skip to main content

Pemanfaatan Sampah Plastik Multilayer sebagai Campuran pada Bahan Bangunan Ramah Lingkungan dengan Produk Batako, Paving Blok dan Roster

1Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Desain dan Inovasi, Universitas Islam Indonesia, Jln. Kaliurang Km 14,5 Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55584, Indonesia

2Magister Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

3Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

4 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

View all affiliations
Received: 24 Dec 2025; Revised: 15 Jul 2026; Accepted: 19 Jul 2026; Available online: 31 Jul 2026; Published: 6 Aug 2026.
Editor(s): Budi Warsito

Citation Format:
Abstract
Peningkatan timbulan sampah plastik multilayer yang sulit didaur ulang mendorong perlunya inovasi pemanfaatan material alternatif pada sektor konstruksi non-struktural. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan plastik multilayer sebagai substitusi parsial agregat halus pada batako, paving blok, dan empat motif roster beton melalui lima variasi campuran (V1–V5). Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan eksperimental laboratorium yang mencakup proses pencampuran, pencetakan, curing, serta pengujian kuat tekan, penyerapan air, dan ketahanan aus (khusus paving blok). Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian simultan terhadap tiga jenis produk menggunakan sumber plastik dan kerangka evaluasi yang sama. Pada batako V2, kuat tekan berada pada kisaran 26.42kg/cm² tetapi memiliki penyerapan air sebesar 67,01%, sehingga tidak terdapat variasi dengan penambahan plastik yang memenuhi standar baku mutu. Paving blok V2 memiliki kuat tekan 8,62 MPa, penyerapan air 7,88%, serta ketahanan aus 0.46 mm/menit, memenuhi persyaratan standar baku mutu D. Produk roster menunjukkan karakteristik berbeda berdasarkan geometri. Roster motif 2 menunjukkan kuat tekan 22,01–33,76 kg/cm² dengan penyerapan air 10,45–13.67%, sedangkan motif 4 menghasilkan kuat tekan rata-rata 25,11 kg/cm² dengan nilai antar benda uji berkisar antara 12,94–47,48 kg/cm² dan penyerapan air rata-rata 11,22–13,68% pada variasi V2–V3. Akumulasi potensi teoritis pemanfaatan plastik mencapai 544,90 kg/hari, dengan nilai terbesar terdapat pada paving blok V2 sebesar 468,00 kg/hariTemuan ini menunjukkan adanya potensi pemanfaatan plastik multilayer pada produk konstruksi non-struktural berdasarkan skenario kapasitas produksi. Namun, manfaat lingkungannya belum dinilai secara menyeluruh melalui analisis daur hidup, pengukuran emisi, maupun konsumsi energi.
Keywords: Batako; Ketahanan Aus; Kuat Tekan; Penyerapan Air; Pavingblok; Roster
Funding: Universitas Islam Indonesia

Article Metrics:

  1. Abdullah, M. H., Purnamayudhia, O., Indrawati, T., Hidayat, N. A., & Kurniawan, A. R. (2023). Pemanfaatan Limbah Hasil Pembakaran Sampah Menjadi Batako di TPS Desa Mojosarirejo Driyorejo Gresik. Prosiding PKM-CSR, 1-6
  2. Afgredy, J. (2022). Analisis Pengaruh Variasi Serat Plastik Terhadap Kekuatan Tekan Dan Impak Dalam Pembuatan Batako. (hal. 1-73). Fakultas Teknik Universitas Medan Area Medan
  3. Agni, R., Jamhari, M., & Tangge, L. (2022). Pemanfaatan Limbah Plastik sebagai Bahan Campuran Batako dalam Upaya Mengatasi Sampah Rumah Tangga di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Volume 3 Nomor 4 Tahun 2022 Halaman 772 - 777
  4. Agyeman, S., Obeng-Ahenkora, N. K., Assiamah, S., & Twumasi, G. (2019). Exploiting recycled plastic waste as an alternative binder for paving bloks production. Case Studies in Construction Materials, 11. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2019.e00246
  5. Ahmad, S., Dawood, O., Lashin, M. M. A., Khattak, S. U., Javed, M. F., Aslam, F., Khan, M. I., Elkotb, M. A., & Alaboud, T. M. (2023). Effect of coconut fiber on low-density polyethylene plastic-sand paver bloks. Ain Shams Engineering Journal, 14(8). https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.101982
  6. Akinyele, J. O., Igba, U. T., & Adigun, B. G. (2020). Effect of waste PET on the structural properties of burnt bricks. Scientific African 7: e00301
  7. Arwini, N. P. D. (2022). Sampah Plastik dan Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Plastik. Vastuwidya, 5(1), 72–82
  8. Assaad, J. J., Khalil, M., & Khatib, J. (2022). Alternatives to Enhance the Structural Performance of PET-Modified Reinforced Concrete Beams. Environments - MDPI, 9(3). https://doi.org/10.3390/environments9030037
  9. Badan Standardisasi Nasional. SNI 03-0349-1989 Bata Beron Untuk Pasangan Dinding
  10. Damanhuri, E., Padmi, T. (2016). Pengelolaan Sampah Terpadu Edisi Pertama. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung
  11. Dambe, D. N., & Filan, J. O. (2022). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual pada PT Papua Karya Jaya. JURNAL ULET (Utility, Earning and Tax), 6(2), 110-124
  12. Fahmi A., & Dzikron, M. (2022). Pengendalian Kualitas Produk Roster Beton dengan Menerapkan Metode New Seven Tools dan Prinsip 5S Studi Kasus di CV Jaya Abadi. Bandung Conference Series: Industrial Engineering Science, 2(2), 292–301
  13. Farhana, Z. F., Kamarudin, H., Rahmat, A., & Al Bakri, A. M. M. (2015). The Relationship Between Water Absorption and Porosity for Geopolymer Paste. Materials Science Forum, 803(August), 166–172. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.803.166
  14. Hahladakis, J. N., & Iacovidou, E. (2018). Closing the Loop on Plastic Packaging Materials: What is Quality and How Does It Affect Their Circularity?. Science of the Total Environment, 630, 1394–1400. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.330
  15. Hermansyah & Rikayasa. (2023). Pembuatan Batako Menggunakan Plastik PET (Polyethylene Terephthalate) Sebagai Bahan Pengganti Pasir untuk Menentukan Nilai Kuat Tekan. Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 448-454
  16. Hepiyanto, R., & Arif, S. (2019). Pengaruh Variasi Penambahan Abu Serbuk Gergaji Kayu pada Pasta Semen Terhadap Uji Bahan Semen. Rang Teknik Journal, 2(1), 117–122
  17. Hopewell, J., Dvorak, R., & Kosior, E. (2009). Plastics Recycling: Challenges and Opportunities. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1526), 2115–2126. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0311
  18. Hossain, M., Bhowmik, P., & Shaad, K. (2016). Use of Waste Plastic Aggregation in Concrete As A Constituent Material. Progressive Agriculture, 27(3), 383–391. https://doi.org/10.3329/pa.v27i3.30835
  19. Iftikhar, B., Alih, S. C., Vafaei, M., Ali, M., Javed, M. F., Asif, U., Ismail, M., Umer, M., Gamil, Y., & Amran, M. (2023). Experimental Study On The Eco-Friendly Plastic-Sand Paver Bloks By Utilising Plastic Waste And Basalt Fibers. Heliyon, 9(6). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17107
  20. Islam, M. J., & Shahjalal, M. (2021). Effect Of Polypropylene Plastic On Concrete Properties As A Partial Replacement Of Stone And Brick Aggregate. Case Studies in Construction Materials, 15(June), e00627. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00627
  21. Fatriady, M. R., Rachman, M. R., Jamal, M., Muliawan, I. W., Mustika, W., & Mabui, D. S. S. (2022). Teknologi Bangunan dan Material. Tohar Media
  22. Kanchanapiya, P., Methacanon, P., & Tantisattayakul, T. (2018). Techno-Economic Analysis Of Light Weight Concrete Blok Development From Polyisocyanurate Foam Waste. Resources, Conservation and Recycling, 138, 313–325. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.07.027
  23. Lahtela, V., Silwal, S., Karki, T. (2020). Re-Processing of Multilayer Plastic Materials as a Part of the Recycling Process: The Features of Processed Multilayer Materials. Polymers. http://dx.doi.org/10.3390/polym12112517
  24. Laila, F., & Risdianto, Y. (2018). Pengaruh Penggunaan Bottom Ash Sebagai Substitusi Sebagian Pasir Pada Paving Blok. Jurnal Rekayasa Teknik Sipil, 1(1), 118–122
  25. Malak, M., Kadarningsih, R., & Utama, K. A. (2025). Karakteristik Beton yang Menggunakan Limbah Plastik PVC Sebagai Pengganti Sebagian Agregat Halus. Composite Journal, 5 (1), 30–36. https://doi.org/10.37905/cj.v5i1.142
  26. Mampearachchi, W. (2019). Handbook on Concrete Blok Paving. In Handbook on Concrete Blok Paving. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8417-2
  27. Mane, R., Rayewar, S., Katageri, S., & Patil, N. K. (2019). Use Of Plastic Waste As Partial Replacement Of Aggregate In Paver Blok. International Research Journal of Engineering and Technology, 6(3), 102–105
  28. Nurkhaerani, F., Sari, G. L., Debora, F., Nugroho, E. O., & Hassalum, Z. D. (2024). Analisis Paving Blok berdasarkan Sifat Tampak dan Reduksi Limbah Plastik Multilayer , Limbah Keramik Sanitary , dan Limbah Karet Alas Sepatu Analysis of Paving Bloks based on Visible Properties and Reduction of Multilayer Plastic Waste , Sanitary Ceramic. 6(2), 91–97
  29. Nursyamsi, I., Ramadhan, P. (2019). The influence of the usage of ldpe plastic waste as fine aggregate in light concrete bricks. MATEC Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/matecconf/20192
  30. Nurzal, E. K. (2016). Pengaruh Variasi Tekanan pada Saat Pencetakan Paving Blok dengan Penambahan 5 % Berat Fly Ash terhadap Uji Kuat Tekan. Teknik Mesin, ISSN 2089-4880, 6(2), 103–110. https://ejournal.itp.ac.id/
  31. Rahmadyanti, E. (2003). Uji Kelayakan Pembuatan Paving Blok dari Timbunan Sampah TPA Keputih. Jurnal Purifikasi, 4(4), 163–168
  32. Rahni, R., Busyairi, M., & Zulya, F. (2024). Pengolahan Sampah Plastik Multilayer (Multi-Layered Packing) Sebagai Bahan Campuran Paving Blok. Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL, 8 (1)
  33. Ross, S., Jordan, B. D., & Westerfield, R. W. (2010). Fundamentals of Corporate Finance. In Fundamentals of Corporate Finance. https://doi.org/10.12737/textbook_5b742ef92eda62.57813862
  34. Saikia, N., & De Brito, J. (2014). Mechanical Properties And Abrasion Behaviour Of Concrete Containing Shredded PET Bottle Waste As A Partial Substitution Of Natural Aggregate. Construction and Building Materials, 52, 236–244. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.11.049
  35. Sumajouw, M. D. J., Dapas, S., Windah, R. (2014). Pengujian Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi. Jurnal Ilmiah Media Engineering, 4 (4), 215–218
  36. Sandjaya, A., Sabrina, O., & Novita, T. (2023). Strength Of Paving Blok By Replacing Up To 40% Of Fine Aggregate By Weight With Plastic Waste. E3S Web of Conferences, 429,3–8. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342905027
  37. Sari & Nusa. (2019). Pemanfaatan Limbah Plastik Hdpe (High Density Polythylene) Sebagai Bahan Pembuatan Paving Blok. Buletin Utama Teknik, 15(1), 29–33
  38. Sari, R. A. I., Wallah, S. E., & Windah, R. S. (2015). Pengaruh Jumlah Semen Dan Fas Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan Agregat Yang Berasal Dari Sungai. Jurnal Sipil Statik, 3(1), 68–76
  39. Sarwar, S., Shaibur, M. R., Hossain, M. S., Hossain, M. R., Ahmmed, I., Ahmed, F. F., Sarker, M. A. H., & Shamim, A. H. M. (2023). Preparation Of Environmental Friendly Plastic Brick From High-Density Polyethylene Waste. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 7. https://doi.org/10.1016/j.cscee.2022.100291
  40. Sudarno, Nicolaas, S., & Assa, V. (2021). Pemanfaatan Limbah Plastik Untuk Pembuatan Paving Blok. Jurnal Teknik Sipil Terapan, 3(2), 101–110
  41. Suwarto, F., Fauziyah, S., Setiabudi, B., & ... (2020). Peningkatan Kuat Tekan Paving Blok Dengan Alat Cetak Mekanis. Jurnal Pengabdian …, 01(03), 172–176. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/6705
  42. Tempa, K., Chettri, N., Thapa, G., Phurba, Gyeltshen, C., Norbu, D., Gurung, D., & Wangchuk, U. (2022). An Experimental Study And Sustainability Assessment Of Plastic Waste As A Binding Material For Producing Economical Cement-Less Paver Bloks. Engineering Science and Technology, an International Journal, 26. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2021.05.012
  43. United Nation Environment Programme. (2009). Converting waste plastics into a resources. In Assessment Guidelines
  44. Zainuri. (2021). Penanganan Sampah Plastik pada Produksi. Jurnal Teknologi Lingkungan, 22(2), 170–177

Last update:

No citation recorded.

Last update: 2026-08-16 06:12:22

No citation recorded.