• PERANCANGAN DAN PEMBUATAN MESIN PRESS SAMPAH LIMBAH PRODUKSI PLASTIK BERBASIS SISTEM HIDROLIK UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGOLAHAN SAMPAH

  • Back
 by 

Program Studi Mesin Industri 2026

Mahasiswa : Benediktus Gideon Beda, Yandra Kurnia Putra

Pembimbing : Gabriel Hendri Susanto, S.T, M.T.

ABSTRAK / ABSTRACT

Perkembangan industri manufaktur yang pesat meningkatkan volume limbah plastik secara signifikan. PT. Polycolor Prima Perkasa menghasilkan sekitar 120 karung limbah plastik per hari (rata-rata 5,78 kg per karung), atau sekitar 3.600 karung (20,8 ton) per bulan, sehingga area penyimpanan cepat penuh, pengangkutan kurang efisien, dan aktivitas produksi berpotensi terganggu, kondisi yang mendesak untuk segera diatasi. Masalah yang dikaji meliputi bagaimana dimensi limbah yang besar memengaruhi efisiensi penyimpanan, berapa besar gaya tekan yang dibutuhkan untuk mencapai pemadatan maksimal tanpa merusak rangka mesin, serta bagaimana tingkat keamanan mesin dalam menunjang proses kerja. Tugas Akhir ini bertujuan merancang dan membuat mesin press sampah limbah plastik berbasis sistem hidrolik guna meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di perusahaan. Metodologi meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, perancangan konsep dengan matriks morfologi, pemilihan komponen utama, fabrikasi, perakitan, hingga pengujian mesin, dengan kebutuhan daya motor sebesar 0,75 kW pada putaran 1.380 rpm. Hasil pengujian menunjukkan volume limbah menyusut dari 0,198 m³ menjadi 0,1575 m³ (turun 20,45%), sementara densitas meningkat dari 58,38 kg/m³ menjadi 73,40 kg/m³ (naik 25,72%). Tiga karung limbah yang semula terpisah berhasil dipadatkan menjadi satu bentuk padat, sehingga kapasitas pengangkutan meningkat tanpa menambah armada. Dengan efisiensi tersebut, kebutuhan ruang penyimpanan dan frekuensi pengangkutan limbah dapat ditekan secara signifikan.

Kata Kunci : Mesin Press Sampah, Sistem Hidrolik, Limbah Plastik, Densitas,

The rapid growth of the manufacturing industry has increased plastic waste volume. PT. Polycolor Prima Perkasa generates approximately 120 bags of plastic waste per day (averaging 5.78 kg per bag), or about 3,600 bags (20.8 tons) per month, causing storage areas to fill quickly, inefficient transportation, and disruption to production activities requiring attention. The problems examined include how large waste dimensions affect storage efficiency, how much compressive force is required for maximum compaction without damaging the machine frame, and how safe the machine is in supporting the work process. This Final Project aims to design and build a hydraulic-based plastic waste compactor to improve waste management efficiency. The methodology includes problem identification, data collection, conceptual design using a morphological matrix, selection of key components, fabrication, assembly, and machine testing, requiring a motor power of 0.75 kW at 1,380 rpm. Test results show waste volume shrank from 0.198 m³ to 0.1575 m³ (a 20.45% reduction), while density increased from 58.38 kg/m³ to 73.40 kg/m³ (a 25.72% increase). Three previously separate waste bags were successfully compacted into a single solid mass, increasing transport capacity without adding to the fleet. With this efficiency, storage space needs and transport frequency can be significantly reduced.

Keywords : Waste Compactor, Hydraulic System, Plastic Waste, Density,

DAFTAR PUSTAKA

Andry, A., Ivanto, M., & Lubis, G. S. (2024). Rancang bangun mesin press hidrolik berkapasitas 5 ton. Jurnal Teknologi Rekayasa Teknik Mesin (JTRAIN), 5(1), 1–6.

Bhirawa, W. T. (2017). Sistem hidrolik pada mesin industri. Jurnal Teknologi Industri, 6.

Bolton, W. (2015). Programmable logic controllers (6th ed.). Pearson Education. https://www.pearson.com/en-gb/subject-catalog/p/programmable-logic controllers/P200000003479

Eaton. (n.d.). Protective devices catalog. Eaton.

Eaton. (n.d.). Miniature circuit breaker. Eaton.

Gautama, I. F. Y. (2015). Pompa hidrolik. Program Studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada.

Hughes, A., & Drury, B. (2019). Electric motors and drives: Fundamentals, types and applications (5th ed.). Elsevier.

International Electrotechnical Commission. (2016). IEC 60204-1: Safety of machinery – Electrical equipment of machines. IEC. https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:85:0::::FSP_LANG_ID:25

Kadir, A. (2017). Dasar instalasi listrik. Andi. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137836

Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (n.d.). Manufacturing engineering and technology. Pearson. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/manufacturing- engineering-and-technology/P200000003217

Kelas Teknisi. (2023). Kontaktor magnet. https://kelasteknisi.com/2023/08/kontaktor-magnet.html

Kelas Teknisi. (2025). Push button: Pengertian, jenis, cara kerja, dan manfaatnya. https://kelasteknisi.com/2025/10/push-button-pengertian- jenis-cara-kerja-dan-manfaatnya.html 76 77

Kho, D. (n.d.). Pengertian saklar listrik dan cara kerjanya. Teknik Elektronika. https://teknikelektronika.com/pengertian-saklar-listrik-cara-kerjanya/

Maksindo. (n.d.). Mesin press limbah hidrolik (baler). https://www.maksindo.com/product/mesin-press-limbah-hidrolik- baler.htm

Parr, E. A. (2003). Hidroliks and pneumatics: A technician’s and engineer’s guide (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. https://www.sciencedirect.com/book/9780750644198/hidroliks-and- pneumatics

Parr, A. (2011). Hydraulics and pneumatics: A technician’s and engineer’s guide (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.

Rizqi, M. R. P. (2024). Analisis kinerja motor induksi 3 fasa dari aspek besaran daya dan efisiensi motor dalam menggerakkan mesin (studi kasus pada mesin jaw crusher di PT. Alam Tunggal Semesta). Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 12(3).

Sai’in, A., dkk. (2022). Jurnal Rekayasa Mesin. Universitas Tanjungpura. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jtm/article/view/75606

Salafuddin. (2016). Perancangan mesin (frame/rangka). Institut Teknologi Nasional. https://ejournal.itn.ac.id/index.php/rekayasamesin/article

Saputra, T. A., & Firmanda, K. (2021). Analisis gaya dan tekanan sistem hidrolik pada alat pres santan kelapa. Jurnal Voering, 6(1), 28–32.

Schneider Electric. (2020). Electrical installation guide. Schneider Electric. https://www.se.com/ww/en/work/support/resources-and-tools/electrical- installation-guide/

Schuler Group. (n.d.). Hidrolik presses. https://www.schulergroup.com/en/products/press-systems/hidrolik-presses

Category: Tugas Akhir - Comments: Comments Off on PERANCANGAN DAN PEMBUATAN MESIN PRESS SAMPAH LIMBAH PRODUKSI PLASTIK BERBASIS SISTEM HIDROLIK UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGOLAHAN SAMPAH