Selasa, 18 Oktober 2016

Drone tanpa baling-baling karya anak bangsa!

www.youtube.com


Pengenalan


Belakangan ini dunia drone tanah air terus meningkat, seiring dengan kebutuhan drone mulai dari kebutuhan  militer, jurnalistik hingga dunia traveling. Maraknya anak muda yang menggunakan drone sebagai salah satu pendukung dunia fotografi juga cukup mendongkrak pengenalan drone di Indonesia.

Namun demikian mungkin masih banyak dari Anda yang masih bertanya-tanya apa sih itu drone? dan apa manfaat yang bisa Anda dapatkan dari benda ini?
https://pixabay.com
Drone merupakan suatu kendaraan udara yang berbentuk seperti pesawat terbang atau helikopter yang dioperasikan tanpa awak atau pilot. Berbeda dengan pesawat terbang pada umumnya yang pilotnya berada di dalam kabin, pilot drone tetap berada di daratan yang mengendalikan drone lewat fasilitas remote control.

Sekarang sudah tahu kan apa itu drone? :)
Oke kita lanjut...

Sekitar satu bulan lalu netizen nusantara digemparkan dengan keberhasilan Muhammad Rizqy Fauzan (18 Tahun) dalam menciptakan sebuah drone yang dapat terbang tanpa baling-baling atau dalam bahasa kerennya disebut Bladeless drone. Yaelah, dibahasa inggrisin doang aja udah bilang keren :).

Sejarah Drone

Sejarah terciptanya drone sendiri sebenarnya sudah cukup lama sekali, yaitu sejak awal abad ke 19, yaitu sebelum perang dunia I. Dimulai sejak penemuan remote control oleh Nicolas Tesla pada 8 November 1898 yaitu penemu AS keturunan Serbia mematenkan remote control atau pengendali jarak jauh temuannya. Remote control ini menjadi dasar ilmu robotik kontemporer dan juga menjadi dasar bermula terciptanya drone.Tesla juga berhasil membuat kapal dan balon yang bisa dikendalikan dari jarak jauh.

Keadaan dunia yang semakin kacau pada pertempuran perang dunia I yaitu diawal abad ke 19, dengan membuat banyaknya pilot-pilot handal yang menjadi korban peperangan menjadi pemantik kuat diciptakannya drone. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir jatuhnya korban yuang terus-menerus, terutama pilot-pilot handal tersebut. Sementara lain kebutuhan militer seperti pengintaian juga turut mendukung kebutuhan akan pesawat tanpa awak.

Pada tahun 1916 sebuah konsep pesawat tanpa awak dibuat dan diberi nama “Aerial Target”. Namun sepanjang pembuatannya, ternyata alat tersebut tak kunjung diterbangkan. Namun beberapa waktu kemudian, debut pesawat tanpa awak bernama “Hewitt-Sperry Automatic Airpane” pun selesai diproduksi. Dan pesawat tanpa awak jenis ini yang pertama kali terbang dengan membawa misi bom terbang.

www.berbagaireviews.com

Teknologi tersebut pun sudah mengusung konsep Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan dapat dikontrol dari jarak jauh. Penggunaanya pun untuk meluncurkan terpedo udara atau rudar jelajah. Dan pada saat itu, pesawat tanpa awak tersebut pun dikendalikan menggunakan giroskop.

Sepanjang kiprah Hewitt-Sperry Automatic Airplane, militer Angkatan Darat Amerika Serikat pun mencoba mengambil alih pengembangannya. Pada tahun 1917, pesawat tersebut akhirnya dikembangkan sebagai mesin terpedo udara milik militer negeri paman sam itu. Dan pada tahun 1918, debut lanjutan pesawat tanpa awak tersebut melahirkan generasi selanjutnya yang diberinama “Bug Kettering”.

Perkembangan Drone

Dalam perkembangannya drone dari zaman ke zaman drone memiliki berbagai macam / type, tergantung bagaimana kebutuhan, fungsi yang diperlukan, dan juga harganya (Upss, udah ngomongin harga ajah :) ). Secara umum drone ada dibagi menjadi 3 jenis  (Berdasarkan baling baling), yaitu :

  • Fixed wing Drone ( Tunggal)
Drone jenis ini berbentuk seperti pesawat komersial dan digunakan untuk proses yang cepat, daya jangkau lebih cepat serta lebih luas, biasanya untuk pemetaan (mapping) atau  konsepnya seperti scaning. Drone jenis Fixed wins memiliki Energi lebih irit baterai karena single baling baling.
www.artikelteknologi.com
  • Multicopter Drone (Multi)
Untuk Anda yang ingin membuat video yang bagus sangat cocok memilih drone yang multi copter dikarenakan Lebih stabil dan daya angkut serta kekuatan untuk mengangkat beban (kemera) bisa yang lebih berat. Semakin banyak baling baling semakin stabil dan lebih aman.

www.artikelteknologi.com
Jenis baling baling :
  • 3 baling baling (3Copter)
  • 4 baling baling (Quadcopter)
  • 6 baling baling (HexaCopter)
  • 8 Baling baling (Octacopter)


  • Drone tanpa baling-baling (Bladeless Drone)
Bladeless drone yaitu sebuah drone yang tidak menggunakan baling-baling. Drone jenis ini masih dalam tahap penelitian / pengembangan dan belum dijual secara komersil. Namun demikian kehadirannya sudah sangat-sangat dinantikan karena drone tanpa baling-baling lebih tahan pada kerusakan akibat benturan fisik.

www.indiegogo.com 

Cara Kerja Bladeless Drone

techno.okezone.com

Dikutip dari halaman berita online okezone.com Rizqy menjelaskan bahwa untuk dapat melayang di atas udara drone miliknya ini menggunakan teknik air pressure untuk memancing udara di atas drone agar mengalir ke bawah melalui frame yang didesain sedemikian rupa.
Sedangkan untuk menghasilkan tekan udara ia menggunakan kompresor mini yang dinamakan pneumatic speed, dan pneumatic turbin yang diletakkan di bagian dalam drone.

Muhammad Rizqy Fauzan, 18 tahun
"Saya menggunakan air pressure untuk memancing udara dari atas drone agar mengalir ke bawah melalui frame yang sudah saya desain sedemikian rupa," kata Fauzan kepada Okezone, Selasa (16/8/2016).

Kemajuan teknologi dalam bidang drone ini memang sangat diperlukan, baik itu improvement dalam teknologinya ataupun juga dalam proses produksinya. Karena mau tidak mau drone suatu saat akan menjadi alat yang diperlukan dalam memajukan peradaban manusia dalam berbagai bidang, baik itu dalam bidang logistik ataupun lainnya.


Pemanfaatan Drone

  • Militer : Peluncur Rudal, Penjatuh bom, Pengintai, Penembak dengan amunisi / Laser.
  • Pertambangan
  • Junalistik
  • Fotografi
  • Perfilman
  • Pantauan Hutan / Satwa
  • Penelitian
  • Pemantau daerah kebakaran
  • Pemantau daerah perkebunan
  • Logistik / sebagai Alat distribusi
  • Pengambil gambar kegiatan Sport
  • Permainan / Game, dll.

Daftar Pustaka :

Khedi. 2015. Sekilas Mengenai Apa Itu Drone. Dalam: http://techno.khedisfile.com/2015/07/24/sekilas-mengenai-apa-itu-drone/. (Diunduh : 9 September 2016).
Unknown. 2016. Sejarah dan perkembangan drone (pesawat tanpa awak), history and develompoment of drone. Dalam: http://www.berbagaireviews.com/2016/05/sejarah-dan-perkembangan-drone-pesawat.html. (Diunduh : 9 September 2016).
Unknown. 2016. Jenis dan Fungsi Drone yang Perlu Anda Ketahui. Dalam: http://www.artikelteknologi.com/2016/01/jenis-dan-fungsi-drone-pesawat-tanpa-awak.html. (Diunduh : 9 September 2016).
Fauzi, Moch Prima. 2016. Cara Kerja Drone Tanpa Baling-Baling Karya Anak Bangsa. Dalam: http://techno.okezone.com/read/2016/08/16/56/1465487/cara-kerja-drone-tanpa-baling-baling-karya-anak-bangsa. (Diunduh : 9 September 2016).
Sudartanto, Albert. 2016. 10 Kegunaan yang Drone Memberikan Perubahan Pada Dunia. Dalam: http://wearinasia.com/story/10-kegunaan-drone-memberikan-perubahan-pada-dunia/. (Diunduh : 9 September 2016).

Rabu, 06 Januari 2016

URGENSI AIR

Pengertian air


Pengertian Air dalam Biologi dan Kimia (Senyawa H2O) - Pengertian air adalah senyawa kimia yang merupakan hasil ikatan dari unsur hidrogen (H2) yang bersenyawa dengan unsur oksigen (O) dalam hal ini membentuk senyawa H2O. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kehilangan air untuk 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian yang diakibatkan oleh dehidrasi. Karenanya orang dewasa perlu meminum minimal sebanyak 1,5 – 2 liter air sehari untuk keseimbangan dalam tubuh dan membantu proses metabolisme.

Senin, 04 Januari 2016

BUMI SEMAKIN PANAS

Global warming atau Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata – rata di seluruh permukaan bumi pada bagian atmosfir, bagian laut maupun di daratan bumi. Peningkatan suhu bumi mulai terjadi sejak awal abad ke 20 yang disebabkan karena meningkatnya zat gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Peningkatan suhu permukaan bumi dapat menyebabkan naiknya permukaan air laut, perubahan cuaca yang ekstrim, terjadi perubahan jumlah dan pola presipitasi. Dampak panasnya suhu bumi yang sangat nampak adalah hasil pertanian yang kurang bagus, gletser di kutub menghilang serta beberapa jenis hewan mengalami kepunahan. Suhu yang tinggi ini sudah mulai menjadi masalah serius dunia sehingga negara – negara di dunia mulai mengatur penggunaan emisi gas – gas rumah kaca. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya protokol kyoto untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Penyebab bumi menjadi semakin panas :

1. Penggunaan listrik berlebihan

Penggunaan listrik yang terlalu banyak dirumah bahkan untuk hal – hal yang tidak terlalu perlu sering dilakukan di rumah. semakin banyak alat elektronik di rumah maka penggunaan listrik akan semakin banyak. Akibatnya energi yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik juga semakin banyak. Walaupun kita sanggup membayar listrik tersebut tetapi penggunaan energinya yang semakin banyak dapat meningkatkan suhu bumi. Oleh karena itu pihak PLN sering menghimbau untuk menghemat energi listrik.

2. Kurangnya pepohonan

Pepohonan memberikan banyak peran bagi lingkungan, selain dapat membuat lingkungan menjadi sejuk, ternyata pohon juga dapat menjadi alat untuk mengatasi suhu panas dan menghirup Co2 yang menjadi salah satu penyebab peningkatan suhu bumi. Menanam pohon dirumah memang lebih sulit dilakukan saat ini karena mahalnya tanah sehingga pekarangan menjadi kecil dan sempit. Sulit sekali kita melihat warga perkotaan yang menanam pohon di depan rumahnya karena sempitnya lahan. Selain itu penggundulan hutan dan penebangan pohon yang tanpa sistem tebang pilih juga semakin menjadi penyebab terus berkurangnya jumlah hutan / pohon yang ada diIndonesia dan hal ini berdampak naiknya suhu udara.


3. Banyaknya bangunan menggunakan konsep rumah kaca.

Rumah kaca memang terlihat lebih indah, belakangan ini terlihat banyak sekali gedung tinggi yang menggunakan konsep rumah kaca pada dindingnya. Dampak yang ditimbulkannya adalah ia tidak dapat menyerap matahari melainkan memantulkanya ke udara. Semakin banyak gedung dengan konsep rumah kaca maka akan semakin panas lingkungan ini.


Penyebab peningkatan suhu bumi dari lingkungan masyarakat :

1. Jumlah kendaraan yang meningkat

Jumlah kendaraan yang ada di dunia selalu bertambah sehingga penggunaan bahan bakar juga akan meningkat. Hasil pembakaran kendaraan bermotor selain dapat mengganggu kesehatan juga dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi. Selain itu pasokan energi dunia akan cepat habis. Efek dari peningkatan kendaraan juga menimbulkan kemacetan yang merupakan masalah di kota – kota besar.

Gas buang kendaraan bermotor

2. Asap pabrik

Adanya pabrik di seluruh dunia memberikan dampak kesejahteraan karena melahirkan lapangan pekerjaan baru, tetapi asap yang dikeluarkan setiap harinya juga menjadi pencemaran udara dan juga lingkungan.
Asap dari kegiatan industri
3. Pembakaran hutan

Pembakaran hutan biasanya dilakukan untuk membuka lahan baru untuk pertanian, tetapi sering pula ditemukan pembakaran hutan secara ilegal sehingga kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari hutan yaitu untuk mengambil gas CO2, masalah lain yang muncul adalah seringnya terjadi banjir.

Kebakaran hutan yang disengaja

Penyebab peningkatan suhu bumi dari alam :

1. kondisi laposan ozon yang semakin tipis.

Lapisan ozon bermanfaat untuk melindungi penduduk bumi dengan cara memfilter sinar matahari agar gelombang yang berbahaya tidak sampai ke bumi. tetapi karena banyaknya gas yang berada di udara menyebabkan kebocoran pada lapisan ozon. Kebocoran ozon terjadi setiap saat sementara proses pengembaliannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin suatu saat lapisan ozon akan benar – benar hilang.

2. Kondisi bumi yang tua

Usia bumi diperkirakan sudah mencapai 4,6 milyar. dan bumi ini telah di hidupi oleh beberapa generasi mulai dari nabi adam hingga abad 21 sudah tidak terhitung jumlahnya.


Penyebab peningkatan suhu bumi dari pemerintah :

1. Kurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan

Ruang terbuka hijau sebanarnya adalah kebutuna utama bagi masyarakat terutama perkotaan. Ruang terbuka hijau dapat menjadi tempat rekreasi keluarga di akhir pekan. Selain itu dapat berperan pengendalikan banjir dan mengurangi zat penyebabnya. Pada kenyataannya hingga saat ini sulit kita temukan ruang terbuka hijau terutama di kota – kota besar.

2. Peningatan jumlah kendaraan bermotor

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. selain itu, minimnya sarana transportasi massal membuat masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Peningkatan kendaraan pribadi dapat meningkatkan gas co2 ke udara.

Meningkatnya kendaraan bermotor

Akibat dari peningkatan suhu bumi :

1. Dampak pada daerah kutub

Es yang terdapat di daerah kutub utara akan memanas lebih cepat dibandingkan daerah lainnya di bumi sehingga gunung – gunung es yang terdapat di sana akan mencair dalam waktu yang cepat, daratan akan menyempit karena tertutup air, daerah atau negara yang biasanya mengalami hujan salju tidak akan mengalami salju lagi, pegunungan yang biasanya tertutup salju akan mencair saljunya. Banyak pantai dan pulau yang akan tenggelam.


2. Dampak pada lautan

Pada daerah lautan akan mengalami peningkatan tinggi air laut karena mencairnya es. Kenaikan air laut yang mencapai bagian sungai dapat menyebabkan banjir air pasang, sehingga akan mempengaruhi ekosistem pantai. banyak pulau dan pantai yang akan tenggelam.

3. Dampak pada pertanian.

Pada wilayah pertanian. beberapa negara akan diuntungkan daripeningkatan suhu bumi karena akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dan masa tanam lebih lama, tetapi bagi masyarakat daerah gurun yang menggunakan air irigasi dari daerah gurun akan merugi karena salju akan lebih cepat mencair sebelum masa tanam sehingga tanaman tidak akan bisa tumbuh.

4. Dampak pada hewan dan tumbuhan

Hewan dan tumbuhan adalah maklhuk yang tidak berdaya menghadapi peningkatan suhu bumi, mereka akan sulit untuk berpindah terutama tanaman. Tanaman akan tetap berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan tetapi pada akhirnya juga tidak akan mampu menghadapi cuaca ekstrim. Demikian pula dengan hewan akan kehabisan makanan dan melakukan migrasi ke tempat lain untuk mencari sumber makanan. Pada akhirnya hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan karena sulit bertahan hidup.

5. Dampak terhadap kesehatan manusia

Banyak manusia akan mudah terkena penyakit menular dan berbahaya seperti demam berdarah dan malaria. Banyak manusia meninggal karena mengalami dehidrasi tinggi. Terlalu banyak polutan sehingga penyakit alergi mudah dialami manusia. Penyakit pada kondisi tropis juga akan sering dialami manunia seperti demam kuning. Munculnya kanker kulit karena sinar UV, terjadi katarak, dan pelemahan sistem kekebalan tubuh.

peningkatan suhu bumi diawali dari cahaya matahari yang menyinari bumi, panas yang dihasilkan cahaya matahari akan diserap oleh bumi tetapi hanya sebagian saja sedangkan yang tidak di serap akan di kembalikan lagi ke luang angkasa (atmosfir). Namun karena di atmosfir banyak gas penyebab efek rumah kaca seperti gas sulfur dioksida SO2, gas karbon dioksida (CO2), dan metana, uap air dan masih banyak lagi menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari permukaan bumi dan terperangkap sehingga panas matahari akan memantul ke bumi lagi. Hal itu terjadi secara terus – menerus setiap hari. Semakin banyak panas matahari yang masuk ke bumi maka semakin banyak gas yang tidak dapat dikembalikan k atmosfir menyebabkan bumi semakin panas.


Cara mengatasinya

1. mengurangi penggunaan listrik yang tidak perlu

penggunaan listrik berlebihan dapat memicu peningkatan karbondioksida, maka sebaiknya anda mematikan lampu disaat tidur malam hari. gunakakan peralatan listrik yang hemat energi seperti lampu LED.

2. Hindari membuang sampah sembarangan.

3. Tingkatkan jumlah pohon di rumah

Sebaiknya setiap rumah menanam pohon yang dapat hidup bertahun – tahun untuk membantu mengunakan karbondioksida dalam proses fotosintesis.

4. Rutin melakukan perawatan kendaraan. Kendaraan yang terawat dengan baik maka pembuangan gasnya akan baik pula sehingga tidak menghasilkan gas yang berbahaya, bila terdapat kerusakan pada saringan pembuangan segera perbaiki.

5. Ubah kebiasaan berkendara.

Bila anda tidak terburu – buru maka sebaiknya anda berjalan kaki ke tempat lain, atau anda dapat membeli sepeda untuk bepergian jarak dekat, selain hemat energi juga dapat menghemat biaya.



Demikian postingan kali ini dari saya, semoga bermanfaat :)

Minggu, 03 Januari 2016

ISTILAH-ISTILAH DALAM ILMU LINGKUNGAN

LINGKUNGAN HIDUP

Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang degan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup , termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.


Pengertian Ilmu Lingkungan 

Ilmu Lingkungan adalah Ilmu yang mempelajari tentang Lingkungan Hidup yang merupakan perpaduan konsep dan asas berbagai ilmu, terutama EKOLOGI, yang bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan masalah yg menyangkut hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu Lingkungan merupakan penjabaran Ekologi. Ekologi merupakan sebagai dasar Ilmu Lingkungan.

BEBERAPA ISTILAH DALAM ILMU LINGKUKNGAN

  1. AMDAL
  2. GREEN INDUSTRY
  3. ECO PRODUCT
  4. ISO 14001
  5. BIAYA LINGKUNGAN

A. AMDAL
  • Pengertian AMDAL
AMDAL merupakan suatu singkatan dari “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.
Pengertian amdal adalah sebuah proses studi formal dimana diperuntukkan dalam mengukur dampak yang akan terjadi pada lingkungan ketika terjadi pembangunan proyek-proyek gedung ataupun pabrik, yang bertujuan untuk memberikan kepastian agar tidak terjadi masalah lingkungan saat pembangunan dalam proses ataupun telah selesai, sehingga dibutuhkan analisis pada tahap awalnya dengan melakukan perencanaan dan perancangan proyek untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan.
  • Tujuan Amdal
Alasan dibutuhkannya AMDAL pada saat pembangunan proyek diperuntukkan sebagai studi kelayakan pada tahap awal pembangunan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan ketika pembangunan telah selesai. Adapun beberapa komponen AMDAL yaitu RKL (Rencana pengelolaan lingkungan), RPL (Rencana pemantauan lingkungan), KA (Kerangka Acuan), PIL (Penyajian informasi lingkungan).  Kemudian adapun tujuan Amdal yaitu untuk menjaga segala kemungkinan dampak yang akan terjadi pada saat terjadi pembangunan proyek, rencana usaha atau kegiatan, sebelum dan sesudah kegiatan.

  • Fungsi Amdal
Adapun Fungsi AMDAL yaitu sebagai berikut:
  1. Sebagai bahan perencanaan dalam pembangunan wilayah.
  2. Sebagai langkah dalam membantuk proses dalam mengambil keputusan terhadap suatu kelayakan lingkungan hidup pada rencana usaha dan atau kegiatan.
  3. Sebagai bahan saran dalam proses menyusun rencana untuk pengelolaan dan memantau lingkungan hidup agar tetap lestari.
  4. Sebagai sarana dalam memberikan informasi kepada masyarakat atas dampak yang akan terjadi atas rencana kegiatan yang akan dilakukan.
  5. Sebagai usaha dalam merekomendasikan izin usaha.
  6. Sebagai Scientific Document dan Legal Document.
  7. Sebagai pemberi izin kelayakan lingkungan.

  • Manfaat Amdal
manfaat AMDAL yaitu sebagai berikut:
  1. Manfaat AMDAL kepada pemerintah – Agar terhindar dari konflik dengan masyarakat jika terjadi pembangunan. – Agar dapat menjaga pembangunan dan dapat menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. – Agar dapat membantu pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup.
  2. Manfaat AMDAL kepada Pemrakarsa – Agar dapat menjamin adanya kelansungan usaha – Agar dapat dijadikan acuan dalam peminjaman kredit. – Agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sebagai bukti ketaatan hukum.
  3. Manfaat AMDAL kepada masyarakat. – Agar dapat mengetahui dampak yang terjadi pada suatu kegiatan proyek. – Agar dapat melakukan kontrol pada pembangunan proyek. – Agar dapat terlibat dalam mengambil keputusan ijin pembangunan

B. GREEN INDUSTRY

Green Industry atau disebut juga Industri Hijau adalah  sebuah istilah yang dikenal melalui International Conference  on  Green Industry in Asia di Manila, Filipina tahun  2009, atas kerjasama antara United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Environment Programme (UNEP), International Labour Organization (ILO),  yang dihadiri 22 negara termasuk Indonesia.



Green Industry atau Industri Hijau atau disebut juga Produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang berifat prefentive dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan (UNEP, 2003).
Prinsip pokok dalam Green Industry antara lain:
Mengurangi atau meminimumkan penggunaan bahan baku dan energi serta menghindari penggunaan bahan baku yang berpotensi untuk menghasilkan limbah berbahaya.
Melakukan perubahan pada pola produksi dan konsumsi sesuai dengan daur hidup produk.
Menerapkan pola manajemen meliputi pola pikir, sikap dan tingkah laku di tingkat industri maupun pemerintah. Mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan dan SOP sesuai aturan yang berlaku.
  • Polution Prevention
Pencegahan munculnya polusi sama halnya dengan minimasi limbah. Pencegahan kemunculan polusi tidak dapat dilakukan dengan serta merta namun dengan pengurangan yang bertahap. Proses pencegahan dilakukan terhadap proses produksi berupa efisiensi proses bukan pada penggunaan bahan baku seperti pada minimasi limbah. Penanganan limbah diharapkan tidak menyebabkan polusi, yaitu dengan prinsip ekologi yang dikenal istilah 4R :
  1. Recycle (Pendaur-ulangan)
  2. Reuse (Penggunaan Ulang)
  3. Reduce
  4. Repair
  • Waste Minimization
Minimalisasi limbah adalah upaya pengurangan limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan termasuk pengefisiensian dalam penggunaan bahan baku. 
  • Eco-efficiency
Eco-efficiency merupakan suatu proses produksi yang meminimumkan penggunaan bahan baku, air dan energi serta dampak lingkungan per unit produk.

C. ECO-PRODUCT

ECO PRODUCT adalah suatu barang yang dibuat dengan memperhatikan dampaknya baik terhadap manusia ataupun lingkungan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Juga memperhatikan hal-hal lain seperti efesiensi penggunaan energi, lama pemakaian, lama penguraian dalam tanah dan juga dapat didaur ulang.
  • “ECO PRODUCT” PENYELAMAT MASA DEPAN BUMI KITA
Pada era sekarang ini, kesadaran akan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia tumbuh di kalangan masyarakat, pemerintah, dan juga kalangan pemilik industri khususnya. Atas dasar kesadaran inilah kalangan pemilik industri melakukan upaya menyediakan barang dan jasa yang ramah  terhadap lingkungan atau disebut dengan eco product.

Perusahaan appliance  terkemuka asal Jepang menyatakan bahwa eco-product  adalah produk yang memenuhi  8 penilaian yaitu: 
  1. Pengurangan berat produk
  2. Dapat didaur-ulang
  3. Durabilitas produk yang lama
  4. Mudah dibongkar-pasang
  5. Konservasi lingkungan
  6. Siklus energy dalam produk yang efisien 
  7. Keterbukaan informasi produk
  8. Bahan kemasan yang ramah lingkungan

Beberapa contoh eco-product :
1. Kantong Plastik Ramah Lingkungan

2. Lampu LED
Lampu LED lebih hemat energi, memiliki daya tahan yang lama, cahaya lampu LED tidak panas, Cahaya lampu LED tidak mengandung Ultra Violet, lampu LED tidak mengandung mercury.


D. ISO 14001

  • Apa itu ISO 14001?
ISO 14001 adalah sebuah spesifikasi internasional untuk sistem manajemen lingkungan (SML) yang membantu perusahaan mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengatur risiko-risiko lingkungan sebagai bagian dari praktek bisnis normal. 
  • Siapa Pengguna ISO 14001?
ISO 14001 bisa diterapkan di seluruh organisasi tanpa memandang besaran dan lokasi geografis. 

  • Mengapa ISO 14001 Penting Bagi Perusahaan?
Sertifikasi ISO 14001 memberikan sejumlah manfaat untuk perusahaan :
  1. Mengurangi biaya, karena ISO 14001 menuntut komitmen perbaikan terus menerus, maka penetapan obyektif dari perbaikan tersebut akan membantu mendorong penggunaan bahan mentah yang lebih efisien sehingga biaya bisa dikurangi. 
  2. Mengatur kepatuhan terhadap hukum, sertifikasi ISO 14001 bisa membantu Anda dengan cara mengurangi upaya yang dibutuhkan untuk mengatur kepatuhan hukum dan dalam manajemen risiko-risiko lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Anda. 
  3. Mengurangi duplikasi upaya; sistem manajemen Anda bisa digabungkan dengan persyaratan ini dan standar manajemen lainnya menjadi sebuah sistem bisnis tunggal yang bisa mengurangi duplikasi dan biaya. 
  4. Mengelola reputasi Anda, sertifikasi ISO 14001 dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan biaya atau merusak reputasi Anda yang berhubungan dengan pembersihan atau litigasi dan membangun citra publik Anda terhadap klien, badan pengawas dan pemangku kepentingan kunci.
  5. Menjadi pemasok pilihan & menambah manfaat kompetitif; sertifikasi ISO 14001 memungkinkan Anda untuk bekerja dengan perusahaan yang menggarisbawahi dan mengutamakan perusahaan yang ramah lingkungan. 
  6. Kemudahan berintegrasi; ISO 14001 berbasis sistem manajemen - standar ini didukung oleh siklus 'Plan Do Check Act' sama dengan standar sistem manajemen lain yang bisa digabungkan dengan ISO 9001 (mutu), OHSAS 18001 (Kesehatan dan Keselamatan) dan standar berbasis sistem manajemen lainnya. 

E. BIAYA LINGKUNGAN

Biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah, sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Biaya lingkungan perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya. Hal ini dilakukan supaya laporan biaya lingkungan dapat dijadikan informasi yang informatif untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan terutama yang berdampak pada lingkungan.

       Biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan dan pencegahan degradasi lingkungan. Sehingga dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu:
  • Biaya pencegahan lingkungan (environmental prevention costs)
Biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat merusak lingkungan.
  • Biaya deteksi lingkungan (environmental detection costs)
Biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku umum atau tidak.
  • Biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure costs)
Biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke luar lingkungan.
  • Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure)
Biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan.

Contoh-contoh aktivitas pencegahan :
Evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko lingkungan, pelaksanaan penelitian lapangan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan sertifikasi ISO 14001. 

Contoh- contoh aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, dan pengukuran tingkat pencemaran. 

Contoh-contoh aktivitas kegagalan internal adalah pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah-limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah dan daur ulang sisa bahan

Contoh dari biaya kegagalan eksternal  yang direalisasi adalah pembersihan danau yang tercemar, pembersihan minyak yang tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, penggunaan bahan baku dan energi secara tidak efisien, penyelesaian klaim kecelakaan kerja pribadi dari praktek kerja yang tidak ramah lingkungan, penyelesaian klaim kerusakan properti dan pembaruan tanah ke keadaan alaminya.    



Demikian postingan kali ini dari saya, semoga bermanfaat :)

Rabu, 21 Oktober 2015

Mengapa air hujan mempercepat korosi?

Contoh korosi pada logam besi

Pertama saya akan mencoba menjelaskan pengertian karat.
Karat merupakan hasil korosi, yaitu oksidasi suatu logam. Besi yang mengalami korosi membentuk karat dengan rumus Fe2O3.xH2O. Korosi merupakan proses elektro kimia. Pada proses pengaratan, besi (Fe) bertindak sebagai pereduksi dan oksigen (O2) yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi.
Sebelum kita membahas hubungan air hujan dan korosi besi, berikut adalah reaksi yang terjadi saat besi (Fe) berkarat, kalau kita ingin mengetahui proses pengaratan kita harus tau dulu elemen-elemen terkait. Kalau bingung, tidak usah diambil pusing. Pada paragraph selanjutnya akan dijelaskan.
Reaksi anode :Fe(s) → Fe2+(aq) ) 2e-
Reaksi katoda :O2(g) + 4H+(aq) + 4e- → 2H2O(l)

Kedua mari kita deskripsikan proses pembentukan korosi/karat.
Karat disebut juga dengan autokatalis (dari namanya auto dan katalis, berarti perubahan dengan sendirinya). Mekanisme terjadinya korosi adalah logam besi yang letaknya jauh dari permukaan kontak dengan udara akan dioksidasi oleh ion Fe2+. Ion ini larut dalam tetesan air. Tempat terjadinya reaksi oksidasi di salah satu ujung tetesan air ini disebut anode. Elektron yang terbentuk bergerak dari anode ke katode melalui logam. Elektron ini selanjutnya mereduksi oksigen dari udara dan menghasilkan air. Nah, Ujung tetesan air tempat terjadinya reaksi reduksi ini disebut katode. Sebagian oksigen dari udara larut dalam tetesan air dan mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ yang membentuk karat besi (Fe2O3.H2O). Proses terjadinya pengaratan pada besi.
Kenapa Air Hujan Mempercepat pengaratan?.
Dari penjelasan diatas, tentang proses korosi yang membutuhkan beberapa elemen untuk berlangsungnya proses korosi. Factor yang paling penting adalah oksigen dan air. Nah, air hujan yang jatuh dari atmosfer mengandung banyak unsur oksigen, artinya air yang jatuh dan mengenai besi akan langsung terjadi reaksi korosi. Reaksi ini tanpa melalui proses oksidasi oleh oksigen yang kemudian menghasilkan tetesan air. Namun air yang jatuh sudah mengandung oksigen yang bersifat korosif. Itulah kenapa air hujan mempercepat proses korosi/ pengaratan. Sedikit informasi, air hujan yang di tamping beberapa lama akan menghilangkan kemampuan mempercepat proses korosi, karena oksigen yang terkandung semakin menghilang dan akhirnya menjadi air seperti biasa.
Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya karat. Masih ingat dengan unsur-unsur seperti oksigen, air dan besi. Ketiga elemen itulah factor utama terjadinya pengaratan. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang digunakan sebagai upaya pencegahan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk menanggulangi proses korosi/ pengaratan.
  1. Cara modifikasi lingkungan.
Oksigen (O2) dan kelembaban udara merupakan faktor penting dalam proses pengaratan, mengurangi kadar oksigen atau menurunkan kelembaban udara dapat memperlambat proses pengantaraan. Cara nyata untuk mengurangi kelembaban adalah menggunakan AC di suatu ruangan.
  1. Cara modifikasi besi.
Ketika besi membentuk aloi  (logam campuran) dengan unsur-unsur tertentu, besi akan lebih tahan terhadap pengaratan. Baja (aloi dari besi) mengandung sebelas persen hingga dua belas persen kromium dan sedikit mengandung karbon, yang sering kita sebut stenlis, berwarna perak mengkilat. Baja ini tahan karat dan sering digunakan dalam industri, untuk bahan kimia, dan alat-alat rumah tangga.
  1. Cara proteksi katodik.
Jika logam besi dihubungkan dengan seng (Zn), besi tersebut akan sukar mengalami korosi. Hal ini disebabkan seng lebih mudah teroksidasi dibandingkan dengan besi.. Seng akan beraksi dengan oksigen dan air dalam lingkungan yang mengandung karbon dioksida. Seng karbonat yang terbentuk berfungsi melindungi seng itu sendiri dari korosi. Cara perlindungan logam seperti ini disebut cara proteksi katodik (Katode Pelindung). Selain seng (Zn), logam magnesium (Mg) yang termasuk alkali tanah bersifat basa, banyak digunakan untuk keperluan ini.
  1. Cara pelapisan.
Jika logam besi dilapisi tembaga atau timah, besi akan terlindung dari korosi. Sebab logam Cu (E°Cu2+|Cu = +0.34V) dan Sn ( E°Sn2+|Sn =-0.14V) memiliki potensi reduksi yang lebih positif dari pada besi (E°Fe2+|Fe = -0.44V). Namun, bila lapisan ini bocor, sehingga lapisan tembaga atau timah terbuka, besi akan mengalami korosi yang lebih cepat. Selain dengan tembaga dan timah, besi juga dapat dilapisi dengan logam lain yang sulit teroksidasi. Logam yang dapat digunakan adalah yang memiliki potensial reduksi lebih positif dibandingkan besi, seperti perak, emas, nikel, timah, tembaga, dan platina. Selain senyawa logam, pelapisan dapat pula menggunakan senyawa nonlogam. Proses pelapisan logam besi ini dapat dengan cara membersihkan besi terlebih dahulu, kemudian melapis dengan suatu zat yang sukar ditembus oleh oksigen, misalnya cat, gelas, plastik, atau vaselin (gemuk). Perlu diperhatikan, seluruh permukaan besi harus terlapis sempurna untuk menghindarkan kontak dengan oksigen. Proses pelapisan yang tidak sempurna dapat lebih berbahaya dibandingkan besi tanpa pelapis. Pengaratan dapat terjadi pada bagian yang tertutup sehingga tidak terdeteksi.




Sekian, semoga bermanfaat :)

PERINSIP KESETIMBANGAN KIMIA

A. KESETIMBANGAN KIMIA

Keadaan reaksi bolak-balik dimana laju reaksi reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi bolak-balik dimana laju terbentuknya reaktan sama dengan laju terbentuknya produk.


1. KESETIMBANGAN KIMIA BERSIFAT DINAMIS

Kesetimbangan dinamis adalah suatu reaksi bolak-balik pada saat keadaan konsentrasi tetap tapi sebenarnya tetap terjadi reaksi (terus-menerus). Kesetimbangan dinamis tidak terjadi secara makroskopis melainkan secara mikroskopis (partikel zat).

2. CIRI-CIRI KEADAAN SETIMBANG

Ciri-ciri keadaan suatu reaksi bolak-balik dikatan setimbang sebagai berikut. 
Terjadi dalam wadah tertutup, pada suhu dan tekanan tetap.
Reaksinya berlangsung terus-menerus (dinamis) dalam dua arah yang berlawanan.
Laju reaksi ke reaktan sama dengan laju reaksi ke produk.
Konsentrasi produk dan reaktan tetap.Terjadi secara mikroskopis pada tingkat partikel zat.
Pergeseran kesetimbangan kimia dipengaruhi
beberapa faktor :

a. KONSENTRASI ZAT
b. TEMPERATUR
c. TEKANAN ATAU VOLUME

3. PENGARUH KONSENTRASI ZAT TERHADAP KESETIMBANGAN KIMIA

Jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah (menjauhi) zat yang ditambah konsentrasinya.
Jika konsentrasi salah satu zat dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat dikurangi konsentrasinya.
Contoh : Pada persamaan reaksi berikut.
N2(g)+ 3H2(g) <==> 2NH3(g) H = -92 Kj

4. PENGARUH TEMPERATUR TERHADAP KESETIMBANGAN KIMIA

Apabila temperatur sistem dinaikkan maka reaksi kesetimbangan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan kalor (endoterm).
—Apabila temperatur sistem dikurangi maka rekasi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang
melepaskan kalor (eksoterm). 
Contoh : Pada persamaan reaksi
—[A] + [B] <==> [C] H = -X
[C] merupakan reaksi eksoterm (melepaskan kalor) dan [A] + [B] merupakan reaksi endoterm (membutuhkan kalor).

5. PENGARUH TEKANAN DAN VOLUME TERHADAP KESETIMBANGAN KIMIA

Apabila tekanan pada sistem ditambah/volume diperkecil maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih kecil. Apabila tekanan pada sistem
 diperkecil/volume ditambah maka reaksi kesetimbangan akan
bergeser ke arah jumlah molekul yang lebih besar.
"Tekana: Pada persamaan reaksi berikut
N2(g)+ 3H2(g) <==> 2NH3(g) H = -92 kJ
Jumlah mol reaktan = 1 + 3 = 4
Jumlah mol produk = 2

B. KATALISATOR

Untuk mempercepat proses kesetimbangan kimia,sering dipergunakan zat tambahan lain yaitu katalisator. Dalam sistem kesetimbangan, katalisator tidak mempengaruhi letak kesetimbangan, katalisator hanya berperan mempercepat reaksi yang berlangsung, mempercepat terjadinya keadaan setimbang, pada akhir reaksi katalisator akan terbentuk kembali. Katalis tidak dapat menggeser kesetimbangan kimia.

Contoh Katalis dalam Reaksi Kimia

Hidrogen peroksida akan terurai menjadi air dan gas oksigen. Dua molekul hidrogen peroksida akan menghasilkan dua molekul air dan satu molekul oksigen. Katalis kalium permanganat dapat digunakan untuk mempercepat proses ini. Menambahkan kalium permanganat dengan hidrogen peroksida akan menimbulkan reaksi yang menghasilkan panas, dan uap air akan keluar.

Konverter katalitik pada mobil mengandung platinum, yang berfungsi sebagai katalis untuk mengubah karbon monoksida, yang beracun, menjadi karbon dioksida.
Jika Anda menyalakan korek di sebuah ruangan yang mengandung gas hidrogen dan gas oksigen, akan ada ledakan dan sebagian besar hidrogen dan oksigen akan bergabung untuk menciptakan molekul air.

C. Kesetimbangan Kimia Dalam Industri
Konsep reaksi kesetimbangan banyak di terapkan dalam bidang industri. Beberapa industriyang menerapkan konsep reaksi kesetimbangan adalah industri amonia, asam sulfat, dan asamnitrat.

1.Industri amonia (NH3)

Amonia (NH3) merupakan gas yang tidak berwarna dengan bau menyengat dan sangatmudah larut dalam air. Amonia ini biasanya di gunakan dalam refrigerator dan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, dan plastik serta bahan kimia lainnya. Selainitu,amonia juga di gunakan sebagai pelarut.

2.Pembuatan H2SO4(aq)

(Asam sulfat)Proses kontak dilakukan untuk membuat H2SO4(aq) yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan cat, pupuk, zat warna , detergen, dan larutan elektrolit dalam aki.

3.Pembuatan HNO3(Asam Nitrat)

Senyawa HNO3 merupakan bahan kimia penting yang digunakan sebagai bahan bakuuntuk peledak. Bahan peledak yang memakai bahan baku HNO3 dapat menimbulkan ledakan dahsyat. Contoh bahan peledak yang menggunakan HNO3, yaitu TNT.

Sekian, Semoga Bermanfaat :)

TERMOKIMIA

Termokimia ialah cabang kimia yang berhubungan dengan hubungan timbal balik panas dengan reaksi kimia atau dengan perubahan keadaan fisika. Secara umum, termokimia ialah penerapan termodinamika untuk kimia. Termokimia ialah sinonim dari termodinamika kimia.

Dalam arti lain Termokimia adalah Hubungan antar kalor dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia.

A.    Istilah-istilah dan Satuan dalam Termokimia
1.      Istilah-istilah dalam Termokimia
·         Entalpi : energi yang terkandung dalam suatu zat dengan lambing H
·         Energi : kemampuan suatu materi untuk melakukan kerja.
·         Energi dalam : jumlah energi dari semua energi yang dimiliki oleh sistem molekul.
Energi dalam bernilai positif jika : sistem menyerap atau menerima panas atau sistem menerima kerja.
Energi dalam bernilai negatif jika : sistem melepaskan panas atau sistem  melakukankerja.
Energi dalam tidak dapat diukur, yang dapat diukur hanya perubahan energinya yang dinyatakan sebagai ∆E.
∆E = EProduk – EReaktan
·         Kalor (q) : energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dikarenakan perbedaan suhu di antara keduanya.
Q = m.c.∆T atau Q = C.∆T
·         Kerja (w) : bentuk energi yang diperlukan dan dapat dinyatakan sebagai gaya yang bekerja melalui suatu jarak tertentu.
Kerja bernilai positif jika sistem menerima kerja.
Kerja bernilai negatif jika sistem melakukan kerja.
2.      Satuan dalam Termokimia
2.1.      1 kJ = 1000 J
2.2.      1 Kalori = 4,184 J
2.3.      1 kKal = 1000 Kal
2.4.      1 Liter atm = 10,12 Joule

B. Hukum Kekekalan Energi
Hukum kekekalan energi “Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk energi menjadi bentuk lain”.
Contoh: batu baterai, dimana mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang kemudian listrik dapat dirubah kebentuk lain seperti energi cahaya dalam senter.
Terjadinya perpindahan energi pada sistem dan lingkungan dapat digambarkan :
1.      Bahan bakar bereaksi dengan gas oksigen maka akan menimbulkan panas disekelilingnya. Pada proses ini terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan.
2.      Daun menyerap karbon dioksida yang kemudian bereaksi dengan air membentuk karbohidrat dan gas oksigen. Pada proses ini terjadi perpindahan energi dari lingkungan ke sistem.
Maka :
Sistem  : segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau perubahan energinya. Dalam kimia, yaitu sejumlah zat yang bereaksi.
Lingkungan : segala sesuatu yang berada di sekeliling sistem. Dalam kimia, segala sesuatu di luar zat tersebut seperti tabung reaksi.
C.    Hubungan Energi Dalam, Kalor, dan Kerja dengan Hukum Termokimia
                           ∆E (J)  = q (J) + w (J)
Entalpi (H) adalah besarnya kalor reaksi yang diukur pada tekanan tetap
∆H = ∆HP– ∆HR
D.    Sistem & Lingkungan
Terbagi atas tiga yaitu :
1.      Sistem terbuka : sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan.
2.      Sistem tertutup : sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan tetapi tidak terjadi pertukaran materi.
3.      Sistem terisolasi : sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan.
E.     Reaksi Eksoterm dan Reaksi Endoterm

·        













Reaksi Eksoterm : reaksi yang melepaskan kalor atau menghasilkan energi.
Hakhir < Hawal
Hakhir – Hawal < 0
H berharga negatif (-)
·         Reaksi Endoterm : reaksi yang menyerap kalor atau menerima energi
Hakhir > Hawal
Hakhir – Hawal > 0
H berharga positif (+)
F.     Persamaan Termokimia
Contoh:
·         Pada pembentukan 1 mol air dari gas hydrogen dan gas oksigen pada 25oC (298 K), 1 atm,dilepaskan kalor sebesar 286 kJ.
H2(g) + ½ O2(g) → H2O ∆H = -286 kJ
2H2(g) + O2(g) → 2H2O ∆H = – 572 kJ
·         Reaksi karbon dan gas hydrogen membentuk 1 mol C2H2 pada temperature 25oC dan tekanan 1 atm memerlukan kalor sebesar 226,7 kJ
2C(s) + H2(g) → C2H2 ∆H = +226,7 kJ
Apabila pengukuran ∆H dilakukan untuk 1 mol zat pada kondisi standar, maka ∆H sama dengan entalpi molar dengan satuan kJ/mol.