Potensi Ketersediaan Lahan Jagung untuk Mendukung Pasokan Biomassa Tongkol Jagung Berkelanjutan ke Pabrik CBG di Kabupaten Lombok Barat

Penulis

  • Rizaldi Muflih Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Sekolah Pascasarjana, IPB University, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680
  • Widiatmaka Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University, Jl. Meranti Kampus IPB Darmaga Bogor 16680
  • Irman Firmansyah Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Sekolah Pascasarjana, IPB University, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680
  • Mimin Aminah Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB University, Jl. Agatis Kampus IPB Darmaga Bogor 16680

DOI:

https://doi.org/10.29244/jitl.27.2.74-81

Kata Kunci:

energi baru terbarukan, Multiaspect Sustainability Analysis (MSA), overlay

Abstrak

Ketersediaan lahan sangat penting dan menentukan pasokan tongkol jagung, melalui budidaya jagung yang berkelanjutan guna memastikan produksi compresed biogas (CBG) berlangsung terus. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui potensi lahan tanaman jagung serta nilai keberlanjutan dari pasokan tongkol jagung untuk pabrik CBG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melalui overlay peta tutupan lahan, peta tata ruang dan peta kawasan hutan, serta analisis Multiaspect Sustainability Analysis (MSA) untuk menilai tingkat keberlanjutannya. Dari hasil overlay diperoleh bahwa potensi lahan tambahan untuk tanaman jagung di Kabupaten Lombok Barat sebesar 14,297 ha. Sementara dari hasil analisis keberlanjutan status keberlanjutan Aspek Ekologi masuk dalam kategori cukup berkelanjutan karena memiliki nilai >50, yaitu 66.67. Pada Aspek Sosial nilai keberlanjutannya adalah 60, sedangkan pada Aspek Teknologi dan Infrastruktur nilainya 75, pada Aspek Hukum dan Kelembagaan memiliki nilai 66.67. Aspek Ekonomi termasuk dalam kategori kurang berkelanjutan karena memiliki nilai <50, yaitu 43.75. Secara keseluruhan, status keberlanjutan pasokan tongkol jagung berada pada status cukup berkelanjutan dengan nilai 62.42.

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Referensi

Bharti, A., K. Paritosh, V.R. Mandla, A. Chawade and V. Vivekanand. 2021. Gis application for the estimation of bioenergy potential from agriculture residues: An overview. Energies, 14(4): 898. https://doi.org/10.3390/en14040898

Bioenergy Europe. 2019. Biomass for Energy: Agricultural Residuese and Energy Crops. Bioenergy Explain. https://bioenergyeurope.org/

Braun, R., P. Weiland and A. Wellinger. 2010. Biogas from Energy Crop Digestion. IEA Bioenergy, Task 37-Energy from Biogas Landfill Gas. Br:12.

Cortez, L.A., F.E. Nigro, L.A. Nogueira, A.M. Nassar, H. Cantarella, M.A. Moraes, R.L.V. Leal, T.T. Franco, U.F. Schuchardt, R. Baldassin Junior. 2015. Perspectives for sustainable aviation biofuels in Brazil. Int. J. Aerospace Eng., 2015, 1–12. https://doi.org/10.1155/2015/264898

Deng, J.S., K. Wang, Y. Hong and J.G. Qi. 2009. Spatio-temporal Dynamics and Evolution of Land Use Change and Landscape Pattern in Response to Rapid Urbanization. Landsc. Urban Plan., 92(3–4):187–198. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2009.05.001

[Distanbun NTB] Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. Perkembangan Produksi Jagung Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram : Sub Kordinator Program

Firmansyah, I. 2022. Multiaspect Sustainability Analysis. Expert Simulation Program Article, 2022(1):1–14.

Ingetnito, A., A. Roberto, A. Antonio dan G. Fausto. 2012. A Comparative Study of Combusion between Biofuels and Fossil Fuels. 10th International Energy Conversion Engineering Conference (IECEC), American Institute of Aeronautics and Astronautics. http://dx.doi.org/10.2514/6.2012-4054

Javed, M.S., R. Raza, I. Hassan, R. Saeed, N. Shaheen, J. Iqbal and S.F. ShaukatF. 2016. The energy crisis in Pakistan: A possible solution via biomass-based waste. J. Renew. Sustain. Energy, 8(4). https://doi.org/10.1063/1.4959974

Kamusoko, C., M. Aniya, B. Adi and M. Manjoro. 2009. Rural sustainability under threat in Zimbabwe – Simulation of future land use/cover changes in the Bindura district based on the Markov-cellular automata model. Applied Geography, 29(3): 435-447. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2008.10.002

Larson, E.D., 2006. A reviewof life-cycle analysis studies on liquid biofuels systems for the transport sector. Energy for Sustain. Dev., 10(2): 109–126. https://doi.org/10.1016/S0973-0826(08)60536-0

Munibah, K. 2008. Model spasial perubahan penggunaan lahan dan arahan penggunaan lahan berwawasan lingkungan (studi kasus DAS Cidanau, Provinsi Banten) [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Ošlaj, M, and B. Muršec. 2010. Biogas as a Renewable Energy Source. Tehnički vjesnik, 17(1):109–114. https://hrcak.srce.hr/50629

Qodriyatun, S.N. 2021. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan. Aspirasi Jurnal Masalah-masalah Sosial, 12(1):63–84. http://dx.doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2093

Siregar, A.I.P. 2022. Analisis kelayakan usahatani jagung manis varietas Exotic Pertiwi: Studi kasus Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Smutný. V., L. Neudert, T. Dryšlová, V. Lukas, M. Handlířová, P. Vrtílek and M. Vach. 2018. Current arable farming systems in the Czech Republic agronomic measures adapted to soil protection and climate change. Agriculturae Conspectus Scientificus, 83(1): 11–6. https://acs.agr.hr/acs/index.php/acs/article/view/1335

Vera, I., R. Hoefnagels, M. Junginger and F. van der Hilst. 2021. Supply potential of lignocellulosic energy crops grown on marginal land and greenhouse gas footprint of advanced biofuels—A spatially explicit assessment under the sustainability criteria of the Renewable Energy Directive Recast. Global Change Biology Bioenergy, 13(9): 1425–1447. https://doi.org/10.1111/gcbb.12867

Verburg, P.H., T.A. Veldkamp and J. Bouma. 1999. Land use change under conditions of high population pressure:the case of Java. Global Environmental Change, 9(4): 303-312. https://doi.org/10.1016/S0959-3780(99)00175-2

Weiland, P. 2010. Biogas production: current state and perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 85(4): 849–860. http://dx.doi.org/10.1007/s00253-009-2246-7

Widiatmaka, W. Ambarwulan, M.Y.J. Purwanto, Y. Setiawan dan H. Effendi. 2015. Daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan di Tuban, Jawa Timur. Jurnal Manusia dan Lingkungan, 22(2): 247-259. https://doi.org/10.22146/jml.18749

Unduhan

Diterbitkan

2025-10-01

Cara Mengutip

Muflih, R., Widiatmaka, Firmansyah, I., & Aminah, M. (2025). Potensi Ketersediaan Lahan Jagung untuk Mendukung Pasokan Biomassa Tongkol Jagung Berkelanjutan ke Pabrik CBG di Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan, 27(2), 74-81. https://doi.org/10.29244/jitl.27.2.74-81