lembar kerja hidrogeologi umum edisi 2012
DESCRIPTION
hidrogeologiTRANSCRIPT
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
1
Lembar Kerja
Hidrogeologi Umum
Oleh Dasapta Erwin Irawan Deny Juanda Puradimaja
Kelompok Keahlian Geologi Terapan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
2
Lembar kerja: Hidrogeologi Umum Oleh: Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja Copyright 2013 by Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja Penerbit Kelompok Keahlian Geologi Terapan www.fitb.itb.ac.id/kk-geologi-terapan [email protected] Desain Sampul: (Dasapta Erwin Irawan) Gambar dipinjam dari: http://blog.timesunion.com
Diterbitkan melalui:
www.nulisbuku.com
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
3
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, kami memberanikan diri untuk menerbitkan buku Lembar Kerja Panduan Hidrogeologi Umum. Buku ini kami posisikan sebagai benih dalam upaya penerbitan buku teks bidang hidrogeologi yang masih sangat sedikit di Indonesia. Lembar kerja ini berawal dari kumpulan naskah perkuliahan dan latihan untuk mata kuliah Hidrogeologi Umum di Prodi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung. Setiap tahun, modul lembar kerja ini mengalami revisi dan penyuntingan untuk lebih menyempurnakan isi dan formatnya. Lembar kerja ini kami susun dalam bentuk masih sangat terbatas. Teks yang kami tuliskan pada beberapa bagian masih berupa pointers dan kalimat-kalimat instruksional. Hal ini bertujuan agar para pembaca lebih mampu memahami kaidah dasar ilmu hidrogeologi, sebagai pendukung materi yang telah disampaikan dalam format buku teks, yang umumnya masih ber-Bahasa Inggris. Dokumen edisi 2012 yang ada dalam pegangan saudara-saudari ini dikemas dalam enam bab yang membahas terminologi secara umum, tipologi akuifer, parameter hidrolik akuifer, serta sifat fisik dan kimia air tanah. Dalam edisi ini juga disampaikan beberapa hal mendasar tentang metode eksplorasi hidrogeologi. Para mahasiswa sarjana, khususnya Teknik Geologi, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Geografi, dapat belajar bagaimana air tanah mengalir dan berperilaku di bawah permukaan. Demikian sepatah-dua patah kata dari penyusun. Kami sadar bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami menerima saran dan kritik dari rekan-rekan pembaca. Saran dan kritik dapat disampaikan via email ke: [email protected] atau twitter @d_erwin_irawan.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
4
Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pada kontributor, yang terdiri dari mahasiswa Prodi Magister Teknik Air Tanah dan Prodi Sarjana Meteorologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung: Iftitah Rohman Hukama, Wulan Seizarwati, Rahmawati Rahayu, dan Karin Nadira Daulay. Rasa terimakasih yang tidak terukur saya (D. Erwin Irawan) sampaikan kepada keluarga kami, istri saya (dr. R.Cut Novianti Rachmi) dan anak-anak saya (Abraary Raditya Irawan dan Khaira Salsabila Irawan) yang telah memompa semangat saya. Semoga Bubu, Radit dan Ade bisa bangga dengan suami serta bapaknya. dan saya tidak akan berhenti mencoba membuat bangga istri dan anak-anakku. Semoga terbitnya buku ini menjadi amal ibadah yang tidak putus-putusnya bagi kami, para penulis, dan para pembacanya.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
5
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................... 3 DAFTAR ISI ......................................................................................................... 5 DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... 8 DAFTAR TABEL ............................................................................................... 10 MODUL 1 PENDAHULUAN ........................................................................ 11 1.Sejarah Hidrogeologi .................................................................................... 11
1.2 Zaman Pra Sejarah ................................................................................ 11 1.3 Zaman Pertengahan .............................................................................. 11 1.4Abad Ke-19 (Awal Dari Hidrogeologi Kuantitatif) ......................... 12 1.5Zaman Modern ....................................................................................... 12
1.6Definisi Beberapa Istilah Sumberdaya Air .............................................. 13 1.7 Keilmuan Hidrogeologi diITB .................................................................. 14 1.8 Tantangan dan Trend Ilmu Hidrogeologi ............................................. 16 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 17 MODUL 2 SIKLUS HIDROLOGI ................................................................. 18 2.1 Pendahuluan ................................................................................................ 18 2.2 Batas Cekungan Hidrologi ....................................................................... 20 2.3 Hujan ............................................................................................................ 20 2.3 Air Tanah vs Air Bawah Tanah ............................................................... 22 2.3BERBAGAI JENIS AIR DI BAWAH PERMUKAAN ............................ 23 2.4 ZONA JENUH VS ZONA TIDAK JENUH ......................................... 23 2.5 RELASI AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN ................................. 24 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 29 3. NERACA AIR ............................................................................................... 30 3.1 TEORI DASAR ........................................................................................... 30 3.2 DATA DAN SUMBER DATA ................................................................ 31 3.3 METODA PENGOLAHAN DATA ....................................................... 32 3.4 PROSEDUR PERHITUNGAN WATER BALANCE .......................... 33
3.4.1 Ringkasan ............................................................................................. 33
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
6
3.4.2 Detail .................................................................................................... 35 A. Curah Hujan (CH) dan Iklim ........................................................... 39
Bulan ............................................................................................................... 46 Eto(mm) .............................................................................................................. 46 BF (mm) .............................................................................................................. 46
B. Base Flow (BF) ...................................................................................... 46 C. Surface Runoff (Ro) ............................................................................ 46 D. Evapotranspirasi (Eto) ...................................................................... 47 E. Soil Moisture (Lengas Tanah) .......................................................... 51 F. WaterSurplus (Kelebihan air) .......................................................... 52 G. Infiltrasi ................................................................................................ 53 H. Volume Simpan .................................................................................. 55 I. Base Flow .............................................................................................. 56 J. Direct Run Off ........................................................................................ 57 K. Run Off .................................................................................................. 57
LATIHAN ........................................................................................................... 58 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 58 4.1 TIPOLOGI SISTEM AKUIFER ................................................................. 61
4.2.1 Tipologi Sistem Akifer Endapan Gunungapi ................................. 62 4.2.2 Tipologi Sistem Akifer Endapan Aluvial ....................................... 63
A. Sistem Akifer Endapan Fluvial ......................................................... 63 B. Sistem Akifer Endapan Aluvial Pantai (Akifer Pantai) ................ 65 C. Sistem Akifer Endapan Rawa atau Delta ...................................... 66
4.2.3 Tipologi Sistem Akifer Batuan Sedimen ........................................ 67 A. Sistem Akifer Batupasir-Batuserpih/batulempung terlipat ....... 67 B. Sistem Akifer Sedimen Terlipat dan/atau Terpatahkan ............. 68 C. Sistem Akifer Batuan Karbonat/Batugamping (Akifer Karstik)69
4.2.4 Tipologi Sistem Akifer Batuan Kristalin dan Metamorf ............. 71 4.2.5 Tipologi Sistem Akifer Endapan Glasial ........................................ 72
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 78 5. PARAMETER HIDRAULIK AKIFER ......................................................... 79
5.1 Jenis Akuifer ........................................................................................... 79 5.2 Heterogenitas dan Keisotropisan ...................................................... 82 5.3 Rekonstruksi aliran airtanah ............................................................... 85
TERIMAKASIH .................................................................................................. 92 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 92
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
7
MODUL 6 SIFAT FISIK DAN KIMIA AIR TANAH .................................. 93 6.1 PENDAHULUAN ...................................................................................... 93
1. Temperatur (T) .................................................................................. 94 2. pH .......................................................................................................... 97 3. Potensial Redoks/Eh Air tanah ........................................................ 97 4. Daya Hantar Listrik/DHL ................................................................. 99
6.2 PENYAJIAN DATA KIMIA AIR TANAH ............................................. 99 6.3 KLASIFIKASI AIR TANAH .................................................................... 105 Jenis Air ............................................................................................................. 105 6.4 ISOTOP STABIL ...................................................................................... 107
1H .................................................................................................................. 107 Proteum ............................................................................................................ 107
Stabil ........................................................................................................ 107 Daftar Pustaka ................................................................................................. 112
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
8
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Perhitungan jumlah air di dunia (http://hydro.cee.illinois.edu/, 2006) ................................................................................................... 18
Gambar 2 Gambaran skematik siklus hidrologi (Bier, 1978) ................... 19 Gambar 3 Ilustrasi daerah aliran sungai (Mandel dan Shiftan, 1981) ...... 20 Gambar 4 Ilustrasi mekanisme terjadinya hujan ......................................... 21 Gambar 5 Skema distribusi air di bawah permukaan. Perhatikan
perbedaan antara air bawah tanah (sub surface water) dan airtanah (groundwater) (Todd, 1984) ......................................... 22
Gambar 6 Profil zona jenuh dan tak jenuh (http://hydro.cee.illinois.edu/)24 Gambar 7 Sketsa air tanah mengisi air permukaan (effluent
stream/gaining stream) (Freeze dan Cherry, 1979) ................. 25 Gambar 8 Sketsa air permukaan yang mengisi tanah (influent
stream/losing stream) (Freeze dan Cherry, 1979) ................... 26 Gambar 1 Skema neraca air (Mock, 1973) .................................................. 30 Gambar 2 Skema Metode Perhitungan Evapotranspirasi (Penman, 1963)33 Gambar 3 Siklus Hidrometeorologi (Seyhan, 1990) .................................. 36 Gambar 4 Berbagaipenakar hujan (www.usgs.gov) .................................... 40 Gambar 5 Grafik hasil pengukuran penakar hujan (www.usgs.gov) ....... 41 Gambar 6 Ilustrasi perhitungan CH rata-rata dengan Metode Aritmatik43 Gambar 7 Ilustrasi perhitungan CH rata-rata dengan Metoda Polygon
Thiessen ............................................................................................. 44 Gambar 8 Ilustrasi perhitungan CH rata-rata dengan Metoda Isohiet .. 45 Gambar 9 Ilustrasi Model Hidrodinamika Air (Mock, 1973) ................... 53 Gambar 1 Tipologi Sistem Akifer Endapan Gunungapi (modifikasi
Mandel dan Shiftan, 1981) .............................................................. 63 Gambar 2 Contoh Tipologi Sistem Akifer Endapan Fluvial (Freeze &
Cherry, 1979) ................................................................................... 64 Gambar 3 Tipologi Sistem akifer Endapan Aluvial Pantai (Puradimaja,
1993) ................................................................................................... 66 Gambar 4 Contoh Tipologi Sistem Akifer Batupasir-Batulempung
(Puradimaja, 1993) ........................................................................... 68 Gambar 5 Tipologi Sistem Akifer Sedimen Terlipat (Puradimaja, 1993)69
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
9
Gambar 6Sistem akifer media rekahan pada batugamping (Puradimaja, 1993; Puradimaja dan Lubis, 1998) .............................................. 70
Gambar 7 Sistem Akifer Batuan Beku/Metamorf (Puradimaja, 1993) ... 72 Gambar 8 Peta topografi daerah Gunung Ciremai dan sekitarnya
(maps.google.com) ........................................................................... 73 Gambar 9 Peta topografi daerah Gunung Ciremai dan sekitarnya (pada
skala berbeda) (maps.google.com) ............................................... 74 Gambar 10 Peta topografi daerah Jakarta-Bogor dan sekitarnya
(maps.google.com) ........................................................................... 75 Gambar 11 Peta topografi daerah Yogyakarta dan sekitarnya
(maps.google.com) ........................................................................... 76 Gambar 12 Peta topografi daerah Surabaya dan sekitarnya
(maps.google.com) ........................................................................... 77 Gambar 1 Konfigurasi akifer tertekan dan muka airtanah pada sumur
(Kruseman dan de Ridder, 1994) ................................................. 80 Gambar 2 Konfigurasi akifer tak tertekan dan muka airtanah
(Kruseman dan de Ridder, 1994) ................................................. 81 Gambar 3 Konfigurasi akifer bocoran dan muka airtanah pada sumur
(Kruseman dan de Ridder, 1994) ................................................. 82 Gambar 4 (a)Akifer homogen-isotropik (b) akifer homogen-
anisotropik ........................................................................................ 84 Gambar 5 (c) Akifer heterogen-anisotropik; (d) Akifer heterogen-
terkekarkan ....................................................................................... 85 Gambar 6 Penentuan tinggi muka air tanah (MAT) ................................... 87 Gambar 7 Penentuan Gradien Hidraulik Metoda Tiga Titik. ................... 88 Gambar 8 Peta kontur aliran airtanah bebas dan jaring airtanah (Freeze
and Cherry, 1979) ........................................................................... 90 Gambar 9 Penampang aliran airtanah bebas dan jaring airtanah (Freeze
and Cherry, 1979) ........................................................................... 91 Gambar 1 Hubungan temperatur udara dengan ketinggian ..................... 95 Gambar 2 Grafik Zonasi Temperatur mataair. ........................................... 96 Gambar 3 Diagram Eh-Ph (Fetter, 1992). .................................................... 98 Gambar 4 Diagram lingkaran analisis data kimia air. ............................... 102 Gambar 5 Contoh Diagram Piper, Stiff, dan Schoeller ........................... 104 Gambar 6 Diagram klasifikasi fasies anion-ation air tanah dalam
persentasi ion utama. .................................................................... 106
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
10
Gambar 7 Pola pergeseran jumlah isotop 18 O dan D oleh beberapa proses yang menyertai pembentukannya .................................. 110
Gambar 8 Pola distribusi harga isotop 18O dan D pada beberapa air hujan dan air panas di beberapa lokasi di dunia ...................... 110
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Berbagai bidang kajian dan contoh kajian bidang hidrogeologi
(Puradimaja, 2006) ............................................................................... 13 Tabel 1 Contoh tabel Penyajian Untuk Perhitungan Potensi Air tanah
Meroda Hidrometeorologi ................................................................ 46 Tabel 2 Nilai-nilai Max solar Rad (IgA). ........................................................ 48 Tabel 3 Albedo-albedo penguapan untuk berbagai jenis daerah. ............ 49 Tabel 4 Berbagao nilai lengas tanah berdasarkan tekstur dan vegetasi . 51 Tabel 5 Kisaran tekstur infiltrasi berdasarkan poositas batuan (Todd,
1980) ...................................................................................................... 54 Tabel 2 Klasifikasi air tanah berdasarkan unsur terlarut ......................... 105 Tabel 3 Distribusi jumlah isotop alam hidrogen, oksigen, dan radioaktif
karbon di dalam air (Freeze dan Cherry, 1979) ......................... 107 Tabel 4 Reaksi dan perubahan jumlah isotop yang terjadi. ..................... 109
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
11
MODUL 1 PENDAHULUAN
Pertanyaan mendasar (FAQ): Apa ilmu hidrogeologi itu? Bagaimana awalnya? Apa bedanya dengan hidrologi yang ada di Prodi Teknik
Sipil/Teknik Lingkungan? Mengapa kita harus mempelajari hidrogeologi? Apakah air tanah hanya berkaitan dengan membuat sumur? Belajar air tanah apakah hanya akan menjadi tukang bor
sumur?
1.Sejarah Hidrogeologi
1.2 Zaman Pra Sejarah Sejak zaman pra sejarah, masyarakat telah menggunakan mata
air. Mereka belum mengetahui asal dari mata air, dan mengapa
muncul di suatu tempat. Namun mereka telah mengetahui bahwa sumur dapat dibuat
untuk mengeluarkan air tanah. Khususnya di tempat-tempat yang tidak memiliki mata air.
Salah satu bentuk teknologi eksploitasi air tanah tertua: Qanat atau kanat, terdapat di Iran dan Mesir, Armenia. [Coba cari informasi mengenai hal ini].Sebuah saluran sepanjang hingga 20 mil menembus bukit sampai kedalaman 120 m.
1.3 Zaman Pertengahan Leonardo da Vinci (1452 - 1519) menerangkan konsep siklus
hidrologi (diilhami oleh Filosofi Plato): bahwa terdapat urat-urat bawah tanah (veins) yang mengalirkan air dari laut naik
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
12
ke pegunungan untuk kemudian mengalir kembali ke laut sebagai sungai.[Coba cari sketsa Leonardo da Vinci tersebut].
Orang pertama yang secara benar (kita gunakan hingga saat ini) menerangkan asal dari sungai dan mata air adalah seorang warga negara Perancis bernama Bernard Palissy (1510? - 1590)
Salah satu bentuk awal sumur dibuat di Zaman Pertengahan di Roma Italia.Sisa-sisa kebudayaan Romawi.Sedalam 8 m dengan dinding dilapisi kerakal dan kerikil, serta sejenis semen tertentu yang belum dikenali bahannya. Tinggi kolom air di dalam sumur ini sekitar 1 m.Biasanya ditutup di bagian atasnya dengan bangunan seperti monumen. Dikenal dengan nama aquaduct. coba [cari gambarnya di www.10000things.org.uk].
1.4Abad Ke-19 (Awal Dari Hidrogeologi Kuantitatif) Diawali oleh seorang insinyur teknik sipil Perancis bernama
Henry Darcy (1803 - 1858). Mengusulkan konsep hukum matematis yang mengendalikan
aliran air tanah, dikenal sebagai Hukum Darcy[cari biografi singkatnya].
o Hukum tersebut berasal dari eksperimennya yang mengalirkan air di dalam tabung berisi pasir[cari gambarnya].
o Ia berpendapat bahwa aliran air merupakan fungsi dari:
Distribusi tinggi tekanan (pressure head) di sepanjang tabung dan penampang luasnya.
Sifat fisik dari media pasir di dalam tabung
1.5Zaman Modern Dimulai oleh C.V. Theis, seorang Amerika, pegawai U.S
Geological Survey (USGS) yang telah mempublikasikan dua
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
13
artikel fundamental mengenai aliran air tanah[cari biografi singkatnya]:
o Makalah tahun 1935: berisi persamaan yang menerangkan penurunan permukaan pisometrik dalam akuifer tertekan akibat pemompaan sumur.
o Makalah tahun 1938: mengenalkan pembentukan kerucut penurunan air tanah regional yang mencerminkan terjadinya kesetimbangan dinamis akuifer.
1.6Definisi Beberapa Istilah Sumberdaya Air
Hidrometeorologi: Ilmu yang mempelajari keterdapatan dan sifat fisik air atmosfer.
Hidrologi: Ilmu yang mempelajari keterdapatan dan sifat fisik hidrolik air permukaan.
Hidrogeologi: Ilmu yang mempelajari keterdapatan, sifat fisik hidrolik, dan perilaku airtanah (zona jenuh).
Definisi dari beberapa bidang kajian ilmu yang berkaitan dengan sumber daya air (water resources) adalah:
Kajian sumberdaya air memerlukan integrasi studi air atmosfer, air permukaan, dan airtanah. Untuk itu diperlukan kerjasama antara ketiga bidang keahlian tersebut. Dalam perkembangannya ilmu hidrogeologi sering digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Beberapa contoh bidang kajian dan contoh kajiannya disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 1Berbagai bidang kajian dan contoh kajian bidang hidrogeologi (Puradimaja, 2006)
No Bidang Contoh Kajian
1 Penyediaan air bersih Eksplorasi airtanah untuk penyediaan air bersih di daerah kritis air
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
14
No Bidang Contoh Kajian
2 Perencanaan wilayah Survei potensi airtanah untuk penyediaan air bersih di kawasan binaan
3 Pencemaran airtanah Pencemaran limbah industri, limbah pertanian, pencemaran alamiah
4 Masalah geologi teknik (bencana alam geologi)
Gerakan tanah, tanah longsor, penurunan permukaan tanah
5 Eksplorasi hidrokarbon Studi hidrodinamika airtanah untuk melacak migrasi minyak
6 Eksplorasi endapan mineral
Alterasi Hidrotermal
7 Energi panas bumi Studi sistem aliran airtanah di kawasan lapangan panas bumi
8 Intrusi air laut Survei salinitas dalam airtanah di kota-kota pesisir
9 Dll yang masih terus berkembang
1.7 Keilmuan Hidrogeologi diITB
Hidrogeologi merupakan gabungan dari body of knowledge dari kedua cabangnya, yaitu ilmu Geologi dan ilmu Hidrologi (Tim Evaluasi Kurikulum, 2012). [Coba gambar sebuah rumah dengan 2 pilar/tiang besar, di atas 2 tiang, gambar 4 tiang lebih kecil, di atasnya buat atap]
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
15
Pilar ilmu geologi (ekspresi kualitatif): o Pilar Petrologi dan Petrografi:
Jenis litologi Mineral penyusunnya
o Pilar Struktur Geologi: Perlapisan Patahan Lipatan [Coba gambarkan]
o Pilar Stratigrafi dan Sedimentologi: Tekstur dan struktur batuan Bagaimana penyebarannya Bagaimana geometrinya [Apa yang dimaksud geometri]
o Pilar Geomorfologi: Bentang alam Proses-proses di permukaan: endogen,
eksogen Kendalinya terhadap air [Apa itu proses eksogen dan endogen]
Pilar ilmu hidrologi (ekspresi kuantitatif): o Pilar Mekanika Fluida:
Aliran fluida Gaya-gaya yang menyertainya
o Pilar Hidraulika: Aliran fluida dalam media
o Pilar Meteorologi dan Klimatologi: Sirkulasi air di atmosfer Pola cuaca dan iklim
o Fenomena transport (sesuatu yang ada dalam alir dan ikut mengalir):
aliran multifasa aliran fluida panas aliran fluida tekanan tinggi
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
16
aliran fluida konsentrasi tinggi [apakah fasa itu?]
1.8 Tantangan dan Trend Ilmu Hidrogeologi
Tantangan 10 tahun ke depan di Indonesia dan dunia mencakup (Puradimaja, 2006):
Penyediaan suplai air bersih: o perkotaan, o tepi pantai, dan o kawasan sulit air lainnya [coba sebutkan]
Proteksi kuantitas dan kualitas air tanah o Buatan, rekayasa o Teknologi pemurnian air o Air Minum dalam Kemasan (AMdK)
[Apa itu AMDK? Coba cari di supermarket, lihat komposisi kimia air kemasan]
Kontaminasi air tanah: o kawasan perkotaan, padat penduduk, padat
industri o bagaimana mengidentifikasinya o bagaimana solusinya
Permasalahan pada teknologi bangunan, pertambangan, dll: o Fasilitas umum, fasilitas khusus o Bencana alam (Longsor, gempa, swelling clay dll) o Teknik penirisan/penurunan muka air tanah
(degroundwatering), dll. Eksplorasi:
o Energi alternatif (coal bed methane CBM). o Hydrodynamic trap dalam eksplorasi migas, dll o [cari tahu apa itu CBM dan hydrodynamic trap?]
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
17
DAFTAR PUSTAKA
Tim Evaluasi Kurikulum, 2012, Dokumen Evaluasi Kurikulum Prodi S1 Teknik Geologi.
Puradimaja, D.J., 2006, Hidrogeologi Kawasan Gunung Api dan Karst, Orasi Ilmiah Guru Besar ITB.
Pustaka online
www.10000things.org.uk, diakses April 2012
www.hydrogeology.info, diakses April 2012
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
18
MODUL 2 SIKLUS HIDROLOGI
Pertanyaan mendasar (FAQ): Apakah siklus hidrologi? Komponen apa saja yang ada di dalamnya? Bagaimana cara menghitungnya? Di manakan posisi air tanah dalam siklus tersebut?
2.1 Pendahuluan
Jumlah air di dunia:
Gambar 1 Perhitungan jumlah air di dunia (http://hydro.cee.illinois.edu/, 2006)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
19
Siklus hidrologi atau siklus air meteorik Proses-proses utama:
o Presipitasi (hujan) o Evaporasi (penguapan) o Infiltrasi (peresapan) o Run off (Aliran permukaan)
Ilmu yang mempelajari: meteorologi/hidrometeorologi o Cabang ilmu yang mempelajari siklus hidrologi,
neraca air, dan statistik hujan serta banjir (Puradimaja, 2006)
o [Coba cari definisi lainnya]
Gambar 2Gambaran skematik siklus hidrologi (Bier, 1978)
Iklim Tropis:
o Curah hujan tinggi[berapa mm batasannya?] o Penyinaran matahari sepanjang waktu[berapa jam?] o Proses pelapukan intensif[seberapa cepat?] o [Posisi lintang dan bujur?]
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
20
2.2 Batas Cekungan Hidrologi
Siklus hidrologi dihitung dalam bentuk neraca kesetimbangan air (water balance)
Batasan wilayah perhitungan ditentukan oleh batas cekungan topografi/daerah tangkapan (catchment area)/daerah aliran sungai (DAS)
Dibatasi garis pemisah air (water divide line) [bagaimana cara menariknya?]
Gambar 3 Ilustrasi daerah aliran sungai (Mandel dan Shiftan, 1981)
[Untuk latihan, lihat lampiran di halaman akhir. Coba tarik batas DAS yang ada di peta tersebut].
2.3 Hujan
Bahan baku dalam perhitungan neraca air Tiga mekanisme: Konveksi: udara panas naik-kondensasi-hujan Siklon (frontal): udara panas bertemu udara dingin-
kondensasi-hujan Orographic: udara panas naik ke daerah pegunungan-
kondensasi-hujan. [coba gambarkan mekanismenya]
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
21
Isi dengan sketsa anda sendiri (tambahkan referensi bila perlu)
Gambar 4 Ilustrasi mekanisme terjadinya hujan
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
22
2.3 Air Tanah vs Air Bawah Tanah
Permukaan vs bawah permukaan Air tanah vs air bawah tanah Zona jenuh vs zona tidak jenuh [apakah air yang diserap tumbuhan sama dengan air yang
diambil di sumur?]
Gambar 5Skema distribusi air di bawah permukaan. Perhatikan perbedaan antara air bawah tanah (sub surface water) dan airtanah
(groundwater) (Todd, 1984)
Air bawah tanah(subsurface water)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
23
2.3BERBAGAI JENIS AIR DI BAWAH PERMUKAAN
Air Juvenil: pembekuan larutan magma Air Meteorik: air yang berada dalam siklus hidrologi (air
hujan) Air Konat: air yang terperangkap dalam proses
pembentukan batuan Air Metamorfik: air dari proses rekristalisasi mineral Air Magmatik: air dari proses pembekuan larutan magma [proses apa yang terjadi dalam urat/vein yang terisi mineral]
2.4 ZONA JENUH VS ZONA TIDAK JENUH
Zona jenuh: berada pada lapisan akuifer, ditandai muka air tanah dan lapisan kedap air di bagian bawah, disebut air tanah.
Zona tidak jenuh: berada di atas lapisan akuifer, kontak dengan permukaan, tempat proses imbuhan (recharge), disebut air pori/perikuler/perkolasi. [apakah ini termasuk air tanah?]
[apa itu zona kapiler/capillary fringe?] [apa itu soil moisture?]
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
24
Gambar 6 Profil zona jenuh dan tak jenuh (http://hydro.cee.illinois.edu/)
2.5 RELASI AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN
Air tanah mengisi air permukaan Muka air tanah lebih tinggi dibanding air permukaan Muncul dalam bentuk mata air dan rembesan Effluent stream: dari sisi air tanah yang keluar Gaining stream: dari sisi air permukaan yang mendapat input
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
25
Gambar 7 Sketsa air tanah mengisi air permukaan (effluent stream/gaining stream) (Freeze dan Cherry, 1979)
Air permukaan mengisi air tanah Muka air tanah lebih rendah dibanding air permukaan Zona imbuhan/akumulasi imbuhan (recharge mound) Influent stream: dari sisi air tanah yang mendapat input Losing stream: dari sisi air permukaan yang kehilangan air
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
26
Gambar 8 Sketsa air permukaan yang mengisi tanah (influent stream/losing stream) (Freeze dan Cherry, 1979)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
27
(Citra dari Google Earth)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
28
(Citra dari Google Earth)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
29
DAFTAR PUSTAKA
Bier, 1978, Hydraulics of Groundwater, Mc Graw & Hill, United States of America.
Freeze, R. Allan., and John A. Cherry. Groundwater. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979. Print.
Mandel, S., and Z. L. Shiftan. Groundwater Resources: Investigation and Development. New York: Academic, 1981. Print.
Todd, D.K., 1984, Groundwater Hydrology, 2nd ed, John Willey & Sons, New York USA.
Puradimaja, D.J., 2006, Hidrogeologi Kawasan Gunung Api dan Karst, Orasi Ilmiah Guru Besar ITB.
Pustaka online:
http://hydro.cee.illinois.edu/, Situs Hidrogeologi, University of Illinois at Urbana Champagne, diakses Juli 2012.
maps.google.com, database peta Google, diakses Juli 2012.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
30
3. NERACA AIR
Pertanyaan mendasar (FAQ): 1. Apa saja komponen neraca air? 2. Di manakah posisi air tanah dalam perhitungan neraca air? 3. Persamaan apa saja yang digunakan dalam perhitungan neraca
air?
3.1 TEORI DASAR
Terbatasnya jumlah air di alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung memacu manusia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu dengan berbagai cara.
Suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara inflow (aliran masuk) dengan outflow (aliran keluar) pada suatu wilayah selam periode tertentu disebut Water Balance (neraca air).
Gambar 9 Skema neraca air (Mock, 1973)
Evapotranspiration Rainfall
Surface storage
Groundwater storage
Infiltrasi Total run off
Groundwater run off
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
31
Jumlah aliran air masuk yang berasal dari curah hujan yang tertampung pada catchment area (daerah tangkapan hujan) dimanfaatkan oleh kehidupan yang ada, sebagian menguap kembali sebagai evapotranspirasi. Sebagian yang lain meresap ke dalam tanah sebagai infiltrasi dan perkolasi air tanah. Bagian lain yang mengalir di permukaan tanah yang dikenal dengan surface run off merupakan aliran keluar di sungai-sungai.
Perhitungan neraca air ini juga diperlukan sebagai alat untuk menghitung neraca suplai dan kebutuhan air di suatu wilayah binaan.
Perkiraan neraca air suatu wilayah haruslah memperhatikan beberapa faktor utama seperti parameter meteorologi, kondisi tanah dan topografi, kehidupan yang ada serta pola-pola aliran sungai dalam suatu daerah tangkapan air.
3.2 DATA DAN SUMBER DATA
Data utama yang digunakan adalah data klimatologi 10 tahun terakhir, terdiri dari: temperatur (T), kelembaban (RH), radiasi penyinaran matahari, kecepatan angin (W2) dan curah hujan (CH).
Data ini didapat dari stasiun klimatologi terdekat dari lokasi atau instansi terdekat yang juga melakukan pengukuran unsur-unsur klimatologi.
Selain data klimatologi, juga diperlukan data penunjang yaitu, faktor infiltrasi (I), soil moisture, dan koefisien aliran air tanah. Data didapat melalui tabel yang telah tersedia dan ditentukan berdasarkan keadaan geologi dan tutupan lahan dari lokasi penelitian yang telah diketahui sebelumnya.
[bagaimana bila data tidak lengkap?]
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
32
3.3 METODA PENGOLAHAN DATA
Metoda perhitungan yang digunakan adalah metoda F.J. Mock (1973). Metoda F. J. Mock merupakan metoda perhitungan dengan asumsi bahwa semua air hujan dapat mengisi air tanah dengan penggunaan utamanya untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi dan kelebihan air akan mengisi cadangan air tanah. Jika simpanan air tanah telah mencapai batas maksimal, kelebihan air dianggap surplus sehingga terjadi perkolasi dan aliran ke samping (aliran air tanah).
Data input yang digunakan adalah potensial evapotranspirasi dan klimatologi harian. Harga potensial evapotranspirasi dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan metoda Penman (1963). Data tambahan berupa kapasitas penyusutan air tanah, soil moisture, kapasitas infiltrasi. Seandainya data klimatologi yang ada tidak lengkap, maka sebelumnya harus dilakukan metoda pengisian data kosong terlebih dahulu.
Output yang diperoleh berupa informasi simpanan air tanah, water surplus, direct run off (aliran permukaan yang disebabkan oleh air hujan), base flow (aliran air tanah), maupun run off (jumlah antara base flow dan direct run off).
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
33
Gambar 10 Skema Metode Perhitungan Evapotranspirasi (Penman, 1963)
3.4 PROSEDUR PERHITUNGAN WATER BALANCE
3.4.1 Ringkasan Ringkasan langkah-langkah perhitungan water balance adalah sebagai berikut:
1. Data-data klimatologi yang ada dirata-ratakan per bulannya dalam 10 tahun terakhir. Seandainya data klimatologi yang ada tidak lengkap, maka sebelumnya harus dilakukan metoda pengisian data kosong terlebih dahulu.
2. Menyamakan satuan-satuan. 3. Mengkoreksi kecepatan angin pada ketinggian 2 meter
dengan menggunakan persamaan: Vh / V10 = 0.233 + 0.656 log 10 (h + 4.75)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
34
4. Mencari nilai tekanan uap jenuh pada suhu rata-rata (ea) dengan menggunakan tabel.
5. Menghitung nilai tekanan uap aktual (ed) dengan menggunakan persamaan:
ed = RH x ea 6. Menghitung nilai evaporasi (Ea) dengan menggunakan
persamaan: Ea = 0.35 (ea-ed) (k + 0.01W2)
7. Menentukan solar radiasi pada permukaan horizontal di atas atmosfer dengan interpolasi data dari tabel hubungan lintang dan radiasi matahari.
8. Menentukan albedo (r), dengan mengunakan tabel nilai albedo.
9. Menentukan nilai radiasi black body pada temperatur udara (T4) dengan menggunakan tabel hubungan antara suhu udara dengan blackbody radiation dan tekanan air uap jenuh.
10. Mencari nilai H dengan menggunakan persamaan: H = R (1-r) (0.18 + 0.55 S) T4 (0.56-0.092 ed) (0.1 + 0.9 S)
11. Menentukan kemiringan kurva tekanan uap air jenuh pada suhu udara (A) dengan menggunakan tabel tekanan uap air jenuh pada suhu udara rata-rata.
12. Menghitung nilai potensial evaporasi (Ep) dengan menggunakan persamaan:
Ep = (A.H + 0.27 x Ea) / (A + 0.27) 13. Menentukan harga soil moisture (kelengasan tanah)
dengan menggunakan tabel pendugaan lengas tanah berdasarkan tekstur tanah dan vegetasi atau dengan melakukan pengukuran langsung di lapangan.
14. Menghitung harga water surplus (Ws) dengan menggunakan persamaan:
Ws = CH El 15. Menentukan nilai faktor infiltrasi (k) porositas jenis
tanah (lihat tabel porositas pada batuan endapan).
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
35
16. Menghitung nilai Infiltrasi (I) dengan menggunakan persamaan:
I = k x Ws 17. Menentukan nilai konstanta potensial Ground Water
Storage (K), dengan membandingkan debit air pada musim kering dengan permulaan musim basah.
18. Menghitung harga storage volume (Vn) dengan menggunakan persamaan:
Vn = K x Vn-1 + (1 + K) In 19. Menghitung nilai Base flow (Bn) dengan menggunakan
persamaan: Bn = In (Vn -Vn-1)
20. Menghitung nilai direcT run off (DRO) dengan mengunnakan persamaan:
DRO = Ws In 21. Menghitung nilai run off (Qn) dengan menggunakan
persamaan: Qn = DRO + Bn
3.4.2 Detail Dalam bab ini akan diilustrasikan perhitungan potensi air tanah
dengan metode neraca air. Siklus Hidrologi adalah suksesi tahapan-tahapan yang dilalui oleh
air dari atmosfer bumi dan kembali lagi ke atmosfer: evaporasi merupakan penguapan air dari tanah maupun tubuh air yang ada contoh sungai, laut, danau dan lain-lain.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
36
Gambar 11Siklus Hidrometeorologi (Seyhan, 1990)
Kondensasi adalah proses pembentukan awan. Presipitasi adalah
proses pengembunan air dari awan yang dikenal sebagai hujan atau salju. Setelah tahapan kondensasi kembali berlangsung proses evaporasi sebagai suatu siklus.
Presipitasi: Proses mengembunnya uap air menjadi segala bentuk (salju, hujanbatu es, hujan, dan lain-lain) di atmosfer yang kemudian jatuh ke atas vegetasi, batuan, permukaan tanah, permukaan air, dan saluran-saluran sungai. v Presipitasi saluran: Presipitasi yang kemudian menjadi
saluran sungai. v Intersepsi: Proses penangkapan air oleh vegetasi yang jatuh
akibat presipitasi.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
37
Catatan : Setelah diintersepsi oleh vegetasi, yang kemudian bertranspirasi dan/atau mencapai permukaan tanah dengan menetes atau sebagai aliran batang (melalui batang pohon). Dalam suatu kurun waktu akan secara langsung jatuh pada tanah (through fall), khususnya pada kasus hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dan lama.
v Evaporasi: Proses menguap air dari daratan, lautan, sungai, dan danau ke udara
v Infiltrasi: Proses masuknya air dari permukaan ke dalam tanah pada zona air tanah tidak jenuh (Unsaturated Zone)
v Perkolasi: Proses masuknya air dari zona air tanah tidak jenuh ke zona air tanah jenuh.
v Transpirasi: Proses menguapnya air dari vegetasi. v Detensi Permukaan: Suatu selaput air yang tipis pada
permukaan tanah setelah bagian presipitasi yang pertama membasahi permukaan tanah dan berinfilitrasi.
v Limpasan Permukaan: Proses selanjutnya dari detensi permukaan, dimana aliran (surface Run off ) lebih besar.
v Cadangan Depresi: Air yang disimpan dalam mangkok depresi pemukaan yang diperoleh dari Surface Run off .
v Evapotranspirasi: Proses gabungan dari Evaporasi dan Transpirasi.
Analisa Water Balance adalah suatu kajian keseimbangan air yang
menghitung kelebihan air (water surplus) berdasarkan Curah Hujan dan Limited Evapotranspirasi. Analisa Water Balance biasanya dilakukan dalam satu bulan tertentu. Keseimbangan air menyatakan bahwa jumlah air yang masuk (diimplementasikan sebagai Curah Hujan) sama dengan jumlah air yang keluar (diimplementasikan dalam bentuk Limited Evapotranspirasi, Soil Moisture, dan Water Surplus).
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
38
Analisa Analisa Water Balance bertujuan untuk menghitung potensi air di suatu daerah berdasarkan data-data klimatologi, seperti Curah Hujan, Temperatur Udara, Lama Penyinaran Matahari, Kelembaban Udara, Kecepatan Angin, dan lain-lain. Sebelum dilakukan perhitungan Water Balance, terlebih dahulu dilakukan perhitungan potensial Limited Evapotranspirasi dengan Metoda Pen Mann sebagai salah satu metoda. Dalam praktikum ini metode yang digunakan adalah metode F. J. Mock.
Jumlah air yang terdapat di alam adalah tetap dan terdistribusi tidak merata setiap daerah. Banyaknya air yang masuk (in flow) dengan air yang keluar (out flow) biasanya dinyatakan dalam kesetimbangan air (Water Balance). Kesetimbangan ini bisa dihitung dengan persamaan F.J. Mock yang didasarkan atas perhitungan nilai limited evapotranspirasi dan presipitasi.
Penentuan besar potensi air tanah menggunakan persamaan sebagai berikut:
Qat = T x dh/dl x F Qat : besarnya aliran air tanah (m3/hari) T : koefisien transmisivitas kelulusan akifer (m2/ hari),
didapat dari uji pompa dh/dl : gradien hidrolik F : lebar daerah aliran (m)
Untuk penentuan potensi air tanahdiperlukan batasan daerah, yaitu dengan menarik batas luas daerah aliran sungai (DAS).[apakah DAS itu? Dan coba lihat latihan pada bagian akhir]
Menurut Lindsley (1993) seluruh aliran air tanah dalam suatu DAS yang besar akan keluar di sungai sebagai baseflow bersama-sama dengan air limpasan permukaan (surface runoff).
Persamaan berikut digunakanuntuk menghitung potensi airtanah dalam suatu DAS:
S = CH (BF + RO + Eto) S : banyaknya curah hujan yang mengisi cadangan air tanah CH : curah hujan
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
39
BF : aliran dasar sungai / debit minimum (base flow) Ro : surface run off (limpasan air permukaan) Eto : evapotranspirasi
A. Curah Hujan (CH) dan Iklim Jumlah curah hujan yang jatuh, biasanya diukur dalam mm atau
inci.Beberapa pengertian perhitungan curah hujan : o Curah hujan harian rata-rata adalah jumlah curah hujan
dalam 1 (satu) bulan dibagi banyaknya hari dalam 1 (satu) bulan.
o Curah hujan bulanan rata-rata adalah jumlah curah hujan dalam 1 (satu) tahun dibagi 12.
o Curah hujan tahunan adalah jumlah curah hujan per bulan dalam tahun tertentu.
Perhitungan Curah Hujan Wilayah. Ada beberapa metode, yaitu: Thiessen Poligon, Rata-rata Aritmetik, dll.Alat pengukur curah hujan terdiri dari beberapa tipe (lihat gambar berikut).
Ada beberapa klasifikasi iklim yang dikembangkan di Indonesia, antara lain: o Metode Koppen: berdasarkan parameter temperatur. o Metode Smith Ferguson: berdasarkan parameter curah
hujan. o Metode Oldeman: berdasarkan parameter curah
hujan untuk kebutuhan pertanian. Kriteria curah hujan bulanan menurut Mohr and Baren (1954):
o Bulan basah: curah hujan bulanan lebih besar daripada 100 mm.
o Bulan kering: curah hujan bulanan kurang dari 60 mm. o Bulan transisi: curah hujan bulanan antara 60-100 mm.
Sedangkan kriteria curah hujan bulanan berdasarkan kebutuhan tanaman akan air (Oldeman and Frere, 1982) :
o Bulan basah: curah hujan bulanan > 200 mm. o Bulan kering: curah hujan bulanan < 200 mm.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
40
Gambar 12Berbagaipenakar hujan (www.usgs.gov)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
41
Gambar 13 Grafik hasil pengukuran penakar hujan (www.usgs.gov)
Penentuan curah hujan andalan di suatu daerah dapat dihitung berdasarkan kepada kejadian hujan dengan probabilitas 80% (R80) dengan:
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
42
R80 = (n/5) +1
n = banyaknya data hujan R80 = ranking curah hujan dengan peluang 80%
Perhitungan urutan kejadian dimulai dari data curah hujan terkecil.
Sedangkan perhitungan curah hujan efektif (CHE) menggunakan persamaan:
CHE = 70% x R80
Setelah mengetahui nilai curah hujan andalan dan efektif, maka
untuk mendapatkan nilai curah hujan rata-rata dapat dilakukan dengan tiga metoda, yaitu:
A.1 CH rata-rata dengan Metoda Aritmetik
Metoda ini merupakan metoda yang paling sederhana untuk memperoleh curah hujan rata-rata yaitu dengan menjumlahkan curah hujan dari masing-masing stasiun pengamatan dan membaginya dengan jumlah stasiun pada daerah pengamatan secara aritmetik.[Lihat gambar di bawah ini, ubah satuannya dalam cm].
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
43
Gambar 14 Ilustrasi perhitungan CH rata-rata dengan Metode Aritmatik
Metoda ini menghasilkan perkiraan yang baik di daerah datar,
dengan catatan alat-alat ukurnya ditempatkan tersebar merata dan masing-masing tangkapannya nilai curah hujan tidak bervariasi terlalu banyak dari nilai rata-ratanya.
A.2 CH rata-rata dengan MetodaPolygon Thiessen
Metoda ini berusaha untuk mengimbangi tidak meratanya distribusi alat ukur dengan menyediakan suatu faktor pembobot (weighting factor) bagi masing-masing stasiun. Stasiun-stasiunnya diplot pada suatu peta, dan tarik garis yang menghubungkan stasiun-stasiun tersebut (lihat gambar berikut).
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
44
Gambar 15 Ilustrasi perhitungan CH rata-rata dengan Metoda Polygon
Thiessen
Garis-garis bagi tegak lurus dari garis penghubung ini membentuk poligon-poligon di sekitar masing-masing stasiun. Sisi-sisi setiap poligon merupakan batas luar aktif yang diasumsikan untuk stasiun yang bersangkutan.
Luas masing-masing poligon dinyatakan sebagai persentase dari luas total.
Curah hujan rata-rata untuk seluruh luas dihitung dengan mengalikan hujan pada masing-masing stasiun dengan persentase luasnya dan menjumlahkannya.
Metoda ini menganggap variasi hujan linear atau mengabaikan pengaruh-pengaruh orografis.
A.2 CH rata-rata dengan Metoda Isohiet
Metoda ini merupakan metoda yang paling akurat dalam merata-ratakan hujan pada suatu daerah. Lokasi stasiun dan besarnya curah hujan diplot pada peta yang sesuai dan kontur untuk hujan yang sama (isohiet) kemudian digambar berdasarkan data tersebut (lihat gambar berikut).
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
45
Gambar 16 Ilustrasi perhitungan CH rata-rata dengan Metoda Isohiet
Hujan rata-rata suatu daerah dihitung dengan mengalikan hujan
rata-rata antara isohiet yang berdekatan (biasanya diambil sebagai rata-rata dari dua nilai isohiet) dengan luas antara isohiet, menjumlahkan hasilnya dan membaginya dengan luas total. Dalam membuat suatu peta isohiet, para analis bisa menggunakan semua pengetahuannya tentang pengaruh-pengaruh orografis dan morfologi hujan Dalam hal ini peta tersebut akhirnya harus memberikan suatu pola hujan yang realistis.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
46
Tabel 2 Contoh tabel Penyajian Untuk Perhitungan Potensi Air tanah Meroda Hidrometeorologi
No Bulan CH (mm)
Eto(mm)
BF (mm) Ro(
mm)
S(mm
)
S(%CH)
Volume
(m3) 1 2
3 .. 12
Potensi pertahun (m3/tahun) B. Base Flow (BF) Penentuan aliran dasar permukaan menggunakan persamaan: = !"# !"#"!!"#" !"#
Qmin = debit sungai minimum
C. Surface Runoff (Ro) Penentuan surface runoff (Ro) ataulimpasan permukaan menggunakan persamaan: = !"#$%& !"#"!!"#" !"# !"#"!!"#" !"#
Qnormal rata-rata = debit aliran sungai pada suatu DAS yang diambil rata-ratanya dari beberapa sungai dalam keadaan normal
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
47
Qmin rata-rata = rata-rata debit yang paling kecil dari beberapa sungai
D. Evapotranspirasi (Eto) Ada beberapa metoda dalam penentuan evapotranspirasi ini:
o Metoda Blaney Criddle = 0,46 + 8 Dengan:
c: koefisien tanaman bulanan P: rata-rata persentase jumlah jam
siang hari dalam sehari T: rata-rata temperature harian
(Tmaks+Tmin)/2 o Metoda Thornthwaite
= 1,6 10 !! T: Suhu rata-rata bulanan (oC) I: Indeks panas tahunan : 0,49 + 0,0179 I 0,0000771 I2 +
0,000000675 I3 o Metoda Penman
Pe=[{[ IgA * (1-a) (0.18 + 0.62 S) ]-[T4 * (0.56-0.08 e1/2) (0.1 + 0.9 S) ]}* [ (1/59) *
((/)/(1+/))] ]+[[(0.26/(1+/))*(ew-e)*(1+0.4V)]]
Catatan :Perhitungan evapotranspirasi diatas
dilakukan untuk 1 (satu) hari dan pada stasiun tertentu (bukan untuk luas wilayah tertentu yang ada stasiunnya).
Pe = Potensial evapotranspirasi (mm/hari), dihitung rata-rata per hari dalam satu bulan tertentu
IgA = Maksimum Radiasi Matahari (cal/cm2), dihitung rata-rata untuk satu bulan
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
48
tertentu, nilainya bergantung kepada posisi astronomis dan dianggap konstan untuk bulan yang sama untuk tahun-tahun yang berbeda. Sebagai contoh untuk stasiun Lembang nilainya adalah seperti pada table berikut ini.
Tabel 3Nilai-nilai Max solar Rad (IgA).
Besaran Jan Feb Mar Apr Mei Jun
IgA (cal/cm2) 881.92 888.9 884.3 888.7 790.38 769.1
Jul Ags Sept Okt Nop Des 788.26 823.82 873.73 880.07 872.67 857.52
Catatan : nilai diatas bisa dipakai untuk perhitungan stasiun Lembang.
a = Koefisien Albedo penguapan akibat
pantulan permukaan, konstanta karakteristik suatu daerah
S = Penyinaran Matahari (%), rata-rata per hari dalam satu bulan tertentu
= Konstanta Stefan Boltzmann = 1.1825 * 10-7 cal/cm2/hari/K
T = Temperatur udara (K), dihitung rata-rata dalam satu bulan tertentu
E = Tekanan uap air rata-rata dalam satu bulan tertentu (milibar)
ew = Tekanan uap air jenuh/maksimum rata-rata dalam satu bulan tertentu (milibar)
V = Kecepatan angin rata-rata selama satu bulan tertentu (mil/hari)
Keterangan :
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
49
Yang dicari adalah Pe (Potensial Evapotranspirasi).
IgA, S, T diperoleh dari tabel data-data Stasiun Meteorologi terdekat dari daerah yang dianalisa.
a untuk penguapan permukaan sangat bergantung pada tutupan lahan permukaan lokasi pengamatan yang besarnya dapat diperkirakan seperti pada table berikut.
Tabel 4Albedo-albedo penguapan untuk berbagai jenis daerah.
Lokasi Nilai a Daerah Hutan 0.11 Daerah Batu 0.16
Daerah Tumbuhan Hijau 0.20 Daerah Semak 0.24 Daerah Pasir 0.26
e = ew* Kelembaban Nisbi, dimana
Kelembaban Nisbi dinyatakan dalam %. ew, T4, (1/59) * ((/)/(1+/)),dan
0.26/(1+/) diperoleh dari tabel-tabel baku pada lampiran.
Besaran-besaran diatas semuanya dihitung rata-rata per hari dalam satu bulan tertentu.
Interpolasi perlu dilakukan jika daerah penelitian diantara daerah-daearah yang disebutkan dalam tabel diatas, misal Daerah Bangunan (identik dengan Daerah Batu) dan Daerah Tumbuhan Hijau, maka albedo (a) daerah tersebut :
a = (albedo untuk Daerah Bangunan +albedo untuk Daerah Tumbuhan Hijau) / 2
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
50
= (0.16 + 0.12 ) / 2 = 0.18. Potensial Evapotranspirasi (Pe) yang dihitung ini adalah potensial evapotranspirasi rata-rata harian dalam satu bulan tertentu, sehingga untuk bulanan dikalikan dengan banyaknya hari dalam setiap bulannya. Potensial Evapotranspirasi mengasumsikan bahwa air selalu tersedia cukup di alam, tetapi kenyataannya di alam tidak begitu, sehingga perlu dihitung Evapotranspirasi Minimal, yang memperhitungkan waktu tidak terjadi hujan. Evapotranspirasi Minimal disebut juga sebagai Evapotranspirasi Terbatas (Limited Evapotranspirasi).Persamaannya adalah sebagai berikut :
Et = Ep E, E = Perbedaan antara Ep dan Et (mm/bln) Ep = Potensial Evapotranspirasi (mm/bln) Et = Limited Evapotranspirasi (mm/bln) n = Jumlah hari hujan tiap bulan m = Perkiraan permukaan yang tidak tertutup tanaman
Catatan : perhitungan Et (Limited Evapotranspirasi) ini untuk stasiun tertentu (bukan untuk luas wilayah tertentu yang ada stasiunnya).
Nilai faktor m dapat diperkirakan melaui jenis musim dalam tiap bulannya, yaitu : 1. Bulan Kering, didefinisikan memiliki < 5 hari hujan.
m = 0% untuk hutan belantara m = 0 10 % untuk daerah tumbuhan
hijau/perkebunan m = 10-40 % untuk daerah erosi m = 30 50 % untuk daerah persawahan m = 20% 60% untuk daerah pertokoan.
2. Bulan Peralihan, didefinisikan menjadi 5 8 hari hujan, nilai m sama dengan musim kering.
3. Bulan Basah, didefinisikan memiliki 8 hari hujan, nilai m berkisar antara 10 20 %.
E = Ep * m * (30-n)/30
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
51
o Dll [Sebutkan]
E. Soil Moisture (Lengas Tanah) Nilai kelembaban tanah yang nilainya berubah-ubah, dipengaruhi
oleh Curah Hujan dan nilai evapotranspirasi. Nilai Soil Moisture yang paling besar disebut Soil moisture maksimum, dikendalikan oleh kombinasi tekstur tanah dan jenis vegetasi (zona perakaran dll). Jadi Soil Moisture maksimum adalah harga tetapan tanah pada suatu daerah tertentu per meter persegi sampai lapisan impermeabel. Pendugaan nilai Soil Moisture maksimum dilakukan atas dasar kombinasi tekstur dan vegetasi itu seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 5 Berbagao nilai lengas tanah berdasarkan tekstur dan vegetasi
Tekstur Tanah Air tersedia
Zona Perakaran
Lengas Tanah
Tumbuhan Berakar Dangkal Pasir halus Lempung berpasir halus Lempung liat Liat
100 150 250 300
0.50 0.50 0.40 0.25
50 75 100 75
Tumbuhan Berakar Menengah Pasir halus Lempung berpasir halus Lempung berdebu Lempung liat Liat
100 150 200 250 300
0.75 1.00 1.00 0.80 0.50
75 150 200 200 150
Tumbuhan Berakar Dalam Pasir halus Lempung berpasir halus Lempung berdebu Lempung liat Liat
100 150 200 250 300
1.00 1.00 1.25 1.00 0.87
100 150 250 250 200
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
52
Tekstur Tanah Air tersedia
Zona Perakaran
Lengas Tanah
Kebun Buah (Orchard) Pasir halus Lempung berpasir halus Lempung berdebu Lempung liat Liat
100 150 200 250 300
1.50 1.67 1.50 1.00 0.67
150 250 300 250 200
Hutan Belantara Tertutup Pasir halus Lempung berpasir halus Lempung berdebu Lempung liat Liat
100 150 200 250 300
2.50 2.00 2.00 1.60 1.17
250 300 400 400 250
F. WaterSurplus (Kelebihan air) Water Surplus biasanya dinyatakan dalam mm per bulan tertentu.
Kelebihan air yang terukur dapat dihitung dari besarnya Curah Hujan dikurangi Limited Evapotranspirasi. Air hujan yang turun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirai.
Bila Curah Hujan dikurangi Limited Evapotranspirasi bernilai negatif (-) maka terjadi nilai Lengas Tanah berkurang dari harga maksimum.
Bila Curah Hujan dikurangi Limited Evapotranspirasi bernilai positif (+) maka terlebih dahulu mengisi kekurangan harga Soil Moisture hingga mencapai harga maksimum. Water Surplus terjadi bila kelebihan air setelah Soil Moisture telah maksimum dan kelebihan air ini yang merupakan Water Surplus. Kelebihan air ini merupakan gabungan antara air yang mengalir langsung (Direct Run off) di permukaaandan air yang masuk ke dalam tanah (Infiltrasi).
Perhitungan Base Flow, Direct Run Off Dan Run Off Perhitungan ini dilakukan untuk menghitung kandungan air pada suatu daerah tertentu. Kandungan air ini dinyatakan dalam Baseflow, Direct Run Off, dan Run Off. Dalam perhitungan awal,
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
53
biasanya satuan besaran-besaran ini adalah mm/thn atau mm/bln tertentu pada suatu blok tanah atau batuan dengan luas sebesar 1 m2 dengan tebal tanah/batuan yaitu dari permukaan sampai dasar zona jenuh (lapisan impermeabel) yang tebalnya tergantung pada daerah-daerah yang berbeda seperti pada gambar berikut ini.
Run Offn = DROn + Bn
Ws = DROn + In
Gambar 17Ilustrasi Model Hidrodinamika Air (Mock, 1973)
G. Infiltrasi Proses masuknya air hujan ke dalam permukaan tanah/batuan
melalui gaya gravitasi dan kapiler (lihat ilustrasi diatas). Jumlah air yang masuk tersebut bergantung pada jenis atau macam tanah /batuan. Kemampuan untuk memasukkan air hujan ini dinyatakan dalam Infiltrasi (I). Sedangkan kapasitas untuk memasukkan air hujan ini dinyatakan sebagai Faktor Infiltrasi/Kapasitas Infiltrasi(k). Faktor yang mempengaruhi Kapasitas Infiltrasi antara lain : kondisi
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
54
permukaan tanah, struktur tanah, vegetasi, suhu tanah, dll. Kapasitas infiltrasi dapat didekati dengan mengetahui porositas suatu batuan/tanah. Besarnya nilai porositas yang telah diukur Morris dan Johnson terlihat pada tabel berikut ini. Nilai ini bisa dipakai untuk pendekatan Harga Kapasitas Infiltrasi.
Tabel 6Kisaran tekstur infiltrasi berdasarkan poositas batuan (Todd, 1980)
No. Material
Porosi-tas (%)
No. Material Porositas (%) 1. Kerikil kasar 28 13 Batupasir kasar 45
2. Kerikil sedang 32 14. Loess 49
3. Kerikil 34 15. Peat 92
4. Pasir kasar 39 16. Schist 38
5. Pasir menengah 39 17. Batulumpur 35
6. Pasir halus 43 18. Batulempung 43
7. Lumpur (silt) 46 19. Shale 6
8. Lempung (clay) 42 22. Tuff 41
9. Batupasir butir halus 33 23. Basalt 17
10. Batupasir sedang 37 24. Gabro lapuk 43
11. Batu kapur 30 25. Granit lapuk 45
12. Dolomit 26 Nilai infiltrasi dapat dihitung dengan persamaan:
Infiltrasi (In) = k * Water Surplusn
k = Faktor Infiltrasi/Kapasitas Infiltrasi, dinyatakan dalam persen (%).
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
55
Infiltrasi (In) dinyatakan dalam mm, biasanya dalam per bulan tertentudalam luas 1 m2.
Water Surplus didapatkan dari perhitungan sendiri, dinyatakan juga dalam mm per bulan tertentu atau per tahun tertentu dalam luas 1 m2.
Indeks n menyatakan perhitungan dilakukan dalam bulan tertentu n.
H. Volume Simpan Volume Simpan adalah suatu kemampuan tanah/batuan untuk
menyimpan sejumlah air dalam bulan tertentu dalam luas wilayah 1 m2. Volume simpan ini berada pada pori-pori atau celah-celah (rongga-rongga/ruangan-ruangan pada tanah/batuan). Harga volume simpan tidak dipengaruhi oleh infiltrasi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh debit Run Off dan volume simpan bulan sebelumnya. Untuk menghitung volume simpan bulan ini (n) harus ditentukan lebih dahulu volume simpan sebelumnya (n-1) dengan cara tertentu.
Volume Simpan (storage volume) dipersamaankan :
Vn = K * Vn-1 + * (1 + K) * (In) Vn = Volume simpan bulan n (bulan sekarang), dinyatakan
dalam mm per bulan tertentu. Vn-1 = Volume simpan bulan n-1 (bulan sebelumnya),
dinyatakan dalam mm per bulan tertentu. K = Koefisien aliran air tanah, harganya diasumsikan
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
56
q0 = Run off pada saat t = 0, hari atau bulan sebelumnya (n-1). Run off ini direfleksikan sebagai debit sungai andalan (Base Flow).
In = Infiltrasi bulan n, dinyatakan dalam mm per bulan tertentu.
Cara menghitung Vn-1 Solusi yang dipakai untuk menghitung V n-1 adalah mengasumsikan bahwa volume simpan Vn-1 bulan Januari sama dengan volume simpan Vn bulan Desember pada akhir tahun. Persamaan Vn bulan Januari (V1) adalah :
V1 = C12 / (1-K12)
C12 = 0.5*[ I2 (K12 + K11)+ I3 (K11 + K10) + I4 (K10 + K9) + I5 (K9 +
K8) + . . . + I1 (K +1) ]
V1 = Volume Simpan bulan Januari (mm). Cn = koefisien bulan ke-n Kn = K pangkat n, nilai K (Koefisien aliran air tanah) dianggap
konstan untuk tiap bulannya. In = Infiltrasi bulan ke-n (mm).
Dengan persamaan diatas bisa ditentukan V1 sehingga untuk bulan-bulan berikutnya bisa ditentukan Vn nya.
I. Base Flow Base Flow atau Aliran Dasar adalah jumlah air yang mengalir di
dalam tanah/batuan setelah volume simpan (Vn ) terpenuni. Base flow terjadi setelah Infiltrasi In memenuhi Volume Simpan Vn. Sebagian Base flow akan mendistribusikan airnya sebagai aliran air tanah dalam zona jenuh (lihat ilustrasi diatas). Pada akhirnya Base Flow akan keluar sebagai aliran debit minimum (debit sungai andalan) pada sungai.Base Flow didapat dari:
Bn = In (Vn Vn-1)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
57
Bn = Base Flow pada bulan n (sekarang), dinyatakan dalam mm per bulan atau per tahun.
J. Direct Run Off Direct Run Off adalah total jumlah air yang mengalir di permukaan
akibat kelebihan air hujan (Water Surplus), baik dalam bentuk air sungai maupun aliran lapisan air permukaan tipis/detensi permukaan yang pada akhirnya mengalir ke sungai (lihat ilustrasi di atas).Direct Run Off didapat dari:
DROn = Water Surplusn Infiltrasin
DROn = Direct Run Off bulan n (sekarang), dinyatakan dalam mm per bulan atau per tahun.
K. Run Off Run Off adalah total air yang mengalir pada suatu daerah baik di
permukaan ataupun di bawah permukaan (akifer bebas) yang akan mengisi sungai (lihat ilustrasi diatas). Run Off didapat dari:
ROn = DROn + Bn
ROn = Run Off bulan n (sekarang), dinyatakan dalam per bulan atau per tahun.
Untuk mengetahui lebih lanjut banyaknya air yang tersedia di permukaan dapat dihitung dengan persamaan:
Qn = ROn * A
Qn = jumlah air yang tersedia per bulan atau tahun tertentu, biasanya dalam meter3/bulan
ROn = Run Off bulan n (sekarang), dinyatakan dalam meter/bulan
A = luas wilayah penelitian (meter2)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
58
Catatan :
o Semua perhitungan besaran-besaran seperti : Water Surplus (Ws), Infiltrasi (In), Volume Simpan (Vn), Base Flow (Bn), Direct Run Off (DROn), dan Run Off (Rn) adalah berlaku untuk stasiun tertentu (bukan wilayah tertentu yang ada stasiun klimatologinya). Nilai-nilainya dihitung dalam satuan mm/tahun atau mm/bulan dalam luas wilayah 1 mm2.
o Untuk menghitung besaran-besaran di atas agar dapat berlaku untuk satu wilayah, maka harus dihitung curah hujan rata-rata setiap stasiun klimatologi pada suatu daerah tertentu, misalnya dengan Metode Theissen Poligon, Rata-rata Aritmetik, dll.
LATIHAN
1. Ubah perhitungan presipitasi rata-rata wilayah pada beberapa contoh di atas, dari satuan inci menjadi mm.
DAFTAR PUSTAKA
Lindsley, 1993, Hidrologi for Engineer, McGraw Hill. Mock, F. J., 1973, Water Availability Appraisal: Report Prepared for the
Land Capability Appraisal Project Bogor/Indonesia. Bogor: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Print.
Mohr, E. C. Jul., and F. A. Van Baren, 1954, Tropical Soils; a Critical Study of Soil Genesis as Related to Climate, Rock and Vegetation,. The Hague: W. Van Hoeve, Print.
Oldeman, L. R., and M. Frre., 1982, A Study of the Agroclimatology of the Humid Tropics of South-East Asia. Geneva: Secretariat of the World Meteorological Organization, Print.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
59
Penman, H.L., 1948, Natural evaporation from open water, bare soil and grass. Proc. Roy. Soc. London A(194), S. 120-145.
Seyhan, E., 1977, Fundamentals of Hydrology, Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit.
Pustaka online
www.usgs.gov, situs United States Geological Survey, diakses Juli 2012.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
60
NoKeterangan
JanFeb
MarApr
MeiJun
JulAgs
SepOkt
NovDes
TOTAL1
Temperatur(T)
25.77525.825
25.87526.44
27.066727
27.166727.1667
27.22526.9667
26.766726.65
2Kelem
baban (%RH)
0.90750.9225
0.9150.892
0.876670.88
0.866670.86667
0.86750.87667
0.893330.885
3Kecepatan angin (knot)
2.54
3.53.25
3.333334.5
4.333334
2.442.2
1.82.8
Potensial Evaporasi5
Kecepatan angin (mil/hari)
26.488142.381
37.083334.4345
35.317547.6786
45.912742.381
25.852423.3095
19.071429.6667
6Koreksi kecepatan angin pada ketinggian 2m
(W2 )
123.461197.538
172.845160.499
164.615222.23
213.999197.538
120.498108.646
88.8919138.276
7Koefisien kekasaran (untuk perm
. tanaman)
11
11
11
11
11
11
8Tekanan uap jenuh pd suhu rata-rata (e
a )24.94
24.9425.08
25.8926.74
26.7427.05
27.0527.05
26.7426.46
26.189
Tekanan uap aktual (ed )
22.633123.0072
22.948223.0939
23.442123.5312
23.443323.4433
23.465923.4421
23.637623.1693
10Evaporasi (Ea)
1.80432.01283
2.035782.54936
3.054393.6189
3.963723.75592
2.766022.40835
1.865952.51082
11Solar radiasi pd perm
. Horizontal (R)12.5288
13.688114.739
15.26115.2339
15.07815.1525
15.074614.7695
13.898312.6847
12.094912
Albedo ( r )0.23
0.230.23
0.230.23
0.230.23
0.230.23
0.230.23
0.2313
Radiasi Black body pd temp udara ( T
4)16.155
16.16516.18
16.28816.4133
16.416.4333
16.433316.445
16.393316.3533
16.3314
Sunshine (S)0.3475
0.330.29
0.4480.43667
0.4350.48333
0.493330.365
0.376670.38333
0.34515
H2.7647
3.048313.15628
4.044434.00158
3.950884.19462
4.214763.52438
3.318862.99715
2.6581216
Kemiringan kurva tekanan uap air jenuh (A)
0.811680.81353
0.815380.84134
0.871730.8685
0.876580.87658
0.879410.86688
0.857180.85153
17Potensial Evapotranspirasi harian (Ep)-m
m/hari
2.524972.79028
2.877543.6812
3.777583.87215
4.140254.10671
3.346243.10262
2.726192.62266
18Potensial Evapotranspirasi bulanan (Ep)-m
m/bulan
65.115165.8626
70.055475.0013
88.996794.8753
103.72101.84
92.585487.3507
70.439172.0698
Perhitungan Water Balance
22CH bulanan dalam
5 tahun164
167168.25
141200.667
10497.6667
77.6667132.25
144175.667
26723
CH - Ep98.8849
101.13798.1946
65.9987111.67
9.12471-6.05323
-24.173639.6646
56.6493105.228
194.93851.2551
24Soil Storage
00
00
00
-6.05323-30.2269
00
00
25Soil M
oisture150
150150
150150
150143.947
119.773150
150150
15026
Water Surplus (W
s)98.8849
101.13798.1946
65.9987111.67
9.124710
09.43777
56.6493105.228
194.93851.2551
Run off dan Ground Water Storage
27Faktor Infiltrasi (k)
0.330.33
0.330.33
0.330.33
0.330.33
0.330.33
0.330.33
28Infiltrasi (I)
32.63233.3753
32.404221.7796
36.85113.01115
00
3.1144618.6943
34.725164.327
280.9141829
Koefisien aliran tanah (K)0.3219
0.32190.3219
0.32190.3219
0.32190.3219
0.32190.3219
0.32190.3219
0.321930
Storage Volume (Vn)
50.079141.8028
38.391429.1176
37.729914.4623
4.655421.49858
2.8789715.312
31.649959.6877
Vn-9.60859
-8.27632-3.41142
-9.27388.61229
-23.2675-9.8069
-3.156841.38039
12.43316.3379
28.03780
31Base Flow (Bn)
42.240641.6517
35.815631.0534
28.238826.2787
9.80693.15684
1.734076.26126
18.387236.2892
280.9141832
Direct Run Off (DRO)66.2529
67.76265.7904
44.219274.8189
6.113560
06.3233
37.95570.5025
130.603570.34092
33Run Off (Qn)
108.493109.414
101.60675.2725
103.05832.3922
9.80693.15684
8.0573844.2163
88.8897166.892
851.2551
TABEL PERHITUNGAN WATER BALANCE
STASIUN TANJUNG REDEB TAHUN 1991-1995KOORDINAT: 02 07' LU - 117 27' BT
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
61
4.1 TIPOLOGI SISTEM AKUIFER
Pertanyaan mendasar (FAQ): 4. Apakah tipologi akuifer itu dan bagaimana mengidentifikasi
batasannya berdasarkan peta topografi? 5. Tipologi akuifer apa saja yang ada di Indonesia? 6. Dan bagaimana karakter umum serta karakter khususnya?
Pengertian mengenai geometri keterdapatan airtanah di bawah permukaan, merupakan hal yang mutlak diketahui. Dengan memahami geometri akifer, maka permasalahan mengenai karakteristrik dan sifat airtanah akan lebih mudah untuk dijelaskan. Pendekatan yang digunakan meliputi berbagai aspek kimia fisika di alam.
Kondisi dan distribusi sistem akifer dalam sistem geologi dikontrol oleh faktor litologi, stratigrafi dan struktur dari endapan-endapan geologi. Litologi adalah penyusun secara fisik meliputi komposisi mineral, ukuran butir dan kemas dari endapan-endapan atau batuan yang membentuk sistem geologi. Stratigrafi menggambarkan kondisi geometri dan hubungan umur antar lapisan atau satuan batuan dalam sistem geologi. Sedangkan struktur geologi merupakan bentuk/sifat geometri dari sistem geologi yang diakibatkan deformasi yang terjadi setelah batuan terbentuk. Pada sedimen yang belum terkonsolidasi/kompak, kontrol yang berperan adalah litologi dan stratigrafi. Pengetahuan akan ketiga faktor di atas memberikan arahan kepada pemahaman karakteristik dan distribusi sistem akifer (Freeze dan Cherry, 1979).
Kesamaan iklim dan kondisi geologi di suatu daerah akan memberikan kesamaan sistem airtanah. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap karakter fisika dan kimia serta kualitas airtanah dalam sistem tersebut. Berdasarkan karakter tersebut, serta mengacu pada klasifikasi Mandel
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
62
dan Shiftan (1981) dan kondisi geografis serta morfologis keberadaan dan penyebaran airtanah di Indonesia, maka Puradimadja (1993) mengajukan 5 Tipologi Sistem Akifer untuk wilayah Indonesia, yaitu: 1) Tipologi Sistem Akifer Endapan Gunungapi, 2) Tipologi Sistem Akifer Endapan Aluvial, 3) Tipologi Sistem Akifer Batuan Sedimen, 4) Tipologi Sistem Akifer Batuan Kristalin dan Metamorf, 5) Tipologi Sistem Akifer Endapan Glasial.
4.2.1 Tipologi Sistem Akifer Endapan Gunungapi Secara morfologi, gunungapi (muda) terbagi atas 3 bagian. Sebagaimana terlihat pada Gambar I.6, yaitu daerah puncak dan kawah, daerah tubuh gunungapi dan kaki gunungapi. Pada masing-masing bagian ini, pembentukan dan penyebaran airtanah mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.
Keberadaan airtanah di daerah ini umumnya pada batuan yang sangat berpori dan tidak kompak, berselang-seling dengan lapisan-lapisan aliran lava yang umumnya kedap air. Hal ini menyebabkan terakumulasinya airtanah yang cukup besar dan muncul sebagai mataair-mataair dengan debit bervariasi.
Selain sistem media pori, potensi airtanah pada daerah ini dijumpai pula pada akifer-akifer dengan sistem media rekahan yang banyak dijumpai pada lava. Rekahan tersebut terbentuk oleh kekar-kekar yang terjadi akibat proses pada saat pembekuannya ataupun akibat tektonik/volkanisme. Di beberapa daerah mataair dengan sistem rekahan ini menunjukkan debit yang sangat besar. Sistem akuifer ini terdapat pada tubuh gunungapi dan daerah sekitarnya.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
63
Gambar 18Tipologi Sistem Akifer Endapan Gunungapi (modifikasi Mandel dan Shiftan, 1981)
4.2.2 Tipologi Sistem Akifer Endapan Aluvial Secara geologi, batuan penyusun sistem akifer tersebut umumnya berupa lempung, pasir dan kerikil hasil dari erosi, transportasi dari batuan di bagian hulunya. Dengan melihat keadaan ini umumnya batuan di endapan aluvial bersifat tidak kompak sehingga potensi airtanahnya cukup baik. Sistem akifer ini secara umum dapat di bagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu: a. Sistem akifer endapan fluvial, b. Sistem akifer endapan aluvial pantai, c. Sistem akifer endapan delta atau rawa.
A. Sistem Akifer Endapan Fluvial Sistem akifer ini terbentuk akibat proses transportasi dan sedimentasi yang terjadi di sepanjang aliran sungai. Umumnya berkembang pada sungai besar yang bermeander dan sungai teranyam (braided stream) seperti pada contoh gambar di bawah ini. Sistem akifer ini dapat dibagi
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
64
lagi, menjadi: sistem akifer dataran aluvial, sistem akifer lembah aluvial, sistem akifer kipas aluvial, sistem akifer dataran non aluvial. Sistem akuifer ini umumnya akan dijumpai di kawasan Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya di tepi pantai.
Gambar 19Contoh Tipologi Sistem Akifer Endapan Fluvial (Freeze & Cherry, 1979)
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
65
B. Sistem Akifer Endapan Aluvial Pantai (Akifer Pantai) Akifer pantai mempunyai potensi airtanah cukup baik. Endapan aluvial pantai di Indonesia cukup besar mengingat garis pantai Indonesia yang cukup panjang. Morfologi di daerah aluvial pantai umumnya datar sampai sedikit bergelombang, memanjang sejajar dengan garis pantai.
Dari segi kuantitas, airtanah di daerah akifer pantai dapat menjadi sumber airtanah yang baik terutama pada daerah pematang pantai/gosong pantai atau pada lensa-lensa batupasir lepas. Namun demikian, dari segi kualitas airtanah pada akifer aluvial pantai tergolong buruk, ditandai dengan bau, warna kuning, keruh, tingginya kandungan garam, dan kandungan besi (Fe dan Mn) yang untuk daerah pantai rawa (pantai pasang surut). Akan tetapi kualitas airtanah yang baik umumnya dapat di akifer aluvial pantai berupa akifer tertekan. Kondisi airtanah di dataran pantai banyak ditentukan kondisi geologi di hulunya. Endapan aluvial ini dapat menjadi tebal jika cekungan yang membatasi terus menurun karena beban endapannya, misalnya dibatasi oleh sesar/patahan turun sebagaimana diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Jenis akuifer ini dijumpai di sepanjang pantai utara Jawa.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
66
Gambar 20Tipologi Sistem akifer Endapan Aluvial Pantai (Puradimaja, 1993)
C. Sistem Akifer Endapan Rawa atau Delta Sistem akifer ini memiiki potensi airtanah dangkal yang relatif rendah/kecil, dengan kualitas buruk yang dicirikan dengan warna keruh, berbau serta rasa yang masam atau payau dan tingginya kadar garam, Fe, dan Mn. Lapisan pelapukan umumnya tebal dan bersifat impermeabel (kedap air). Karakteristik akifer di daerah ini adalah media pori dengan ketebalan akifer yang relatif tipis pada lapisan yang berukuran butir pasir. Berdasarkan posisinya secara geografis dan karakteristiknya dapat dibagi lagi menjadi sistem akifer rawa pasang-
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
67
surut, sistem akifer rawa gambut dan payau, dan sistem akifer rawa musiman. Di Jawa Barat, tipologi endapan seperti ini terdapat di kawasan Bandung Selatan.
4.2.3 Tipologi Sistem Akifer Batuan Sedimen A. Sistem Akifer Batupasir-Batuserpih/batulempung terlipat Sistem akifer batupasir-batuserpih/batulempung pada dasarnya mirip dengan sistem akifer endapan aluvial atau delta yang terdiri atas perselingan pasir dan lempung. Hanya pada sistem ini mempunyai umur yang lebih tua dan telah mengalami proses diagenesa yang menyebabkan terjadinya kompaksi, sementasi, dan lithifikasi. Proses diagenesa ini selanjutnya menyebabkan terjadinya reduksi porositas dan permeabilitas pada batupasir.
Sistem akifer ini dapat terbentuk dalam beberapa variasi kondisi geologi. Sebagai contoh dalam kerangka kontinental sedimen-sedimen mengisi depresi berbentuk cekungan dalam skala regional yang luas menghasilkan formasi-formasi geologi dengan batupasir yang kemudian dijumpai sebagai akifer-akifer tertekan seperti digambarkan pada gambar berikut. Di Jawa Barat, tipologi akuifer ini dijumpai di daerah batuan sedimen, diantaranya di bagian utara Kab. Sumedang, kawasan Kab. Majalengka, dan bagian selatan Kab. Kuningan.
-
Lembar kerja: Panduan Hidrogeologi Umum (GL-2121) Dasapta Erwin Irawan dan Deny Juanda Puradimaja
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung
edisi 2012
68
Gambar 21Contoh Tipologi Sistem Akifer Batupasir-Batulempung (Puradimaja, 1993)
B. Sistem Akifer Sedimen Terlipat dan/atau Terpatahkan Berdasarkan posisinya, Indonesia yang terletak di sepanjang jalur-jalur pertemuan lempeng menyebabkan wilayahnya mengalami kondisi tektonik yang sangat kuat. Kondisi tektonik tersebut memberikan deformasi terhadap satuan-satuan geologi yang terendapkan dalam berbagai cekungan-cekungan sedimen yang ada. Deformasi yang diakibatkannya menyebabkan batuan terlipat dan/atau terpatahkan (lihat gambar di bawah ini).