HIBRIDISASI GEOPOLIMER LOKAL BERBASIS BAMBU DAN ABU SEKAM PADI UNTUK MATERIAL BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN DI IKLIM TROPIS DENGAN PENDEKATAN LCA-LCC TERINTEGRASI
Kata Kunci:
Abu Sekam Padi, Bambu, Geopolimer, LCA-LCC, Material Ramah LingkunganAbstrak
Sektor konstruksi tercatat menyumbang kurang lebih 6–8% dari total emisi CO₂ dunia, terutama karena masih besarnya ketergantungan pada semen Portland konvensional. Kajian ini disusun untuk menelaah peluang penggabungan (hibridisasi) geopolimer berbahan dasar abu sekam padi (Rice Husk Ash/RHA) dengan serat bambu sebagai material konstruksi yang lebih ramah lingkungan untuk wilayah beriklim tropis, dengan memadukan kerangka Life Cycle Assessment (LCA) dan Life Cycle Cost (LCC). Pendekatan yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) yang mengikuti protokol PRISMA 2020. Penelusuran sumber dilakukan pada basis data Scopus, Web of Science, ScienceDirect, dan Google Scholar untuk publikasi terbitan 2020 hingga 2025. Sebanyak 48 artikel yang lolos seleksi kemudian ditelaah dari sisi komposisi material, performa mekanik dan termal, ketahanan jangka panjang (durabilitas), serta aspek lingkungan dan ekonomi. Hasil telaah memperlihatkan bahwa geopolimer RHA yang diperkuat serat bambu mampu mencapai kuat tekan pada kisaran 25–45 MPa, disertai kenaikan kuat lentur hingga 35% dibandingkan geopolimer tanpa penguatan serat. Konduktivitas termal material ini juga tergolong rendah, yaitu 0,35–0,58 W/m·K, sehingga berkontribusi pada efisiensi energi bangunan di iklim tropis. Hasil analisis LCA menunjukkan potensi penurunan emisi karbon sebesar 60–80% bila dibandingkan beton konvensional, sementara analisis LCC mengindikasikan penghematan biaya sepanjang siklus hidup sebesar 15–25% untuk periode 50 tahun. Dapat disimpulkan bahwa penggabungan geopolimer RHA dengan serat bambu memiliki prospek besar sebagai material konstruksi berkelanjutan yang unggul dari sisi teknis, ekonomi, maupun lingkungan untuk diterapkan di kawasan tropis.
Roughly 6–8% of global CO₂ emissions originate from the construction industry, a figure driven primarily by widespread reliance on conventional Portland cement. This study sets out to examine the prospects of combining rice husk ash (RHA)-based geopolymer with bamboo fiber to create an environmentally friendly building material suited to tropical climates, applying an integrated Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Cost (LCC) framework. The research follows a Systematic Literature Review (SLR) design guided by the PRISMA 2020 protocol. Literature was gathered from the Scopus, Web of Science, ScienceDirect, and Google Scholar databases, covering publications from 2020 through 2025. A total of 48 articles meeting the inclusion criteria were analyzed in terms of material composition, mechanical and thermal behavior, durability, and environmental-economic dimensions. The synthesis indicates that bamboo-fiber-reinforced RHA geopolymer can reach compressive strengths of 25–45 MPa, with flexural strength gains of up to 35% relative to the unreinforced version. The composite also shows comparatively low thermal conductivity, in the range of 0.35–0.58 W/m·K, favoring energy-efficient building envelopes in tropical settings. LCA findings point to a 60–80% reduction in carbon emissions compared with conventional concrete, while LCC results suggest 15–25% lifecycle cost savings over a 50-year horizon. Overall, the review concludes that RHA-bamboo geopolymer hybridization represents a technically sound, economically viable, and environmentally favorable alternative for sustainable construction in tropical regions.




