Optimalisasi Potensi Biomassa Kotoran Sapi Sebagai Sumber Gas Alam Terbarukan Untuk Jaringan Gas Rumah Tangga Dan Industri Indonesia
Optimising The Potential Of Cow Manure Biomass As A Renewable Natural Gas Source For Indonesia’s Domestic And Industrial Gas Networks
DOI:
https://doi.org/10.53866/jimi.v6i2.1155Keywords:
Biomass, Cattle Manure, Biogas, Gas Networks, Renewable Energy, Rural Energy TransitionAbstract
Pemanfaatan energi terbarukan menjadi urgensi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG bersubsidi. Salah satu potensi yang belum dimaksimalkan adalah biomassa dari kotoran sapi, yang tersedia melimpah di wilayah pedesaan Indonesia. Studi ini mengkaji strategi optimalisasi biomassa kotoran sapi sebagai sumber gas alam terbarukan (biogas) yang dapat didistribusikan melalui jaringan gas milik negara seperti PT Pertamina Subholding Gas (PGN) ke rumah tangga dan industri. Data menunjukkan bahwa satu ekor sapi dapat menghasilkan sekitar 0,35–0,5 m³ biogas per hari, yang jika dikonsolidasikan secara komunal, cukup untuk menggantikan konsumsi LPG 3 kg rumah tangga. Implementasi kebijakan ini dapat menciptakan efek domino yang luas: penghematan anggaran subsidi LPG, pengurangan impor energi, peningkatan pendapatan peternak, serta lahirnya ekonomi sirkular berbasis desa. Dengan dukungan kebijakan, infrastruktur, dan kemitraan multipihak, strategi ini berpotensi menjadi model hilirisasi energi berbasis kearifan lokal. Studi ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, BUMN energi, dan komunitas peternak dalam mendorong percepatan transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan.
References
Alnavis, N. B., Wirawan, R. R., Solihah, K. I., & Nugroho, V. H. (2024a). Energi Listrik Berkelanjutan: Potensi Dan Tantangan Penyediaan Energi Listrik Di Indonesia. Journal Of Innovation Materials, Energy, And Sustainable Engineering, 1(2). Https://Doi.Org/10.61511/Jimese.V1i2.2024.544
Alnavis, N. B., Wirawan, R. R., Solihah, K. I., & Nugroho, V. H. (2024b). Energi Listrik Berkelanjutan: Potensi Dan Tantangan Penyediaan Energi Listrik Di Indonesia. Journal Of Innovation Materials, Energy, And Sustainable Engineering, 1(2). Https://Doi.Org/10.61511/Jimese.V1i2.2024.544
Febriani, A. V., Hanum, F. F., Rahayu, A., Kimia, M. T., Industri, T., Dahlan, A., & Selatan, J. R. (2024). Review: Analisis Potensi Dan Tantangan Biomassa Sebagai Bahan Bakar Pada PLTU Dan Pltbm. Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik, 1–11.
Ghasemi, A., Nikafshan Rad, H., & Akrami, M. (2024). Biomass-To-Green Hydrogen: A Review Of Techno-Economic-Enviro Assessment Of Various Production Methods. Hydrogen, 5(3), 474–493. Https://Doi.Org/10.3390/Hydrogen5030027
Inayang Wulandari, B., & Ismiwati, B. (2024). Dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Padak Guar Sambelia Lombok Timur. EKONOBIS, 10(1), 33–48. Http://Www.Ekonobis.Unram.Ac.Id
Indriyani, Y. (2022). Ketahanan Energi Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (Plts Dan Pltbg)Diboyolali. Jurnal Inovasi Daerah, 1(1), 10–18.
Kharisma, A., Pinandita, S., & Jayanti, A. E. (2024). Literature Review: Kajian Potensi Energi Surya Alternatif Energi Listrik. Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan, 5(2), 145–154. Https://Doi.Org/10.14710/Jebt.2024.23956.
Rezzonico, A., Baxter, C., & Sikorsky, E. (2025). Indonesia’s Climate Security And Renewable Energy Nexus A Landscape Assessment. Www.Councilonstrategicrisks.Org
Salsabila, N. (2023). Analisis Perkembangan Penanggulangan Pencemaran Udara Yang Disebabkan Oleh Bahan Bakar Fosil. Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi, 2(4), 1010–1014.
Sanchez, N., Rodríguez-Fontalvo, D., Cifuentes, B., Cantillo, N. M., Laverde, M. Á. U., & Cobo, M. (2021). Biomass Potential For Producing Power Via Green Hydrogen. Energies, 14(24), 1–18. Https://Doi.Org/10.3390/En14248366
Sidik, W. M., Lumbantobing, H., Indrawan, B., Putra, Y., Imamulhak, Y., & Rinaldi, R. (2023). Studi Potensi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Mendukung Sistem Ketenagalistrikan Di Wilayah IKN. Jurnal Sistem Komputer Dan Kecerdasan Buatan, 6(2), 137–144.
Tleubergenova, A., Han, B. C., & Meng, X. Z. (2024). Assessment Of Biomass-Based Green Hydrogen Production Potential In Kazakhstan. International Journal Of Hydrogen Energy, 49, 349–355. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ijhydene.2023.08.197
Wibowo, Y. E., & Windarta, J. (2022). Kondisi Gas Bumi Indonesia Dan Energi Alternatif Pengganti Gas Bumi. Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan, 3(1), 1–14. https://Doi.Org/10.14710/Jebt.2022.10042
Zhao, H., Lu, D., Wang, J., Tu, W., Wu, D., Koh, S. W., Gao, P., Xu, Z. J., Deng, S., Zhou, Y., You, B., & Li, H. (2021). Raw Biomass Electroreforming Coupled To Green Hydrogen Generation. Nature Communications, 12(1). Https://Doi.Org/10.1038/S41467-021-22250-9
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Yuga Dwi Putra, Suyono Thamrin, Novky Asmoro

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

















