KORELASI PENURUNAN MUKA TANAH DENGAN PENURUNAN MUKA AIR TANAH DI KOTA SEMARANG. Bambang Darmo Yuwono *)

dokumen-dokumen yang mirip
ANALISA GEOSPASIAL PENYEBAB PENURUNAN MUKA TANAH DI KOTA SEMARANG

BAB 3 PEMANTAUAN PENURUNAN MUKA TANAH DENGAN METODE SURVEY GPS

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB 4 PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

STUDI PENYEBAB DAN IDENTIFIKASI DAMPAK PENURUNAN TANAH DI WILAYAH SEMARANG. Oleh

Jurnal Geodesi Undip Oktober 2013

Kata kunci: Alluvial, Amblesan, Genangan, PLAXIS, GIS ISBN

Kondisi Intrusi Air Laut Terhadap Air Tanah Pada Akuifer di Kota Semarang Edy Suhartono 1)*, Purwanto 2) dan Suripin 3)

STUDY OF THE PIEZOMETRIC SURFACE AND HYDROCOMPACTION AT CONFINED AQUIFER CAUSED THE LAND SUBSIDENCE IN SEMARANG. Fahrudin, Najib *)

Membandingkan Hasil Pengukuran Beda Tinggi dari Hasil Survei GPS dan Sipat Datar

PERHITUNGAN DEFISIT AIR TANAH DAERAH SEMARANG BERDASARKAN INVERSI ANOMALI 4D MICROGRAVITY

Jurnal Geodesi Undip Oktober 2015

Jakarta, 22 Desember Pemerintah Kota Semarang

FAKTOR PENYEBAB INTRUSI AIR LAUT TERHADAP AIR TANAH PADA AKUIFER DALAM DI KOTA SEMARANG

ZONASI PENURUNAN MUKA AIR TANAH DI WILAYAH PESISIR BERDASARKAN TEKNIK GEOFISIKA GAYABERAT MIKRO 4D (STUDI KASUS: DAERAH INDUSTRI KALIGAWE - SEMARANG)

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PER-TPS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 KOTA SEMARANG

Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang Jawa Tengah 2

Pemetaan Undulasi Kota Medan Menggunakan Hasil Pengukuran Tinggi Tahun 2010

EDUKASI FENOMENA AMBLESAN-INTRUSI AIR LAUT DAN PENANGGULANGANNYA DI SEMARANG UTARA

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

Studi Penurunan Tanah Kota Surabaya Menggunakan Global Positioning System

Gambar 4.2. Lokasi titik pengukuran gayaberat.

BAB I PENDAHULUAN. Pendahuluan

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Geodesi dan Keterkaitannya dengan Geospasial

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PEMANFAATAN INTERFEROMETRIC SYNTHETIC APERTURE RADAR (InSAR) UNTUK PEMODELAN 3D (DSM, DEM, DAN DTM)

BAB I PENDAHULUAN I.1

ANALISA PERBANDINGAN HASIL PENGUKURAN KOORDINAT DAN ELEVASI DENGAN ALAT TOTAL STATION DAN GPS GEODETIC DI FOLDER SANGATTA KAB. KUTAI TIMUR ABSTRACT

Analisis Perubahan Densitas Bawah Permukaan Berdasarkan Data Gaya Berat Mikro Antar Waktu, Studi Kasus Di Semarang

V. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

PEMETAAN KARAKTERISTIK PENURUNAN MUKA TANAH BERDASARKAN METODE GEODETIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERLUASAN BANJIR DI CEKUNGAN BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang I.2 Perumusan Masalah

ANALISA ANOMALI 4D MICROGRAVITY DAERAH PANASBUMI ULUBELU LAMPUNG PERIODE Muh Sarkowi

Pengaruh Land Subsidence terhadap Genangan Banjir dan Rob di Semarang Timur

BAB IV ANALISIS Analisis Terhadap Jaring Kontrol Geodesi

PENYELIDIKAN HIDROGEOLOGI CEKUNGAN AIRTANAH BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR

Model Sebaran Penurunan Tanah di Wilayah Pesisir Semarang

BAB I PENDAHULUAN - 1 -

Penggunaan Egm 2008 Pada Pengukuran Gps Levelling Di Lokasi Deli Serdang- Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara

ABSTRACT. Septian Dewi Cahyani 1), Andri Suprayogi, ST., M.T 2), M. Awaluddin, ST., M.T 3)

Daerah Rawan Genangan Rob di Wilayah Semarang

Identifikasi Perubahan Muka Air Tanah Berdasarkan Data Gradien Vertikal Gaya Berat Antar Waktu

ABSTRAK. PDF created with pdffactory Pro trial version

PENENTUAN DAERAH REKLAMASI DILIHAT DARI GENANGAN ROB AKIBAT PENGARUH PASANG SURUT DI JAKARTA UTARA

KAJIAN PEMANFAATAN LAHAN PADA DAERAH RAWAN LONGSOR DI KECAMATAN TIKALA KOTA MANADO

Genangan Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara

PERHITUNGAN PENURUNAN TANAH LINTASAN BANDARHARJO-PONCOL, KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERMODELAN 2 DIMENSI

Studi Pemantauan Penurunan Muka Tanah di Cekungan Bandung dengan Metode Survei GPS dan InSAR

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Land Use Change Mapping in Coastal Areas Subdistrict South Bontang, Bontang, East Kalimantan Province And Its Impact on Socio-Economic Aspects

BAB II GAMBARAN UMUM. berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Penataan Gambaran Umum

PEMANFAATAN TEKNOLOGI GPS UNTUK PEMANTAUAN PENURUNAN PADA JEMBATAN MERR II-C SURABAYA. Teguh Hariyanto 1, Achmad Frandik 1

STRATEGI KONSERVASI PEMANFAATAN AIR TANAH SEBAGAI SUMBER AIR BERSIH DI KOTA SEMARANG YANG BERKELANJUTAN ABSTRACT

Geo Image 1 (1) (2012) Geo Image.

PREDIKSI DISTRBUSI INTRUSI AIR LAUT MENGGUNAKAN METODE GAYA BERAT MIKRO ANTAR WAKTU STUDI KASUS DI SEMARANG UTARA

DETEKSI PENURUNAN MUKA TANAH KOTA SEMARANG DENGAN TEKNIK DIFFERENTIAL INTERFEROMETRIC SYNTHETIC APERTURE RADAR

DAMPAK REKLAMASI PANTAI MARINA KOTA SEMARANG TUGAS AKHIR

1. BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN

PENGARUH PENYIMPANGAN CURAH HUJAN TERHADAP PRODUKTIVITAS CENGKEH DI KABUPATEN MALANG

ANALISIS KETELITIAN PENGUKURAN GAYABERAT MENGGUNAKAN METODE GRID TERATUR DAN GRID ACAK

ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN BERDASARKAN HASIL INTERPRETASI VISUAL CITRA SATELIT UNTUK PENERIMAAN PBB (STUDI KASUS : KECAMATAN SEMARANG UTARA)

PEMETAAN DAERAH YANG TERGENANG BANJIR PASANG AKIBAT KENAIKAN MUKA AIR LAUT DI PESISIR KOTA TEGAL

PEMANFAATAN METODE INSAR UNTUK PEMANTAUAN DEFORMASI GUNUNG API DAN PENURUNAN TANAH

Jurnal Geodesi Undip Oktober 2015

Jurnal MIPA 36 (1): (2013) Jurnal MIPA.

KAJIAN PEMANFAATAN DEM SRTM & GOOGLE EARTH UNTUK PARAMETER PENILAIAN POTENSI KERUGIAN EKONOMI AKIBAT BANJIR ROB. Arief L Nugraha, Hani ah *)

Aplikasi Survei GPS dengan Metode Statik Singkat dalam Penentuan Koordinat Titik-Titik Kerangka Dasar Pemetaan Skala Besar

PENGGUNAAN TEKNOLOGI GNSS RT-PPP UNTUK KEGIATAN TOPOGRAFI SEISMIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1 TINJAUAN UMUM 1.2 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN Tinjauan Umum

Pola Sebaran Total Suspended Solid (TSS) di Teluk Jakarta Sebelum dan Sesudah Reklamasi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN. Kota Semarang terletak LS dan BT, dengan. sebelah selatan : Kabupaten Semarang

DAFTAR PUSTAKA Abdurachim, A., 2002, Abidin, H. Z., 1995,

IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN ROB UNTUK EVALUASI TATA RUANG PEMUKIMAN DI KABUPATEN DEMAK

STUDI KENAIKAN MUKA AIR LAUT DI PERAIRAN KENDAL

BAB I PENDAHULUAN. I.1. Latar Belakang. bentuk spasial yang diwujudkan dalam simbol-simbol berupa titik, garis, area, dan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR: 45/Kpts/KPU-Kota /2015 TENTANG

BAB I PENDAHULUAN. I.1. Latar Belakang Air merupakan sumberdaya alam yang terbarukan dan memiliki peranan

BAB I PENDAHULUAN. Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki wilayah sangat luas dan

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN (COMPANY PROFILE)

PENENTUAN CHART DATUM PADA SUNGAI YANG DIPENGARUHI PASANG SURUT

URGENSI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS LAUT DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DAN GLOBALISASI. Oleh: Nanin Trianawati Sugito*)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

ANALISIS KETELITIAN DATA PENGUKURAN MENGGUNAKAN GPS DENGAN METODE DIFERENSIAL STATIK DALAM MODA JARING DAN RADIAL

Jurnal Geodesi Undip Oktober 2015

PENGGUNAAN METODE INSAR DIFERENSIAL UNTUK PEMANTAUAN DEFORMASI ERUPSI GUNUNG MERAPI PADA TAHUN 2010

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Aplikasi Survei GPS dengan Metode Statik Singkat dalam Penentuan Koordinat Titik-titik Kerangka Dasar Pemetaan Skala Besar

Transkripsi:

KORELASI PENURUNAN MUKA TANAH DENGAN PENURUNAN MUKA AIR TANAH DI KOTA SEMARANG Bambang Darmo Yuwono *) Abstract The characteristics of the pattern of land subsidence need to be mapped for the purposes of planning and structuring the city as well as taking appropriate actions in anticipating and mitigating the impact. These characteristics can be determined by combining the land subsidence measurements done with various methods such as levelling, GPS, direct measurement and InSAR. Land subsidence that occurred in Semarang had a rate that varied between 0-13 cm / year with an increasing trend towards the north east (northeast) of Semarang. The areas which had a high rate of land subsidence between 9-13 cm / year included PRPP, Tanjungmas, Terboyo and Kaligawe. In this paper will show spatial distribution of landsubsidence which have identical pattern with the change of ground water level.observations GPS method has a high correlation with changes in ground water level reaches 0.956 compared with InSAR observations, GPS, direct observation Key words :, landsubsidence, ground water level, InSAR Pendahuluan Penurunan muka tanah merupakan permasalahan yang umum terjadi di kota - kota besar. Penurunan tanah merupakan hal yang serius terutama apabila penu-runan tanah terjadi di daerah pesisir pantai. Kondisi tersebut karena daerah pesisir sangat rentan terhadap tekanan lingkungan, baik yang berasal dari daratan maupun dari lautan. Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik geografis yang unik dimana wilayah Semarang terbagi menjadi dua yaitu dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan. Wilayah Semarang bagian utara meru-pakan dataran rendah yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kegiatan Industri dan fasilitas umum perkotaan seperti perkantoran, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan serta sarana transportasi (Bandara Ahmad Yani, stasiun kereta api, pelabuhan dan terminal) berada di wilayah tersebut. Sedangkan wilayah Semarang bagian selatan merupakan daerah perbukitan, yang dimanfaatkan sebagai lahan konser-vasi, area pemukiman dan pendidikan. Besar penurunan tanah dapat diketahui melalui pengamatan penurunan tanah. Pengamatan penurunan tanah antara lain dapat dilakukan dengan metode hidrogeologis melalui pengamatan level muka air tanah serta pengamatan dengan ekstensometer dan piezometer yang diinversikan kedalam besaran penu-runan muka tanah (Fahrudin dkk., 2009), metode geoteknik (Tobing dkk., 2000), maupun metode - metode geodetik seperti survei sipat datar (leveling), survei gaya berat mikro (Sarkowi, 2007), survei GPS (Global Positioning System) dan InSAR (Interferome-tric Synthetic Aperture Radar) (Sidiq, 2010) ------------------------------------------------------------- *) Staf Pengajar Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik Univesitas Diponegoro Tujuan penelitian adalah : Melakukan analisa terhadap korelasi karakteristik penurunan muka tanah dari pengamatan sipat datar, GPS, InSAR dan pengukuran langsung dengan perubahan muka air tanah di Kota Semarang. Bahan dan Metodologi Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. 1.Melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. 2. Pengambilan data primer. 3. Pengolahan data 4. Hasil dan Analisa. 5. Kesimpulan Gambar 1 Diagram Alir Penelitian Secara garis besar diagram alir penelitian disajikan dalam gambar 1. Angka penurunan muka tanah (PMT) diperoleh dari data sekunder pengamatan penurunan tanah maupun dari pengukuran langsung dilapangan. Metode Pengamatan Penurunan Muka Tanah Metode Sipat Datar TEKNIK Vol. 34 No.3 Tahun 2013, ISSN 0852-1697 188

Metode sipat datar adalah adalah metode penentuan beda tinggi antara 2 objek menggunakan pengukuran terestris. Pengukuran ini dilakukan menggunakan sipat datar dan rambu ukur. Pada prinsipnya penga-matan beda tinggi menggunakan metode sipat datar diinterpretasikan sebagai jarak antar dua bidang nivo yang melalui dua titik tersebut tersaji pada gambar 2 Prinsip Pengamatan InSAR dapat dilihat pada gambar 4. Gambar 2 Pengukuran beda tinggi menggunakan metode sipat datar HB = HA + HBA (II.1) HBA = (B 1 M 1 ) + (B 2 M 2 ) Global Positioning System (GPS) GPS merupakan sistem navigasi radio untuk penentuan posisi yang teliti. Metode yang digunakan adalah pengamatan statis untuk monitoring penurunan tanah dilakukan dengan metode baseline per baseline selama kurun waktu tertentu dalam jaringan dari titik - titik yang diketahui posisinya. Prinsip pengamatn GPS dapat dilihat pada gambar 3 Gambar 4 Geometri Interferometry Synthetic perture Radar (InSAR) (Patel, 1998 dalam Sidiq, 2010) Metode Pengukuran Langsung Pengukuran langsung dilakukan dengan menghitung tingginya timbunan ataupun penurunan tanah yang terjadi dengan menggunakan alat ukur/meteran. Ilus-trasi pengukuran gambar 5 Kondisi awal H Kondisi akhir Gambar 5. Sketsa pengukuran langsung Gambar 3 Prinsip pengukuran penurunan muka tanah dengan metode GPS (Abidin, 2007) Metode InSAR Pengamatan InSAR untuk deformasi pada dasarnya adalah menggunakan perbedaan dua citra radar atau dikenal dengan nama interferogram. Perbedaan ini diakibatkan beberapa faktor yaitu : 1. Perbedaan relatif posisi satelit pada saat pengambilan kedua citra. 2. Paralaks yang diakibatkan oleh penggambilan citra oleh satelit yang berbeda. 3. Perbedaan troposfer dan kondisi tanah. 4. Perubahan posisi permukaan tanah (deformasi) antara dua satelit saat pengambilan citra. Kelebihan pengukuran penurunan muka tanah dengan metode pengukuran langsung adalah sebagai berikut : 1. Area yang mengalami penurunan muka tanah dapat teridentifikasi secara langsung dan sekaligus dapat digunakan sebagai validasi. 2. Mengetahui kondisi eksisting yang terjadi dilapangan. 3. Dapat menjangkau area yang secara teknis sulit dilakukan. 4. Waktu dalam pengamatan dan pengolahan dapat dilakukan secara singkat. Pengamatan Penurunan Tanah di Kota Semarang Sipat Datar Pengamatan penurunan tanah dari Tim Undip thn 2007 2009 (Dalinta 2010). Wilayah yang memiliki laju penurunan muka tanah tinggi berada di daerah Tanjung Mas, daerah kompleks pelabuhan dan seba-gian wilayah di Kecamatan Semarang Utara. Laju penurunan muka tanah tertinggi sebesar 8,25 cm / tahun terletak di BM7 TPKS yang berlokasi di pela-buhan. Penurunan muka tanah TEKNIK Vol. 34 No.3 Tahun 2013, ISSN 0852-1697 189

memiliki pola kecen-derungan meningkat ke arah utara, dapat dilihat pada gambar 6 U 0 K m - 0.1 6 8-0.1 2 8-0.0 8 9-0. 0 5 1-0.0 1 3 0.0 2 5 Gambar 6. Laju PMT dari Pengamatan sifat datar di Kota Semarang tahun 2007-2009 (Dalinta, 2010) Global Positioning 0 System ( GPS) Survei GPS untuk pemantauan penurunan muka tanah telah dilakukan oleh KK Geodesi ITB di Semarang dengan menempatkan titik - titik pengamatan di lokasi yang rentan terhadap penurunan muka tanah yang tersebar di dataran aluvial Semarang selama periode tahun 2008 hingga tahun 2011. Pemantauan dilakukan terhadap 45 titik yang tersebar di wilayah Semarang dengan titik tetap yang digunakan berada di SMG1 (Gumilar, 2011). Untuk titik pantau stasiun GPS dengan laju penurunan muka tanah rata - rata lebih dari 8 cm/tahun dijumpai pada BM01, BTBR, CTRM, ISLA, JOHR, MSJD, MTIM, PMAS, PRPP, SMG, SMG5, RMPA, K370 dan KOP8. Sedangkan laju penurunan muka tanah tertinggi terdapat dilokasi BM01 yang terletak di pertigaan Jalan Kaligawe, Jalan Raden Patah dan Jalan Pengapon dengan laju sebesar 11,2 cm/tahun seperti terlihat pada gambar 7 Gambar 8 Peta laju penurunan muka tanah dari survei GPS di Kota Semarang tahun 2008-2011 (Gumilar, 2011 dengan modifikasi) Daerah pesisir pantai Kota Semarang memiliki laju penurunan muka tanah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah atas/perbukitan) Terlihat adanya kecenderungan bahwa laju penurunan muka tanah meningkat ke arah timur Kota Semarang Lokasi yang memiliki laju penurunan muka tanah tinggi meliputi wilayah Kecamatan Semarang Barat, Keca-matan Semarang Utara (Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Rejomulyo), Ke-camatan Semarang Timur (Kelurahan Kemijen), Kecamatan Genuk (Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Terboyo Wetan, Kelurahan Terboyo Kulon). InSAR Penurunan muka tanah terjadi di wilayah utara Kota Semarang berkisar 1 cm sampai dengan puluhan cm. Penurunan muka tanah yang terjadi berkaitan dengan kondisi geologinya, dimana wilayah utara Kota Sema-rang memiliki struktur tanah aluvial 420 00 0 42500 0 430 00 0 435 00 0 440 00 0 445 00 0 450 00 0 924 50 00 924 50 00 924 00 00 924 00 00 923 50 00 923 50 00 923 00 00 923 00 00 922 50 00 922 50 00 Gambar 7.Grafik rata-rata laju PMT Periode 2008 2011 Lokasi Sebaran dan peta laju PMT dari GPS dari tahun 2008 sampai dengan 2011 disajikan pada gambar 8 922 00 00 922 00 00 420 00 0 42500 0 430 00 0 435 00 0 hidromorfologi (Sidiq, 2010) dapat dilihat pada gambar 9. 440 00 0 445 00 0 450 00 0 TEKNIK Vol. 34 No.3 Tahun 2013, ISSN 0852-1697 190

Gambar 9. Citra deformasi Kota Semarang (Sidiq,2010) Pengukuran Langsung Survey pengukuran langsung untuk pengamatan PMT dilakukan dibeberapa tempat antara lain di kecamatan Semarang Utara, Semarang Timur, Genuk Semarang Barat, Semarang Tengah seperti ditunjukkan gambar 10. Pengamatan penurunan tanah Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara. Pada tahun 1986 ketinggian awal gording terhadap muka tanah/jalan adalah 4,5 m, hasil penguku-ran langsung pada tahun 2012 ketinggiannya menjadi 1,3 m sehingga tinggi timbunan diperkirakan menca-pai 3,2 m. Laju penurunan muka tanah dalam kurun waktu 26 tahun sebesar 0,126 m/tahun. Hasil dan Analisa Karakteristik dari laju penurunan muka tanah yang terjadi di Semarang memiliki variasi temporal maupun spasial yang berbeda - beda. Kondisi tersebut terkait dengan faktor - faktor penyebab yang mempengaruhi angka penurunan muka tanah tersebut. Faktor - faktor tersebut antara lain pengambilan air tanah, konsolidasi alamiah, pembebanan dan aktivitas tektonik Penurunan muka tanah terkait dengan defisit air tanah, berupa pemompaan air tanah yang melebihi kemampuan pengisian kembali (recharge) sebagai akibat peningkatan pengambilan air tanah di area perkotaan. Grafik perkembangan jumlah sumur bor resmi dan pengambilan air tanah dari sumur bor di Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 12 Gambar 10 Penurunan muka tanah dari pengukuran langsung di Kecamatan Semarang Timur tahun 2012 Di Kecamatan Semarang Utara antara lain di Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Kuningan, Kelurahan Dadapsari, Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Bulu Lor dan Kelurahan Tanjungmas didapatkan bahwa laju penurunan terendah pada wilayah tersebut berada di Kelurahan Bulu Lor sebesar 1,2 cm/tahun, sedang-kan untuk laju tertinggi mencapai 12,6 cm / tahun berada di Kelurahan Tanjungmas Gambar 12 Jumlah sumur bor resmi dan pengambilan air tanah (Sihwanto dan Nana, 2000 dalam Dalinta, 2010) Perkembangan jumlah Sumur Bor dan Volume Pengambilan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Semarang Demak tersaji pada gambar 13 Secara garis besar hasil pengukuran penurunan muka tanah dengan pengukuran langsung menunjukan kecenderungan semakin ke utara laju penurunan muka tanah semakin tinggi. Laju penurunan muka tanah tertinggi berada di wilayah Kecamatan Semarang Utara tersaji pada gambar 11. Gambar 13 Grafik Jumlah Sumur Bor dan Volume Pengambilan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Semarang Demak (Taufiq 2009, dalam Yuwono, 2013) Gambar 11.Peta laju penurunan muka tanah dari pengukuran langsung di Kota Semarang tahun 2012 Lokasi sebaran sumur pantau atau sumur bor sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada gambar 14 TEKNIK Vol. 34 No.3 Tahun 2013, ISSN 0852-1697 191

Gambar 14 Lokasi sumur pantau atau sumur bor di Kota Semarang ( Taufiq, 2010) Laju penurunan muka air tanah yang relatif kecil berkisar antara 0,04-0,12 m/tahun terjadi pada beberapa sumur pantau yaitu di PT. Nanya Indah (Krapyak), PT. Kimia Farma 1 (Simongan), Sampokong 2 (Simongan), Hotel Santika (Wonodri), Pabrik Es Prawiro Jaya Baru 2 (Purwoyoso) dan PT. Karpet Indonesia (Karanganyar). Pada sumur pantau ter-sebut muka air tanah pada tahun 2010 berada di atas muka laut seperti terlihat pada gambar 15 Gambar 16 Grafik perubahan muka air tanah pada sumur bor atau sumur pantau dengan muka air tanah pada tahun 2010 berada 10-25 m di bawah muka laut (Taufiq, 2010 dalam Yuwono, 2013) Beberapa sumur pantau seperti terlihat pada gambar 17 menunjukkan laju penurunan muka air tanah yang tinggi berkisar antara 0,8-1,3 m/tahun sehingga pada tahun 2010 muka air tanahnya berada lebih dari 20 m di bawah muka laut yaitu PT. Pelindo (Tanjungmas), PT. Aorta (Terboyo Wetan), LIK Kaligawe (Muk-tiharjo Lor), PT. Aquaria (Plamongansari) dan PT. Gentong Gotri (Gebangsari) Sumur-sumur pantau tersebut terletak di bagian utara timur Kota Sema-rang. Gambar 15 Grafik perubahan muka air tanah pada sumur bor atau sumur pantau dengan muka air tanah pada tahun 2010 di atas muka laut (Taufiq, 2010) dalam ( Yuwono, 2013) Sumur pantau yang memiliki laju penurunan muka tanah cukup tinggi berkisar 0,3-0,8 m/tahun antara adalah Kampung Peres (Panggung Kidul), SMKN 10 (Panggung Kidul), PRPP (Tawangsari), Madukoro 2 (Tawangmas), Citarum 2 (Bulu Lor), Wot Gandul (Gabahan), Transmigrasi (Gemah) dan PT. Indo Perkasa Utama (Tawangsari). Gambar 17 Grafik perubahan muka air tanah pada sumur bor atau sumur pantau dengan muka air tanah pada tahun 2010 berada lebih dari 20 m di bawah muka laut (Taufiq, 2010) dalam Yuwono, 2013) Hasil plotting sebarang titik pantau sumur bor dan sumur pantau menunjukkan bahwa laju penurunan muka air tanah meningkat dibagian utara timur Kota Semarang. Laju penurunan muka air tanah yang tinggi antara 1-1,2 m/tahun di sekitar sumur pantau LIK gambar 18 Ketinggian muka air tanah sumur pantau tersebut pada tahun 2010 berada 10-20 m di bawah muka laut seperti terlihat pada gambar 16 TEKNIK Vol. 34 No.3 Tahun 2013, ISSN 0852-1697 192

Gambar 18 Peta laju penurunan muka air tanah di Kota Semarang tahun 2010 Korelasi penurunan muka air tanah dengan penurunan muka tanah ( PMT ) dari beberapa metode pengama-an penurunan tanah adalah sebagai berikut: 1. Korelasi Laju Penurunan Muka Air Tanah terhadap Laju Penurunan Muka Tanah dari Sipat Datar Analisa korelasi antara laju penurunan muka air tanah dengan laju penurunan muka tanah dari sipat datar, menggunakan data pengamatan penurunan muka tanah yang dilakukan oleh tim Undip pada Februari 2007 - Agustus 2009. Pemantauan dimu-lai dari BM5 Gombel kemudian mengarah ke utara dan berakhir pada BM Pasut di Pelabuhan meliputi BM5, TTG 447, DTK341, Kop Yani 16, DTK 014, BM 6, DTK 338, BM Kec 2, DTK 002, TTG 446, BM Kec 1, BM Drip, BM 7 TPKS dan BM STA Pasut, tersaji pada gambar 19. 2. Korelasi Laju Penurun Muka Air Tanah terhadap Laju Penurunan Muka Tanah dari InSAR Untuk mendapatkan nilai korelasi antara laju penurunan muka air tanah dengan laju penurunan muka tanah dari InSAR maka dilakukan ekstrasi nilai penurunan muka tanah dari data hasil kajian InSAR yang dilakukan oleh Teguh pada Oktober 2007 - Desember 2008 pada beberapa lokasi. Penentuan lokasi tersebut didasarkan pada perbe-daan laju penurunan muka air tanah, dimana setiap wilayah yang memiliki nilai laju penurunan muka air tanah yang sama diambil 2 titik ditunjukkan pada gambar 21 Gambar 21 Peta laju penurunan muka air tanah dan laju penurunan muka tanah dari InSAR di Kota Semarang Gambar 19 Peta laju penurunan muka air tanah dan laju penurunan muka tanah dari sipat datar di Kota Semarang Korelasi antara laju penurunan muka air tanah dengan laju penurunan muka tanah dapat dilihat pada gambar 22 Korelasi antara laju penurunan muka air tanah dengan laju penurunan muka tanah dari metode sipat datar dapat dilihat pada gambar 20. Gambar 20 Korelasi laju penurunan muka air tanah dengan laju penurunan muka tanah dari metode sipat datar Gambar 22 Korelasi laju penurunan muka air tanah dengan laju penurunan muka tanah dari metode InSAR 3. Korelasi Laju Penurunan Muka Air Tanah Terhadap Laju Penurunan Muka Tanah dari GPS Analisa korelasi antar laju penurunan muka air tanah dan laju penurunan muka tanah dari GPS TEKNIK Vol. 34 No.3 Tahun 2013, ISSN 0852-1697 193

menggunakan data pengamatan yang dilakukan oleh KK Geodesi ITB selama tahun 2008-2011 pada titik sta GPS yang rentan terhadap penurunan tanah meliputi ISLA, RMPA, SMG3, PMAS, MTIM, MSJD, BM05, BM16, SMPN, DRI1,1125, SFCP, 259, K371, SD02 dan PBR1, tersaji pada gambar 23 Data penurunan muka air tanah pada titik pengukuran langsung di hitung menggunakan inter-polasi dari data yang tersedia. Nilai laju penurunan muka air tanah dan laju penurunan muka tanah dari pengukuran langsung disajikan pada gambar 25. Dari penurunan muka tanah yang terjadi diambil sample dari beberapa lokasi untuk di-ketahui korelasi terhadap perubahan muka air tanahnya menunjukkan bahwa kecenderungan penurunan yang cukup tinggi berada di bagian utara Semarang. Gambar 23 Peta laju penurunan muka air tanah dan laju penurunan muka tanah dari GPS di Kota Semarang Dapat dilihat bahwa lokasi yang memiliki penurunan muka tanah yang tinggi berada pada lokasi yang memiliki penurunan muka air tanah tinggi seperti pada SMG3, RMPA dan ISLA. SMG3 berada di Kelurahan Tawangmas, penuru-nan muka tanah di SMG3 sebesar 10,30 cm/tahun. SMG3 berada di daerah yang memili-ki nilai penurunan muka air tanah tinggi yaitu sebesar 0,95 m/tahun. RMPA berada di Kelurahan Kaliga-we, penurunan muka tanah di RMPA sebesar 10 cm/tahun berada di lokasi yang memiliki laju penurunan muka air tanah tinggi yaitu sebesar 1,09 m/tahun. ISLA be-rada di Kelurahan Terbo-yo Kulon, penurunan muka tanah di ISLA sebesar 9,3 cm/tahun berada di lokasi yang memiliki laju penurunan muka air tanah tinggi yaitu sebesar 1,1 m/tahun Gambar 25 Peta laju penurunan muka air tanah dan laju penurunan muka tanah dari pengukuran langsung di Kota Semarang Sedangkan korelasi antara laju penurunan muka air tanah dengan laju penurunan muka tanah dari pengukuran langsung sebesar 0.628 Grafik kore-lasinya dapat dilihat pada gambar 26 Gambar 24 Grafik Korelasi Laju PMAT dengan Laju PMT dari GPS Nilai korelasi antara laju penurunan muka air tanah dengan laju penurunan muka tanah dari GPS sebe-sar 0,956., disajikan pada gambar 24 4. Korelasi Laju Penurunan Muka Air Tanah Terha-dap Laju Penurunan Muka Tanah dari Pengukuran langsung Gambar 26 Pengamatan penurunan muka tanah dari pengukuran langsung tahun 2012 Kesimpulan TEKNIK Vol. 34 No.3 Tahun 2013, ISSN 0852-1697 194

1. Karakteristik Penurunan muka tanah ( PMT ) identik terhadap pola penurunan muka air tanah. 2. Pengamatan PMT metode GPS memiliki korelasi yang tinggi terhadap perubahan muka air tanah mencapai 0.956 jika dibandingkan dengan meto-de pengamatan PMT dengan sipat datar, InSAR dan pengukuran langsung. Daftar Pustaka 1. Abidin, H.Z. (2007) : Penentuan Posisi Dengan GPS dan Aplikasinya. P.T. Pradnya Paramita, Jakarta. Second edition. ISBN 979-408-377-1. 268 pp. 2. Abidin, H. Z., D. Muhardono, H. Andreas, I. Gumilar, M. Gamal, Sidiq, T.P, Supriyadi, Fukuda (2010) : Studying Landsubsidence in Semarang (Indonesia) using Geodetic Methods. Bandung 3. Dalinta, A. (2010) : Studi Penurunan Tanah Wila-yah Semarang Periode Tahun 2008 2009, Tugas Akhir, Program Studi Teknik Geodesi Geomati-ka, ITB 10. Taufiq A. Nz., (2010) : Penyelidikan Konservasi Air Tanah Cekungan Air Tanah Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah, 145/LAP-BGE. P2K/2010. Kementrian ESDM, Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi 11. Yuwono B.D., 2013, Analisa Geospasial Penyebab dan Dampak Penurunan Muka Tanah di Kota Semarang, Tesis, Magister Geodesi Geomatika Institute Teknologi Bandung 4. Fahrudin, Najid (2011) : Study Of The Piezometric Surface And Hydrocompaction At Confined Aquifer Caused The Land Subsidence In Semarang, TEKNIK Vol. 32 No. 1 Tahun 2011, ISSN 0852-1697 5. Gumilar, I., Abidin, H. Z., Andreas, H, L.M. Sabri, Gamal, (2011) : Status Terkini Penurunan Muka Tanah Di Wilayah Semarang, FIT Ikatan Surveyor Indonesia dan Seminar Nasional. Sema-rang, 24 November 2011, ISBN : 978 602 96012-1 -3 6. Hadi S., Harnandi D., Susana M (2008) : Penelitian Hidrogeologi Daerah Imbuhan Air Tanah Dengan Metode Isotop Dan Hidrokimia Di Cekungan Air Tanah Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah. No. 66 /LAP-BGE.P2K/2008 7. Sarkowi M, Santoso D,., dan Kadir W.G.A, 2006. Determination of Negative Groundwater Withdrawal in Semarang City Area Using Time Lapse Microgravity Analysis, Proceeding of the 8th SEGJ International Sysmposium, Sendai Jepang 24-26 November 2006. 8. Sidiq T.P. (2010) : Pemanfaatan Metode Insar Untuk Pemantauan Deformasi Gunung Api Dan Penurunan Tanah. Tesis Program Studi Geodesi Geomatika ITB 9. Taufiq A. Nz., (2009) : Penelitian Hidrogeologi Daerah Imbuhan Air Tanah dengan Metode Isotop dan Hidrokimia di Cekungan Air Tanah Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah, No. 96/LAP-BGE.P2K/2009, Kementrian ESDM, Badan Geo-logi, Pusat Lingkungan Geologi TEKNIK Vol. 34 No.3 Tahun 2013, ISSN 0852-1697 195