Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Articles

Vol. 10 No. 6 (2025): Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, ISSN 3025-1311

PENGEMBANGAN PROTOTIPE INNOVATIVE FOG COLLECTOR SEBAGAI ALTERNATIF PENYEDIAN AIR BERSIH di MUSIM KEMARAU

Submitted
November 15, 2025
Published
2025-11-15

Abstract

Krisis air musiman mendorong pemanfaatan fog harvesting berbiaya rendah. Penelitian ini menguji dua prototipe fog collector jaring paranet (Model 1) dan plat aluminium biomimetik (Model 2) yang meniru punggung kumbang Namib melalui kombinasi situs hidrofilik dan area lebih hidrofobik. Uji lapangan empat minggu pada elevasi 26,96 mDPL menunjukkan Model 2 menghasilkan volume air kumulatif 218,6 mL, lebih tinggi daripada Model 1 (35,8 mL); puncak harian tercatat 185,1 mL pada 26 °C dan 10 km/jam. Kinerja berasosiasi dengan kondisi iklim di suatu daerah: pada pengamatan ini, 9–10 km/jam mendukung koleksi terbesar, sedangkan 6–7 km/jam tidak memadai. Keunggulan Model 2 dijelaskan oleh konduktivitas termal aluminium dan mikro-geometri benjolan yang mempercepat kondensasi dan aliran droplet. Temuan ini konsisten dengan studi biomimetik dan aerodinamika kolektor embun. Normalisasi hasil (mL/m²/hari) dan pengukuran LWC (liquid water content ) disarankan untuk perbandingan lintas studi yang lebih adil. Pendekatan biomimetik menunjukkan potensi sebagai solusi air bersih alternatif pada musim kemarau.

References

  1. Ambali, D. & Lolo, J. (2020). Analisis Potensi Teknologi Pemanen Kabut (Fog Harvesting) Sebagai Alternatif Sumber Daya Air Terbarukan di Kabupaten Toraja Utara (Studi Kasus: Desa Benteng Mamullu, Kecamatan Kapalapitu). Journal Dynamic Saint.
  2. Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022. Jakarta: Bps Ri.
  3. Erwanto, Z., Ilmi, M. R., & Husamadi, M. R. (2021). Penerapan Teknologi Menara Penangkap Kabut (Fog Harvesting) Untuk Kebutuhan Air Bersih. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Dikemas, 5(1), 32–38.
  4. Li, X., Li, J., & Zheng, Y. (2019). Bioinspired Materials For Water Collection and Transportation. Advanced Materials, 31(44), 1807795.
  5. Park, K., Kim, D., & Lee, J. (2021). Performance Evaluation Of Fog Water Harvesting Systems In Coastal Arid Regions. Desalination And Water Treatment, 228, 230–238.
  6. Parker, A. R., & Lawrence, C. R. (2001). Water Capture By A Desert Beetle. Nature, 414(6859), 33-34.
  7. Qadir, M., Ilyas, N., & Altaf, H. (2021). Research History and Functional Systems Of Fog Water Harvesting. Frontiers In Water, 3, 764923.
  8. Verbrugghe, N., & Ghaffour, N. (2023). Water Harvesting Through Fog Collectors: A Review Of Conceptual, Experimental, And Operational Aspects. International Journal Of Low-Carbon Technologies, 18(2), 256–278.
  9. Verbrugghe, N., & Khan, A. Z. (2023). Water Harvesting Through Fog Collectors: A Review Of Conceptual, Experimental And Operational Aspects. International Journal Of Low-Carbon Technologies, 18(3), 392-403.
  10. World Health Organization. (2023). Progress On Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2023 Update. Geneva: Who Press.
  11. Zefrehei, A. A., Mohammed, T., & Alemu, D. (2022). Evaluation Of Geometrical Parameters Of Collector Mesh On Fog Harvesting Efficiency. Ain Shams Engineering Journal, 13(5), 101715.
  12. Zeng, X., Qian, L., Yuan, X., Zhou, C., Li, Z., Cheng, J., Xu, S., Wang, S., Pi, P., & Wen, X. (2016). Inspired By Stenocara Beetles: From Water Collection To High-Efficiency Water-In-Oil Emulsion Separation. ACS Nano, 10(10), 10081–10089.
  13. Zheng, Y., Bai, H., Huang, Z., Tian, X., Nie, F.-Q., Zhao, Y., & Zhai, J. (2020). Directional Water Collection On Wetted Spider Silk. Nature Communications, 11(1), 608.

Similar Articles

1-10 of 146

You may also start an advanced similarity search for this article.