Tampilkan postingan dengan label Lingkungan Hidup. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lingkungan Hidup. Tampilkan semua postingan
10 Sumber Energi yang Bisa menyelamatkan Bumi
Energi merupakan kebutuhan tak terelakkan di saat kita ingin perkembangan yang begitu pesat. Banyak fenomena alami berkontribusi untuk memproduksi energi tanpa harus merusak lingkungan.
Mereka disebut sumber energi terbarukan dan mereka membantu untuk menghindari pencemaran, baik di lokasi perkotaan dan atau di lokasi terpencil baik dalam sekala besar atau kecil. Mereka membentuk semacam siklus tanpa dikurangi dari setiap sumber daya untuk menghasilkan energi.
10. Energi Pasang Surut
Pembangkit Energi dari pasang surut laut bukanlah sumber energi yang sangat populer, tapi memiliki potensi besar dalam waktu dekat. Generator arus pasang surut dan generasi rentetan memanfaatkan energi pasang surut.
Penghasil energi ini Eco-friendly dan tidak membahayakan lingkungan sama sekali. Ini mengikuti prinsip yang sama seperti turbin angin, tapi bukan menggunakan udara, generator berputar dalam air.
Tidak seperti energi angin dan matahari, pembangkit pasang surut dapat diprediksi. Sejak zaman dahulu, peristiwa pasang surut dikendalikan langsung dari gerakan relatif dari sistem Bumi-Bulan dan tingkat yang lebih rendah dari sistem Bumi-Matahari.
Lunar Energi, sebuah perusahaan Inggris yang pertama kali mendirikan sebuah pembangkit energi pasang surut di pantai Pembrokshire di Wales, menyediakan listrik ke ribuan rumah.
9. Energi dari Gelombang/Ombak Laut
Memprediksi arah laut dan gelombang adalah pekerjaan yang sangat sulit, namun tidak mustahil. Energi Ombak adalah transportasi energi oleh gelombang permukaan laut, dan penangkapan energi untuk pemompaan atau desalinating air sebagai pembangkit listrik.
Di Eropa, Pembangkit Energi dari gelombang telah diperkenalkan, menggunakan floating Pelamis Wave Energy konverter. Mereka menggunakan perangkat mengambang dan menghasilkan energi melalui gerakan meliuk-liuk, atau dengan gerakan mekanis dari puncak gelombang dan lembah.
Energi Gelombang laut tidak sama dengan fluks diurnal Energi pasang surut dan pilin stabil arus laut, meskipun kadang sering membingungkan.
Kami telah mengejar teknologi ini sejak tahun 1890 dan Pembangkit Energi Gelombang Laut Komersial pertama di dunia berbasis di Portugal, di Aguçadora Wave Park, terdiri dari tiga 750 kilowatt perangkat Pelamis.
8. Energi Matahari
Memproduksi listrik dengan memanfaatkan energi matahari dan (PV) fotovoltaik sel disebut Teknologi Solar. Sel surya menjadi lebih efisien, diangkut dan bahkan fleksibel, yang memungkinkan untuk kemudahan instalasi.
Didukung oleh satu solar cell atau rumah grid yang menerima kekuatan dari photovoltaic disarray; PV; Aplikasi energi PV dapat menghasilkan energi di semua ukuran.
7. Energi Angin
Pembangkit Energi Angin diinstal pada lahan pertanian atau daerah penggembalaan, memiliki salah satu dampak lingkungan terendah dari semua sumber energi. Turbin angin digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik atau mekanik.
Energi angin secara historis telah digunakan langsung untuk menggerakkan kapal layar atau dikonversi menjadi energi mekanik untuk memompa air atau menggiling gandum, tapi aplikasi utama tenaga angin saat ini adalah pembangkit listrik.
Spanyol, Portugal, Jerman, Irlandia, Eropa memimpin dunia dalam produksi tenaga angin lepas pantai. Amerika Serikat dan China menyediakan sumber daya lahan yang sangat memungkinkan
6. Pembangkit listrik tenaga air
Ini adalah bentuk paling banyak digunakan dari energi terbarukan. Gaya gravitasi dari air yang jatuh adalah titik kunci dalam generasi pembangkit listrik tenaga air. Di daerah-daerah terpencil, hidro skala kecil dipasang di sungai dan kali dengan sedikit efek pada ikan atau lingkungan.
Proyek hidroelektrik dibangun untuk menyediakan sejumlah besar tenaga listrik yang dibutuhkan untuk industri. Di Suriname, Waduk Brokopondo dibangun untuk menyediakan listrik bagi industri aluminium
Alcoa. Selandia Baru Manapouri Power Station dibangun untuk memasok listrik ke smelter aluminium pada Tiwai Point.
5. Radiant Energi
99% dari biaya listrik normal dapat disimpan dengan menggunakan energi radiasi. Ini melakukan fungsi yang sama, tetapi tidak memiliki perilaku yang identik dengan listrik.
Nikola Tesla's pemrakarsa pemancar, perangkat T. Henry Moray's radiant energy, Edwin Gray motor EMA, dan Paul Baumann's mesin Testatika semua berjalan pada energi radiasi. Fraksinasi adalah metode pengumpulan energi alam dari lingkungan atau penggalian dari listrik.
Nikola Tesla membangun salah satu telepon nirkabel awal didasarkan pada energi radiasi. Resonansi dari pemancar dan penerima perangkat itu disetel ke frekuensi yang sama, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi.
4. Listrik Tenaga Panas Bumi
Daya Panas Bumi diekstrak melalui proses alami memberikan panas ke salah satu unit pembangkit listrik tenaga panas bumi. Biaya yang efektif, kehandalan, dan ramah lingkungan tidak lagi terbatas kepada daerah dekat batas lempeng tektonik.
Pemanasan unit telah mendorong jangkauan dan ukuran sumber daya yang layak untuk diperluas. Kelompok terbesar pembangkit listrik tenaga panas bumi di dunia berlokasi di geyser, lapangan panas bumi di California, Amerika Serikat.
Sebagian besar biaya penanaman listrik masuk ke pengeboran karena tidak memerlukan bahan bakar apapun. Saat ini 24 negara yang memanfaatkan teknologi ini dan lokasi potensial yang menjadi pertimbangan.
3. Biomassa
Biomassa, dalam industri produksi energi, merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial.
Umumnya biomassa merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel, tapi dapat juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas.
Biomassa dapat pula meliputi limbah terbiodegradasi yang dapat dibakar sebagai bahan bakar. Biomassa tidak mencakup materi organik yang telah tertransformasi oleh proses geologis menjadi zat seperti batu bara atau minyak bumi.
Biomassa biasanya diukur dengan berat kering. 0,5 persen pasokan listrik di Amerika Serikat berasal dari perusahaan pembangkit listrik biomassa.
2. Compressed Natural Gas
Jika Anda perlu pengganti bahan bakar fosil untuk bensin, solar, atau propana, Compressed Natural Gas adalah solusi untuk Anda. Hal ini bersih dan aman untuk digunakan.
CNG digunakan dalam mobil tradisional dengan pembakaran bensin yang telah dikonversi menjadi kendaraan bio-fuel (bensin / CNG). Ini menjadi dikenal secara luas di Eropa dan Amerika Selatan akibat meningkatnya biaya bensin.
1. Daya nuklir
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah stasiun pembangkit listrik thermal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik.
PLTN termasuk dalam pembangkit daya base load, yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan (meskipun boiling water reactor dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam hari).
Daya yang dibangkitkan per unit pembangkit berkisar dari 40 MWe hingga 1000 MWe. Unit baru yang sedang dibangun pada tahun 2005 mempunyai daya 600-1200 MWe.
Hingga tahun 2005 terdapat 443 PLTN berlisensi di dunia, dengan 441 diantaranya beroperasi di 31 negara yang berbeda. Keseluruhan reaktor tersebut menyuplai 17% daya listrik dunia.
Perancis memproses ulang limbah nuklir untuk mengurangi massa dan membuat lebih banyak energi. Pengolahan berpotensi dapat memulihkan sampai dengan 95% dari sisa uranium dan plutonium dalam bahan bakar nuklir bekas, meletakkannya ke dalam campuran bahan bakar oksida baru.
Mereka disebut sumber energi terbarukan dan mereka membantu untuk menghindari pencemaran, baik di lokasi perkotaan dan atau di lokasi terpencil baik dalam sekala besar atau kecil. Mereka membentuk semacam siklus tanpa dikurangi dari setiap sumber daya untuk menghasilkan energi.
10. Energi Pasang Surut
Pembangkit Energi dari pasang surut laut bukanlah sumber energi yang sangat populer, tapi memiliki potensi besar dalam waktu dekat. Generator arus pasang surut dan generasi rentetan memanfaatkan energi pasang surut.
Penghasil energi ini Eco-friendly dan tidak membahayakan lingkungan sama sekali. Ini mengikuti prinsip yang sama seperti turbin angin, tapi bukan menggunakan udara, generator berputar dalam air.
Tidak seperti energi angin dan matahari, pembangkit pasang surut dapat diprediksi. Sejak zaman dahulu, peristiwa pasang surut dikendalikan langsung dari gerakan relatif dari sistem Bumi-Bulan dan tingkat yang lebih rendah dari sistem Bumi-Matahari.
Lunar Energi, sebuah perusahaan Inggris yang pertama kali mendirikan sebuah pembangkit energi pasang surut di pantai Pembrokshire di Wales, menyediakan listrik ke ribuan rumah.
9. Energi dari Gelombang/Ombak Laut
Memprediksi arah laut dan gelombang adalah pekerjaan yang sangat sulit, namun tidak mustahil. Energi Ombak adalah transportasi energi oleh gelombang permukaan laut, dan penangkapan energi untuk pemompaan atau desalinating air sebagai pembangkit listrik.
Di Eropa, Pembangkit Energi dari gelombang telah diperkenalkan, menggunakan floating Pelamis Wave Energy konverter. Mereka menggunakan perangkat mengambang dan menghasilkan energi melalui gerakan meliuk-liuk, atau dengan gerakan mekanis dari puncak gelombang dan lembah.
Energi Gelombang laut tidak sama dengan fluks diurnal Energi pasang surut dan pilin stabil arus laut, meskipun kadang sering membingungkan.
Kami telah mengejar teknologi ini sejak tahun 1890 dan Pembangkit Energi Gelombang Laut Komersial pertama di dunia berbasis di Portugal, di Aguçadora Wave Park, terdiri dari tiga 750 kilowatt perangkat Pelamis.
8. Energi Matahari
Memproduksi listrik dengan memanfaatkan energi matahari dan (PV) fotovoltaik sel disebut Teknologi Solar. Sel surya menjadi lebih efisien, diangkut dan bahkan fleksibel, yang memungkinkan untuk kemudahan instalasi.
Didukung oleh satu solar cell atau rumah grid yang menerima kekuatan dari photovoltaic disarray; PV; Aplikasi energi PV dapat menghasilkan energi di semua ukuran.
7. Energi Angin
Pembangkit Energi Angin diinstal pada lahan pertanian atau daerah penggembalaan, memiliki salah satu dampak lingkungan terendah dari semua sumber energi. Turbin angin digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik atau mekanik.
Energi angin secara historis telah digunakan langsung untuk menggerakkan kapal layar atau dikonversi menjadi energi mekanik untuk memompa air atau menggiling gandum, tapi aplikasi utama tenaga angin saat ini adalah pembangkit listrik.
Spanyol, Portugal, Jerman, Irlandia, Eropa memimpin dunia dalam produksi tenaga angin lepas pantai. Amerika Serikat dan China menyediakan sumber daya lahan yang sangat memungkinkan
6. Pembangkit listrik tenaga air
Ini adalah bentuk paling banyak digunakan dari energi terbarukan. Gaya gravitasi dari air yang jatuh adalah titik kunci dalam generasi pembangkit listrik tenaga air. Di daerah-daerah terpencil, hidro skala kecil dipasang di sungai dan kali dengan sedikit efek pada ikan atau lingkungan.
Proyek hidroelektrik dibangun untuk menyediakan sejumlah besar tenaga listrik yang dibutuhkan untuk industri. Di Suriname, Waduk Brokopondo dibangun untuk menyediakan listrik bagi industri aluminium
Alcoa. Selandia Baru Manapouri Power Station dibangun untuk memasok listrik ke smelter aluminium pada Tiwai Point.
5. Radiant Energi
99% dari biaya listrik normal dapat disimpan dengan menggunakan energi radiasi. Ini melakukan fungsi yang sama, tetapi tidak memiliki perilaku yang identik dengan listrik.
Nikola Tesla's pemrakarsa pemancar, perangkat T. Henry Moray's radiant energy, Edwin Gray motor EMA, dan Paul Baumann's mesin Testatika semua berjalan pada energi radiasi. Fraksinasi adalah metode pengumpulan energi alam dari lingkungan atau penggalian dari listrik.
Nikola Tesla membangun salah satu telepon nirkabel awal didasarkan pada energi radiasi. Resonansi dari pemancar dan penerima perangkat itu disetel ke frekuensi yang sama, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi.
4. Listrik Tenaga Panas Bumi
Daya Panas Bumi diekstrak melalui proses alami memberikan panas ke salah satu unit pembangkit listrik tenaga panas bumi. Biaya yang efektif, kehandalan, dan ramah lingkungan tidak lagi terbatas kepada daerah dekat batas lempeng tektonik.
Pemanasan unit telah mendorong jangkauan dan ukuran sumber daya yang layak untuk diperluas. Kelompok terbesar pembangkit listrik tenaga panas bumi di dunia berlokasi di geyser, lapangan panas bumi di California, Amerika Serikat.
Sebagian besar biaya penanaman listrik masuk ke pengeboran karena tidak memerlukan bahan bakar apapun. Saat ini 24 negara yang memanfaatkan teknologi ini dan lokasi potensial yang menjadi pertimbangan.
3. Biomassa
Biomassa, dalam industri produksi energi, merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial.
Umumnya biomassa merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel, tapi dapat juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas.
Biomassa dapat pula meliputi limbah terbiodegradasi yang dapat dibakar sebagai bahan bakar. Biomassa tidak mencakup materi organik yang telah tertransformasi oleh proses geologis menjadi zat seperti batu bara atau minyak bumi.
Biomassa biasanya diukur dengan berat kering. 0,5 persen pasokan listrik di Amerika Serikat berasal dari perusahaan pembangkit listrik biomassa.
2. Compressed Natural Gas
Jika Anda perlu pengganti bahan bakar fosil untuk bensin, solar, atau propana, Compressed Natural Gas adalah solusi untuk Anda. Hal ini bersih dan aman untuk digunakan.
CNG digunakan dalam mobil tradisional dengan pembakaran bensin yang telah dikonversi menjadi kendaraan bio-fuel (bensin / CNG). Ini menjadi dikenal secara luas di Eropa dan Amerika Selatan akibat meningkatnya biaya bensin.
1. Daya nuklir
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah stasiun pembangkit listrik thermal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik.
PLTN termasuk dalam pembangkit daya base load, yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan (meskipun boiling water reactor dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam hari).
Daya yang dibangkitkan per unit pembangkit berkisar dari 40 MWe hingga 1000 MWe. Unit baru yang sedang dibangun pada tahun 2005 mempunyai daya 600-1200 MWe.
Hingga tahun 2005 terdapat 443 PLTN berlisensi di dunia, dengan 441 diantaranya beroperasi di 31 negara yang berbeda. Keseluruhan reaktor tersebut menyuplai 17% daya listrik dunia.
Perancis memproses ulang limbah nuklir untuk mengurangi massa dan membuat lebih banyak energi. Pengolahan berpotensi dapat memulihkan sampai dengan 95% dari sisa uranium dan plutonium dalam bahan bakar nuklir bekas, meletakkannya ke dalam campuran bahan bakar oksida baru.
10 Tanda dan Penyebab Kehancuran Bumi
Seiring dengan majunya zaman dan bertambahnya usia dari bumi ini, para pakar banyak berpendapat bahwa bumi ini sudah tidak dapat di kategorikan kedalam planet yang masih sehat, penyebabnya dirasakan oleh beberapa faktor yang menjadi penentu yang merubah status bumi menjadi tidak sehat.
Berikut ini adalah sepuluh kategori yang menyatakan bahwa bumi tidak sehat :
1. Melelehnya es di Arktik (Kutub Utara)
Studi terbaru memperkirakan bahwa perairan Arktik bisa meleleh dan bebas dari es pada musim panas minimal 30 tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Melelehnya es di Kutub Utara ini bisa memperkuat kecenderungan pemanasan global dan membahayakan penghuni Kutub Utara sendiri, dari manusia hingga beruang kutub.
2. Runtuhnya lapisan es Antartika (Kutub Selatan)
Wilkins adalah salah satu dari sembilan lapisan es Antartika yang telah surut atau runtuh dalam beberapa dekade terakhir. Lapisan es yang runtuh paling dramatis adalah Larsen A dan B, yang runtuh secara tiba-tiba pada tahun 1995 dan 2002.
3. Lubang di lapisan ozon
Lapisan ozon melindungi penghuni bumi dengan menyerap sinar ultraviolet berbahaya. Tapi banyaknya penggunaan bahan kimia dan polutan dapat membuat lubang besar di lapisan ozon. Dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk dapat memulihkan lapisan ozon seperti semula.
4. Meluasnya zona laut mati
Zona laut mati adalah kantong laut yang mana oksigen habis sehingga banyak ikan, kerang dan spesien lain yang tidak dapat bertahan hidup, seperti terdapat di Teluk Meksiko.
Zona ini terbentuk ketika pupuk tercecer dari sungai dan membuat banyak alga (tumbuhan laut yang memproduksi oksigen) mati dan membusuk.
5. Krisis karang laut
Terumbu karang adalah habitat laut yang penting bagi kebanyakan spesies laut. Tapi beberapa dekade terakhir, banyak terumbu karang yang mengalami krisis karena adanya penangkapan ikan yang berlebihan, polusi laut, penyakit, pemanasan dan pengasaman air laut.
Perairan samudera menjadi lebih asam karena menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Artinya, semakin banyak polusi udara, makin asam air laut.
6. Penebangan hutan
Kawasan hujan, khususnya hutan hujan merupakan bidang utama keanekaragaman hayati, hutan juga menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tapi laju penebangan hutan secara global bisa mencapai sekitar 32 juta hektar per tahun.
Selain itu, kekeringan yang disebabkan oleh pemanasan global dapat memperburuk situasi hutan di beberapa daerah.
7. Pencemaran air
Dua per tiga dari planet bumi ditutupi dengan permukaan air. Bila air tercemar, tentu saja dapat menyebabkan makhluk hidup di bumi tidak bisa hidup. Dampak pemanasan global juga mengubah pola ketersediaan air untuk minum dan pertanian.
8. Penumpukan gas rumah kaca di atmosfer
Karbon dioksida dan gas penangkap panas lainnya adalah polutan yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Banyaknya gas buangan pabrik dan kendaraan akan memperbanyak jumlah emisi gas rumah kaca ini.
9. Hewan terancam punah
Ketika habitatnya berubah dan terancam, hewan-hewan yang ada di dalamnya juga mendapat tekanan. Daftar Merah 2008 dari spesies langka yang diterbitkan oleh World Conservation Union mengidentifikasikan hampir 45.000 spesies yang terancam punah.
10. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk
Pada tahun 2007, populasi dunia melebihi 6 miliar. Tahun itu juga menandai pertama kalinya dalam sejarah lebih banyak orang tinggal di perkotaan daripada daerah pedesaan. Enam miliar penduduk ini terus bersaing untuk mempertahankan hidup dengan sumber daya alam yang sebenarnya terbatas, seperti air, makanan dan bahan bakar.
Kehidupan bumi dalam hal baik dan buruk tergantung dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yang tinggal di dalamnya, mengelola bumi seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifahnya dimuka bumi ini.
Berikut ini adalah sepuluh kategori yang menyatakan bahwa bumi tidak sehat :
1. Melelehnya es di Arktik (Kutub Utara)
Studi terbaru memperkirakan bahwa perairan Arktik bisa meleleh dan bebas dari es pada musim panas minimal 30 tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
Melelehnya es di Kutub Utara ini bisa memperkuat kecenderungan pemanasan global dan membahayakan penghuni Kutub Utara sendiri, dari manusia hingga beruang kutub.
2. Runtuhnya lapisan es Antartika (Kutub Selatan)
Wilkins adalah salah satu dari sembilan lapisan es Antartika yang telah surut atau runtuh dalam beberapa dekade terakhir. Lapisan es yang runtuh paling dramatis adalah Larsen A dan B, yang runtuh secara tiba-tiba pada tahun 1995 dan 2002.
3. Lubang di lapisan ozon
Lapisan ozon melindungi penghuni bumi dengan menyerap sinar ultraviolet berbahaya. Tapi banyaknya penggunaan bahan kimia dan polutan dapat membuat lubang besar di lapisan ozon. Dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk dapat memulihkan lapisan ozon seperti semula.
4. Meluasnya zona laut mati
Zona laut mati adalah kantong laut yang mana oksigen habis sehingga banyak ikan, kerang dan spesien lain yang tidak dapat bertahan hidup, seperti terdapat di Teluk Meksiko.
Zona ini terbentuk ketika pupuk tercecer dari sungai dan membuat banyak alga (tumbuhan laut yang memproduksi oksigen) mati dan membusuk.
5. Krisis karang laut
Terumbu karang adalah habitat laut yang penting bagi kebanyakan spesies laut. Tapi beberapa dekade terakhir, banyak terumbu karang yang mengalami krisis karena adanya penangkapan ikan yang berlebihan, polusi laut, penyakit, pemanasan dan pengasaman air laut.
Perairan samudera menjadi lebih asam karena menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Artinya, semakin banyak polusi udara, makin asam air laut.
6. Penebangan hutan
Kawasan hujan, khususnya hutan hujan merupakan bidang utama keanekaragaman hayati, hutan juga menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tapi laju penebangan hutan secara global bisa mencapai sekitar 32 juta hektar per tahun.
Selain itu, kekeringan yang disebabkan oleh pemanasan global dapat memperburuk situasi hutan di beberapa daerah.
7. Pencemaran air
Dua per tiga dari planet bumi ditutupi dengan permukaan air. Bila air tercemar, tentu saja dapat menyebabkan makhluk hidup di bumi tidak bisa hidup. Dampak pemanasan global juga mengubah pola ketersediaan air untuk minum dan pertanian.
8. Penumpukan gas rumah kaca di atmosfer
Karbon dioksida dan gas penangkap panas lainnya adalah polutan yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Banyaknya gas buangan pabrik dan kendaraan akan memperbanyak jumlah emisi gas rumah kaca ini.
9. Hewan terancam punah
Ketika habitatnya berubah dan terancam, hewan-hewan yang ada di dalamnya juga mendapat tekanan. Daftar Merah 2008 dari spesies langka yang diterbitkan oleh World Conservation Union mengidentifikasikan hampir 45.000 spesies yang terancam punah.
10. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk
Pada tahun 2007, populasi dunia melebihi 6 miliar. Tahun itu juga menandai pertama kalinya dalam sejarah lebih banyak orang tinggal di perkotaan daripada daerah pedesaan. Enam miliar penduduk ini terus bersaing untuk mempertahankan hidup dengan sumber daya alam yang sebenarnya terbatas, seperti air, makanan dan bahan bakar.
Kehidupan bumi dalam hal baik dan buruk tergantung dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yang tinggal di dalamnya, mengelola bumi seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifahnya dimuka bumi ini.
Waste hierarchy
according to their desirability. The 3Rs are meant to be a hierarchy, in order of importance.However in Europe the waste hierarchy has 5 steps: reduce, reuse, recycle, recovery and disposal.
The waste hierarchy has taken many forms over the past decade, but the basic concept has remained the cornerstone of most waste minimisation strategies. The aim of the waste hierarchy is to extract the maximum practical benefits from products and to generate the minimum amount of waste.
Some waste management experts have recently incorporated a 'fourth R': "Re-think", with the implied meaning that the present system may have fundamental flaws, and that a thoroughly effective system of waste management may need an entirely new way of looking at waste. Source reduction involves efforts to reduce hazardous waste and other materials by modifying industrial production. Source reduction methods involve changes in manufacturing technology, raw material inputs, and product formulation. At times, the term "pollution prevention" may refer to source reduction.
Another method of source reduction is to increase incentives for recycling. Many communities in the United States are implementing variable rate pricing for waste disposal (also known as Pay As You Throw - PAYT) which has been effective in reducing the size of the municipal waste stream.
Source reduction is typically measured by efficiencies and cutbacks in waste. Toxics use reduction is a more controversial approach to source reduction that targets and measures reductions in the upstream use of toxic materials. Toxics use reduction emphasizes the more preventive aspects of source reduction but, due to its emphasis on toxic chemical inputs, has been opposed more vigorously by chemical manufacturers. Toxics use reduction programs have been set up by legislation in some states, e.g., Massachusetts, New Jersey and Oregon.
Rethinking Waste
The 3Rs are categories at the top of our disposal options. They include a variety of initiatives for disposing of discards. Generally, options lowest on the list are least desirable.
Reduce - to buy less and use less. Incorporates common sense ideas like turning off the lights, rain barrels, and taking shorter showers, but also plays a part in Composting/Grasscycling (transportation energy is reduced), low-flow toilets, and programmable thermostats. Includes the terms Re-think, Precycle, Carpool, Efficient, and Environmental Footprint.
Reuse - elements of the discarded item are used again. Initiatives include Hand-Me-Downs, Garage Sales, Quilting, Travel Mugs, and Composting (nutrients). Includes the terms Laundry, Repair, Regift, and Upcycle.
Recycle - discards are separated into materials that may be incorporated into new products. This is different from Reuse in that energy is used to change the physical properties of the material. Initiatives include Composting, Beverage Container Deposits and buying products with a high content of post-consumer material.
Generate - capturing useful material for waste to energy programs. Includes Methane Collection, Gasification and Digestion, and the term Recover.
Incinerate - high temperature destruction of material. Differs from Gasification in that oxygen is used; differs from burning in that high temperatures consume material efficiently and emissions are controlled.
Devastate - to discard into the natural environment, or to "trash" the planet. Includes Litter, Burn Barrels, Unnecessary Vehicle Idling, and Dumping discards onto land or into water.
Hydroponik
Usaha meniungkatkan kemampuan siswa memahami lingkungan, khususnya dilingkungan sekolah dan tempat tinggalsiswa pada umumnya, diharapkan siswa mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan berbagai lahan yang ada baik dipekarangan yang tandus maupun dihalaman yang sempit. Mengingat lahan dan tanah disekitar SMP Negeri 1 Balikpapan pada umumnya terdiri dari dan tidak terdapatnya lapisan tapsil akibat larut karena erosi sehingga ada beberapa tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Tujuan dari Program ini adalah:
|
Program Botanical Garden
Botanical Garden adalah salah satu fasilitas penunjang proses pembelajaran yang bersifat alam nyata (kontekstual) yang membantu siswa dalam menghadapi pembelajaran diluar kelas dan juga sebagai laboratorium tumbuhan yang terbuka dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan minat bakat siswa yang berhubungan dengan Biologi dan Lingkungan Hidup. Program ini dibuat atas inisiatif dan ide dari mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan ( Bpk. H. Riduan Sjahrani D,S.IP,MM / 1996-2006) berdasarkan pengalamannya saat melanjutkan pendidikan di Australia. Tujuan Program Botanical Garden adalah:
|
FUSSAL (Forum Siswa Sadar Lingkungan)
Tujuan berdirinya FUSSAL adalah:
|
Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup
Tujuan Program Pengajaran PKLH:
|
Wawasan Wiyata Mandala
Sekolah Wawasan Wiyata Mandala Tingkat Nasional Tahun 1997 dan Tahun 2000.
Penghargaan atas pelaksanaan program ini diterima oleh kepala sekolah pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1997 di Istana Negara serta mengikuti segala rangkaian kegiatan menjelang 17 Agustus 1997 bersama Presiden serta Pimpinan Kelembagaan ditingkat Nasional. |
Lubang Biopori
Arti definisi dan pengertian lubang biopori menurut organisasi.org adalah lubang yang dengan diameter 10 sampai 30 cm dengan panjang 30 sampai 100 cm yang ditutupi sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir di sekitarnya sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi air bawah tanah, tumbuhan di sekitarnya serta dapat juga membantu pelapukan sampah organik menjadi kompos yang bisa dipakai untuk pupuk tumbuh-tumbuhan.
Tujuan / Fungsi / Manfaat / Peranan Lubang Resapan Biopori / LRB :
1. Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah.
2. Membuat kompos alami dari sampah organik daripada dibakar.
3. Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit.
4. Mengurangi air hujan yang dibuang percuma ke laut.
5. Mengurangi resiko banjir di musim hujan.
6. Maksimalisasi peran dan aktivitas flora dan fauna tanah.
7. Mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor.
1. Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah.
2. Membuat kompos alami dari sampah organik daripada dibakar.
3. Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit.
4. Mengurangi air hujan yang dibuang percuma ke laut.
5. Mengurangi resiko banjir di musim hujan.
6. Maksimalisasi peran dan aktivitas flora dan fauna tanah.
7. Mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor.
Tempat yang dapat dibuat / dipasang lubang biopori resapan air :
1. Pada alas saluran air hujan di sekitar rumah, kantor, sekolah, dsb.
2. Di sekeliling pohon.
3. Pada tanah kosong antar tanaman / batas tanaman.
1. Pada alas saluran air hujan di sekitar rumah, kantor, sekolah, dsb.
2. Di sekeliling pohon.
3. Pada tanah kosong antar tanaman / batas tanaman.
Cara Pembuatan Lubang Biopori Resapan Air :
1. Membuat lubang silindris di tanah dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman 30-100 cm serta jarak antar lubang 50-100 cm.
2. Mulut lubang dapat dikuatkan dengan semen setebal 2 cm dan lebar 2-3 centimeter serta diberikan pengaman agar tidak ada anak kecil atau orang yang terperosok.
3. Lubang diisi dengan sampah organik seperti daun, sampah dapur, ranting pohon, sampah makanan dapur non kimia, dsb. Sampah dalam lubang akan menyusut sehingga perlu diisi kembali dan di akhir musim kemarau dapat dikuras sebagai pupuk kompos alami.
4. Jumlah lubang biopori yang ada sebaiknya dihitung berdasarkan besar kecil hujan, laju resapan air dan wilayah yang tidak meresap air dengan rumus = intensitas hujan (mm/jam) x luas bidang kedap air (meter persegi) / laju resapan air perlubang (liter / jam).
1. Membuat lubang silindris di tanah dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman 30-100 cm serta jarak antar lubang 50-100 cm.
2. Mulut lubang dapat dikuatkan dengan semen setebal 2 cm dan lebar 2-3 centimeter serta diberikan pengaman agar tidak ada anak kecil atau orang yang terperosok.
3. Lubang diisi dengan sampah organik seperti daun, sampah dapur, ranting pohon, sampah makanan dapur non kimia, dsb. Sampah dalam lubang akan menyusut sehingga perlu diisi kembali dan di akhir musim kemarau dapat dikuras sebagai pupuk kompos alami.
4. Jumlah lubang biopori yang ada sebaiknya dihitung berdasarkan besar kecil hujan, laju resapan air dan wilayah yang tidak meresap air dengan rumus = intensitas hujan (mm/jam) x luas bidang kedap air (meter persegi) / laju resapan air perlubang (liter / jam).
Penyerahan Piala Adiwiyata Pratama
Jumat, 12 Juni 2009 08:19 |
Hari Jum'at tanggal 12 Juni 2009, tepat pukul tujuh pagi seluruh siswa, guru dan komponen di SMPN 1 Balikpapan telah hadir dan siap dilapangan upacara. Hajatan pagi ini adalah penyerahan Piala Adiwiyata Pratama dari Bapak Wakil Walikota Balikpapan kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Balikpapan.
Selaku pembina upacara pada hajatan tersebut adalah Bapak Sarjono (Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan) yang mewakili Bapak H. Rizal Effendi SE (Wakil Walikota Balikpapan). Setiba pembina upacara di mimbar, MB Gita Bahana segera mengumandangkan Hymne Balikpapan dan Mars SMPN 1 Balikpapan.
Dalam kata sambutan Bapak Wawali yang dibacakan oleh pembina upacara disampaikan ucapan selamat atas prestasi yang telah diraih SMPN 1 Balikpapan, dapada kesempatan yang sama disampaikan juga beberapa pesan beliau kepada seluruh jajaran dilingkungan sekolah ini.
Pesan beliau diantaranya adalah menghimbau kepada seluruh jajaran di SMPN 1 Balikpapan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan baik disekolah, rumah tinggal dan di jalan. Beliau juga menghimbau agar seluruh siswa untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah dan berharap untuk dapat mempertahankan prestasi yang sudah diraih tahun ini sehingga tahun depan diharapkan sekolah ini dapat memperoleh Piala Adiwiyata Madya, disampaikan juga pesan kepada seluruh siswa untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti Ulangan umum dan ujian yang sedang dan telah dilaksanakan sehingga dapat memperolah hasil yang maksimal.
Seusai membacakan kata sambutan Bapak Wakil Walikota, pembina upacara menyerahkan Piala Adiwiyata Pratama kepada Ibu Kepala Sekolah dan dilanjutkan penyerahan bantuan dana lingkungan sebesar 12 juta rupiah yang disambut applaus meriah dari seluruh warga SMPN 1 Balikpapan.
Dalam kata sambutan Bapak Wawali yang dibacakan oleh pembina upacara disampaikan ucapan selamat atas prestasi yang telah diraih SMPN 1 Balikpapan, dapada kesempatan yang sama disampaikan juga beberapa pesan beliau kepada seluruh jajaran dilingkungan sekolah ini.
Pesan beliau diantaranya adalah menghimbau kepada seluruh jajaran di SMPN 1 Balikpapan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan baik disekolah, rumah tinggal dan di jalan. Beliau juga menghimbau agar seluruh siswa untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah dan berharap untuk dapat mempertahankan prestasi yang sudah diraih tahun ini sehingga tahun depan diharapkan sekolah ini dapat memperoleh Piala Adiwiyata Madya, disampaikan juga pesan kepada seluruh siswa untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti Ulangan umum dan ujian yang sedang dan telah dilaksanakan sehingga dapat memperolah hasil yang maksimal.
Seusai membacakan kata sambutan Bapak Wakil Walikota, pembina upacara menyerahkan Piala Adiwiyata Pratama kepada Ibu Kepala Sekolah dan dilanjutkan penyerahan bantuan dana lingkungan sebesar 12 juta rupiah yang disambut applaus meriah dari seluruh warga SMPN 1 Balikpapan.
Penghargaan Adiwiyata 2010
Penghargaan Adiwiyata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan melalui lembaga pendidikan formal mulai Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas se Indonesia. Proses seleksinya didasarkan pada 4 kriteria yang meliputi pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis linkungan, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, dan pengelolaan dan atau pengembangan sarana pendukung sekolah.
Penghargaan Adiwiyata merupakan rangkaian pemberian penghargaan terhadap individu dan lembaga (institusi) dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Selain penganugerahan penghargaan Adiwiyta, pemerintah juga memberikan penghargaan Kalpataru dan Adipura.
Penghargaan Adiwiyata terbagi dalam 3 kategori yaitu Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata, dan Sekolah Calon Adiwiyata. Adiwiyata Mandiri diberikan kepada sekolah-sekolah yang mampu mempertahankan program-program lingkungan hidup mereka selama tiga tahun berturut-turut. Berikut daftar sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Tahun 2010.
Sekolah Adiwiyata Mandiri
- SDN CIPANENGAH CBM, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
- SDK THERESIA, Kota Surabaya, Jawa Timur.
- SD KANISIUS KALASAN, Kab. Sleman, DI.Yogyakarta.
- SDN SUMBERSONO, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
- SD TUNJUNG SEKAR I, Kota Malang, Jawa Timur.
- SDN 03 BALIKPAPAN, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
- SDN PANGGANG 04, Kab. Jepara, Jawa Tengah.
- SDN KEMBANG MALANG, Kab. Kulonprogo, DI.Yogyakarta.
- SMPN 7, Kota Bandung, Jawa Barat.
- SMPN 1 DLANGGU, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.
- SMPN 5, Kota Malang, Jawa Timur.
- SMPN 1 SUKODONO, Kab. Lumajang, Jawa Timur.
- SMPN 2, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
- SMPN 4 MENDOYO, Kabupaten Jembrana, Bali.
- SMPN 24, Kota Padang, Sumatera Barat.
- SMPN 1 LURAGUNG, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
- SMPN 4, Kota Denpasar, Bali.
- SMAN 5, Kota Malang, Jawa Timur.
- SMA SEMEN GRESIK, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
- SMAN 2, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
- SMAN 1 KUTA SELATAN , Kabupaten Badung, Bali.
- SMAN 5, Kota Denpasar, Bali.
- SMAN 2 KRAKATAU STEEL, Kota Cilegon, Jawa Barat.
- SMKN 1 LOSARANG, Kab. Indramayu, Jawa Barat.
- SMKN 3, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Sekolah Adiwiyata
- SDN 005 BUKIT RAYA, Kota Pekanbaru, Riau.
- SDN 36 PONTIANAK KOTA , Kota Pontianak , Kalimantan Barat.
- SDN 7 TIANYAR BARAT, Kab. Karangasem, Bali .
- SDN 5 SINGAKERTA, Kab. Gianyar, Bali.
- SDN 001 LIMAPULUH, Kota Pekanbaru, Riau.
- SDN BANTARJATI 9, Kota Bogor, Jawa Barat.
- SDN KANDANGAN III, Kota Surabaya, Jawa Timur
- SDN 20 PONTIANAK SELATAN, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
- SDN DINOYO II, Kota Malang, Jawa Timur.
- SDN GEMARANG VI, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
- SDN P 12 BENHIL, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- SDN 04 METRO TIMUR, Kota Metro, Lampung.
- SD ISLAM ATHIRAH BUKIT BARUGA, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- SMPN 2 KEBOMAS, Kab. Gresik, Jawa Timur.
- SMPN 1 CIGOMBONG, Kab. Bogor, Jawa Barat.
- SMPN 1, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
- SMPN 10, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
- SMPN 1 MERAKURAK, Kab. Tuban, Jawa Timur.
- SMPN 103 CIJANTUNG, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- SMP MUHAMMADIYAH 1, Kota Yogyakarta, DI. Yogyakarta.
- SMPN 10 Kota Sukabumi, Jawa Barat.
- SMPN 2 SUSUKAN LEBAK, Kab. Cirebon, Jawa Barat.
- SMPN 1 JAKENAN, Kab. Pati, Jawa Tengah.
- SMAN 1 BANDAR, Kab. Beuneur Meriah, NAD.
- SMAN 7 Kota Bekasi, Jawa Barat.
- SMAN 1 WERINGINANOM, Kab. Gresik, Jawa Timur.
- SMAN 5 Kabupaten Jember, Jawa Timur.
- SMAN 1 GEGER, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
- SMAN 10, Kota Malang, Jawa Timur.
- SMAN 7, Kota Manado, Sulawesi Utara.
- SMAN 4, Kota Ternate, Maluku Utara.
- SMAN 2 Wonosari, Kab. Gunung Kidul, DI. Yogyakarta.
- SMKN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur.
- SMKN 1 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
- SMKN 1 Kota Gorontalo, Gorontalo.
- SDN PETROKIMIA, Kabupaten Gresik , Jawa Timur
- SD AL MUSLIM , Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
- SDN MANGUNHARJO VI, Kota Probolinggo, Jawa Timur
- SDK SANTA MARIA , Kabupaten Blitar, Jawa Timur
- SDN NOGOPURO CATUR TUNGGAL, Kab. Sleman, DI Yogyakarta
- SD YPPSB 2 SANGATTA, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
- SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN , Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
- SDN 10, Kota Pangkalpinang , Bangka Belitung
- SDN 4 PANJER, Kota Denpasar, Bali
- SDN 007 KECAMATAN SENAPELAN, Kota Pekanbaru, Riau
- SDN 016 KECAMATAN SENAPELAN, Kota Pekanbaru, Riau
- SMPN 8, Kota Cirebon, Jawa Barat
- SMP YPPSB , Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur
- SMPN 3, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat
- SMPN 4 MARTAPURA, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
- SMPN 5 KEPANJEN, Kota Malang, Jawa Timur
- SMPN 1 SUMBER ASIH, Kab. Probolinggo , Jawa Timur
- SMPN 1 LEMBAR , Kab. Lombok Barat, NTB
- SMPN 2 DAYEUHKOLOT, Kab. Bandung, Jawa Barat
- SMPN 4, Kota Probolinggo, Jawa Timur
- SMA Katolik Syuradikara, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur
- SMAN 8, Kota Pekanbaru, Riau
- SMAN 2 SEKAYU, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
- SMAN TEMPEH, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
- SMAN 2, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
- SMAN 1, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
- SMAN 1, Kabupaten Pandeglang, Banten
- SMAN 6, Kota Denpasar, Bali
- SMKN 2, Kota Sukabumi, Jawa Barat
- SMK WIKRAMA , Kab. Bogor , Jawa Barat
- SMKN 1, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung
- SMKN 6, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Semoga penghargaan Adiwiyata ini mampu meningkatkan kesadaran lingkungan di garda depan pendidikan anak bangsa kita.
Langganan:
Postingan (Atom)
About Me
- AcTionTen




