Optimization Of Compost Maturity From Fruit Waste With The Addition of Rumen Waste and Leachate Bioactivators

Main Article Content

Sri Anum Sari
M. Izzuddin
Budiyanti Mulyaningsih

Abstract

Fruit waste generated by vendors in Banjarbaru City has the potential to pollute the environment if not properly managed. One alternative management approach is processing it into compost with the addition of bioactivators. This study aimed to optimize the compost maturation process through the addition of rumen waste and leachate bioactivators. The research was conducted using an experimental design with 12 kg of fruit waste treated with varying doses of rumen waste and leachate bioactivators. The observed parameters included temperature, pH, moisture content, and compost quality based on organic carbon, nitrogen, phosphorus, and potassium content, in accordance with the Indonesian National Standard (SNI 19-7030-2004). The results showed that the combination of 0.5 kg of rumen waste and 1.5 liters of leachate (D2) provided optimal temperature, pH, and moisture conditions to accelerate compost maturation and produced compost with characteristics that met the standard. In conclusion, this combination was effective in accelerating decomposition and improving compost quality, although further studies are needed regarding nutrient content analysis and the development of a more efficient composter design.

Article Details

Section
Articles

References

Widhiarso W, Jatiningsih MGD, Nayla M. Pemanfaatan Sampah Organik Kulit Buah Menjadi Eco-Enzyme untuk Disinfektan di Bank Sampah Kusuma Pertiwi. Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat [Internet]. 2023 Apr 21;7(2):236–42. Available from: https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/parahita/article/view/5893

Bernal MP, Alburquerque JA, Moral R. Composting of animal manures and chemical criteria for compost maturity assessment. A review. Bioresour Technol. 2009;100(22):5444–53.

Sarijan A, Ekowati NY, Widijastuti R, Panga NJ. Pelatihan Pembuatan Bioaktivator dari Limbah Udang dan Nanas di Kampung Yasamulya SP 2 Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia. 2022;3(1):153–62.

Erni Suryani. Pemanfaatan Kompos Organik Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung Dan Sifat Fisik Tanah. JUSTER : Jurnal Sains dan Terapan. 2022;1(1):44–8.

Sumiyati S, Priyambada IB, Zahra SAF, Pradhana DR, Julianggara MI, Febriana TF, et al. Comparative analysis of composting with ecoenzymes and bioactivator MOL based on parameters of pH, temperature, and water content. E3S Web of Conferences. 2025;605.

Zubaidah A, Prasetyo D, Handajani H, Rohmah SP, Puspita DA. Screening Bakteri Selulolitik Dan Amilolitik Pada Rumen Sapi Sebagai Kandidat Probiotik Pada Budidaya Ikan Secara in Vitro. Jurnal Riset Akuakultur. 2019;14(4):261–71.

Pamungkas AC, Okta AN, Mubarok AF, Kusuma AA, Wicaksono FF. Potensi Limbah Rumen Sapi dari Rumah Potong Hewan sebagai Pupuk Organik untuk Tanaman: Review. Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan (Journal of Research and Innovation of Animals). 2025;9(2):431–43.

As ZA, Hardiono H, A. S. Percobaan Produksi Biogas dari Kotoran Sapi dan Kotoran Ayam dengan Penambahan Enzim Papain. JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN: Jurnal dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan. 2014;11(1):177–83.

Mirwan M. Pemanfaatan Bioaktivator Alami Untuk Pengomposan Sampah Organik. Jurnal Envirotek. 2018;9(1).

Sulistyo J, Chrisyanti Dewi I, Oktavio A. Pelatihan Pengembangan Inovasi Bioaktivator Untuk Meningkatkan Kualitas Pangan Organik Berbasis Sistem Pertanian Organik. I-Com: Indonesian Community Journal. 2024;4(2):773–80.

Awasthi MK, Pandey AK, Khan J, Bundela PS, Wong JWC, Selvam A. Evaluation of thermophilic fungal consortium for organic municipal solid waste composting. Bioresour Technol. 2014;168:214–21.

Fatmawati F. Identifikasi Bakteri Potensial Pada Fase Pematangan Kompos Manur. Journal of Pharmacopolium. 2018;1(1).

Stani AH. Modelling of Temperature in Full-Scale Systems: a Review of the Biological Heat Generation Within Windrow Composting. Jurnal Teknologi Lingkungan. 2016;13(3):291.

Kurnia VC, Sumiyati S, Samudro G. Pengaruh Kadar Air Terhadap Hasil Pengomposan Sampah Organik Dengan Metode Open Windrow. Jurnal Teknik Mesin. 2017;6(2):58.

Badan Standardisasi Nasional. Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik. 2004.

Ani ED. Pemanfaatan Limbah Tomat Sebagai Agen Dekomposer Pembuatan Kompos Sampah Organik. Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah. 2016;4(1).

Seliaprillia S, Susanawati LD, Suharto B. Pemanfaatan Kulit Jeruk Peras (Citrus sinesis L. Obbeck) dan Kulit Kacang Tanah (Arachis hypogaea) Sebagai Karbon Aktif Terhadap pH dan BOD Pada Air Limbah Perikanan di Daerah Kabupaten Tulungagung. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 2019;6(1):18–24.

Wang C, Kuzyakov Y. Soil organic matter priming: The pH effects. Glob Chang Biol. 2024;30(6).

Ole MBB, Jati W. Jurnal penggunaan mikroorganisme bonggol pisang (. 2013;1–16.

C. Sundberg * HJ. Higher pH and faster decomposition in biowaste composting by increased aeration. 2007;95(2):518–526.

Li Z, Lu H, Ren L, He L. Experimental and modeling approaches for food waste composting: A review. Chemosphere. 2013;93(7):1247–57.

Kurnia VC, Sumiyati S, Samudro G. Pengaruh Kadar Air Terhadap Hasil Pengomposan Sampah Organik Dengan Metode Open Windrow. Jurnal Teknik Mesin. 2017;6(2):58.

Purnowo D, Setiawan A, Yusmaniar Y. Pengaruh Faktor Suhu dan Kelembaban pada Lingkungan Kerja terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Mikroba. JRSKT - Jurnal Riset Sains dan Kimia Terapan. 2024;9(2):45–54.

Komaruddin M, Septama HD, Atmojo RST. Rancang Bangun Pemantauan Proses Dekomposisi Pupuk Kompos Berbasis Low Cost & Multi Point Board. Barometer. 2019;4(1):174–9.

. S. Sistem Kendali Dan Monitoring Kelembapan, Suhu, dan pH Pada Proses Dekomposisi Pupuk Kompos Dengan Kendali Logika Fuzzy. Telekontran : Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Kendali dan Elektronika Terapan. 2021;8(2):154–64.

Ratna DAP, Samudro G, Sumiyati S. Pengaruh Kadar Air Terhadap Proses Pengomposan Sampah Organik Dengan Metode Takakura. Jurnal Teknik Mesin. 2017;6(2):63.