Dispersi benda mengapung di sekitar muara Sungai Malalayang, Teluk Manado

dokumen-dokumen yang mirip
Pola arus permukaan saat surut di sekitar muara Sungai Malalayang, Teluk Manado

Dinamika salinitas daerah penangkapan ikan di sekitar muara Sungai Malalayang, Teluk Manado, pada saat spring tide

Kondisi arus permukaan di perairan pantai: pengamatan dengan metode Lagrangian

PENGARUH PASANG SURUT PADA PERGERAKAN ARUS PERMUKAAN DI TELUK MANADO. Royke M. Rampengan (Diterima Tanggal 15 September 2009) ABSTRACT PENDAHULUAN

Simulasi Pola Arus Dua Dimensi Di Perairan Teluk Pelabuhan Ratu Pada Bulan September 2004

Bathimetri di perairan pantai depan Sungai Bahu, Kecamatan Malalayang, Manado

Variasi Temporal dari Penyebaran Suhu di Muara Sungai Sario

Studi ketertarikan ikan di keramba jaring apung terhadap warna cahaya lampu di perairan Sindulang I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pola arus di daerah penangkapan bagan apung di Desa Tateli Weru

2. TINJAUAN PUSTAKA. Letak geografis Perairan Teluk Bone berbatasan dengan Provinsi Sulawesi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. yang langsung bertemu dengan laut, sedangkan estuari adalah bagian dari sungai

Definisi Arus. Pergerakkan horizontal massa air. Penyebab

JURNAL OSEANOGRAFI. Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman Online di :

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Jurnal PERIKANAN dan KELAUTAN 14,2 (2009) :

Lampiran 1. Data komponen pasut dari DISHIDROS

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Pemodelan Hidrodinamika Arus dan Pasut Di Muara Gembong

KAPASITAS ASIMILASI TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS) DI MUARA SUNGAI NERBIT BESAR KELURAHAN LUBUK GAUNG KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

2. TINJAUAN PUSTAKA. Pelapisan massa air merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan

STUDI KARAKTERISTIK FISIK MUARA SUNGAI BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

ANALISIS TRANSPORT SEDIMEN DI MUARA SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU ANALYSIS OF SEDIMENT TRANSPORT AT SERUT ESTUARY IN BENGKULU CITY

Pemodelan Pola Arus di Perairan Pesisir Banyuasin, Sumatera Selatan

JURNAL OSEANOGRAFI. Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman Online di :

PEMETAAN BATIMETRI MENGGUNAKAN METODE AKUSTIK DI MUARA SUNGAI LUMPUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Studi Pola Sebaran Buangan panas PT. Pertamina Up V Balikpapan Di Perairan Kampung Baru, Teluk Balikpapan

Distribusi Salinitas Akibat Pengaruh Pasang Surut Pasca Normalisasi di Sungai Banjir Kanal Barat Semarang

KARAKTERISTIK ARUS DI PERAIRAN SEKITAR KAWASAN KELURAHAN SARIO TUMPAAN TELUK MANADO

2. TINJAUAN PUSTAKA. utara. Kawasan pesisir sepanjang perairan Pemaron merupakan kawasan pantai

Distribusi tertangkapnya ikan selar pada lembaran jaring soma darape di rumpon

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

ANALISIS DATA ARUS DI PERAIRAN MUARA SUNGAI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN ANALYSIS OF FLOW DATA ON ESTUARINE BANYUASIN RIVER IN SOUTH SUMATERA

MORFOMETRI LERENG KAWASAN SUB-LITORAL PANTAI MALALAYANG II KOTA MANADO

BAB 6 MODEL TRANSPOR SEDIMEN DUA DIMENSI

Gambar 1. Pola sirkulasi arus global. (

Karakteristik Pasang Surut di Alur Pelayaran Sungai Musi Menggunakan Metode Admiralty

Karakteristik Pasang Surut dan Pola Arus di Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan

PEMETAAN POLA DAN KECEPATAN ARUS PASANG SURUT DAN BATIMETRI PERAIRAN PULAU MUDA MUARA SUNGAI KAMPAR KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN

Sebaran Arus Permukaan Laut Pada Periode Terjadinya Fenomena Penjalaran Gelombang Kelvin Di Perairan Bengkulu

ANALISIS PASANG SURUT PERAIRAN MUARA SUNGAI MESJID DUMAI ABSTRACT. Keywords: Tidal range, harmonic analyze, Formzahl constant

4 KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

SEBARAN SUHU DAN SALINITAS DI TELUK MANADO

PEMETAAN ARUS DAN PASUT LAUT DENGAN METODE PEMODELAN HIDRODINAMIKA DAN PEMANFAATANNYA DALAM ANALISIS PERUBAHAN GARIS PANTAI TUGAS AKHIR

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. A. H. Nasution No. 264 Bandung

ARUS PERMUKAAN YANG BERPENGARUH TERHADAP DISTRIBUSI 137 Cs (CESIUM-137) DI PERAIRAN GRESIK

WORKING PAPER PKSPL-IPB

Oleh. Muhammad Legi Prayoga

PERUBAHAN GARIS PANTAI MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT MULTI TEMPORAL DI DAERAH PESISIR SUNGAI BUNGIN MUARA SUNGAI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN

Dinamika Pasang Surut dan Perubahan Iklim di Perairan Pantai Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Provinsi Riau. Oleh

Pola Sebaran Salinitas dengan Model Numerik Dua Dimensi di Muara Sungai Musi

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

JURNAL OSEANOGRAFI. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015, Halaman Online di :

KANDUNGAN TOTAL SUSPENDED SOLID DAN SEDIMEN DI DASAR DI PERAIRAN PANIMBANG

3. BAHAN DAN METODE. data oseanografi perairan Raja Ampat yang diperoleh dari program terpadu P2O-

JURNAL OSEANOGRAFI. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016, Halaman Online di :

PENDAHULUAN. Laut yang mengelilingi pulau-pulau di Indonesia membuat banyak terbentuknya

Pengumunan terkait revisi Dosen Pengampu dan Materi DPI

KAJIAN SEBARAN SPASIAL PARAMETER FISIKA KIMIA PERAIRAN PADA MUSIM TIMUR DI PERAIRAN TELUK SEMARANG

BAB IV METODE PENELITIAN. A. Tinjauan Umum. B. Maksud dan Tujuan

PENGANTAR OCEANOGRAFI. Disusun Oleh : ARINI QURRATA A YUN H

Kajian Hidro-Oseanografi untuk Deteksi Proses-Proses Dinamika Pantai (Abrasi dan Sedimentasi)

Analisis Pengaruh Pola Arus dan Laju Sedimentasi Terhadap Perubahan

STUDI POLA DAN KARATERISTIK ARUS LAUT DI PERAIRAN KALIWUNGU KENDAL JAWA TENGAH PADA MUSIM PERALIHAN I

Praktikum M.K. Oseanografi Hari / Tanggal : Dosen : 1. Nilai ARUS LAUT. Oleh. Nama : NIM :

POLA DISTRIBUSI SUHU DAN SALINITAS DI PERAIRAN TELUK AMBON DALAM

PENUNTUN PRAKTIKUM OSEANOGRAFI FISIKA

ANALISA LAJU SEDIMENTASI DI MUARA SUNGAI CILAUTEUREUN GARUT

STUDI KARAKTERISTIK MUARA SUNGAI BELAWAN SUMATERA UTARA

Gambar 4 Simulasi trajektori PT. X bulan Juni (a) dan bulan Desember (b)

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

JURNAL ANALISIS SALINITAS AIR PADA DOWN STREAM DAN MIDDLE STREAM SUNGAI PAMPANG MAKASSAR OLEH : ASWIN ARMIS D

RINGKASAN EKSEKUTIF. The development of a wave-tide-circulation coupled model and its upwelling simulation application in the Indonesian Seas

Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2016 Palembang, Mei 2016

Berkala Perikanan Terubuk, Februari 2011, hlm ISSN

Simulasi pengaruh trim terhadap stabilitas kapal pukat cincin

KARAKTERISTIK PASANG SURUT DI PERAIRAN KALIANGET KEBUPATEN SUMENEP

Online di :

STUDI SEBARAN SEDIMEN BERDASARKAN TEKSTUR SEDIMEN DI PERAIRAN SAYUNG, DEMAK

JURNAL OSEANOGRAFI. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman Online di :

Soal :Stabilitas Benda Terapung

Durasi keberadaan ikan di bawah cahaya lampu yang diamati melalui CCTV di perairan Teluk Manado, Sulawesi Utara

KAJIAN PASANG SURUT DAN ARUS PASANG SURUT DI PERAIRAN LAMONGAN

SIRKULASI ANGIN PERMUKAAN DI PANTAI PAMEUNGPEUK GARUT, JAWA BARAT

SEBARAN HORIZONTAL SUHU, SALINITAS DAN KEKERUHAN DI PANTAI DUMOGA, SULAWESI UTARA

STUDI ARUS DAN SEBARAN SEDIMEN DASAR DI PERAIRAN PANTAI LARANGAN KABUPATEN TEGAL

Studi Peningkatan Kinerja Ocean Outfall pada Pembuangan Limbah Cair di Wilayah Pesisir

VARIABILITAS SUHU PERMUKAAN LAUT DI PERAIRAN PULAU BIAWAK DENGAN PENGUKURAN INSITU DAN CITRA AQUA MODIS

KAJIAN SPASIAL FISIKA KIMIA PERAIRAN ULUJAMI KAB. PEMALANG

STUDI DAN HUBUNGAN ARUS TERHADAP SEBARAN DAN FLUKTUASI NUTRIEN (N DAN P) DI PERAIRAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP

ES R K I R P I S P I S SI S S I TEM

Simulasi pemodelan arus pasang surut di kolam Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menggunakan perangkat lunak SMS 8.1 (Surface-water Modeling System 8.

PERAMALAN PASANG SURUT DI PERAIRAN PELABUHAN KUALA STABAS, KRUI, LAMPUNG BARAT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Jurnal Ilmiah Platax Vol. 1:(3), Mei 2013 ISSN:

Reklamasi 17 Pulau dan GSW akan Memperparah Ancaman Banjir! Bukan Solusi Penurunan Tanah Jakarta

Gambar 15 Mawar angin (a) dan histogram distribusi frekuensi (b) kecepatan angin dari angin bulanan rata-rata tahun

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

JURNAL OSEANOGRAFI. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, Halaman Online di :

JURNAL TUGAS AKHIR STUDI PENGARUH KECEPATAN ARUS AKIBAT PASANG SURUT DI MUARA SUNGAI JENEBERANG

Transkripsi:

Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 2(Edisi Khusus): 19-24, Januari 15 ISSN 2337-436 Dispersi benda mengapung di sekitar muara Sungai Malalayang, Teluk Manado Dispersion of floating material near Malalayang River mouth, Manado Bay YANSEN SURUAN, KAWILARANG W.A. MASENGI dan PATRICE N.I. KALANGI* Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115 ABSTRACT Information of floating material dispersion is an unvaluable information in some fields of biological oceanography and coastal water garbage-cleaning management. A research on floating material dispersion has been done in coastal waters off Malalayang River s mouth by releasing two groups of floats during ebb tides. The area occupied by float groups (patch) tend to increase, though at certain time and/or location the size of the pacth may decrease. The patch increased up to 1 m/s. Keywords: dispersion, floating material, ebb tides, Manado Bay ABSTRAK Informasi dispersi benda mengapung merupakan informasi berharga dalam berbagai aspek seperti oseanografi biologi maupun dalam managemen pembersihan perairan pantai. Penelitian dispersi benda apung telah dilakukan di perairan pantai sekitar Sungai Malalayang dengan melepas dua kumpulan pelampung di muara sungai saat air laut bergerak surut. Luasan yang ditempati kumpulan pelampung (patch) cenderung meningkat walaupun pada saat dan/atau tempat tertentu ukuran patch dapat berkurang. Kecepatan pertambahan ukuran patch rata-rata mencapai 1 m/det. Kata-kata kunci: dispersi, benda-benda mengapung, air surut, Teluk Manado PENDAHULUAN Dispersi dari suatu zat terlarut mengambarkan pengecerannya melalui percampuran dengan cairan di sekeliling (Lewis, 1997). Untuk suatu masa tertentu dari suatu zat, pengenceran meningkatkan volume yang ditempati dan dengan demikian menghasilkan penurunan konsentrasi. Di lingkungan alami, dispersi adalah karena gabungan dari gerakan-gerakan molekuler dan turbulen, hal hal ini dibantu oleh proses-proses yang memperbesar volume yang ditempati dan sehingga meningkatkan kontak area di mana percampuran dapat berlangsung. Penelitian dispersi dalam bidang oseanografi umumnya terfokus pada penyebaran salinitas, khususnya di estuari (mis. Prandle,4) dan di * Penulis untuk penyuratan; email: patrice.kalangi@unsrat.ac.id laut depan muara sungai (mis. Cruzado dkk., 2). Namun demikian, penelitian dispersi dilakukan juga terhadap penyebaran zat-zat yang tidak dapat larut yang tidak mengalami pengenceran. Lacorata dkk. (1), misalnya, melaporkan penelitian dispersi berdasarkan aluralur pergerakan dari pelampung-pelampung terlacak. Analisis dispersi dapat juga dilakukan pada partikel-partikel semu berdasarkan kumpulan peta arus dalam runut waktu (time series) (Kalangi,1999) Menurut Lewis (1997), dispersi di suatu perairan dapat dibedakan sebagai difusi turbulen dan dispersi shear. Difusi turbulen adalah difusi yang terjadi karena gerak turbulen (gerak tak menentu) dari air, sedangkan dispersi shear terjadi karena perbedaan kecepatan alir air. Dispersi shear ditunjukkan dengan adanya patch yang memanjang di permukaan laut. 19

Y. Suruan dkk. Dispersi benda mengapung dipengaruhi oleh faktor oseanografi dan meteorologi. Pola pergerakan massa air di perairan pantai dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik antara lain adalah angin, arus pasang surut (pasut), dan volume aliran sungai (Geyer, 1997; Lewis, 1997 ). Angin akan menarik dan mendorong permukaan untuk ikut bergerak bersama dengan angin. Kecepatan arus permukaan yang terjadi karena angin adalah sebesar 2 % dari kecepatan angin, dan arah arus akan sedikit dibelokkan ke kanan (pada belahan bumi utara) sebagai efek Coriolis (Knauss, 1997). Di daerah estuari atau muara sungai, arah dan kecepatan angin yang sejajar dengan estuari dapat mendorong atau menahan air untuk keluar dari daerah estuari, atau sebaliknya untuk masuk estuari (Geyer, 1997). Selanjutnya Garvine (1974) menunjukkan bahwa gaya mengapung air tawar dan momentum air sungai yang keluar dari muara sungai membuat perairan laut di depannya sangat dinamis. Beberapa peneliti telah mempublikasikan kondisi oseanografi fisik di Teluk Manado. Rampengan (9) telah menggambarkan pola arus di Teluk Manado yang ditimbulkan oleh pasang surut. Dia menyatakan bahwa pada bagian tengah mulut teluk arus pasut bersifat rectilinear; sedangkan di perairan pantai bagian selatan teluk, air mengalir ke arah timur pada saat surut dan sebaliknya pada saat pasang. Sedangkan untuk perairan yang sangat dekat dengan garis pantai, Tulengen dkk (12) menunjukkan bahwa arus sangat turbulen. Perairan pantai sekitar muara Sungai Malalayang merupakan daerah dengan tingkat pemanfaatan yang relatif tinggi. Di daerah pantai demikian pola arus menjadi sangat tidak beraturan. Pola pergerakan demikian akan berpengaruh terhadap persebaran atau dispersi air sungai di laut dan material-material lain dibawa air sungai tersebut. Informasi tingkat persebaran di perairan ini belum tersedia. Oleh sebab itu, penelitian tentang dispersi di sekitar muara Sungai Malalayang (Gbr. 1) telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dispersi arus air di sekitar muara Sungai Malalayang. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan selama dua hari (di siang hari) pada tanggal 23 dan 24 Oktober 14. Saat pengambilan data bertepatan dengan spring tides (bulan baru). 124 42'E 124 44'E 124 46'E 124 48'E 124 5'E 124 52'E 124 54'E 124 56'E 1 3'N 1 32'N Laut Sulawesi SULAWE SI UTARA Teluk Tomini Teluk Manado KOTA MANADO 1 3'N 1 32'N 1 28'N Lokasi Penelitian 1 28'N Sungai Malalayang 1 24'N 1 24'N 1 26'N 1 26'N 124 42'E 124 44'E 124 46'E 124 48'E 124 5'E 124 52'E 124 54'E 124 56'E Gambar 1. Lokasi penelitian Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 2(Edisi Khusus): 19-24, Januari 15

Dispersi benda mengapung di sekitar muara Sungai Malalayang METODE PENELITIAN Penelitian ini mengoperasikan dua kumpulan pelampung arus (A dan B) yang dilepas pada waktu yang berbeda. Kumpulan pelampung arus A terdiri atas lima unit pelampung dilepas pada suatu titik di muara sungai pada saat air mulai bergerak surut. Kumpulan kumpulan B yang hanya terdiri atas empat unit pelampung arus dilepas di suatu titik di muara sungai pada sekitar pertengahan waktu air sedang bergerak surut. Pelampungpelampung ini kemudian diambil posisinya satu per satu dengan menggunakan GPS dari atas perahu pelang bermotor. Interval pengambilan posisi lebih singkat pada awal-awal pengamatan dibanding pada saat-saat pelampung arus sudah agak jauh dari muara. Interval pengukuran sekitar 1 menit, menit, 3 menit dan kemudian 1 jam. Posisi-posisi tersebut disimpan dalam memori GPS sebagai waypoints. Bersamaan dengan penentuan posisi, jam penentuan posisi untuk masing-masing pelampung dicatat. Dalam keadaan pelampung telah memasuki perairan yang sulit dijangkau dengan perahu atau sudah keluar dari wilayah pengamatan, pelampung-pelampung diangkat dan diposisikan lagi di suatu tempat sebagai awal pengamatan baru. Perubahan tinggi muka air yang berkaitan dengan pasang surut diukur dengan palem pasut. Palem ini ditancapkan pada perairan yang tidak menjadi kering pada saat surut terendah. Pembacaan tinggi pasang surut dilakukan setiap sekitar 15 menit selama siang hari pada saat pengoperasian pelampung-pelampung arus. Data posisi dalam memori GPS disalin ke tabel data pada program komputer Microsoft Excel. Posisi-posisi ini selanjutnya dipetakan dalam peta lokasi penelitian untuk setiap waktu pengukuran untuk melihat perpindahan pelampung-pelampung arus menurut waktu. Berdasarkan peta-peta ini, dibuat peta pola pergerakan massa air. Pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan program komputer Matlab. Selain posisi-posisi pelampung, tinggi pasang surut juga dipetakan terhadap waktu pengamatan dalam bentuk grafik. Dispersi dihitung dengan menentukan besar dari patch dengan menggunakan rumus-rumus berikut (Heron dkk., 1998; Kalangi, 1999) = 1 + Gambar 2. Pelampung arus permukaan untuk jarak rata-rata dari setiap pelampung dari pusat patch; dan untuk jarak rata-rata pada komponen x dan y adalah = 1 = 1 dengan titik pusat (titik rata-rata) dari patch adalah = 1 = 1 dengan x ij = bujur pelampung ke-i pada waktu pengamatan ke-j y ij = lintang pelampung ke-i pada waktu pengamatan ke-j n = jumlah pelampung Jarak rata-rata (σ 2 ) selanjutnya diakarkuadratkan. Nilai ini adalah adalah satuan derajat. Selanjutnya untuk mendapatkan satuan meter, nilai tersebut dikali dengan 6 1852. Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 2(Edisi Khusus): 19-24, Januari 15 21

Y. Suruan dkk. HASIL DAN PEMBAHASAN Pergerakan pelampung Pola pergerakan pelampung mengikuti pola pergerakan arus pasang surut. Gambar 3, memperlihatkan pergerakan pelampung pada saat air sedang bergerak surut pada tanggal 23 Oktober 14. Kumpulan pelampung yang dilepas di muara sungai bergerak ke arah laut mengikuti pergerakan air surut yang keluar dari sungai. Pergerakan ini tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian kumpulan pelampung tersebut berbelok ke kanan. Beberapa saat kemudian pelampung ini terdampar di pantai Bahu. Peristiwa ini terjadi mengikuti tiupun angin utara yang cukup kencang. Pada pengamatan tanggal 24 Oktober, saat angin bertiup tidak terlalu kencang, pelampung dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Pengamatan yang dilakukan pada saat air baru mulai bergerak surut menujukkan pola yang agak berbeda. Pada saat air mulai bergerak surut, massa air cenderung bergerak ke arah kanan dari muara sungai. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal surut, pola pergerakan massa air masih dipengaruhi oleh pola pergerakan pasang. Dengan kata lain, respons pola arus terhadap perubahan pasang surut agak terlambat. Gambar 3. Pola pergerakan pelampung-pelampung pada tanggal 23 Oktober 14, pelepasan (B). 22 Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 2(Edisi Khusus): 19-24, Januari 15

Dispersi benda mengapung di sekitar muara Sungai Malalayang Dispersi Pada rangkaian gambar pola perpindahan pelampung (Gbr. 3), terlihat bahwa kumpulan titik-titik pelampung cenderung bertambah renggang dengan bertambahnya waktu. Semakin renggang kumpulan tersebut berarti patch yang terbentuk semakin besar. Proses ini dikenal sebagai dispersi. Ukuran dispersi dinyatakan dalam jarak rata-rata dari titik pusat patch. Gambar 4-7 menunjukkan jarak rata-rata pelampung dari titik pusat patch. Jarak yang membujur adalah jarak sepanjang garis bujur (sumbu x), jarang melintang adalah jarak sepanjang garis lintang, dan radius adalah jarak rata-rata lintang dan bujur. Secara umum ukuran patch bertambah dengan waktu. Dalam selang waktu pengamatan tiga jam, jarak rata-rata mencapai 1 m dari titik pusat, atau diameter patch mencapai m. Hal ini dapat menggambarkan bahwa ketika air sungai masuk ke laut air ini akan melebar, dengan kecepatan sekitar 1 m/det. Saat air ini melebar proses pencampuran dengan massa air laut semakin tinggi, sehingga air sungai yang masuk ke laut akan segera bercampur secara keseluruhan dengan air laut. Jarak antara pelampung juga dapat berkurang dengan waktu, misalnya pada jam 1:25 (Gbr. 5). Hal ini disebabkan oleh pergerakan arus yang mengumpul (konvergen). Peristiwa konvergen dipicu oleh angin dengan interaksinya terhadap kontur dasar perairan dan bentuk garis pantai. 4 3 1 7: 8: 9: 1: 11: 1 1 8 6 4-9: 9:3 1: 1:3 11: Gambar 4. Dispersi 23 Oktober 14, Pelepasan A Gambar 5. Dispersi 23 Oktober 14, Pelepasan B 1 8 6 4 1 1 8 6 4 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 9:1:11:12:13:14:15:16: Gambar 6. Dispersi 24 Oktober 14, Pelepasan A Gambar 7. Dispersi 24 Oktober 14, Pelepasan B Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 2(Edisi Khusus): 19-24, Januari 15 23

Y. Suruan dkk. Peristiwa seperti ini sangat umum terjadi di perairan pantai. Pada tempat-tempat seperti ini, kegiatan pengangkatan sampah misalnya, dapat dilakukan. Selain itu dalam banyak kejadian, daerah-daerah seperti ini dapat juga menjadi daerah yang disukai ikan, sehingga menjadi tempat pemancingan yang efektif. KESIMPULAN Pada periode surut ukuran patch pelampung arus di sekitar muara sungai cenderung meningkat dengan dispersi rata-rata mencapai 1 m/det. Namun demikian pada saat-saat tertentu ukuran patch dapat berkurang karena tiupan angin DAFTAR PUSTAKA Cruzado, A., Z. Velasquez, M. del Carmen Perez, N. Bahamon, N.S. Grimaldo dan F. Ridolfi. 2. Nutrient fluxes from the Ebro River and subsequent across-shelf dispersion. Continental Shelf Research 22(2): 349 36. Gunarso, W. 1985 Tingkah Laku Ikan Hubungannya dangan Metode Teknik Penangkapan Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Heron, M.L., A. Prytz dan P. Kalangi. 1998. Monitoring dispersion of buoyant pollutants using HF Ocean Surface Radar. Journal of Advance Marine Science and Technology Society 4(2): 23-241. Kalangi, P.N.I. 1999. Surface dispersion derived from sea surface current maps produced by HF COSRAD system. Thesis. es Cook University, Townsville, Australia, 126 pp. Kalangi, P.N.I.. Surface divegence in Port Phillip Bay. Jurnal Fakultas Perikanan Unsrat II(1):34-38. Kalangi P.N.I. 8. Penggunaan HF Radar dalam pemetaan Arus Laut Permukaan Pasific Journal 3(2):219-222 Lacorata, G., E. Aurell dan A. Vulpiani. 1. Drifter dispersion in the Adriatic Sea: Lagrangian data and chaotic model. Annales Geophysicae 19: 121-129. Laevastu, T. dan M.L. Hayes. 1982. Fisheries Oceanograpy and Ecology. Fishing News Books, Farnham. Lewis, R 1997. Dispersion in Estuaries and Coastal Waters. Wiley, Chichester. Nasution, S. 9. Metode Research (Peneltian Ilmiah). Bumi Aksara, Jakarta. Prandle, D. 4. Saline intrusion in partially mixed estuary. Estuarine, Coastal and Shelf Science 59: 385-397. 24 Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap 2(Edisi Khusus): 19-24, Januari 15