Pendampingan Penerapan Sistem Monitoring Dini Kebocoran Lambung Kapal Kayu Berbasis Sensor DHT22 untuk Meningkatkan Keselamatan Operasional Nelayan Tradisional
DOI:
https://doi.org/10.63935/gr.v3i2.338Keywords:
pengabdian masyarakat, kapal kayu, keselamatan nelayan, monitoring kebocoran, sensor DHT22Abstract
Kapal kayu masih menjadi sarana utama yang digunakan oleh nelayan tradisional di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dalam kegiatan penangkapan ikan. Namun, penurunan kualitas struktur kapal akibat paparan lingkungan laut menyebabkan meningkatnya risiko retakan dan kebocoran lambung yang sering kali sulit dideteksi pada tahap awal. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu keselamatan operasional nelayan dan meningkatkan risiko kerusakan kapal serta peralatan penangkapan ikan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan melalui pendampingan penerapan sistem monitoring dini kebocoran lambung kapal kayu berbasis sensor DHT22. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Approach (PAA) yang meliputi identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pelatihan, pendampingan implementasi, serta evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata nilai peserta dari 30 pada pretest menjadi 85 pada posttest, sedangkan pengujian fungsional sistem menunjukkan tingkat keberhasilan deteksi sebesar 90% terhadap skenario uji yang dirancang. Peserta juga mampu memahami prinsip kerja sensor, melakukan instalasi perangkat, serta mengoperasikan sistem monitoring secara mandiri. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis transfer teknologi dapat meningkatkan kapasitas nelayan dalam mengadopsi teknologi sederhana sebagai sistem peringatan dini kebocoran lambung kapal. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan sensor pendeteksi air secara langsung dan sistem Internet of Things (IoT) untuk pemantauan kondisi kapal secara real-time.
Downloads
References
Food and Agriculture Organization. (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation. FAO. https://doi.org/10.4060/cc0461en
International Maritime Organization. (2023). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. International Maritime Organization. https://www.imo.org
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. https://kkp.go.id
Molland, A. F., Turnock, S. R., & Hudson, D. A. (2017). Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Ship Propulsive Power (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316494196
Rawson, K. J., & Tupper, E. C. (2001). Basic Ship Theory (5th ed.). Butterworth-Heinemann.
Akyildiz, I. F., Kak, A., & Nie, S. (2020). 6G and beyond: The future of wireless communications systems. IEEE Access, 8, 133995–134030. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3010896
Azhari, Nasution, T. I., Sinaga, S. H., & Sudiati. (2023). Design of monitoring system temperature and humidity using DHT22 sensor and NRF24L01 based on Arduino. Journal of Physics: Conference Series, 2421(1), 012018. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2421/1/012018
Barik, L. (2019). IoT based temperature and humidity controlling using Arduino and Raspberry Pi. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(10), 2488–2493.
Borges, L. M. S., Gomes, A., & Silva, J. (2021). Durability assessment of timber structures exposed to marine environments: A review. Construction and Building Materials, 303, 124512.
Food and Agriculture Organization. (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation. FAO. https://doi.org/10.4060/cc0461en
International Maritime Organization. (2023). SOLAS: International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974. International Maritime Organization.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2023. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Kim, J., Lee, S., & Park, H. (2021). Structural health monitoring for marine structures using sensor-based inspection techniques: A review. Ocean Engineering, 235, 109404.
Kumar, R., Singh, P., & Sharma, A. (2022). Internet of Things-enabled smart monitoring systems: A comprehensive review. Measurement, 187, 110288.
Molland, A. F., Turnock, S. R., & Hudson, D. A. (2017). Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Ship Propulsive Power (2nd ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316494196
Mohammed, S. A. S., Aluri, A., Duru, K., Venkatachalam, P., Karra, C., & Kalluri, S. (2022). IoT based humidity, temperature, and gas monitoring using Arduino UNO. ECS Transactions, 107(1), 6435–6444. https://doi.org/10.1149/10701.6435ecst
Rawson, K. J., & Tupper, E. C. (2001). Basic Ship Theory (5th ed.). Butterworth-Heinemann.
Sandak, A., Sandak, J., & Kutnar, A. (2022). Timber structures in harsh environments: Monitoring, durability, and maintenance. Journal of Building Engineering, 57, 104873.
Singh, D., Verma, S., & Gupta, R. (2021). IoT-based environmental monitoring using ESP8266 and DHT22 sensor. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 12(9), 420–427.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sulistiyanto, Sri Widoretno, Abdul Karim (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.









