Studi Desain Rencana Umum Kapal Pengangkut Sampah Sebagai Inisiasi Pembuatan Desain Kapal Sejenis Di Batam, Kepulauan Riau
DOI:
https://doi.org/10.30871/jatra.v7i1.9282Keywords:
Kapal, Sungai, Sampah, Karbon, BatamAbstract
Sungai yang melewati area pemukiman memiliki potensi yang berhubungan dengan kesehatan utamanya terkait dengan pengelolaan dan penanganan sampah. Perlu studi mengenai alat yang mampu menanggulangi potensi kerusakan lingkungan akibat penanganan sampah yang kurang memadai. Kota Batam yang beranjak menuju kota metropolis, kota pariwisata, kota budaya dimana di Batam terdapat beberapa sungai yang mengalir ke muara. Perlu sebuah desain alat yang berkaitan dengan sungai, khususnya kapal untuk mengurangi risiko sampah yang mengotori lingkungan. Penelitian atau studi awal dilakukan mengenai desain kapal yang sesuai dengan area Batam yang merujuk pada sumber-sumber desain kapal yang sudah ada. Hasil yang diperoleh adalah desain kapal pengangkut sampah telah dikembangkan di berbagai daerah dengan variasi model, di mana komponen utama mencakup jumlah lambung, sistem conveyor, alat gerak, dan sumber energinya. Validasi kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih desain monohull dengan sistem conveyor yang lebih ringkas. Ke depan, perlu dilakukan pengembangan desain yang sesuai dengan parameter data yang telah dikumpulkan serta mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon.
Downloads
References
[1] F. Y. Prabawa, N. S. Adi, W. S. Pranowo, S. S. Sukoraharjo, B. G. Gautama, and I. R. Suhelmi, “Strategy on marine debris reduction in Indonesia: A review and recommendation,” IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 925, no. 1, 2021, doi: 10.1088/1755 1315/925/1/012027.
[2] Badan Pusat Statistik, “Kota Batam Dalam Angka,” Batam, 2025. [Online]. Available: batamkota.bps.go.id.
[3] N. P. Purba et al., “Marine debris in Indonesia: A review of research and status,” Mar. Pollut. Bull., vol. 146, no. May, pp. 134–144, 2019, doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.05.057.
[4] M. Anggoro, “Desain kapal 2- in- 1 pembersih sampah dan tumpahan minyak di perairan surabaya,” ITSSurabaya, 2019.
[5] Q. Kong, “Autonomous Vessel Design for Efficient Marine Debris Collection: A MATLAB Simulink and Arduino-Based Approach,” Sci. Technol. Eng. Chem. Environ. Prot., vol. 1, no. 5, 2024, doi: 10.61173/qcxhmx26.
[6] E. Sugianto, J. Horng-Chen, and N. P. Purba, “Numerical investigation of conveyor wing shape type effect on ocean waste collection behavior,” E3S Web Conf., vol. 324, 2021, doi: 10.1051/e3sconf/202132401005.
[7] M. Fachrul, S. K. Nurtika, D. Teknik, K. Fakultas, and T. Universitas, “DESAIN KONSEPTUAL MINI-SHIP SEBAGAI PEMBERSIH SAMPAH DI,” vol. 7, no. 1, pp. 70–77, 2025.
[8] D. D. Buaidastuti and P. . Agustinus Bandur., Validitas dan Reliabilitas Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
[9] Ardiansyah, Risnita, and M. S. Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” J. IHSAN J. Pendidik. Islam, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2023, doi: 10.61104/ihsan.v1i2.57.
[10] R. Taggart, “Design and Construction WRITTEN BY A GROUP O F AUTHORITIES,” 1980.
[11] J. Koto and Syafwan bin Anah, Traditional Ship Production. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2016.
[12] John Harvey Evans, “Basic Design Concepts,” A.S.N.E. J., pp. 671–678, 1959.
[13] S. L. Walczyk, “TRASH COLLECTION SKIMMER BOAT,” US 2006/0065586 A1, 2006.
[14] N. F. Adiba and H. A. Kurniawati, “Desain Trash Skimmer Amphibi-Boat di Sungai Ciliwung Jakarta,” J. Tek. ITS, vol. 5, no. 2, pp. 2–7, 2016, doi: 10.12962/j23373539.v5i2.16571.
[15] A. E. Pratama and H. A. Kurniawati, “Desain Aquatic Weed and Trash Skimmer Boat dengan Sistem Penggerak Paddle Wheel di Sungai Kalimas Surabaya,” J. Tek. ITS, vol. 7, no. 2, pp. 2–6, 2019, doi: 10.12962/j23373539.v7i2.32187.
[16] A. I. W. Wulandari, W. S. Setiawan, T. H. Hidayat, and A. F. Fauzi, “Desain Skimmer Boat (Kapal Pengambil Sampah) Daerah Perairan Sungai di Kalimantan Timur,” Wave J. Ilm. Teknol. Marit., vol. 14, no. 1, pp. 9–18, 2020, doi: 10.29122/jurnalwave.v14i1.4087.
[17] Alamsyah and M. D. Nugroho, “Design of Catamaran Ship as Inland Waterways Transportation Mode in Mahakam River of,” J. Wave, vol. 12, pp. 1–10, 2018.
[18] F. Wahyu Wijaya, D. Chrismianto, and A. Wibawa Budi Santosa, “Studi Perancangan Trash Skimmer Boat Tipe Katamaran untuk Wilayah Perairan Wisata Pantai di Kabupaten Rembang,” J. Tek. Perkapalan, vol. 10, no. 2, pp. 10–20, 2022, [Online]. Available: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval.
[19] R. Widad and E. Pranatal, “Perancangan kapal pembersih sampah (Trash skimmer) Untuk wilayah perairan Teluk Sumenep,” Semit. Ii, vol. 2, no. 1, pp. 293–298, 2020.
[20] A. R. Patta and I. Iskandar, “Prototype Robot Pemungut Sampah Berbasis Arduino Mega,” J. Rekayasa Teknol. Inf., vol. 3, no. 2, p. 155, 2019, doi: 10.30872/jurti.v3i2.3475.
[21] M. F. Wibowo, R. Dimas, E. Witjonarko, and A. Trisna, “Perencanaan Sistem Propulsi Elektrik Pada Fast Patrol Boat 28 Meter,” Proc. Conf. Mar., vol. 1, no. 4, pp. 22–25, 2023.
[22] A. V Matondang, “Analisa Design Dan Kajian Ekonomis Sistem Propulsi Elektris Yang Ramah Lingkungan Pada Kapal Ikan 30 Gt,” Repository.Its.Ac.Id, pp. 23,25-26,35-36, 2017, [Online]. Available: http://repository.its.ac.id/44713/1/4213100057-Undergraduate_Theses.pdf.
[23] M. Muhammad, S. Heni, and A. Syarifuddin, “Perencanaan Sistem Propulsi Elektrik Pada Kapal Nelayan Madura,” Jurnal Techno Bahari, vol. 6, no. 2. pp. 1–14, 2019.
[24] O. Yildiz, A. E. Yilmaz, and B. Gokalp, “State-of-the-art system solutions for unmanned underwater vehicles,” Radioengineering, vol. 18, no. 4, pp. 590–600, 2009.
[25] T. Tuswan et al., “Current research outlook on solar-assisted new energy ships: representative applications and fuel & GHG emission benefits,” IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 1081, no. 1, 2022, doi: 10.1088/1755-1315/1081/1/012011.
[26] J. Sardi, A. B. Pulungan, R. Risfendra, and H. Habibullah, “Teknologi Panel Surya Sebagai Pembangkit Listrik Untuk Sistem Penerangan Pada Kapal Nelayan,” J. Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy. UNSIQ, vol. 7, no. 1, pp. 21–26, 2020, doi: 10.32699/ppkm.v7i1.794.
[27] D. Paul, “A History of Electric Ship Propulsion Systems [History],” IEEE Ind. Appl. Mag., vol. 26, no. 6, pp. 9–19, 2020, doi: 10.1109/MIAS.2020.3014837.
[28] S. Karimi, M. Zadeh, and J. A. Suul, “Shore Charging for Plug-In Battery-Powered Ships: Power System Architecture, infrastructure, and Control,” IEEE Electrif. Mag., vol. 8, no. 3, pp. 47–61, 2020, doi: 10.1109/MELE.2020.3005699.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.