ANALISIS DAMPAK RADIASI OLEH PLTN TERHADAP POPULASI ORGANISME DI LAUT

Novita Risna Sari
Helmi Alfiaturrohmah
Sudarti Sudarti


DOI: https://doi.org/10.29100/.v5i2.4154

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak radiasi yang disebabkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) terhadap populasi organisme di laut. PLTN merupakan salah satu sumber energi yang kontroversial, karena penggunaan bahan bakar nuklir untuk menghasilkan energi dapat menghasilkan radiasi yang berpotensi merusak ekosistem laut. Untuk mengumpulkan data tentang dampak radiasi oleh PLTN terhadap populasi organisme di laut, penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau tinjauan pustaka. Metode ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya tentang topik penelitian yang relevan. Dari berbagai artikel yang didapat dapat diketahui bahwa biota air tawar di Fukushima sangat tercemar, dan semakin besar ukuran ikan, semakin tinggi trofiknya, maka semakin besar pula pencemarannya. Air limbah nuklir yang dilepaskan ke Samudera Pasifik menimbulkan ancaman dalam ratusan tahun bahkan ribuan tahun mendatang. Jaringan makanan laut menghubungkan kehidupan laut secara erat melalui tindakan predator, dan setelah kecelakaan, aktivitas radionuklida dalam biota laut sudah terbukti meningkat. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu air yang dipanaskan dari pembangkit listrik Fukushima dapat mempercepat metabolisme hewan air seperti ikan sehingga menyebabkan malnutrisi akibat kurangnya sumber makanan karena lingkungan tersebut tidak layak bagi mereka.


Keywords


PLTN; radiasi; radionuklida; Fukushima; organisme laut

Article Metrics :

References


Aladesote, O., Nosiri, C., & Oguntimein, G. (2018). The Environmental Impact Of Nuclear Power Plants With A Focus On Calvert Cliffs Nuclear Plant And How CO2 And CO2e Contribute To Climate Change. International Journal of Engineering Sciece Invention (IJESI), 7(10), 8–16.

Bonacic, C., Medellin, R. A., Ripple, W., Sukumar, R., Ganswindt, A., Padua, S. M., Padua, C., Pearl, M. C., Aguirre, L. F., Valdés, L. M., Buchori, D., Innes, J. L., Ibarra, J. T., Rozzi, R., & Aguirre, A. A. (2023). Scientists warning on the ecological effects of radioactive leaks on ecosystems. Frontiers in Ecology and Evolution, 10(January), 1–3. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.1099162

Buesseler, K., Aoyama, M., & Fukasawa, M. (2011). Impacts of the Fukushima Nuclear Power Plants on Marine Radioactivity. Environmental Science & Technology, 45, 9931–9935. https://doi.org/dx.doi.org/10.1021/es202816c

Cannon, G., & Kiang, J. G. (2022). A review of the impact on the ecosystem after ionizing irradiation: wildlife population. International Journal of Radiation Biology, 98(6), 1054–1062. https://doi.org/10.1080/09553002.2020.1793021

Diab, H. M., Ramadan, A. B., Monged, M. H. E., & Shahin, M. (2019). Environmental assessment of radionuclides levels and some heavy metals pollution along Gulf of Suez, Egypt. Environmental Science and Pollution Research, 26(12), 12346–12358. https://doi.org/10.1007/s11356-019-04610-7

Fuller, N., Lerebours, A., Smith, J. T., & Ford, A. T. (2015). The biological effects of ionising radiation on Crustaceans: A review. Aquatic Toxicology, 167, 55–67. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2015.07.013

Gorodetsky, V. G., Trapeznikov, A. V., Trapeznikova, V. N., & Korzhavin, A. V. (2022). Dose Power Estimation for Fish in the Lower Reaches of the Ob River. Inland Water Biology, 15(3), 324–330. https://doi.org/10.1134/S1995082922030051

IAEA. (2020). Environmental transfer of radionuclides in Japan following the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. In Iaea-Tecdoc-1927 (pp. 229–261).

Jebakumar, J. P. P., Nandhagopal, G., Babu, B. R., Ragumaran, S., & Ravichandran, V. (2018). Impact of coastal power plant cooling system on planktonic diversity of apolluted creek system. Marine Pollution Bulletin, 133, 278–391. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.05.053

Kryshev, I. I., Kryshev, A. I., & Sazykina, T. G. (2012). Dynamics of radiation exposure to marine biota in the area of the Fukushima NPP in March-May 2011. Journal of Environmental Radioactivity, 114, 157–161. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2012.04.015

Laplace, J. G., Seiller, K. B., & Hinton, T. G. (2011). Fukuhsima Wildlife Dose Reconstruction Signals Ecological Consequences. Environmental Science & Technology, 45, 133–155. https://doi.org/10.1525/california/9780520274181.003.0006

Lu, Y., Yuan, J., Du, D., Sun, B., & Yi, X. (2021). Monitoring long-term ecological impacts from release of Fukushima radiation water into ocean. Geography and Sustainability, 2(2), 95–98. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.04.002

Masuda, R. (2020). Tropical fishes vanished after the operation of a nuclear power plant was suspended in the Sea of Japan. PLoS ONE, 15(5). https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232065

Nuraini, H. (2022). Analisis Mengenai Keputusan Pemerintah Jepang Dalam Pembuangan Air Radioaktif Fukushima Terhadap Hukum Lingkungan Internasional. LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria, 1(2), 265–276. https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.775

Ostoich, P., Beltcheva, M., Rojas, J. A. H., & Metcheva, R. (2016). Radionuclide Contamination as a Risk Factor in Terrestrial Ecosystems: Occurrence, Biological Risk, and Strategies for Remediation and Detoxification. IntechOpen, 11, 1–16. https://www.intechopen.com/books/advanced-biometric-technologies/liveness-detection-in-biometrics

Singgih, D. (2015). Dampak Kecelakaan Pembangkit Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi Terhadap Keamanan Lingkungan dan Ekonomi di Jepang. E-Journal Ilmu Hubungan Internasional, 1–13.

Siregar, N. (2012). ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP DAMPAK RADIASI NUKLIR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Radiasi Nuklir Jepang Pasca Gempa Dan Tsunami). FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 1–11. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.65

Sonone, S. S., Jadhav, S. V, Sankhla, M. S., & Kumar, R. (2021). Water Contamination by Heavy Metals and their Toxic Effect on Aquaculture and Human Health through Food Chain. Letters in Applied NanoBioScience, 10(2), 2148–2166. https://doi.org/10.33263/LIANBS102.21482166