SISTEM KONTROL KUALITAS AIR AQUASCAPE IKAN MAS KOKI BERBASIS IOT

Authors

  • Fauzan Kamil Universitas Riau
  • Dahliyusmanto Dahliyusmanto Universitas Riau

DOI:

https://doi.org/10.31849/gmk3t885

Keywords:

Kualitas Air, Kontrol, Internet of Things, Quality of Services

Abstract

Kualitas air merupakan faktor utama kelangsungan hidup ikan mas koki yang berada di dalam Aquascape. Air dengan kualitas buruk akan menjadi sumber penyakit. Penulis melakukan riset dan merancang bangun sistem berbasis Internet of Things yang dapat mengontrol Suhu, pH dan Turbidity air Aquascape Ikan Mas Koki secara real time dan kontinu dari jarak jauh melalui Aplikasi Blynk IoT yang saling terhubung dengan Mikrokontroler ESP32 DevKit V1 agar selalu stabil dan tidak mengalami gangguan jaringan selama data saling bertransmisi. Sistem terbukti andal dengan rata-rata akurasi pembacaan sensor mencapai 93,52% yang dapat saling mengintegrasikan pengontrolan otomatis maupun manual dari berbagai perangkat penormalan kualitas air secara real time. Selama proses pengujian Quality of Service, gangguan jaringan yang dihadapi saat data saling bertransmisi dikategorikan Baik (Indeks 3,75) berdasarkan Standar TIPHON dengan rata-rata nilai Throughput 39.156,248 bps (Sangat Bagus), Packet Loss 0,03% (Sangat Bagus), Delay 3,547885405 ms (Sangat Bagus) dan Jitter 3,543591 ms (Bagus).

References

[1] T. Akhmad, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan Solusi Mengatasinya,” Muttaqien; Indones. J. Multidiciplinary Islam. Stud., vol. 3, no. 1, pp. 67–77, 2022, doi: 10.52593/mtq.03.1.05.

[2] S. A. Apriani, M. Junaidi, and M. Marzuki, “Analisa Keragaman warna pada ikan mas koki (carassius auratus) persilangan strain Ranchu, Black Moor, dan Oranda,” J. Ruaya J. Penelit. dan Kaji. Ilmu Perikan. dan Kelaut., vol. 11, no. 1, pp. 1–12, 2023, doi: 10.29406/jr.v11i1.4686.

[3] M. Fazil, S. Adhar, and R. Ezraneti, “Efektivitas penggunaan ijuk, jerami padi dan ampas tebu sebagai filter air pada pemeliharaan ikan mas koki (Carassius auratus),” Acta Aquat. Aquat. Sci. J., vol. 4, no. 1, p. 37, 2017, doi: 10.29103/aa.v4i1.322.

[4] M. Nasir and M. Khalil, “Pengaruh Penggunaan Beberapa Jenis Filter Alami Terhadap Pertumbuhan, Sintasan Dan Kualitas Air Dalam Pemeliharaan Ikan Mas (Cyprinus Carpio),” vol. 1, pp. 33–39, 2016.

[5] Nurofik, S. Faisal, and S. Arum Puspita Lestari, “Sistem Kendali Akuarium Pada Pemeliharaan Ikan Hias Berbasis Internet of Things (IoT) Dengan Algoritma Fuzzy Logic,” Sci. Student J. …, vol. II, no. 1, pp. 121–132, 2021, [Online]. Available: http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/ssj/article/download/234/165

[6] P. A. Rosyady and M. A. Agustian, “Sistem Monitoring dan Kontrol Keasaman Larutan dan Suhu Air pada Kolam Ikan Mas Koki dengan Smartphone Berbasis IoT,” Techné J. Ilm. Elektrotek., vol. 21, no. 2, pp. 169–188, 2022, doi: 10.31358/techne.v21i2.317.

[7] M. R. Satriawan, G. Priyandoko, and S. Setiawidayat, “Monitoring pH Dan Suhu Air Pada Budidaya Ikan Mas Koki Berbasis IoT,” Jambura J. Electr. Electron. Eng., vol. 5, no. 1, pp. 12–17, 2023, doi: 10.37905/jjeee.v5i1.16083.

[8] H. R. Iskandar, D. I. Saputra, and H. Yuliana, “Eksperimental Uji Kekeruhan Air Berbasis Internet of Things Menggunakan Sensor DFRobot SEN0189 dan MQTT Cloud Server,” Semin. Nas. Sains dan Teknol. 2019, no. Sigdel 2017, pp. 1–9, 2019.

[9] A. S. A. Mai, “Wellness - IoT based Health Monitoring System Using Blynk Application,” Int. J. Comput. Appl. Technol. Res., vol. 13, no. 03, pp. 1–6, 2024, doi: 10.7753/ijcatr1303.1001.

[10] M. Waruwu, “Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan,” J. Ilm. Profesi Pendidik., vol. 9, no. 2, pp. 1220–1230, 2024, doi: 10.29303/jipp.v9i2.2141.

[11] F. Hidayat, A. Harijanto, and B. Supriadi, “RANCANG BANGUN ALAT UKUR SISTEM MONITORING pH DAN SUHU KOLAM IKAN LELE BERBASIS IoT DENGAN ESP8266,” J. Kumparan Fis., vol. 5, no. 2, pp. 77–84, 2022, doi: 10.33369/jkf.5.2.77-84.

[12] H. Anom, S. Aji, and A. C. Prasetyo, “Evaluasi Kinerja Jaringan WiFi Mahasiswa : Analisis Throughput , Delay , Jitter , dan Packet loss,” vol. 8, no. 1, pp. 23–27, 2024.

[13] A. B. Aldiansyah, M. Hakimah, and T. Tukadi, “Sistem Monitoring dan Kontrol Tegangan PLTA Berbasis Internet Of Things (IoT),” Voteteknika (Vocational Tek. Elektron. dan Inform., vol. 11, no. 3, p. 335, 2023, doi: 10.24036/voteteknika.v11i3.124739.

[14] D. E. Talanta, “Rancang Bangun Kontrol Kadar Amonia Dan Ph Air Berbasis Arduino Pada Budidaya Ikan,” Otopro, vol. 17, no. 1, pp. 27–32, 2021, doi: 10.26740/otopro.v17n1.p27-32.

[15] S. Tansa, N. Latekeng, R. Yunginger, and I. Z. Nasibu, “Monitoring Kualitas Air Sungai (Kekeruhan, Suhu, TDS,pH) Menggunakan Mikrokontroler Atmega328,” Jambura J. Electr. Electron. Eng., vol. 6, no. 1, pp. 70–75, 2024, doi: 10.37905/jjeee.v6i1.23315.

Downloads

Published

2025-05-26

How to Cite

[1]
“SISTEM KONTROL KUALITAS AIR AQUASCAPE IKAN MAS KOKI BERBASIS IOT”, zn, vol. 7, no. 2, pp. 649–663, May 2025, doi: 10.31849/gmk3t885.