah atmosfer membantu terjadinya kabut campur asap, yang berkaitan dengan iritasi saluran pernapasan dan penyakit pernapasan akut bagi mereka yang menderita masalah kardiopulmoner.

Kata kunci : Ozon,Atmosfir

Isi:

Ozon di muka bumi
Ozon di muka bumi terbentuk oleh sinar ultraviolet yang menguraikan molekul O3 membentuk unsur oksigen. Unsur oksigen ini bergabung dengan molekul yang tidak terurai dan membentuk O3. Kadangkala unsur oksigen akan bergabung dengan N2 untuk membentuk nitrogen oksida; yang apabila bercampur dengan cahaya mampu membentuk ozon.
·         Lapisan ozon
Ozon adalah salah satu gas yang membentuk atmosfer. Molekul oksigen (O2) yang dengannya kita bernapas membentuk hampir 20% atmosfer. Pembentukan ozon (O3), molekul triatom oksigen kurang banyak dalam atmosfer di mana kandungannya hanya 1/3.000.000 gas atmosfer.
·         Kepentingan ozon
Ozon yang tertumpu di antara 15 dan 30 km diatas permukaan bumi sangat penting untuk melindungi bumi serta isinya dari radiasi sinar ultraviolet(UV) sinar matahari.
·         Keseimbangan ozon
Ozon di tentukan dalam satuan dobson(DU). Sebagian besar ozon stratosfer dihasilkan di kawasan tropis dan diangkut ke ketinggian yang tinggi dengan skala-besar putaran atmosfer semasa musim salju hingga musim semi. Umumnya kawasan tropis memiliki ozon yang rendah.
Kegunaan ozon
  • mengenyahkan kuman sebelum dibotolkan (antiseptik),
  • menghapuskan pencemaran dalam air (besi,arsenhidrogen sulfidanitrit, dan bahan organik kompleks yang dikenal sebagai warna),
  • membantu proses flokulasi (proses pengabungan molekul untuk membantu penapis menghilangkan besi dan arsenik),
  • mencuci, dan memutihkan kain (dipaten),
  • membantu mewarnakan plastik,
  • menentukan ketahanan getah.
Namun menipisnya ozon dapat menimbulkan beberapa akibat,seperti:
1.       lubang ozon
2.       kemerosotan ozon global
3.       ketepatan sensor satelit
4.       spektrofotometer dobson
5.       ozon sonde

cara penanggulangannya sendiri adalah:
1.       mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,karna dengan menggunakan kendaraan pribbadi menimbulkan banyaknya CO2 yang di lepaskan akibat pembakaran bahan bakar fosil.
2.       Gunakan pembersih rumah tangga yang bersahabat dengan lingkungan
3.       Jangan menggunakan pestisida yang berlebihan
4.       Kurangi penggunaan alat-alat yang mengeluarkan CFC seperti:AC,parfum,dll.
      
      Daftar pustaka:

     1.Hidayat,Atep.2013.kimia lingkungan(bagian dua)pencemaran udara

     2.Anonim,2016.Ozon

        https://id.wikipedia.org/wiki/Ozon


     3.Anonimim.2015.Lapisan Ozon

       https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lapisan_ozon&action=edit


     4.Alamendah.2014.Ozon Dan Lapisan Ozon

      https://alamendah.org/2014/04/17/ozon-dan-lapisan-ozon/










 

Sabtu, 03 Februari 2018

MANFAAT HUTAN MANGROVE TERHADAP LINGKUNGAN



PERAN HUTAN MANGROVE DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN





 Oleh: Iwan Saputro @F20-Iwan


Abstrak:

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air
payau,dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempattempat
di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Hutan mangrove di
Indonesia mulai terancam dengan banyaknya lahan mangrove yang ditebang dan dijadikan
lahan perkotaan baru atau area pertambakan.

Pencemaran yang terjadi baik di laut maupun di daratan dapat mencapai kawasan
mangrove, karena habitat ini merupakan ekosistem antara laut dan daratan. Bahan
pencemar seperti minyak,logam berat, sampah, dan limbah industri dapat menutupi akar
mangrove sehingga mengurangi kemampuan respirasi dan osmoregulasi tumbuhan
mangrove, dan pada akhirnya menyebabkan kematian.

Hutan mangrove penting terhadap lingkungan dikarenakan hutan mangrove memiliki
peranan atau fungsi yang penting baik fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi
ekonomi dan fungsi wisata, apabila hutan mangrove rusak atau bahkan hilang, banyak
kerugian yang harus ditanggung manusia ataupun makhluk hidup lainnya serta lingkungan,
seperti moluska, kepiting, ikan, udang, dan biota lainnya dan kerusakan pantai, dan lainlainnya.

Kata kunci : hutan, pencemaran lingkungan

            Isi:

Ekosistem hutan mangrovemerupakan sumber daya alam yangmemberikan banyak keuntungan bagi manusia, karena produktivitasnya yang tinggi serta kemampuannya memeliharaalam.Hutan mangrove memproduksi nutrien yang dapat menyuburkan perairan laut, membantu dalam perputaran karbon, nitrogen dan sulfur, serta perairan kaya akan nutrien baik nutrien organik maupun anorganik. Hutan mangrove dapat menjaga keberlangsungan populasi ikan, kerang dan lainnya. Hutan mangrove menyediakan tempat perkembangbiakan dan pembesaran bagi beberapa spesies hewan khususnya udang, sehingga biasa disebut “tidak ada hutan mangrove tidak ada udang” (Macnae,1968). Memerlukan penanganan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi diakibatkan manusia tidak menyadari bahwa pola kehidupan harus memperhatikan hubungan timbal balik.

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau,dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muarasungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.
Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abras itanah; salinitas tanahnya yang tinggi; serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi.

Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove
(Hutan Bakau).
Fungsi dan manfaat hutan
mangrove secara fisik antara lain:
· Penahan abrasi pantai.
· Penahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan.
· Penahan badai dan angin yang bermuatan garam.
· Menurunkan kandungan karbondioksida (CO2) di udara (pencemaran udara).
· Penambat bahan-bahan pencemar (racun) diperairan pantai.

Fungsi dan manfaat hutan bakau
secara biologi antara lain:
· Tempat hidup biota laut, baik untuk berlindung, mencari makan,pemijahan maupun pengasuhan.
· Sumber makanan bagi spesiesspesies yang ada di sekitarnya.
Tempat hidup berbagai satwa lain,misal kera, buaya, dan burung

Ekosistem mangrove memiliki kemampuan alami untuk membersihkan lingkungan dari berbagai bentuk zat pencemar sehingga penggunaan tanaman mangrove sebagai tumbuhan penyerap logam berat dari perairan sangat tepat.
Ekosisten hutan mangrove memiliki fungsi ekonomis dan ekologis. Secara ekologis manfaat hutan mangrove yang dapat dirasakan adalah melindungi pantai dari ancaman gelombang besar, angin ribut, pengendali intrusi air laut, habitat berbagai fauna, tempat mencari makan dan memijah berbagai jenis udang dan ikan, pembangunan lahan melalui proses sedimentasi, mereduksi polutan, mencegah pencemaran air, penyerap CO2 dan penghasil O2.


            Daftar Pustaka:
1.https://olvista.com/ekologi/10-manfaat-hutan-bakau-hutan- mangrove
2. http://7blackangel.blogspot.co.id/2010/05/abrasi-dan-pencemaran- laut.html
3. https://armeidi.blogspot.com/2013/03/abrasi-pantai.html
4. https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau
5. https://himka1polban.wordpress.com/.../pencemaran-hutan-mangrove
6. Pelestarian Hutan Mangrove Solusi Pencegahan Pencemaran Logam Berat Di Perairan
Indonesia, http://core.ac.uk/download/pdf/12346572.pdf
7. https://cuekbebekseru.blogspot.com/2011/08/pencemaran-lingkungan.html