Analisis Efisiensi Sistem SCADA Dalam Monitoring Dan Data Logging Pada Plant Water for Injection (WFI) di Large Volume Parenteral (LVP) PT. Sanbe Farma
Isi Artikel Utama
Abstrak
Sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) memiliki peran vital dalam industri farmasi, khususnya untuk menjamin kualitas serta kesinambungan produksi pada unit Water for Injection (WFI) di Large Volume Parenteral (LVP) PT Sanbe Farma. Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi dan performa SCADA dalam memonitor serta mencatat parameter flow rate dan konduktivitas WFI pada Plant LVP. Metode yang digunakan meliputi pengamatan data real-time, analisis tren historis, perhitungan efisiensi, serta evaluasi performa berdasarkan ketersediaan data, reliabilitas pencatatan, interval sampling, deteksi kejadian, dan konsistensi nilai. Hasil analisis menunjukkan tingkat ketersediaan data SCADA mencapai 100% pada semua parameter, dengan rata-rata indeks performa di atas 96%. Hal ini menandakan sistem mampu mendeteksi anomali secara real-time sekaligus merekam data tanpa kehilangan interval. Efisiensi monitoring flow rate pada Mei 2025 tercatat 85%, namun menurun menjadi 70% di Juni 2025 akibat gangguan proses. Sebaliknya, efisiensi monitoring konduktivitas WFI pada Cold maupun Hot loop berada di atas 99%. Analisis statistik memperlihatkan variability index 100% dan peak-to-average ratio tinggi, yang mengindikasikan akurasi sistem dalam menangkap fluktuasi ekstrem. Secara keseluruhan, SCADA di PT. Sanbe Farma unit 3 bekerja dengan reliabilitas tinggi, menjaga kualitas pemantauan proses, serta mendukung deteksi dini potensi gangguan, sehingga layak dijadikan acuan pemeliharaan dan peningkatan sistem kendali di industri farmasi.
Rincian Artikel
Bagian
Cara Mengutip
Referensi
[2] A. Wutich, A. Y. Rosinger, A. Brewis, J. Stoler, and W. Jepson, “Measuring Human Water Needs,” Am. J. Hum. Biol., vol. 32, no. 1, pp. 1–17, 2020, doi: 10.1002/ajhb.23350.
[3] C. J. Perry, R. Allen, P. Droogers, A. Kilic, and R. Q. Grafton, “Water Consumption, Measurements and Sustainable Water Use,” Technical Report at The Global Commission on the Economics of Water, the Government of the Netherlands, 2023.
[4] N. M. Arwin et al., Air Minum untuk Kehidupan: Kualitas, Regulasi, dan Inovasi. Yayasan Kita Menulis, 2024.
[5] S. Ringa, “Sustainable water management in the pharmaceutical industry,” https://www.a3p.org/en/sustainable-water-management-in-the-pharmaceutical-industry/. (diakses tanggal 30 Agustus 2025).
[6] E. Strade, D. Kalnina, and J. Kulczycka, “Water efficiency and safe re-use of different grades of water - Topical issues for the pharmaceutical industry,” Water Resour. Ind., vol. 24, no. May, p. 100132, 2020, doi: 10.1016/j.wri.2020.100132.
[7] “Sistem Distilasi WFI: Standar Emas untuk Kemurnian Air Farmasi,” Shandong Eagle Pharma Machinery Co., Ltd (WEMAC), 2025. https://www.wemacpharma.com/id/WFI-Distillation-Systems-The-Gold-Standard-for-Pharmaceutical-Water-Purity (diakses tanggal 9 September 2025).
[8] “Water for Injection (WFI): Providing High Quality Pharmaceutical Water to Meet Industry Needs and Global Regulations,” Xylem, 2025. https://www.xylem.com/en-id/applications/water-for-injection-wfi/. (diakses tanggal 3 September 2025).
[9] D. F. Akbar, G. F. Tambunan, S. I. B. Siringoringo, R. N. Warnata, A. Irawan, and R. W. A. Rozak, “Implementasi Dan Perkembangan Sistem SCADA Di Industri : Tinjauan Dari Sudut Pandang Pakar,” J. Pengabdi. Masy. Pemberdayaan, Inov. dan Perubahan, vol. 3, no. 3, pp. 122–129, 2023.
[10] Ruwanto, D. Ridwan, A. A. Masriwilaga, H. Kabir, and D. Komaludin, “Implementasi Sistem Supervisory Control and Data Acquisition untuk Proses Koagulasi pada Instalasi Pengolahan Air Berbasis Programmable Logic Controller dan Human Machine Interface Supervisory Control and Data Acquisition System Implementation for The Coa,” TELEKONTRAN, vol. 11, no. 1, pp. 74–83, 2023.
[11] M. R. Abdilah, “Perancangan Sistem SCADA untuk Monitoring Kualitas Air Limbah dan Gas IPAL Komunal,” Skripsi Program Studi Teknik Elektro, Institut Teknologi Nasional Malang, 2023.
[12] A. Z. Manurung, M. Dwiyaniti, and N. Muhammad, “Kinerja Sistem Monitoring SCADA Pada PLANT Sistem Pendingin dan AHU,” Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-11, 2025, vol. 11, no. 1, pp. 590–597.
[13] A. Mughaid, S. Alzu’bi, A. A. A. Alkhatib, A. AlZioud, A. Al Ghazo, and I. AL-Aiash, “Simulation-based framework for authenticating SCADA systems and cyber threat security in edge-based autonomous environments,” Simul. Model. Pract. Theory, vol. 140, no. April, p. 103078, 2025, doi: https://doi.org/10.1016/j.simpat.2025.103078.
[14] A. L. Sidiq, K. Dewi, B. J. Nugroho, and P. S. P. Pranida, “Integrasi Sistem IoT Berbasis Multi-Sensor Untuk Pemantauan Real-Time Kualitas Air Limbah Laboratorium Teknik,” J. Kumparan Fis., vol. 7, no. 3, pp. 106–113, 2024.
[15] R. K. Koppichetti, “Enterprise Data Lakes for Pharmaceutical Manufacturing : Enabling Digital Transformation in a Regulated Industry,” J. Adv. Dev. Res., vol. 14, no. 1, pp. 1–17, 2023.
[16] D. Quintana, L. C. Felix-herran, J. C. Tudon-martinez, and J. D. J. Lozoya-santos, “On Smart Water System Developments : A Systematic Review,” Water, vol. 17, p. 2571, 2025, doi: https://doi.org/10.3390/w17172571.
[17] S. Wang, Y. Vidal, and F. Pozo, “Recent advances in wind turbine condition monitoring using SCADA data : A,” Reliab. Eng. Syst. Saf., vol. 267, p. 111838, 2026, doi: 10.1016/j.ress.2025.111838.