TRANSFORMASI HUJAN MENJADI LIMPASAN, EROSI, DAN SEDIMENTASI DI SUB DAS BERHUTAN DAN TIDAK BERHUTAN (STUDI KASUS DI HUTAN PENDIDIKAN GUNUNG WALAT, SUKABUMI JAWA BARAT)
MARIA C. L. HUTAPEA
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011
RINGKASAN MARIA C. L. HUTAPEA (E14052994). Transformasi Hujan menjadi Limpasan, Erosi, dan Sedimentasi di Sub DAS Berhutan dan Tidak Berhutan (Studi Kasus di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi Jawa Barat). Dibimbing oleh HENDRAYANTO. Dampak perubahan penggunaan hutan di suatu DAS dicerminkan oleh perilaku hidrologi seperti perubahan laju aliran permukaan dan debit sungai, erosi dan sedimentasi. Penelitian transformasi hujan, erosi, dan sedimentasi akibat perubahan penggunaan lahan dipandang perlu sebagai upaya pengendalian aliran permukaan, erosi dan sedimentasi, serta banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi hujan menjadi limpasan, laju erosi permukaan, dan muatan sedimen aliran sungai di Sub DAS berhutan (Sub DAS Cipeureu) dan tidak berhutan (Sub DAS Cibadak) serta mengetahui perbedaan hasil pendugaan erosi permukaan menggunakan pendekatan USLE dan persamaan SDR. Penelitian ini dilaksanakan di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak pada bulan Mei sampai dengan 1 Agustus 2010. Data yang dikumpulkan berupa data curah hujan, data debit aliran sungai, data konsentrasi sedimen aliran, data sifat fisik tanah, data kemiringan lereng, data penggunaan lahan dan konservasi tanah, serta data batas wilayah Sub DAS yang masing-masing diperoleh dari stasiun curah hujan, didapat dengan cara pengambilan sampel air sungai, pengambilan sampel tanah dengan ring sample, analisis digital, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi debit Sub DAS Cipeureu lebih kecil dibandingkan dengan Sub DAS Cibadak, hasil pendugaan erosi permukaan dengan metode USLE di Sub DAS Cibadak lebih besar dari Sub DAS Cipeureu, yaitu di Sub DAS Cibadak sebesar 2857,46 ton/ha/thn dan di Sub DAS Cipeureu sebesar 3,49 ton/ha/thn. Hasil pendugaan erosi dengan perhitungan laju sedimen dan SDR di Sub DAS Cipeureu yaitu sebesar 6,57 ton/ha/thn dan 3,43 ton/ha/thn, sedangkan di Sub DAS Cibadak sebesar 9,46 ton/ha/thn dan 6,36 ton/ha/thn. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sub DAS berhutan mentransformasikan hujan menjadi limpasan sebesar 35%, laju sedimen relatif lebih kecil (0,0015 mm/hari), erosi permukaan sangat ringan (SR). Sedangkan Sub DAS tidak berhutan, mentransformasikan hujan menjadi limpasan sebesar 52%, laju sedimen 0,02 mm/hari, dan erosi permukaan termasuk kelas berat (B). Hasil pendugaan erosi permukaan menggunakan pendekatan USLE, yang dibandingkan dengan laju sedimen, dan hasil pendugaan menggunakan SDR cenderung overestimate.
Kata kunci: Limpasan, erosi, sedimentasi, USLE, SDR
SUMMARY MARIA C. L. HUTAPEA (E14052994). Rainfall-Surface Run Off Transformation, Erosion, and Sedimentation in the Forested Watershed and non Forested (Case Study in Gunung Walat Education Forest, Sukabumi West Java). Under Supervision of HENDRAYANTO. Land use changes impacts of a watershed could be showed by hydrological behaviors, such as surface run off and discharge changes, surface erosion and sedimentation changes. Researches related to rainfall transformation, erosion, and sedimentation in the different land uses are necessary as an effort to control surface run-off, erosion, sedimentation and flood. The aim of this research is to know the differences of rainfall transformation, surface erosion, and sediment load of river in the forested watershed and non forested (bare land) watershed also to know the difference of USLE and SDR methods to estimate the soil loss (erosion). The research was conducted in Cipeureu sub watershed and Cibadak sub watershed in Sukabumi, West Java in the period of Mei-1 Agustus 2010. Collected data were daily rainfall, discharge, sediment concentration, physical soil properties, slope data, forest land use area and land conservation, also the data of boundaries of catchment area. The data were obtained from rainfall station, using ring samples for soil properties, digital analysis for slope, interview, and literature studies for additional data. The research shows that discharge fluctuation of Cipeureu sub watershed is smaller than Cibadak sub watershed, the guess result of surface erosion with USLE method in Cibadak sub watershed is bigger than Cipeureu sub watershed, those are in Cibadak sub watershed is about 2857,46 ton/ha/year and in Cipeureu sub watershed is about 3,49 ton/ha/year. The guess result of erosion with sediment rate measurement and SDR in Cipeureu sub watershed is about 6,57 ton/ha/year and 3,43 ton/ha/year, while in Cibadak sub watershed is about 9,46 ton/ha/year and 6,36 ton/ha/year. This research concludes that forest sub watershed transforms rainfall to surface run off is about 35%, sediment rate smaller (0,0015 mm/day), surface erosion is in the very small class. While non forest sub watershed transforms rainfall to surface run off is about 52%, sediment rate is about 0,02 mm/day, and surface erosion is in the heavy class. Besides, the guess result of surface erosion using USLE method, that compared with sediment rate, and guess result using SDR approach is overestimate.
Keyword: Surface run off, Erosion, Sedimentation, USLE, SDR
TRANSFORMASI HUJAN MENJADI LIMPASAN, EROSI, DAN SEDIMENTASI DI SUB DAS BERHUTAN DAN TIDAK BERHUTAN (STUDI KASUS DI HUTAN PENDIDIKAN GUNUNG WALAT, SUKABUMI JAWA BARAT)
MARIA C. L. HUTAPEA
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi berjudul Transformasi Hujan menjadi Limpasan, Erosi, dan Sedimentasi di Sub DAS Berhutan dan Tidak Berhutan (Studi Kasus di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi Jawa Barat) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah di perguruan tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Skripsi ini.
Bogor, Agustus 2011 Penulis
Judul Skripsi : Transformasi Hujan menjadi Limpasan, Erosi, dan Sedimentasi di Sub DAS Berhutan dan Tidak Berhutan (Studi Kasus di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi Jawa Barat) Nama
: Maria C. L. Hutapea
NIM
: E14052994
Menyetujui: Dosen Pembimbing,
Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr NIP. 19611126 198601 1 001
Mengetahui: Ketua Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor,
Dr. Ir. Didik Suharjito, MS NIP. 19630401 199403 1 001
Tanggal Lulus :
iii
KATA PENGANTAR Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas segala kasih, anugerah, dan kuasaNya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul “Transformasi Hujan menjadi Limpasan, Erosi, dan Sedimentasi di Sub DAS Berhutan dan Tidak Berhutan (Studi Kasus di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi Jawa Barat)” di bawah bimbingan Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr. Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir (Skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Dalam karya ilmiah ini, penulis mencoba memaparkan hasil penelitian untuk mengetahui transformasi hujan menjadi limpasan, erosi permukaan, dan muatan sedimen aliran sungai di Sub DAS berhutan dan tidak berhutan. Selain itu untuk mengetahui perbedaan hasil pendugaan erosi permukaan menggunakan pendekatan USLE dan persamaan SDR menggunakan parameter luas DAS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dampak dari perubahan penggunaan lahan yang penting diketahui sebagai masukan untuk tindakan pengelolaan lahan yang diperlukan agar perubahan tersebut tidak berdampak negatif. Penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan.
Bogor, Agustus 2011 Penulis
iii i
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Lampung pada tanggal 25 Maret 1987 sebagai anak pertama dari enam bersaudara pasangan S. Hutapea dan Nurliana Ompusunggu. Penulis dibesarkan dan menyelesaikan pendidikan formal di TK Xaverius 2 Bandar Lampung tahun 1991-1993, SD Fransiskus 1 Bandar Lampung tahun 1993-1999, SMP Fransiskus Bandar Lampung tahun 1999-2002 dan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta pada tahun 20022005. Pada tahun 2005, penulis lulus seleksi masuk IPB program strata satu melalui jalur SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) IPB. Pada tahun 2006, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Selama menuntut ilmu di IPB, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan Komisi Pelayanan Siswa (KPS) PMK IPB tahun 2006-2009, menjadi asisten praktikum mata kuliah Hidrologi Hutan tahun 2009-2010. Selain itu penulis juga melaksanakan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) jalur IndramayuLinggarjati tahun 2007, Praktek Pengelolaan Hutan (P2H) di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Sukabumi-Tanggeung-Perhutani KPH Cianjur tahun 2008, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT Korintiga Hutani Kalimantan Tengah tahun 2009. Untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan IPB, penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “Transformasi Hujan menjadi Limpasan, Erosi, dan Sedimentasi di Sub DAS Berhutan dan Tidak Berhutan (Studi Kasus di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi Jawa Barat)” dibimbing oleh Dr. Ir. Hendrayanto, M. Agr.
iii ii
UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak dan mama tersayang (S. Hutapea dan Nurliana Ompusunggu) serta adikadikku (Martha C. L. Hutapea, S.E, Roma Hutapea, Elizabeth Hutapea, Valentine Hutapea, dan Adelia Hutapea) yang senantiasa memberikan doa, dorongan, dukungan, dan semangat. 2. Dr. Ir. Hendrayanto, M.Agr selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, bantuan, masukan, dan nasehat selama proses penyelesaian skripsi. 3. Staf dan manajemen Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) atas bantuan tempat, pengambilan data lapangan, penyediaan data dan kerjasamanya, khususnya kepada Ir. Budi Prihanto Siswosuwarno, MS selaku Direktur Eksekutif HPGW, Bapak Rizaldi, Bapak Alimi, Bapak Agung, Bapak Lilik, Bapak Efendi. 4. Staf Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas penyediaan data, informasi,
dan kerjasamanya, khususnya kepada
Kepala Dinas PSDA dan Bapak Adi S. N. 5. Staf Pemerintah Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atas bantuan penyediaan data dan kerjasamanya, khususnya kepada Kepala Desa Karang Tengah dan Bapak Azud Suamban. 6. Seluruh dosen dan staf administrasi (KPAP) Fakultas Kehutanan IPB terutama Departemen Manajemen Hutan, khususnya Prof. Dr. Ir Hardjanto, MS, Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya, M. Agr, Bapak Edi, Mas Saipul, Bapak Uus, Kak Edwine, dan laboran Fakultas Kehutanan atas ilmu dan bantuannya selama penulis melaksanakan kuliah. Juga kepada Prof. Dr. Ir. Wasrin Syafii, M. Agr selaku dosen penguji ujian komprehensif, Ir. Ahmad Hadjib, MS selaku ketua ujian komprehensif, dan Ir. Muhdin, M.Sc.F.Trop selaku moderator seminar skripsi. 7. Teman seperjuangan Popi Puspitasari dan Hangga Prihatmaja atas bantuan dan kerjasamanya selama menyusun skripsi. iii
8. Sahabat penulis Mega Indah, Mei Arista Sinaga, Maryani Payungallo, Victoria, Dessy Dameria, Siska Setianingsih, Catur Hertika, Ronald A. P. Siagian, Canny Mitra Caroline, Faqih Hudin. Terima kasih kalian telah mengukir hidupku dengan berbagai bentuk dan memberikan warna-warni kehidupan dalam hariku. 9. Teman-teman Civitas Fahutan IPB (MNH, SVK, KSH, dan THH seluruh angkatan khususnya FAHUTAN 42), kesebelasan MNH 42, dan KPS PMK IPB atas bantuan dan dukungannya. 10. Seluruh karya yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tugas akhir ini. Dunia adalah ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah ada habisnya. 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah menemani, membantu, memberikan dukungan dan masukan.
iviii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................ i DAFTAR TABEL .......................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................viii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... ix BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2 Tujuan Penelitian .............................................................................. 2 1.3
Manfaat Penelitian............................................................................ 2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Daerah Aliran Sungai (DAS) ........................................................... 3
2.2
Erosi ................................................................................................. 3
2.3
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Erosi ........................................ 5
2.4
Metode Pendugaan Erosi .................................................................. 6
2.5
Sedimentasi .................................................................................... 18
2.6
Sistem Informasi Geografi (SIG) ................................................... 20
BAB III. METODE PENELITIAN 3.1
Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................................... 22
3.2
Alat dan Bahan ............................................................................... 23
3.3
Pengumpulan Data ......................................................................... 24 3.3.1 Jenis Data ............................................................................... 24 3.3.2 Metode Pengumpulan Data .................................................... 24
3.4
Pengolahan Data ............................................................................. 32 3.4.1 Transformasi Hujan - Debit Aliran ........................................ 32 3.4.2 Muatan Sedimen .................................................................... 32 3.4.3 Pendugaan Laju Erosi dengan Metode USLE ....................... 32 3.4.4 Perhitungan Erosi dengan Nisbah Pengangkutan Sedimen (Sediment Delivery Ratio).................................................... 33 3.4.5 Tingkat Bahaya Erosi ............................................................ 33
viii
BAB IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1
Letak dan Luas ............................................................................... 34
4.2
Iklim ............................................................................................... 34
4.3
Hidrologi ........................................................................................ 34
4.4
Topografi Lapangan ....................................................................... 35
4.5
Jenis Tanah dan Geologi ................................................................ 35 4.5.1 Tanah Sub DAS Cipeureu ..................................................... 36 4.5.2 Tanah Sub DAS Cibadak ...................................................... 37
4.6
Tutupan Lahan................................................................................ 37
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1
Curah Hujan ................................................................................... 38
5.2
Transformasi Hujan – Debit Aliran ................................................ 38
5.3
Muatan Sedimen ............................................................................. 42
5.4
Pendugaan Laju Erosi dengan Metode USLE ................................ 43
5.5
Perhitungan Erosi dengan Nisbah Pengangkutan Sedimen (Sediment Delivery Ratio) ............................................................. 45
5.6
Tingkat Bahaya Erosi ..................................................................... 46
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1
Kesimpulan..................................................................................... 47
6.2
Saran ............................................................................................... 47
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 48 LAMPIRAN ..................................................................................................... 51
viiii
DAFTAR TABEL
No.
Halaman
1.
Nilai ukuran butir-butir tanah (M) untuk suatu kelas tekstur tanah..............11
2.
Nilai bahan organik (b) untuk setiap kisaran kandungan bahan organik......11
3.
Nilai struktur tanah ...................................................................................... 11
4.
Nilai permeabilitas tanah ..............................................................................11
5.
Penilaian faktor panjang dan kemiringan lereng (LS) ..................................12
6.
Besaran faktor C untuk aneka bentuk pengelolaan tanaman/ tumbuhan ......13
7.
Besaran faktor P untuk aneka teknik konservasi tanah ................................15
8.
Klasifikasi tingkat bahaya erosi ...................................................................33
9.
Penyebaran luas areal Sub DAS Cipeureu HPGW dan Sub DAS Cibadak berdasarkan kelas kemiringan lahan ..............................35
10.
Luas penutupan lahan Sub DAS Cipeureu berdasarkan kelas kemiringan Lahan ............................................................................................................37
11.
Statistik hujan dan debit langsung Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak selama pengamatan ........................................................40
12.
Statistik laju sedimen di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak selama pengamatan .......................................................................................43
13.
Rekap nilai faktor-faktor yang mempengaruhi erosi di Sub DAS Cipeureu ........................................................................................................44
14.
Rekap nilai faktor-faktor yang mempengaruhi erosi di Sub DAS Cibadak .........................................................................................................44
15.
Perhitungan erosi dengan nilai Sediment Delivery Ratio (SDR) berdasarkan pendekatan fisik Sub DAS .......................................................45
iii vii
DAFTAR GAMBAR
No.
Halaman
1.
Nomograf erodibilitas tanah ........................................................................ 10
2.
Peta lokasi penelitian ................................................................................... 22
3.
Kontur Kecamatan Cibadak .........................................................................27
4.
TIN dari shapefile .........................................................................................28
5.
Digital Elevation Model (DEM) dalam bentuk grid .....................................28
6.
Halaman depan tampilan software ArcView SWAT....................................29
7.
Kolom pengisian data yang akan ditampilkan ..............................................29
8.
Menu dan kolom pengisian proyeksi ............................................................30
9.
Kolom pengisian angka untuk menentukan jaringan sungai ........................30
10.
Jaringan sungai beserta outlet di tiap Sub DAS di Kecamatan Cibadak ..................................................................................31
11.
Batas Sub DAS Cipeureu beserta jaringan sungai ........................................31
12.
Grafik curah hujan bulanan Sub DAS Cipeureu dan Cibadak Januari 2005-Juli 2010..................................................................................38
13. Hyetograph dan hidrograph debit total Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak hasil pengukuran di lapangan .........................................39 14.
Hyetograph dan hidrograph debit langsung Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak hasil pengukuran di lapangan .........................................39
15.
Diagram pencar hubungan antara curah hujan dengan debit langsung di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak ..............................................41
16.
Hubungan jumlah muatan sedimen dengan debit langsung dan curah hujan di lokasi pengamatan ..........................................................................42
17.
Hubungan debit dan muatan sedimen di (a) Sub DAS Cipeureu dan (b) Sub DAS Cibadak ...................................................................................43
viii iii
DAFTAR LAMPIRAN
No.
Halaman
1.
Data curah hujan bulanan Stasiun Hujan Sekarwangi Kecamatan Cibadak ................................................................................. 52
2.
Data curah hujan Stasiun Sekarwangi selama pengamatan di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak ......................................... 53
3.
Data debit dan Tinggi Muka Air (TMA) Sub DAS Cipeureu ................. 53
4.
Data debit dan Tinggi Muka Air (TMA) Sub DAS Cibadak................... 56
5.
Data sedimentasi Sub DAS Cipeureu ...................................................... 59
6.
Data sedimentasi Sub DAS Cibadak ....................................................... 62
7.
Peta topografi Sub DAS Cipeureu ........................................................... 65
8.
Peta topografi Sub DAS Cibadak ............................................................ 66
9.
Peta jenis tanah Sub DAS Cipeureu ........................................................ 67
10.
Peta jaringan sungai Sub DAS Cipeureu ................................................. 68
11.
Peta tutupan lahan Sub DAS Cipeureu .................................................... 69
12.
Hasil analisis sifat fisik tanah Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak .................................................................................... 70
13.
Nilai faktor erodibilitas (K) di Sub DAS Cipeureu ................................. 71
14.
Nilai faktor erodibilitas (K) di Sub DAS Cibadak................................... 71
15.
Hasil analisis bahan organik dan tekstur tanah ........................................ 72
16.
Rekapitulasi faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dengan metode Universal Soil Loss Equation (USLE) ........................... 73
iii ix
1
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 . Latar Belakang Hutan terutama hutan hujan tropis merupakan sumberdaya alam yang memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu peran penting dari hutan yaitu memperkecil resiko terjadinya banjir, erosi dan tanah longsor. Peran hutan dalam pengendalian aliran permukaan, banjir, erosi dan tanah longsor sangat ditentukan oleh kerapatan penutupan lahan, struktur tajuk, dan interaksi dengan sifat tanah dan batuan serta iklim tempat tumbuh hutan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pemanfaatan dan pengelolaan hutan tanpa memperhatikan aspek kelestarian fungsinya, telah mengakibatkan kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan Indonesia telah mencapai 1,17 juta ha per tahun (Kementerian Kehutanan 2009). Salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan adalah perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan non hutan untuk berbagai tujuan. Dampak perubahan penggunaan hutan di dalam suatu DAS dicerminkan oleh perilaku hidrologi, antara lain: perubahan
laju aliran
permukaan, debit sungai, erosi dan sedimentasi. Perubahan perilaku hidrologi, erosi dan sedimentasi dapat diketahui melalui pengukuran langsung terhadap besaran perubahan tersebut, maupun melalui pendugaan menggunakan parameter-parameter klimatik dan bio-fisik DAS. Pendugaan erosi umumnya menggunakan persamaan umum kehilangan tanah yang dikenal dengan USLE (Universal Soil Loss Equation) yang pertama kali diperkenalkan oleh Wischmeir dan Smith (1965), kemudian mengalami pengembangan metode pendugaan komponen USLE (MUSLE, RUSLE). Penelitian tentang USLE telah banyak dilakukan (Nugraha 2003, Bhestari 2005, Hermiawati 2006) yang umumnya memberikan hasil lebih besar dibandingkan dengan hasil pengukuran secara langsung. Pendugaan sedimentasi di sungai, salah satunya dilakukan dengan menggunakan parameter luas DAS (Auerswald 1992) untuk menduga nisbah pengangkutan sedimen (sediment delivery ratio, SDR), dan menduga erosi permukaan
berdasarkan
data
sedimen
di
sungai.
Faktor-faktor
yang
2
mempengaruhi nisbah pengangkutan sedimen tidak hanya faktor luas, namun juga faktor-faktor lain,antara lain: geomorfologi, faktor lingkungan, lokasi sumber sedimen, karakteristik relief dan kemiringan, pola drainase dan kondisi saluran, penutup lahan, tata guna lahan, dan tekstur tanah (Williams dan Berndt 1972 dalam Suripin 2001), dengan demikian hasil pendugaan perlu dikaji keakuratannya. Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) pada saat ini ditutupi oleh hutan campuran sebagai hasil kegiatan penanaman lahan kosong (bare land). Kondisi ini berbeda dengan kondisi di sekitar kawasan HPGW terutama di bagian Utara, berupa lahan kosong. Perubahan lahan kosong menjadi hutan dan sebaliknya lahan berhutan menjadi lahan kosong berdampak pada aliran permukaan, debit, erosi dan sedimentasi, dan besaran dampaknya dipengaruhi oleh tingkat perubahan tersebut. Upaya mengetahui besaran dampak dari perubahan penggunaan lahan penting untuk diketahui sebagai masukan tindakan pengelolaan lahan yang diperlukan agar perubahan tersebut tidak berdampak negatif. 1.2. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui transformasi hujan menjadi limpasan, erosi permukaan, dan muatan sedimen aliran sungai di Sub DAS berhutan dan tidak berhutan. 2. Mengetahui perbedaan hasil pendugaan erosi permukaan menggunakan pendekatan USLE dan persamaan SDR menggunakan parameter luas DAS. 1.3. Manfaat Penelitian 1. Memperkaya
informasi
transformasi
hujan-limpasan,
erosi,
dan
sedimentasi di DAS berhutan dan tidak berhutan 2. Memberikan informasi bagi pengelola hutan, khususnya pengelola HPGW, pemerintah, dan pihak lainnya, tentang peran hutan dalam transformasi hujan-limpasan, mengendalikan erosi dan sedimen, dan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola HPGW dalam perencanaan pengelolaan hutan di HPGW 3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) Menurut kamus Webster (1976) yang dikutip oleh Manan (1976), daerah aliran sungai adalah a region or area bounded peripherally by a water parting (topographic devide) and draining ultimately to a particular watercourse or body of water, yang berarti Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan sebuah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke sungai utama yang bermuara ke danau atau ke lautan. Pemisah topografi adalah bukit dan di bawah tanah juga terdapat pemisah bawah tanah yang berupa batuan. Sebuah DAS merupakan kumpulan dari banyak Sub DAS yang lebih kecil. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis dalam Sub DASSub DAS. Sedangkan Daerah Tangkapan Air (DTA) adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu outlet atau tempat peruntukannya (Departemen Kehutanan 1998). Secara makro, DAS terdiri dari unsur: biotik (flora dan fauna), abiotik (tanah, air, dan iklim) dan manusia, dimana ketiganya saling berinteraksi dan saling ketergantungan membentuk sistem hidrologi (Haridjaja 1980). Sedangkan Seyhan (1990) berpendapat bahwa DAS dapat dipandang sebagai suatu sistem hidrologi yang dipengaruhi oleh presipitasi (hujan) sebagai masukan ke dalam sistem. DAS mempunyai karakteristik yang spesifik yang berkaitan erat dengan unsur-unsur utamanya, antara lain: jenis tanah, topografi, geologi, geomorfologi, vegetasi, dan tata guna lahan. 2.2 Erosi Erosi tanah didefinisikan sebagai suatu peristiwa hilang atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain, baik disebabkan oleh pergerakan air, angin, dan atau es. Di daerah tropis seperti Indonesia, erosi terutama disebabkan oleh air hujan (Rahim 2003). Menurut Arsyad (2006) erosi terjadi akibat interaksi kerja antara faktor iklim, topografi, tanah, vegetasi dan manusia. Faktor iklim yang paling
4
berpengaruh terhadap erosi adalah intensitas curah hujan. Kecuraman dan panjang lereng merupakan faktor topografi yang berpengaruh terhadap kadar lumpur. Faktor tanah yang mempengaruhi erosi dan sedimentasi yang terjadi adalah: luas jenis tanah yang peka terhadap erosi, luas lahan kritis atau daerah erosi dan luas tanah berkedalaman rendah. Faktor vegetasi yang mempengaruhi aliran permukaan dan erosi berlangsung melalui beberapa proses, sebagai berikut: 1. Intersepsi hujan untuk tajuk tanaman, 2. Mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak, 3. Pengaruh akar dan kegiatan biologis yang berhubungan dengan stabilitas struktur dan porositas tanah, 4. Transpirasi yang menyebabkan turunnya kandungan air tanah. Menurut Morgan (1986) erosi dapat diklasifikasikan dalam enam bentuk, sebagai berikut: 1. Erosi percikan, erosi yang terbentuk karena tanah yang terbawa oleh percikan air hujan, 2. Erosi aliran permukaan, erosi yang terjadi karena aliran air yang mampu membawa butir-butir tanah yang terdapat di permukaan, 3. Erosi aliran di bawah permukaan, erosi yang disebabkan oleh aliran air yang terpusat pada terowongan-terowongan atau saluran-saluran air yang terdapat di bawah permukaan tanah. 4. Erosi alur, erosi yang terjadi karena adanya aliran yang cukup keras sehingga secara mendadak aliran air terhadang oleh benda yang ada di kaki gunung. 5. Erosi selokan, merupakan kelanjutan dari erosi alur, akibat runtuhnya terowongan atau saluran di bawah tanah, akibat terjadinya longsor yang arahnya memanjang. 6. Erosi gerak massa tanah, erosi ini dapat berbentuk rayapan, longsoran, runtuhan batu atau aliran lumpur.
5
2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Erosi Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi erosi menurut Nurhayati (1986) dapat diringkas dalam rumus berikut: E = f ( C, T, V, S , H) ………………………………………….............…….. (1) dimana: C = faktor iklim T = faktor topografi V = faktor vegetasi E = Erosi
S = faktor tanah H = campur tangan manusia f = fungsi tertentu
Dalam rumus tersebut terdapat dua macam variabel, yaitu: (1) Faktor yang mudah dikendalikan (manusia dan vegetasi) dan (2) Faktor-faktor yang sulit dikendalikan oleh manusia secara langsung (iklim, topografi, dan sifat tanah tertentu tetapi pengaruhnya secara tidak langsung dapat dimodifikasikan manusia). Sedangkan menurut Hardjowigeno (1995) faktor yang mempengaruhi besarnya erosi yang terpenting,yaitu: curah hujan, tanah, lereng, vegetasi, dan manusia. Besarnya curah hujan, intensitas dan distribusi hujan menentukan kekuatan disperse hujan terhadap tanah, jumlah dan kecepatan aliran permukaan dan kerusakan akibat erosi (Arsyad 2006). Kekuatan menghancurkan tanah dari curah hujan jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan pengangkut dari aliran permukaan (Hardjowigeno 1995). Selain curah hujan, berbagai tipe tanah mempunyai kepekaan terhadap erosi yang berbeda-beda. Kepekaan erosi tanah yaitu mudah atau tidaknya tanah tererosi adalah fungsi berbagai interaksi sifat-sifat fisik dan kimia tanah. Sifatsifat tanah yang mempengaruhi kepekaan erosi, yaitu: (1) Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas dan kapasitas menahan air dan (2) Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap disperse dan pengikisan oleh butir-butir hujan yang jatuh dan aliran permukaan (Arsyad 2006). Kemiringan dan panjang lereng adalah dua unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi. Unsur lain yang mungkin
6
berpengaruh adalah konfigurasi, keseragaman dan arah lereng. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Kecuraman lereng 100% sama dengan kecuraman 45 derajat. Selain dari memperbesar jumlah aliran permukaan, makin curamnya lereng juga memperbesar kecepatan aliran permukaan yang demikian memperbesar energi angkut air. Jika lereng permukaan tanah menjadi dua kali lebih curam maka banyaknya erosi per satuan luas menjadi 2,0-2,5 kali lebih banyak (Arsyad 2006). Pengaruh panjang lereng terhadap erosi bervariasi tergantung jenis tanahnya (Baver 1959). Musgrave (1955) dalam Baver (1959) mengemukakan bahwa pengaruh panjang lereng terhadap erosi tergantung intensitas hujan. Erosi meningkat dengan bertambahnya panjang lereng pada intensitas hujan yang tinggi, tetapi erosi menurun dengan bertambahnya panjang lereng pada intensitas hujan yang rendah. Menurut Seta (1987) tanaman dapat memperkecil erosi karena (1) Intersepsi air hujan oleh tajuk tanaman (2) Pengurangan aliran permukaan (3) Peningkatan agregasi tanah serta porositasnya dan (4) Peningkatan kehilangan air tanah sehingga tanah cepat kering. Intersepsi air hujan oleh vegetasi mempengaruhi jumlah air yang sampai ke tanah sehingga dapat mengurangi aliran permukaan dan mempengaruhi kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh ke tanah (Arsyad 2006). Menurut Arsyad (1980) banyak faktor yang menentukan apakah manusia akan memperlakukan dan mempergunakan tanahnya secara bijaksana sehingga menjadi lebih baik dan dapat memberikan pendapatan yang cukup untuk jangka waktu yang tidak terbatas, antara lain: (1) Luas tanah pertanian yang dapat diusahakan, (2) Tingkat pengetahuan dan penguasaan teknologi, (3) Harga hasil pertanian, (4) Pasar dan sumber keperluan usaha tani, (5) Infrastrukstur dan fasilitas kesejahteraan. 2.4 Metode Pendugaan Erosi Salah satu persamaan yang pertama kali dikembangkan untuk mempelajari erosi lahan adalah persamaan Musgrave yang selanjutnya berkembang terus menjadi persamaan yang sangat terkenal dan masih banyak digunakan sampai saat ini, yang biasa disebut Universal Soil Loss Equation (USLE). Model ini
7
dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith pada tahun 1965. Model USLE dirancang untuk memprediksi rata-rata kehilangan tanah yang disebabkan oleh aliran permukaan dalam jangka panjang pada daerah yang memiliki sistem pengelolaan dan tanaman yang spesifik. Model ini juga dapat digunakan pada lahan non pertanian (Wischmeier dan Smith 1978). Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut: A = R . K . L . S . C . P……………………………………………….................(2) dimana: A R K L S C P
: Jumlah tanah yang hilang rata-rata setiap tahun (ton/ha/tahun) : Indeks daya erosi curah hujan (erosivitas hujan) : Indeks kepekaan tanah terhadap erosi (erodibilitas tanah) : Faktor panjang lereng : Faktor gradien kemiringan lereng : Faktor tanaman (vegetasi) : Faktor usaha-usaha pencegahan erosi (konservasi)
Penjelasan terhadap persamaan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1.
Faktor erosivitas hujan (R) Asdak (2006) menyatakan tenaga pendorong yang menyebabkan
terkelupas dan terangkutnya partikel-partikel tanah ke tempat yang lebih rendah dikenal dengan istilah erosivitas hujan. Kemampuan air hujan sebagai penyebab terjadinya erosi adalah bersumber dari laju dan distribusi tetesan air hujan, dimana keduanya mempengaruhi besarnya energi kinetik air hujan. Faktor erosivitas hujan merupakan hasil perkalian antara energi kinetik (E) dari suatu kejadian hujan dengan intensitas hujan maksimum 30 menit (I30). Indeks erosivitas hujan adalah nilai R yang digunakan dalam USLE yaitu: dimana:
R
E I30
EI30 ................................................................................................(3) 100 : Energi kinetik (joule/m2/mm) : Intensitas hujan 30 menit maksimum Nilai E dapat dihitung dari pencatatan hujan pada kertas pias
dengan rumus (Wischmeier dan Smith 1978): E = 210 + 89 log I................................................................................... (4)
8
dimana: I
: Intensitas hujan (cm/jam) Bila tersedia data curah hujan harian maka nilai erosivitas bulanan
(RM) dapat dihitung dengan menjumlahkan erosivitas hujan harian (RH) selama satu bulan. Nilai RH dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 2,467Rh 2 RH 0,02727Rh 0,725 ......................................................................(5)
dimana: Rh RH
: Curah hujan harian (cm) : Erosivitas hujan harian Apabila data yang tersedia data curah hujan bulanan, maka nilai
harga erosivitas hujan bulanan (RM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus Bols (1978) sebagai berikut: RM = 6,119 (Rain)m1,21 . (Days)m-0,47 . (Max.P)m0,53................................(6) dimana: RM (Rain)m (Days)m (Max.P)
: Erosivitas hujan bulanan : Banyaknya hari hujan setiap bulan : Hujan harian maksimum (cm) : Hujan harian maksimum rata-rata (cm)
Bila data jumlah curah hujan harian maksimum rata-rata (Max.P)m dan banyaknya hari hujan tidak tersedia, maka nilai erosivitas hujan bulanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Lenvain (1975) dalam Bols (1978) sebagai berikut: RM = 2,21 (Rain)m1,36...............................................................................(7) dimana: RM (Rain)m
: Erosivitas hujan bulanan : Curah hujan bulanan (cm)
Nilai R (erosivitas hujan) setahun diperoleh dengan menjumlahkan RM selama satu tahun.
9
2.
Faktor erodibilitas tanah (K) Faktor erodibilitas tanah merupakan jumlah tanah yang hilang rata-
rata setiap tahun per satuan indeks daya erosi curah hujan pada sebidang tanah tanpa tanaman (gundul), tanpa usaha pencegahan erosi, lereng 9% (5o), dan panjang lereng 22 meter (Hardjowigeno 1995). Faktor erodibilitas tanah menunjukkan kekuatan partikel tanah terhadap pengelupasan dan transportasi partikel-partikel tanah oleh adanya energi kinetik air hujan. Besarnya erodibilitas tanah ditentukan oleh karakteristik tanah seperti tekstur tanah, stabilitas agregat tanah, kapasitas infiltrasi, dan kandungan bahan organik serta bahan kimia tanah. Beberapa metode penetapan nilai faktor erodibilitas tanah (K), adalah sebagai berikut: a.
Melihat tabel penentuan nilai K dengan terlebih dahulu mengetahui informasi jenis tanah.
b.
Menggunakan nomograf erodibilitas tanah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Nomograf ini disusun oleh lima parameter yaitu % fraksi debu dan pasir sangat halus, % fraksi pasir, % bahan organik, struktur tanah, dan permeabilitas tanah (Poerwowidodo 1999).
c.
Analisa laboratorium secara statis yang dirumuskan oleh Wischmeier dan Smith (1978). Nilai erodibilitas tanah yang didapatkan dari metode ini paling mendekati nilai K aktual. Untuk tanah-tanah yang mengandung 70 % debu dan pasir sangat halus, nomograf akan memberikan persamaan:
100K 2,1M 1,14 104 12 a 3,25b 2 2,5c 3 .....(8) dimana: K : Erodibilitas tanah M : (% debu + % pasir sangat halus) (100-% liat) Jika tidak tersedia data analisis pisahan-pisahan tanah, maka penetapannya menggunakan kelas tekstur, dengan nilai M untuk setiap kelas tekstur tersaji pada Tabel 1. a : kode/ nilai % bahan organik ( =% C-organik x 1,724; Tabel 2)
24 Gambar 1 Nomograf erodibilitas tanah (K) (untuk satuan metric) (Wischmeier et.al., 1971 dalam Poerwowidodo 1999)
10
25
11
: kode/ nilai struktur tanah (Tabel 3) : kode/ nilai permeabilitas tanah (Tabel 4)
b c
Tabel 1 Nilai ukuran butir-butir tanah (M) untuk suatu kelas tekstur tanah Kelas Tekstur (USDA) Liat berat Liat sedang Liat berpasir Liat ringan Lempung liat berpasir Liat berdebu Lempung liat Sumber: Purwowidodo 2002
Kelas Tekstur (USDA)
Nilai M 210 750 1213 1685 2160 2830 2830
Nilai M
Pasir Lempung berpasir Lempung liat berdebu Lempung berpasir Lempung Lempung berdebu Debu
3035 3245 3770 4005 4390 6330 8245
Tabel 2 Nilai bahan organik (b) untuk setiap kisaran kandungan bahan organik C-Organik <1
Pisahan Organik (%) Bahan Organik <1,724
Kelas
Nilai
Sangat rendah
0
1,0-2,0
1,724 - 3,650
Rendah
1
2,1-3,0
4,024 - 5,574
Sedang
2
3,1-5,0
5,766 - 11,444
Tinggi
3
>11,444
Sangat tinggi
4
>5 Sumber: Purwowidodo 2002
Pengukuran persen organik di atas dilakukan dengan menggunakan metode Walkley dan Black, dengan mengasumsikan 58% kandungan C-total tanah adalah bahan organik. Nilai bahan organik diketahui melalui rumus: B.O. Tanah (%) = C-Organik (%) x 1,724 ........................................................ (9) Tabel 3 Nilai struktur tanah Tipe Struktur Butiran sangat halus Butiran halus Butiran sedang dan kasar Gumpal, lempeng, pejal Sumber: Purwowidodo 2002
Nilai 1 2 3 4
Tabel 4 Nilai permeabilitas tanah Kelas Permeabilitas Cepat Sedang sampai cepat Sedang Lambat sampai sedang Lambat Sangat lambat Sumber: Purwowidodo 2002
3.
Besaran Permeabilitas Tanah (cm/ jam) >25,4 12,7 – 25,4 6,3 – 12,7 2,0 – 6,3 0,5 – 2,0 < 0,5
Nilai 1 2 3 4 5 6
Faktor panjang lereng (L) dan kemiringan lereng (S) Faktor indeks topografi L dan S, masing-masing mewakili
pengaruh panjang dan kemiringan lereng terhadap besarnya erosi. Panjang
12
lereng mengacu pada aliran air permukaan, yaitu lokasi berlangsungnya erosi dan kemungkinan terjadinya deposisi sedimen. Pada umumnya, kemiringan lereng diperlakukan sebagai faktor yang seragam (Departemen Kehutanan 1998). Penilaian faktor panjang lereng pada setiap satuan lahan pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan (Eyles 1968 dalam Departemen Kehutanan 1998) : L = (Lo/22)0,5..........................................................................................(10) dimana : L : Faktor panjang lereng Lo : Panjang Lereng (m) Penilaian
faktor
kemiringan
lereng
setiap
satuan
lahan
menggunakan persamaan (Epink 1979 dalam Departemen Kehutanan 1998) : S =(s/9)1,4................................................................................................(11) dimana : S s
: Faktor kemiringan lereng : Kemiringan lereng (%) Menurut Wischmeier dan Smith (1978) dalam Hardjoamidjojo dan
Sukartaatmadja (1992), faktor lereng dapat ditentukan dengan persamaan : LS = (l/22)0,5 (0,065 + 0,045 S + 0,0065 S2)......................................... (12) dimana l S
:
: Panjang lereng (m) : Kemiringan lahan (%) Nilai LS dapat ditentukan menurut kemiringan lerengnya, yang
terlihat pada tabel berikut. Tabel 5 Penilaian faktor panjang dan kemiringan lereng (LS) Kemiringan Lereng (%) 0-5 5-15 15-35 35-50 >50 Sumber: Hardjowigeno dan Sukmana 1995
4.
Nilai LS 0,25 1,20 4,25 9,50 12,00
Faktor pengelolaan tanaman (C) Faktor pengelolaan tanaman adalah rasio rata-rata kehilangan tanah
dari tahun yang ditanami dengan pengelolaan tertentu terhadap rata-rata
13
kehilangan tanah yang diolah tanpa tanaman, pada tanah, lereng, dan curah hujan yang sama. Faktor ini mengukur kombinasi pengaruh tanaman dan pengelolaannya. Besaran faktor C untuk aneka bentuk pengelolaan tanaman/tumbuhan dapat dilihat pada tabel di bawah. Semakin baik perlindungan permukaan tanah oleh tanaman pangan/ vegetasi, semakin rendah tingkat erosi (Departemen Kehutanan 1998). Tabel 6 Besaran faktor C untuk aneka bentuk pengelolaan tanaman/ tumbuhan No
Macam Penggunaan
Besaran Faktor C
1
Tanah bera tanpa tanaman
2
Sawah irigasi
0,01
3
Sawah tadah hujan
0,05
4
Tegalan,tanaman tidak spesifik
0,7
5
Rumput Brachiaria
6 7
1
Tahun pertama
0,3
Tahun kedua
0,02
Tahun ketiga
0,002
Ubikayu
0,8
Jagung
0,64
8
Padi gogo, tegalan lahan kering
0,5
9
Kacang-kacangan
0,6
10
Kacang gogo
0,16
11
Kacang tanah
0,452
12
Kedelai
0,399
13
Sorgum
0,242
14
Sereh wangi
0,434
15
Kentang
0,4
16
Pisang
0,6
17
Tebu
0,2
18
Talas
0,85
19
Kebun campuran, tajuk bertingkat, penutup tanah bervariasi
20
Kerapatan tinggi
0,1
Kerapatan sedang
0,3
Kerapatan rendah
0,5
Tanah perkebunan dengan penutup tanah (permanen) Kerapatan tinggi
0,1
Kerapatan rendah
0,5
21
Reboisasi dengan penutup tanah, tahun pertama
0,3
22
Kopi dengan penutup tanah
0,2
23
Tanaman bumbu (cabai, jahe)
0,9
24
Perladangan berpindah
0,4
14
Tabel 6 Lanjutan No
Macam Penggunaan
25 26
Kolam ikan
27
Semak belukar/ padang rumput
28
Hutan, hutan alami (primer) berkembang baik
29
30
31
Lahan kritis, tanpa vegetasi
Besaran Faktor C 0,001 0,95 0,3
Serasah tinggi
0,001
Serasah rendah
0,005
Hutan produksi Tebang habis
0,5
Tebang pilih
0,2
Kebun produksi (penutup tanah jelek) Karet
0,8
Teh
0,5
Kelapa sawit
0,5
Kelapa
0,5
Sorgum-sorgum (terus-menerus) Padi gogo - jagung (rotasi) + mulsa jerami 2 ton/ha dari 1020 ton/ha pupuk kandang Padi gogo tumpang sari jagung + ubi kayu dirotasikan dengan kedelai/ kacang tanah
0,341
34
Padi gogo - jagung + mulsa jagung
0,183
35
Padi gogo - jagung (dalam rotasi)
0,209
36
Pemukiman
32 33
0,03 0,421
0,6
37
0,021
Alang-alang, permanen
38
Alang-alang, dibakar satu kali
0,2
39
Semak, lamtoro
0,51
40
Sengon dengan semak campuran
0,012
41
Sengon tanpa tanaman bawah
1
42
Kentang ditanam mengikuti lereng
1
43
Kentang ditanam mengikuti kontur
0,35
44
Bawang ditanam dalam kontur
0,08
45
Pohon tanpa semak
0,32
46
Ubikayu, tumpang sari dengan kedelai
0,181
47
Ubikayu, tumpang sari dengan kacang tanah
0,195
48
Ubi kayu + sorghum (tumpang sari)
0,345
49
Padi gogo + sorgum (tumpang sari)
0,417
50
Kacang tanah + kacang gude (tumpang sari)
0,495
51
Kacang tanah + kacang tunggak (tumpang sari)
0,571
52
Kacang tanah + mulsa jerami 4 ton/ha
0,049
15
Tabel 6 Lanjutan No
Macam Penggunaan
Besaran Faktor C
53
Padi gogo + mulsa jerami 4 ton/ ha
0,096
54
Kacang tanah + mulsa batang jagung 4 ton/ ha
0,128
55
Kacang tanah, mulsa Clotalaria sp 3 ton/ ha
0,136
56
Kacang tanah, mulsa kacang tunggak
0,259
57
Kacang tanah, mulsa jerami 2 ton/ ha
0,377
58
Padi gogo, mulsa Clotalaria sp 3 ton/ ha Padi gogo-jagung-ubi kayu, mulsa jerami 6 ton/ha, setelah padi ditanami kacang tanah
0,387
59
Padi gogo - jagung - kacang tanah dalam rotasi, dengan sisa tanaman jadi mulsa
60 61 62 63
0,790
0,347
Padi gogo - jagung - kacang tanah dalam rotasi Padi gogo + jagung + kacang tanah (dalam rotasi dengan mulsa tanaman)
0,496
Padi gogo + jagung + kacang tanah (tumpang sari)
0,588
0,357
Sumber: Pusat Penelitian Tanah dalam Arsyad (1989), Asdak (1985), dan Sutrisno (2002)
5.
Faktor usaha pencegahan erosi/ konservasi lahan (P) Nilai faktor tindakan manusia dalam konservasi tanah (P) adalah
nisbah antara besarnya erosi dari lahan dengan suatu tindakan konservasi tertentu terhadap besarnya erosi pada lahan tanpa tindakan konservasi. Termasuk dalam tindakan konservasi tanah adalah penanaman dalam strip, pengolahan tanah menurut kontur, guludan dan teras. Nilai dasar P adalah satu yang diberikan untuk lahan tanpa tindakan konservasi. Beberapa nilai faktor P untuk berbagai tindakan konservasi diberikan dalam tabel berikut ini (Suripin 2002). Tabel 7 Besaran faktor P untuk aneka teknik konservasi tanah No 1
Teknik Konservasi Tanah Teras bangku sempurna sedang jelek 2 Teras tradisional 3 Padang rumput (permanent grass field) bagus jelek 4 Hill side ditch atau field pits 5 Pertanaman garis tinggi dengan kemiringan 0-8% dengan kemiringan 9-20% dengan kemiringan >21% Tabel 7 Lanjutan
Besaran P 0,370 0,040 0,150 0,350 0,400 0,040 0,400 0,300 0,500 0,750 0,900
16
No 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Teknik Konservasi Tanah Mulsa jerami yang digunakan 6 ton/ ha/ tahun 3 ton/ ha/ tahun 1 ton/ ha/ tahun Tanaman perkebunan dengan penutup tanah rapat dengan penutup tanah sedang Reboisasi dengan penutup tanah pada tahun awal Pertanaman baris jagung-kacang tanah dan sisa tanaman dijadikan mulsa Jagung - kedelai dan sisa tanaman dijadikan mulsa Jagung – mulsa jerami padi Padi gogo – kedelai, mulsa jerami 4 ton/ ha Kacang tanah – kacang hijau Kacang tanah – kacang hijau – mulsa jerami Padi gogo – jagung – kacang tanah + mulsa Jagung + padi gogo + ubi kayu + kacang tanah, sisa tanaman dijadikan mulsa Teras gulud: padi – jagung Teras gulud: sorghum - sorghum Teras gulud: ketela pohon Teras gulud: jagung – kacang tanah, mulsa + sisa tanaman dijadikan mulsa Teras gulud: kacang tanah + kedelai Teras gulud: padi – jagung – kacang tunggak, kapur 2 ton/ ha Teras bangku: jagung – ubi kayu/ kedelai Teras bangku: sorghum – sorghum Teras bangku: kacang tanah – kacang tanah Teras bangku: tanpa tanaman Serai wangi Alang – alang Ubikayu Sorghum – sorghum
Besaran P
Clotalaria ussaramuensis Padi gogo – jagung Padi gogo – jagung – mulsa jerami Padi gogo – jagung – kapur 2 ton/ ha – mulsa/ pupuk kandang 10 – 20 ton/ ha Jagung + padi gogo + ubikayu – kedelai/ kacang tanah Jagung + kacang tanah – kacang hijau – mulsa Strip Clotalaria sp – sorghum – sorghum Strip Clotalaria sp – kacang tanah – ketela pohon Strip Clotalaria sp – padi gogo - kedelai Strip rumput – padi gogo
0,502 0,209 0,083
0,300 0,500 0,800 0,100 0,500 0,300 0,050 0,087 0,080 0,193 0,730 0,013 0,267 0,159 0,013 0,041 0,063 0,006 0,105 0,012 0,056 0,024 0,009 0,039 0,537 0,021 0,461 0,341
0,030 0,421 0,014 0,264 0,405 0,193 0,841
Sumber: Purwowidodo 2002
Selain metode USLE digunakan juga metode SLEMSA (Soil Loss Estimation Model for South Africa). SLEMSA merupakan metode yang digunakan sebagai upaya menyederhanakan model USLE berdasarkan perbedaan batasan kuantitatif erodibilitas tanah. Model ini dirancang untuk mengurangi
17
kebutuhan biaya dan waktu kerja kajian petak ukur lapangan dalam menetapkan nilai-nilai mandiri masing-masing faktor pengendali erosi tanah. Penetapan parameter pengendali erosi tanah dengan model ini tetap berdasarkan pada kajian satuan petak ukur yaitu (Poerwowidodo 1999): Z = K . C . X ................................................................................................ (13) dimana: Z K
C X
: nilai tengah prakiraan laju erosi tanah tahunan (ton/ha/tahun) : nilai tengah laju erosi tanah tahunan (ton/ha/tahun) dari petak contoh baku berukuran 30 m x 10 m pada kemiringan 4,5%, terbuka dan diketahui nilai erodibilitasnya : nilai perbandingan laju erosi tanah antara petak ukur bertanaman dan petak ukur yang diberakan dalam keadaan tanpa penutup : perbandingan antara laju erosi tanah antara lapangan yang memiliki panjang lereng dan kemiringan tertentu dengan laju erosi dari petak ukur. Dengan semakin banyaknya data dan informasi yang dihasilkan dari
penelitian dan percobaan, para ahli konservasi tanah Amerika Serikat terus melakukan
penyempurnaan
terhadap
USLE,
yang
berakhir
dengan
dikembangkannya RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). Menurut Poerwowidodo (1999) metode ini dikembangkan untuk memperbaiki kelemahankelemahan yang terdapat pada metode USLE dengan memperbaharui data dan pendekatan baru, koreksi kelemahan-kelemahan USLE, dan penggunaan teknologi baru yaitu teknologi berdasarkan komputer. Metode RUSLE ini diterbitkan pertama kali pada bulan Desember 1992. Sejak pertama kali dipublikasikan program RUSLE telah mengalami berbagai perubahan pada perangkat lunaknya. Pada kasus tertentu, terutama untuk daerah tangkapan air yang belum diketahui diupayakan
besarnya cara
komponen-komponen prakiraan
yang
lebih
penyusun
rumus
USLE
perlu
sederhana
tetapi
masih
dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya. Cara prakiraan erosi yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan data debit, muatan sedimen, berat jenis tanah di daerah kajian, dan besarnya nisbah pelepasan sedimen (Sediment Delivery Ratio, SDR). Untuk selanjutnya prakiraan erosi dengan cara ini disebut prakiraan erosi metode SDR. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data debit dan muatan sedimen di titik pengamatan (outlet) suatu DAS yang akan diperkirakan
18
tingkat erosinya. Data ini diusahakan dalam periode waktu yang cukup panjang (tahunan). Umumnya, untuk mendapatkan data muatan sedimen dalam jangka panjang dapat dibuat persamaan debit-sedimen (sediment-discharge rating curve) dari data debit dan muatan sedimen yang tersedia di lokasi pengamatan tersebut, data muatan sedimen untuk tahun-tahun berikutnya dapat dihitung dengan hanya menggunakan data debit (Asdak 1995). 2.5 Sedimentasi Sedimen adalah tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut dari suatu tempat yang tererosi. Sedimen yang dihasilkan dari proses erosi dan terbawa oleh suatu aliran akan diendapkan pada suatu tempat yang kecepatan airnya melambat atau berhenti disebut dengan sedimentasi (Arsyad 2006). Menurut Manan (1976), sedimentasi adalah proses pengendapan dari bahan organik dan nonorganik yang tersuspensi di dalam air dan diangkut oleh air. Sedimen dimana partikelnya bergerak melayang dalam air yang dibawa oleh aliran air disebut suspended load atau muatan melayang. Sedimen yang gerakan partikel-partikelnya dengan cara menggelinding, bergeser dan melompat disebut bed load atau muatan dasar. Total erosi yang terjadi pada sebuah DAS dikenal sebagai gross erosion. Akan tetapi tidak semua material yang tererosi dari DAS terbawa ke sungai, tergantung dari kekuatan pengangkut dalam hal ini aliran permukaan. Jumlah total material yang tererosi yang mampu menyelesaikan perjalanannya sampai ke hilir (tempat pengamatan) dikenal sebagai sediment yield. Besarnya sediment yield yang didapat dari pengukuran dapat dipergunakan untuk memperkirakan gross erosion yang terjadi dalam suatu daerah pengaliran (Shen 1971). Perbandingan antara jumlah sedimen yang dihasilkan suatu DAS terhadap total jumlah erosi pada periode waktu yang sama disebut Nisbah Pelepasan Sedimen (NPS) atau Sediment Delivery Ratio (SDR). Nilai SDR diperlukan untuk mengkonversi besarnya erosi hasil dugaan dari suatu wilayah DAS ke dalam hasil sedimen, sehingga penentuan nilai tersebut merupakan tahapan kritik yang sangat mempengaruhi keakuratan erosi bersih hasil dugaan (Morris dan Fan 1997). Untuk memperkirakan besarnya erosi yang terjadi dalam DAS sebagai berikut (Arsyad 2006):
19
E
QS ...................................................................................................(14) SDR
Nilai SDR diperoleh dari persamaan Auerswald (1992) dalam Arsyad (2006): SDR = -0,02 + 0,385 A-0,2 ................................................................................ (15) dimana : Qs E SDR A
= Laju sedimen (ton/ha/tahun) = Erosi total (ton/ha/tahun) = Nisbah pelepasan sedimen (Sediment Delivery Ratio) = Luas daerah tangkapan air (km2) Secara khusus pengaruh luas DAS terhadap SDR dijelaskan oleh Robinson
(1979) dalam Arsyad (1989) bahwa semakin luas suatu DAS akan semakin menurun SDR, tapi penurunannya tidak linear. Ditambahkan oleh Shen dan Julien (1979) bahwa penurunan SDR terjadi secara linear dengan meningkatnya luas areal drainase. Kondisi fisik DAS yang menentukan SDR sangat komplek dan bervariasi untuk setiap DAS, pada daerah-daerah tertentu SDR pada suatu DAS sangat ditentukan oleh adanya penghambat atau dataran di pinggir sungai (Morris dan Fan 1997). Williams dan Berndt (1972) dalam Suripin (2002) menunjukkan bahwa besarnya sediment delivery ratio sangat bervariasi antara satu DAS dengan DAS lainnya dan bervariasi dari tahun ke tahun. SDR tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luas DAS tapi juga faktor-faktor lain, diantaranya geomorfologi, faktor lingkungan, lokasi sumber sedimen, karakteristik relief dan kemiringan, pola drainase dan kondisi saluran, penutup lahan, tata guna lahan, dan tekstur tanah. Besaran SDR berkisar dari 0,1 sampai 1,0. SDR=1 berarti seluruh massa tanah tererosi memasuki aliran air sungai dan hal itu mencerminkan kemampuan lahan yang sangat rendah dalam mengendalikan erosi tanahnya (Purwowidodo 2002). Hasil sedimen adalah besarnya sedimen yang berasal dari erosi yang terjadi di daerah tangkapan air yang diukur pada periode waktu dan tempat tertentu. Hasil sedimen biasanya diperoleh dari pengukuran sedimen terlarut dalam sungai atau dengan pengukuran langsung di dalam waduk. Hasil sedimen tergantung pada besarnya erosi total di DAS/ Sub DAS dan tergantung pada transpor partikel-
20
partikel tanah yang tererosi tersebut keluar dari daerah tangkapan air DAS/ Sub DAS. Produksi sedimen umumnya mengacu kepada besarnya laju sedimen yang mengalir melewati satu titik pengamatan tertentu dalam suatu sistem DAS. Tidak semua tanah akan tererosi di permukaan daerah tangkapan air akan sampai ke titik pengamatan. Sebagian tanah tererosi tersebut akan terdeposisi di cekungancekungan permukaan tanah, di kaki-kaki lereng dan bentuk-bentuk penampungan sedimen lainnya. Oleh karenanya, besarnya hasil sedimen biasanya bervariasi mengikuti karakteristik fisik DAS/ Sub DAS (Asdak 1995). 2.6 Sistem Informasi Geografi (SIG) Menurut Aronof (1989) mendefinisikan Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai suatu sistem berdasarkan komputer yang mempunyai kemampuan untuk menangani data yang bereferensi geografi yang mencakup pemasukan, manajemen data, manipulasi dan analisis serta pengembangan produk dan percetakan. Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Peta menyajikan kumpulan data maupun informasi spasial mengenai permukaan bumi untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Suatu peta biasanya disajikan dalam bentuk lembaran dengan informasi secukupnya, sedangkan data atribut yang lebih komplek disimpan terpisah dengan lembar peta tersebut membentuk bank data. SIG dapat mempresentasikan mengenai dunia nyata di atas layar monitor komputer sebagaimana lembaran peta. Sistem ini merelasikan
lokasi
geografi
(data
spasial)
dengan
informasi-informasi
deskripsinya (atribut), sehingga pengguna dapat membuka peta dan menganalisa informasinya secara langsung dan cepat sesuai tujuan. SIG menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-atributnya di dalam satuan-satuan yang disebut layer. Sungai, vegetasi, jalan, merupakan contoh-contoh layer. Kumpulan dari layer-layer ini akan membentuk basis data SIG. Beberapa alasan dalam pemakaian SIG, antara lain: (1) SIG menggunakan baik data spasial maupun atribut secara terintegrasi hingga sistemnya dapat menjawab baik
21
pertanyaan spasial maupun non spasial-memiliki kemampuan analisis spasial dan non-spasial, (2) SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan atau coverage data spasial, (3) Menggunakan sistem komputer, data dalam jumlah besar dapat dipanggil dengan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih murah dibanding cara manual, (4) SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualkan data spasial berikut atributnya, mampu memanipulasi data spasial dan mengaitkannya dengan informasi atribut dan mengintegrasikannya dengan berbagai tipe data dalam satu analisis dan (5) SIG dengan mudah dapat menghasilkan peta-peta tematik yang merupakan turunan dari peta-peta yang lain dengan hanya memanipulasi atribut-atributnya (Prahasta 2001).
22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu Sub DAS Cipeureu yang terletak di dalam kawasan
Hutan Pendidikan Gunung Walat, dan Sub DAS
Cibadak. Kedua lokasi tersebut terletak di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada bulan Mei sampai dengan 1 Agustus 2010.
Gambar 2 Peta lokasi penelitian.
23
3.2 Alat dan Bahan Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. GPS Garmin 60 CSX 2. Ring sampel tanah 3. Botol ukuran 60 ml 4. Meteran 5. Oven 6. Desikator 7. Gelas ukur 8. Timbangan digital 9. Corong 10. Labu takar 11. Bola pimpong 12. Palu 13. Komputer, MS Excel 2007, MS Word 2007, Software Arcview 3.3, alat – alat tulis 14. Plastik 15. Kertas label 16. Kertas saring 17. Data spasial meliputi: a. Peta digital topografi Hutan Pendidikan Gunung Walat skala 1:25000. Sumber: Manajemen Hutan Pendidikan Gunung Walat b. Peta digital penutupan lahan Hutan Pendidikan Gunung Walat skala 1:25000. Sumber: Manajemen Hutan Pendidikan Gunung Walat c. Peta jenis tanah Hutan Pendidikan Gunung Walat skala 1: 25000. Sumber: Manajemen Hutan Pendidikan Gunung Walat d. Peta penutupan lahan Kabupaten Sukabumi skala 1:25000. Sumber: Sukabumi
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten
24
e. Peta jenis tanah Kabupaten Sukabumi skala 1:25000. Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sukabumi f. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar 1209-121 Cibadak skala 1:25000. Sumber: Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 3.3 Pengumpulan Data 3.3.1 Jenis data Data yang dikumpulkan adalah: 1. Data curah hujan 2. Data debit aliran sungai 3. Data konsentrasi sedimen aliran 4. Data sifat fisik tanah 5. Data kemiringan lereng 6. Data penggunaan lahan dan konservasi tanah 7. Data batas wilayah Sub DAS 3.3.2 Metode Pengumpulan Data 1. Data curah hujan Data curah hujan didapat dari stasiun curah hujan Sekarwangi. Data curah hujan yang digunakan yaitu data curah hujan tahunan (tahun 2005 sampai dengan tahun 2009). 2. Data debit aliran sungai Debit aliran sungai di titik patusan (outlet) Sub DAS Cipeureu diukur secara tidak langsung dengan mengukur kecepatan aliran dan luas penampang basah titik patusan. Luas penampang di titik patusan Sub DAS Cipeureu menggunakan luas penampang basah flume, sedangkan di Sub DAS Cibadak menggunakan luas penampang basah sungai alami. Kecepatan aliran sungai diukur secara manual dengan menggunakan pelampung bola pimpong dan dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari, yaitu pukul 07.00, pukul 12.00 dan pukul 17.00. Langkah-langkah pengukuran yaitu sebagai berikut:
25
a. Bola pimpong dilemparkan beberapa meter di sebelah pangkal flume (Sub DAS Cipeureu) dan pangkal sungai yang telah ditentukan (Sub DAS Cibadak), kemudian gerakannya diikuti b. Mencatat waktu yang diperlukan oleh aliran untuk menghanyutkan pelampung mulai dari pelampung melewati garis pertama hingga garis terakhir (hilir) c. Pengukuran kecepatan aliran tersebut dilakukan sebanyak tiga kali ulangan pengukuran Luas penampang basah sungai diukur dengan langkah sebagai berikut: a. Menentukan lokasi segmen aliran air yang akan diukur b. Mengukur lebar aliran air dengan menggunakan meteran dengan cara mengukur jarak dari satu dinding ke dinding lainnya tepat di permukaan aliran air c. Mengukur kedalaman segmen aliran 3. Data konsentrasi sedimen aliran Konsentrasi sedimen aliran sungai diukur melalui pengukuran konsentrasi sedimen contoh air. Pengambilan sampel air sungai dilakukan bersama-sama dengan pengukuran debit, yaitu dilakukan setiap hari pada pukul 07.00, pukul 12.00 dan pukul 17.00. Langkah-langkah pengukuran kandungan sedimen aliran dilakukan sebagai berikut: a. Mengambil contoh air di titik/ lokasi yang telah ditentukan, yaitu di bagian tengah aliran dan diambil dari jeluk bagian tengah, sebanyak 60 ml. b. Menyaring contoh air dengan menggunakan kertas saring yang sebelumnya kertas tersebut sudah dioven selama ± 2 jam pada suhu 105
0
C dan diketahui beratnya (berat awal). Disaring sampai benar-benar tidak ada airnya lagi. c. Mengeringkan sedimen yang tersaring tersebut menggunakan oven listrik dengan suhu 1050 C selama 24 jam. d. Setelah dikering oven selama 24 jam, sedimen didiamkan sesaat dengan memasukkan ke dalam desikator, kemudian ditimbang untuk mengetahui berat kering sedimen.
26
4. Data sifat fisik tanah Sifat fisik tanah yang diukur meliputi: a. Kerapatan bongkah (bulk density) b. Porositas c. Kadar air pada retensi 1 pF, 2 pF, 2.54 pF, 4.2 pF d. Pori drainase e. Jumlah air tersedia f. Permeabilitas g. C-organik h. Tekstur tanah. Data sifat fisik tanah point (a)-(f) didapat dari hasil analisis data contoh tanah tidak terganggu (undisturbed soil samples) . Contoh tanah diambil dengan menggunakan ring sample untuk mewakili kedalaman 0-15 cm. Sedangkan sifat fisik tanah poin (g) dan (h) didapat dari hasil analisis data contoh tanah terganggu (disturbed soil samples) di titik pengambilan yang sama dengan titik pengambilan contoh tanah terganggu. Lokasi pengambilan contoh tanah ditentukan berdasarkan perbedaan kelas kemiringan lahan. Jumlah contoh tanah yang diambil sebanyak 8 contoh dari Sub DAS Cipeureu dan 4 contoh dari Sub DAS Cibadak. Selanjutnya contoh tanah yang telah diambil dianalisis sifat fisik tanahnya di Laboratorium Fisika Tanah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. 5. Data kemiringan lereng Data kemiringan lereng di dua lokasi pengamatan diperoleh dari analisis digital yang bersumber dari peta digital topografi Hutan Pendidikan Gunung Walat skala 1:25000 dan peta Rupa Bumi Indonesia Lembar 1209-121 Cibadak skala 1:25000. 6. Data penggunaan lahan dan konservasi tanah Data penggunaan lahan dan konservasi lahan didapat dari peta digital tutupan lahan Hutan Pendidikan Gunung Walat skala 1:25000, peta tutupan lahan Kabupaten Sukabumi, wawancara dan studi literatur.
27
7. Data batas wilayah sub DAS Data batas wilayah sub DAS Cipeureu dan sub DAS Cibadak didapat dengan menggunakan software ArcView versi 3.3. Tahapan pembuatan batas wilayah sub DAS sebagai berikut: a. Persiapan data (Generating DEM dari data kontur) Langkah yang dilakukan dalam persiapan data adalah sebagai berikut: 1. Mengaktifkan program ArcView 2. Mengaktifkan Extension Spatial Analyst Untuk mengaktifkan Extension Spatial Analyst, pilih menu File – Ekstension, kemudian pilih Extension Spatial Analyst 3. Menampilkan data spasial yang akan dianalisis. Buat New View, lalu tampilkan data kontur yang akan dianalisis.
Gambar 3 Kontur Kecamatan Cibadak. 4. Membangun Digital Elevation Model (DEM) dari data spasial yang dianalisis, dengan cara menggunakan (mengklik) Sub Menu Create TIN From Features dalam Menu Surface
28
Gambar 4 Triangulated Irregular Network (TIN) dari shapefile. 5. Membuat Digital Elevation Model (DEM) dalam GRID berdasarkan DEM TIN, dengan cara menggunakan Sub Menu Convert to Grid dalam Menu Theme, kemudian menentukan spesifikasi output Grid.
Gambar 5 Digital Elevation Model (DEM) dalam bentuk grid. b. Generalisasi jaringan sungai Jaringan sungai digenerating dengan menggunakan Extension AVSWAT 2000 Blackland Research Center- Ver.1.0.
29
Gambar 6 Halaman depan tampilan software ArcView SWAT. Langkah yang dilakukan: 1. Menampilkan data (dalam bentuk DEM Grid) yang akan dibangun jaringan sungai
Gambar 7 Kolom pengisian data yang akan ditampilkan. 2. Mengecek DEM Properties, lakukan Modifikasi Projection dengan memilih Custom Projection. Untuk Projection Properties: Category
: UTM 1983
30
Type
: Zone 48
Gambar 8 Menu dan kolom pengisian proyeksi. 3. Memilih apply untuk melakukan preprocessing pada DEM untuk mengisi Sinks yang ditemukan. (Sinks merupakan sebuah nilai yang salah, yang lebih rendah dari nilai sekitarnya sehingga air yang mengalir ke dalamnya tidak bisa mengalir ke luar. Untuk itu lubanglubang tersebut harus diisi). 4. Mendefinisikan jaringan sungai yang diinginkan dengan memasukkan angka pada Threshold Area yang ada dalam tampilan window
Gambar 9 Kolom pengisian angka untuk menentukan jaringan sungai. 5. Memilih apply maka akan terbentuk jaringan sungai berikut outletnya di tiap-tiap sub basin
31
Gambar 10
Jaringan sungai beserta outlet di tiap Sub DAS di Kecamatan Cibadak
c. Generalisasi batas DAS dan Sub DAS Langkah- langkah yang dilakukan: 1. Mendefinisikan DAS yang akan dibatasi dengan memilih (select) salah satu outlet (Whole Watershed Outlet) 2. Daerah Aliran Sungai bisa dideliniasi berikut jaringan sungai yang ada di dalamnya
Gambar 11 Batas Sub DAS Cipeureu beserta jaringan sungai.
32
3.4 Pengolahan Data 3.4.1 Transformasi hujan - debit aliran Transformasi hujan-limpasan dihitung dengan persamaan:
RP Qd R Qd Q Qb …..……………………………………………….(17) dimana: RP = Respon hidrologi terhadap hujan R = Curah hujan (mm) Q = Limpasan total(m3/detik) Qd = Limpasan langsung (m3/detik) Qb = Limpasan dasar (m3/detik) Debit aliran dihitung dengan persamaan berikut:
Q A V
.................................................................................................(18)
dimana: Q = Debit aliran (m3/detik) A = Luas penampang melintang (m2) V = Kecepatan aliran rata-rata (m/detik) Transformasi hujan - limpasan di kedua Sub DAS dianalisis dari: 1. Hyetograph dan hydrograph 2. Hujan netto (hujan yang menjadi debit, % debit thd CH) 3. Ratio Qmax/Qmin 4. Diagram pencar dan regresi curah hujan dengan debit 3.4.2 Muatan sedimen Muatan sedimen harian dihitung dengan persamaan sebagai berikut:
Qs Cs Q
...................................................................................................(19)
dimana: Qs Cs Q
= Debit sedimen (gr/detik) = Konsentrasi sedimen contoh air (mg/l) = Debit aliran air sungai (m3/ detik)
3.4.3 Pendugaan laju erosi dengan metode USLE Laju erosi permukaan tahunan diduga dengan menggunakan USLE yaitu persamaan (2), (7), (8),(9), Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
33
3.4.4 Perhitungan erosi dengan Nisbah Pengangkutan Sedimen (Sediment Delivery Ratio) Perhitungan Nisbah Pengangkutan Sedimen (Sediment Delivery Ratio) menggunakan persamaan (15) dan (16). 3.4.5 Tingkat Bahaya Erosi Tingkat bahaya erosi (TBE) ditentukan berdasarkan laju erosi tahunan ratarata dan kedalaman tanah. Klasifikasi TBE mengacu pada klasifikasi Departemen Kehutanan (1998) sebagimana disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8 Klasifikasi tingkat bahaya erosi Solum (cm)
Kelas Bahaya Erosi I
II
III
IV
V
< 15
15 – 60
60 - 180
180 – 480
> 480
Tebal (> 90)
SR
R
S
B
SB
Sedang (60 - 90)
R
S
B
SB
SB
Tipis (30 - 60)
S
B
SB
SB
SB
Sangat tipis (<30) B SB SB SB Sumber: Departemen Kehutanan 1998 dalam Purwowidodo 2002 Keterangan: SR (Sangat Ringan), R(Ringan), S(Sedang), B(Berat), SB(Sangat Berat)
SB
Laju Erosi Tanah (ton/ ha/ tahun)
34
BAB IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak dan Luas Sub DAS Cipeureu terletak di dalam kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat Sukabumi. Secara geografis Sub DAS Cipeureu terletak antara 6⁰54'00" − 6⁰54'02" LS dan 106⁰48'02" – 106⁰49'00" BT. Secara administrasi pemerintahan terletak di wilayah Desa Batununggal dan Hegarmanah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Luas Sub DAS Cipeureu adalah 17,97 ha atau sekitar 5% dari luas hutan pendidikan Gunung Walat. Sub DAS Cipeureu merupakan sub DAS ordo-2, terdiri dari 2 sub-sub DAS ordo-1, yaitu Cipeureu I dan Cipeureu II. Luas kedua sub DAS tersebut masing-masing seluas 8,3 ha dan 9,6 ha. Secara geografis Sub DAS Cibadak terletak antara 6⁰53'71" − 6⁰54'27" LS dan 106⁰48'18" – 106⁰49'34" BT. Secara administrasi pemerintahan terletak di wilayah Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dengan luas 5,28 hektar. Sub DAS Cibadak merupakan Sub DAS ordo 1 dan sungainya bermuara di Sungai Ciheulang. 4.2 Iklim Iklim Hutan Pendidikan Gunung Walat dan Sub DAS Cibadak menurut Klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk tipe B, dengan dengan nilai Q (persentase rata-rata bulan kering terhadap bulan basah) sebesar 14,3% − 33% dan banyaknya curah hujan tahunan berkisar antara 1600 – 4400 mm. Suhu udara maksimum di siang hari 29° C dan minimum 19° C di malam hari (Rencana Pengembangan HPGW 2009 − 2013 dan Profil Kecamatan Cibadak 2005). Berdasarkan perhitungan data curah hujan selama 5 tahun (2005-2009), iklim Hutan Pendidikan Gunung Walat dan Sub DAS Cibadak termasuk tipe B klasifikasi Schmidt dan Ferguson, dengan nilai Q sebesar 30% dan rata-rata hujan tahunan sebesar 2124,5 mm/tahun. 4.3 Hidrologi Hutan Pendidikan Gunung Walat merupakan sumber air bersih yang penting bagi masyarakat sekitarnya terutama di bagian selatan. Sungai-sungai mengalir dari bagian utara ke selatan HPGW, antara lain: Sungai Cipeureu,
35
Citangkalak, Cikabayan, Cikatomas dan Legok Pusar yang airnya mengalir sepanjang tahun. Sub DAS Cipeureu merupakan sub DAS ordo-2, terdiri dari 2 sub-sub DAS ordo-1 yaitu Cipeureu I dan Cipeureu II. Sungai Cipeureu termasuk sungai perenial yang mengalir sepanjang tahun. Sedangkan Sub DAS Cibadak termasuk sub DAS ordo-1 yang merupakan cabang sungai Ciheulang. 4.4 Topografi Lapangan Sub DAS Cipeureu terletak di lereng selatan Gunung Walat, dengan kondisi lapangan yang miring dari utara ke selatan dan bergelombang dari barat ke timur. Kemiringan lerengnya berkisar dari datar sampai curam. Secara geografis areal tersebut berada di ketinggian 500-661 meter di atas permukaan laut. Sub DAS Cibadak terletak di lereng Utara Gunung Walat, dengan kondisi lapangan yang miring dari selatan ke utara dan bergelombang dari barat ke timur. Sub DAS Cibadak bertopografi datar sampai curam, berada di ketinggian 555-658 meter di atas permukaan laut. Penyebaran kelas kemiringan lahan di Sub DAS Cipeureu dan di Sub DAS Cibadak disajikan dalam Tabel 9. Tabel 9 Penyebaran luas areal Sub DAS Cipeureu HPGW dan Sub DAS Cibadak berdasarkan kelas kemiringan lahan No
Kelas Kemiringan
*
Sub DAS Cipeureu Luas ** LS* (ha) (%)
Sub DAS Cibadak Luas ** (ha)
(%)
LS* 0,25
1
Datar
(0- 5%)
5,72
31,8
0,25
0,07
1,3
2
Landai
( 5-15%)
2,87
16,0
1,2
0,84
15,9
1,2
3
Sedang
(15-35%)
8,32
46, 3
4,25
4,01
76,0
4,25
4
Curam
(35-50%)
1,06
5,9
9,5
0,36
6,8
9,5
5
Sangat Curam (>50%)
0
0
12
100
0 100
12
Total 17,97 Sumber: *Hardjowigeno dan Sukmana 1995 **Hasil analisis digitasi
0 5,28
4.5 Jenis Tanah dan Geologi Menurut peta geologi lembar Bogor, Gunung Walat dan sekitarnya dibangun oleh batuan sedimen tersier bawah (oligosen) yang terdiri dari batu pasir kwarsa berlapisan silang konglomerat bermassa dasar kuarsa, lempung karbonan, lignin dan lapisan arang tipis. Formasi ini mempunyai ketebalan antara 100 m sampai 1373 m. Dalam formasi ini
tidak ditemukan fosil-fosil marin, tetapi
dijumpai sisa-sisa tanaman. Formasi napal batu asih menutupi batu pasir kuarsa
36
secara selaras, di beberapa tempat daerah ini ditemukan banyak fosil globigerina oligosin (Effendi 1974 dalam Manan, dkk1991). 4.5.1 Tanah Sub DAS Cipeureu Hasil analisa mineralogi tanah oleh Manan, dkk (1991) menunjukkan bahwa susunan mineral pasir total didominasi oleh kuarsa penuh, diikuti adanya sanidin. Hal ini menunjukkan bahwa bahan induk tanah di Sub DAS Cipeureu berasal dari batuan sedimen tua (tersier) bersifat masam. Cadangan mineral umumnya rendah, kecuali di beberapa tempat, yang banyak dipengaruhi bahan-bahan volkan, yang diduga berasal dari Gunung Pangrango. Komplek liatnya didominasi oleh tipe liat kaolinit, haulisit yang memiliki daya menahan hara dan air rendah. Jenis tanah yang terdapat di Sub DAS Cipeureu adalah tanah latosol dan tanah podsolik. Latosol merupakan tanah yang tergolong cukup baik jika dilihat dari sudut kimia fisik yang berhubungan langsung dengan penggunaan praktis di lapangan. Sifat gembur, struktur ramah dan tekstur liat dengan kadang-kadang berdebu atau berlempung merupakan cirri khas baiknya sifat fisik. Sifat kimia, pH H20 berkisar antara 4,4 sampai 4,9; kapasitas tukar kation (KTK) berkisar antara 14,6 sampai 24,5 mendukung adanya pendominasian tipe liat 1:1. Rata-rata kejenuhan basa pada lapisan olah tergolong sedang (F=30); C-organik pada lapisan olah cukup yaitu rata-rata lebih dari 2,5%; sedangkan rata-rata N-total di lapisan olah tergolong sedang (lebih dari 0,2%). Permeabilitas tanah lapisan atas rata-rata 2,91 cm/jam, sedangkan tanah sub.soil rata-rata permeabilitasnya adalah 2,01 cm/jam. Padanan nama tanah seperti ini dalam sistem taksonomi (USDA 1975) adalah Tropohumult. Tanah podsolik adalah yang paling luas penyebarannya di Indonesia. Perbedaan utama dengan latosol adalah kedalaman tanah podsolik ini umumnya 1 meter. Sifat morfologi tanah dari profil F2 sukar dibedakan dengan latosol, tetapi sifat kimia-fisiknya memiliki beberapa data yang mendukung podsolik. Sifat tersebut diantaranya adalah permeabilitas yang lambat, yaitu untuk lapisan top soil sebesar 0,78 cm/jam, sedangkan untuk lapisan sub soil sebesar 0,009 cm/jam. Pada horison A berkadar C-organik 2,5 % dengan nilai nisbah C dan N lebih dari 12 (C/N=14,5)sehingga khusus untuk profil F2 dalam klasifikasi Dudal Soepraptohardjo (1957) tergolong Latosol-Podsolik.
37
4.5.2 Tanah Sub DAS Cibadak Jenis tanah yang terdapat di Sub DAS Cibadak adalah tanah podsolik. Tanah podsodik dinilai yang paling dominan dan terdapat pada bagian tengah kearah barat kecamatan Cibadak. Jenis tanah ini adalah tanah yang berasal dari bahan liat dengan solum dalam dan disertai dengan batas antar lapisan jelas (Profil Kecamatan Cibadak 2005). 4.6 Tutupan Lahan Tutupan lahan Sub DAS Cipeureu terdiri dari : tegakan pinus (Pinus merkusii), agathis (Agathis lorantifolia), puspa (Schima walichii), dan lahan kosong. Sedangkan tutupan lahan Sub DAS Cibadak seluruhnya berupa lahan terbuka. Komposisi keadaan penutup tanah oleh tajuk pada Sub DAS Cipeureu seperti tertera pada Tabel 10 di bawah ini: Tabel 10 Luas penutupan lahan Sub DAS Cipeureu berdasarkan kelas kemiringan lahan No
Kelas Kemiringan (%)
Jenis Tutupan Lahan
Luas (ha)
1
Agathis + Puspa
0-5 -
5-15 0,57
15-35 0,44
35-50 0,14
1,15
2
Pinus
0,10
0,31
1,29
0,09
1,79
3
Pinus+Mahoni
-
-
0,06
-
0,06
4
Puspa
0,96
2,00
9,95
0,77
13,67
5
Lahan Kosong
0,17
-
1,07
0,06
1,30
1,22 2,87 12,81 Total Sumber: -Peta tutupan lahan Hutan Pendidikan Gunung Walat -Hasil analisis digitasi
1,06
17,97
38
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Curah Hujan Curah hujan yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan hasil pengukuran di stasiun curah hujan Sekarwangi selama periode Januari 2005 - Juli
2010
disajikan dalam Gambar 12.
Gambar 12 Grafik curah hujan bulanan Sub DAS Cipeureu dan Cibadak Januari 2005-Juli 2010. Statistik curah hujan yang tercatat di stasiun curah hujan Sekarwangi menunjukkan rata-rata curah hujan selama 5 tahun sebesar 2124,5 mm/thn dengan curah hujan tahunan maksimum terjadi pada tahun 2008 sebesar 2721 mm/thn dan curah hujan tahunan minimum terjadi pada tahun 2006 sebesar 1365 mm/thn. Hasil klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson memperlihatkan bahwa Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak termasuk tipe B, dengan nilai Q sebesar 30%, rata-rata bulan basah yaitu sebanyak 8 bulan dan bulan kering sebanyak 2 bulan. Musim penghujan terjadi mulai bulan November sampai bulan Februari dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau terjadi mulai bulan Juli hingga bulan September, dengan bulan terkering terjadi pada bulan Agustus. Data curah hujan selama 5 tahun yang diperoleh dari stasiun hujan Sekarwangi disajikan dalam Lampiran 1. Sedangkan data hujan selama pengamatan disajikan dalam Lampiran 2. 5.2 Transformasi Hujan - Debit Aliran Hyetograph dan hidrograph Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak disajikan dalam Gambar 13 (debit total) dan Gambar 14 (debit langsung). Data selengkapnya hasil pengukuran hujan dan debit total di kedua lokasi selama
39
pengamatan disajikan dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4. Statistik
hujan
dan
debit langsung di kedua Sub DAS disajikan dalam Tabel 11.
Gambar 13 Hyetograph dan hidrograph debit total Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak hasil pengukuran di lapangan.
Gambar 14 Hyetograph dan hidrograph debit langsung Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak hasil pengukuran di lapangan. Hujan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan debit. Sifat hujan akan berpengaruh terhadap debit, terutama jumlah, intensitas dan lama hujan. Berdasarkan Gambar 13, tingginya curah hujan tidak langsung selalu diikuti oleh kenaikan debit. Hal ini terjadi karena pengaruh curah
40
hujan yang tinggi, hujan dengan durasi panjang dan intensitas yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan debit secara positif, tetapi hujan dengan durasi yang lama tetapi intensitas hujan yang kecil tidak memberikan pengaruh peningkatan debit. Hal ini dikarenakan tanah tidak menjadi jenuh dengan cepat sehingga limpasan yang terbentuk kecil karena air lebih banyak meresap ke dalam tanah. Hal ini dapat terlihat dari debit Sub DAS Cibadak yang tidak langsung naik seiring dengan tingginya curah hujan pada tanggal 10 Mei 2010, 15 Juli 2010, dan di Sub DAS Cipeureu pada kejadian hujan tanggal 11 Mei 2010. Pada saat ini laju infiltrasi tanah masih tinggi. Kenaikan debit di Sub DAS Cibadak dan Sub DAS Cipeureu terjadi satu hari setelah terjadinya hujan. Berdasarkan Gambar 13, terlihat beberapa perubahan debit yang tidak disertai adanya kejadian hujan. Hal tersebut dapat terlihat dari debit Sub DAS Cipeureu yang mengalami kenaikan pada tanggal 22-24 Juli 2010 tanpa adanya kejadian hujan. Seperti halnya kenaikan debit di Sub DAS Cibadak pada tanggal 25-26 dan 30 Juli 2010 tanpa adanya kejadian hujan. Hal ini diduga karena data hujan yang tercatat di stasiun hujan Sekarwangi tidak sama dengan hujan yang turun di kedua Sub DAS (perbedaan penyebaran hujan). Tabel 11 Statistik hujan dan debit langsung Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak selama pengamatan Sub DAS Cipeureu Cibadak
Curah Hujan (R) (mm/hari) RataMin Max Rata 0 50 9,43 0 50 9,43
Debit (Q) (mm/hari) Min
Max
0,42 0,35
5,47 12,87
Q/R RataRata 2,96 5,66
Min
Max
0,05 0,13
1,26 1,64
RataRata 0,35 0,58
Berdasarkan Gambar 13 dan Tabel 11 dapat dilihat bahwa debit rata-rata dan maksimum Sub DAS Cibadak lebih besar dibandingkan Sub DAS Cipeureu, sedangkan debit minimum di Sub DAS Cibadak lebih rendah. Gambar 13 juga menunjukkan bahwa fluktuasi debit Sub DAS Cipeureu lebih kecil dibandingkan dengan Sub DAS Cibadak, dan pada saat tidak ada hujan, debit Sub DAS Cipeureu masih cukup besar, relatif terhadap debit pada saat hujan, sedangkan debit Sub DAS Cibadak pada saat tidak ada hujan menurun drastis dan hampir mencapai nol. Berdasarkan Gambar 14, debit langsung Sub DAS Cipeureu lebih rendah dibandingkan debit langsung Sub DAS Cibadak.
41
Besarnya rata-rata persentase hujan yang menjadi debit langsung (rasio debit langsung dengan hujan, %) di Sub DAS Cipeureu yaitu sebesar 35% lebih kecil dibandingkan dengan Sub DAS Cibadak (58%). Berdasarkan teori siklus air dan persamaan neraca air, hujan yang jatuh di suatu permukaan lahan akan diintersepsi oleh vegetasi penutup lahan, dan yang sampai di permukaan tanah akan diinfiltrasi, mengisi ruang di dalam tanah, mengalir sebagai limpasan dan akhirnya menjadi debit aliran sungai. Sub DAS Cipeureu merupakan Sub DAS berhutan rapat dan memiliki tajuk berlapis, dan berdasarkan hasil penelitian Fermanto (2000), intersepsi di Sub DAS Cipeureu adalah sebesar 28,61%. Berdasarkan data tersebut, dan rasio hujan-limpasan di Sub DAS Cipeureu sebesar 35%, diduga 65% hujan diinfiltrasikan kedalam tanah, sebagian mengisi ruang dalam tanah, dan sebagian mengisi aliran Sungai Cipeureu, yang ditunjukkan dengan masih adanya debit aliran Sungai Cipeureu. Sedangkan Sub DAS Cibadak merupakan Sub DAS tanpa penutup lahan dan bersolum sangat tipis, sehingga dengan rasio hujan-limpasan sebesar 58%, maka 42% hujan masuk kedalam lapisan batuan dan tidak muncul sebagai aliran di Sungai Cibadak, dan diduga mengisi air tanah yang muncul di tempat lain di bagian hilir outlet Sub DAS Cibadak tempat penelitian. Hubungan hujan dengan debit aliran langsung di kedua sub DAS disajikan
20
Sub DAS Cipeureu
15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Curah Hujan (mm)
Debit (mm/hari)
Debit (mm/hari)
dalam bentuk diagram pencar (scatter diagram) dalam Gambar 15.
20
Sub DAS Cibadak
15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Curah Hujan (mm)
Gambar 15 Diagram pencar hubungan antara curah hujan dengan debit langsung di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak. Dari diagram pencar hubungan antara jumlah curah hujan dengan debit langsung dapat dilihat bahwa hubungan hujan dengan debit cenderung linear, namun terdapat variasi debit langsung pada kejadian jumlah hujan harian yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah hujan harian tidak benar-benar
42
memiliki hubungan linear dengan debit langsung, yang diduga dipengaruhi oleh intensitas kejadian hujan dalam hari hujan tersebut, kapasitas intersepsi dan kapasitas infiltrasi relatif terhadap intensitas hujan. 5.3 Muatan Sedimen
0,50
0 5 10 15
0,30
20 25 30
0,20
35 40
0,10
(Debit) (Curah Hujan) (mm)
Laju Sedimen (ton/hari)
0,40
45 50
0,00
Curah Hujan Laju Sedimen Sub DAS Cibadak Debit Langsung Sub DAS Cibadak
55
Laju Sedimen Sub DAS Cipeureu Debit Langsung Sub DAS Cipeureu
Gambar 16 Hubungan jumlah muatan sedimen dengan debit langsung dan curah hujan di lokasi pengamatan. Hasil pengukuran konsentrasi sedimen untuk setiap kejadian debit aliran di kedua Sub DAS disajikan pada Gambar 17. Statistik laju sedimen di lokasi pengamatan disajikan dalam Tabel 12.
43
0,6
Laju Sedimen (ton/hari)
Laju Sedimen (ton/hari)
0,6
0,4
0,2
0,4
0,2
0
0 0
2
4
6
8
0
10 12 14
2
4
6
8
10
12
14
Debit Harian (mm/hari)
Debit Harian (mm/hari)
(a)
(b)
Gambar 17 Hubungan debit dan muatan sedimen di (a) Sub DAS Cipeureu dan (b) Sub DAS Cibadak. Tabel 12 Statistik laju sedimen di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak selama pengamatan Sub DAS
Laju Sedimen (ton/hari)
Laju Sedimen (mm/hari)
Min
max
rata-rata
Min
Max
rata-rata
Cipeureu
0,07
0,46
0,21
0,0005
0,0031
0,0015
Cibadak
0,01
0,27
0,12
0,0002
0,005
0,002
Berdasarkan Tabel 12 dapat dilihat bahwa laju sedimen di Sub DAS Cipeureu dalam satuan ton/hari, lebih besar dibandingkan dengan laju sedimen di Sub DAS Cibadak. Hal ini dikarenakan DAS Cipeureu lebih luas dari Sub DAS Cibadak, sedangkan laju sedimen dalam satuan mm/hari yang merupakan satuan yang telah dikoreksi dengan satuan luas dan berat jenis tanah, menunjukkan hal sebaliknya, yang menunjukkan bahwa sumber sedimen dari permukaan tanah (erosi permukaan) di Sub DAS Cibadak lebih besar dari Sub DAS Cipeureu. Gambar 16 menunjukkan bahwa aliran bermuatan sedimen di Sub DAS Cibadak terjadi pada kejadian debit yang lebih kecil dibandingkan dengan Sub DAS Cipeureu. Hal ini menunjukkan bahwa Sub DAS Cibadak lebih sensitif terhadap erosi permukaan sebagai sumber muatan sedimen aliran sungai. Data rekapitulasi laju sedimen disajikan di Lampiran 5 dan Lampiran 6. 5.4 Pendugaan Laju Erosi dengan Metode USLE Laju erosi yang terjadi di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak berdasarkan hasil pendugaan menggunakan USLE disajikan dalam Tabel 13 dan Tabel 14. Perhitungan selengkapnya disajikan dalam Lampiran 16.
44
Tabel 13 Rekap nilai faktor-faktor yang mempengaruhi erosi di Sub DAS Cipeureu Penutupan Lahan
Kelas Kemiringan (%) 0 - 5% 5 - 15%
Hutan 15 - 35% 35 50% Total
Luas (ha) 5,00 0,72 0,18 2,69 0,56 7,76 0,73 0,33 17,97
Jenis Tanah
R
K
LS
C
P
Podsolik Latosol Podsolik Latosol Podsolik Latosol Podsolik Latosol
1417,13 1417,13 1417,13 1417,13 1417,13 1417,13 1417,13 1417,13
0,07 0,1 0,05 0,09 0,04 0,11 0,07 0,1
0,25 0,25 1,2 1,2 4,25 4,25 9,5 9,5
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
1 1 1 1 1 1 1 1
Erosi (A) (ton/ha/thn) 0,02 0,04 0,09 0,15 0,24 0,66 0,94 1,35 3,49
(ton/thn) 0,12 0,03 0,02 0,41 0,14 5,14 0,69 0,44 6,98
Tabel 14 Rekap nilai faktor-faktor yang mempengaruhi erosi di Sub DAS Cibadak Kelas Kemiringan (%) 0-5% 5-15% 15-35% 35-50% Total
Penutupan Lahan Lahan terbuka Lahan terbuka Lahan terbuka Lahan terbuka
Luas Jenis Tanah (ha) 0,07 Podsolik 0,84 Podsolik 4,01 Podsolik 0,36 Podsolik 5,28
R 1417,13 1417,13 1417,13 1417,13
K
LS
C
0,1 0,1 0,13 0,15
0,25 1,2 4,25 9,5
0,95 0,95 0,95 0,95
P 1 1 1 1
Erosi (A) (ton/ha/ thn) (ton/thn) 33,66 2,29 161,55 135,38 743,81 2984,18 1918,44 690,64 2857,46 3812,49
Tabel 13 dan Tabel 14 menunjukkan bahwa besarnya erosi di Sub DAS Cipeureu sebesar 6,98 ton/thn dengan rata-rata laju erosi sebesar 3,49 ton/ha/thn (0,429 mm/thn), di Sub DAS Cibadak yaitu 3812,49 ton/thn dengan rata-rata laju erosi sebesar 2857,46 ton/ha/thn (293,073 mm/thn). Kontribusi erosi permukaan terbesar adalah dari lahan dengan kelas kemiringan 15-35%. Hal ini diakibatkan oleh luas lahan dengan kelas kemiringan tersebut memiliki luas yang paling besar di kedua Sub DAS, dan indeks LS terbesar. Menurut Arsyad (2006), kemiringan lereng selain memperbesar jumlah aliran permukaan juga memperbesar energi angkut air. Sub DAS Cibadak yang berupa lahan terbuka memiliki laju erosi 818,8 kali lebih besar dibandingkan dengan laju erosi di Sub DAS Cipeureu yang memiliki tutupan lahan berupa hutan. Keberadaan hutan yang lebat dan tajuk berlapis di Sub DAS Cipeureu, melindungi tanah dari tumbukan air hujan. Selain itu serasah yang tebal selain menahan tumbukan air hujan, juga memperlambat aliran permukaan sehingga tanah terlindungi dari pengikisan. Sedangkan Sub DAS Cibadak yang berupa lahan terbuka tanpa vegetasi, tidak terjadi pengurangan energi tumbukan dan laju aliran permukaan, sehingga air hujan yang turun akan
45
cepat menghancurkan agregat tanah dan mengikisnya serta mengangkut butirbutir tanah. Namun demikian besarnya erosi di Sub DAS Cibadak diduga lebih besar (overestimate) dari yang sebenarnya terjadi, hal ini dilihat dari muatan sedimen dan perhitungan berdasarkan nisbah pengangkutan sedimen (sediment delivery ratio, SDR) sebagaimana dijelaskan berikut ini. 5.5 Perhitungan Erosi dengan Nisbah Pengangkutan Sedimen (Sediment Delivery Ratio) Salah satu cara untuk menghitung besarnya hasil erosi dari suatu daerah tangkapan air adalah melalui perhitungan Nisbah Pengangkutan Sedimen (Sediment Delivery Ratio). Perhitungan besarnya SDR dianggap penting dalam menentukan prakiraan yang realistis besarnya hasil erosi total. Perhitungan nilai SDR dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, salah satunya yaitu dengan menggunakan luas daerah tangkapan air (Sub DAS) sebagaimana disajikan dalam persamaan (1). Hasil perhitungan erosi dengan pendekatan SDR dan USLE di kedua Sub DAS pengamatan disajikan dalam Tabel 15. Tabel 15 Perhitungan erosi dengan nilai Sediment Delivery Ratio (SDR) berdasarkan pendekatan fisik Sub DAS SDR No 1
Sub DAS Cipeureu
Laju Sedimen (QS) 3)
Luas (ha) 17,97
1)
2)
0,52
0,98
(ton/ha/thn) 3,43
Laju Erosi(ton/ha/thn) 4)
6,57
USLE5) 3,49
2 Cibadak 5,28 0,67 0,002 6,36 9,46 2857,46 Keterangan: 1) Dihitung menggunakan persamaan SDR = -0,02 + 0,385 A-0,2 2) Dihitung dengan perbandingan kolom (3)/kolom (5 ) 3) Hasil pengukuran muatan sedimen 4) Dihitung dengan perbandingan kolom (3 )/kolom (1 ) 5) Pendugaan menggunakan USLE 6) Menggunakan asumsi SDR = 1
6)
3,43 6,36
Berdasarkan Tabel 15, nilai SDR berdasarkan pendekatan luas (1) Sub DAS Cipeureu lebih kecil dibandingkan Sub DAS Cibadak. Sedangkan nilai SDR berdasarkan rasio muatan sedimen dengan dugaan erosi permukaan menurut USLE (2) sebaliknya, yaitu SDR Sub DAS Cipeureu lebih besar dibandingkan Sub DAS Cibadak. Hasil perhitungan yang kedua berlawanan dengan yang pertama. Pengaruh luas DAS terhadap SDR dijelaskan oleh Robinson (1979) diacu dalam Arsyad (2006) bahwa semakin luas suatu DAS akan semakin menurun SDR, tapi penurunannya tidak linear. Terlihat dari nilai SDR (1) di Sub
46
DAS Cipeureu yang lebih kecil dibandingkan dengan SDR di Sub DAS Cibadak karena wilayah Sub DAS Cipeureu yang lebih luas dibandingkan Sub DAS Cibadak. Nilai SDR tidak hanya dipengaruhi oleh faktor luas DAS tapi juga faktor-faktor lain, diantaranya sifat sedimen (terutama distribusi ukuran butir) dan laju aliran air melalui sungai; geomorfologi, faktor lingkungan, lokasi sumber sedimen, karakteristik relief dan kemiringan, pola drainase dan kondisi saluran penutup lahan, tata guna lahan, dan tekstur tanah (William dan Berndt 1972 dalam Suripin 2001). Dengan menggunakan asumsi seluruh erosi permukaan menjadi muatan sedimen (SDR = 1), maka nilai maksimum erosi permukaan di Sub DAS Cibadak adalah 6,36 ton/ha/th. Hal ini menunjukkan bahwa erosi permukaan hasil pendugaan menggunakan USLE di Sub DAS Cibadak overestimate. 5.6 Tingkat Bahaya Erosi Jenis tanah di Sub DAS Cipeureu adalah podsolik dan latosol, sedangkan di Sub DAS Cibadak adalah podsolik. Menurut Soil Survey Staff (1999) tanah di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak termasuk jenis tanah yang memiliki solum > 90 cm. Namun demikian, tanah di Sub DAS Cibadak telah mengalami degradasi, sehingga tidak memiliki sifat alami kedalaman solum, yaitu solum tanah yang ada di lapangan telah menjadi sangat tipis < 30 cm. Berdasarkan solum tanah dan kriteria TBE (Tabel 8), laju erosi di Sub DAS Cipeureu (3,43 ton/ha/th) termasuk kelas Sangat Ringan (SR), sedangkan laju erosi di Sub DAS Cibadak (6,36 ton/ha/th) termasuk kelas Berat (B).
47
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 1.
Sub DAS berhutan (Sub DAS Cipeureu) mentransformasikan hujan menjadi limpasan sebesar 35%, laju sedimen (0,0015 mm/hari) dan erosi permukaan tergolong sangat ringan (SR). Sedangkan Sub DAS tanah kosong (Sub DAS Cibadak), mentransformasikan hujan menjadi limpasan 52% lebih besar dari Sub DAS berhutan, laju sedimen 0,02 mm/hari lebih besar dari laju sedimen di Sub DAS berhutan, dan erosi permukaan termasuk kelas berat (B).
2.
Hasil pendugaan erosi permukaan menggunakan pendekatan USLE, yang dibandingkan dengan laju sedimen, dan hasil pendugaan menggunakan SDR cenderung overestimate, terutama untuk Sub DAS/ lahan kosong.
6.2 Saran 1.
Pengukuran hujan wilayah dengan menggunakan data dari stasiunstasiun pengukur curah hujan kurang dapat memberikan gambaran kejadian hujan wilayah yang sebenarnya, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik perlu menggunakan data hasil pengukuran hujan lebih dari satu yang terpasang dengan baik untuk mewakili wilayah.
2.
Pengamatan transformasi hujan menjadi aliran permukaan, erosi, dan sedimentasi perlu dilakukan dalam waktu yang lebih lama untuk dapat mewakili variasi curah hujan di wilayah tersebut, sehingga nilai pendugaan rata-rata tahunan dapat lebih baik.
3.
Diperlukan adanya kegiatan konservasi tanah dan air di Sub DAS Cibadak dan lahan sekitarnya yang serupa dengan lahan di Sub DAS Cibadak untuk menurunkan laju erosi permukaan dan sedimen di sungai.
48
DAFTAR PUSTAKA Aronof. 1989. GIS a management perspective. Canada: WDL Publication. Arsyad S. 1980. Pengawetan Tanah dan Air. Bogor: Fakultas Pertanian Departemen Ilmu-ilmu Tanah IPB.. .1989. Pemanfaatan Iklim dalam Mendukung Pengembangan Pertanian. Bogor: Penerbit IPB. .2006. Konservasi Tanah dan Air. Bogor: Penerbit IPB (IPB Press). Asdak C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. . 2006. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Cetakan ke-4. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Auerswald K.1992. Predicted and measured sediment loads of large watersheds in Bauaria. 5th International Symposium on River Sedimentation; Karlsruhe. Hlm 1031-1036. Baver LD. 1959. Soil Physics. New York: John Willey and Sons, Inc. Bhestari PA. 2005. Integrasi konsep keruangan dalam model prediksi erosi USLE (Universal Soil Loss Equation) di Sub DAS Ciliwung Hulu[skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bols PL. 1978. The Isoerodent Map of Java and Madura. Belgian Technical Assistance Project ATA. Indonesia: Soil Research Institute Bogor. Departemen Kehutanan. 1998. Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah. Jakarta. Dudal R, M. Soepraptohardjo. 1957. Soil classification in Indonesia. Contr. Gen. Agriculture. Res. Sta (148) Bogor. Kementerian Kehutanan. 2009. STATISTIK KEHUTANAN INDONESIA 2008 (Forestry Statistics of Indonesia 2008). Jakarta: Kementerian Kehutanan. Fermanto I. 2000. Masukan hara melalui curah hujan, air tembus dan aliran batang pada tegakan pinus (Pinus merkusii), puspa (Schima wallichii) dan agathis (Agathis loranthifolia) di DAS CIPEUREU, HUTAN PENDIDIKAN GUNUNG WALAT, SUKABUMI [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Hardjowigeno S. 1995. Ilmu Tanah. Cetakan ke-4. Jakarta: Akademika Pressindo.
49
Hardjowigeno S, Sukmana S. 1995. Menentukan Tingkat Bahaya Erosi. Laporan Teknis No. 16, CSAR, Bogor. 42 hal. Haridjaja O. 1980. Pengantar Fisika Tanah. Bogor: IPLPP-IPB. Hermiawati L. 2006. Analisis perbandingan pendugaan erosi menggunakan metode USLE dan unit SPAS pada model DAS mikro [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Manan S. 1976. Pengaruh Hutan dan Manajemen Daerah Aliran Sungai. Bogor: Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. , Hendrayanto, Omo R. 1991. Pengaruh penjarangan ringan di hutan tanaman campuran di Sub DAS Cipeureu, Gunung Walat terhadap jumlah dan mutu air sungai [laporan penelitian]. Bogor: Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Morgan RPC. 1986. Soil Erosion and Conservation. New York :Longman Group. Morris GL, Fan J. 1997. Reservoir Sedimentation Handbook. New York: McGrawHill. Nugraha D. 2003. Pendugaan erosi menggunakan metode Universal Soil Loss Equation (USLE) dan metode morgan, morgan, dan finney: studi kasus di RPH Tanggulun, BKPH Kalijati, KPH Purwakarta [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Nuhayati. 1986. Dasar-dasar Ilmu Tanah. Lampung: Universitas Lampung Poerwowidodo. 1999. Pokok-pokok Bahasan Konservasi Tanah di Kawasan Hutan. Bogor: Laboratorium Pengaruh Hutan. Jurusan Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan IPB.. .2002. Panduan Praktikum Konservasi Tanah dan Air. Laboratorium Pengaruh Hutan. Jurusan Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor. Prahasta E. 2001. Sistem Informasi Geografi. Bandung: INFORMATIKA. Purnama NE. 2008. Pendugaan erosi dengan metode USLE (Universal Soil Loss Equation) di Situ Bojongsari Depok [skripsi]. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Rahim SE. 2003. Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta: Bumi Aksara.
50
Rahmi R. 2005. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pendugaan erosi dengan pendekatan USLE (Universal Soil Loss Equation) di Sub DAS Cibojong Serang [skripsi]. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Seta AK. 1987. Konservasi Sumberdaya Tanah dan Air. Jakarta: Kalam Mulia. Seyhan E. 1990. Dasar-dasar Hidrologi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Shen HW. 1971. Wash Load and Bed Load. Chapter 11. River Mechanics, H. W. Shen, ed., John Wiley and sons. New York. Siddik IS. 1994. Aliran permukaan dan erosi pada hutan alam dan hutan tanaman industri di PT Wirakarya Sakti Provinsi Jambi [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Soil Survey Staff. 1999. Kunci Taksonomi Tanah. Edisi Kedua Bahasa Indonesia. PPT dan Agroklimat. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Suripin. 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Penerbit ANDI. Yogyakarta. Sutrisno SN. 2002. Pendugaan erosi skala daerah aliran sungai berdasarkan erosi pada lahan [Disertasi]. Bogor: Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Walkey A, Black IA. 1934. An examination of the degtjareff method for determining organic matter. Soil Sci. Wischmeier WH, Mannering JV. 1969. Relation of soil properties to its erodibility. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 33-131-137. , Smith DD. 1978. Predicting Rainfall Erosion Losses a Guide to Conservation Planning. U. S. Dept. of Agriculture, Agric. Handb. No. 537. U. S. Government Printing. Washington.
51
LAMPIRAN
Lampiran 1 Data curah hujan bulanan Stasiun Hujan Sekarwangi Kecamatan Cibadak Tahun
Informasi
Jumlah CH (mm) 2005 Hari Hujan Hmax Jumlah CH (mm) 2006 Hari Hujan Hmax Jumlah CH (mm) 2007 Hari Hujan Hmax Jumlah CH (mm) 2008 Hari Hujan Hmax Jumlah CH (mm) 2009 Hari Hujan Hmax Jumlah CH (mm) 2010 Hari Hujan Hmax Rata-rata CH Bulanan
Jan. 120 11 50 194,1 21 43,5 64,2 9 17,5 166,8 15 27 130 14 30 204 20 33 146,5
Peb. 297 15 104 185,6 18 72 303 17 47,2 281,4 22 42 257 23 45 432 20 94 292,7
Mar. 218 16 64 131 13 24,8 268,6 22 32,5 417 21 66 311 21 77 500 26 57 307,6
Apr. 123 12 35 24,7 2 16,7 324,5 23 68 287 14 84 50 6 23 101 10 23 151,7
Bulan Mei Jun. 194 256,5 11 15 107 60 181 92,6 9 7 51 22,2 263 67,3 16 10 59,5 12,4 77 73 6 4 31 36 145 123 15 11 34 59 254 329 20 21 65 105 185,5 156,9
(mm) Jul. 148 9 54 9,2 2 6,7 19 2 14
30 4 17 247 16 50 90,7
Agt. 55,4 6 22,6
Sep. 150,1 8 41,5
94 7 47 64 5 37
Okt. 322 17 59 42,6 6 25 228 9 88 269 17 59 296 25 36
Nop. 357,7 18 53 133 12 29 161,3 13 56,4 421 26 79 286 24 36
Des. 234,4 24 51 371,6 21 55,3 400,2 26 62 502 29 71 193 13 64
65,6 2 35,6 133 4 56 11 2 8
66,3
102,7
231,5
271,8
340,2
Total 2476 162 701 1365 111 346 2164 149 493 2721 165 598 1896 163 466 2067 133 427
52
Lampiran 2 Data curah hujan Stasiun Sekarwangi selama pengamatan di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak
10
11
12
13
14
15
16
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Agust2010 1
36
6
2
5
22
7
6
0
3
8
50
17
0
15
13
42
0
0
0
0
0
0
5
8
19
0
0
0
Mei 2010
Waktu Curah hujan (mm)
Juli 2010
Lampiran 3 Data debit dan Tinggi Muka Air (TMA) Sub DAS Cipeureu Tanggal
10-Mei-10
11-Mei-10
12-Mei-10
13-Mei-10
14-Mei-10
15-Mei-10
16-Mei-10
Waktu
(m) 0,131 0,111 0,105 0,105 0,101 0,098 0,097 0,092 0,115 0,095 0,091 0,125 0,102 0,095 0,093 0,098 0,096 0,095 0,101 0,103 0,108
s (m) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
I 9,32 9,9 9,63 10,32 10,9 10,76 10,68 10,75 9,97 10,59 10,3 9,11 9,95 9,95 9,1 9,88 9,65 10,58 10,38 10,4 10,7
tA (s) II 9,52 9,5 9,4 10,4 10,94 10,83 10,78 10,65 9,37 10,62 10,64 9,2 10,2 10,14 10,8 9,72 9,42 10,4 10,34 10,2 10,8
III 9,37 9,17 10,25 10,3 10,57 10,8 10,37 10,37 9,72 10,81 10,34 9,58 10,4 10,42 10,5 9,32 9,6 9,97 9,88 10,63 10,35
Rataan tA (s) 9,40 9,52 9,76 10,34 10,80 10,80 10,61 10,59 9,69 10,67 10,43 9,30 10,18 10,17 10,13 9,64 9,56 10,32 10,20 10,41 10,62
v pelampung (m/s) I 0,76 0,72 0,74 0,69 0,65 0,66 0,66 0,66 0,71 0,67 0,69 0,78 0,71 0,71 0,78 0,72 0,74 0,67 0,68 0,68 0,66
II 0,75 0,75 0,76 0,68 0,65 0,66 0,66 0,67 0,76 0,67 0,67 0,77 0,70 0,70 0,66 0,73 0,75 0,68 0,69 0,70 0,66
III 0,76 0,77 0,69 0,69 0,67 0,66 0,68 0,68 0,73 0,66 0,69 0,74 0,68 0,68 0,68 0,76 0,74 0,71 0,72 0,67 0,69
Rataan v pelampung (m/s) 0,755 0,746 0,728 0,687 0,657 0,658 0,669 0,671 0,733 0,665 0,681 0,764 0,697 0,698 0,705 0,737 0,743 0,689 0,696 0,682 0,669
γ 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954
v air (m/s) 0,720 0,712 0,695 0,655 0,627 0,627 0,638 0,639 0,699 0,634 0,649 0,729 0,665 0,666 0,672 0,703 0,709 0,657 0,664 0,651 0,638
Rataan v air (m/s) 0,709
0,636
0,659
0,671
0,668
0,689
0,651
A 2
(m ) 0,033 0,028 0,026 0,026 0,025 0,025 0,024 0,023 0,029 0,024 0,023 0,031 0,026 0,024 0,023 0,025 0,024 0,024 0,025 0,026 0,027
Rataan A (m2)
Q
Q
3
(m /s)
(mm/hari)
0,029
0,021
9,870
0,025
0,016
7,756
0,025
0,017
8,063
0,026
0,018
8,435
0,024
0,016
7,759
0,024
0,017
7,987
0,026
0,017
8,136
53
07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
TMA
Lampiran 3 Lanjutan Tanggal 12-Jul-10
13-Jul-10
14-Jul-10
15-Jul-10
16-Jul-10
17-Jul-10
18-Jul-10
19-Jul-10
20-Jul-10
21-Jul-10
22-Jul-10
Waktu
s (m) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
I 9,42 10,4 9,58 10,6 9,71 9,58 9,18 10,3 9,07 10,3 9,96 10 9,52 9,99 9,84 10,2 10,1 9,49 9,85 10,1 9,89 10,5 10,8 10,2 9,01 8,77 8,83 9,22 7,97 7 9,51 8,95 9,25
tA (s) II 9,36 10,24 9,61 10,61 8,73 9,59 10,52 10,3 10,74 9,18 9,18 10,54 9,69 10,28 9,78 10,29 9,86 9,27 9,94 10,08 9,2 10,55 9,8 10,47 8,62 8,93 8,99 9,24 8,72 7,49 8,94 8,98 9,79
III 9,18 9,79 9,27 10,69 9,31 9,29 9,18 9,96 9,29 9,18 10,3 11,51 10,13 9,9 9,77 10,6 9,79 9,36 9,85 10,57 9,28 10,42 9,95 10,7 8,85 8,99 8,65 9,25 7,66 8,1 9,15 9,08 9,42
Rataan tA (s) 9,32 10,13 9,49 10,64 9,25 9,49 9,63 10,19 9,70 9,55 9,81 10,69 9,78 10,06 9,80 10,35 9,91 9,37 9,88 10,26 9,46 10,48 10,18 10,46 8,83 8,90 8,82 9,24 8,12 7,53 9,20 9,00 9,49
v pelampung (m/s) I II III 0,75 0,76 0,77 0,69 0,69 0,73 0,74 0,74 0,77 0,67 0,67 0,66 0,73 0,81 0,76 0,74 0,74 0,76 0,77 0,67 0,77 0,69 0,69 0,71 0,78 0,66 0,76 0,69 0,77 0,77 0,71 0,77 0,69 0,71 0,67 0,62 0,75 0,73 0,70 0,71 0,69 0,72 0,72 0,73 0,73 0,70 0,69 0,67 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,76 0,72 0,71 0,72 0,70 0,70 0,67 0,72 0,77 0,77 0,68 0,67 0,68 0,66 0,72 0,71 0,70 0,68 0,66 0,79 0,82 0,80 0,81 0,80 0,79 0,80 0,79 0,82 0,77 0,77 0,77 0,89 0,81 0,93 1,01 0,95 0,88 0,75 0,79 0,78 0,79 0,79 0,78 0,77 0,73 0,75
Rataan v pelampung (m/s) 0,762 0,702 0,749 0,667 0,769 0,749 0,741 0,697 0,736 0,745 0,725 0,666 0,726 0,706 0,725 0,686 0,716 0,758 0,719 0,693 0,752 0,677 0,698 0,679 0,805 0,798 0,805 0,769 0,877 0,946 0,772 0,789 0,749
γ 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954
v air (m/s) 0,727 0,669 0,714 0,636 0,733 0,714 0,706 0,665 0,702 0,711 0,692 0,635 0,693 0,673 0,691 0,654 0,683 0,722 0,685 0,660 0,717 0,646 0,666 0,648 0,767 0,761 0,768 0,733 0,837 0,902 0,736 0,752 0,714
Rataan v air (m/s) 0,703
0,694
0,691
0,679
0,686
0,687
0,687
0,653
0,765
0,824
0,734
A (m2) 0,024 0,023 0,024 0,023 0,027 0,025 0,024 0,022 0,022 0,026 0,025 0,025 0,024 0,025 0,023 0,024 0,023 0,028 0,025 0,025 0,028 0,024 0,024 0,026 0,030 0,030 0,030 0,028 0,030 0,025 0,028 0,027 0,027
Rataan A (m2)
Q (m3/s)
Q (mm/hari)
0,024
0,017
7,980
0,025
0,018
8,435
0,022
0,015
7,398
0,025
0,017
8,200
0,024
0,016
7,886
0,025
0,017
8,195
0,026
0,018
8,553
0,025
0,016
7,698
0,030
0,023
11,012
0,028
0,023
10,872
0,027
0,020
9,534
54
07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
TMA (m) 0,096 0,092 0,095 0,093 0,108 0,101 0,094 0,087 0,086 0,102 0,101 0,098 0,095 0,099 0,093 0,095 0,092 0,110 0,100 0,100 0,110 0,095 0,097 0,102 0.121 0,119 0,119 0,110 0,120 0,100 0,110 0,107 0,107
Lampiran 3 Lanjutan Tanggal 23-Jul-10
24-Jul-10
25-Jul-10
26-Jul-10
27-Jul-10
28-Jul-10
29-Jul-10
30-Jul-10
31-Jul-10
01-Agust10
07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
(m) 0,110 0,105 0,107 0,109 0,106 0,107 0,105 0,104 0,101 0,104 0,093 0,099 0,097 0,098 0,098 0,105 0,094 0,089 0,092 0,089 0,142 0,093 0,089 0,089 0,085 0,083 0,082
(m) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
I 7,82 8,53 8,37 8,1 8,2 8,1 8,3 8,3 9,31 9,65 9,81 10 10,1 10,1 10,1 9 10,7 10,2 10,9 10,6 9,52 11,7 11,3 11,2 11,1 11,2 11,6
II 8,5 8,78 8,94 8 8,4 8,2 7,9 8,3 9,8 9,48 9,64 10,05 10,22 10,16 10,13 10,2 10,14 10,27 10,85 10,52 9,41 11,96 11,74 11,07 11,07 11,18 11,07
III 8,16 8,7 9,1 7,9 8,4 8,3 8,1 8 9,48 9,32 9,78 10,12 10,24 10,18 10,16 9,46 10,16 10,25 10,96 10,63 9,3 11,63 11,3 11,63 11,96 11,18 12,3
Rataan tA (s) 8,16 8,67 8,80 8,00 8,33 8,20 8,10 8,20 9,53 9,48 9,74 10,07 10,20 10,15 10,13 9,55 10,33 10,25 10,89 10,59 9,41 11,78 11,44 11,29 11,37 11,18 11,67
07.00
0,082
7,1
11,1
11,18
12,3
11,52
Waktu
12.00 17.00
TMA
0,081 0,077
s
7,1 7,1
tA (s)
11,2 12,6
11,52 12,28
11,33 12,83
11,35 12,56
III 0,87 0,82 0,78 0,90 0,85 0,86 0,88 0,89 0,75 0,76 0,73 0,70 0,69 0,70 0,70 0,75 0,70 0,69 0,65 0,67 0,76 0,61 0,63 0,61 0,59 0,64 0,58
Rataan v pelampung (m/s) 0,871 0,819 0,808 0,888 0,852 0,866 0,877 0,866 0,745 0,749 0,729 0,705 0,696 0,699 0,701 0,745 0,688 0,693 0,652 0,670 0,755 0,603 0,621 0.629 0,625 0,635 0,610
0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954 0,954
(m/s) 0,831 0,781 0,770 0,846 0,813 0,826 0,836 0,826 0,711 0,714 0,695 0,672 0,664 0,667 0,669 0,711 0,656 0,661 0,622 0,639 0,720 0,575 0,592 0,600 0,596 0,606 0,581
0,58
0,618
0,954
0,589
v pelampung (m/s) I 0,91 0,83 0,85 0,88 0,87 0,88 0,86 0,86 0,76 0,74 0,72 0,71 0,70 0,70 0,70 0,79 0,66 0,69 0,65 0,67 0,75 0,60 0,63 0,64 0,64 0,64 0,61
II 0,84 0,81 0,79 0,89 0,85 0,87 0,90 0,86 0,72 0,75 0,74 0,71 0,69 0,70 0,70 0,70 0,70 0,69 0,65 0,67 0,75 0,59 0,60 0,64 0,64 0,64 0,64
0,64
0,64
0,63 0,56
0,62 0,58
0,63 0,55
0,625 0,565
γ
0,954 0,954
v air
0,596 0,539
Rataan v air (m/s) 0,794
0,828
0,791
0,694
0,666
0,676
0,660
0,589
0,594
A 2
(m ) 0,028 0,026 0,027 0,027 0,027 0,027 0,026 0,026 0,025 0,026 0,023 0,025 0,024 0,025 0,025 0,026 0,024 0,022 0,023 0,022 0,036 0,023 0,022 0,022 0,021 0,021 0,021
Rataan A (m2)
Q
Q
3
(mm/hari)
(m /s)
0,027
0,021
10,252
0,027
0,022
10,691
0,026
0,020
9,839
0,025
0,017
8,235
0,024
0,016
7,826
0,024
0,016
7,817
0,027
0,018
8,669
0,023
0,013
6,394
0,021
0,012
5,957
0,020
0,012
5,537
0,021 0,575
0,020 0,019
55
Lampiran 4 Data debit dan Tinggi Muka Air (TMA) Sub DAS Cibadak Tanggal
TMA (m) Waktu I
10-Mei-10
11-Mei-10
12-Mei-10
13-Mei-10
14-Mei-10
15-Mei-10
16-Mei-10
Lebar
07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
0,015 0,015 0,025 0,029 0,022 0,026 0,028 0,022 0,017 0,028 0,029 0,03 0,032 0,027 0,028 0,031 0,031 0,03 0,032 0,03 0,032
II 0,045 0,055 0,065 0,06 0,055 0,056 0,055 0,052 0,054 0,055 0,056 0,058 0,06 0,057 0,058 0,06 0,06 0,059 0,061 0,06 0,062
III
(,m)
0,031 0,028 0,029 0,032 0,025 0,027 0,031 0,02 0,02 0,03 0,029 0,032 0,033 0,029 0,03 0,031 0,032 0,03 0,033 0,031 0,034
0,451 0,49 0,545 0,57 0,49 0,524 0,525 0,49 0,458 0,53 0,502 0,544 0,577 0,54 0,562 0,57 0,585 0,561 0,59 0,574 0,589
Waktu tempuh pelampung (s) t-I 15,55 14,61 11,61 13,72 17,18 18,93 20,8 24,2 18,6 21,02 22,84 24,17 14,07 18,84 18,45 19,9 18,6 19,3 19,43 18,79 17,86
t-II
t-III
14,71 15,22 12,44 14,29 15,82 13,82 21 22,6 16,9 19,25 23,22 22,21 14,94 17,02 14,44 18,3 23,3 20,4 16,57 15,6 17,87
14,96 15,86 8,20 9,53 11,16 11,09 14,11 15,76 11,99 13,60 15,52 15,64 9,86 12,13 11,15 12,92 14,16 13,42 12,20 11,65 12,11
v pelampung (m/s)
v air (m/s)
A-1
A-2
A-3
A-4
∑A
Q
Q
(m3/s)
(mm/ hari)
0,005
8,367
0,006
9,125
0,004
5,757
0,004
6,540
0,006
9,773
0,005
8,271
0,006
9,797
γ I
II
III
0,29 0,31 0,39 0,33 0,26 0,24 0,22 0,19 0,24 0,21 0,20 0,19 0,32 0,24 0,24 0,23 0,24 0,23 0,23 0,24 0,25
0,31 0,30 0,36 0,31 0,28 0,33 0,21 0,20 0,27 0,23 0,19 0,20 0,30 0,26 0,31 0,25 0,19 0,22 0,27 0,29 0,25
0,30 0,28 0,55 0,47 0,40 0,41 0,32 0,29 0,38 0,33 0,29 0,29 0,46 0,37 0,40 0,35 0,32 0,34 0,37 0,39 0,37
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
I
II
III
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
(m2)
0,28 0,29 0,37 0,31 0,25 0,23 0,21 0,18 0,23 0,20 0,19 0,18 0,30 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 0,22 0,23 0,24
0,29 0,28 0,34 0,30 0,27 0,31 0,20 0,19 0,25 0,22 0,18 0,19 0,29 0,25 0,30 0,23 0,18 0,21 0,26 0,28 0,24
0,29 0,27 0,52 0,45 0,38 0,39 0,30 0,27 0,36 0,32 0,28 0,27 0,44 0,35 0,38 0,33 0,30 0,32 0,35 0,37 0,35
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002
0,005 0,006 0,008 0,008 0,006 0,007 0,007 0,006 0,005 0,007 0,007 0,008 0,009 0,008 0,008 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 0,009
0,006 0,007 0,009 0,009 0,007 0,007 0,008 0,006 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,008 0,008 0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 0,009
0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002
0,012 0,014 0,019 0,020 0,015 0,017 0,017 0,014 0,012 0,017 0,017 0,019 0,021 0,018 0,019 0,020 0,021 0,019 0,022 0,020 0,022
56
Lampiran 4 Lanjutan Tanggal 12-Jul-10
13-Jul-10
14-Jul-10
15-Jul-10
16-Jul-10
17-Jul-10
18-Jul-10
19-Jul-10
20-Jul-10
21-Jul-10
22-Jul-10
Waktu
TMA (m) II 0,066 0,051 0,055 0,053 0,05 0,056 0,057 0,054 0,058 0,06 0,056 0,062 0,073 0,067 0,068 0,07 0,062 0,056 0,065 0,052 0,05 0,066 0,051 0,052 0,066 0,062 0,064 0,066 0,063 0,058 0,063 0,061 0,054
III 0,035 0,028 0,031 0,029 0,025 0,028 0,029 0,025 0,033 0,034 0,029 0,039 0,046 0,038 0,039 0,043 0,037 0,033 0,036 0,029 0,031 0,038 0,027 0,028 0,039 0,031 0,0365 0,04 0,028 0,027 0,029 0,022 0,02
Lebar (m) 0,602 0,52 0,541 0,53 0,501 0,535 0,54 0,505 0,552 0,56 0,509 0,631 0,7 0,625 0,623 0,67 0,59 0,516 0,59 0,5 0,512 0,6 0,505 0,51 0,61 0,57 0,602 0,61 0,58 0,539 0,58 0,55 0,502
Waktu tempuh pelampung (s) t-I t-II t-III 14,66 12,13 9,13 17,24 20,31 12,69 18,32 19,36 12,74 14,7 14,28 9,84 17,21 15,78 11,16 18,65 13,79 10,99 14,66 14,87 10,02 15,68 15,9 10,70 14,21 13,31 9,36 11,72 12,43 8,24 11,3 11,48 7,76 12,36 14,55 9,18 14,66 12,13 9,16 15,21 13,56 9,80 14,6 12,82 9,35 16,01 13,76 10,15 16,08 14,79 10,49 14,58 12,51 9,20 13,16 15,41 9,72 16,15 17,05 11,23 14,13 14,35 9,66 19,27 16,71 12,19 17,26 20,03 12,60 19,21 15,22 11,65 12,6 14,69 9,30 10,36 11,91 7,61 9,68 11,54 7,27 10,73 12,34 7,89 14,24 14,78 9,87 14,89 16,28 10,57 15,34 17,03 10,98 18,19 19,37 12,70 13,76 13,75 9,34
v pelampung I II 0,31 0,37 0,26 0,22 0,25 0,23 0,31 0,32 0,26 0,29 0,24 0,33 0,31 0,30 0,29 0,28 0,32 0,34 0,38 0,36 0,40 0,39 0,36 0,31 0,31 0,37 0,30 0,33 0,31 0,35 0,28 0,33 0,28 0,30 0,31 0,36 0,34 0,29 0,28 0,26 0,32 0,31 0,23 0,27 0,26 0,22 0,23 0,30 0,36 0,31 0,43 0,38 0,46 0,39 0,42 0,36 0,32 0,30 0,30 0,28 0,29 0,26 0,25 0,23 0,33 0,33
(m/s) III 0,49 0,35 0,35 0,46 0,40 0,41 0,45 0,42 0,48 0,55 0,58 0,49 0,49 0,46 0,48 0,44 0,43 0,49 0,46 0,40 0,47 0,37 0,36 0,39 0,48 0,59 0,62 0,57 0,46 0,43 0,41 0,35 0,48
γ 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
I 0,29 0,25 0,23 0,29 0,25 0,23 0,29 0,27 0,30 0,37 0,38 0,35 0,29 0,28 0,29 0,27 0,27 0,29 0,33 0,27 0,30 0,22 0,25 0,22 0,34 0,41 0,44 0,40 0,30 0,29 0,28 0,24 0,31
v air (m/s) II III 0,35 0,47 0,21 0,34 0,22 0,34 0,30 0,44 0,27 0,38 0,31 0,39 0,29 0,43 0,27 0,40 0,32 0,46 0,35 0,52 0,37 0,55 0,29 0,47 0,35 0,47 0,32 0,44 0,33 0,46 0,31 0,42 0,29 0,41 0,34 0,47 0,28 0,44 0,25 0,38 0,30 0,44 0,26 0,35 0,21 0,34 0,28 0,37 0,29 0,46 0,36 0,56 0,37 0,59 0,35 0,54 0,29 0,43 0,26 0,41 0,25 0,39 0,22 0,34 0,31 0,46
A-1 (m2) 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001
A-2 (m2) 0,010 0,007 0,007 0,007 0,006 0,007 0,008 0,006 0,008 0,008 0,007 0,011 0,013 0,011 0,011 0,012 0,009 0,007 0,010 0,006 0,006 0,010 0,006 0,007 0,010 0,009 0,010 0,011 0,009 0,008 0,009 0,008 0,007
A-3 (m2) 0,010 0,007 0,008 0,007 0,006 0,007 0,008 0,007 0,008 0,009 0,007 0,011 0,014 0,011 0,011 0,013 0,010 0,008 0,010 0,007 0,007 0,010 0,007 0,007 0,011 0,009 0,010 0,011 0,009 0,008 0,009 0,008 0,006
A-4 (m2) 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
∑A (m2) 0,023 0,016 0,018 0,017 0,015 0,017 0,018 0,015 0,019 0,020 0,016 0,025 0,032 0,025 0,026 0,030 0,023 0,017 0,023 0,015 0,016 0,024 0,015 0,016 0,025 0,020 0,023 0,025 0,021 0,018 0,021 0,018 0,015
Q (m3/s)
Q (mm/hari)
0,006
9,593
0,005
8,511
0,006
9,584
0,008
13,400
0,010
16,463
0,008
12,728
0,006
9,895
0,005
8,390
0,010
15,885
0,008
13,002
0,006
9,241
57
07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
I 0,033 0,025 0,026 0,028 0,025 0,027 0,028 0,022 0,026 0,029 0,023 0,038 0,042 0,035 0,036 0,04 0,033 0,023 0,035 0,023 0,025 0,037 0,025 0,025 0,036 0,03 0,033 0,038 0,033 0,029 0,034 0,031 0,029
Lampiran 4 Lanjutan Tanggal 23-Jul-10
24-Jul-10
25-Jul-10
26-Jul-10
27-Jul-10
28-Jul-10
29-Jul-10
30-Jul-10
31-Jul-10
01-Agust10
TMA (m) Waktu 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
Lebar
Waktu tempuh pelampung (s)
I
II
III
(m)
t-I
t-II
0,03 0,025 0,019 0,021 0,016 0,014 0,018 0,008 0,003 0,016 0,004 0,001 0,007 0,006 0,01 0,021 0,02 0,02 0,025 0,025 0,029 0,035 0,033 0,028 0,034 0,024 0,022
0,061 0,054 0,048 0,052 0,046 0,044 0,049 0,048 0,038 0,049 0,04 0,0395 0,042 0,041 0,045 0,05 0,051 0,056 0,057 0,059 0,06 0,062 0,061 0,055 0,061 0,053 0,05
0,025 0,021 0,017 0,022 0,019 0,017 0,019 0,023 0,022 0,019 0,008 0,007 0,01 0,009 0,012 0,026 0,024 0,025 0,029 0,028 0,03 0,037 0,035 0,029 0,037 0,029 0,025
0,55 0,509 0,42 0,494 0,43 0,408 0,438 0,421 0,381 0,43 0,338 0,332 0,361 0,355 0,392 0,48 0,475 0,506 0,52 0,525 0,55 0,601 0,584 0,515 0,591 0,514 0,482
14,46 15,03 14,33 10,77 14,18 14,92 19,12 27,68 18,93 16,03 15,92 14,41 14,65 10,23 9,73 14,62 27,71 18,87 21,63 25,44 12,6 12,04 12,73 12,35 15,86 15,44 17,94
12,07 13,36 12,87 12,41 14,23 16,32 19,48 23,1 22,91 13,56 14,52 12,51 12,2 11,88 11,52 15,08 23,15 22,97 23,69 23,75 12,69 12,38 12,67 12,44 12,81 13,75 13,49
0,024
0,056
0,026
0,52
19,11
0,015 0,009
0,038 0,032
0,016 0,01
0,38 0,391
19,03 14,53
t-III
v pelampung (m/s) I
II
III
9,03 9,63 9,21 7,89 9,61 10,55 13,01 17,07 14,07 10,01 10,26 9,08 9,07 7,49 7,21 10,06 17,11 14,12 15,28 16,57 8,61 8,34 8,66 8,44 9,75 9,90 10,64
0,31 0,30 0,31 0,42 0,32 0,30 0,24 0,16 0,24 0,28 0,28 0,31 0,31 0,44 0,46 0,31 0,16 0,24 0,21 0,18 0,36 0,37 0,35 0,36 0,28 0,29 0,25
0,37 0,34 0,35 0,36 0,32 0,28 0,23 0,19 0,20 0,33 0,31 0,36 0,37 0,38 0,39 0,30 0,19 0,20 0,19 0,19 0,35 0,36 0,36 0,36 0,35 0,33 0,33
0,50 0,47 0,49 0,57 0,47 0,43 0,35 0,26 0,32 0,45 0,44 0,50 0,50 0,60 0,62 0,45 0,26 0,32 0,29 0,27 0,52 0,54 0,52 0,53 0,46 0,45 0,42
23,41
14,35
0,24
0,19
24,01 24,31
14,47 13,08
0,24 0,31
0,19 0,19
v air (m/s) γ
A-1 2
A-2 2
A-3 2
A-4 2
∑A
Q
2
3
I
II
III
(m )
(m )
(m )
(m )
(m )
0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
0,30 0,29 0,30 0,40 0,30 0,29 0,22 0,16 0,23 0,27 0,27 0,30 0,29 0,42 0,44 0,29 0,15 0,23 0,20 0,17 0,34 0,36 0,34 0,35 0,27 0,28 0,24
0,36 0,32 0,33 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,19 0,32 0,30 0,34 0,35 0,36 0,37 0,28 0,19 0,19 0,18 0,18 0,34 0,35 0,34 0,34 0,33 0,31 0,32
0,48 0,45 0,47 0,54 0,45 0,41 0,33 0,25 0,30 0,43 0,42 0,47 0,47 0,57 0,59 0,43 0,25 0,30 0,28 0,26 0,50 0,51 0,50 0,51 0,44 0,43 0,40
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
0,008 0,007 0,005 0,006 0,004 0,004 0,005 0,004 0,003 0,005 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,010 0,009 0,007 0,009 0,007 0,006
0,008 0,006 0,005 0,006 0,005 0,004 0,005 0,005 0,004 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,010 0,009 0,007 0,010 0,007 0,006
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001
0,019 0,015 0,011 0,014 0,010 0,009 0,011 0,010 0,007 0,011 0,006 0,005 0,007 0,006 0,008 0,014 0,013 0,015 0,017 0,017 0,019 0,023 0,022 0,017 0,023 0,016 0,014
0,31
0,95
0,22
0,18
0,30
0,001
0,007
0,007
0,001
0,016
0,31 0,34
0,95 0,95
0,23 0,30
0,18 0,18
0,30 0,33
0,001 0,001
0,003 0,003
0,003 0,003
0,001 0,000
0,008 0,006
(m /s)
Q (mm/h ari)
0,005
8,817
0,004
6,821
0,002
3,598
0,002
3,994
0,003
4,920
0,004
5,900
0,005
8,033
0,008
13,457
0,006
9,632
0,002
3,950
58
Lampiran 5 Data sedimentasi Sub DAS Cipeureu Tanggal
10-Mei-10
11-Mei-10
12-Mei-10
13-Mei-10
14-Mei-10
15-Mei-10
16-Mei-10
12-Jul-10
13-Jul-10
Waktu 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
Berat Kertas Saring (mg) 1160 1180 1170 1170 1200 1190 1180 1180 1180 1180 1180 1170 1200 1190 1170 1190 1140 1120 1120 1700 1740 1210 1180 1190 1140 1160 1210
Berat Kertas Sedimen (mg) 1170 1190 1170 1170 1200 1190 1180 1200 1180 1180 1180 1180 1200 1190 1190 1200 1140 1140 1130 1710 1750 1210 1180 1190 1160 1170 1210
Sedimen (mg)
Volume Air (l)
TMA (m)
10 10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 0 0 20 10 0 20 10 10 10 0 0 0 20 10 0
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
0,131 0,111 0,105 0,105 0,101 0,098 0,097 0,092 0,115 0,095 0,091 0,125 0,102 0,095 0,093 0,098 0,096 0,095 0,101 0,103 0,108 0,096 0,092 0,095 0,093 0,108 0,101
Cs (mg/l) 166,7 166,7 0 0 0 0 0 333,3 0 0 0 166,7 0 0 333,3 166,7 0 333,3 166,7 166,7 166,7 0 0 0 333,3 166,7 0
Q (m3/s)
QS (ton/hari)
0,024 0,020 0,018 0,017 0,016 0,015 0,015 0,015 0,020 0,015 0,015 0,023 0,017 0,016 0,016 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,015 0,017 0,015 0,020 0,018
0,340 0,284 0 0 0 0 0 0,424 0 0 0 0,328 0 0 0,450 0,248 0 0,449 0,241 0,241 0,248 0 0 0 0,426 0,285 0
Rataan QS (ton/hari)
QS (cm3/hari)
QS (mm/hari)
0,208
255511,648
0,0014
0
0
0
0,141
173461,964
0,0010
0,109
134267,221
0,0007
0,150
184239,309
0,0010
0,232
285465,337
0,0016
0,244
299237,120
0,0017
0
0
0
0,237
291190,095
0,0016
59
Lampiran 5 Lanjutan Tanggal
14-Jul-10
15-Jul-10
16-Jul-10
17-Jul-10
18-Jul-10
19-Jul-10
20-Jul-10
21-Jul-10
22-Jul-10
Waktu 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
Berat Kertas Saring (mg) 1150 1150 1170 1170 1200 1160 1160 1170 1180 1190 1160 1160 1160 1200 1150 1150 1160 1150 1210 1100 1170 1200 1230 1150 1100 1160 1180
Berat Kertas Sedimen (mg) 1190 1160 1180 1180 1210 1170 1180 1180 1190 1190 1180 1170 1160 1210 1160 1160 1160 1150 1220 1110 1170 1200 1230 1150 1110 1170 1190
Sedimen (mg) 40 10 10 10 10 10 20 10 10 0 20 10 0 10 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10
Volume Air (l) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,044 0,06 0,06 0,052 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
TMA (m) 0,094 0,087 0,086 0,102 0,101 0,098 0,095 0,099 0,093 0,095 0,092 0,11 0,1 0,1 0,11 0,095 0,097 0,102 0,121 0,119 0,119 0,11 0,12 0,1 0,11 0,107 0,107
Cs (mg/l) 666,7 166,7 166,7 166,7 166,7 166,7 333,3 166,7 166,7 0 333,3 166,7 0 166,7 166,7 166,7 0 0 166,7 166,7 0 0 0 0 166,7 166,7 166,7
Q (m3/s)
QS (ton/hari)
0,017 0,014 0,015 0,018 0,017 0,016 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,020 0,017 0,017 0,020 0,015 0,016 0,017 0,023 0,023 0,023 0,020 0,025 0,023 0,020 0,020 0,019
0,956 0,208 0,217 0,261 0,251 0,224 0,474 0,240 0,231 0 0,452 0,286 0 0,238 0,284 0,221 0,000 0 0,334 0,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,292 0,290 0,275
Rataan QS (ton/hari)
QS (cm3/hari)
QS (mm/hari)
0,460
565710,473
0,0031
0,246
301619,754
0,0017
0,315
387075,123
0,0022
0,246
302433,907
0,0017
0,174
213580,764
0,0012
0,074
90480,517
0,0005
0,220
270392,362
0,0015
0
0
0
0,285
350683,716
0,0020
60
Lampiran 5 Lanjutan Tanggal
23-Jul-10
24-Jul-10
25-Jul-10
26-Jul-10
27-Jul-10
28-Jul-10
29-Jul-10
30-Jul-10
31-Jul-10
07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
Berat Kertas Saring (mg) 1110 1140 1140 1180 1230 1210 1150 1230 1140 1140 1150 1250 1070 1150 1140 1210 1230 1240 1080 1260 1180 1240 1200 1140 1230 1190 1180 1130 1020 1150
Berat Kertas Sedimen (mg) 1110 1160 1150 1180 1240 1220 1170 1250 1140 1150 1150 1250 1070 1170 1140 1220 1230 1240 1080 1260 1190 1240 1200 1140 1230 1190 1180 1130 1020 1150
Sedimen (mg) 0 20 10 0 10 10 20 20 0 10 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volume Air (l) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
TMA (m) 0,11 0,105 0,107 0,109 0,106 0,107 0,105 0,104 0,101 0,104 0,093 0,099 0,097 0,098 0,098 0,105 0,094 0,089 0,092 0,089 0,142 0,093 0,089 0,089 0,085 0,083 0,082 0,082 0,081 0,077
Cs (mg/l) 0 333,3 166,7 0 166,7 166,7 333,3 333,3 0 166,7 0 0 0 333,3 0 166,7 0 0 0 0 166,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q (m3/s) 0,023 0,021 0,021 0,023 0,022 0,022 0,022 0,021 0,018 0,019 0,016 0,017 0,016 0,016 0,016 0,019 0,015 0,015 0,014 0,014 0,026 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,010
Q (ton/hari) 0 0,590 0,297 0 0,310 0,318 0,632 0,618 0 0,267 0 0 0 0,471 0 0,269 0 0 0 0 0,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rataan QS (ton/hari)
QS (cm3/hari)
QS (mm/hari)
0,296
363266,633
0,0020
0,209
257231,866
0,0014
0,417
512133,447
0,0029
0,089
109481,667
0,0006
0,157
192677,713
0,0011
0,090
109992,988
0,0006
0,123
150632,860
0,0008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
01Agust-10
Waktu
Lampiran 6 Data sedimentasi Sub DAS Cibadak Tanggal
10-Mei-10
11-Mei-10
12-Mei-10
13-Mei-10
14-Mei-10
15-Mei-10
16-Mei-10
12-Jul-10
13-Jul-10
Waktu 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
Berat Kertas Saring (mg) 1740 1700 1740 1800 1690 1730 1730 1730 1760 1750 1700 1760 1770 1700 1730 1700 1730 1740 1720 1740 1790 1180 1210 1200 1190 1020 1140
Berat Kertas Sedimen (mg) 1750 1710 1750 1800 1690 1740 1730 1740 1790 1750 1710 1770 1770 1700 1740 1700 1740 1740 1720 1740 1790 1180 1210 1200 1190 1020 1140
Sedimen (mg)
Volume Air (l)
TMA (m)
Cs (mg/l)
Q (m3/s)
QS (ton/hari)
10 10 10 0 0 10 0 10 30 0 10 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,065 0,06 0,06 0,063 0,063 0,063 0,064 0,063 0,064 0,064 0,065 0,063 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,063 0,065 0,065 0,065 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059
0,030 0,033 0,040 0,040 0,034 0,036 0,038 0,031 0,030 0,038 0,038 0,040 0,042 0,038 0,039 0,041 0,041 0,040 0,042 0,040 0,043 0,045 0,035 0,037 0,037 0,033 0,037
153,8 166,7 166,7 0 0 158,7 0 158,7 468,8 0 153,8 158,7 0 0 153,8 0 153,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,003 0,004 0,008 0,007 0,004 0,005 0,004 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,007 0,005 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,009 0,004 0,005 0,006 0,004 0,005
0,045 0,058 0,114 0 0 0,071 0 0,040 0,142 0 0,048 0,056 0 0 0,077 0 0,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rataan QS (ton/hari)
QS (gr/hari)
QS (cm3/hari)
QS (mm/hari)
0,072
72342,075
74197,000
0,0014
0,024
23550,180
24154,031
0,0005
0,061
60613,487
62167,679
0,0012
0,035
34590,725
35477,666
0,0007
0,026
25684,384
26342,958
0,0005
0,022
22174,388
22742,962
0,0004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Lampiran 6 Lanjutan Tanggal
14-Jul-10
15-Jul-10
16-Jul-10
17-Jul-10
18-Jul-10
19-Jul-10
20-Jul-10
21-Jul-10
22-Jul-10
Berat Kertas Saring (mg)
07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
1130 1170 1110 1170 1160 1140 1200 1170 1150 1150 1140 1180 1150 1170 1160 1170 1200 1190 1150 1160 1140 1160 1130 1140 1170 1190 1160 1200 1250 1200
Berat Kertas Sedimen (mg) 1130 1170 1110 1190 1180 1140 1200 1170 1170 1160 1160 1200 1170 1190 1160 1170 1200 1190 1150 1180 1150 1180 1140 1150 1170 1190 1160 1230 1250 1220
Sedimen (mg)
Volume Air (l)
TMA (m)
Cs (mg/l)
Q (m3/s)
QS (ton/hari)
0 0 0 20 20 0 0 0 20 10 20 20 20 20 0 0 0 0 0 20 10 20 10 10 0 0 0 30 0 20
0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,056 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,05 0,05 0,059 0,05 0,05 0,05
0,038 0,034 0,039 0,041 0,036 0,046 0,054 0,047 0,048 0,051 0,044 0,037 0,045 0,035 0,035 0,047 0,034 0,035 0,047 0,041 0,045 0,048 0,041 0,038 0,042 0,038 0,034 0,039 0,033 0,028
0 0 0 339 339 0 0 0 357,1 169,5 339 339 339 339 0 0 0 0 0 339 169,5 339 169,5 169,5 0 0 0 600 0 400
0,006 0,005 0,007 0,008 0,007 0,009 0,012 0,009 0,009 0,010 0,007 0,006 0,008 0,005 0,005 0,007 0,004 0,005 0,009 0,009 0,011 0,011 0,007 0,006 0,007 0,005 0,005 0,007 0,005 0,004
0 0 0 0,241 0,206 0 0 0 0,289 0,145 0,212 0,182 0,237 0,133 0 0 0 0 0 0,267 0,160 0,319 0,105 0,084 0 0 0 0,365 0 0,133
Rataan QS (ton/hari)
QS (gr/hari)
QS (cm3/hari)
QS (mm/hari)
0
0
0
0
0,149
148808,619
152624,225
0,0029
0,096
96225,462
98692,781
0,0019
0,180
179537,851
184141,386
0,0035
0,124
123554,114
126722,168
0,0024
0
0
0
0
0,142
142426,332
146078,289
0,0028
0,170
169500,135
173846,292
0,0033
0
0
0
0
0,166
166073,33
170331,621
0,0032
63
23-Jul-10
Waktu
Lampiran 6 Lanjutan Tanggal
24-Jul-10
25-Jul-10
26-Jul-10
27-Jul-10
28-Jul-10
29-Jul-10
30-Jul-10
31-Jul-10
01-Agust-10
Waktu 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00 07.00 12.00 17.00
Berat Kertas Saring (mg) 1190 1110 1180 1180 1170 1220 1180 1180 1130 1100 1220 1180 1070 1250 1150 1240 1150 1210 1070 1090 1110 1180 1210 1170 1140 1180 1220
Berat Kertas Sedimen (mg) 1220 1140 1220 1210 1200 1260 1210 1180 1150 1120 1240 1180 1080 1260 1170 1250 1170 1250 1080 1110 1130 1200 1220 1180 1140 1180 1230
Sedimen (mg)
Volume Air (l)
TMA (m)
Cs (mg/l)
Q (m3/s)
QS (ton/hari)
30 30 40 30 30 40 30 0 20 20 20 0 10 10 20 10 20 40 10 20 20 20 10 10 0 0 10
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,037 0,036 0,038 0,049 0,041 0,05 0,042 0,039 0,038 0,048 0,045 0,05 0,05 0,047 0,035 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
0,032 0,027 0,025 0,029 0,026 0,021 0,028 0,017 0,016 0,020 0,019 0,022 0,032 0,032 0,034 0,037 0,037 0,040 0,045 0,043 0,037 0,044 0,035 0,032 0,035 0,023 0,017
600 600 800 600 600 800 810,8 0 526,3 408,2 487,8 0 238,1 256,4 526,3 208,3 444,4 800 200 425,5 571,4 400 200 200 0 0 200
0,006 0,004 0,003 0,003 0,002 0,002 0,004 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 0,003 0,004 0,004 0,004 0,007 0,009 0,009 0,007 0,008 0,005 0,004 0,004 0,002 0,002
0,309 0,188 0,202 0,150 0,102 0,119 0,255 0 0,085 0,087 0,118 0 0,094 0,058 0,165 0,067 0,135 0,518 0,163 0,313 0,332 0,271 0,094 0,076 0 0 0,028
Rataan QS (ton/hari)
QS (gr/hari)
QS-A (cm3/hari)
QS (mm/hari)
0,233
232834,087
238804,192
0,0045
0,124
123889,294
127065,943
0,0024
0,113
113367,193
116274,044
0,0022
0,068
68051,316
69796,221
0,0013
0,106
105605,195
108313,020
0,0021
0,240
239927,889
246079,886
0,0047
0,269
269210,926
276113,771
0,0052
0,147
146851,443
150616,864
0,0029
0,009
9258,908
9496,316
0,0002
64
Lampiran 7 Peta topografi Sub DAS Cipeureu
65
Lampiran 8 Peta topografi Sub DAS Cibadak
66
Lampiran 9 Peta jenis tanah Sub DAS Cipeureu
67
Lampiran 10 Peta jaringan sungai Sub DAS Cipeureu
68
Lampiran 11 Peta tutupan lahan Sub DAS Cipeureu
69
Lampiran 12 Hasil analisis sifat fisik tanah Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak
70
Lampiran 13 Nilai faktor erodibilitas (K) di Sub DAS Cipeureu Kode BO
Pasir Sangat Halus (%)
Debu (%)
Liat (%)
Permeabilitas (cm/jam)
5,91
3
3,6
10,42
3,88
7,03
3
5,1
8,79
3
1,74
10,99
5,51
9,48
3
Latosol
1,35
2,33
1
1,52
7,43
4,62
6,19
4
35-50
Latosol
2,55
4,40
2
4,75
7,8
3,23
7,58
3
E
0-5%
Podsolik
4,46
7,69
3
1,85
1,26
1,28
4,19
4
F
5-15%
Podsolik
5,5
9,48
3
1,24
7,01
4,51
19,49
2
G
15-35%
Podsolik
4,79
8,26
3
1,12
6,46
9,21
13,45
2
H
35-50%
Podsolik
5,02
8,65
3
1,35
6,3
4,11
12,33
3
COrganik (%)
Kode Tanah
Kemiringan
Jenis Tanah
A
0-5%
Latosol
3,43
B
5-15%
Latosol
C
15-35%
D
Bahan Organik (%)
Kode Permeabilitas
Struktur
Kode Struktur
Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar
K
3
0,10
3
0,09
3
0,11
3
0,10
3
0,07
3
0,05
3
0,04
3
0,07
Lampiran 14 Nilai faktor erodibilitas (K) di Sub DAS Cibadak
Kemiringan
Jenis Tanah
7t 6t 3t 4t
0-5% 5-15% 15-35% 35-50%
Podsolik Podsolik Podsolik Podsolik
COrganik (%)
Bahan Organik (%)
Kode BO
1,11 1,67 1,03 0,72
1,91 2,88 1,78 1,24
1 1 1 0
Pasir Sangat Halus (%) 1,83 1,58 2,88 1,02
Debu (%)
Liat (%)
9,56 10,13 14,66 13,01
7,27 10,8 11,91 8,61
Permeabilitas (cm/jam) 8,38 7,29 12,13 5,39
Kode Permeabilitas 3 3 3 4
Struktur Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar Granuler sedang-kasar
Kode Struktur 3 3 3 3
K 0,10 0,10 0,13 0,15
71
Kode Tanah
72
Lampiran 15 Hasil analisis bahan organik dan tekstur tanah
73
Lampiran 16 Rekapitulasi faktor-faktor yang mempengaruhi erosi dengan metode Universal Soil Loss Equation (USLE) 1. Faktor erosivitas (R) Tabel 15 Nilai faktor erosivitas (R) di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak Rata-rata Curah Hujan Bulan R Bulanan (cm) Januari 13,5 76,16 Februari 26,5 190,35 Maret 26,9 194,59 April 16,2 97,44 Mei 17,2 105,67 Juni 12,2 66,71 Juli 4,1 15,20 Agustus 5,3 21,35 September 6,2 26,21 Oktober 23,1 158,54 November 27,2 197,23 Desember 34 267,68 R Total 1417,13 2. Faktor erodibilitas (K) Tabel 16 Nilai faktor erodibilitas (K) pada berbagai kelas kemiringan di Sub DAS Cipeureu Kode Tanah Kemiringan Jenis Tanah Erodibilitas (K) A 0-5% Latosol 0.10 B 5-15% Latosol 0.09 C 15-35% Latosol 0.11 D 35-50 Latosol 0.10 E 0-5% Podsolik 0.07 F 5-15% Podsolik 0.05 G 15-35% Podsolik 0.04 H 35-50% Podsolik 0.07 Tabel 17 Nilai faktor erodibilitas (K) pada berbagai kelas kemiringan di Sub DAS Cibadak Kode Tanah 7t 6t 3t 4t
Kemiringan 0-5% 5-15% 15-35% 35-50%
Jenis Tanah Podsolik Podsolik Podsolik Podsolik
Erodibilitas (K) 0.10 0.10 0.13 0.15
74
3. Faktor panjang dan kemiringan lereng (LS) Tabel 18 Nilai LS di Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak berdasarkan kelas kemiringan dan luas lahan Sub DAS Cipeureu Sub DAS Cibadak ** * Luas Luas ** No Kelas Kemiringan * LS LS* (ha) (%) (ha) (%) 1 Datar (0- 5%) 5,72 31,8 0,25 0,07 1,3 0,25 2 Landai ( 5-15%) 2,87 16,0 1,2 0,84 15,9 1,2 3 Sedang (15-35%) 8,32 46, 3 4,25 4,01 76,0 4,25 4 Curam (35-50%) 1,06 5,9 9,5 0,36 6,8 9,5 5 Sangat Curam (>50%) 0 0 12 0 0 12 Total 17,97 100 5,28 100 Sumber:
*Hardjowigeno dan Sukmana 1995 **Hasil analisis digitasi
4. Faktor pengelolaan tanaman (C) dan konservasi tanah (P) Tabel 19 Nilai C pada Sub DAS Cipeureu dan Sub DAS Cibadak Lokasi Penggunaan Lahan Nilai C Sub DAS Cipeureu Hutan 0,001 Sub DAS Cibadak Lahan terbuka 0,95 Sumber: Arsyad (2006)
Nilai P 1 1