Lampiran 1. Denah kebun DIV I PT LPI SKALA 1 : 70000

dokumen-dokumen yang mirip
III. METODOLOGI PENELITIAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA. Sistem irigasi bertekanan atau irigasi curah (sprinkler) adalah salah satu

1.8. Perencanaan Pompa Irigasi Kapasitas pompa irigasi

Okta Rachma Paramita, Jadfan Sidqi Fidari, Endang Purwati

Gambar 3-15 Selang output Gambar 3-16 Skema penelitian dengan sudut pipa masuk Gambar 3-17 Skema penelitian dengan sudut pipa masuk

METODE PENELITIAN. Air Jurusan Teknik Pertanian. Dan Lahan Parkir Jurusan Teknik Pertanian di

Komunikasi Penulis,

BAB I PENDAHULUAN. menyebabkan persaingan dalam dunia bisnis semakin berkembang, karena

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

STATISTIKA. Tabel dan Grafik

ANALISIS UNJUK KERJA PENYIRAM BERPUTAR TEKANAN TINGGI (BIG GUN SPRINKLER) DI AREAL KEBUN TEBU PT LAJU PERDANA INDAH, PALEMBANG SKRIPSI

Magister Pengelolaan Air dan Air Limbah Universitas Gadjah Mada. 18-Aug-17. Statistika Teknik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 4. Keadaan sebelum dan sesudah adanya pengairan dari PATM

PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI PANCAR ( SPRINKLER IRRIGATION PADA TANAMAN CABAI

BAB 4 HASIL DAN BAHASAN

Teknik Pengolahan Data

BAB I PENDAHULUAN. menjaga kondisi mesin/peralatan tersebut agar tidak mengalami kerusakan maka

BAB IV PERANCANGAN SISTEM PERPIPAAN AIR UNTUK PENYIRAMAN TANAMAN KEBUN VERTIKAL

Foto Pintu Air tampak belakang (kiri) dan depan (kanan) di PA-1

Panduan Praktikum 2012

PERHITUNGAN HEAD DAN SPESIFIKASI POMPA UNTUK UNIT PRODUKSI JARINGAN AIR BERSIH

PERTUMBUHAN SIMPANAN *) BANK UMUM POSISI JANUARI 2012

Irigasi Dan Bangunan Air. By: Cut Suciatina Silvia

PRAKTIKUM VIII PERENCANAAN IRIGASI

Satuan (orang, Paket, pcs, dll.) Satuan Jumlah. Satuan (hari, bulan, kali, dll.) Frekuen si. (hari, bulan, kali, dll.)

TINGKAT KUPON pa gross (PER TAHUN)

SIMULASI POLA OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DI WADUK KEDUNGOMBO

1. Tekanan Udara 2. Radiasi Surya 3. Lama Penyinaran 4. Suhu Udara 5. Kelembaban Udara 6. Curah Hujan 7. Angin 8. Evapotranspirasi Potensial

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Irigasi adalah faktor yang sangat menentukan dalam kegiatan pertanian. Pada mulanya kegiatan irigasi hanya sebatas

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN JARINGAN IRIGASI CURAH (SPRINKLER)

HASIL DAN PEMBAHASAN

KAT (mm) KL (mm) ETA (mm) Jan APWL. Jan Jan

X-TRA Fixed Rate Market Linked Deposit Denominasi USD & IDR

X-TRA Fixed Rate Market Linked Deposit Denominasi USD & IDR

X-TRA Fixed Rate Market Linked Deposit Denominasi USD & IDR

III. BAHAN DAN METODE. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2012 sampai dengan Agustus 2012 pada lahan

BAGAIMANA MEMPREDIKSI KARST. Tjahyo Nugroho Adji Karst Research Group Fak. Geografi UGM

Lampiran 1. Peta/ luas areal statement kebun helvetia. Universitas Sumatera Utara

Materi Komputer 2. Mahasiswa menuliskan contoh soal / kasus distribusi frekuensi berikut dengan microsoft excel pada sheet 1

Pelemahan Rupiah: Haruskah Kita Panik? Mohammad Indra Maulana (Alumni FEB UGM)

BAB V ANALISA. kuantitas terhadap jumlah barang yang diproduksi khususnya dimesin extruder

KAJIAN SISTEM IRIGASI SPRINKLER DI DESA OESAO KABUPATEN KUPANG SPRINKLER IRRIGATION SYSTEM STUDY IN THE OESAO VILLAGE DISTRICT OF KUPANG

PEMBAHASAN Aspek Teknis

3. FUNDAMENTAL OF PLANTS CULTIVATION

III. METODOLOGI PENELITIAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Jl. Madukoro Blok.AA-BB Telp. (024) , , , S E M A R A N

TINGKAT KUPON pa gross (PER TAHUN)

Lampiran 1. Kondisi Pipa dan Nilai C (Hazen-William)

Pertumbuhan Simpanan BPR dan BPRS

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

TINGKAT KUPON. Bila USD LIBOR 3M diantara Floor & Cap

Skema umum jaringan irigasi curah diperlihatkan pada Gambar 2. Hydrant. Gambar 2. Skema jaringan irigasi curah (Prastowo, 2002).

JENIS PENGADAAN LELANG / SELEKSI. BARANG PAKET Sby APBD Jan-13 Mar-13 Jan-13 Mar-13

Bab 5 Indeks Nilai Tukar Petani Kabupaten Ciamis

Tabel 4.31 Kebutuhan Air Tanaman Padi

II. TINJAUAN PUSTAKA

X. WATER AND IRRIGATION. Acquaah, George Horticulture. Principles and Practices. Chapter 23, 24

BAB III DATA DAN PERANCANGAN

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Manusia

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. ABSTRAK... iii. DAFTAR ISI iv. DAFTAR GAMBAR... ix. DAFTAR TABEL... xii. DAFTAR NOTASI... xiii

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER UNTUK PEMILIHAN POMPA AIR IRIGASI. Oleh KIKI FOTEDI PRAMONO F

PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR BANTEN APRIL 2017

Kata kunci : Kebutuhan Irigasi, Kebutuhan Non Irigasi, keandalan waduk

PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR BANTEN FEBRUARI 2017

FLUID CIRCUIT FRICTION EXPERIMENTAL APPARATUS BAB II

EKSPOR DAN IMPOR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BULAN NOVEMBER 2016

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

BAB IV PEMBAHASAN. PT. TBU melakukan penyerahan BKP berupa copper slag, yang dilakukan

KAJIAN ULANG PERENCANAAN PIPA PESAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) WONOGIRI

ANALISIS POTENSI MATA AIR SEMERU UNTUK KEBUTUHAN AIR BERSIH PENDUDUK DAN IRIGASI PERTANIAN DESA NGUTER, KECAMATAN PASIRIAN, KABUPATEN LUMAJANG

PENUNTUN PRAKTIKUM OSEANOGRAFI FISIKA

CARLINK PRO FLEXY Dana Investasi Berimbang

Prosiding Seminar Nasional INACID Mei 2014, Palembang Sumatera Selatan

TINJAUAN ULANG PENGGUNAAN POMPA SENTRIFUGAL JENIS ISO C3AM UNTUK POMPA NIRA

EKSPOR DAN IMPOR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BULAN SEPTEMBER 2016

TINGKAT KUPON pa gross (PER TAHUN)

Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti, M.Sc. Teknik Geologi

TINGKAT KUPON pa gross (PER TAHUN)

LAPORAN Januari 2016 KINERJA BULANAN - PANIN Rp CASH FUND

stabil selama musim giling, harus ditanam varietas dengan waktu kematangan yang berbeda. Pergeseran areal tebu lahan kering berarti tanaman tebu

7. PERUBAHAN PRODUKSI

ANALISA KETERSEDIAAN AIR SAWAH TADAH HUJAN DI DESA MULIA SARI KECAMATAN MUARA TELANG KABUPATEN BANYUASIN

JUL LI ,43. senilai US$ juta. 327,07 ribu. senilai. ton atau. Ekspor. negeri yang. perdagangan luar 16,63

FASE-FASE BULAN DAN JARAK BUMI-BULAN PADA TAHUN 2014

EXECUTIVE SUMMARY KAJIAN PENERAPAN IRIGASI HEMAT AIR. Desember 2015

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III ANALISA DATA

PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR SULAWESI TENGGARA APRIL 2015

PENGORGANISASIAN DATA DAN PENYAJIAN DATA

PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISMAN KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU MEI 2016

Topik 11. Teknologi Irigasi Curah

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

X-TRA Fixed Rate Market Linked Deposit Denomination USD & IDR

Klasifikasi Iklim. Klimatologi. Meteorology for better life

Rancang Bangun Pembangkit Listrik dengan Sistem Konversi Energi Panas Laut (OTEC)

Pentingnya Monitoring Parameter Parameter Hidrograf

Sprinkler Tipe BIR Versi 1 Teknologi Tepat, Investasi Hemat

Transkripsi:

LAMPIRAN 27

Lampiran 1. Denah kebun DIV I PT LPI SKALA 1 : 70000 28

Lampiran 2. Perhitungan evapotranspirasi acuan 29

Lampiran 3. Perhitungan curah hujan efektif 30

Lampiran 4. Perhitungan kebutuhan air irigasi Crop : Sugarcane Planting date : 01/07 Month Decade Stage Kc ETc ETc Eff rain Irr. Req. coeff (mm/day) (mm/dec) (mm/dec) (mm/dec) Jul 1 Init 0.40 1.69 16.9 25.6 0.0 Jul 2 Init 0.40 1.72 17.2 24.4 0.0 Jul 3 Deve 0.40 1.79 19.6 16.4 3.3 Aug 1 Deve 0.50 2.28 22.8 1.2 21.7 Aug 2 Deve 0.65 3.07 30.7 0.0 30.7 Aug 3 Deve 0.80 4.04 44.4 0.0 44.4 Sep 1 Deve 0.96 5.29 52.9 0.0 52.9 Sep 2 Deve 1.11 6.53 65.3 0.0 65.3 Sep 3 Mid 1.26 6.60 66.0 0.7 65.3 Oct 1 Mid 1.30 5.79 57.9 37.0 20.9 Oct 2 Mid 1.30 5.06 50.6 55.4 0.0 Oct 3 Mid 1.30 4.91 54.0 53.4 0.6 Nov 1 Mid 1.30 4.79 47.9 49.2 0.0 Nov 2 Mid 1.30 4.59 45.9 49.5 0.0 Nov 3 Mid 1.30 4.49 44.9 49.8 0.0 Dec 1 Mid 1.30 4.38 43.8 51.2 0.0 Dec 2 Mid 1.30 4.28 42.8 52.1 0.0 Dec 3 Mid 1.30 4.31 47.4 47.5 0.0 Jan 1 Mid 1.30 4.34 43.4 40.8 2.6 Jan 2 Mid 1.30 4.36 43.6 36.0 7.6 Jan 3 Mid 1.30 4.52 49.7 38.8 10.9 Feb 1 Mid 1.30 4.67 46.7 41.7 4.9 Feb 2 Mid 1.30 4.82 48.2 43.4 4.9 Feb 3 Mid 1.30 4.69 37.5 48.4 0.0 Mar 1 Mid 1.30 4.56 45.6 55.5 0.0 Mar 2 Mid 1.30 4.42 44.2 61.0 0.0 Mar 3 Late 1.29 4.40 48.4 59.0 0.0 Apr 1 Late 1.25 4.25 42.5 56.1 0.0 Apr 2 Late 1.20 4.08 40.8 54.9 0.0 Apr 3 Late 1.15 4.01 40.1 53.9 0.0 May 1 Late 1.10 3.94 39.4 54.8 0.0 May 2 Late 1.05 3.85 38.5 54.8 0.0 May 3 Late 0.99 3.77 41.5 45.9 0.0 Jun 1 Late 0.94 3.68 36.8 34.2 2.6 Jun 2 Late 0.89 3.58 35.8 25.4 10.4 Jun 3 Late 0.84 3.45 34.5 24.3 10.2 Rataan 1528.5 1342.3 359.0 31

Lampiran 5. Perhitungan kehilangan head akibat gesekan pipa h = 10.684... Keterangan : Q 24 = Rataan debit pada penggunaan nozzle 24 mm Q 28 = Rataan debit pada penggunaan nozzle 28 mm C = Koefisien kehalusan pipa (menurut Hazen-William) D = Diameter pipa L = Panjang pipa Diketahui : Q 24 = 0.0156 m 3 /s Q 28 = 0.0199 m 3 /s C = 135 (Pipa Alumunium) D = 0.127 m (Diameter Pipa) L = 100 m Headloss pada nozzle 24 mm Headloss pada nozzle 28 mm 10.684 15.6. 135. 0.127. 100=1.29 10.684 19.9. 135. 0.127. 100=2.03 Head Loss pada jarak 100 m sampai 500 m L (m) Hf (m air) Nozzle 24 mm Nozzle 28 mm 100 1.29 2.03 150 1.93 3.04 200 2.57 4.05 250 3.22 5.06 300 3.86 6.08 350 4.50 7.09 400 5.15 8.10 450 5.79 9.12 500 6.43 10.13 32

Lampiran 6. Perhitungan kehilangan head pada sambungan h = 8.26 10 Keterangan : Q 24 = Rataan debit pada penggunaan nozzle 24 mm Q 28 = Rataan debit pada penggunaan nozzle 28 mm D = Diameter pipa Kr = Koefisien resistansi untuk pipa alumunium Diketahui : Q 24 = 15.6 l/s Q 28 = 19.9 l/s D = 127 mm Kr = 1 (Katup Butterfly) Kr = 0.6 (Elbow Kecil) Headloss pada sambungan dengan menggunakan nozzle 24 mm!1+0.6# 8.26 10 15.6 0.127 =0.1236 Headloss pada sambungan dengan menggunakan nozzle 28 mm!1+0.6# 8.26 10 19.9 0.127 =0.2019 33

Lampiran 7. Perhitungan total dynamic head TDH = SH + E + Hf 1 + Hm + Hf 2 + Hv + Ha + Hs+Hb Keterangan : TDH = Total Dynamic Head (m) SH = Beda elevasi sumber air dengan pompa (m) E = Beda elevasi pompa dengan lahan tertinggi (m) Hf 1 = Kehilangan head akibat gesekan pada pipa (m) Hm = Kehilangan head pada katup dan belokan (m) Hf 2 = Kehilangan head pada sub unit (besarnya 20% dari Ha) (m) Hv = Velocity head (umumnya sebesar 0,3 m) Ha = Tekanan operasi rata-rata sprinkler (m) Hs = Head untuk faktor keamanan (besarnya 20%) (m) Diketahui untuk penggunaan nozzle 24 mm pada titik 100 m petak 1 : SH = 1 m E = 4.17 m Hf 1-24 = 1.286 m Hf 1-28 = 2.025 m Hm 24 = 0.1236 m Hm 28 = 0.2019 m Hf 2-24 = 11.249 m Hf 2-28 = 9.843 m Hv = 0.3 m Ha 28 = 56.24 m Ha 28 = 49.21 m Hs 24 = 14.875 m Hs 28 = 13.351 m Total Dynamic Head dengan menggunakan nozzle 24 mm pada titik 100 m petak 1: 1 + 4.17 + 1.286 + 0.1236 + 11.249 + 0.3 + 56.24 + 14.875 = 89.25 m Total Dynamic Head dengan menggunakan nozzle 24 mm pada titik 100 m petak 1: 1 + 4.17 + 2.025 + 0.2019 + 9.843 + 0.3 + 49.21 + 13.351 = 80.11 m 34

Lampiran 8. Hasil perhitungan total dynamic head pada jarak 100 m Jarak BGS Nozzle Petak SH (m) E (m) Hf1 (m) Hm (m) Hf2 (m) Hv (m) Ha (m) Hs (m) TDH (m) 1 1 4.17 1.29 0.12 11.25 0.3 56.25 15.07 89.45 24 mm 2 1 1.83 1.29 0.12 11.25 0.3 56.25 14.61 86.64 1 3 1 0.65 1.29 0.12 11.95 0.3 59.76 15.21 90.29 1 1 4.17 2.03 0.20 9.84 0.3 49.21 13.55 80.31 28 mm 2 1 1.83 2.03 0.20 10.55 0.3 52.73 13.93 82.56 100 (m) 3 1 0.65 2.03 0.20 11.25 0.3 56.25 14.53 86.21 1 1 4.45 1.29 0.12 11.25 0.3 56.25 15.13 89.79 24 mm 2 1 2.32 1.29 0.12 11.25 0.3 56.25 14.70 87.23 2 3 1 1.43 1.29 0.12 11.25 0.3 56.25 14.53 86.16 1 1 4.45 2.03 0.20 10.55 0.3 52.73 14.45 85.71 28 mm 2 1 2.32 2.03 0.20 10.55 0.3 52.73 14.02 83.15 3 1 1.43 2.03 0.20 9.84 0.3 49.21 13.00 77.02 Rataan 85.18 35

Lampiran 9. Hasil perhitungan total dynamic head pada jarak 150 m Jarak BGS Nozzle Petak SH (m) E (m) Hf1 (m) Hm (m) Hf2 (m) Hv (m) Ha (m) Hs (m) TDH (m) 1 1 5.31 1.93 0.12 10.55 0.3 52.73 14.59 86.53 24 mm 2 1 2.95 1.93 0.12 10.55 0.3 52.73 14.12 83.70 1 3 1 1.20 1.93 0.12 11.25 0.3 56.25 14.61 86.66 1 1 5.31 3.04 0.20 9.14 0.3 45.70 13.14 77.83 28 mm 2 1 2.95 3.04 0.20 9.84 0.3 49.21 13.51 80.06 150 (m) 3 1 1.20 3.04 0.20 9.84 0.3 49.21 13.16 77.96 1 1 4.94 1.93 0.12 10.55 0.3 52.73 14.51 86.08 24 mm 2 1 2.62 1.93 0.12 10.55 0.3 52.73 14.05 83.30 2 3 1 5.31 1.93 0.12 10.55 0.3 52.73 14.59 86.53 1 1 2.95 1.93 0.12 10.55 0.3 52.73 14.12 83.70 28 mm 2 1 1.20 1.93 0.12 11.25 0.3 56.25 14.61 86.66 3 1 5.31 3.04 0.20 9.14 0.3 45.70 13.14 77.83 Rataan 83.86 36

Lampiran 10. Hasil perhitungan total dynamic head pada jarak 200 m Jarak BGS Nozzle Petak SH (m) E (m) Hf1 (m) Hm (m) Hf2 (m) Hv (m) Ha (m) Hs (m) TDH (m) 1 1 5.05 2.57 0.12 10.55 0.3 52.73 14.66 86.99 24 mm 2 1 1.00 2.57 0.12 11.25 0.3 56.25 14.70 87.19 1 3 1 1.93 2.57 0.12 10.55 0.3 52.73 14.04 83.24 1 1 5.05 4.05 0.20 9.84 0.3 49.21 14.13 83.79 28 mm 2 1 1.00 4.05 0.20 10.55 0.3 52.73 14.17 84.00 200 m 3 1 1.93 4.05 0.20 9.84 0.3 49.21 13.51 80.05 1 1 6.75 2.57 0.12 9.14 0.3 45.70 13.32 78.90 24 mm 2 1 2.31 2.57 0.12 11.25 0.3 56.25 14.96 88.76 2 3 1 2.44 2.57 0.12 10.55 0.3 52.73 14.14 83.86 1 1 6.75 4.05 0.20 9.14 0.3 45.70 13.63 80.77 28 mm 2 1 2.31 4.05 0.20 10.55 0.3 52.73 14.43 85.57 3 1 2.44 4.05 0.20 9.84 0.3 49.21 13.61 80.66 Rataan 83.45 37

Lampiran 11. Hasil perhitungan tekanan operasi sprinkler pada setiap titik lateral Ha = TDH - SH - E - Hf 1 - Hm - Hf 2 - Hv - Hs - Hb Keterangan : Ha = Tekanan operasi rata-rata sprinkler (m) TDH = Total Dynamic Head (m) SH = Beda elevasi sumber air dengan pompa (m) E = Rataan beda elevasi pompa dengan lahan tertinggi (m) Hf 1 = Kehilangan head akibat gesekan pada pipa (m) Hm = Kehilangan head pada katup dan belokan (m) Hf 2 = Kehilangan head pada sub unit (besarnya 20% dari Ha) (m) Hv = Velocity head (umumnya sebesar 0,3 m) Hs = Head untuk faktor keamanan (besarnya 20%) (m) Nozzle L (m) TDH (m) SH (m) E (m) Hf1 (m) Hm (m) Hv (m) Hs (m) Ha (m) 100 84,16 1 2,91 1,29 0,12 0,3 1,12 53,76 150 84,16 1 2,91 1,93 0,12 0,3 1,25 53,23 200 84,16 1 2,91 2,57 0,12 0,3 1,38 52,69 250 84,16 1 2,91 3,22 0,12 0,3 1,51 52,15 24 mm 300 84,16 1 2,91 3,86 0,12 0,3 1,64 51,62 350 84,16 1 2,91 4,50 0,12 0,3 1,77 51,08 400 84,16 1 2,91 5,15 0,12 0,3 1,89 50,54 450 84,16 1 2,91 5,79 0,12 0,3 2,02 50,01 500 84,16 1 2,91 6,43 0,12 0,3 2,15 49,47 100 84,16 1 2,91 2,03 0,20 0,3 1,29 53,08 150 84,16 1 2,91 3,04 0,20 0,3 1,49 52,24 200 84,16 1 2,91 4,05 0,20 0,3 1,69 51,39 250 84,16 1 2,91 5,06 0,20 0,3 1,89 50,55 28 mm 300 84,16 1 2,91 6,08 0,20 0,3 2,09 49,70 350 84,16 1 2,91 7,09 0,20 0,3 2,30 48,86 400 84,16 1 2,91 8,10 0,20 0,3 2,50 48,02 450 84,16 1 2,91 9,12 0,20 0,3 2,70 47,17 500 84,16 1 2,91 10,13 0,20 0,3 2,91 46,33 38

Lampiran 12. Perhitungan gerak superposisi dalam penentuan radius penyiraman pada sudut trajectory yang tetap sama Q 24 = Rataan debit pada penggunaan nozzle 24 mm Q 28 = Rataan debit pada penggunaan nozzle 28 mm α = Sudut trajectory teoritis (24 o ) g = Percepatan gravitasi (9.8 m/s 2 ) Q 24 = 0.0156 m 3 /s $ = 0.0156 = % 0.012 3.14 $ =34.48 /' ( )*+, = $ '-.2/ 0 +2.3 ( )*+, = 34.48 '-.48 +2.3 9.8 ( )*+, = 92.45 Q 28 = 0.0199 m 3 /s $ = 0.0199 = % 0.014 3.14 $ =32.38 /' ( )*+, = $ '-.2/ 0 +2.46 ( )*+, = 32.38 '-.48 +2.46 9.8 ( )*+, = 81.97 39

Lampiran 13. Perhitungan gerak superposisi dalam penentuan radius penyiraman pada sudut trajectory aktual Q 24 = Rataan debit pada penggunaan nozzle 24 mm Q 28 = Rataan debit pada penggunaan nozzle 28 mm α 24 = Sudut trajectory pada penggunaan nozzle 24 mm (24 o ) α 28 = Sudut trajectory pada penggunaan nozzle 28 mm (29 o ) g = Percepatan gravitasi (9.8 m/s 2 ) Penambahan jarak karena elevasi big gun sprinkler 1 m dari tanah pada nozzle 24 mm = 2.3 m Penambahan jarak karena elevasi big gun sprinkler 1 m dari tanah pada nozzle 28 mm = 2.05 m Q 24 = 0.0156 m 3 /s $ = 0.0156 = % 0.012 3.14 $ =34.48 /' ( )*+, = $ '-.2/ 0 +2.3 ( )*+, = 34.48 '-.48 +2.3 9.8 ( )*+, = 92.45 Q 28 = 0.0199 m 3 /s $ = 0.0199 = % 0.014 3.14 $ =32.38 /' ( )*+, = $ '-.2/ 0 +2.05 ( )*+, = 32.38 '-.58 +2.05 9.8 ( )*+, = 92.78 40

Lampiran 14. Perhitungan biaya tetap Biaya tetap engine pump Harga awal engine pump = Rp 179.112.754 Harga akhir engine pump = Rp 16.282.977 Umur ekonomis = 15 tahun Crf (dengan bunga modal 10%/tahun) = 0.131474 Biaya penyusutan per tahun = (Rp 179.112.754 - Rp 16.282.977) x 0.131474 = Rp 21.407.882 Biaya tetap per tahun = Rp 21.407.882 12.3. Biaya tetap per jam = = Rp 50.971 3 Biaya tetap big gun sprinkler Harga awal big gun sprinkler = Rp 12.643.950 Harga akhir big gun sprinkler = Rp 1.149.450 Umur ekonomis = 10 tahun Crf (dengan bunga modal 10%/tahun) = 0.162745 Biaya penyusutan per tahun = (Rp 12.643.950 - Rp 1.149.450) x 0.162745 = Rp 1.870.672 Biaya tetap per tahun = Rp 1.870.672 12.3.4 Biaya tetap per jam = = Rp 4.454 3 Biaya tetap jaringan pipa Harga awal jaringan pipa = Rp 161.170.350 Harga akhir jaringan pipa = Rp 14.651.850 Umur ekonomis = 15 tahun Crf (dengan bunga modal 10%/tahun) = 0.131474 Biaya penyusutan per tahun = (Rp 161.170.350 - Rp 14.651.850) x 0.131474 = Rp 19.263.373 Biaya tetap per tahun = 19.263.373 12 5.46.66 Biaya tetap per jam = = Rp 45.865 3 Biaya tetap bangunan Harga awal bangunan = Rp 200.000.000 Harga akhir bangunan = Rp 20.000.000 Umur ekonomis = 20 tahun Crf (dengan bunga modal 10%/tahun) = 0.11746 Biaya penyusutan per tahun = (Rp 200.000.000 - Rp 20.000.000) x 0.11746 = Rp 21.142.800 Biaya tetap per tahun = Rp 21.142.800 12..33 Biaya tetap per jam = = Rp 50.340 3 Total biaya tetap per jam Rp 50.971 + Rp 4.454 + Rp 45.865 + Rp 50.340 = Rp 151.630 41

Lampiran 15. Perhitungan biaya tidak tetap Upah tenaga kerja Upah per orang = Rp 50.000/hari Jumlah tenaga kerja = 3 orang Waktu kerja per hari = 8 jam/hari Waktu kerja per jam 6 12 3.333 = = Rp 18.750 Biaya bahan bakar Harga bahan bakar = Rp 7.705/liter Konsumsi bahan bakar = 16 liter/jam Biaya bahan bakar per jam = Rp 7.705 x 16 = Rp 123.280 Biaya perawatan engine pump, big gun sprinkler, dan jaringan pipa Rata-rata biaya perawatan bulanan = Rp 3.000.000 Waktu kerja mesin per bulan = 240 jam 126.333.333 Rata-rata biaya perawatan per jam = = Rp 12.500 3 Total biaya tidak tetap per jam Rp 18.750 + Rp 123.280 + Rp 12.500 = Rp 154.530 42

Lampiran 16. Perhitungan biaya penyiraman Pada nozzle 24 mm Kebutuhan air irigasi = 9.97 mm Luas lahan teririgasi = 6115 m 2 Debit penyiraman Waktu penyiraman = 56.16 m 3 /jam 3.3355 4 = = 1.086 jam 4.4 Total biaya penyiraman = Rp 306.160/jam Biaya pokok = Rp 306.160 x 1.086 = Rp 332.490 Biaya penyiraman 1266.53 = = Rp 543.728/ha 3.4 Pada nozzle 28 mm Kebutuhan air irigasi = 9.97 mm Luas lahan teririgasi = 7551.5 m 2 Debit penyiraman = 71.78 m 3 /jam Waktu penyiraman 3.3355. =. = 1.05 jam Total biaya penyiraman = Rp 306.160/jam Biaya pokok = Rp 306.160 x 1.05 = Rp 321.468 Biaya penyiraman 126.4 = = Rp 425.701/ha 3. 43