Kaya Potensi Bahan Galian Mineral, Warga Dilatih Buat Buku Profil Potensi Wisata Desa
DOI:
https://doi.org/10.33096/sipakatau.v2i2.1301Keywords:
Pariwisata, mineral bahan galian, Desa Pattappa, BarruAbstract
Upaya aparat Desa Pattapa untuk mengembangkan potensi pariwisata desa, ditunjukkan dengan pembentukan tim pengurus pengembangan desa wisata dan karang taruna. Namun, sejak pembentukannya, belum ada langkah riil program untuk mewujudkannya. Pembuatan buku profil desa melalui pelatihan pemetaan menggunakan software berbasis android dan pelatihan drone, menjadi media untuk mengumpulkan bahan penulisan profil potensi desa. Pemberian pemahaman tentang keunikan Desa Pattappa dari segi mineral bahan galian dan hasil pemotretan baik menggunakan software pemetaan dan drone, sangat memberi wawasan untuk pengembangan desa. Hasil drone yang memperlihatkan landscape penggunaan lahan dan software pemetaan berbasis android yang memberikan keterangan lokasi, koordinat, dan waktu pengambilan gambar secara langsung memberikan bukti faktual tentang objek potensi desa yang dapat didorong untuk kepariwisataan. Terjadi perubahan mindset awal pengembangan desa. Awalnya, desa diarahkan untuk mengembangkan agrowisata dengan menonjolkan Kebun Nanas, seperti yang dikembangankan desa tetangganya yaitu Desa Jangan-Jangan. Namun, setelah kegiatan ini pengembangan kepariwisataan desa dialihkan ke potensi mineral bahan galian sebagai komoditi utama untuk dieksplor dan dikembangkan sebagai ciri kepariwisataan Desa Pattappa. Selama kegiatan juga, tampak antusiasme tinggi warga untuk mengikuti. Hal tersebut merupakan modal yang sangat berharga untuk pengembangan Desa. Kolaborasi warga dan aparat desa mewujudkan desa pariwisata akan menjadi kekuatan untuk menggalang program pengembangan desa. Utamanya warga desa, merupakan pihak yang berperan sebagai subjek dan objek dari terselenggaranya program-program pengembangan desa.
Downloads
References
Albright, G., Edie, J., & Al-Hallaj, S. (2012). A comparison of lead acid to lithium-ion in stationary storage applications. AllCell Technologies LLC, 5(2), 1-14.
Bakri, S., Iqbal, M., Nurhawaisyah, S. R., Juradi, M. I., & Bakri, H. (2023). Benefisiasi Bijih Kromit Daerah Paludda Dengan Metode Konsentrasi Gravitasi. Journal of Metallurgical Engineering and Processing Technology, 3(2), 119-124.
Chalik, C. A., Nurwaskito, A., Bakri, H., & Heriansyah, A. F. (2024). Pemetaan Potensi Bahan Galian Batubara Untuk Masterplan Geowisata Di Desa Pattapa, Barru, Sulawesi Selatan. Idea Pengabdian Masyarakat, 4(03), 281-285.
Dararutana, P., Chetanachan, P., Wathanakul, P., & Sirikulrat, N. (2009). Investigations on local quartz sand for application in glass industry. In Advances in Geosciences: Volume 13: Solid Earth (SE) (pp. 23-29).
Darwis, D., Sesa, E., Kasim, S., Lestari, A. S., & Lamanu, M. (2020). Characteristic study of SiO2 content of quartz rock as a raw material for making silicon metal for solar cells. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1434, No. 1, p. 012021). IOP Publishing.
Dindi, H., Bai, X. H., & Krantz, W. B. (1989). Thermal and electrical property measurements for coal. Fuel, 68(2), 185-192.
Duli, A., & Mulyadi, Y. (2019, May). The mapping Out of Maros-Pangkep Karst Forest as a cultural heritage conservation. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 270, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.
He, Y., Wang, L., & Jia, D. (2016). Coal/PAN interconnected carbon nanofibers with excellent energy storage performance and electrical conductivity. Electrochimica Acta, 194, 239-245.
Hurle, K., Lubauer, J., Belli, R., & Lohbauer, U. (2022). On the assignment of quartz-like LiAlSi2O6-SiO2 solid solutions in dental lithium silicate glass-ceramics: virgilite, high quartz, low quartz or stuffed quartz derivatives? Dental Materials, 38(9), 1558-1563.
Jaya, A., Sumantri, I., Bachri, D. I., & Maulana, B. R. (2022). Understanding and quantitative evaluation of geosites and geodiversity in Maros-Pangkep, South Sulawesi, Indonesia. Geoheritage, 14(2), 40.
McKeon, B. B., Furukawa, J., & Fenstermacher, S. (2014). Advanced lead–acid batteries and the development of grid-scale energy storage systems. Proceedings of the IEEE, 102(6), 951-963.
Parker, C. D. (2001). Lead–acid battery energy-storage systems for electricity supply networks. Journal of Power Sources, 100(1-2), 18-28.
Pariser, G. C. (2014). Chromite: World distribution, uses, supply/demand, future.
Rand, D. A., & Moseley, P. T. (2015). Energy storage with lead–acid batteries. In Electrochemical energy storage for renewable sources and grid balancing (pp. 201-222). Elsevier.
Santos, M. F., Fujiwara, E., Schenkel, E. A., Enzweiler, J., & Suzuki, C. K. (2015). Processing of quartz lumps rejected by silicon industry to obtain a raw material for silica glass. International Journal of Mineral Processing, 135, 65-70.
Setya, A. D., Yakub, A., & Kambo, G. A. (2021). The Role Of The Regional Government Maros In Handling And Management Of Karts Area. In Hasanuddin International Conference of Social and Political Sciences HICOSPOS 2021 (p. 25).
Subandrio, A., & Agadinata, M. I. (2022, December). Assessment of High Purity Quartz Deposits in Main Island of Sumatra, Bangka-Belitung and Southern Riau Archipelago for Application National Solar Cells Photovoltaic Industry. In ANNUAL CONVENTION OF INDONESIAN SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS (Vol. 14, p. 50).
Wu, F., Liu, Y., & Gao, R. (2024). Challenges and opportunities of energy storage technology in abandoned coal mines: A systematic review. Journal of Energy Storage, 83, 110613.
Xakalashe, B. S., & Tangstad, M. (2012). Silicon processing: from quartz to crystalline silicon solar cells. Chem Technol, (April), 32-7.
Yong, Q., Tian, Y., Qian, X., & Li, X. (2022). Retrofitting coal-fired power plants for grid energy storage by coupling with thermal energy storage. Applied Thermal Engineering, 215, 119048.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Sipakatau: Jurnal Pengabdian Masyarakat

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