PEMODELAN BANJIR SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BALONG, JEPARA, JAWA TENGAH

dokumen-dokumen yang mirip
BAB V SIMULASI MODEL MATEMATIK

BAB III METODA ANALISIS. desa. Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 hingga 13 desa.

STUDI PERBANDINGAN ANTARA HIDROGRAF SCS (SOIL CONSERVATION SERVICE) DAN METODE RASIONAL PADA DAS TIKALA

III. METODE PENELITIAN. Lokasi penelitian ini adalah di saluran Ramanuju Hilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

NORMALISASI SUNGAI RANTAUAN SEBAGAI ALTERNATIF PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK

BAB III METODA ANALISIS

DEBIT SUNGAI PROGO RUAS BANJARSARI KALIJOSO KABUPATEN MAGELANG

PENERAPAN KOLAM RETENSI DALAM PENGENDALIAN DEBIT BANJIR AKIBAT PENGEMBANGAN WILAYAH KAWASAN INDUSTRI

Gambar 3.1 Daerah Rendaman Kel. Andir Kec. Baleendah

Berfungsi mengendalikan limpasan air di permukaan jalan dan dari daerah. - Membawa air dari permukaan ke pembuangan air.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

III. METODE PENELITIAN. Lokasi penelitian ini adalah di saluran drainase Antasari, Kecamatan. Sukarame, kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

BAB III METODA ANALISIS. Wilayah Sungai Dodokan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan seluas

BAB V ANALISA DATA. Dalam bab ini ada beberapa analisa data yang dilakukan, yaitu :

BAB IV ANALISA DATA. Dalam bab ini ada beberapa analisa data yang dilakukan, yaitu :

BAB III METODOLOGI Rumusan Masalah

BAB V ANALISIS HIDROLIKA DAN PERHITUNGANNYA

1 BAB VI ANALISIS HIDROLIKA

KAJIAN PENGARUH PENGALIHAN ALIRAN DARI STADION UTAMA TERHADAP GENANGAN TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI

MODEL HIDROGRAF BANJIR NRCS CN MODIFIKASI

Perencanaan Sistem Drainase Kebon Agung Kota Surabaya, Jawa Timur

EVALUASI SISTEM DRAINASE DI WILAYAH KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM, RIAU ABSTRACT

KAJIAN PENGARUH PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN TERHADAP PROFIL MUKA AIR SUNGAI AIR HITAM KOTA PEKANBARU

BAB V PEMBAHASAN. menentukan tingkat kemantapan suatu lereng dengan membuat model pada

ESTIMASI DEBIT ALIRAN BERDASARKAN DATA CURAH HUJAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS : WILAYAH SUNGAI POLEANG RORAYA)

DAERAH ALIRAN SUNGAI

BAB 3 METODE PENELITIAN

125 permukaan dan perhitungan erosi berasal dari data pengukuran hujan sebanyak 9 kejadian hujan. Perbandingan pada data hasil tersebut dilakukan deng

Analisis Drainasi di Saluran Cakung Lama Akibat Hujan Maksimum Tahun 2013 dan 2014

Surface Runoff Flow Kuliah -3

PERSYARATAN JARINGAN DRAINASE

BAB III METODE PENELITIAN

Perencanaan Penanggulangan Banjir Akibat Luapan Sungai Petung, Kota Pasuruan, Jawa Timur

I. PENDAHULUAN. Hujan merupakan komponen masukan yang paling penting dalam proses

Gambar 1.1 DAS Ciliwung

I. PENDAHULUAN. angin bertiup dari arah Utara Barat Laut dan membawa banyak uap air dan

ANALISIS KAPASITAS DRAINASE PRIMER PADA SUB- DAS SUGUTAMU DEPOK

Gambar 1. Peta DAS penelitian

ANALISA DRAINASE UNTUK PENANGGULANGAN BANJIR PADA RUAS JALAN GARUDA SAKTI DI KOTA PEKANBARU MENGGUNAKAN SOFTWARE HEC-RAS

III - 1 BAB III METODOLOGI BAB III METODOLOGI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Tinjauan Umum 1.2 Latar Belakang

BAB III METODOLOGI 3.1 METODE ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA

Bab IV Metodologi dan Konsep Pemodelan

Laju Sedimentasi pada Tampungan Bendungan Tugu Trenggalek

TINJAUAN PUSTAKA. Gambaran umum Daerah Irigasi Ular Di Kawasan Buluh. Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai pada 18 Desember 2003, semasa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Berikut ini beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh

BAB III METODOLOGI 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2 Alat dan Bahan

BAB III METODOLOGI Rancangan Penulisan

4.17 PERENCANAAN DAN PEMETAAN GARIS SEMPADAN KALI SEMEMI

BAB V ANALISIS HIDROLOGI DAN HIDROLIKA

METODOLOGI PENELITIAN

KAJIAN SISTEM DRAINASE PATUKANGAN-PEGULON KABUPATEN KENDAL

PENGARUH PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN TERHADAP DEBIT LIMPASAN PADA SUB DAS SEPAUK KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Analisis. Simulasi Banjir Akibat Dam Break

Tahun Penelitian 2005

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

BAB III METODOLOGI. 3.2 Pengumpulan Data Pengumpulan data meliputi data primer maupun data sekunder Pengumpulan Data Primer

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. dan mencari nafkah di Jakarta. Namun, hampir di setiap awal tahun, ada saja

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PROSEDUR DALAM METODA RASIONAL

BAB III METODE PENELITIAN

PEMODELAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK ANALISIS KERUSAKAN DAN AGIHAN BANJIR LUAPAN SUNGAI WAWAR BAGIAN HILIR SUB DAS WAWAR DI KABUPATEN PURWOREJO

KAJIAN KAPASITAS SUNGAI LOGAWA DALAM MENAMPUNG DEBIT BANJIR MENGGUNAKAN PROGRAM HEC RAS

PENERAPAN SISTEM SEMI POLDER SEBAGAI UPAYA MANAJEMEN LIMPASAN PERMUKAAN DI KOTA BANDUNG

Penggunaan SIG Untuk Pendeteksian Konsentrasi Aliran Permukaan Di DAS Citarum Hulu

EVALUASI KAPASITAS SALURAN DRAINASE PERKOTAAN

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Berdasarkan hasil analisis mengenai dampak perubahan penggunaan lahan

BAB V SIMULASI MODEL MATEMATIK

BAB III METODE PENELITIAN

TUGAS AKHIR Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Kemuning Kota Sampang

Aplikasi Software FLO-2D untuk Pembuatan Peta Genangan DAS Guring, Banjarmasin

TINJAUAN PUSTAKA. secara alamiah. Mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai besar di bagian

ANALISIS DAN EVALUASI KAPASITAS PENAMPANG SUNGAI SAMPEAN BONDOWOSO DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM HEC-RAS 4.1

PILIHAN TEKNOLOGI SALURAN SIMPANG BESI TUA PANGLIMA KAOM PADA SISTEM DRAINASE WILAYAH IV KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I PENDAHULUAN. DKI Jakarta terletak di daerah dataran rendah di tepi pantai utara Pulau

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Karakteristik Hujan

BAB III METODE PENELITIAN

BAB II TEORI DASAR. 2.1 Hidrologi

I-I Gambar 5.1. Tampak atas gerusan pada pilar persegi

Modul 3 ANALISA HIDROLOGI UNTUK PERENCANAAN SALURAN DRAINASE

SKRIPSI PEMODELAN SPASIAL UNTUK IDENTIFIKASI BANJIR GENANGAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA DENGAN PENDEKATAN METODE RASIONAL (RATIONAL RUNOFF METHOD)

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN A. Bagan Alir Rencana Penelitian

Bab V Analisa dan Diskusi

BABV PERHITUNGAN. Data yang dimasukkan ke dalam HEC RAS adalah data topografi dan data

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Pencapaian penelitian secara optimal sangat ditentukan pada kadar pemahaman

PRAKIRAAN DEBIT BANJIR RENCANA DALAM ANALISIS KAPASITAS TAMPUNG BANJIR KANAL BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA. Abstract

BAB V ANALISA DATA. Analisa Data

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. - Drainase bawah permukaan (Sub Surface Drainage). Perencanaan dimulai dengan membuat rute drainase yang akan ditinjau

Tommy Tiny Mananoma, Lambertus Tanudjaja Universitas Sam Ratulangi Fakultas Teknik Jurusan Sipil Manado

BAB III Metodologi Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan

TUGAS AKHIR. Perencanaan Sistem Drainase Pembangunan Hotel di Jalan Embong sawo No. 8 Surabaya. Tjia An Bing NRP

BAB 1 PENDAHULUAN. Sebuah komplek kampus merupakan kebutuhan dasar bagi para mahasiswa, para

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP DEBIT PUNCAK PADA SUBDAS BEDOG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. R. Muhammad Isa

BAB I PENDAHULUAN. I.1. Latar Belakang. juga tidak luput dari terjadinya bencana alam, mulai dari gempa bumi, banjir,

BAB I PENDAHULUAN. Di bumi terdapat kira-kira sejumlah 1,3-1,4 milyard km 3 : 97,5% adalah air

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE SEGOROMADU 2 GRESIK

PENDAHULUAN. tempat air hujan menjadi aliran permukaan dan menjadi aliran sungai yang

Transkripsi:

Pemodelan Banjir Sungai di Daerah Aliran Sungai Balong, Jepara, Jawa Tengah PEMODELAN BANJIR SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BALONG, JEPARA, JAWA TENGAH Sunarko, Heni Susiati, dan Hadi Suntoko Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN) BATAN Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710 Telp/Fax: (021) 5204243 Email: sunarko@batan.go.id Masuk: 10 Mei 2011 Direvisi: 24 Juni 2011 Diterima: 20 September 2011 ABSTRAK PEMODELAN BANJIR SUNGAI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BALONG, JEPARA, JAWA TENGAH. Pemodelan untuk mengkaji potensi banjir sungai Balong terhadap daerah tapak PLTN Ujung Lemahabang telah dilakukan. Curah hujan maksimum untuk periode ulang 50, 100, 200, dan 500 tahun berdasarkan data curah hujan di daerah Kecamatan Keling dipergunakan sebagai data input. Peta daerah aliran sungai (DAS) dipergunakan untuk menentukan daerah tangkapan dan tutupan lahan serta koefisien limpahan. Pemodelan untuk aliran mode tunak dilakukan dan didapatkan hasil bahwa daerah genangan disekitar Sungai Balong terletak pada jarak lebih dari 1 kilometer dari tapak dengan kedalaman genangan maksimum kurang dari 1 meter untuk curah hujan maksimum dengan periode ulang 500 tahun. Potensi banjir di tapak Ujung Lemahabang dari sungai Balong sangat kecil dan tidak diperlukan struktur pencegah banjir sungai. Kata kunci: Pemodelan, banjir, tapak PLTN ABSTRACT RIVER FLOOD MODELLING IN THE BASIN OF BALONG RIVER, JEPARA, CENTRAL JAVA. Modelling to assess river flooding potential of Balong River to the Ujung Lemahabang NPP site has been conducted. Maximum rainfall for return periods of 50, 100, 200 and 500 years based on rainfall data in Keling district is used as the input. River basin map is used to determine catchment area, land cover, and runoff coefficient. Modelling is executed for steady-state flow and it is found that the nearest inundation area is found in a distance of more than 1 km from the NPP site with maximum depth of less than 1 meter for maximum rainfall of 500 years return period. It is concluded that the potential for river flooding from Balong river in Ujung Lemahabang is very small and no flood control structure is necessary to protect the site from river flooding. Keyword: Modelling, flooding, NPP site 81

Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol. 13 No. 2, Desember 2011 1. PENDAHULUAN Pengoperasian PLTN memerlukan persiapan dan langkah-langkah yang matang dari perencanaan awal hingga implementasi proyek (manufakturing, konstruksi, komisioning). Implementasi proyek yang perlu disiapkan meliputi berbagai dokumen yang relevan untuk perizinan, seperti SER (Site Evaluation Report) untuk izin tapak, PSAR (Preliminary Safety Analysis Report) dan AMDAL untuk izin konstruksi, serta FSAR (Final Safety Analysis Report) untuk izin komisioning, dan operasi. Dalam kajian tapak, jaminan keamanan terhadap calon tapak harus memenuhi kriteria keselamatan yang telah ditetapkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) terutama dalam evaluasi tapak PLTN, antara lain banjir sungai pada wilayah tapak yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS). Analisis Keselamatan banjir sungai yang diprioritaskan di sekitar calon tapak PLTN, di sebelah Utara Muria, ± 2 (dua) km atau sebelah Barat calon tapak Ujung Lemahabang dengan perhitungan nilai desain basis yang didasarkan pada parameter meteorologi. Calon tapak PLTN Ujung Lemahabang berdekatan dengan Sungai Balong yang terletak sekitar 2 kilometer di sebelah barat. Sungai Balong merupakan sungai utama dan terbesar di DAS ini, sehingga potensi bahaya banjir-nya terhadap tapak harus dikaji. Apabila daerah calon tapak PLTN diketahui berpotensi terdampak banjir, maka harus ditentukan apakah dapat ditemukan suatu solusi teknik sehingga daerah tersebut dapat terhindar dari banjir sungai. Meskipun potensi banjir sungai bukan merupakan faktor penolak (exclusion factor), namun antisipasi terhadap potensinya dapat membawa konsekuensi terhadap biaya pembangunan PLTN itu sendiri, misalnya dengan disyaratkannya pembangunan struktur pengendali banjir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji fenomena banjir melalui kajian karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sungai Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. 2. METODOLOGI 2.1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dikonsentrasikan di dekat calon tapak PLTN Ujung Lemahabang, dengan menggunakan daerah aliran sungai (DAS) Balong yang memiliki cabang pada km 12 dari pantai membentuk sistem paralel atau sejajar. Sungai Balong membujur dengan arah Barat laut Tenggara yang memiliki panjang ± 23 km. Pemodelan banjir sungai memerlukan beberapa parameter input penting, yaitu: (1) model 3-dimensi dari sungai yang dimodelkan dan (2) debit air limpasan ke sungai akibat curah hujan maksimum yang terjadi di daerah tangkapan (Daerah Aliran Sungai DAS). Alur proses simulasi banjir sungai diberikan dalam Gambar 1. 2.2. Model Sungai 3-Dimensi Pembuatan model dilakukan menggunakan program ArcView versi 3.3 dan HECgeoRAS versi 3.1. Simulasi banjir sungai dilakukan menggunakan program HEC-RAS 4.0 dengan menggunakan input dari file yang dihasikan oleh ArcVIEW dan HEC-geoRAS. Data dasar berupa shapefile (.shp) diperoleh dari peta rupabumi Bakosurtanal skala 1:50.000, yaitu meliputi peta TIN (Triangulated Irregular Network) dan alur sungai Balong. Peta turunan berupa jalur tengah, kiri dan kanan sungai, arah aliran sungai, dan garis penampang lintang berdasarkan 33 titik survey kemudian dibuat menggunakan ekstensi HEC-geoRAS dalam ArcVIEW versi 3.3. TIN digunakan untuk menentukan titik tinggi sepanjang alur sungai sedangkan gabungan antara titik survei dan garis penampang lintang serta foto lokasi dipergunakan untuk membuat penampang lintang sungai. Hal tersebut harus dilakukan karena data DEM dengan resolusi tinggi tidak tersedia untuk lokasi daerah penelitian. Penampang sungai 3-dimensi dibuat lebih detail dengan interpolasi spasial terhadap dua 82

Pemodelan Banjir Sungai di Daerah Aliran Sungai Balong, Jepara, Jawa Tengah titik survei yang telah dibuat penampangnya. Melalui ekstensi HEC-geoRAS, dibuat file input yang selanjutnya akan dipergunakan oleh program HEC-RAS dalam simulasi mode tunak (steady-state). Geometri model sungai dalam 2-dimensi diberikan dalam Gambar 2. START Pendefinisian dengan GIS (ArcVIEW dan HEC-geoRAS) - Garis-tengah sungai - Tepian sungai - Arah aliran sungai - Tata-guna lahan - Penampang lintang sungai RAS GIS import file Jalankan HEC-RAS Input Debit (dari data Curah hujan/pmr *) Pemrosesan Hasil RAS RAS GIS export file Impor Export-File Buat TIN Muka Air Buat Peta Daerah- Banjir END Gambar 1. Alur Proses Pemodelan 2.3. Perhitungan debit akibat curah hujan maksimum Data curah hujan maksimum untuk daerah penelitian di sekitar Ujung Lemahabang untuk periode-ulang 50 tahunan tercantum pada Tabel 1. U 2 Gambar 2. Geometri Model Sungai Balong Pada perhitungan curah hujan maksimum dipergunakan dua metode, yaitu metode statistik dan metode yang dikemukakan oleh Wilks [1]. Melalui parameter yang telah dihasilkan dalam penelitian sebelumnya [2] kemudian dilakukan perhitungan ulang menggunakan persamaan (1) untuk periode ulang 100, 200, dan 500 tahun diperoleh hasil seperti tercantum dalam Tabel 2. 83

Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol. 13 No. 2, Desember 2011 Tabel 1. Curah Hujan Maksimum 24-jam dengan Periode Ulang 50 tahun [1] Daerah Dihitung dengan metoda Wilks Statistik (milimeter/hari) (milimeter/hari) Bangsri 269 262 Beji 286 276 Jatisari 198 190 Keling 240 320 Jepara 246 244 Tabel 2. Intensitas Curah Hujan Maksimum 24-jam dengan Periode Ulang 100, 200, dan 500 Tahun untuk Stasiun Keling Periode Ulang R24 (mm) I (mm/jam) Laju Limpasan (m3/detik) I-1 I-2 I-3 Qp1 Qp2 Qp3 50 269.36 62.31 74.23 54.77 167.73 100.40 55.46 100 292.40 67.65 80.58 59.45 182.08 108.98 60.20 200 318.00 73.57 87.64 64.66 198.02 118.53 65.47 500 355.01 82.13 97.84 72.18 221.06 132.32 73.09 Keterangan: R24: curah hujan 24-jam, I: intensitas hujan; Qp: laju limpasan Intensitas curah hujan dihitung menggunakan perumusan Mononobe: 2 R 3 24 24 I...(1) 24 t dimana : I = intensitas hujan (mm/jam) t = lamanya hujan (jam) R24 = curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) Gambar 3. Pembagian Daerah tangkapan 84

Pemodelan Banjir Sungai di Daerah Aliran Sungai Balong, Jepara, Jawa Tengah Dalam pemodelan, Sungai Balong dibagi menjadi 3 segmen yaitu Balong 1, 2, dan 3 (Gambar 3). Selanjutnya untuk masing-masing segmen ditentukan daerah tangkapannya melalui peta arah aliran air. Luasan daerah tangkapan dan koefisien limpasan komposit untuk masing-masing segmen kemudian dapat dihitung menggunakan data peta tata-guna lahan dan tabel koefisien limpasan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6 dengan hasil seperti diberikan Tabel 7. Koefisien limpasan komposit dan curah hujan selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam program HEC-RAS. Tabel 3. Luasan Daerah Tangkapan Balong 1 Area (m 2 ) Persentase Hutan tanaman 8,408,430 27.2% Hutan lahan kering sekunder 2,129,220 6.9% Sawah 456,986 1.5% Pertanian Lahan Kering + Sema 19,881,845 64.4% Total 30,876,481 100.0% Balong 2 Area (m 2 ) Persentase Hutan tanaman 5,568,814 29.4% Hutan lahan kering sekunder 2,319,530 12.2% Pertanian Lahan Kering + Sema 11,057,400 58.4% Total 18,945,744 100.0% Balong 3 Area (m 2 ) Persentase Hutan tanaman 4,729,150 43.3% Sawah 6,198,301 56.7% Total 10,927,451 100.0% Dalam daerah aliran sungai hanya terdapat satu stasiun pengamatan curah hujan saja yaitu stasiun Bangsri sehingga curah hujan maksimum dari stasiun ini akan dipergunakan dalam perhitungan debit. Dengan demikian, besaran curah hujan maksimum pada DAS dianggap sebanding dengan jumlah besaran hujan maksimum pada stasiun Keling. Waktu lamanya hujan t akan ditentukan secara empirik sehingga t=tc (waktu konsentrasi) pada pembahasan tentang laju limpasan puncak. Perhitungan Tc diberikan pada persamaan (3). Pada saat air yang memasuki suatu daerah melebihi kapasitas transmisi atau penyaluran oleh jalan air yang ada maka akan terjadi banjir. Runoff atau volume limpasan diperlukan untuk berbagai kajian lanjutan seperti kuantifikasi volume dan laju air yang dapat ditangani oleh fasilitas pengendali banjir, memprediksi erosi tanah dan transport dari polutan di permukaan dan untuk mengidentifikasikan daerah sumber polusi. Laju limpasan puncak (peak discharge) adalah volume aliran maksimum yang melewati suatu lokasi pada kejadian hujan tertentu. Laju limpasan puncak memiliki satuan volum/waktu (m 3 /detik). Terdapat beberapa pendekatan untuk menentukan laju limpasan puncak di suatu daerah yang dapat digolongkan kedalam dua jenis model, yaitu model yang terkalibrasi dan yang tak-terkalibrasi. Model yang terkalibrasi melibatkan analisis data piezometer sungai. Model tak terkalibrasi yang banyak digunakan disebut Metode Rasional (MR). Secara matematis, metode rasional menggambarkan hubungan antara limpasan puncak (q, m 3 / detik) dengan daerah tangkapan (A, ha), intensitas curah hujan (I, mm/jam) dan koefisien runoff (C): q 0.0028 C I A...(2) 85

Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol. 13 No. 2, Desember 2011 dimana : q = laju limpasan puncak (m 3 /detik) C = koefisien limpasan I = intensitas curah hujan (mm/jam) untuk periode ulang tertentu dengan durasi sebesar waktu konsentrasi daerah tangkapan untuk menggunakan MR digunakan asumsi-asumsi: intensitas curah hujan seragam dalam daerah yang dipelajari dan durasi hujan sama atau lebih besar dari waktu konsentrasi daerah tangkapan. Metode ini akan dipergunakan dalam perhitungan laju limpasan puncak dalam tulisan ini karena data piezometer sungai untuk sepanjang DAS tidak tersedia. Waktu konsentrasi (Tc) adalah waktu yang diperlukan oleh air untuk mengalir dari jarak yang paling jauh ke daerah outlet setelah tanah disekitarnya menjadi tersaturasi dan cekungan-cekungan minor terisi. Diasumsikan bahwa ketika durasi dari hujan sama dengan waktu konsentrasi, semua bagian dari daerah tangkapan berkontribusi secara simultan terhadap aliran dibagian outlet. Waktu konsentrasi dapat dihitung menggunakan formula Kirpich sebagai berikut: T L S 0.77 0.385 c 0.0195...(3) dimana: Tc = waktu konsentrasi (menit) L = panjang aliran maksimum (meter) S = kemiringan daerah tangkapan dalam m/m atau perbedaan tinggi antara outlet dan daerah terjauh dibagi panjang L Koefisien limpasan (runoff) yang digunakan dalam MR diberikan untuk berbagai kondisi tanah (kelompok tanah / Soil Group). Kelompok Tanah Hidrologi (Hydrologic Soil Group) dibagi 4 (empat) seperti diberikan dalam Tabel 4. Secara umum, tanah didaerah Semenanjung Muria dianggap berada dalam Kelompok B, yaitu tanah dengan laju infiltrasi sedang pada keadaan tersaturasi dengan kedalaman sedang hingga dalam, cukup kering hingga kering dengan tekstur agak lembut hingga cukup kasar. Tanah jenis ini memiliki laju transmisi air sedang (0.15-0.3 in/jam). Dengan demikian, koefisien limpasan dengan klasifikasi C akan diambil dari tanah jenis B untuk laju curah hujan 100 mm/jam atau kemiringan lereng dibawah 2% seperti diberikan dalam Tabel 5. Kelompok A Kelompok B Kelompok C Kelompok D Tabel 4. Kelompok Tanah Hidrologi [4] Tanah dengan potensi limpasan yang rendah dan potensi serapan yang tinggi bahkan dalam kondisi tersaturasi. Terdiri dari pasir atau kerikil tebal dan kering dengan laju transmisivitas air yang tinggi (lebih dari 0,30 inci/jam). Tanah dengan laju infiltrasi yang sedang dalam kondisi basah dan terdari dari tanah yang cukup kering dengan kedalaman sedang dan memiliki tekstur yang halus hingga sedang. Tanah seperti ini memiliki laju transmisivitas air sedang (0,15 0,30 inci/jam). Tanah dengan laju infiltrasi yang rendah ketika basah dan terdiri dari tanah dengan lapisan yang menghalagi pergerakan air kebawah dan tanah dengan tekstur cukup halus hingga halus. Tanah jenis ini memiliki kemampuan transmisivitas yang rendah (0,05 0,15 inci/jam). Tanah dengan potensi limpasan tinggi. Laju infiltrasinya sangat rendah ketika basah dan terdiri dari tanah lempung dengan potensi swelling yang tinggi, tanah dengan tingkat air permukaan yang tinggi, tanah dengan lapisan lempung pada atau dekat permukaan, dan lapisan tanah yang berada pada material tak tembus air. Laju transmisivitas air pada tanah jenis ini sangat rendah (0 0,05 inci/jam). 86

Pemodelan Banjir Sungai di Daerah Aliran Sungai Balong, Jepara, Jawa Tengah Tabel 5. Koefisien limpasan kelas C untuk daerah pertanian (Kelompok tanah B) [4] Kondisi tutupan dan hidrologis Koefisien C untuk laju curah hujan sebesar: 25 mm/jam 100 mm/jam 200 mm/jam Tanaman baris, kondisi buruk 0,63 0,65 0,66 Tanaman baris, kondisi baik 0,47 0,56 0,62 Tanaman bulir kecil, kondisi baik 0,38 0,38 0,38 Tanaman bulir kecil, kondisi baik 0,18 0,21 0,22 Padang alang-alang dan semak 0,29 0,36 0,39 Padang rumput 0,02 0,17 0,23 Hutan 0,02 0,10 0,15 Koefisien limpasan komposit diperoleh menggunakan persentase luasan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 dan koefisien limpasan pada Tabel 5 dan 6 masing-masing untuk intensitas curah hujan (I) 100 mm/jam dan kemiringan lereng 0-2% yang merupakan karakteristik umum daerah pemodelan dengan hasil seperti diberikan dalam Tabel 7. Tabel 6. Koefisien Limpasan untuk Rumus Rasional dan hubungannya dengan Kelompok Tanah Hidrologi (A,B,C,D) serta kemiringan tanah [5] Tata-guna A B C D Lahan 0-2 % 2-6 % 6% 0-2 % 2-6 % 6% 0-2 % 2-6 % 6% 0-2 % 2-6 % 6% Lahan 0.08 a) 0.13 0.16 0.11 0.15 0.21 0.14 0.19 0.26 0.18 0.23 0.31 tanaman 0.14 b) 0.18 0.22 0.16 0.21 0.28 0.2 0.25 0.34 0.24 0.29 0.41 Semak- 0.12 0.2 0.3 0.18 0.28 0.37 0.24 0.34 0.44 0.3 0.4 0.5 belukar 0.15 0.25 0.37 0.23 0.34 0.45 0.3 0.42 0.52 0.37 0.5 0.62 Padang 0.1 0.16 0.25 0.14 0.22 0.3 0.2 0.28 0.36 0.24 0.3 0.4 rumput 0.14 0.22 0.3 0.2 0.28 0.37 0.26 0.35 0.44 30 0.4 0.5 Hutan 0.05 0.08 0.11 0.08 0.11 0.14 0.1 0.13 0.16 0.12 0.16 0.2 0.08 0.11 0.14 0.1 0.14 0.18 0.12 0.16 0.2 0.15 0.2 0.25 Pemukiman 0.25 0.28 0.31 0.27 0.3 0.35 0.3 0.33 0.38 0.33 0.36 0.42 1/8 acre 0.33 0.37 0.4 0.35 0.39 0.44 0.38 0.42 0.49 0.41 0.45 0.54 Pemukiman 0.22 0.26 0.29 0.24 0.29 0.33 0.27 0.31 0.36 0.3 0.34 0.4 1/4 acre 0.3 0.34 0.37 0.33 0.37 0.42 0.36 0.4 0.47 0.38 0.42 0.52 Pemukiman 0.19 0.23 0.26 0.22 0.26 0.3 0.25 0.29 0.34 0.28 0.32 0.39 1/3 acre 0.28 0.32 0.35 0.3 0.35 0.39 0.33 0.38 0.45 0.36 0.4 0.5 Pemukiman 0.16 0.2 0.24 0.19 0.23 0.28 0.22 0.27 0.32 0.26 0.3 0.37 1/2 acre 0.25 0.29 0.32 0.28 0.32 0.36 0.31 0.35 0.42 0.34 0.38 0.48 Pemukiman 0.14 0.19 0.22 0.17 0.21 0.26 0.2 0.25 0.31 0.24 0.29 0.35 1 acre 0.22 0.26 0.29 0.24 0.28 0.34 0.28 0.32 0.4 0.31 0.35 0.46 Daerah 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.7 Industri 0.85 0.85 0.86 0.85 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 0.86 0.86 0.88 Daerah 0.71 0.71 0.72 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 Komersial 0.88 0.88 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.9 0.89 0.89 0.9 Jalanan 0.7 0.71 0.72 0.71 0.72 0.74 0.72 0.73 0.76 0.73 0.75 0.78 0.76 0.77 0.79 0.8 0.82 0.84 0.84 0.85 0.89 0.89 0.91 0.95 Ruang 0.05 0.1 0.14 0.08 0.13 0.19 0.12 0.17 0.16 0.16 0.21 0.28 terbuka 0.11 0.16 0.2 0.14 0.19 0.26 0.18 0.23 0.22 0.22 0.27 0.39 Lahan 0.85 0.86 0.87 0.85 0.86 0.87 0.85 0.86 0.85 0.85 0.86 0.87 Parkir 0.95 0.96 0.97 0.95 0.96 0.97 0.95 0.96 0.95 0.95 0.96 0.97 Keterangan: 1 acre = 0,4 hektar a) koefisien limpasan untuk hujan dengan periode ulang kurang dari 25 tahun b) koefisien limpasan untuk hujan dengan periode ulang 25 tahun atau lebih 87

Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol. 13 No. 2, Desember 2011 Tabel 7. Hasil perhitungan koefisien limpasan komposit untuk 3 segmen sungai Balong Balong 1 Area (m 2 ) Persentase C Hutan tanaman 8,408,430 27.2% 0.18 Hutan lahan kering sekunder 2,129,220 6.9% 0.18 Sawah 456,986 1.5% 0.38 Pertanian Lahan Kering dan Semak 19,881,845 64.4% 0.38 Total 30,876,481 100.0% 0.31 Balong 2 Hutan tanaman 5,568,814 29.4% 0.18 Hutan lahan kering sekunder 2,319,530 12.2% 0.18 Pertanian Lahan Kering dan Semak 11,057,400 58.4% 0.38 Total 18,945,744 100.0% 0.30 Balong 3 Hutan tanaman 4,729,150 43.3% 0.18 Sawah 6,198,301 56.7% 0.38 Total 10,927,451 100.0% 0.29 2.4. Tahapan Pemodelan Secara umum tahapan permodelan HEC RAS digambarkan pada bagan alir pada Gambar 2. Tahapan pemodelan atau simulasi aliran tunak satu dimensi (one-dimensional steady flow) dengan menggunakan HEC-RAS adalah sebagai berikut: Tahapan data entri membutuhkan data yang terdiri dari informasi sistem sungai, potongan melintang sungai dan data struktur hidrolik. Dalam tahapan ini akan dihasilkan skematisasi sistem sungai yang akan dianalisis. Kondisi batas disesuaikan dengan analisa hidrolika yang akan dilakukan yaitu berupa aliran subkritis, superkritis atau campuran. Dalam pekerjaan ini menggunakan aliran campuran, yaitu dengan kondisi batas sebagai berikut : a. Kondisi batas hilir, yaitu berupa ketinggian pasang air laut yang terjadi di daerah muara sungai. b. Kondisi batas internal berupa rating curve dengan periode ulang tertentu di beberapa ruas sungai yang menjadi pertemuan dengan sungai utama. Setelah tahapan pemasukan data geometri sungai, data aliran dan data kondisi batas selesai, maka tahapan perhitungan hidraulik dapat dilakukan. Dari tahapan perhitungan hidraulik akan dihasilkan keluaran berupa : a. Plot muka air pada setiap potongan melintang (cross section). b. Plot profil muka air. c. Tabel yang memberikan informasi debit, elevasi muka air, kecepatan arus, kemiringan saluran dan lain-lain. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil perhitungan banjir sungai untuk curah hujan maksimum dengan periode ulang 500 tahun diberikan secara skematis pada Gambar 4 sedangkan peta kedalaman genangan diberikan pada Gambar 5. 88

Pemodelan Banjir Sungai di Daerah Aliran Sungai Balong, Jepara, Jawa Tengah Balong 3 3330.92* 3075.81* 2582.86* 2338.582 1342.193 2069.20* 988.210* 1652.241 699.589* 525.597* 365.306* 206.208* 127.255* 48.302 U Balong 1 2840.95* 2095.827 1940.335 1134.652 6231.24* 7613.17* 5520.42* 7053.36* 4972.44* 4513.92* 4103.06* 3934.47* 3428.152 435.455 1996.23* 1543.46* 7662.522 776.501* 7123.64* 6779.44* 6624.805 6397.243 5830.42* 5555.23* 5280.050 4963.808 3995.352 4572.447 3589.81* Keterangan: Angka menunjukkan jarak (meter) dari hilir segmen sungai dan identitas segmen (RS-river station). 4739.21* 4111.34* 3572.54* 3293.007 2900.014 2608.99* 2332.43* Balong 2 Gambar 4. Skematika daerah genangan banjir DAS Balong (500 tahunan) 8079.688 5129.80* Legend WS 500 Ground Bank Sta Ground Kecenderungan yang sama ditemukan pada parameter kedalaman genangan, dimana untuk daerah dekat tapak, kedalam air sungai pada titik terdalam mencapai tidak lebih dari 4,5 meter pada jarak lebih dari 1 kilometer dari batas tapak. Ketinggian genangan pada lokasi yang terdekat dengan tapak mencapai tidak lebih dari 1 meter (Gambar 5). Ditinjau dari kecenderungan lokasi genangan pada sepanjang Sungai Balong berdasarkan curah hujan maksimum untuk periode ulang 50, 100, 200 dan 500 tahun pada kondisi tunak tidak ditemukan perbedaan yang mencolok (Gambar 6). Kedalaman air sungai maksimum untuk curah hujan dengan periode ulang 500 tahun adalah 8,62 meter pada jarak lebih dari 5 kilometer disebelah selatan tapak, pada segmen Sungai Balong (Balong 1). Contoh profil penampang lintang untuk segmen Balong 3, stasiun 5066.66 diberikan pada Gambar 7. Perbedaan ketinggian air untuk curah hujan maksimum periode ulang 50 dan 500 tahun hanya berkisar 0,3 hingga 0,4 meter. Hal ini dapat disebabkan oleh laju limpasan yang rendah terkait dengan tingkat vegetasi yang masih cukup baik pada DAS Balong sehingga faktor retensi air masih cukup tinggi. Debit air pada segmen Balong 3 yang memiliki jarak terdekat dengan tapak PLTN Ujung Lemahabang untuk curah hujan maksimum 50, 100, 200 dan 500 tahunan masingmasing adalah 5,46, 60,2, 65,47 dan 73,09 m 3 /detik. Pada segmen ini, kedalaman air maksimum terhitung 2,85 meter pada jarak 2152,6 meter dari muara sungai sedangkan kecepatan air maksimum adalah 3,78 m/detik pada jarak 1280,4 meter dari muara sungai. 89

Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol. 13 No. 2, Desember 2011 Gambar 5. Peta kedalaman genangan (500 tahun) U 2 2 a) curah hujan maksimum 50 tahunan b) curah hujan maksimum 500 tahunan Gambar 6. Skematika daerah genangan 90

Elevation (m) Pemodelan Banjir Sungai di Daerah Aliran Sungai Balong, Jepara, Jawa Tengah Balong_061209_R12 RS = 5066.66*.1. 03.1 Legend 91.8 91.6 91.4 91.2 WS 500 WS 200 WS 100 WS 50 Ground Bank Sta 91.0 90.8 0 20 40 60 80 100 120 Station (m) Gambar 7. Kedalaman genangan pada stasiun (RS) nomor 5066.66 4. KESIMPULAN Hasil analisis banjir dari Sungai Balong di daerah calon tapak PLTN Ujung Lemahabang menunjukkan bahwa daerah genangan banjir akibat curah hujan maksimum untuk periode ulang terpanjang sebagai ukuran konservatif, yaitu 500 tahunan, tidak mencapai calon tapak PLTN Ujung Lemahabang. Daerah genangan pada daerah dekat pantai terdapat pada jarak lebih dari 1 km dari daerah tapak dengan kedalaman banjir kurang dari 1 meter. Daerah genangan juga ditemukan pada beberapa daerah hulu sungai yang disebabkan oleh kemiringan pada daerah tersebut yang relatif landai sehingga laju air menjadi tertahan dan melebar ke sisi sungai lainnya. Daerah-daerah genangan tersebut memiliki pengaruh yang sangat kecil ditinjau dari sisi keselamatan tapak karena lokasinya yang jauh serta tidak adanya potensi untuk mengalir kedalam daerah tapak. DAFTAR PUSTAKA [1]. WILKS, DANIEL S., Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, Academic Press, 1995 [2]. SUNARKO dkk., Perhitungan Desain Basis Curah Hujan, Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, Volume 5 No.1 & 2 Hal. 1-7, Jakarta. 2003. [3]., HEC-GEORAS., User Manual, An extension for support of HEC-RAS using ArcView, Version 3.1, US Army Corps of Engineer, Hydrologic Engineering Center, 2002. [4]., HEC-RAS, River Analysis System User Manual, Version 4.0, US Army Corps of Engineer, Hydrologic Engineering Center, 2008. [5]. HORN D L, SCHWAB G O, Evaluation of rational runoff coefficients for small agricultural watersheds, American Society for Agricultural Engineering (ASAE), Transactions of the ASAE 6(3): 195-8, 1963 [6]. Mc CUEN R H, Hydrologic Analysis and Design, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 3rd edition, 2004. ISBN 0-13-142424-6. 91