Syntax Literate:
Jurnal Ilmiah Indonesia p�ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 4, Maret 2022
RANCANG BANGUN MESIN PEMISAH COCOPEAT DAN
COCOFIBER
DARI SABUT KELAPA
Mukhlis A. Hamarung,
Israkwaty, Muh. Arfah
Jurusan Teknik Mesin, Akademi Teknik Soroako, Indonesia
Email: [email protected], [email protected], [email protected]
Abstrak
Pemanfaatan sabut kelapa
di Kabupaten Luwu Timur belum dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat
dari banyaknya sampah atau limbah
sabut kelapa yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Serat
dan serbuknya memiliki nilai jual yang cukup tinggi jika
diolah menggunakan teknologi yang tepat, maka diperlukan mesin pencacah khusus sabut kelapa
yang mampu memisahkan antara sabut dan seratnya secara otomatis. Tujuan penelitian ini adalah merancang bangun mesin pencacah
sabut kelapa dengan 1 saluran masuk/inlet dan 2
saluran keluar/outlet dengan serat dan serbuknya keluar secara terpisah,
untuk digunakan masyarakat secara maksimal, khususnya oleh petani kelapa di Kabupaten Luwu Timur agar memberi nilai tambah
pada produk buah kelapa yaitu serat
dan serbuk sabut kelapa. Rancang bangun mesin dilakukan pada bulan Juni
2021 sampai dengan November
2021 di Kampus Akademi
Teknik Soroako, melalui tahapan utama: perencanaan, perancangan dan pembuatan, pengujian, serta finalisasi mesin dan pengambilan data. Rancang bangun mesin penghancur sabut kelapa memiliki
dua saluran keluar/two inlets
untuk memisahkan hasil pemotongan yang berupa serbuk dan serat dari sabut
kelapa. Mesin pemisah sabut kelapa
memiliki spesifikasi: panjang 109,5 cm dengan lebar 50 cm, tinggi 80 cm, pisau pemotong berjumlah 31 buah/pieces dengan kemiringan 15o. Penggerak
utama mesin yaitu motor bakar, dan transmisinya menggunakan pulley dan belt. Hasil uji mesin penghancur
sabut kelapa ini mampu memisahkan
cocopeat dan cocofiber dari sabut kelapa yang dimasukkan ke dalam mesin.
Cocofiber
dan cocopeat keluar
pada masing-masing saluran yang berbeda.
Cocopeat keluar
pada saluran bagian bawah mesin, sedangkan
cocofiber keluar pada saluran bagian samping mesin.
Kata kunci: mesin pencacah, sabut kelapa, serat
sabut kelapa, serbuk sabut kelapa,
media tanam
Abstract
Coconut coir in East Luwu Regency has not been
optimally used to improve the community's economy. This can be seen from the
pile of the waste resulting from the cooconut coir.
The cocopeat and cocofiber have high selling value if
it is process using the right technology or machine, therefore it is required
to design one of which is automatically enable to separate between the coir and
its fibers. This study aims to design a chopping machine under specification; a
single inlet and two outlets which lets the cocopeat and cocofiber
come out separately. This machine is intended to assist the local community,
the coconut farmers in East Luwu Regency for
additional money income. The design of the chopping machine is carried out from
June to November, 2021 at Soroako Technical Academy,
undertaken several main steps of which including the planning, designing and
manufacturing, testing, and machine finalizing and collecting datas. After going through the testing process on the
cocopeat (powder) and cocofiber (fiber) separator
machine from coconut coir, the machine was proven to be able to separate
cocopeat and cocofiber from coconut coir that was fed
into the machine. Cocofiber and cocopeat come out on
different channels automatically. The design of the machine has two inlets to
separate the cutting results; the cocopeat and cocofiber
from its coconut coir. The coconut husk separator machine has the following
specifications: length 109.5 cm with a width of 50 cm, height 80 cm, cutting
blades 31 pieces in total with a slope of 15 degrees. Its main drive uses
combustion engine, and its transmission uses pulley and belt. The test results
have shown ability to separate the cocopeat and cocofiber
from the coconut coir which is inserted into the machine. Cocofiber
and cocopeat came out on different channels separately. The cocopeat came out
from the bottom of the engine, while its cocofiber
came out from the side of the engine.
Keywords: chopping machine, coconut husk, cocopeat, cocofiber, planting media
Pendahuluan
Berdasarkan data e-smartschool, sabut kelapa merupakan bagian dari buah
kelapa yaitu 35% dari berat keseluruhannya.
Sabut kelapa terdiri dari serat
sabut kelapa atau cocofiber,
dan serbuk sabut kelapa atau cocopeat. Serbuk sabut
kelapa dalam sabut kelapa menghubungkan
satu serat dengan serat lainnya.
Cocofiber
dan cocopeat merupakan
produk turunan dari sabut kelapa.
Cocofiber dapat diolah menjadi
tali dan door-mate,
sedangkan cocopeat
menjadi media tanam dalam usaha pembibitan
(nursery). Nilai positif yang didapatkan
dari cocopeat
jika dimanfaatkan sebagai media tanam yaitu mampu menyerap
air dan menahannya, serta mampu menetralkan tingkat keasaman tanah menjadi lebih
tepat untuk tanaman bibit (Indahyani,
2011)].
Di Kabupaten
Luwu Timur sabut kelapa masih dianggap
sampah atau limbah dengan hanya
memanfaatkan daging buahnya saja, sehingga
produktifitasnya masih rendah dibanding daerah lain. Bahkan di luar negeri yaitu di India, sabut kelapa telah
berhasil dimanfaaatkan secara lebih maksimal
dengan produktifitas tinggi melalui pengolahan yang dilakukan.
Data BPS Kabupaten Luwu Timur menunjukkan produksi buah kelapa pada tahun 2020 adalah 1.261,88 ton. Dengan ketersediaan pohon kelapa yang dapat menghasilkan sekitar 441,65ton sabut kelapa di 11 Kecamatan, atau dengan angka
rata-rata adalah 40,15 ton di setiap
kecamatan tersebut.
Pemanfaatan sabut
kelapa di Kabupaten Luwu Timur belum dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya sabut kelapa yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan terbukti
pula bahwa sabut kelapa dapat pula digunakan sebagai pengganti bahan bakar untuk memasak
atau membakar ikan.
Pemanfaatan sabut
kelapa jika ditinjau dari beberapa
aspek memiliki kendala. Aspek teknis yaitu sarana
dan prasarana yang minim, sentra
pengolahan, serta mesin pencacah atau penghancur sabut kelapa menjadi
cocopeat dan cocofiber yang belum tersedia di pasar. Kendala lain yang dihadapi adalah pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang belum mumpuni tentang
bagaimana mengolah dan menghasilkan produk ekonomis dari sabut
kelapa. Sedang aspek ekonomi yaitu sabut
kelapa yang menyebar di beberapa wilayah membutuhkan biaya tambahan untuk proses mobilisasi ke tempat pengolahan
sabut kelapa menjadi cocopeat atau cocofiber.
Gambar
1
�Sabut kelapa yang tidak diolah di Luwu Timur
Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka sarana dan prasarana untuk mencacah sabut kelapa menjadi cocopeat atau cocofiber yaitu mesin pencacah menjadi solusinya. Penelitian ini bertujuan merancang bangun mesin pencacah sabut kelapa berskala kecil dengan memisahkan jalur keluar antara cocopeat yang dijadikan media tanam dengan cocofiber, untuk membantu masyarakat dalam mengelola limbah sabut kelapa untuk dimanfaatkan sebagai media tanam atau pupuk kompos.
Aspek yang perlu mendapatkan perhatian saat merancang suatu mesin di antaranya adalah ketersediaan bahan/material, proses pembuatan, pengoperasian mesin, perawatan mesin, keselamatan kerja, dan biaya. Untuk mengurangi kelelahan operator saat mengoperasikan mesin dan meningkatkan produktifitas kerja, maka perlu memperhatikan letak tombol, tuas mesin, dan posisi operator (G. Niemann, A. Budiman and B. Priambodo, 1982).
Dari aspek keselamatan kerja, faktor ergonomi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Faktor ini yaitu penyesuaian posisi operator saat menjalankan mesin dengan tinggi mesin, agar menghindari penyakit akibat kerja misalnya sakit pada bagian pinggang, punggung, dan pergelangan tangan karena beban angkat, cara mengangkat, posisi kerja, gerak repetitif, atau kontraksi statis. Dengan alasan tersebut di atas sehingga mesin harus dirancang sesuai dengan posisi operator yang akan mengoperasikannya (Mischke, 1996).
Proses pemotongan/pengguntingan terjadi bila bahan alat potong (pisau potong) lebih keras dari bahan yang dipotong, alat potong memiliki sudut potong, dan terjadi gerakan antara alat potong dan bahan yang dipotong yang saling bersentuhan seperti ditunjukkan pada gambar 3 (Ghatge, Birje, & Yadav, 2017).
Gambar 3
�Prinsip Proses Pemotongan Mesin Konvensional
Pada sistim transmisi, transmisi langsung dengan roda gigi pada jarak yang jauh antara poros tidak mungkin terjadi sehingga harus menggunakan transmisi sabuk. Kelemahan dari transmisi sabuk V yaitu tidak dapat meneruskan putaran dengan sambungan yang tepat, karena terjadi slip antara sabuk dan pulley. Transmisi sabuk V hanya dapat menghubungkan poros-poros yang sejajar dengan arah putaran yang sama, dan bekerja lebih halus dan tak bersuara jika dibandingkan dengan transmisi roda gigi atau rantai dengan jarak sumbu poros sebesar 1,5 s/d 2 kali diameter puli besar (Sularso & Suga, 1991).
Untuk mengelolah limbah sabut kelapa menjadi suatu produk yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, maka diperlukan suatu alat untuk mempermudah dalam memisahkan cocofiber dan cocopeat dari sabut kelapa. Pada gambar 6 ditunjukkan sebuah mesin pencacah dengan 1 saluran masuk/inlet dan 1 saluran keluar/outlet (Nurusman, 2019).� Tempat keluaran hasil cacahan sabut kelapa berupa cocofiber dan cocopeat melalui saluran yang sama sehingga masih terdapat kemungkinan serabut dan serbuk hasil cacahan bercampur.
Gambar 4
Mesin Pencacah Sabut Kelapa 1 Inlet dan 1 Outlet
Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang bangun sebuah alat atau mesin pencacah sabut kelapa dengan 1 saluran masuk/inlet dan 2 saluran keluar/outlet agar serat dan serbuk dari sabut kelapa yang dihasilkan keluar secara terpisah. Sasaran dari rancang bangun mesin ini adalah agar digunakan masyarakat secara maksimal, yaitu khususnya petani kelapa di Luwu Timur untuk memberikan nilai tambah pada produk buah kelapa berupa cocofiber dan cocopeat.
Metode Penelitian
Gambar 5
�Diagram alir rancang bangun mesin penghancur
sabut kelapa.
Mesin atau alat yang digunakan untuk
membuat mesin ini adalah: mesin bubut, mesin frais, mesin potong, mesin rol,
mesin bending, mesin gerinda, mesin las, mesin bor, furnace, perlengkapan kerja bangku, alat ukur, alat potong, tachymeter, perkakas tangan, dan perlengkapan
transmisi mesin. Sedangkan bahan yang digunakan adalah: oxygen, acetylena, plat mild steel, besi siku, plat alloy steel untuk pisau potong, round bar, dan pengikat.
Beberapa
hal umum yang menjadi pertimbangan penulis di antaranya yaitu:
� Ketersediaan
material untuk pembuatan komponen mesin.
� Penggunaan
part standar seperti baut pengikat
dan sistim transmisi.
� Ketersediaan
mesin untuk membuat komponen.
� Keamanan
pengoperasian mesin.
� Kemudahan
perawatan khususnya mengasah pisau potong yang tumpul dan mengganti jika rusak
� Biaya dan keamanan saat
pembuatan
Komponen-komponen utama dari mesin yang akan dirancang bangun terdiri dari rangka, tabung, pemotong, transmisi, saluran masuk, dan saluran keluar, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6.
Gambar 6
Komponen-komponen utama mesin.
Proses pembuatan komponen-komponan yang digunakan pada rancang bangun mesin penghancur sabut kelapa dilakukan di ATS kecuali motor penggerak, pulley dan belt, baut pengikat dibeli yang sudah jadi. Tabel 1 berikut menunjukkan proses pembuatan komponen-komponen mesin.
Tabel 1
Proses Pembuatan
Komponen Mesin
Komponen Mesin |
Proses Pembuatan |
Rangka |
� Pemotongan
dengan gerinda potong � Pengelasan |
Tabung |
� Pemotong
dengan mesin potong � Pengerolan � Bor � Pengelasan |
Poros |
� Bubut � Frais |
Pisau |
� Pemotongan
dengan mesin potong � Frais � Bor � Heat
treatmen � Las |
Saluran masuk/inlet dan keluar/outlet |
� Pemotongan
dengan mesin potong � Bending � las |
Prinsip kerja mesin dimulai pada saat putaran motor penggerak dihubungkan melalui transmisi pulley dan belt yang lalu diteruskan ke poros pemotong. Poros pemotong kemudian menggerakkan pisau potong, dan pada saat pisau potong berputar sabut kelapa dimasukkan ke dalam tabung pemotongan melalui saluran masuk/inlet. Proses pencacahan sabut kelapa kemudian terjadi di dalam tabung pemotongan. Prinsip kerja mesin penghancur sabut kelapa ini ditunjukkan pada gambar 8.
Gambar 8
Prinsip kerja mesin pemisah sabut
kelapa
Hasil dan Pembahasan
Rancang bangun
ini menghasilkan mesin penghancur sabut kelapa dengan
ciri dua saluran keluar/two inlets untuk memisahkan hasil pemotongan yang berupa serbuk dan serat dari sabut
kelapa.� Mesin pemisah sabut
kelapa memiliki spesifikasi sebagai berikut: Panjang 109,5 cm dengan lebar 50 cm, tinggi 80 cm, pisau pemotong berjumlah 31 buah/pieces dengan kemiringan 15o. Penggerak utama mesin yaitu motor bakar, dan transmisinya menggunakan pulley dan belt. Ketinggian
mesin telah disesuaikan dengan ketinggian rata-rata agar operator tidak
membungkuk saat memasukkan sabut kelapa ke saluran
masuk/inlet mesin. Bahan pisau potong
yang digunakan pada mesin ini adalah jenis
mild steel ST37 dengan kekerasan
rata-rata setelah uji kekerasan
rata-rata 22 HRC (Hardness value of various heat treatment processes). Setelah melalui proses pengerasan atau heat treatment diperoleh kekerasan pisau potong rata-rata 47 HRC. Proses heat treatment dilakukan agar pisau potong tidak cepat
aus karena dapat mengganggu kinerja mesin. Hasil rancangan mesin pemisah sabut kelapa
ditunjukkan pada gambar 9.
�
Gambar
9
Susunan rancangan mesin pemisah serbuk dan serat sabut kelapa.
Pemisahan antara serbuk dan serat dari sabut kelapa terjadi dalam tabung pemotangan. Tabung pemotongan telah dilengkapi dengan penyaring/wire mesh yang berfungsi sebagai penyaringnya. Serat dari sabut kelapa hasil pemotongan mesin keluar pada saluran keluar mesin yang terletak pada bagian samping penutup bawah mesin, sedangkan serbuk dari sabut kelapa keluar melalui bagian bawah dari penutup bawah mesin seperti tampak pada gambar 10.
Saluran keluar serat sabut kelapa Saluran keluar serbuk sabut kelapa �serbuk sabut kelapa
hasil pencacahan �serat sabut kelapa
hasil pencacahan
Gambar 10
�Hasil pemotongan
sabut kelapa yang keluar dari tabung
pemotongan sudah terpisah.
Pada proses pengujian mesin, pemisahan sabut kelapa dimulai saat sabut kelapa dimasukkan ke mulut tabung yang ditarik oleh pisau potong, dan proses pemisahan akan berlanjut antara ujung pisau dan dinding tabung bagian dalam. Pengujian mesin telah dilakukan sebanyak 6 kali dengan variasi putaran yang berbeda pada mesin, dengan waktu pengujian masing-masing 1 menit. Data pengujian dengan putaran yang bervariasi tersebut tampak pada pada tabel 2.
Tabel 2.
Hasil Uji Coba Mesin Pemisah Serbuk dan Serat Sabut Kelapa.
Pengujian |
Putaran (RPM) |
|
1 |
735 |
|
2 |
835 |
|
3 |
880 |
|
4 |
953 |
|
5 |
1115 |
|
6 |
1420 |
Kesimpulan
Setelah melalui proses pengujian pada mesin pemisah cocopeat (serbuk) dan cocofiber (serat) dari sabut kelapa, mesin terbukti mampu memisahkan cocopeat dan cocofiber dari sabut kelapa yang dimasukkan ke dalam mesin. Cocofiber dan cocopeat keluar pada masing-masing saluran yang berbeda. Cocopeat keluar pada saluran bagian bawah mesin, sedangkan cocofiber keluar pada saluran bagian samping mesin.
G. Niemann, A. Budiman and B. Priambodo. (1982). Elemen
Mesin. jakarta: Erlangga.
Ghatge, Dayanand A., Birje, Charudatta,
& Yadav, Priyanka S. (2017). Use of Shearing Operation for MS Bar Cutting
by Pneumatic Bar Cutting Machine. Young, 11(11.3), 10�18.Google scholar
Indahyani, Titi. (2011). Pemanfaatan limbah
sabut kelapa pada perencanaan interior dan furniture yang berdampak pada
pemberdayaan masyarakat miskin. Humaniora, 2(1), 15�23.Google scholar
Mischke, C. R. (1996). Statistical
Considerations. JE Shigley & CR Mischke (Chief Editors), Standard
Handbook of Machine Design. New York: McGraw-Hill.Google scholar
Nurusman, Habib Abdillah. (2019). Design Of
Decomposed Coconut Fiber For The Industrial World On The Scale Of Smes (Small
And Medium Industries). ReTII, 386�391.Google scholar
Sularso, Ir, & Suga, Kiyokatsu. (1991).
Dasar perencanaan dan pemilihan elemen mesin.Google scholar
Mukhlis A. Hamarung, Israkwaty,
Muh. Arfah (2022) |
First publication right: Syntax
Literate: Jurnal Ilmiah
Indonesia |
This article is licensed under: |