Penerapan Logika Fuzzy Untuk Mendeteksi Kualitas Air Higiene Sanitasi Menggunakan Metode Sugeno (Studi Kasus : Air Tanah Kota Bekasi)

Nanda Cahaya Putra, Jayanta Jayanta, Yuni Widiastiwi

Abstract


Air sebagai salah satu sumber kehidupan sangat diperlukan oleh manusia. Salah satu kegunaan air bagi manusia adalah untuk keperluan higiene sanitasi seperti mandi dan mencuci. Salah satu air higiene sanitasi adalah air tanah. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kualitas air tanah, antara lain aktivitas manusia dan industri. Kegiatan ini bertujuan untuk merancang prototype yang dapat mendeteksi kualitas air tanah di Kota Bekasi dengan parameter pH, kekeruhan dan TDS. Protoype ini menggunakan empat buah jenis sensor yang berbasiskan mikrokontroler arduino uno. Sensor yang digunakan adalah sensor pH. kekeruhan, TDS dan ds18b20. Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan ini adalah logika fuzzy metode sugeno dan defuzzifikasi weight-average. Nilai MAE untuk sensor pH sebesar 0.11, sensor TDS 16.8, sensor kekeruhan 2.93 dan sensor ds18b20 sebesar 1.21. Nilai MAPE untuk sensor pH sebesar 1.70%, sensor TDS 4.98%, sensor kekeruhan 14.26% dan sensor ds18b20 sebesar 4.32%. Hasil pengujian air tanah di Kota Bekasi mulai bulan April hingga Mei 2020 menunjukkan bahwa air tanah masih dalam kualitas yang layak.

Keywords


fuzzy, sugeno, pH, kekeruhan, TDS

References


D. H. Jayani, “Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia,” 2019. [Daring]. Tersedia pada: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia. [Diakses: 03-Sep-2019].

BPS Kota Bekasi, Kota Bekasi Dalam Angka 2018. Kota Bekasi: BPS Kota Bekasi, 2018.

I. Fauzi, “Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kondisi Kualitas Air Tanah Untuk Keperluan Air Minum Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo,” Surakarta, 2018.

A. F. Widiyanto, S. Yuniarno, dan Kuswanto, “Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga,” vol. 10, no. 2, hal. 246–254, 2015.

G. Mazenda, A. Andy Soebroto, dan C. Dewi, “Implementasi Fuzzy Inference System (FIS) Metode Tsukamoto Pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kualitas Air Sungai,” J. Enviromental Eng. Sustain. Technol., vol. 1, no. 2, hal. 92–103, 2014.

S. Khodijah, R. M. Rumani, dan U. Sunarya, “Perancangan Dan Implementasi Alat Ukur Untuk Penentuan Kualitas Air Berbasis Logika Fuzzy Metode Sugeno,” vol. 4, no. 2, hal. 2207–2212, 2017.

M. Cholilulloh, D. Syauqy, dan Tibyani, “Implementasi Metode Fuzzy Pada Kualitas Air Kolam Bibit Lele Berdasarkan Suhu dan Kekeruhan,” J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput., vol. 2, no. 5, hal. 1813–1822, 2018.

S. Kusumadewi dan H. Purnomo, Aplikasi Logika Fuzzy Untuk Pendukung Keputusan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Permenkes Nomor 32, “Tentang Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, SPA dan Pemandian Umum,” 2017.

E. Ihsanto dan S. Hidayat, “Rancang Bangun Sistem Pengukuran Ph Meter Dengan Menggunakan Mikrokontroller Arduino UNO,” Teknol. Elektro, vol. 5, no. 3, hal. 139–146, 2014.

H. Cahyani, Harmadi, dan Wildian, “Pengembangan Alat Ukur Total Dissolved Solid (TDS) Berbasis Mikrokontroler dengan Beberapa Variasi Bentuk Sensor Konduktivitas,” J. Fis. Unand, vol. 5, no. 4, hal. 371–377, 2016.

S. K. M. Mashhadi, H. Yadollahi, dan A. M. Mashhad, “Design and manufacture of TDS measurement and control system for water purification in reverse osmosis by PID fuzzy logic controller with the ability to compensate effects of temperature on measurement,” Turkish J. Electr. Eng. Comput. Sci., vol. 24, no. 4, hal. 2589–2608, 2016.

M. Faisal, H. Harmadi, dan D. Puryanti, “Perancangan Sistem Monitoring Tingkat Kekeruhan Air Secara Realtime Menggunakan Sensor TSD-10,” J. Ilmu Fis. | Univ. Andalas, vol. 8, no. 1, hal. 9–16, 2016.

J. Nasir dan J. Suprianto, “Analisis Fuzzy Logic Menentukan Pemilihan Motor Honda Dengan Metode Mamdani,” J. Edik Inform., vol. 2, hal. 177–186, 2017.

Suyanto, Soft Computing. Bandung: Informatika, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Senamika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.