WAKTU EVAKUASI MAKSIMUM PENUMPANG PADA KAPAL PENYEBERANGAN ANTAR PULAU

dokumen-dokumen yang mirip
PENGARUH ELEMEN BANGUNAN KAPAL TERHADAP KOREKSI LAMBUNG TIMBUL MINIMUM

ANALISIS LOKASI KRITIS JALUR EVAKUASI PENUMPANG KAPAL PENYEBERANGAN ANTAR PULAU

PENGARUH KARAKTERISTIK GEOMETRI TERHADAP STABILITAS KAPAL

KAPAL JURNAL ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI KELAUTAN

ANALISIS LOKASI KRITIS JALUR EVAKUASI PENUMPANG KAPAL PENYEBERANGAN ANTAR PULAU DENGAN METODE PERGERAKAN SIMULTAN

LOKASI KRITIS JALUR EVAKUASI PENUMPANG KAPAL PENYEBERANGAN ANTARPULAU DENGAN METODE PERGERAKAN SIMULTAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

DESAIN AKSES OPTIMUM DAN SISTEM EVAKUASI SAAT KONDISI DARURAT PADA KM. SINAR BINTAN. Disusun Oleh: Nuke Maya Ardiana

Evaluasi Kesesuaian Life-Saving Appliances (LSA) dan Pembuatan Simulasi Sistem Evakuasi Pada Kapal Perintis 1200 GT Menggunakan Software Pathfinder

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Seiring dengan perkembangan dunia yang menuntut kemajuan IPTEK

juga didefinisikan sebagai sebuah titik batas dimana titik G tidak melewatinya, agar kapal selalu memiliki stabilitas yang positif.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

APLIKASI PENERAPAN PERATURAN SOLAS DALAM PERENCANAAN PERALATAN KESELAMATAN KMP LEGUNDI PADA LINTASAN MERAK-BAKAUHENI

STUDI PERENCANAAN MODEL EVAKUASI SEDERHANA PADA KAPAL PENUMPANG

ANALISA EVAKUASI PENUMPANG PADA KAPAL RO-RO MENGGUNAKAN DISCRETE EVENT SIMULATION DAN SOCIAL FORCE MODEL

STATUS REKOMENDASI KESELAMATAN SUB KOMITE INVESTIGASI KECELAKAAN PELAYARAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI. Penerima Receiver.

[Standar Pelayanan Minimum KM. Andalus] 1

Perancangan Fire Control and Safety Plan pada Kapal Konversi LCT menjadi Kapal Small Tanker

KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PERAIRAN INDONESIA : DASAR PENENTUAN KRITERIA STABILITAS KAPAL DALAM NEGERI

BAB 1 : PENDAHULUAN. industri penyedia jasa angkutan laut seperti pelayaran kapal laut. (1)

STUDI JALUR EVAKUASI PADA KAPAL PENYEBERANGAN ANTAR PULAU

Analisa Evakuasi Penumpang pada Kapal Ro-Ro Menggunakan Discrete Event Simulation dan Social Force Model

FINAL KNKT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI REPUBLIK INDONESIA

ALBACORE ISSN Volume I, No 1, Februari 2017 Hal

1 PENDAHULUAN Latar Belakang

ANALISIS TEKNIS STABILITAS KAPAL LCT 200 GT

PENGARUH FREE SURFACE TERHADAP STABILITAS KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP. Oleh: Yopi Novita 1*

PENGARUH BENTUK LAMBUNG KAPAL TERHADAP TAHANAN KAPAL

Prediksi Gerak Terhadap Desain Awal Ferry 600, 500 dan 300 GRT Untuk Pelayaran Antar Pulau

FINAL KNKT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI REPUBLIK INDONESIA


ANALISIS STABILITAS TERHADAP OPERASIONAL DESAIN KAPAL IKAN 20 GT DI PALABUHANRATU

BAB III PERENCANAAN PERAIRAN PELABUHAN

BAB I PENDAHULUAN I-1 A. LATAR BELAKANG.

ANALISA PENGARUH LETAK LUNAS BILGA TERHADAP PERFORMA KAPAL IKAN TRADISIONAL (STUDI KASUS KAPAL TIPE KRAGAN)

Metacentra dan Titik dalam Bangunan Kapal

DESAIN KAPAL TANKER 3500 DWT

2016, No Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974; 6. Peratur

Istilah istilah yang ada di teori bangunan kapal Istilah istilah yang ada pada konstruksi bangunan kapal Jenis-jenis kapal

Simulasi pengaruh trim terhadap stabilitas kapal pukat cincin

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. yakni perbandingan terhadap satuan mobil penumpang. Penjelasan tentang jenis. termasuk di dalamnya jeep, sedan dan lain-lain.

Soal :Stabilitas Benda Terapung

Awak tidak memperhatikan bangunan dan stabilitas kapal. Kecelakaan kapal di laut atau dermaga. bahaya dalam pelayaran

Pengembangan Software Loading Manual Tanker Ukuran Sampai Dengan DWT

DATA INVESTIGASI KECELAKAAN PELAYARAN TAHUN (Database KNKT, 25 November 2016) Oleh: Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran

JURNAL TEKNIK PERKAPALAN Jurnal Hasil Karya Ilmiah Lulusan S1 Teknik Perkapalan Universitas Diponegoro

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS. Klasifikasi kendaraan bermotor dalam data didasarkan menurut Peraturan Bina Marga,

Implementasi Discrete Event Simulation untuk Analisis Evakuasi Penumpang Kapal Ro-Ro Pada Kondisi List dan Normal

FINAL KNKT Laporan Investigasi Kecelakaan Laut

III. METODE PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. yang cukup lama. Dalam perkembangan pasar dunia bebas, Keselamatan dan

Implementasi Discrete Event Simulation untuk Analisis Evakuasi Penumpang Kapal Ro-Ro Pada Kondisi List dan Normal

4 STABILITAS STATIS KAPAL POLE AND LINE SULAWESI SELATAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGEMBANGAN MODEL EVAKUASI KEADAAN DARURAT DI KAPAL FERRY DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERILAKU ABK MELALUI SIMULASI DAN STUDI ETNOGRAFI PENUMPANG KAPAL

RANCANGAN KRITERIA DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT PENETAPAN KRITERIA PEMERIKSA DAN PENGUJI KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL

ANALISIS WAKTU BONGKAR MUAT KENDARAAN DI PELABUHAN MERAK

PROPOSAL TUGAS AKHIR (LK 1347)

ANALISA FIRE RISK ASSESMENT PADA KAPAL PENUMPANG (STUDI KASUS RANCANGAN KAPAL 5000 GT MILIK DINAS PERHUBUNGAN DARAT)

Panduan Praktikum Mekanika Fluida 2013

2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Stabilitas

MODIFIKASI ARMOURED PERSONNEL CARRIER (APC) TIPE BTR-50P UNTUK MENINGKATKAN STABILITAS

Desain Self-Propelled Barge Pengangkut Limbah Minyak Di Kawasan Pelabuhan Indonesia III

Desain Kapal Penumpang Katamaran untuk Rute Dermaga Boom Marina, Banyuwangi Pelabuhan Benoa

SEAKEEPING KAPAL PERIKANAN 30 GT DI PERAIRAN SELAT MAKASSAR

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

KAJIAN STABILITAS EMPAT TIPE KASKO KAPAL POLE AND LINE STABILITY ANALYSIS OF FOUR TYPES OF POLE AND LINER

Panduan Praktikum 2009

Oleh : Febriani Rohmadhana. Pembimbing : Ir. Hesty Anita Kurniawati, M.Sc. Selasa, 16 Februari

6 KESELAMATAN OPERASIONAL KAPAL POLE AND LINE PADA GELOMBANG BEAM SEAS

Komparasi Bentuk Daun Kemudi terhadap Gaya Belok dengan Pendekatan CFD

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Annex 14 dari ICAO (International Civil Aviation

BAB V PENUTUP. yang mengalami kecelakaan di perairan Indonesia koordinasi terhadap

ANALISA KESELAMATAN KAPAL FERRY RO-RO DITINJAU DARI DAMAGE STABILITY PROBABILISTIK

DINAMIKA KAPAL. SEA KEEPING Kemampuan unjuk kerja kapal dalam menghadapi gangguan-gangguan disaat beroperasi di laut

KAJIAN TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL DI LAUT AKIBAT HUMAN ERROR

EVALUASI PERBANDINGAN DRAFT KAPAL IKAN FIBERGLASS DAN KAYU BERDASARKAN SKENARIO LOADCASE, STUDI KASUS KAPAL IKAN 3GT

Rancangan Sistem Assessment Keselamatan Kebakaran Kapal Penyeberangan Roll On Roll Off

DESAIN ULANG KAPAL PERINTIS 200 DWT UNTUK MENINGKATKAN PERFORMA KAPAL

Apabila tangki terisi penuh oleh fluida cair, maka fluidatersebutcenderungtidakakanberpindah/ bergerak pada tangki apabila kapal mengalami

BAB II PEMUTAKHIRAN PETA LAUT

OPTIMALISASI DERMAGA PELABUHAN BAJOE KABUPATEN BONE

BAB I PENDAHULUAN. merupakan kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. 1

2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kapal Perikanan

ANALISIS KESELAMATAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN LAUT DAN ANTISIPASI TERHADAP KECELAKAAN KAPAL DI MERAK-BAKAUHENI

MAKALAH PERLENGKAPAN KAPAL

ANALISIS STABILITAS KAPAL ISAP TIMAH MODEL KATAMARAN (CATAMARAN)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu diatur lebih lanjut mengenai perkapalan dengan Peraturan Pemerintah;

BAB II JENIS-JENIS KEADAAN DARURAT

ANALISA TEKNIS DAN EKONOMIS KAPAL KMP. SAPTA PESONA UNTUK JALUR PELAYARAN PANTAI BANDENGAN PULAU PANJANG JEPARA YANG MENGALAMI PERUBAHAN FUNGSI

Estimasi Kebutuhan BBM

OCKY NOOR HILLALI

STABILITAS BEBERAPA KAPAL TUNA LONGLINE DI INDONESIA

SEKAT KEDAP AIR HALUAN MIRING KAPAL PENUMPANG : 5 % L M KAPAL BARANG : b = Jarak terkecil dari. ketentuan. b = 5 % L atau.

This watermark does not appear in the registered version - 2 TINJAUAN PUSTAKA

DESAIN INSTALASI LAMPU NAVIGASI PADA KAPAL PERINTIS 2000 GT

2015 RANCANG BANGUN SISTEM APLIKASI PERAMALAN JUMLAH MUATAN KAPAL RO-RO DENGAN METODE WINTER S TIGA PARAMETER

KATA PENGANTAR. Jakarta, Nopember PT. Laras Respati Utama

LAPORAN TUGAS AKHIR (KL-40Z0) Perancangan Dermaga dan Trestle Tipe Deck On Pile di Pelabuhan Garongkong, Propinsi Sulawesi Selatan. Bab 1.

Transkripsi:

Jurnal Wave, UPT. BPPH BPPT Vol. XX,No. XX, 20XX WAKTU EVAKUASI MAKSIMUM PENUMPANG PADA KAPAL PENYEBERANGAN ANTAR PULAU Daeng Paroka 1, Muh. Zulkifli 1, Syamsul Asri 1 1 Jurusan Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Unhas, Makassar Email: dparoka@eng.unhas.ac.id Abstrak Salah satu penyebab terjadinya korban jiwa pada kecelakaan kapal adalah kesulitan untuk mengevakuasi penumpang saat terjadi kecelakaan. Kesulitan evakuasi tersebut dapat disebabkan oleh kepanikan, jumlah penumpang yang banyak serta dimensi serta rute dari jalur evakuasi yang tidak memungkinkan untuk mengevakuasi penumpang dalam waktu yang singkat. Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah memberikan metode perhitungan waktu evakuasi untuk mengevaluasi kelayakan jalur evakuasi (safety plan) suatu kapal. Akan tetapi metode tersebut lebih menekankan pada proses evakuasi apabila terjadi kebakaran di kapal. Paper ini membahas tentang proses evakuasi penumpang serta waktu maksimum apabila terjadi kebocoran pada satu atau beberapa kompartemen di kapal. Waktu evakuasi diestimasi dengan memakai standar perhitungan IMO sedangkan waktu kebocoran diestimasi dengan memakai prinsip Bernoulli. Jalur evakuasi dianggap layak apabila waktu evakuasi yang dibituhkan lebih kecil dari waktu kebocoran. Waktu kebcocoran dihitung mulai dari air masuk ke ruang kompartemen sampai kapal berada pada keadaan seimbang. Luas penampang bocor divariasikan untuk dijadikan dasar proses evakuasi bagi awak kapal. Hasil perhitungan dan analisis menunjukkan bahwa kebocoran pada kompartemen tertentu dengan luas penampang bocor yang besar dapat mengakibatkan penumpang tidak dapat dievakuasi sebelum kapal kehilangan stabilitas atau tenggelaman. Oleh karena itu, penentuan jalur evakuasi hendaknya tidak hanya mempertimbangkan kasus kebakaran tetapi juga bentuk kecelakaan lain yang mungkin terjadi di kapal seperti masalah kebocoran yang dapat terjadi akibat tabrakan atau kapal kandas. Kata kunci :evakuasi, kebocoran, kapal penyeberangan PENDAHULUAN Salah satu bentuk kecelakaan kapal yang dapat mengakibatkan terjadinya ketenggelaman adalah kebocoran pada satu atau beberapa kompartemen. Kebocoran tersebut menyebabkan daya apung kapal berkurang sehingga sarat kapal akan bertambah. Penambahan sarat kapal akibat kebocoran akan berpengaruh terhadap stabilitas dan kekuatan struktur kapal. Kapal dapat kehilangan stabilitas akibat sarat yang terlalu besar (lambung timbul kecil) sehingga kapal terbalik atau tenggelaman. Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah memberikan kriteria stabilitas untuk kapal yang mengalami kebocoran (IMO, 2002a). Selain itu, IMO juga telah memberikan persyaratan lambung timbul minimum kapal dimana apabila terjadi kehilangan daya apung akibat kebocoran kapal masih dapat bertahan minimal sampai semua penumpang dievakuasi atau berlayar sampai pada pelabuhan terdekat (IMO, 2002b).Meskipun kapal memenuhi kedua kriteria tersebut, - x -

ketenggelaman dapat terjadi akibat adanya momen pengganggu seperti gelombang dan angin atau pergeseran muatan ke salah satu sisi kapal. Oleh karena itu, waktu evakuasi pada saat terjadi kebocoran tetap perlu menjadi pertimbangan untuk penilaian keselamatan atau keamanan kapal dalam pelayaran. IMO telah mengeluarkan standar perhitungan waktu evakuasi apabila terjadi kebakaran yang dimaksudkan untuk mengevaluasi jalur evakuasi yang ada di kapal (IMO, 2002b). Perencanaan jalur evakuasi sangat tergantung pada posisi ruang penumpang serta lokasi dimana penumpang akan dievakuasi untuk meninggalkan kapal (muster station).kecepatan evakuasi sangat tergantung pada dimensi jalur evakuasi, kondisi kapal serta karakteristik penumpang yang akan dievakuasi (Lee, et, al, 2003 dan Lee, et, al, 2004). Pada kasus kebocoran, masalah kemiringan dan trim kapal dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan pergerakan orang pada saat evakuasi. Oleh karena itu, waktu evakuasi pada saat terjadi kobocaran penting untuk dievaluasi sehubungan dengan waktu masuknya air sampai kapal kehilangan stabilitas atau sampai kapal mencapai kondisi kesetimbangan yang baru setelah kebocoran. Dengan adanya evaluasi waktu evakuasi pada saat terjadi kebocoran, memberikan jaminan terhadap safety plan atau jalur evakuasi penumpang tidak hanya pada kasus kebakaran tetapi juga pada kasus kecelakaan yang lain yang membutuhkan evakuasi penumpang dari kapal. Hasil yang diperoleh pada paper ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan prosedur atau metode perhitungan waktu evakuasi baik dari segi perencanaan rute atau jalur atau standar kecepatan pergerakan orang serta waktu total evakuasi. Metode perhitungan waktu evakuasi juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mendisain lay out atau penempatan ruangan di atas kapal untuk menghindari terjadinya penumpukan penumpang serta keterlambatan evakuasi pada saat terjadi kecelakaan. ESTIMASI WAKTU KEBOCORAN Waktu kebocoran adalah total waktu penetrasi air ke dalam kompartemen yang mengalami kebocoran mulai dari saat terjadinya kebocoran sampai kompartemen terisi penuh atau kapal mencapai kondisi kesetimbangan baru setelah terjadi kebocoran. Total waktu kebocoran diperoleh sebagai perbandingan antara volume kompartemen bocor dengan debit penetrasi air laut. Debit penetrasi air laut diestimasi dengan memakai prinsip Bernoullli sebagai berikut: vv = cc 2gg(h 0 h 1 ) (m/det) (1) dimana g adalah percepatan gravitasi, c adalah konstanta yang tergantung pada geometri kebocoran, h 0 dan h 1 masing-masing adalah tinggi permukaan air laut di luar dan di dalam kompartemen. Apabila tinggi permukaan air laut di dalam kompartemen sama dengan atau lebih besar dari tinggi permukaan air laut di luar kompartemen maka kecepatan aliran sama dengan nol. Berdasarkan kecepatan aliran yang diperoleh dari persamaan (1), debit penetrasi air laut ke dalam kompartemen dapat diestimasi dengan memakai persmaan berikut (Vassalos, 2000): QQ = vv. AA (m 3 /det) (2) dimana A adalah luar lubang bocor dari kompartemen. Dengan mengetahui debit penetrasi kebocoran, waktu yang diperlukan untuk mengisi kompartemen yang bocor sampai kapal mencapai kondisi kesetimbangan yang baru setelah mengelami kebocoran dapat diestimasi dengan memakai persmaan berikut: tt = VV (det) (3) QQ dimana V adalah volume kebocoran pada saat kapal mencapai kondisi kesetimbangan yang baru. ESTIMASI WAKTU EVAKUASI Waktu evakuasi adalah waktu yang diperlukan mulai dari penumpang bergerak dari ruang penumpang sampai ke lokasi evakuasi (muster station). Total waktu evakuasi tergantung pada panjang jalur, jumlah titik transisi serta lebar jalur evakuasi. Selain itu, faktor karakteristik penumpang seperti umum dan jenis kelamin juga akan berpengaruh terhadap waktu total evakuasi akibat perbedaan kecepatan pergerakan masing-masing kelompok penumpang. IMO memberikan standar kecepatan pergerakan penumpang untuk beberapa jenis jalur evakuasi seperti tangga, lorong dan pintu (IMO, 2002b). IMO juga merekomendasikan metode perhitungan waktu evakuasi sesuai dengan standar kecepatan tersebut dengan faktor koreksi akibat kepadatan serta waktu untuk persiapan proses evakuasi. Total waktu yang diperoleh harus lebih kecil dari waktu maksimum yang disyaratkan oleh IMO. Muhammad, et, al, (2013) mengusulkan Metode Pergerakan Simultan untuk mengestimasi total waktu evakuasi mulai dari ruang penumpang sampa ke lokasi evakuasi (muster station). Pada metode MPS, tambahan waktu akibat perubahan dimensi jalur serta waktu koreksi lainnya tidak perlu ditambahkan pada hasil akhir karena sudah diperhitungkan pada metode tersebut. Standar

kecepatan pergerakan orang sebagai fungsi dari kepadatan dan dimensli jalur pada metode ini tetap mengacu pada standar yang diberikan oleh IMO. Hasil perhitungan ini telah divalidasi dengan pengujian langsung pada kapal penyeberangan antar pulau (Muhammad, et, al, 2013). Kedua metode tersebut (IMO dan MPS) tidak mempertimbangkan pengaruh kemiringan, trim atau dinamika kapal terhadap kecepatan pergerakan orang. Pada metode yang direkomendasikan oleh IMO, penumpang yang akan dievakuasi diasumsikan bergerak secara bersamaan sehingga akan melewati satu jalur evakuasi secara bersamaan dan sampai pada jalur berikutnya pada waktu yang sama pula. Pada kenyataannya, satu atau beberapa penumpang terdepan bisa sampai di lokasi evakuasi (muster station) sebelum semua penumpang khususnya yang berada di baris paling belakang meninggalkan ruang penumpang. Faktor ini yang menyebabkan perlunya waktu koreksi pada hasil perhitungan akhir dari total evakuasi. Hal ini tidak terjadi pada metode MPS karena semua penumpang diasumsikan bergerak tanpa tergantung pada penumpang lain. evakuasi untuk masing-masing kelas penumpang tersebut terpisah. Penumpang kelas ekonomi dan kelas bisnis dievakuasi menuju ke lokasi evakuasi di geladak kendaraan melalui pintu darurat sedangkan penumpang kelas eksekutif dievakuasi ke muster station yang ada di atas geladak navigasi. METODE PENELITIAN Kapal yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah kapal penyeberangan antar pulau yang beroperasi di salah satu lintasan penyeberangan di Indonesia. Ukuran utama kapal, rencana umum serta jalur evakuasi penumpang pada kapal tersebut ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 1. Tabel 1. Ukuran utama kapal No. Uraian Satuan Ukuran 1 Panjang keseluruhan m 88.70 2 Panjang antara garis tegak m 81.00 3 Lebar m 15.60 4 Tinggi m 5.00 5 Sarat m 3.75 6 Kecepatan Knot 16.00 7 Penumpang Orang 700 8 Kendaraan Unit 50 Penumpang tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelas ekonomi, kelas bisnis serta kelas eksekutif dengan ruangan yang terpisah seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Begitu juga dengan kendaraan yang terpisah antara kendaran truk dan bus serta kendaraan pribadi seperti sedang atau mobil pribadi lainnya. Jalur Gambar 1. Rencana umum dan jalur evakuasi kapal Secara umum, jalur evakuasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 di atas terdiri dari koridor (lorong), tangga (naik dan turun) serta pintu. Ukuran dari masing-masing jenis jalur evakuasi tersebut berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap pergerakan orang pada jalur tersebut. Estimasi total evakuasi penumpang dilakukan dengan asumsi bahwa kapal dalam kondisi muatan penuh (700 orang penumpang dan 50 unit kendaraan). Semua penumpang diasumsikan sedang berada di ruang penumpang sesuai dengan kelasnya. Perhitungan waktu evakuasi dilakukan dengan memakai metode yang diberikan oleh IMO termasuk standar kecepatan pergerakan penumpang pada setiap jalur sebagai

fungsi dari kepadatan pada jalur tersebut. Total waktu evakuasi untuk kapal yang dijadikan sampel pada penelitian ini sudah dihitung pada penelitian terdahulu (Muhammad, et, al, 2012). Estimasi waktu kebocoran dilakukan untuk beberapa kombinasi kompartemen yang mengalami kebocoran.jumlah maksimum ruang bocor yang dapat terjadi diasumsikan tiga kompartemen berurutan, mulai dari kompartemen paling belakang sampai dengan kompastemen terdepan. Waktu kebocoran diestimasi pada kombinasi ruang bocor yang tidak memenuhi kriteria stabilitas. Kombinasi ruang bocor dengan waktu kebocoran yang terlama diambil sebagai waktu kebocoran yang selanjutnya dibandingkan dengan total waktu evakuasi. Tata letak kompartemen dari kapal sampel ditunjukkan pada Gambar 2. Gambar 2. Tata letak kompartemen kapal Waktu kebocoran selain tergantung pada volume ruang bocor, juga tergantung pada kecepatan aliran air laut yang masuk ke dalam kompartemen. Oleh karena itu, pada paper ini luas koboran divariasikan tetapi bentuk atau geometri dari kebocoran tersebut diasumsikan sama yaitu berbentuk lingkaran. Dengan variasi luas kebocoran tersebut, waktu evakuasi dapat diperkirakan ketika awak kapal mengetahui luas dan bentuk atau geometri kebocoran yang terjadi. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil perhitungan lengan stabilitas pada saat terjadi kebocoran tiga kompartemen yang berurutan, diperoleh enam kombinasi kebocoran yang tidak memenuhi kriteria stabilitas IMO. Untuk mendapatkan waktu kebocoran maksimum, waktu kebocoran untuk keenam kombinasi ruang bocor tersebut diestimasi dengan variasi luas kebocoran yang bervariasi. Hasil perhitungan waktu kebocoran untuk kombinasi kebocoran pertama ditunjukkan pada Gambar 3. Gambar 3. Waktu kebocoran kombinasi 1. Gambar 3 menunjukkan hasil estimasi waktu kebocoran untuk tiga luas bidang bocor yang berbeda pada kombinasi kebocoran pertama masing-masing 0.008 m 2, 0.018 m 2 dan 0.031 m 2. Sumbu mendatar kurva tersebut adalah waktu kebocoran sedangkan sumbu vertikal adalah volume air yang masuk ke kompartemen yang mengalami kebocoran. Gambar 3 menunjukkan bahwa waktu kebocoran untuk luas kebocoran 0.031 m 2 lebih singkat dibandingkan dengan waktu evakuasi dimana semua kompartemen bocor sudah terisi penuh dengan air laut sebelum semua penumpang dievakuasi dari kapal. Untuk dua luas kebocoran yang lain, semua penumpang telah dievakuasi sebelum kompartemen yang bocor terisi penuh dengan air laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kombinasi kebocoran pertama ini dapat mengakibatkan penumpang tidak dapat dievakuasi sebelum kapal mengalami ketenggelaman apabila luas kebocoran sebih besar dari 0.03 m 2 dengan ketentuan pada geometri kebocoran berbetuk lingkaran. Gambar 4 menunjukkan hubungan antara waktu kebocoran dengan volume air yang masuk ke kompartemen yang mengalami kebocoran untuk tiga luar kebocoran yang berbeda.

hubungan antara volume kebocoran dengan sudut trim yang dialami oleh kapal untuk enam kombinasi kebocoran yang dianalisis. Gambar 4. Waktu kebocoran kombinasi 2. Gambar 4 menunjukkan bahwa semua penumpang kapal dapat dievakuasi dengan aman sebelum kapal mengalami ketenggelaman untuk semua luas kebocoran. Waktu evakuasi masih lebih kecil dari waktu yang diperlukan untuk mengisi semua komprtemen yang mengalami kebocoran sampai penuh dimana kapal menjadi tidak stabil dan tenggelaman atau terbalik.untuk empat kombinasi kebocoran yang lain, menunjukkan bahwa waktu evakuasi lebih lama dibandingkan dengan waktu kebocoran apabila luas kebocoran lebih besar dari 0.30 m 2. Perbedaan waktu kebocoran untuk masing-masing kombinasi kebocoran disebabkan karena perbedaan total volume kompartemen yang mengalami kebocoran. Selain itu, posisi kompartemen yang mengalami kebocoran dapat mengakibatkan perbedaan waktu penetrasi air laut ke dalam kompartemen. Hal ini disebabkan karena perbedaan posisi tersebut akan berpengaruh terhadap perbedaan tekanan air sehingga berpengaruh terhadap kecepatan penetrasi. Posisi kombinasi kompartemen juga akan menyebabkan kondisi trim atau keolengan kapal yang berbeda. Kondisi trim dan keolengan tersebut juga akan berpengaruh pada kedalam kebocoran dari pemukaan air. Kondisi ini juga akan berpengaruh terhadap kecepatan penetrasi ait laut akibat perbedaan tekanan yang terjadi akibat perbedaan trim atau keolengan kapal. Trim dan keolengan kapal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik lengan stabilitas. Oleh karena itu, meskipun volume kompartemen dari kombinasi kebocoran lebih kecil tetapi berada atau dekat dengan ujung belakang atau haluan kapal dapat berpengaruh secara signifikan terhadap karakteristik lengan stabilitas dimana kapal tidak memenuhi kriteria stabilitas IMO. Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan Gambar 5. Sudut trim akibat kebocoran pada kombinasi kebocoran 1 3. Gambar 5 menunjukkan sudut trim akibat kebocoran yang terjadi pada kombinasi kebocoran 1 3 dimana kompartemen yang mengalami kebocoran berada di belakang penampang tengah kapal. Sudut trim positif yang ditunjukkan pada Gambar 4 adalah trim buritan. Gambar 6 menunjukkan kebocoran kombinasi kebocoran 4 6 dimana kompartemen yang mengalami kebocoran berada di depan penampang tengah kapal. Tanda negatif pada sudut trim menunjukkan trim haluan. Gambar 6. Sudut trim akibat kebocoran pada kombinasi kebocoran 4 6. Berdasarkan hasil perhitungan sudut trim dan waktu kebocoran yang diberikan pada Gambar 3 4 dapat dilihat bahwa posisi kompartemen yang mengalami kebocoran terhadap trim kapal cukup signifikan apabila kompartemen tersebut berada di bagian buritan sedangkan untuk kombinasi

kompartemen yang berada di bagian depan, posisi komprtemen yang mengalami kebocoran tidak terlalu berpengaruh terhadap sudut trim khususnya untuk kombinasi kebocoran 4 dan kombinasi kebocoran 5. Meskipun demikian, pengaruh trim haluan terhadap kondisi stabilitas lebih signifikan dibandingkan dengan trim buritan. Kapal dapat menjadi tidak stabil meskipun volume air yang masuk ke kompartemen masil lebih kecil dibandingkan dengan apabila kebocoran terjadi pada kombinasi kompartemen yang ada di bagian buritan. Hal ini dapat disebabkan oleh distribusi luasan badan kapal yang ada di bawah permukaan air pada bagian halun lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di bagian buritan kapal. Waktu penetrasi air laut pada semua kombinasi kompartemen berbeda akibat perbedaan volume kebocoran dimana kondisi stabilitas kapal sudah tidak memenuhi kriteria stabilitas IMO. Dengan demikian, pada luas kebocoran 0.31 m 2, waktu kebocoran pada kombinasi kebocoran pada kompartemen bagian depan kapal lebih kecil dibandingkan dengan total waktu evakuasi. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa dengan jalur evakuasi yang ada, tidak semua penumpang dapat dievakuasi dengan aman apabila kebocoran terjadi di kompartemen bagian haluan kapal atau di depan penampang tengah kapal jika luas kebocoran yang terjadi lebih besar dari 0.31 m 2. Hal yang sama juga terjadi untuk kombinasi kompartemen yang ada di bagian buritan kecuali kombinasi kompartemen 2 meskipun volume kebocorannya lebih besar dibandingkan dengan kombinasi kebocoran yang lain. Waktu evakuasi yang dijadikan pedoman diestimasi tanpa mempertimbangkan pengaruh trim dan olengan kapal. Ketika kebocoran terjadi, kapal dapat mengalami trim dan kemiringan dengan sugut yang cukup besar dimana akan berpengaruh terhadap kecepatan pergerakan penumpang yang akan dievakuasi. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi kelayakan jalur evakuasi yang ada terhadap bahaya yang disebabkan oleh kebocoran, pengaruh trim dan kemiringan terhadap kecepatan pergerakan penumpang harus dipertimbangkan. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa dalam penentuan jalur evakuasi tidak hanya mempertimbangkan kondisi bahaya akibat kebakaran tetapi juga harus memperhatikan kondisi lain seperti kebocoran yang dapat terjadi akibat kapal kandas, tabrakan atau membentur benda lain yang ada di peairan. KESIMPULAN DAN SARAN Estimasi waktu kebocoran pada berbagai kombinasi kebocoran kompartemen yang dapat terjadi dan tidak memenuhi kriteria stabilitas kapal penyeberangan atar pulau telah dilakukan. Hasil estimasi waktu kebocoran tersebut dibandingkan dengan waktu evakuasi berdasarkan jalur evakuasi yang disediakan pada kapal yang dijadikan sampel penelitian. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain: 1. Dari semua kombinasi kompartemen yang mungkin mengalami kebocoran, ada enam kombinasi kompartemen yang apabila mengalami kebocoran, stabilitas kapal tersebut tidak memenuhi kriteria stabilitas IMO. 2. Kemungkinan evakuasi tidak dapat dilakukan terhadap semua penumpang apabila luas kebocoran lebih besar dari 0.31 m 2 dimana waktu kebocoran lebih kecil dibandingkan dengan waktu evakuasi. 3. Trim yang terjadi akibat kebocoran cukup signifikan khususnya ketika kombinasi kompartemen bocor berada pada daerah haluan dan buritan. Oleh karena itu, pengaruh trim terhadap kecepatan pergerakan orang penting untuk dipertimbangkan pada estimasi total waktu evakuasi. Selain itu, standar perhitungan waktu evakuasi untuk penilaian kelayakan jalur evakuasi pada kapal penyeberangan antar pulau harus dievaluasi terhadap waktu kebocoran. UCAPAN TERIMA KASIH Data kapal yang dijadikan sampel pada paper ini diperoleh dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan mereka untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan. DAFTAR PUSTAKA IMO (2002a) Safety of Life at Sea (SOLAS), International Maritime Organization (IMO), London. IMO (2002b) Interim Guidlines For Evacuation Analysis For New and Existing Passenger Ships, MSC/Circ. 1033, International Maritime Organization (IMO), London.

Lee, D., Kim, H.A., Park J.H dan Park, J.B (2003) The Current Status and Future Issues in Human Evacuation From Ships, J. Safety Science, Vol. 41, pp. 861 876. Lee, D., Park, J.H dan Kim, H.A (2004) Study on Experimentof Human Behavior For Evacuation Simulation, J. Ocean Engineering, Vol. 31, pp. 931 941. Muhammad, A.H, Paroka, D. dan Bahrun (2013) Analisis Lokasi Kritis Jalur Evakuasi Penumpang Kapal Penyeberangan Antar Pulau, Prosiding Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan (SENTA), Surabaya. Vassalos, D. (2000) Modelling the Accumulation of Water oh the Vehicle Deck of a Damage Ro-Ro Vessel and Proposal of Survival Criteria, In Contemporary Ideas on Ship Stability, Elsevier, Oxford, pp. 315 337.