Mitigasi Iklim
Detail Aksi
Panduan dan referensi metodologi aksi mitigasi.
Pengomposan EFB + POME (Kelapa Sawit)
Gas GRK
CH₄
Tipe hasil
Kurangi emisi
Sektor
Limbah
Sub sektor
Sub Sektor Limbah Industri
Rumus / formula
Emisi Total Aksi Mitigasi (Pers. 17)
PE_y = PE_power,y + PE_ww,compost,y + PE_transport,y
Emisi dari Pengomposan POME dan EFB (Pers. 18)
PE_ww,compost,y = P_cpo,y × EF_ww,compost
Emisi dari Transportasi EFB (Pers. 19)
PE_transport,y = FC_i,y × NCV_i,y × EF_CO2,i,y × ρ_i,y
Emisi Baseline Sistem Pengolahan Air Limbah (Pers. 4 — Default ISCC 205)
BE_wwt,y = P_cpo,y × EF_wwt,cpo EF_wwt,cpo = 0,51 tCO₂/ton CPO (ISCC 205, Ver.3.0)
Emisi Baseline (Pers. 5 — Perhitungan Sendiri CDM)
BE_wwt,y = Σᵢ(Q_ww,i,y × COD_in,i,y × η_COD,BL,i × MCF_wwt,BL,i × B₀,ww × UF_BL × GWP_CH4)
Pengurangan Emisi (Pers. 20 — Kasus A–F)
ER_y = BE_y – (PE_y + LE_y)
Pengurangan Emisi (Pers. 23 — Kasus G: Pengomposan EFB & POME)
ER_y = BE_y – (PE_y + LE_y)
Parameter & faktor emisi
| Simbol | Keterangan | Nilai / Satuan |
|---|---|---|
| P_cpo,y | Produksi CPO pada tahun y | ton/tahun |
| EF_ww,compost | Faktor emisi pengomposan POME dan EFB | 0,03 tCO₂/ton CPO (ISCC 205 Ver.3.0) |
| EF_wwt,cpo | Faktor emisi baseline sistem pengolahan POME | 0,51 tCO₂/ton CPO (ISCC 205 Ver.3.0) |
| Q_ww,i,y | Volume air limbah (POME) yang diolah dalam sistem i pada tahun y | m³/tahun |
| COD_in,i,y | COD dari aliran air limbah yang masuk ke sistem pengolahan i | t/m³ |
| η_COD,BL,i | Efisiensi COD removal dari sistem pengolahan air limbah baseline i | fraksi |
| MCF_wwt,BL,i | Methane Correction Factor untuk sistem pengolahan air limbah baseline i | 0,8 (laguna anaerob dalam >2m) |
| B₀,ww | Kapasitas produksi metana dari air limbah | 0,25 kg CH₄/kg COD (IPCC 2006) |
| UF_BL | Faktor koreksi untuk menghitung ketidakpastian baseline | 0,89 |
| GWP_CH4 | Global Warming Potential metana | 21 tCO₂e/t CH₄ |
| LE_y | Emisi leakage — emisi POME yang tertampung di open pond sebelum dikomposkan | tCO₂e/tahun |
| FC_i,y | Konsumsi bahan bakar minyak untuk transportasi EFB | kilo liter/tahun |
7 Skenario Aksi Mitigasi (Case A–G)
| Kasus | Deskripsi |
|---|---|
| Case A | Methane Capture dilanjutkan kolam aerobik terbuka |
| Case B | Methane Capture dilanjutkan aplikasi ke lahan perkebunan sawit |
| Case C | Methane Capture dengan aliran by-pass ke anaerobic pond lalu kolam aerobik terbuka |
| Case D | Methane Capture dengan aliran by-pass ke anaerobic pond lalu aplikasi ke lahan |
| Case E | Methane Capture dilanjutkan open pond sequential untuk aplikasi ke lahan atau aerobic pond |
| Case F | Methane Capture dengan by-pass ke anaerobic pond lalu open pond sequential |
| Case G | Pengomposan EFB dan POME bersama (tanpa methane capture) |
Dua kondisi baseline POME: Baseline-1 (pabrik tidak memenuhi syarat land application → POME ke kolam terbuka anaerob → aerob → badan air) dan Baseline-2 (pabrik memenuhi syarat → POME ke kolam anaerob → diaplikasikan ke lahan kebun sawit).
Langkah perhitungan
- Identifikasi kondisi awal IPAL pabrik kelapa sawit: Baseline-1 atau Baseline-2
- Pilih skenario aksi mitigasi yang sesuai (Case A hingga G) berdasarkan kondisi lapangan
- Catat data produksi CPO per tahun (P_cpo,y) dalam ton
- Hitung emisi baseline sistem pengolahan POME menggunakan:
— Default ISCC 205:BE_wwt = P_cpo × 0,51
— Atau perhitungan CDM:BE_wwt = Σ(Q_ww × COD_in × η × MCF × B₀ × UF × GWP) - Hitung emisi aksi mitigasi (PE_y): emisi pengomposan + emisi transportasi EFB + emisi listrik
- Hitung emisi leakage (LE_y) jika ada POME yang tertampung di open pond sebelum dikomposkan
- Hitung pengurangan emisi:
ER_y = BE_y – (PE_y + LE_y) - Lakukan verifikasi menggunakan metodologi MSLI-009 atau CDM AMS-III.H
Contoh perhitungan
Contoh: Pabrik Kelapa Sawit, Pengomposan EFB + POME (Case G)
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Produksi CPO | 40.000 ton/tahun |
| EF baseline (ISCC 205) | 0,51 tCO₂/ton CPO |
| EF pengomposan (ISCC 205) | 0,03 tCO₂/ton CPO |
BE_wwt = 40.000 × 0,51 = 20.400 tCO₂ PE_ww,compost = 40.000 × 0,03 = 1.200 tCO₂ ER = 20.400 – (1.200 + LE) ≈ 19.200 tCO₂ (asumsi LE kecil / dapat diabaikan)
Data Nasional CM1, Tahun 2030
Termasuk dalam target CH₄ recovery industri Total target limbah industri 2030 : 26.167 Gg CO₂e
Metodologi MSLI-009 v.2 terdaftar di SRN dan berlaku sejak November 2021. Mengacu pada CDM AMS-III.H Ver.19 dan ISCC 205 GHG Emissions Ver.3.0 yang diadopsi oleh Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Referensi metodologi
- IPCC Guidelines 2006, Kategori 4D2 (Industrial Wastewater Treatment and Discharge)
- MSLI-009: Pengolahan POME dengan Methane Capture dan Pengomposan, SK.36/PPI/IGAS/PPI.2/11/2021 (SRN/SK-DIRJEN)
- MSLI-009 v.2: Pengolahan POME dengan Methane Capture dan Pengomposan (SRN/SK-DIRJEN)
- CDM AMS-III.H: Methane Recovery in Wastewater Treatment, Ver.19 (UNFCCC)
- ISCC 205 Green House Gases Emissions Ver.3.0 (2016) — diadopsi oleh ISPO
- Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang ISPO
- Pedoman Penghitungan Pengurangan Emisi GRK NDC Sektor Limbah 2025
- Spreadsheet MPI Limbah Industri v.2020
