This is an outdated version published on 2026-02-04. Read the most recent version.

Characteristics of Biomass Briquettes in term of Variations in Raw Materials and Different Percentages of Adhesive

Authors

  • Agnesia Arista Wijaya AK Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, Badung, Bali.
  • Ni Luh Yulianti Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, Badung, Bali.
  • Ida Bagus Putu Gunadnya Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana, Badung, Bali.

DOI:

https://doi.org/10.24843/JBETA.2021.v09.i02.p07

Keywords:

Tabah bamboo,, husk, briquette characteristics, adhesive percentage briquettes

Abstract

This study aims to determine the characteristics and effects of the types of raw materials and the percentage
of different adhesives on the quality of the resulting briquettes and determine which treatment gives the best results
for the characteristics of the resulting briquettes. This study used a factorial randomized block design (RBD) using
2 factors and 3 replications. The first factor (A) is the type of raw material which consists of 3 levels, namely tabah
bamboo (A1), rice husk (A2) and a mixture of tabah bamboo and rice husk (A3). The second factor (B) is the
percentage of adhesive which consists of 3 levels, namely the percentage of 10%, (B1) 15% (B2) and 20% (B3).
The research parameters observed were moisture content, ash content, volatile substance content and combustion
rate. All treatments were repeated 3 times in order to obtain 27 experimental units. The data obtained were analyzed
by means of variance and if there was a significant treatment effect, it was continued with the Duncan Multiple
Test (DMRT). Based on the results of the study, it is known that the treatment interaction has a significant effect
on the parameters of moisture content, ash content, volatile substance content and combustion rate. Furthermore,
the water content obtained ranged from 2.30% wt - 4.78%, bb ash content 5.88% - 34.85%, evaporating substance
content 31.30% - 51.59% and combustion rate 73.20 gr / minute - 106.00 gr / minute. The best quality of briquettes
was obtained in A2B3 treatment (80 grams of rice husk 20 grams of adhesive) where the resulting moisture content
was 2.30% BW, 32.29% ash content, 32.01% volatile substance content and 92.60 gr burning rate /minute.

References

Masyarakat, 7(3), 154–156.

Hendra, D. (2007). Pembuatan Briket Arang Dari

Campuran Kayu, Bambu, Sabut Kelapa Dan

Tempurung Kelapa Sebagai Sumber Energi

Alternatif. In Jurnal Penelitian Hasil Hutan

(Vol.

25,

Issue

3,

pp.

242–255).

https://doi.org/10.20886/jphh.2007.25.3.242

255

Isa, I. (2012). Briket Arang Dan Arang Aktif Dari

Limbah Tongkol Jagung. Universitas Negeri

Gorontalo,

1–50.

http://repository.ung.ac.id/get/simlit/1/168/2/

Briket-Arang-Dan-Arang-Aktif-Dari

Limbah-Tongkol-Jagung.pdf

Iskandar, T., & Rofiatin, U. (2017). Karakteristik

Biochar Berdasarkan Jenis Biomassa Dan

Parameter Proses Pyrolisis. Jurnal Teknik

Kimia,

12(1),

28–34.

https://doi.org/10.33005/tekkim.v12i1.843

Ismayana, A., & Afriyanto, M. R. (2011). Pengaruh

Jenis Dan Kadar Bahan Perekat Pada

Pembuatan Briket Blotong Sebagai Bahan

Bakar Alternatif. J. Tek. Ind. Pert, 21(3), 186

193.

Kencana, P. K. D., Widia, W., & Antara, N. S.

(2012). Praktek baik budi daya bambu rebung

tabah (Gigantochloa nigrociliata BUSE

KURZ).

DAFTAR PUSTAKA

Batubara, B., & Jamilatun, S. (2012). Sifat-Sifat

Penyalaan dan Pembakaran Briket Biomassa,

Briket Batubara dan Arang Kayu. Jurnal

Rekayasa

Proses,

2(2),

37–40.

https://doi.org/10.22146/jrekpros.554

Faiz, T. A., Harahap, L. A., & Daulay, S. B. (2015).

Pemanfaatan Tongkol Jagung dan Limbah Teh

Sebagai Bahan Briket. Jurnal Rekayasa

Pangan Dan Pertanian, 4(3), 427–432.

Handayani, R. T., & Suryaningsih, S. (2019).

Pengaruh Suhu Karbonisasi dan Variasi

Kecepatan. 4(2), 98–103.

Hastiawan, I., Ernawati, E., Noviyanti, A. R., Eddy,

D. R., & Yuliyati, Y. B. (2018). Pembuatan

briket dari limbah bambu dengan memakai.

Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk

1–69.

https://bamboeindonesia.files.wordpress.com/

2012/06/budidaya-bambu-rebung-tabah.pdf

Muhammad, D. R. A., Parnanto, N. H. R., &

Widadie, F. (2018). Kajian Peningkatan Mutu

Briket Arang Tempurung Kelapa Dengan Alat

Pengering Tipe Rak Berbahan Bakar

Biomassa. Jurnal Teknologi Hasil Pertanian,

6(1). https://doi.org/10.20961/jthp.v0i0.13500

Musabbikhah, Saptoadi, H., Subarmono, & Arif

Wibisono, M. (2015). optimasi proses

pembuatan briket biomassa menggunakan

metode yang ramah lingkungan (Optimization

of Biomass Briquettes Production Process

Using Taguchi Method to Fulfill The Need of

Environment Friendly Alternative Fuel)

Diterima : 15 Desember 2014. J. Manusia Dan

Lingkungan, 22(1), 121–128.

Ningsih, E., Mirzayanti, Y. W., Himawan, H. S., &

Indriani, H. M. (2016). Pengaruh Jenis Perekat

pada Briket dari Kulit Buah Bintaro terhadap

Waktu Bakar. Prosiding Seminar Nasional

Teknik Kimia “Kejuangan” Pengembangan

Teknologi Kimia Untuk Pengolahan Sumber

Daya Alam Indonesia, 1–8.

Purwanto, D. (2014). Pengaruh Tekanan Kempa

Dan Persentase Perekat Terhadap Sifat

Biobriket Dari Limbah Tempurung Sawit.

Jurnal Riset Industri Hasil Hutan, 7(2), 1.

https://doi.org/10.24111/jrihh.v7i2.1225Putra, H. P., & Indonesia, U. I. (2018). Study

Karakteristik Briket Berbahan Dasar Limbah

Bambu dengan Menggunakan Perekat Nasi.

December 2013.

Sa’diyah, H., Nurhimawan, S., Fatoni, S. A.,

Irmansyah, I., & Irzaman, I. (2016). Ektraksi

Silikon Dioksida Dari Daun Bambu. V,

SNF2016-BMP-13-SNF2016-BMP-16.

https://doi.org/10.21009/0305020303

Silviana, & Purbasari, A. (2009). Kajian Awal

Pemanfaatan Kulit Biji Nyamplung Sebagai

Briket Bioarang. Kajian Awal Pemanfaatan

Kulit Biji Nyamplung Sebagai Briket

Bioarang, 6.

Siwi, H., Sirun, A., & Arungpadang, T. A. R.

(2017). Briket Campuran Arang Tempurung

Kelapa dan Enceng Gondok Hasil Pirolisis. 1,

61–68.

Sudarja.

(2009).

Analisis

Rekayasa

dan

Karakterisasi Briket Bahan Bakar dari Limbah

Serat Kenaf. Jurnal Ilmiah Semesta Teknika,

12(1), 92–98.

Sudding, & Jamaluddin. (2015). Pengaruh Jumlah

Perekat Kanji terhadap Lama Briket Terbakar

menjadi Abu. Jurnal Chemical, 16(1), 27–36.

Vachlepi, A., & Suwardin, D. (2013). Penggunaan

Biobriket Sebagai Bahan Bakar Alternatif

Dalam Pengeringan Karet Alam. Warta

Perkaretan,

32(2),

65.

https://doi.org/10.22302/ppk.wp.v32i2.38

Wibowo, A. S. (2009). Kajian pengaruh komposisi

dan perekat pada pembuatan briket sekam padi

terhadap kalor yang dihasilkan. Universitas

Stuttgart.

Yorgancı, B. (2018). Title. Gastrointestinal

Endoscopy,

10(1),

279–288.

http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.02

3%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gie.2018.04.0

13%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

/29451164%0Ahttp://www.pubmedcentral.ni

h.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726

%250Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.0

7.022

Published

2021-09-29 — Updated on 2026-02-04

Versions

How to Cite

AK, A. A. W., Yulianti, N. L., & Gunadnya, I. B. P. (2026). Characteristics of Biomass Briquettes in term of Variations in Raw Materials and Different Percentages of Adhesive . Jurnal BETA (Biosistem Dan Teknik Pertanian), 9(2), 202–211. https://doi.org/10.24843/JBETA.2021.v09.i02.p07 (Original work published September 29, 2021)

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>