Wednesday, October 7, 2009

Peranan Alat Olah Tanah Ripper Terhadap Pertumbuhan Akar dan Produktivitas Ratoon Pada Tanaman Tebu (Saccharum officinarum L.)

Abstrak

Tanaman Tebu menurut ilmu tumbuh-tumbuhan termasuk famili rumput (Graminae) dan golongan Sccarae atau Saccharum. Saccharum ini terbagi dalam 2 keluarga, yaitu : Saccharum spontaneum (glagah) dan Saccharum officinarum (tebu). Tanaman tebu ini semula dikatakan berasal dari India disekitar sungai Gangga dan ada pula yang mengatakan dari kepulauan Pasifik Selatan atau Irian. Tanaman tebu jenis liar pada tahun 1930-1950 masih dijumpai di hutan-hutan Irian Barat, Sulawesi, Maluku dan Kalimantan. Ini membuktikan bahwa tanaman tebu sebenarnya berasal dari Indonesia bukan dari India.

PTPN VII (1987), dari sejarah pergulaan Indonesia pernah mencapai masa jaya sekitar tahun 1920-1940 dengan mencatat prestasi gemilang sebagai negara produsen gula terbesar di dunia. Pada tahun tersebut tercatat 130 pabrik gula semua berada di pulau Jawa pada saat itu memiliki daerah yang subur dengan menggunakan Sistem Reynoso (lahan sawah) serta dibangunnya Balai Pusat Penyelidikan perusahaan Gula (BP3G), sekarang P3GI (Pusat penelitian Perkebunan Gula Indonesia). Perkembangan pergulaan nasional selanjutnya mengalami penurunan produktivitas yang sangat tajam, sehingga menyebabkan industri gula di Indonesia kurang efisien.

Apabila dikelola sebagai tanaman tahunan, tentu pola pikir dan pola tanam menjadi berbeda. Tanaman ratoon bukan lagi dianggap tanaman sisa tapi merupakan tanaman harapan. Berpikir jangka panjang untuk merawat tanaman tebu, dan perbaikan mutu ratoon untuk menjaga agar setiap tunas yang tumbuh akan jadi batang yang diharapkan..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan alat olah tanah ripper terhadap pertumbuhan akar dan produktivitas ratoon pada tanaman tebu.

Sundara (1998), menyatakan bahwa dibanyak negara umumnya tanaman ratoon produktivitasnya menurun, tetapi 10 % diantaranya mempunyai produktivitas yang sama dengan tanaman baru, bahkan ada yang lebih baik dari tanaman baru. Terbukti dari percobaan Arifin, Z. dan Prahardini PER (2006), degan mengubah cara pengolahan tanah menggunakan ripper memperlihatkan bahwa tebu ratoon produktivitas tebunya dapat lebih tinggi yakni 118,77 ton/ha dibanding tebu plant cane 111.84 ton/ha. Realita yang saat ini menjadi minoritas diharapkan dapat diperbaiki menjadi mayoritas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembongkaran ratoon secara cepat mempunyai berbagai dampak merugikan dari segi ekonomi, dan ancaman praktik budidaya tanaman tebu yang akan dikembangkan, terutama pada saat kekeringan / kemarau yang berkepanjangan. Perlu biaya investasi yang tinggi untuk membuat sistem irigasi buatan untuk ketersediaan air pada lahan pertanian. Dengan dilakukan pengolahan tanah dengan menggunakan ripper ditinjau dari aspek peranannya terhadap peningkatan ketahanan masa ratoon dan kekurangan air pada tanaman tebu, maka penanaman tebu dapat teratasi dengan baik.


NB : Tolong beri Saran, karena thesis ini belum sempurna

Tuesday, September 1, 2009

Brewery Growing ‘Monster Cane’

source : www.abc.net.au
It is three meters tall and productive even in poor soil, it holds up in droughts and typhoons, and it yields twice as many stems as most sugarcane. No wonder they call it "Monster Cane".
This new variety of sugarcane, named for its size as much as its vigor, is grown on a test field on the tiny island of Ie in Japan’s southernmost prefecture of Okinawa.
When a powerful typhoon swept through the region last month, knocking down trees and houses, the cane was unharmed.
Researchers at major Japanese beer maker Asahi Breweries Ltd. are hoping that someday farmers across Okinawa will be growing Monster Cane not only for sugar but also to fuel cars, raise cattle and fertilize farmland.
Formally known as "high-biomass sugarcane", Monster Cane is Japan’s first variety designed to produce ethanol without sacrificing sugar output. It was jointly developed by Asahi and the National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region, an administrative agency.
In a few months, the cane grown on Ie will be harvested to feed a pilot plant run by Asahi Breweries, which aims to test its technology for producing ethanol from cane at a cost of just 30 yen (25 cents) per liter, making it competitive with gasoline.
Asahi aims to put its technology into practical application after completing tests at the pilot plant in 2010.
Researchers also hope the new variety will breathe life into Japanese farming of sugarcane, an important part in crop rotation in Okinawa, by adding value to sugar production.
Researchers at major Japanese beer maker Asahi Breweries Ltd. are hoping that someday farmers across Okinawa will be growing Monster Cane not only for sugar but also to fuel cars, raise cattle and fertilize farmland.
Formally known as "high-biomass sugarcane", Monster Cane is Japan’s first variety designed to produce ethanol without sacrificing sugar output. It was jointly developed by Asahi and the National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region, an administrative agency.
In a few months, the cane grown on Ie will be harvested to feed a pilot plant run by Asahi Breweries, which aims to test its technology for producing ethanol from cane at a cost of just 30 yen (25 cents) per liter, making it competitive with gasoline.
Asahi aims to put its technology into practical application after completing tests at the pilot plant in 2010.
Researchers also hope the new variety will breathe life into Japanese farming of sugarcane, an important part in crop rotation in Okinawa, by adding value to sugar production.
Ethanol is carbon-neutral as the CO2 released in the combustion of the fuel is offset by the CO2 captured by plants through photosynthesis. But its use raises the issue of balancing the supply of crops for use in ethanol production with supply of crops for food and feed.
Critics also say ethanol is no solution to global warming if massive inputs of fossil fuels are required to grow the crops and power the facilities used to produce ethanol.
To address these concerns, Asahi has developed a carbon-neutral process of producing ethanol from high-biomass sugarcane.
Asahi says the new cane variety can produce three times as much ethanol as other strains, and slightly more sugar. It also yields more bagasse, or crushed sugarcane refuse, which is burned to generate the energy to run a sugar-ethanol plant.
Asahi estimates the yield of the new sugarcane at 37.4 tonnes per hectare excluding moisture, which can be processed into 7.1 tons of sugar, 4.3 kiloliters of ethanol and 24 tons of bagasse.
This compares with the yield of a conventional cane type at 17.4 tons per hectare, sugar output at 6.9 tons, ethanol production at 1.4 kiloliters and bagasse volume at 7.8 tonnes, which is too small to produce sufficient energy for a processing plant.
The volume of bagasse from high-biomass sugarcane is more than enough to generate energy for the Asahi plant. Surplus bagasse is used as bedding for premium beef cattle on Ie Island, and as fertilizer after being mixed with animal excrement.
Ethanol produced at the Asahi plant is blended with gasoline to fuel cars owned by the Ie village office. Japan allows the production and sale of E3, a fuel that is 3 percent ethanol and 97 percent gasoline.
"It would be great if this project is viable on a larger scale," said Satoru Urasaki at the Ie government office.
An increasing number of Japanese farmers have been abandoning sugarcane production amid intensifying competition from cheap imported sugar and shrinking domestic sugar consumption.
Sugarcane output on Ie Island plunged to a record-low 1,500 tons last year from 52,000 tons in the peak year of 1979. The island’s only sugar mill closed in 2004.
"If an ethanol plant is set up for commercial operations in Okinawa, sugarcane production may recover," said Hirokazu Nagayama, director at a farmers cooperative on the island.

Wednesday, July 22, 2009

Potensi Produksi "Biofuel" Generasi II

Sumber : Nawa Tunggal

Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi generasi kedua biofuel yang dapat dihasilkan dari limbah, residu, serta tanaman nonpangan. Generasi kedua biofuel ini tidak "memakan" tanaman tebu, jagung, kedelai, minyak sawit, ataupun bahan baku yang membutuhkan area lahan seperti biji jarak pagar. Teknologi generasi kedua biofuel (bahan bakar nabati) bukan hal baru dari segi penerapan teori-teori biologi, kimia, maupun fisika. Rekayasa teknologi ini mampu mengintegrasikan teori-teori yang ada hingga memperoleh temuan baru sebagai alternatif pemenuhan energi masa depan yang betul-betul ramah lingkungan.
Limbah yang dapat digunakan sebagai bahan baku generasi kedua biofuel antara lain limbah cair yang dapat ditemukan di mana pun. Sumbernya bisa berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, perdagangan, pertanian, ataupun fasilitas umum seperti rumah sakit dan lain-lain. Dari sifatnya yang mudah ditemui dan jumlahnya berlimpah, limbah cair tergolong sebagai bahan baku paling berpotensi.
"Masyarakat perkotaan di negara-negara berkembang sering menghadapi persoalan lingkungan yang berat karena limbah cair yang dihasilkan. Masyarakat seperti itu akan sangat membutuhkan aplikasi teknologi generasi kedua biofuel ini," kata Tim Grotenhuis, ilmuwan teknologi lingkungan Universitas Wageningen, Belanda, saat menerima kunjungan Kompas atas undangan Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Jumat (21/9) lalu.
Neso sebagai lembaga di bawah Departemen Pendidikan Nasional Belanda memiliki program mengenalkan dunia pendidikan tinggi di Belanda, sekaligus sebagai lembaga yang menyalurkan beasiswa bagi profesional muda di Indonesia. Universitas Wageningen sebagai salah satu universitas riset yang dikenalkan NESO merupakan perguruan tinggi yang memfokuskan perhatian pada bioteknologi (bioenergi).
Beragam
Tim Grotenhuis pada kesempatan itu menyampaikan, Universitas Wageningen memiliki beberapa riset pengembangan bioteknologi yang beragam. Di antaranya adalah pengembangan bioteknologi minyak jarak sebagai pengganti minyak diesel berbahan bakar fosil.
Selain itu, mereka juga mengembangkan blue energy (energi biru) yang dihasilkan melalui proses ionisasi air tawar dan air laut hingga dapat menghasilkan listrik. Akibat terbatasnya waktu kunjungan saat itu, Tim Grotenhuis menawarkan untuk mengunjungi proyek yang spesifik, yaitu pemanfaatan limbah cair untuk menghasilkan energi. Ini dipilih semata-mata karena sesuai dengan persoalan riil yang ada di negara berkembang seperti Indonesia.
Menurut Tim Grotenhuis, penanganan limbah cair yang ada selama ini masih dipusatkan pada proses daur ulang air limbah jadi air bersih atau air minum. Teknologi generasi kedua biofuel berperan untuk lebih mengoptimalkan manfaat limbah cair dengan meningkatkan sasaran pemanfaatan, yaitu untuk memproduksi energi dan bahan gizi (nutrient).
Limbah yang dihasilkan teknologi bio-fuel cell berupa air murni sehingga teknologi ini tergolong paling ramah lingkungan dan dapat menunjang ketersediaan air minum. Di samping energi, bahan gizi yang dimaksudkan di antaranya adalah hasil pengolahan limbah cair yang salah satu produknya adalah bahan gizi berupa fosfor dan nitrogen yang bermanfaat bagi tumbuhan seperti eceng gondok dan ganggang.
Aplikasi teknologi generasi kedua biofuel yang terpenting adalah proses menghasilkan hidrogen sebagai bahan bakar bio-fuel cell. Pembuatan hidrogen diawali dengan proses pembentukan gas metana (CH>sub<4>res<>res<).
Sebagai catatan, pembentukan gas metana secara alamiah terdapat pada proses pembusukan sampah domestik yang secara alamiah mengalami pemisahan lindi dan sampah padat. Gas metana terbentuk dari sisa sampah atau limbah padat tersebut. Sementara itu, lindi diproses ulang menjadi air murni. Endapan padat sampah kemudian mengalami proses anaerobik (reaksi tanpa oksigen) yang menghasilkan gas metana dan karbon dioksida (CO2).
Gas metana itu lalu dipetik. Dari gas metana yang dihasilkan, kemudian dapat dipetik hidrogen (H) dengan kandungan 90 persen melalui pemanasan 400° Celsius-500° Celsius dan proses separasi melalui membran katalisator dengan meninggalkan sisa berupa karbon dioksida. Hidrogen tersebut kemudian siap digunakan untuk menghasilkan energi dengan teknologi fuel cell. Teknologi fuel cell dengan bahan bakar hidrogen tak hanya bermanfaat untuk memproduksi listrik, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai bahan bakar alat transportasi. Saat ini beberapa negara sudah mengembangkan air murni yang ramah lingkungan sebagai bahan bakar alat transportasi.
"Konsep teknologi generasi kedua biofuel dengan bahan baku limbah cair ini tergolong baru dan kami masih terus mengembangkan riset untuk menghasilkan teknologi yang mudah diaplikasikan," kata Grotenhuis.
Residu serat tumbuhan
Hal menarik terkait aplikasi teknologi generasi kedua biofuel secara terpisah diungkapkan salah satu warga Indonesia yang bekerja di Belanda, Michael Putrawenas (23). Michael, lulusan Universitas Erasmus, Belanda, saat ini menjadi carbondiokside strategy analyst pada perusahaan Shell Renewables.
"Eropa sangat berminat dengan pengembangan teknologi generasi kedua biofuel," kata Michael. Michael mencontohkan, perusahaannya sekarang mengembangkan produksi etanol selulosa dari residu serat tumbuhan yang berasal dari sisa tanaman produksi, seperti jerami dan sebagainya. Shell menggandeng Iogen Corporation dari Kanada untuk mengadakan riset pengembangannya.
Riset etanol selulosa yang dipelopori Shell ini dimulai sejak 2002. Pada tahun 2006, Volkswagen kemudian bergabung dengan Shell dan Iogen Corporation untuk melakukan studi kelayakan agar secara ekonomis mampu memproduksi bahan bakar etanol selulosa ini di Jerman.
Upaya yang ditempuh Shell memberikan sekadar gambaran kecil lainnya, betapa banyak peluang yang bisa diraih untuk mengaplikasikan teknologi generasi kedua biofuel. Tantangan yang menarik bahwa limbah ternyata kemudian tidak harus tetap sebagai limbah yang selama ini kurang memberi manfaat. Hal ini hanya bisa terjadi ketika dilakukan riset untuk pengembangan teknologi generasi kedua biofuel....
Bagi Indonesia, pengembangan teknologi generasi kedua biofuel ini pantas dilirik. Gas metana begitu melimpah mengingat cara pembuangan sampah dengan sistem open dumping. Akan tetapi, ironisnya, ternyata lembaga teknis seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hingga kini terus mengimpor gas metana untuk produksi bahan bakar hidrogen. Jadi...?

Biofuel Could Lighten Jet Fuel’s Carbon Footprint Over 80 Percent

Source : http://www.biofuelhq.com/biofuel-could-lighten-jet-fuels-carbon-footprint-over-80-percent/
David Shonnard, Robbins Chair Professor of Chemical Engineering, analyzed the carbon dioxide emissions of jet fuel made from camelina oil over the course of its life cycle, from planting to tailpipe. “Camelina jet fuel exhibits one of the largest greenhouse gas emission reductions of any agricultural feedstock-derived biofuel I’ve ever seen,” he said. “This is the result of the unique attributes of the crop–its low fertilizer requirements, high oil yield, and the availability of its coproducts, such as meal and biomass, for other uses.”
Camelina sativa originated in Europe and is a member of the mustard family, along with broccoli, cabbage and canola. Sometimes called false flax or gold-of-pleasure, it thrives in the semi-arid conditions of the Northern Plains; the camelina used in the study was grown in Montana.
Oil from camelina can be converted to a hydrocarbon green jet fuel that meets or exceeds all petroleum jet fuel specifications. The fuel is a “drop-in” replacement that is compatible with the existing fuel infrastructure, from storage and transportation to aircraft fleet technology. “It is almost an exact replacement for fossil fuel,” Shonnard explained. “Jets can’t use oxygenated fuels like ethanol; they have to use hydrocarbon replacements.”
Shonnard conducted the life cycle analysis for UOP LLC, of Des Plaines, Ill., a subsidiary of Honeywell and a provider of oil refining technology. In an April 28 release, it cited Boeing executive Billy Glover, managing director of environmental strategy, who called camelina “one of the most promising sources for renewable fuels that we’ve seen.”
“It performed as well if not better than traditional jet fuel during our test flight with Japan Airlines earlier this year and supports our goal of accelerating the market availability of sustainable, renewable fuel sources that can help aviation reduce emissions,” Glover said. “It’s clear from the life cycle analysis that camelina is one of the leading near-term options and, even better, it’s available today.”
Because camelina needs little water or nitrogen to flourish, it can be grown on marginal agricultural lands. “Unlike ethanol made from corn or biodiesel made from soy, it won’t compete with food crops,” said Shonnard. “And it may be used as a rotation crop for wheat, to increase the health of the soil.”
Tom Kalnes is a senior development associate for UOP in its renewable energy and chemicals research group. His team used hydroprocessing, a technology commonly used in the refining of petroleum, to develop a flexible process that converts camelina oil and other biological feedstocks into green jet fuel and renewable diesel fuel.
As to whether we will all be flying in plant-powered aircraft, his answer is, “It depends.”
“There are a few critical issues,” Kalnes said. “The most critical is the price and availability of commercial-scale quantities of second generation feedstocks.” Additionally, more farmers need to be convinced to grow a new crop, and refiners must want to process it.“But if it can create jobs and income opportunities in rural areas, that would be wonderful,” he said.

Mengenal Biofuel dan Biodiesel

Sumber : wikipedia
Biofuel
Bahan bakar minyak atau dikenal dengan sebutan BBM merupakan salah satu bahan pokok untuk kehidupan manusia. Misalnya saja bensin untuk kendaraan bermotor, solar untuk mesin diesel, minyak tanah untuk memasak. BBM termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karenanya, manusia perlu memikirkan pengganti dari BBM tersebut. BBM yang berasal dari fosil memang makin lama makin tipis. Energi alternatif mulai banyak dikembangkan, termasuk di Indonesia. Indonesia yang luas dan berada di iklim tropis mempunyai keuntungan besar memanfaatkan potensi energi dari tanaman dan ternak, atau yang dikenal sebagai bioenergi.
Apa saja yang tergolong bioenergi? Ada beberapa jenis bioenergi, yakni : biodiesel, bioetanol, biogas, Pure Plant Oil (PPO), biobriket, bio-oil. Energi dari tanaman dan hewan inilah salah satu penyebab makin naiknya harga-harga hasil bumi (seperti kedelai, gandum, dll) karena sebagian digunakan untuk membuat bioenergi. Biofuel dan biodiesel merupakan salah satu bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik.
Biofuel adalah setiap bahan bakar baik padatan, cairan ataupun gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel dapat dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian. Ada tiga cara untuk pembuatan biofuel: pembakaran limbah organik kering (seperti buangan rumah tangga, limbah industri dan pertanian); fermentasi limbah basah (seperti kotoran hewan) tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas (mengandung hingga 60 persen metana), atau fermentasi tebu atau jagung untuk menghasilkan alkohol dan ester; dan energi dari hutan (menghasilkan kayu dari tanaman yang cepat tumbuh sebagai bahan bakar).
Proses fermentasi menghasilkan dua tipe biofuel: alkohol dan ester. Bahan-nbahan ini secara teori dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil tetapi karena terkadang diperlukan perubahan besar pada mesin, biofuel biasanya dicampur dengan bahan bakar fosil. Uni Eropa merencanakan 5,75 persen etanol yang dihasilkan dari gandum, bit, kentang atau jagung ditambahkan pada bahan bakar fosil pada tahun 2010 dan 20 persen pada 2020. Sekitar seperempat bahan bakar transportasi di Brazil tahun 2002 adalah etanol.
Biodiesel
Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono--alkyl ester dari rantai panjang asam lemak, yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak sayur atau lemak hewan.
Sebuah proses dari transesterifikasi lipid digunakan untuk mengubah minyak dasar menjadi ester yang diinginkan dan membuang asam lemak bebas. Setelah melewati proses ini, tidak seperti minyak sayur langsung, biodiesel memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan diesel (solar) dari minyak bumi, dan dapat menggantikannya dalam banyak kasus. Namun, dia lebih sering digunakan sebagai penambah untuk diesel petroleum, meningkatkan bahan bakar diesel petrol murni ultra rendah belerang yang rendah pelumas. Dia merupakan kandidat yang paling dekat untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi transportasi utama dunia, karena ia merupakan bahan bakar terbaharui yang dapat menggantikan diesel petrol di mesin sekarang ini dan dapat diangkut dan dijual dengan menggunakan infrastruktur sekarang ini.
Penggunaan dan produksi biodiesel meningkat dengan cepat, terutama di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia, meskipun dalam pasar masih sebagian kecil saja dari penjualan bahan bakar. Pertumbuhan SPBU membuat semakin banyaknya penyediaan biodiesel kepada konsumen dan juga pertumbuhan kendaraan yang menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar.
Membuat biodiesel
Pada skala kecil dapat dilakukan dengan bahan minyak goreng 1 liter yang baru atau bekas. Methanol sebanyak 200 ml atau 0.2 liter. Soda api atau NaOH 3,5 gram untuk minyak goreng bersih, jika minyak bekas diperlukan 4,5 gram atau mungkin lebih. Kelebihan ini diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas atau FFA yang banyak pada minyak goreng bekas. Dapat pula mempergunakan KOH namun mempunyai harga lebih mahal dan diperlukan 1,4 kali lebih banyak dari soda.
Proses pembuatan; Soda api dilarutkan dalam Methanol dan kemudian dimasukan kedalam minyak dipanaskan sekitar 55 oC, diaduk dengan cepat selama 15-20 menit kemudian dibiarkan dalam keadaan dingin semalam. Maka akan diperoleh biodiesel pada bagian atas dengan warna jernih kekuningan dan sedikit bagian bawah campuran antara sabun dari FFA, sisa methanol yang tidak bereaksi dan glyserin sekitar 79 ml. Biodiesel yang merupakan cairan kekuningan pada bagian atas dipisahkan dengan mudah dengan menuang dan menyingkirkan bagian bawah dari cairan. Untuk skala besar produk bagian bawah dapat dimurnikan untuk memperoleh gliserin yang berharga mahal, juga sabun dan sisa methanol yang tidak bereaksi.
Mengapa minyak bekas mengandung asam lemak bebas ?
Ketika minyak digunakan untuk menggoreng terjadi peristiwa oksidasi, hidrolisis yang memecah molekul minyak menjadi asam. Proses ini bertambah besar dengan pemanasan yang tinggi dan waktu yang lama selama penggorengan makanan. Adanya asam lemak bebas dalam minyak goreng tidak bagus pada kesehatan. FFA dapat pula menjadi ester jika bereaksi dengan methanol, sedang jika bereaksi dengan soda akan mebentuk sabun. Produk biodiesel harus dimurnikan dari produk samping, gliserin, sabun sisa methanol dan soda. Sisa soda yang ada pada biodiesel dapat henghidrolisa dan memecah biodiesel menjadi FFA yang kemudian terlarut dalam biodiesel itu sendiri. Kandungan FFA dalam biodiesel tidak bagus karena dapat menyumbat filter atau saringan dengan endapan dan menjadi korosi pada logam mesin diesel.

Transgenik untuk produksi Biofuel

Sumber : SYAMSUL

Pergeseran dari penggunaan bahan makanan untuk ketahanan pangan (food security) ke ketersediaan energi (energy security) melalui biofuel membawa dunia memasuki fase menentukan.
Apakah memberi "makanan" pada kendaraan dan pabrik jauh lebih bermakna daripada memberi makanan pada manusia.Fakta yang muncul saat ini, memang mengindikasikan timbangan kepentingan lebih menguntungkan pada tujuan pertama daripada tujuan kedua.Pembuktiannya pun sederhana, yaitu tinggal melihat bagaimana harga produk-produk agrofuel (produk pertanian sebagai sumber biofuel) membumbung di pasaran internasional, hingga pengusaha lokal "ngiler" dan lebih memilih mengekspor daripada melepas ke pasar domestik untuk kepentingan perut rakyat.Menurut situs pasar Chicago per tanggal 29 Februari 2008, harga jagung untuk pengiriman dua bulan lagi (Mei) sudah mencapai 556,4 dolar AS per bushel. Sedangkan harga kacang kedelai untuk pengiriman pada bulan yang sama di pasar berjangka Chicago juga ikut-ikutan naik menjadi 1.536,50 dolar AS per bushel, dan harga minyak kedelai menjadi 68,820 dolar AS per pon.Padahal menurut situs yang sama, kenaikan harga komoditas jagung dunia saat ini dibanding tahun lalu sudah mencapai 32,3 persen, harga produk kedelai naik 42,0 persen dan harga produk minyak kedelai sebesar 39,4 persen.Belum lagi, produk agrofuel lainnya seperti tebu, yang menjadi produk andalan Brazil untuk memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan BBM domestik, semakin menjadi "produk mahal".Bagaimana dengan Indonesia? Sejauh ini, Indonesia sudah membanjiri produk kelapa sawit dan jagung ke pasar global untuk memenuhi kebutuhan energi dunia akan biofuel. Sebagai negara yang dikenal memiliki keunggulan alam tanah yang subur, Indonesia memiliki banyak peluang untuk menggelontorkan hasil buminya dalam rangka memenuhi dahaga negara-negara industri di dunia akan energi yang lebih murah dan ramah lingkungan.Menyadari hal itu, pemerintah pun dengan gencar mendorong agenda pemanfaatan lahan-lahan kritis untuk tanaman jarak pagar (jatropha curcas).Peluang besar juga dimiliki produk tebu yang cocok ditanam di beberapa wilayah di Indonesia, demikian pula singkong, aren dan lain-lain.Momentum, di mana banyak negara di dunia membutuhkan energi dalam jumlah besar, dan semakin mahalnya bahan bakar fosil harus dimanfaatkan Indonesia dengan sebaik-baiknya.Tetapi, tentu saja tanpa mengorbankan ketahanan pangan sehingga rakyat kelaparan, dan tanpa mengorbankan lahan hutan sehingga tidak berdampak pada lingkungan dan perubahan iklim (climate change).Rekayasa genetikaPakar Biofuel asal Inggris, Richard Warburton, mengemukakan bahwa selain pemanfaatan lahan-lahan kritis, negara berkembang seperti Indonesia seharusnya dapat mengembangkan teknologi rekayasa genetika (Genetically Modified Technology) untuk menghasilkan tanaman-tanaman agrofuel."Ini adalah saat yang tepat untuk merangkul teknologi rekayasa genetika, kecuali jika nanti muncul teknologi yang lebih mampu meningkatkan produksi secara signifikan," kata Warburton.Diakuinya, memang banyak pihak yang menyangsikan teknologi tersebut karena rekayasa genetika masih menjadi hal yang kontroversial, terutama untuk menghasilkan bahan pangan bagi manusia, seperti yang terjadi di Eropa Barat."Para petani tradisional di sana sangat menentang karena bisa mematikan usaha mereka," ujarnya. Menurut dia, mereka yang masih menentang teknologi itu masih belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah yang tengah berkembang di dunia, terutama tentang defisitnya bahan makanan akibat `demam biofuel.Pilihan pemanfaatan teknologi rekayasa genetika untuk menghasilkan agrofuel juga menjadi perhatian Uni Eropa (EU).Komisi Eropa, lembaga eksekutif UE, baru-baru ini menyampaikan ke Dewan Eropa, yang beranggotakan perwakilan dari anggota UE, sebuah proposal yang intinya mengizinkan penggunaan teknologi rekayasa genetika untuk memproduksi kacang kedelai (kode A2704-12) dan sutera (kode LL25) sebagai bahan makanan dan produk impor.Meski belum ada tanggapan dari Dewan, proposal itu menyebutkan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan, teknologi tersebut tidak memiliki resiko apapun terhadap manusia atau hewan atau lingkungan. Warburton juga mengingatkan, jika kebijakan menghasilkan makanan dengan rekayasa genetika diadaptasi oleh sebuah negara, maka yang terpenting adalah bagaimana menjaga agar tidak ada ruang bagi peredaran makanan hasil rekayasa genetika yang tidak memperoleh izin atau tanpa uji kesehatan.Kebijakan pemerintahSementara itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Arief B. Witarto, mengatakan bahwa bagaimana adaptasi teknologi rekayasa genetika tersebut pada produk pertanian sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah."Untuk pemanfaatan teknologi rekayasa genetika, dukungan pemerintah sangat krusial untuk mendorong bioteknologi ini menjadi motor penggerak ekonomi kita di masa depan," katanya. Meskipun demikian, dia mengusulkan agar penerapan teknologi rekayasa genetika itu lebih diarahkan pada tanaman pertanian non pangan untuk mengurangi pertentangan.Dengan begitu, Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan dan pada saat yang sama masih bisa kecipratan kue keuntungan dari "booming" biofuel di dunia.Dalam workshop ilmiah beberapa waktu lalu di Cibinong, diuraikannya, terungkap fakta bahwa Jepang tengah memanfaatkan teknologi serupa untuk menghasilkan jamur yang bisa menghancurkan komponen-komponen lignoselulosa dan selulosa dari chip kayu sehingga bisa dihasilkan biofuel berbasis selulosa "Akhirnya kembali lagi ke regulasi pemerintah yang tegas dan konsisten agar pengembangan teknologi dan upaya industri, bisa saling mendukung, malah tidak menyaingi," tukasnya. Selain dukungan regulasi, tambahnya, pemerintah juga perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan bioteknologi di Indonesia, seperti dengan memberi informasi yang jelas, tepat dan tidak berpotensi menciptakan konflik di masyarakat."Jangan sampai masyarakat bertanya, aman atau tidak?" katanya.Tarik menarik di dunia internasional mengenai pemanfaatan tanaman pertanian untuk bahan bakar nabati atau bahan pangan memang seharusnya bisa dimanfaatkan Indonesia, termasuk dengan pemanfaatan teknologi rekayasa genetika, ujarnya.Indonesia tentu tidak ingin menjadi korban perang kepentingan negara-negara industri yang terus membutuhkan energi dalam jumlah yang semakin besar dan harga produk komoditas pertanian semakin mahal."Kita memang menikmati keuntungan dari semakin mahalnya harga CPO, tetapi kita juga terpukul oleh semakin mahalnya minyak goreng dan impor kacang kedelai yang menjadi bahan baku beberapa makanan pokok seperti tahu dan tempe," katanya. Apalagi pada kenyataannya, keuntungan dari ekspor CPO hanya dinikmati segelintir pengusaha, sementara semakin mahalnya impor kedelai menjadi berita buruk bagi pemerintah dan masyarakat kecil. Jika memang dibutuhkan, pemerintah dapat mengajukan rancangan peraturan tentang penerapan teknologi rekayasa genetika, apakah dapat diterapkan pada tanaman pertanian pangan atau hanya tanaman pertanian non pangan. Tentu saja, ini artinya termasuk kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi tersebut, katanya menambahkan. (ANTARA*)

2nd Algae Biofuel Summit 2009

Source : http://www.algaebiofuelsummit.com/
While number of bio-feed stock are currently being tried for bio-diesel production, out of which algae have emerged as one of the most promising source for bio-diesel production to reduce the burden of oil crises and fast depleting fossil oil reserves. Algae are emerging as preferred feed stock for global biofuel industry owing to their non-food nature, capability to grow on waste land with sea water and highest oil yield per acre.
Algae farming for oil is the next biggest opportunity for the Biofuel industry. Algae, like corn, soybeans, sugar cane, Jatropha, and other plants, use photosynthesis to convert solar energy into chemical energy. They store this energy in the form of oils, carbohydrates, and proteins. The plant oil can be converted to biodiesel; hence biodiesel is a form of solar energy. The more efficient a particular plant is at converting that solar energy into chemical energy, the better it is from a biodiesel perspective, and algae are among the most photosynthetically efficient plants on earth.
The main objective of the Summit is to provide an improved up-to-date understanding of the next generation feedstocks and technologies in Algae Biofuel Industry. The Summit will be an excellent platform to disseminate information regarding recent research and development activities in the field of Algae, mass production systems, Photobioreactor technologies and other important areas of Algae Biofuel Industry. In view of Biofuels emerging as a trillion dollar futuristic industry, the summit shall bring out many value added consulting opportunities for the speakers as well as industry experts. The technical & financial topics of summit will cover the entire Algae Biofuel Industry.
During last one year, Growdiesel has organized two highly successful international summits “Algae Biofuel Summit 2008” from 17th to 19th September 2008 & “Energy Farming Summit 2009” on 12th & 13th April 2009 in India. These summits was attended by researchers, scientist, top management experts and delegates from leading research institutes, universities and reputed organizations from over 21 countries across the world.
Growdiesel Climate Care Council is pleased to invite you to the next version of International Summit on Algae Biofuels to be held on 8th, 9th & 10th of September 2009 in India. The Summit is focused on next generation of Biofuels using Algae as the main feedstock. The summit offers an excellent opportunity for investors, entrepreneurs, Biofuel companies, renewable fuel experts, their associates and academia to share their valuable experiences and knowledge.


Key topics to be covered at 2nd Algae Biofuel Summit 2009

§ An introduction to Biofuels
§ An introduction to First Generation Biofuels
§ Current Status of global biofuel industry
§ An introduction to Algae Biofuel – The next Generation Biofuel
§ Advantages of Algae over first generation biofuels
§ Current status of global algae biofuel industry.
§ Pros & Cons – sustainability factors in technological, economical , social & regulatory environments. Do Algae Biofuels provide solutions to the fuel vs. food debate?
§ An introduction to An introduction to Algae Growing Systems
§ Studying the technological options for algae farming systems-Open Ponds or Enclosed Ponds
§ Enclosed Photobioreactor Systems
§ Hybrid systems using Enclosed Ponds & Enclosed Photobioreactor Systems
§ Enclosed Photobioreactors vs. open ponds - which is the right technology for commercial Algae Biofuel projects?
§ Studying the capacity options for energy farming systems. Small vs. large: What is the right size of an energy farm?
§ Lipid Production from microalgae, strain selection, induction of lipid synthesis and outdoor growth- Algal Strain Selection and development of Algae Mass Culture Techniques for Biofuel Production
§ Maximising solar conversion efficiency in mass culture
§ Achieving both high oil content and high productivity in mass culture
§ Opportunities in Algae Biofuel Sector for corporate
§ Using Algae as a tool for CO2 mitigation and driving the Carbon Capture and Recycling process for reversal of global warming
§ Developing a process for Production of algae from industrial plant flue gases – An approach toward Emission to Biofuel
§ Opportunities in Algae Biofuel Sector for SME-small & medium entrepreneurs
§ Financial Modelling and feasibility assessment for decentralized Bioenergy farm Project
§ Developing a process to purify, compress and bottle algae biogas as compressed methane gas for using as motor fuel and cooking gas
§ Establishing a marketing network to sell environmental friendly bioenergy products
§ Opportunities in Algae Biofuel Sector for Rural Entrepreneurs
§ Sustained algae cultivation in open ponds
§ Developing a process for integrating Algae Biofuel projects with dairy, piggery, poultry and aquaculture farms
§ Developing natural milk with high percentage of good cholesterol
§ Developing eggs and poultry products with high percentage of good cholesterol
§ Opportunities in Algae Biofuel Sector for Public Bodies/ESCO companies
§ Developing a process to utilize Algae for treatment of liquid waste/effluent waste water & using the resultant algal biomass for Bioenergy production
§ Developing a process for extracting nutrients from municipal waste water before safe discharge in river streams & using the resultant algal biomass for Bioenergy production
§ One to one meeting of Biofuel producers with biofuel product traders to discuss opportunities for mutual tie-up
§ Road Map to enter the trillion dollars next generation Biofuel Industry by Thinking BIG & starting small
§ Developing a CDM project for obtaining Carbon credits for Algae Biofuel projects
§ Tapping innovative Financing options for Integrated Bioenergy Projects


Frequently Asked Questions about Algae Biofuels

Q: What are algae?
Algae are simple organisms that range from very small, single-celled microalgae to macroalgae that group into very large organisms such as kelp. There are more than 300,000 species of algae in global algae culture collections. The vast majority of algae are photosynthetic, deriving energy from the sun to produce energy and biomass.

Q: Are algae currently a commercial crop?
Yes. Algae are grown commercially around the world, primarily for nutritional, feed, and specialty product use.

Q: What is required to grow algae?
The primary requirements for growing algae are sunlight, water, and carbon dioxide (CO2). Algae also require nutrients and environmental conditions appropriate to the specific algal species.

Q: How much CO2 is used by algae?
Algae productivity is dependent on carbon intake, as carbon constitutes over 50% by weight of Algae Biomass. Algae can consume high concentrations of CO2 (between 5-30%) as it is emitted from power, cement and chemical plants before it is absorbed into the atmosphere. Atmospheric CO2, at less than 0.04%, need to be supplemented with additional CO2 to deliver high productivities.

Q: What kind of algae is used for biofuels?
Microalgae are selected based on a number of factors, most notably high innate growth rates, favorable overall composition (lipids, carbohydrates, and proteins), and ability to grow in specific climatic conditions.

Q: How much algae grows in a hectare?
There are a number of variables including innate growth rate per species and seasonal availability of sunlight. We anticipate that a commercial algae farm will grow an average of 10 times more oil per hectare as compared to Jatropha. We estimate a modest growth rate of 100 tons Algae Biomass per hectare per year. From this we shall obtain 25 tons of oil & balance shall be used for cattle feed.

Q: What products does an algae crop yield?
An algae farm is designed to produce a number of products including algal oil, delipidated algal meal (DAM) and dried whole algae (DWA). The algal oil is suitable for conversion to biodiesel and can be substituted for any other vegetable oil (soy, palm, Jatropha) in a commercial biodiesel production plant. The DAM and DWA are suitable for a wide variety of animal feed applications.

Q: How much oil can be made from algae?
Different species of algae generate different amounts of oil. Algae species can contain from 2% to 70% of their weight as oil.

Q: How does Algal meal compare to other meal products?
The algae meal has a high protein content compared to other animal feed product such as dried distiller’s grains from ethanol production or soy meal after oil removal.

Q: What is the benefit of focusing on algae instead of other energy crops like Jatropha?
Growdiesel has done substantial work on Jatropha, in fact we have a portfolio of 30 different fast growing variants of Jatropha. We also have a model plantation in 100 acres in India. However we discovered that Algae have some advantages to other energy crops, specifically:
 Algae are the fastest growing plants in the world and can be grown year round, unlike seasonal crops.
 Algae farming does not require agricultural land or clean water, so it does not compete with food crops for these resources.
 While it is difficult to compare one energy crop to another, per hectare of farming of algae is around 10 to 100 times more productive than corn, soy, palm or Jatropha,
 Unlike other energy crops, the entire biomass produced from algae can be used in end products.
 Lastly, the algae can be used to produce renewable biofuels needed to reduce dependence on non-renewable fuel sources such as coal, oil and natural gas.

Please register online for attending Algae Biofuel Summit 2009. Experts shall be available at the summit for providing you complete info on this wonderful project.

Q: Do you believe that algae are the solution to the world’s energy problems?
We believe that ecological and energy issues are complicated and will require a variety of solutions -- of which algae will be one.

Q: Are there any accurate measures to compare algae to other energy crops?
Due to a large number of variables, it is difficult to accurately compare one energy crop to another. We recommend comparing energy crops based on the final products produced, and the resources required to produce those products.

Q: How are algae different from other energy crops?
Algae are different from other energy crops in one significant way--the entire biomass produced from an algae farm can be used in end products that are economically valuable. Unlike comparable crops (corn, sugar cane, rapeseed/canola, palm, soybeans, sunflower, Jatropha, etc.) which typically contain a substantial amount of wasted biomass, 100% of algal biomass can be used to create new products.

Q: How does algae productivity compare to other energy crops?
Unlike seasonal crops, algae can be grown year round. Since an algae crop does not result in wasted biomass, algae are generally considered to be more productive than comparable energy crops. While other TBO like Jatropha takes 2-3 years for a commercial crop, algae farm can start yielding within 2-3 days. While Jatropha gives crop once a year, algae can give oil on daily basis just like milk.

Q: How much CO2 can algae consume?
CO2 consumption is based on the overall lipid/protein/carbohydrates balance of the final algae. Lipids are typically about 75% carbon by weight, with carbohydrates approximately 40% carbon by weight, and proteins between the two. Algae are approximately 50-55% carbon by weight; about 1.9 times the biomass weight in CO2 is required to generate algae with this composition. If algae with a higher lipid content is produced, that ratio will be higher; the higher the carbohydrate composition, the lower this ratio.

Q: How large must an algae farm be to mitigate emissions from a typical power plant?
Based on information in public domain, for approximately 50 power plants in India that generate and sell electricity as their primary business and use coal as the primary power source, the average facility nameplate size is 655 megawatts. For this 'average' plant, when both the power plant and algae farm are in full operation, approximately 8000 hectares of algae growing area is required to consume 40% of CO2 emissions. To achieve a 5% reduction in CO2 emissions, 500 hectares of algae growing area would be required for each power plant. This becomes an interesting business model for the utility as it can generate huge carbon credits by converting its emissions to biodiesel.

Q: How much water does an algae farm require?
An enclosed algae farm uses minimal water and the evaporation losses are also limited. Some water is required for the photosynthesis reaction, and some is lost in the creation of algal products. However as compared to any other energy crop, algae farm consumes just 1% of water.

Q: Can an algae farm use waste feed water streams that are high in nutrients such as phosphorous and nitrogen?
Nutrient-rich waste water feed streams will be used to provide some or all of the nutrients needs of the algae farm. Streams which have a potential to be used in this way include runoff from animal facilities and treated wastewater. Q: Where can I get complete info to establish an algae Biofuel project?
Please register online for attending Algae Biofuel Summit 2009. Experts shall be available at the summit for providing you complete info on this wonderful project.

Q: What is Photosynthesis?
Photosynthesis is the process by which plants utilize the energy in the sun’s rays to produce energy and new plant matter (biomass). Photosynthesis is the base reaction supplying the vast majority of energy used by plants and animals on earth. In photosynthesis, energy (photons) from the sun’s rays converts carbon dioxide and water to carbohydrate plus oxygen. The carbohydrate can be converted to protein or fat.

Solar energy is spread along a wide range of wavelengths, of which only a portion is useable for photosynthesis. The wavelengths useable by plants are known as photosynthetically active radiation (PAR), and include about 45-50% of the total solar energy. Energy requirements of the photosynthesis reaction reduce the usability of that 45-50% by another factor of 4, making the theoretical energy use roughly 11% of the overall solar energy.

This photosynthetic efficiency is translated into biomass including fats, proteins, complex carbohydrates (cellulose, lignin, etc.) and simple carbohydrates. Also, most crops contain water. To eliminate the effect of water, we present values based on dry biomass. We also need to understand that production of other compounds from simple carbohydrates requires some of the energy.

We have grown algae at a photosynthetic efficiency of approximately 5.4% under natural sunlight. General crops grow at a photosynthetic efficiency of approximately 1%. Algae can be grown much more efficiently because of the nature of the bioreactor and the removal of factors that might limit growth such as lack of nutrients or CO2.

You can also improve algae growth by using artificial lighting. Algae will grow 24 hours per day if there is sufficient light. However, due to the energy losses inherent in each step from generating electricity to create light and using the light for photosynthesis, this is not economical for anything other than studies, unless the value of the final product is very high (as it is for some commercial algae farms where artificial light is used).

Algae could allow companies to recycle emitted CO2 from flue gases and even earn a profit from being "green". Fast growing algae use the process of photosynthesis to harness sunlight and carbon dioxide and then convert them into carbohydrates. The cells containing these valuable materials can then be utilized for the production of various fuels such as biodiesel and ethanol, or used as ingredients for animal feed.
Companies, having issues with environmental control, can surely benefit from such technology. Algae farming technologies will allow the capture and recycling of CO2 from smokestacks, fermentations and geothermal gases. The beautiful part of this technology is that industrial facilities do not need large internal modifications to host an algae farm.
More details about this promising technology can be had at 2nd Algae Biofuel Summit 2009” from 8th to 10th Sept 2009.
Algae can surely make an impact on many industrial companies. The algae technology has the potential to substantially effect companies' policies, making it more profitable not to pollute.