IDENTIFIKASI ALIRAN PERMUKAAN DI SETIAP KECAMATAN DKI JAKARTA MENGGUNAKAN METODE SCS
JUNIKA RIA
DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
IDENTIFIKASI ALIRAN PERMUKAAN DI SETIAP KECAMATAN DKI JAKARTA MENGGUNAKAN METODE SCS
JUNIKA RIA
Skripsi Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Meteorologi
DEPARTEMEN GEOFISIKA DAN METEOROLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
Judul
: Identifikasi Aliran Permukaan di Setiap Kecamatan DKI Jakarta Menggunakan Metode SCS
Nama
: Junika Ria
NRP
: G24103041
Menyetujui, Pembimbing I
Pembimbing II
Ir. Heny Suharsono MS
Idung Risdiyanto, S.Si, M.Sc IT
NIP : 131287341
NIP : 132206238
Mengetahui, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor
Dr. Drh. Hasim DEA NIP : 131578806
Tanggal disetujui:
RINGKASAN JUNIKA RIA (G24103041). Identifikasi Aliran Permukaan di Setiap Kecamatan DKI Jakarta Menggunakan Metode SCS. Dibimbing oleh Heny Suharsono dan Idung Risdiyanto. Lahan pemukiman dan perkantoran kota Jakarta bertambah dari tahun ke tahun. Proses perubahan lahan seiring berjalan waktu akan membuat kenaikan limpasan permukaan akibat lahan yang sedikit bahkan tidak dapat menginfiltrasi air. Sehingga membuat kota Jakarta dengan curah hujan tertentu sudah membuat sebagian daerahnya tergenang banjir. Metode SCS merupakan suatu metode yang berusaha mengkaitkan karakteristik DAS seperti tanah, vegetasi, dan tata guna lahan dengan bilangan kurva limpasan permukaan (Run Off Curve Number) yang menunjukkan potensi air larian untuk curah hujan tertentu. Karakteristik DAS yang mengalir ke Jakarta memiliki nilai CN antara 81-94. Hasil ini menunjukkan DAS yang berada di Jakarta tergolong DAS yang mudah menghasilkan limpasan permukaan apabila terjadi hujan. Persentase sumbangan limpasan permukaan terbesar adalah wilayah dengan nilai CN 100. Luas wilayah CN 100 adalah 85,58 km2 atau 13% luas total Jakarta. Daerah dengan CN 100 menghasilkan 58% dari seluruh limpasan permukaan. Limpasan permukaan total terendah dimiliki oleh Jakarta Pusat dan tertinggi adalah Jakarta Timur. Kecamatan yang kerap dijumpai sebagai 10 kecamatan penyumbang limpasan permukaan terbesar adalah Kelapa Gading, Tanjung Priok, Grogol Petamburan, Sawah Besar, Taman Sari, Pademangan, Duren Sawit, Pulo Gadung, Penjaringan dan Gambir. Limpasan permukaan kecamatan terendah di Jakarta adalah Cilincing sebesar 33 mm/Ha dan tertinggi dimiliki oleh kecamatan Kelapa Gading sebesar 515 mm/Ha.
“Don’t measure yourself by what you have accomplished, but by what you should have accomplished with your ability” by Anonymous
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Hanya oleh anugerah dan kasih setiaNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pada program studi Meteorologi, Institut Pertanian Bogor, dengan judul “Identifikasi Aliran Permukaan di Setiap
Kecamatan DKI Jakarta Menggunakan Metode SCS” dengan baik. Dalam penyusunannya, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.
Bapak Ir. Heny Suharsono, M.S selaku pembimbing I atas bimbingan dan arahannya. Semangat hidupnya selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
2.
Bapak Idung Risdiyanto selaku pembimbing II atas bimbingan dan arahannya selama menyelesaikan tugas akhir.
3.
Bapak Yon Sugiarto selaku pembimbing akademik.
4.
Bapak Imam Santosa selaku penguji tugas akhir penulis.
5.
Keluarga yaitu kedua orang tua dan adik (David) atas doa, kasih sayang, dan pengertiannya dalam setiap waktu yang berlalu saat penulis menyelesaikan tugas akhirnya.
6.
Rekan-rekan GFM 40 atas persahabatan yang telah terjalin selama perkuliahan dan yang selalu siap membantu dalam penyelesaian tugas akhir (Kiki, Ria, Yetti, Bismi).
7.
Teman-teman PMK
Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tugas akhir ini. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Bogor, September 2008
vi
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........ ........................................................................................ vi DAFTAR ISI ............................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. ix DAFTAR TABEL ..................................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. x I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1 1.2 Tujuan Penelitian .............................................................................................. 1 II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Daur Hidrologi ................................................................................................ 2.1.1 Presipitasi ............................................................................................... 2.1.2 Limpasan permukaan ............................................................................. 2.1.3 Hubungan Curah Hujan dan Limpasan Permukaan ............................... 2.2 Sistem Hidrologi dalam Ekosistem DAS ......................................................... 2.2.1 Daerah Pengaliran ................................................................................... 2.2.2 Area Presipitasi ....................................................................................... 2.2.3 Faktor-faktor Penentu Limpasan Permukaan .......................................... 2.2.4 Metode Bilangan Kurva .......................................................................... 2.3 Hidrologi Permukaan ....................................................................................... 2.4 Unit Hidrograf .................................................................................................. 2.6 Aplikasi GIS dalam Hidrologi ..........................................................................
2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5
III. GAMBARAN UMUM 3.1 Letak Geografis dan Iklim ............................................................................... 3.2 Sungai yang Mengalir di Jakarta ...................................................................... 3.3 Sejarah Banjir Jakarta ....................................................................................... 3.4 Kepadatan Penduduk dan Penggunaan Lahan ..................................................
5 6 7 8
IV. METODOLOGI 4.1 Ruang Lingkup Studi........................................................................................ 4.2 Bahan dan Alat ................................................................................................. 4.3 Metode Penelitian ............................................................................................. 4.3.1 Penentuan Bilangan Kurva ..................................................................... 4.3.2 Curah Hujan Wilayah ............................................................................. 4.3.3 Penentuan Aliran Permukaan .................................................................. 4.3.4 Bilangan Kurva Timbangan Area ...........................................................
10 10 10 10 11 12 12
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Penggunaan Lahan ........................................................................................... 14 5.1.1 Penggunaan Lahan di DAS ..................................................................... 14 5.1.2 Penggunaan Lahan di Jakarta.................................................................. 14
vii
5.2 Kondisi Sungai di Jakarta ................................................................................. 5.2.1 Waktu Tempuh Sungai ........................................................................... 5.2.2 Kondisi Curah Hujan dan Debit Saat Kejadian Banjir............................ 5.3 Kelompok Hidrologi Tanah .............................................................................. 5.4 Bilangan Kurva................................................................................................. 5.4.1 Bilangan Kurva DAS .............................................................................. 5.4.2 Bilangan Kurva Jakarta ........................................................................... 5.5 Limpasan Permukaan DAS .............................................................................. 5.5.1 Limpasan Permukaan DAS yang Mengalir di Jakarta ............................ 5.5.2 Limpasan Permukaan DAS di DKI Jakarta ............................................
15 15 15 17 17 17 18 18 19 19
KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................................. 24 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... ........ 25 LAMPIRAN .................................................................................................. .............. 26
viii
DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Daur Hidrologi ..................................................................................................... 2. Fungsi Ekosistem DAS .. ..................................................................................... 3. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Lima Stasiun di Jakarta Tahun 1990-2006 .. 4. Daerah Aliran Sungai Jabodetabek .................................................................... 5. Debit Bulanan Rata-rata tahun 1983-2007 di Katulampa ................................... 6. Debit Rata-rata Sungai Periode Pengukuran 1 Juni 2006..................................... 7. Jumlah Penduduk menurut Kotamadya DKI Jakarta .......................................... 8. Perubahan Penggunaan Lahan di Jabotabek ........................................................ 9. Curah hujan rata-rata Jakarta pada empat stasiun klimatologi ............................ 10. Diagram alir penelitian ........................................................................................ 11. Penggolongan Penggunaan Lahan pada DAS Sekitar Jakarta ............................. 12. Peta Penggunaan Lahan Jakarta Tahun 2006 ........................................................ 13. Grafik Hubungan Curah Hujan dan pada Kejadian Banjir ................................... 14. Peta kelompok hidrologi tanah Jakarta tahun 2006 .............................................. 15. Perbandingan luas wilayah (Ha) berdasarkan nilai CN ........................................ 16. Peta nilai CN Jakarta ............................................................................................. 17. Perbandingan persentase sumbangan limpasan permukaan tahun 2002 ............. 18. Peta Limpasan Permukaan di Jakarta tahun 1990 ................................................. 19. Peta Limpasan Permukaan di Jakarta tahun 1996 ............................................... 20. Peta Limpasan Permukaan di Jakarta tahun 2002 ................................................. 21. Peta Limpasan Permukaan di Jakarta tahun 2006 .................................................
2 4 6 6 7 8 8 9 11 12 14 15 16 17 18 18 21 23 23 23 23
DAFTAR TABEL Halaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Hubungan laju infiltrasi minimum dengan jenis tanah menurut SCS .................. 4 Sungai dan Kanal di Jakarta ................................................................................. 6 Penggolongan hujan sesuai dengan intensitasnya untuk daerah Jakarta ............ 7 Keadaan wajib siaga banjir Jakarta berdasarkan tinggi muka air ........................ 7 Daftar penelitian yang berkaitan dengan metode SCS ......................................... 9 Software dan hardware yang digunakan dalam pengolahan data ........................ 11 Penggolongan penggunaan lahan yang digunakan dalam penelitian ................... 11 Nilai CN dan kelompok hidrologi tanah yang digunakan pada penelitian ........... 14 Luas masing-masing DAS .................................................................................... 11 Luas DAS yang digunakan dalam penelitian ....................................................... 14 Luas penggunaan lahan di Jakarta tahun 2006 ..................................................... 11 Luas kelompok hidrologi tanah tahun 2006 di Jakarta ......................................... 11 Bilangan Kurva DAS............................................................................................ 14 Curah hujan harian maksimum yang digunakan pada DAS ................................. 11 Limpasan permukaan total yang dihasilkan DAS ................................................ 14 Prakiraan limpasan permukaan berdasarkan persentase luas dan nilai CN .......... 11 Curah hujan harian maksimum yang digunakan pada Jakarta.............................. 14
ix
18. Limpasan permukaan DKI Jakarta ....................................................................... 19. Limpasan permukaan DKI Jakarta berdasarkan wilayah administrasi .................
11 11
DAFTAR LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
Halaman Bilangan Kurva Limpasan Permukaan ................................................................. 26 Jenis penggunaan lahan pada DAS....................................................................... 27 Limpasan Permukaan pada setiap DAS berdasarkan nilai CN............................. 27 Waktu Tempuh Air ............................................................................................... 28 Limpasan permukaan rata-rata Jakarta berdasarkan nilai CN .............................. 28 Hidrograf Sungai di Jakarta pada saat tinggi muka air harian maksimum ........... 29 Peta Limpasan Permukaan pada DAS Penelitian tahun 1996 .............................. 31 Nilai Q dan CN rata-rata setiap kecamatan .......................................................... 32 Limpasan permukaan DKI Jakarta (mm/ Ha)....................................................... 33 .Foto keadaan sungai di Jakarta ............................................................................ 34
x
I. PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Jakarta adalah sebuah provinsi sekaligus ibukota Indonesia. Kedudukannya yang khas baik sebagai ibukota negara maupun sebagai ibukota daerah swantantra, menjadikan Jakarta istimewa dan berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Karena fungsi yang diembannya sebagai pusat pemerintahan dan lebih dari 70% peredaran uang berada di Jakarta, menimbulkan konsekuensi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, kesehatan, dan olahraga (http://www.bappedajakarta.go.id/). Jakarta sebagai kota besar menjanjikan kesempatan ekonomi dan perubahan sehingga menarik migrasi. Namun, pertumbuhan pesat penduduk urban baik secara alamiah karena kelahiran maupun migrasi dapat menciptakan masalah, seperti penggunaan lahan yang berubah fungsi menjadi pemukiman dan bangunan perkotaan. Utoyo (2000) mengemukakan pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh perkembangan sektor industri peningkatan aktivitas dan ragam spesialisasi diluar bidang pertanian serta pertambahan jumlah penduduk akibat urbanisasi diduga akan mengakibatkan tekanan-tekanan terhadap lahan dan memicu terjadinya pergeseran pola penggunaan lahan, lebih-lebih di perkotaan. Perubahan penggunaan lahan pada tahap awal, akan meningkatkan aliran permukaan, dan kondisi ini akan menyebabkan penurunan pengisian (recharge) air tanah. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk yang pesat akan menambah luas pemukiman dan areal budidaya pertanian. Kondisi demikian akan menyebabkan limpasan permukaan semakin besar (http://balitklimat.litbang.deptan.go.id/). Menurut Seyhan (1990) banjir adalah luapan air sungai ke daerah alirannya akibat ketidakmampuan sungai menampung air hujan karena adanya pendangkalan sungai ataupun pendangkalan sungai drainase. Banjir yang terjadi di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan sungai menampung air hujan. Faktor lainnya yang kerap kali terlupakan adalah perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Jakarta sebagai daerah muara 13 sungai di sekitarnya. Dari hasil pemantauan di lapangan dapat diidentifikasi beberapa penyebab banjir secara biofisik yaitu curah hujan yang sangat tinggi,
karakterisitik DAS (Daerah Aliran Sungai) yang mengalir di Jakarta, penyempitan saluran drainase dan perubahan penggunaan lahan. Kota Jakarta dengan segala aktivitasnya menarik perhatian penduduk dari kota lain untuk berusaha dan bekerja. Hal ini membuat lahan pemukiman dan perkantoran bertambah dari tahun ke tahun. Limpasan permukaan terjadi pada saat curah hujan tidak dapat diinfiltrasi tanah. Proses perubahan lahan seiring berjalan waktu akan membuat kenaikan limpasan permukaan akibat lahan yang sedikit bahkan tidak dapat menginfiltrasi air. Sehingga membuat kota Jakarta dengan curah hujan tertentu sudah membuat sebagian daerahnya tergenang banjir. I.2 Tujuan Tujuan penelitian ini adalah 1. Menduga limpasan permukaan yang terjadi berdasarkan metode SCS (Soil Conservation Service) 2. Menghitung dan memetakan sumbangan aliran permukaan dari tiap kecamatan sekitar Jabotabek II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Daur Hidrologi Ward (1967) menjelaskan daur hidrologi sebagai seluruh air yang tergabung dalam pergerakan siklus secara terus menerus tanpa batasan. Sebagian dari uap air di atmosfer berkondensasi dan menjadi presipitasi. Tidak seluruh presipitasi akan sampai ke permukaan tanah, sebagian akan terevaporasi sebelum jatuh, sebagian akan diintersepsi oleh penutup lahan atau oleh permukaan bangunan dan bangunan lainnya, dan sisanya akan dievaporasi kembali ke atmosfer. Bagian presipitasi yang sampai di permukaan tanah akan terbagi atas tiga bagian. Pertama, akan tetap berada di permukaan sebagai simpanan permukaan dalam bentuk kolam, kubangan air, dan bentuk lainnya di permukaan yang selanjutnya akan terevaporasi kembali ke atmosfer. Kedua, akan mengalir di permukaan dalam bentuk sungai dan danau, yang akan kembali ke atmosfer dengan cara evaporasi, diserap tanah menjadi air tanah (groundwater), atau kembali ke laut melalui limpasan permukaan di permukaan tanah. Ketiga, presipitasi terifiltrasi ke dalam tanah menjadi bagian dari kelembaban tanah (soil moisture). Bagian ketiga dapat berpindah melalui evaporasi dan transpirasi dari tanah dan vegetasi permukaan atau melalui perkolasi
ke air tanah (ground water) di bagian bawah. Komponen air tanah berpindah melalui pergerakan kapiler ke permukaan tanah dan tanaman yang selanjutnya akan tervaporasi ke
atmosfer, atau dapat kembali ke laut dan sungai melalui pergerakan air tanah (Ward, 1967).
Gambar 1. Daur hidrologi (http://www.lablink.or.id/) 2.1.1 Presipitasi Presipitasi adalah nama umum dari uap yang mengkondensasi dan jatuh ke tanah dalam rangkaian daur hidrologi. Jumlah presipitasi selalu dinyatakan dengan dalamnya presipitasi (mm). Derajat curah hujan biasanya dinyatakan oleh jumlah curah hujan dalam suatu satuan waktu dan disebut intensitas curah hujan. Satuan yang dipakai adalah mm/jam. Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu (Sosrodarsono dan Takeda, 2003). 2.1.2 Limpasan permukaan (Run Off) Ward (1967) menjelaskan limpasan permukaan sebagai air yang mengalir di permukaan, baik sebagai aliran suatu kanal, anak sungai menuju ke sungai utama. Limpasan permukaan diekspresikan dalam volume per satuan waktu, pada umumnya adalah m3/detik dan m3/km2. Limpasan permukaan juga dapt diekspresikan sebagai jumlah kedalaman pada suatu daerah tangkapan, yaitu mm/hari atau mm/bulan atau mm/tahun. Seyhan (1990) menjelaskan rangkaian air yang memberikan kontribusi kepada debit sungai sebagai berikut :
1.
Curah hujan di saluran (channel precipitation) Bagian ini adalah curah hujan yang jatuh langsung pada permukaan air di sungai utama dan anak-anak sungai yang umumnya termasuk dalam limpasan permukaan. Curah hujan yang langsung pada sungai merupakan bagian yang sangat kecil dari curah hujan itu. 2. Limpasan permukaan adalah air yang mencapai sungai tanpa mencapai permukaan air tanah, yakni curah hujan yang dikurangi sebagian dari besarnya infiltrasi. Limpasan permukaan menurut Seyhan dibagi dalam dua sumber yaitu air yang mengalir di atas permukaan tanah dan air yang menginfiltrasi dan mencapai lapisan yang impermeabel, kemudian sebagiannya mengalir ke sungai (limpasan bawah permukaan). 3. Aliran dasar (base flow) Aliran ini adalah air yang menginfiltrasi ke dalam tanah, mencapai permukaan air tanah dan bergerak menuju sungai. Cara untuk perkiraan debit banjir yang berdasarkan curah hujan lebat, dapat diklasifikasi dalam tiga cara yaitu cara dengan rumus empiris, cara statistik atau kemungkinan dan unit hidrograf (Sosrodarsono dan Takeda, 1980).
2
2.1.3 Hubungan Curah Hujan dan Limpasan Permukaan Pada saat curah hujan telah melampaui infiltrasi pada permukaan, air yang berlebih mulai berkumpul di tempat yang dapat menyimpan di permukaan bumi. Saat tempat penyimpanan sudah penuh, maka terjadi pergerakan di atas permukaan. Pergerakan diawali dengan sebuah kanal dan akhirnya kelak menjadi sungai. 2.2 Sistem Hidrologi dalam Ekosistem DAS 2.2.1 Daerah Pengaliran Daerah pengaliran sebuah sungai (DAS) adalah daerah tempat presipitasi mengkonsentrasi ke sungai. Garis batas darahdaerah aliran yang berdampingan disebut batas daerah pengaliran. Daerah pengaliran, topografi, tumbuh-tumbuhan dan geologi mempunyai pengaruh terhadap debit banjir, corak banjir, debit pengaliran dasar dan seterusnya. Berbagai corak dan karakteristik daerah pengaliran, yaitu daerah pengaliran berbentuk bulu burung, radial, paralel dan kompleks (Sosrodarsono dan Takeda, 2003). Daerah aliran sungai adalah properti yang penting dalam menentukan volume limpasan permukaan (runoff) dari suatu kejadian hujan yang jatuh pada area tangkapan hujan (Bedient,1988). DAS mempunyai karakteristik yang spesifik dalam hubungannya dengan ekosistem hidrologi seperti jenis tanah, tataguna lahan, topografi, kemiringan dan panjang lereng. Karakter DAS tersebut dalam merespon curah hujan yang jatuh di tempat tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya evapotranspirasi, infiltrasi, perkolasi, air larian, aliran permukaan, kandungan air tanah, dan aliran sungai (Asdak, 1995). 2.2.2 Area Presipitasi Bedient (1988) menjelaskan tiga metode mendasar untuk mendapatkan nilai rata-rata suatu area dari data curah hujan titik, yaitu rata-rata aritmatika, metode poligon Thiessen, dan metode isohyet. Metode isohyet merupakan metode yang paling akurat dengan menggambarkan kontur presipitasi yang sama. Perhitungan curah hujan didasarkan dengan mencari nilai rata-rata diantara dua pasang kontur, dikalikan dengan area di antara dua kontur, menjumlahkan keduanya dan dibagi dengan total area. Metode isohyet dapat memprakirakan efek orografis dan morfologi storm serta menghasilkan peta pola hujan yang akurat.
2.2.3 Faktor-Faktor Penentu Limpasan Permukaan Asdak (1995) menggambarkan fungsi ekosistem daerah aliran sungai dalam gambar 2. Curah hujan sebagai input mengalami perubahan menjadi hasil akhir berupa debit dan muatan sedimen. Di dalam ekosistem DAS ada bebereapa elemen DAS yang bekerja dalam proses pengubahan ini yaitu vegetasi, tanah dan air sungai. Sosrodarsono dan Takeda (2003) menjelaskan elemen-elemen daerah pengaliran yang berhubungan dengan daerah limpasan, yaitu: 1. Kondisi penggunaan tanah (Landuse) Daerah hutan sulit mengadakan limpasan permukaan karena kapasitas infiltrasinya besar. Sebaliknya terjadi apabila daerah tersebut dikosongkan dan dibangun, maka kapasitas infiltrasi akan turun karena pemamptan permukaan tanah. 2. Daerah pengaliran Debit banjir yang diharapkan per satuan daerah pengaliran itu adalah berbanding terbalik dengan daerah pengaliran, jika karakteristik-karakteristik yang lain itu sama. 3. Kondisi topografi dalam daerah pengaliran Corak, elevasi, gradien, arah dari daerah pengaliran mempunyai pengaruh terhadap sungai dan hidrologi daerah pengaliran tersebut. 4. Jenis tanah Bentuk butir-butir tanah, corak dan cara mengendap adalah faktor-faktor yang menentukan kapasitas infiltrasi. Maka, karakter limpasan sangat dipengaruhi oleh jenis tanah daerah pengaliran tersebut. 5. Faktor-faktor lain yang memberikan pengaruh Faktor-faktor lain yang mempengaruhi limpasan adalah karakteristik jaringan sungai-sungai, daerah pengaliran yang tidak langsung, drainase buatan. Asdak (1995) menjelaskan bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi limpasan permukaan berhubungan dengan curah hujan dan daerah aliran sungai. Lama waktu hujan, intensitas dan penyebaran hujan mempengaruhi laju dan volume limpasan permukaan. Laju dan volume limpasan permukaan suatu DAS dipengaruhi oleh penyebaran dan intensitas curah hujan di DAS yang bersangkutan. Pengaruh DAS terhadap air larian adalah melalui bentuk dan ukuran DAS, topografi, geologi dan keadaan tataguna
3
lahan (keadaan vegetasi). Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap besarnya
perubahan air larian adalah tanah, iklim dan persentase luas DAS.
INPUT = CURAH HUJAN
VEGETASI
TANAH
DAS = Prosesor
AIR SUNGAI
MANUSIA IPTEK
OUTPUT = DEBIT, MUATAN SEDIMEN Gambar 2. Fungsi Ekosistem DAS (Asdak, 1995) 2.2.4 Metode Bilangan Kurva Dinas Konservasi Tanah Amerika atau US Soil Conservation Service (SCS) mengembangkan suatu metode yang berusaha mengkaitkan karakteristik DAS seperti tanah, vegetasi, dan tata guna lahan dengan bilangan kurva limpasan permukaan (Run Off Curve Number) yang menunjukkan potensi air larian untuk curah hujan tertentu. Metode SCS dikembangkan dari hasil pengamatan curah hujan selama bertahuntahun dan melibatkan banyak daerah pertanian di Amerika Serika. Perlu dikemukakan bahwa metode ini berlaku terutama untuk DAS lebih kecil dari 13 km2 dengan rata-rata kemiringan lahan kurang dari 30 persen (Asdak, 1995). Pengelompokan yang berdasarkan atas karakteristik tanah dibagi dalam empat kelompok tanah yang ditandai dengan huruf A, B, C dan D. Karakteristik-karakteristik tanah yang berhubungan dengan keempat kelompok tersebut adalah sebagai berikut (Asdak, 1995): Kelompok A : Potensi limpasan paling kecil, termasuk tanah pasir dengan unsur debu dan liat. Kelompok B : Potensi limpasan kecil, termasuk tanah berpasir dangkal, lempung berpasir. Kelompok C : Potensi limpasan sedang, lempung berliat, lempung berpasir dangkal, tanah berkadar bahan organik rendah, dan tanah-tanah berkadar liat tinggi. Kelompok D : Potensi limpasan tinggi, kebanyakan tanah liat, tanah-tanah yang mengambang secara nyata jika basah, liat
berat, plastis, dan tanah-tanah bergaram tertentu. Kelompok hidrologi tanah (Soil Hydrology Group) menunjukkkan potensi infiltrasi tanah setelah mengalami keadaan basah pada kurun waktu tertentu (Tabel 1). Tabel 1. Hubungan laju infiltrasi minimum dengan jenis tanah menurut SCS (Asdak, 1995) Kelompok Laju Infiltrasi Hidrologi Tanah (mm/jam) A 8-12 B 4-8 C 1-4 D 0-1 Tabel bilangan kurva limpasan permukaan berdasarkan deskripsi penggunaan lahan (Land Use) dan kelompok hidrologi tanah (Soil Hydrologyc Soil) dapat dilihat di lampiran 1. Nilai CN pada lampiran 1 hanya berlaku untuk keadaan kelembaban awal II, yaitu nilai rata-rata untuk banjir tahunan (Asdak, 1995). Kondisi kelembaban awal (Antecedent Moisture Condition) didefinisikan sebagai kondisi kelembaban tanah berdasarkan kejadian hujan. Metode SCS mengekspresikan parameter ini sebagai indeks berdasarkan pada kejadian musiman untuk hujan lima hari, (McQueen, 1982) yaitu: 1. AMC I merepresentasikan tanah kering dengan curah hujan musim istirahat (5 hari) < 10 mm dan curah hujan musim berkembang (5 hari) < 28 mm.
4
2.
2.3 Hidrologi Permukaan Di dalam sistem hidrologi dikenal dua istilah pokok yaitu hidrologi permukaan (surface hydrology) dan hidrologi bawah permukaan (sub surface hydrology atau geohydrology). Hidrologi permukaan sering dikaitkan dengan keberadaan air yang pada saat hujan akan berlebih atau melimpah, baik di sungai maupun tampungan lainnya. Nilai limpasan permukaan langsung (direct runoff) paling besar dimiliki oleh daerah dengan tutupan lahan kota dan jenis tanah lempung. Karena lebih banyak ditutupi oleh lapisan kedap air seperti beton dan semen dan masuk dalam kelompok hidrologi tanah D. Kelompok hidrologi tanah D memiliki nilai infiltrasi yang rendah yaitu 1 mm/ jam. Dapat diperkirakan apabila curah hujan sebesar 400 mm jatuh ke daerah ini, membutuhkan 400 jam untuk dapat terinfiltrasi atau sekitar 7 hari (Penulis ITB dalam www.ftsl.itb.ac.id). Nilai limpasan permukaan langsung (direct runoff) berbanding lurus dengan curah hujan. Curah hujan tinggi menghasilkan limpasan permukaan langsung tinggi dan terjadi sebaliknya (Penulis ITB dalam www.ftsl.itb.ac.id).
III.GAMBARAN UMUM KOTA DKI JAKARTA 3.1. Letak Geografis dan Iklim Jakarta adalah sebuah provinsi sekaligus ibukota Indonesia. Jakarta terletak di bagian barat pulau Jawa dengan koordinat 5019’12” – 6023’54” LS, 1060 22’42” – 106058’18” BT. Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2 serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Jakarta beriklim tropis, dengan suhu tahunan rata-rata 270 C dengan kelembaban 80 - 90%. Karena terletak di dekat garis khatulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim barat bertiup antara November dan April, sedangkan angin musim timur antara Mei dan Oktober. Suhu sehari-hari kota Jakarta dipengaruhi angin laut yang nyaman karena di sepanjang pantai. Curah hujan bulanan ratarata 200 mm, curah hujan bulanan tertinggi adalah bulan Januari dan terendah adalah bulan September (www.bappedajakarta.go.id). Iklim Jakarta berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson masuk sebagai tipe iklim B. Tipe iklim ini di tandai dengan nilai 0,143
100mm) sebanyak 8 bulan (Oktober-Mei) dan bulan kering (< 60 mm) sebanyak 1 bulan (umumnya bulan juli). Nilai Q didapati dari jumlah rata-rata dari bulan-bulan kering/ jumlah rata-rata dari bulan-bulan basah, yaitu 0,25. 1600 1400 1200 1000 (mm)
AMC II merepresentasikan tanah kering dengan curah hujan musim istirahat 10-22 mm dan curah hujan musim berkembang 28-42 mm. 3. AMC III merepresentasikan tanah kering dengan curah hujan musim istirahat > 22 mm dan curah hujan musim berkembang > 42 mm. Pada umumnya bilangan kurva dihitung pada saat AMC II, kemudian ditambahkan pada saat simulasi AMC III dan dikurangi saat simulasi AMC I. Perhitungan bilangan kurva sama seperti perhitungan koefisien aliran permukaan (coeffisien runoff), tetapi bilangan kurva merefleksikan ketidakmampuan air menembus suatu lahan (impervious). Parameter ini menggunakan lebih banyak parameter dibandingkan dengan koefisien runoff (Yeung, 2005). Metode SCS berkembang dari penelitian tanah yang terdominasi oleh pengeluaran infiltrasi (Mekanisasi Hortonian), dimana limpasan permukaan dimulai setelah intensitas hujan melebihi kapasitas infiltrasi tanah. Metode (Masek, 2002).
800 600 400 200 0 Januari
April
Juli
Oktober
Cengkareng
Ciledug
Citeko
Kemayoran
Halim
Priok
bulan
Gambar 3. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Lima Stasiun di Jakarta Tahun 1990-2006 (Sumber: BMG Jakarta) Curah hujan rata-rata bulanan Jakarta memiliki nilai maksimum pada bulan januarifebruari. Bulan terendah dijumpai pada bulan juli (gambar 3). Curah hujan rata-rata bulanan adalah akumulasi dari curah hujan harian. Curah hujan harian yang tinggi pada bulan januari dan februari perlu diwaspadai akan
5
terjadinya genangan air di Jakarta akibat curah hujan yang melimpas di permukaan. Jenis Tanah di Jakarta Jenis-jenis tanah di Jakarta yaitu aluvial, latosol, podzolik, regosol, andosol, regosol, grumusol dan renzina (Carolita, 2005). Sungai yang Mengalir di Jakarta Sungai yang mengalir di Jakarta terdapat 13 buah yaitu sungai Cakung, Jati Kramat, Buaran, Sunter, Cipinang, sungai Ciliwung, Cideng, Krukut, sungai Grogol, Sekretaris, Pesanggrahan, Mookervart dan Angke. Gambar 4 menggambarkan secara utuh daerah aliran sungai dan kanal yang mengalir di Jakarta. Fungsi dan peruntukan sungai dan kanal di Jakarta dapat dilihat pada tabel 2. Pengertian dari peruntukan usaha perkotaan adalah air sungai dapat dipergunakan untuk usaha di perkotaan, seperti pencucian mobil. Peruntukan perikanan memiliki pengertian air
sungai tidak berbahaya apabila dipergunakan untuk budidaya perikanan. Pengertian bahan baku air minum adalah air sungai dapat digunakan untuk air minum dengan perlakuan khusus terlebih dahulu. Perlakuan pada umumnya dilakukan oleh PDAM (BPLHD Jakarta).
Gambar 4. Daerah Aliran Sungai Jabodetabek (www.bappedajakarta.go.id/)
Tabel 2. Sungai dan Kanal di Jakarta (Sumber : BPLHD Jakarta) Sungai/ Kanal Panjang (m) Luas (m2) Peruntukan Ciliwung 46200 1155000 Usaha Perkotaan Krukut 28750 172500 Air Baku Air Minum Mookervart 7300 233600 Air Baku Air Minum Kali Angke 12810 538200 Usaha Perkotaan Kali Pesanggrahan 27300 354900 Perikanan Sungai Grogol 23600 165200 Perikanan Kali Cideng 17800 284810 Usaha Perkotaan Kalibaru Timur 30200 392600 Usaha Perkotaan Cipinang 27350 464950 Usaha Perkotaan Sunter 37250 1080000 Usaha Perkotaan Cakung Drain 20700 414000 Usaha Perkotaan Buaran 7900 158000 Usaha Perkotaan Kalibaru Barat 17700 177000 Air Baku Air Minum Cengkareng Drain 11200 672000 Usaha Perkotaan Jati Kramat 3800 19000 Usaha Perkotaan Cakung Drain 12850 771000 Usaha Perkotaan Ancol 8300 240700 Usaha Perkotaan Banjir Kanal Barat 7600 380000 Perikanan Banjir Kanal Timur 23000 1380000 Perikanan 3. 4. Sejarah Banjir Jakarta Menurut Seyhan, banjir adalah luapan air sungai ke daerah alirannya akibat ketidakmampuan sungai menampung air hujan karena adanya pendangkalan sungai ataupun pendangkalan sungai drainase. Kejadian banjir tidak dapat dihubungkan langsung dengan jumlah curah hujan pada wilayah tersebut, tetapi dapat diperkirakan bahwa
banjir akan terjadi pada daerah tersebut apabila hujan turun dalam jumlah, intensitas dan waktu yang cukup lama. Menurut BMG Jakarta curah hujan pengukuran di stasiun klimatologi Jakarta di atas 50 mm/ hari patut diwaspadai (tabel 3). Lama hujan juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai.
6
30000 25000 20000 15000 10000 5000
Ap ril M ei Ju ni J Ag uli u Se s tu s pt em b O er kt o No ber ve m De be r se m be r
0 Ja nu a Fe ri br ua ri M ar et
Badan Perencanaan Pembangunan daerah DKI Jakarta mengemukakan beberapa faktor penentu banjir di Jakarta. Dari arah selatan kerusakan lingkungan di darah hulu sungai, arah utara terjadi pasang laut dan musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi dari Jakarta yaitu, topografi 40% berupa dataran rendah di bawah muka laut pasang dan muara 13 sungai, penduduk Jakarta yang padat, perubahan fungsi lahan, penurunan tanah (www.bappedajakarta.go.id). Kejadian banjir Jakarta telah menelan banyak korban jiwa dan harta benda, berhentinya aktivitas perekonomian dan pemerintahan serta menyebabkan trauma masyarakat yang mengalaminya. DAS yang kerapkali menyebabkan Jakarta banjir adalah DAS Ciliwung-Cisadane. Hal ini disebabkan karena kedua DAS ini adalah DAS terbesar yang mengalir di Jakarta dan sekitarnya. Karakteristik DAS CiliwungCisadane mempunyai daerah hulu dan tengah dengan kelerengan terjal. Sedangkan daerah tengah sampai hilir sangat datar dan luas. Bentuk DAS ini adalah bulu burung, besar di bagian hulu dan kecil di bagian tengah dan hilir. Hal ini membuat air hujan dari daerah tengah langsung mengalir ke hilir dengan waktu konsentrasi yang singkat dan jumlah yang besar. Saluran drainase memiliki peran sangat penting sebagai jalan bagi air untuk sampai ke laut yang merupakan tujuan akhir dari air mengalir. Volume saluran drainase sungai ciliwung khususnya daerah hilir ukuran lebarnya mengalami penyusutan karena terjadi pengendapan dan masih berkembangnya perilaku masyarakat membuang sampah di sungai. Wilayah hulu dan hilir sungai Ciliwung yaitu Stasin Katulampa dan Banjir Kanal diletakkan bangunan pengukur tinggi muka air dan alat AWLR (Automatic Wter Level Record). Stasiun hulu dan hilir sungai Cisadane adalah Genteng dan Pasar Baru (PSDA Ciliwung-Cisadane). Debit bulanan rata-rata sungai Ciliwung pengukuran di stasiun pengukuran stasiun Katulampa tahun 1983-2006 mengalami
puncak terendah pada bulan Juli-Agustus dan tertinggi pada bulan Januari-Februari. Bulan Januari-Februari adalah musim hujan dengan curah hujan maksimum lazim terjadi di antara kedua bulan tersebut Sehingga membuat ratarata debit yang terukur pada kedua bulan tersebut adalah tertinggi dalam kurun waktu satu tahun (gambar 5). Debit maksimum pada bulan Februari mengalami kenaikan dibandingkan rata-rata pengukuran tahun 1983-1990. Sebaliknya pada debit minimum pada bulan Agustus mengalami penurunan hingga memiliki nilai terkecil pada rata-rata pengukuran tahun 20012006. Hal ini menunjukkan hulu sungai Ciliwung mengalami penurunan kemampuan untuk mengalirkan air. Dapat terlihat dari ratarata pengukuran tahun 1983-2006 di Katulampa bahwa pada saat debit maksimum mengalami kenaikan dan saat debit minimum mengalami penurunan. Apabila hal ini tidak cepat ditanggulangi dapat memperburuk keadaan untuk tahun-tahun berikutnya.
Debit (mm)
Tabel 3. Penggolongan hujan daerah Jakarta sesuai dengan intensitasnya (Sumber :BMG Jakarta) Keterangan Intensitas hujan Hujan ringan 5 – 20 mm/hari Hujan sedang 20 – 50 mm/hari Hujan lebat 50 – 100 mm/hari Hujan sangat lebat > 100 mm/hari
Bulan
Rata-rata 1983-1990
Rata-rata 1991-2000
Rata-rata 2001-2006
Gambar 5. Debit Bulanan Rata-rata tahun 1983-2006 di Katulampa (Sumber : PSDA Ciliwung-Cisadane) Departemen PU Jakarta telah membuat peraturan mengenai tinggi muka air tertentu yang patut diwaspadai. Tinggi muka air pengukuran sungai Ciliwung di Katulampa melampaui angka 170 cm sudah harus siaga (tabel 4). Tabel 4. Keadaan wajib siaga banjir Jakarta berdasarkan tinggi muka air (Sumber : Departemen PU Jakarta) Manggarai Keadaan Katulampa Depok Hulu 1 s/d 170 1 s/d 1 s/d 750 Siaga IV cm 200 cm cm 170 s/d 240 200 s/d 750 s/d 850 Siaga III cm 270 cm cm 240 s/d 310 270 s/d 850 s/d 950 Siaga II cm 350 cm cm di atas 310 di atas di atas 950 Siaga I cm 350 cm cm
7
m 3/detik 30 25 20 15 10 5 K. Sunter
S. Kamal
S. Cakung
S. Kali Baru
S. Grogol
S.Mookervart
S.Mookervart
S. Angke
S. Tarum
K. Sunter
K. Sunter
S. Cipinang
S. Kali Baru
S. Ciliwung
S. Ciliwung
S. Ciliwung
0
jiwa
Gambar 6. Debit Rata-rata Sungai Periode Pengukuran 1 Juni 2006 (Sumber : BPLHD Jakarta) lahan terbesar kotamadya ini adalah 3. 5. Kepadatan Penduduk dan Penggunaan pemukiman (Gambar 7). Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) Jumlah Penduduk Menurut Kotamadya DKI Jakarta suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh 2500000 tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, 2000000 Jakarta Selatan introduksi) guna mendukung manfaat Jakarta Timur 1500000 Jakarta Pusat langsung dan/atau tidak langsung yang Jakarta Barat 1000000 dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu Jakarta Utara 500000 keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan 0 keindahan wilayah perkotaan tersebut 1961 1971 1980 1990 2000 (www.penataanruang.net). Tahun Penelitian Zain (2001/2002) menyatakan Gambar 7. Jumlah Penduduk menurut perkembangan di Jakarta dan sekitarnya Kotamadya DKI Jakarta (www.bps.go.id) menyebabkan kehilangan 23% RTH selama 25 tahun belakangan, terutama pada 10-20 Penelitian Utoyo (2000) mengemukakan kilometer dari pusat kota. Penutupan urban pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh (area pembangunan) bertambah secara perkembangan sektor industri, meningkatnya signifikan pada Jabotabek dalam kisaran 25aktivitas dan ragam spesialisasi diluar bidang 40 km dari pusat kota, penambahan terbesar pertanian serta pertambahan jumlah penduduk terjadi 5-20 km dari pusat kota. (akibat urbanisasi) diduga akan Pengaturan tata kota adalah faktor yang mengakibatkan tekanan-tekanan terhadap mempengaruhi perubahan properti tanah. lahan dan memicu terjadinya pergeseran pola Pembangunan suatu bangunan dapat penggunaan lahan, lebih-lebih di perkotaan. mengganggu tingkat kerusakan dan kepadatan Penggunaan lahan berkaitan dengan tanah. Hal ini menyebabkan rasio/ tingkat kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu. infiltrasi daerah kota akan menjadi lebih Penggunaan lahan dapat dikatakan sebagai rendah dari daerah yang mengalami sedikit lahan perkotaan, lahan pemukiman dan bahkan tidak ada pembangunan (Yeung, sebagainya (Lileesand, 1990). 2005). Peningkatan jumlah penduduk yang pesat Jumlah penduduk di Jakarta pada bulan akan menambah luas pemukiman dan areal November 2007 tercatat sekitar 7.561.433 budidaya pertanian. Perubahan penggunaan jiwa (www.kependudukancapil.go.id). Jumlah lahan pada tahap awal akan meningkatkan ini belum memperhitungkan pada saat siang aliran permukaan. Selanjutnya kondisi ini hari terjadi urbanisasi akibat bekerja. akan menyebabkan penurunan pengisian Kotamadya Jakarta Timur adalah (recharge) air tanah kotamadya yang tertinggi jumlah (http://balitklimat.litbang.deptan.go.id/). penduduknya. Hal ini disebabkan penggunaan
8
Grafik Perubahan Penggunaan Lahan di Jabotabek tahun 1992-2001 berdasarkan analisis data Landsat TM 300000 200000 (ha) 100000
tahun 1992 tahun 2001
0
Urban
Campur
Sawah
tahun 1992
103846
258980.2
148183.6
tahun 2001
173208
201305.2
14225.6
Gambar 8. Perubahan Penggunaan Lahan di Jabotabek (Carolita, 2005) Tabel 5. Daftar penelitian yang berkaitan dengan metode SCS Peneliti Judul/ Tema Metode perubahan Tenike Analisis Perubahan Penggunaan Memprakirakan Nanza Lahan Terhadap Aliran penggunaan lahan yang terjadi Apria Permukaan (Runoff) Di DAS berdasarkan Metode SCS dan Persamaan Regresi Logistik Ciliwung Bagian Hulu Iman Aplikasi Model Raster Untuk Mengkaji pengaruh perubahan Sahab Analisis Hidrologi Di Taman tata guna lahan pada Nasional Lore Lindu (TNLL), akumulasi aliran permukaan Sulawesi Tengah dengan menggunakan Metode SCS Caroline Adapting The SCS Method For Memprakirakan limpasan Humphrey Estimating Runoff In Shallow permukaan yang terjadi pada Masek Water Table Environments lingkungan kadar air dangkal berdasarkan Metode SCS nilai Mary C. ArcView GIS Extention for Memprakirakan Bilangan Kurva suatu lahan Halley, et. Estimating Curve Numbers al. Christina Permeability of The Berkeley Memetakan penggunaan lahan Yeung Central Campus Runoff Curve berdasarkan Metode SCS Numbers perubahan Peneliti Dampak Perubahan Iklim Memprakirakan ITB Terhadap Pengelolaan DAS penggunaan lahan yang terjadi berdasarkan peta tutupan Citarum lahan-jenis tanah
Bentuk Tulisan Skripsi
Skripsi
Tesis
Jurnal
Jurnal
Jurnal
9
IV. METODOLOGI 4. 1 Ruang Lingkup Studi Ruang lingkup studi meliputi prakiraan nilai limpasan permukaan yang dihasilkan tiap-tiap kecamatan di Jakarta (kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu) berdasarkan metode Soil Conservation Service (SCS). 4. 2 Bahan dan Alat Bahan 1. Peta administrasi Jakarta Sumber : Badan Koordinasi Survei Tanah dan Agroklimat (Bakosurtanal) 2. Data curah hujan Jakarta tahun 1990-2006 Sumber : Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Pondok Betung 3. Peta Kelompok Hidrologi Tanah dan Peta Penutupan Lahan DAS yang mengalir ke Jakarta, yaitu DAS Angke, Bekasi, Cakung, Ciliwung, Cisadane, Krukut, Pesanggrahan, Sunter Tahun 2006. Sumber : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) CiliwungCitarum 4. Data debit dan tinggi muka air sungai Ciliwung dan Cisadane. Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Alat Alat yang digunakan dalam analisis dan pengolahan data : Tabel 6. Software dan hardware yang digunakan dalam pengolahan data Software Fungsi Ms. Office Word 2003 Pengolah Kata Ms. Office Excel 2003 Pengolah Angka Arc View GIS 3.3 Analisis Data dengan Full Extention Spasial Hardware PC Memory 512 Mb, Hardisk 120 Gb Printer
Fungsi Pengolah Data Pencetak Laporan
4. 3 Metode Penelitian Penelitian ini terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama adalah overlay peta deliniasi DAS dengan batas administrasi Jakarta. Tahap kedua yaitu membuat peta curah hujan wilayah dari daerah Jakarta dan sekitarnya, proses overlay peta CN dan peta curah hujan wilayah, perhitungan dlimpasan permukaan (Q) yang dihasilkan dari tiap-tiap penggunaan
lahan di Jakarta. Tahap akhir adalah overlay peta kecamatan Jakarta dengan peta debit maksimum jakarta. 4. 3. 1 Penentuan Bilangan Kurva Bilangan kurva ditentukan berdasarkan kombinasi dari penggunaan lahan, tanah dan kondisi kelembaban awal. Jenis tanah mencerminkan kemampuan tanah untuk mengifiltrasikan air. Istilah penutup lahan berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi. Istilah penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu (Liliesand, 1990). SCS telah menentukan nilai bilangan kurva berdasarkan kelompok penggunaan lahan dan kelompok hidrologi tanah tertentu (Lampiran 1). Penutupan lahan diklasifikan menjadi penggunaan lahan berdasarkan pengertian penggunaan lahan metode SCS (Tabel 7). Tabel 7. Penggolongan penggunaan lahan berdasarkan penutupan lahan yang digunakan dalam penelitian Penggunaan Lahan berdasarkan Metode SCS Lapangan Parkir Jalan Raya
Lahan Pertanian
Padang Rumput Padang Rumput Semak Belukar Hutan Lahan Terbuka Daerah Bisnis dan Komersil Daerah Industri Area Pemukiman Lain-lain (Sungai/ Kolam/ Danau) Lain-lain (Vegetasi Air/ Lahan Basah)
Lain-lain (CN=100)
Penutupan Lahan yang digunakan dalam penelitian Kereta Api Sawah Irigasi, Jalan Setapak, Kebun/Perkebunan Rumput/Tanah Kosong, Tanah Berbatu Belukar/Semak Tegalan/Ladang Gedung Pemukiman 1-5 Air Tawar, Empang Rawa Arteri, Jembatan, Terowongan, Lain, Lokal, Kolektor, Tol Nasional
10
dalam penelitian adalah regularized. Metode spline regularized menggabungkan sambungan pertama, yaitu lereng/tempat miring (slope), sambungan kedua (nilai perubahan slope) dan sambungan ketiga (nilai perubahan sambungan kedua). Metode spline regularized tidak membutuhkan lokasi titik yang banyak seperti metode spline tension. Sehingga membutuhkan waktu yang lebih cepat dalam prosesnya (www.esri.com). Metode spline dapat digunakan hanya pada DAS Angke, Ciliwung, Cisadane, Krukut Grogol dan Pesanggrahan. Metode pengukuran curah hujan wilayah yang dipilih dalam penelitian adalah metode isohyet. Kelemahan metode ini adalah mempersepsikan suatu daerah tertentu memiliki curah hujan yang tidak jauh berbeda dari tempat pengukuran hujan dan semakin jauh dari tempat pengukuran akan menghasilkan nilai yang lebih rendah.
Keadaan kelembaban awal (Antecedent Moisture Condition) tanah yang dipergunakan adalah AMC tipe II. AMC tipe II lazim dipergunakan pada saat keadaan tanah ratarata (McQueen, 1982). 4. 3. 2 Curah Hujan Wilayah Perhitungan curah hujan wilayah Jakarta dilakukan interpolasi ke dalam bentuk raster dengan metode spline sehingga nantinya didapat nilai CH untuk keseluruhan wilayah kajian. Metode spline menghitung nilai menggunakan fungsi matematis yang memperkecil lereng permukaan (curvature) keseluruhan. Sehingga dihasilkan permukaan halu yang melewati secara tepat titik yang dimasukkan. Metode ini dapat memprediksi keberadaan punggung dan lembah data. Metode terbaik untuk merepresentasikan fenomena permukaan yang bervariasi sangat kecil, seperti temperatur (www.esri.com). Metode spline terbagi atas –regularized dan tension-. Metode spline yang digunakan
Cengkareng 2002 2003 2004 2005
ch (mm)
ch (mm)
Jakarta Observation 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0
12
2002 2003 2004 2005 2006
1
2
3
4
5
bulan
7
8
9
10
11
12
bulan
Halim
Priok 700.0
700.0 600.0
600.0
2002 2003
400.0
2004
300.0
2005
200.0
2006
0.0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
bulan
2005
200.0
0.0 3
2004
300.0
100.0
2
2003
400.0
100.0 1
2002
500.0 ch (mm)
500.0 ch (mm)
6
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
bulan
Gambar 9. Curah hujan rata-rata bulanan tahun 2002-2006 Jakarta pada empat stasiun klimatologi Curah hujan yang dipergunakan adalah curah hujan harian maksimum dalam satu tahun pengukuran. Curah hujan harian maksimum digunakan sebagai salah satu faktor yang menentukan limpasan permukaan yang dihasilkan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang maksimum pada suatu area. Curah hujan rata-rata bulanan tahun 2002 adalah yang tertinggi antara tahun 2002-2006 (Gambar 9). Curah hujan harian yang diamati menggunakan curah hujan harian maksimum
pada tahun 2002 dan lima tahun sebelumnya yaitu tahun 1996 dan 1990. Curah hujan stasiun hujan Katulampa tidak memiliki data tahun 1990 sehingga penentuan limpasan permukaan pada tahun 1990 tidak dilakukan. Jakarta adalah daerah dengan pola hujan monsunal. Pola monsunal dikenali memiliki satu puncak hujan tinggi dan rendah. Pada umumnya puncak tinggi terjadi pada bulan januari februari dan terendah pada bulan juli.
11
4. 3. 3 Penentuan Aliran Permukaan Persamaan yang berlaku untuk metode SCS adalah sebagai berikut (Asdak, 1995) :
Q=
(I − 0,2 S )2 I + 0,8 S
4. 3. 4 Bilangan Kurva Timbangan Area Nilai bilangan kurva suatu area ditentukan berdasarkan nilai CN dan luas poligon penggunaan lahan-jenis tanah. Bilangan kurva timbangan area diperoleh dengan persamaan (Mary, et.al.): n
Q I S
= Limpasan permukaan (mm) = Curah hujan (mm) = Perbedaan antar curah hujan dan limpasan permukaan (mm) Limpasan permukaan (Q) berkurang dengan meningkatnya air infiltrasi atau nilai S. Untuk memudahkan perhitungan kelembaban awal (antecedent moisture condition), tata guna lahan, dan konservasi tanah SCS mengembangkan suatu bilangan kurva atau Curve Number (CN) yang berkisar antara 0100. Persamaan menentukan besarnya S sebagai berikut (Asdak, 1995) :
S=
CN
TA
=
∑ ( CN i =1
i
xA i )
n
∑ i =1
Ai
CNi = Bilangan Kurva untuk setiap poligon penggunaan lahan-jenis tanah A = Luas setiap poligon penggunaan lahanjenis tanah n = jumlah poligon
(25.400 ) − 254 CN
CN = Bilangan kurva (Curve Number) IV. 4 Diagram Alir Penelitian
Gambar 10. Diagram alir penelitian
12
Tabel 8. Nilai CN berdasarkan jenis penutupan lahan dan kelompok hidrologi tanah (SHG) yang digunakan pada penelitian (Sumber: BPDAS Ciliwung-Cisadane) Jenis Penutupan Lahan Air Laut Air Tawar Belukar/Semak Empang Gedung Hutan Kebun/Perkebunan Pasir Darat Pemukiman_1 Pemukiman_2 Pemukiman_3 Pemukiman_4 Pemukiman_5 Rawa Rumput/Tanah kosong Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan Tanah Berbatu Tegalan/Ladang Jembatan Terowongan Kereta api Setapak Lain Lokal Arteri Kolektor Tol nasional
SHG A 100 100 36 100 98 25 45 39 51 63 74 86 97 75 39 61 61 72 49 100 100 76 72 100 100 100 100 100
B 100 100 60 100 98 55 66 49 68 76 83 91 98 80 61 73 73 82 69 100 100 85 82 100 100 100 100 100
C 100 100 73 100 98 70 77 59 79 84 89 94 99 85 74 81 81 87 79 100 100 89 87 100 100 100 100 100
D 100 100 79 100 98 77 83 69 84 88 91 95 98 90 80 84 84 89 84 100 100 91 89 100 100 100 100 100
13
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5. 1. Penggunaan Lahan 5.1.1. Penggunaan Lahan di DAS Seluruh DAS yang diamati menuju kota Jakarta menjadikan kota Jakarta sebagai hilir dari DAS. Tabel 9 berisi luas DAS yang menuju ke Jakarta. Tabel 9. Luas masing-masing DAS No DAS Luas (Ha) 1 Angke 23.972 2 Bekasi 51.779 3 Cakung 13.400 4 Ciliwung 37.468 5 Krukut Grogol 22.199 6 Pesanggrahan 17.738 7 Sunter 15.337 Jumlah Total 321.910 Luas penggunaan lahan pada tiap-tiap DAS tahun 2006 dapat dilihat pada lampiran 2. Presentase terbesar diisi oleh pemukiman, yaitu sebesar 45% (gambar 11). Sawah Irigasi 8%
Ladang 15%
Kebun 9% Pemukim an 44%
Gambar 11. Penggolongan penggunaan lahan pada DAS sekitar Jakarta Jenis penggunaan lahan terbesar pada gabungan DAS adalah pemukiman, kebun, sawah irigasi, tegalan/ladang (gambar 11). Nilai CN untuk pemukiman berkisar antara 51-91. Nilai CN untuk kebun, sawah irigasi, tegalan/ladang adalah 45, 61, 49. Nilai CN pemukiman menyumbang limpasan permukaan yang lebih besar dibandingkan ketiga penggunaan lahan terbesar lainnya. Dapat disimpulkan penyumbang terbesar limpasan permukaan pada DAS yang diamati adalah daerah pemukiman. DAS yang mengalir menuju Jakarta terdapat 7 buah. DAS dengan luas terbesar
yang berada pada daerah administrasi Jakarta adalah DAS Krukut. DAS Bekasi adalah DAS yang paling sedikit berbatasan dengan daerah administrasi Jakarta (Tabel 10). Luas DAS yang berada di Jakarta tidak mempengaruhi limpasan permukaan yang terjadi di Jakarta. Tabel 10. Luas DAS yang digunakan dalam penelitian (DKI Jakarta) Luas Luas No DAS (Ha) (%) 1 Angke 2321.45 4 2 Bekasi 1558.38 2 3 Cakung 7738.38 12 4 Ciliwung 12216.93 19 5 Krukut 22355.16 35 6 Pesanggrahan 6688.85 10 7 Sunter 11621.54 18 5.1.2. Penggunaan Lahan di Jakarta Penggunaan lahan di Jakarta terbesar adalah pemukiman sebesar 365.4 km2. Area pemukiman dan gedung memiliki nilai ratarata CN 90-100. Luas total penggunaan lahan dengan nilai CN 90-100 adalah 77% dari luas total Jakarta yaitu 501.9 km2. Peta penggunaan lahan Jakarta tahun 2006 dapat dilihat pada gambar 12. Tabel 11. Luas penggunaan lahan di Jakarta tahun 2006 Jenis Penggunaan No Luas (Ha) Lahan 1 Air Tawar 964.42 2 Belukar/Semak 215.84 3 Empang 209.42 4 Gedung 227.30 5 Kebun/Perkebunan 1795.94 6 Pemukiman 36538.70 7 Rawa 26.06 8 Rumput/Tanah kosong 6189.20 9 Sawah Irigasi 3037.14 10 Tanah Berbatu 42.52 11 Tegalan/Ladang 1848.15 12 Arteri 1335.42 13 Jembatan 125.34 14 Kereta api 28.11 15 Kolektor 309.32 16 Lain 148.98 17 Lokal 10732.30 18 Setapak 34.56 19 Terowongan 12.53 20 Tol nasional 679.45
14
Gambar 12. Peta penggunaan lahan Jakarta tahun 2006 5. 2. Kondisi Sungai di Jakarta Kejadian banjir yang diamati adalah kejadian banjir tahun 1996. Curah hujan mempengaruhi limpasan permukaan. Data sungai yang diamati adalah sungai Ciliwung, Cisadane, Bekasi, Pesanggrahan dan Sunter. 5.2.1. Waktu Tempuh Aliran Waktu tempuh aliran dilakukan pada saat tinggi muka air maksimum tahunan. Waktu tempuh didapatkan dari waktu yang diperlukan titik maksimum pengukuran tertinggi dalam satu hari tiba di stasiun pengukuran berikutnya. Waktu tempuh lima sungai yang berada di sekitar Jakarta yaitu sungai Ciliwung, Cisadane, Bekasi, Pesanggrahan dan Sunter dapat dilihat pada lampiran 4. Tahun pengukuran yang dibandingkan adalah tahun 2003 dan 2006. Hidrograf sungai di Jakarta pada tahun yang diamati dapat dilihat pada lampiran 6. Waktu tempuh yang lambat mengindikasikan air diperlambat oleh faktor lingkungan sehingga memperlambat waktu air sampai ke hulu. Waktu tempuh sungai Cisadane tahun 2006 semakin lambat pada stasiun Serpong-Pasar Baru. Hal ini dapat membuat air menggenangi di daerah sekitar badan sungai. 5.2.2. Kondisi Curah Hujan dan Debit Saat Kejadian Banjir
Hubungan antar limpasan permukaan dan debit sungai ditampilkan pada gambar 13. Hubungan curah hujan dan debit berbanding terbalik. Pada saat curah hujan mengalami penurunan maka debit sungai mengalami kenaikan selama beberapa saat karena curah hujan melimpas menjadi debit seluruhnya di sungai. Namun pada saat curah hujan tetap, debit sungai perlahan-lahan mengalami penurunan. Hal ini konstan terjadi apabila tidak disertai oleh banjir kiriman dari hulu sungai. Banjir tahun 2006 adalah hasil dari curah hujan yang tinggi pada beberapa tempat. Hal ini dikarenakan pada stasiun pengukuran curah hujan, tidak menunujukkan nilai curah hujan yang tinggi. Namun, kejadian banjir 2006 disertai dengan debit yang tinggi melimpas dari hulu sungai. Sehingga membuat Jakarta tergenang akibat ketidakmampuan sungai menampung air hujan Nilai debit berada antara 0-210 m3/ detik. Curah hujan maksimum yang terjadi berbedabeda tiap episode banjir. Curah hujan tertinggi terjadi pada tanggal 9 Februari 2006 yaitu 129 mm.
15
m3/s
mm
210 205 200 195 190 185 180 175 170 165
m3/s
114 116 118 120 122 124 126 128 130 1
6
11 Debit
16
21
mm
210
0
200
10
190
20
180
30
170
40 50
160 1
jam
6
Curah Hujan
11 Debit
Episode Tanggal 9 Februari 2006
16
21 jam
Curah Hujan
Episode Tanggal 26 Februari 2006
m3/s
mm
220
0
210
10 20
200
30
190
m3/s
mm
200
0 20
150
40 60
100
40
180
50
170
60
160
70 1
6
11 Debit
16 Curah Hujan
Episode Tanggal 27 Februari 2006
21
80 50
100 120
0 1
jam
6
11 Debit
16 Curah Hujan
21 jam
Episode Tanggal 11 April 2006
Gambar 13. Grafik Hubungan Curah Hujan dan Debit yang Terukur di Manggarai Hulu pada Kejadian Banjir
16
5. 3. Kelompok Hidrologi Tanah Kelompok Hidrologi Tanah (SHG) Jakarta tahun 2006 terdiri atas kelompok C dan D. Kelompok hidrologi tanah terbesar di Jakarta adalah C sebesar 423,8 km2. Luas ini adalah 60,14% dari seluruh Jakarta tanpa Kepulauan Seribu. Kelompok hidrologi tanah D seluas 280,8 km2 adalah 39,85 % dari luas total Jakarta. Tabel 12. Luas kelompok hidrologi tanah tahun 2006 di Jakarta Laju Infiltrasi SHG Luas (Ha) (mm/jam) C 42383.316 1-4 D 28084.313 0-1 Gambar 14 menunjukkkan peta pembagian wilayah Jakarta berdasarkan kelompok hidrologi tanah. Wilayah Jakarta terbagi atas wilayah dengan kelompok hidrologi tanah C dan D. Kelompok hidrologi D mengisi di bagian utara Jakarta. Hal ini
tentunya sangat rawan genangan sebab daerah utara Jakarta berbatasan dengan laut dan menjadi hilir dari 13 sungai. Limpasan permukaan yang diakibatkan kelompok hidrologi tanah disertai beberapa alasan di atas membuat genangan dapat berubah menjadi banjir. Kelompok hidrologi tanah Jakarta adalah C, D dan gabungan C dan D. Kelompok hidrologi tanah C dan D adalah kelompok yang menginfiltrasikan air sebesar 0-4 mm/jam. Hal ini menunjukkan tanah di Jakarta amat baik untuk melimpaskan air dan sebaliknya buruk menginfiltrasikan air. Kelompok hidrologi tanah C dan D memiliki laju infiltrasi yang kecil sehingga membuat waktu untuk limpasan permukaan terinfiltrasi lebih lama dibandingkan kedua kelompok hidrologi tanah lainnya. Keadaan ini patut diwaspadai dapat menimbulkan genangan pada daerah Jakarta pada waktu yang lama.
Gambar 14. Peta kelompok hidrologi tanah Jakarta tahun 2006 5. 4. Bilangan Kurva (Curve Number) 5.4.1. Bilangan Kurva DAS Nilai CN DAS dapat dilihat pada tabel 13. Nilai CN tertinggi adalah DAS Krukut dan terendah adalah DAS Bekasi. DAS Krukut memiliki nilai CN tertinggi karena 68% penggunaan lahannya adalah berupa pemukiman. DAS Bekasi memiliki 48%
penggunaan lahannya berupa gabungan dari kebun, sawah irigasi dan tegalan. Nilai rentang CN yang dimiliki tiap DAS yang diamati dapat dilihat pada lampiran 3. DAS Krukut memiliki nilai area CN antara 71-100. DAS Angke dan Pesanggrahan memiliki nilai CN antara 51-100. DAS Ciliwung memiliki variasi CN 30-100.
17
DAS Krukut perlu diwaspadai sebagai DAS penyumbang limpasan permukaan utama di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai bilangan kurva timbangan area sebesar 94 dan nilai variasi CN adalah 71-100. Tabel 13. Bilangan Kurva DAS DAS CN DAS Angke 88.03 Bekasi 81.86 Cakung 93.12 Ciliwung 83.47 Krukut 94.02 Pesanggrahan 89.01 Sunter 89.60 5.4.2. Bilangan Kurva Jakarta Dari 42 kecamatan di DKI Jakarta terdapat 16 kecamatan yang tidak terdeteksi nilai CN seutuhnya. Hal ini disebabkan data tidak mencakup seluruh daerah Jakarta. Berdasarkan perhitungan bilangan kurva timbangan area Jakarta tahun 2006 memiliki nilai CN sebesar 94,68. Kecamatan dengan
nilai CN rata-rata tertinggi adalah kecamatan Pancoran dengan nilai 98.51 dan terendah adalah kecamatan Cipayung dengan nilai CN 94.18 (lampiran 8). Nilai ini menunjukkan daerah Jakarta memiliki nilai potensi besar melimpaskan air hujan menjadi limpasan permukaan. Nilai CN Jakarta berada pada nilai 73100. Nilai CN dengan luas wilayah terbesar adalah kisaran nilai 91-100 (gambar 15). 70-80
18%
81-90 91-100 8%
74%
Luas Total : 63458.5 Ha
Gambar 15. Perbandingan luas wilayah (Ha) berdasarkan nilai CN
Gambar 16. Peta nilai CN Jakarta 5. 5. Limpasan Permukaan DAS Curah hujan harian maksimum yang digunakan dalam menentukan limpasan permukaan DAS dapat dilihat pada tabel 14. Tabel 15 menunjukkan limpasan permukaan yang dihasilkan oleh masing-
masing DAS berdasarkan data curah hujan harian maksimum tahun 1990, 1996, 2002 dan 2006. DAS yang menghasilkan limpasan permukaan total tertinggi adalah DAS Ciliwung dan terendah adalah DAS Pesanggrahan.
18
Limpasan permukaan pada DAS berdasarkan nilai CN menunjukkan limpasan permukaan terbesar dihasilkan oleh nilai CN 91-100 (lampiran 3). Bentuk, ukuran dan tata guna lahan DAS mempengaruhi limpasan permukan DAS. Bentuk DAS Angke dan Pesanggrahan sama yaitu daerah di bagian tengah lebih kecil dibandingkan daerah hulu dan hilir. Ukuran DAS Angke adalah terbesar dibandingkan lainnya yaitu 240 km2. Tata guna lahan Angke 45% ditempati oleh pemukiman. Sedangkan tata guna lahan DAS Pesanggrahan sebesar 53% adalah pemukiman (lampiran 2). Bentuk DAS Ciliwung mengecil di bagian hilir sehingga dapat mempercepat laju aliran air tiba di hilir sungai (lampiran 7). Tata guna lahan Ciliwung 52% ditempati oleh pemukiman dan gedung (lampiran 2). Kondisi ini buruk untuk menginfiltrasikan air dan mengindikasikan DAS Ciliwung rentan menjadi penyumbang genangan di Jakarta. Bentuk DAS Krukut semakin membesar ke arah hilir. Hal ini dapat memperlambat waktu tempuh air menuju hilir. Tata guna lahan terbesar di DAS Krukut adalah pemukiman sebesar 68%. Limpasan permukaan DAS akan berubah-ubah tergantung curah hujan yang jatuh ke dalam DAS. Faktor iklim menjadi faktor penentu awal terjadinya perbedaan limpasan permukaan yang terjadi pada wilayah tertentu. Jenis tanah yang berada dalam DAS ikut menentukan limpasan permukaan sebab menentukan lama air terinfiltrasi. Persentase luas DAS menjadi faktor terakhir yang mempengaruhi terjadinya limpasan permukaan. Sebab bentuk DAS tertentu dengan luas DAS yang besar dapat memperlambat waktu debit ke hilir. Sehingga dapat memperkecil limpasan permukaan yang terjadi.
5.5.1. Limpasan Permukaan DAS yang Mengalir di Jakarta Tabel 16 memuat nilai CN DAS dan luas wilayahnya yang termasuk di dalam batas administrasi Jakarta. DAS yang mengalir di Jakarta memiliki nilai CN antara 81-94. Nilai CN ini termasuk dalam kategori nilai CN tinggi yang mudah membuat air melimpas di permukaan. Air limpasan permukaan yang tidak mengalir dengan baik sampai ke hilir akan menimbulkan genangan di permukaan sehingga menyebabkan banjir.
Dapat disimpulkan tujuh buah DAS yang berada dalam penelitian ini berpotensi besar menyebabkan banjir apabila tidak dikelola dengan baik. Tabel 16. Prakiraan limpasan permukaan berdasarkan persentase luas dan nilai CN No DAS Luas (%) CN 1 Krukut 34.7 94.02 2 Sunter 18.0 89.6 3 Ciliwung 18.9 83.47 4 Cakung 12.0 93.12 5 Pesanggrahan 10.4 89.01 6 Angke 3.6 88.03 7 Bekasi 2.4 81.86 Nilai CN dan SHG mempengaruhi perhitungan limpasan permukaan. Apabila nilai CN besar maka limpasan permukaan yang dihasilkan akan menjadi besar. DAS Krukut adalah DAS dengan nilai CN terbesar dibandingkan DAS lainnya yang mengalir ke Jakarta. DAS Krukut menghasilkan limpasan permukaan besar karena nilai CN DAS 94 dan 34% luas DAS berada di Jakarta. Keadaan ini dapat membuat DAS Krukut adalah DAS yang menyumbang limpasan permukaan terbesar di Jakarta. 5.5.2. Limpasan Permukaan di DKI Jakarta Curah hujan harian maksimum yang digunakan pada perhitungan limpasan permukaan DKI Jakarta tertera pada tabel 17. Limpasan permukaan rata-rata pada tahun 2002 berdasarkan nilai CN dapat dilihat pada tabel lampiran 5. Gambar 17 menggambarkan hubungan limpasan permukaan tahun 2002 (m3/km2) dan luas wilayah (km2). Persentase sumbangan limpasan permukaan terbesar adalah wilayah dengan nilai CN 100. Luas wilayah CN 100 di Jakarta adalah 85.58 km2 atau 13% luas total. Dengan keberadaan 13 % wilayah CN 100 menghasilkan 58% limpasan permukaan Jakarta. Sebaliknya terjadi pada nilai CN 99 dan 98. Keberadaan CN 99 sebagai 34% dari total wilayah menyumbang 14% limpasan permukaan. Keberadaan CN 98 sebagai 21% dari total wilayah menyumbang 18% limpasan permukaan.
19
% 70 60 50 40 30 20 10 0 74 80 84 87 89 94 95 98 99 100
limpasan permukaan luas wilayah
Gambar 17. Perbandingan persentase sumbangan limpasan permukaan tahun 2002 berdasarkan nilai CN Tabel 18 adalah tabel limpasan permukaan DKI Jakarta menggunakan curah hujan maksimum harian pada tabel 16. Ratarata limpasan permukaan Jakarta berkisar antara 76-149 mm/hari. Limpasan permukaan total berkisar antara 54-106 juta m3/hari. Tabel 19 membandingkan limpasan permukaan di antara kelima wilayah administrasi Jakarta. Rata-rata limpasan permukaan antara 66-201 mm/ hari. Limpasan permukaan berdasarkan wilayah administrasi di Jakarta berkisar antara 4-37 juta m3/hari. Limpasan permukaan total terendah dimiliki oleh Jakarta Pusat dan tertinggi adalah Jakarta Timur. Limpasan permukaan metode SCS adalah hasil interaksi antara penggunaan lahan dan kelompok hidrologi tanah. Kecamatan Kelapa Gading diprediksi menghasilkan nilai permukaan yang tinggi sebab berada dalam kelompok hidrologi tanah D dan nilai CN rata-rata yang besar yaitu 97,87. Kecamatan Ciracas diprediksi menghasilkan limpasan permukaan yang kecil sebab berada dalam kelompok hidrologi tanah C dan nilai CN rata-rata terkecil dibandingkan kecamatan di Jakarta lainnya (lampiran 8). Pada umumnya daerah Jakarta bagian utara mengalami limpasan permukaan yang tertinggi (gambar 18-21). Metode SCS menggunakan curah hujan sebagai faktor yang mempengaruhi jumlah limpasan permukaan. Daerah Jakarta bagian utara rawan menghasilkan limpasan permukaan tinggi sebab daerah Jakarta utara didominasi oleh kelompok hidrologi tanah D. Sehingga dengan nilai curah hujan di atas normal sudah dapat menghasilkan genangan akibat laju infiltrasi yang lama. Genangan ini dapat
mengalir menjadi limpasan permukaan menuju daerah yang lebih rendah. Limpasan permukaan tiap kecamatan menggunakan curah hujan maksimal tahun 1990, 1996, 2002 dan 2006 dapat dilihat pada lampiran 9. Limpasan permukaan kecamatan di Jakarta berkisar antara 33-515 mm/Ha. Kecamatan yang kerap dijumpai sebagai 10 kecamatan penyumbang limpasan permukaan tertinggi berdasarkan nilai ratarata tahun 1990, 1996 dan 2002 adalah Kelapa Gading, Tanjung Priok, Grogol Petamburan, Sawah Besar, Taman Sari, Pademangan, Duren Sawit, Pulo Gadung, Penjaringan dan Gambir. Hasil limpasan permukaan tahun 2002 mencerminkan curah hujan maksimum harian yang tertinggi dibandingkan ketiga tahun lainnya. Kecamatan yang menghasilkan limpasan permukaan tertinggi berdasarkan rata-rata curah hujan maksimum harian adalah kecamatan Kelapa Gading sebesar 515 mm/Ha. Hal ini disebabkan oleh kecamatan Kelapa Gading yang sebelumnya adalah rawa sudah berubah menjadi pusat perkantoran dan perbelanjaan. Kecamatan yang menghasilkan limpasan permukaan terendah berdasarkan curah hujan ini adalah kecamatan Cilandak sebesar 91 mm/Ha. Menurut metode isohyet keberadaan kecamatan Cilandak jauh dari stasiun pengukuran Pondok Betung dan Halim Perdana Kusuma membuat curah hujan lebih rendah dari stasiun pengukuran. Hal ini membuat limpasan permukaan semakin kecil dibandingkan kecamatan lain yang berada lebih dekat dengan stasiun hujan.
20
Tabel 14. Curah hujan harian maksimum yang digunakan pada DAS (mm) DAS Stasiun 1990 Tanggal 1996 Angke Darmaga 188 (7 Agustus) 174 Citeko 141 (7 Januari) 123 Ciliwung Kemayoran 216 Gunung Mas 162 Katulampa 130 Cisadane Curug 197 (12 Mei) 89 Darmaga 188 (7 Agustus) 174 Citeko 141 (7 Januari) 123 Katulampa 130 Krukut Kemayoran 77 (22 Januari) 216 Pondok Betung 134 (13 Mei) 130 Depok 94 Pesanggrahan Pondok Betung 134 (13 Mei) 130 Darmaga 188 (7 Agustus) 174
Tanggal (10 Januari) (7 Januari) (9 Februari) (3 Januari) (13 Mei) (6 April) (10 Januari) (7 Januari) (13 Mei) (9 Februari) (10 Februari) (2 April) (10 Februari) (10 Januari)
2002 127 146 167 147 154 73 127 146 154 167 109
Tanggal (30 Januari) (30 Januari) (1 Februari) (30 Januari) ( 17 Maret) (29 Januari) (30 Januari) (30 Januari) ( 17 Maret) (1 Februari) (23 Januari)
2006 81
Tanggal (1 November)
72 127 71
(13 April) (23 Januari) ( 9 Februari)
72 80
(13 April) (21 April)
109 127
(23 Januari) (30 Januari)
80 81
(21 April) (1 November)
Tabel 15. Limpasan permukaan total yang dihasilkan DAS pada kondisi curah hujan maksimum harian DAS Angke Ciliwung Krukut Pesanggrahan
1990 148 85 123
Q total (mm) 1996 2002 121 124 146 138 141 139 118 97
2006 66 72 79
1990 39837932 20500860 23428232
Q total (m3) 1996 2002 31266604 33477811 67887796 61941667 34344000 33297651 22571164 18504092
2006 33082191 17272119 15168639
21
Stasiun Cengkareng Tanjung Priok Halim Perdana Kusuma Kemayoran Pondok Betung
DAS DKI Jakarta
Tabel 17. Curah hujan harian maksimum yang digunakan pada Jakarta (mm) Curah Curah Curah Hujan 1990 Hujan 1996 Hujan 2002 83 (26 Januari) 107 (9 Februari) 88 (28 Januari) 216 (3 Desember) 102 (17 Januari) 275 (12 Februari) 143 (6 Juli) 99 (11 Februari) 108 (1 Februari) 77 (22 Januari) 216 (9 Februari) 167 (1 Februari) 134 (13 Mei) 130 (10 Februari) 109 (23 Januari)
Curah Hujan 90 90 93 72 80
Tabel 18. Limpasan permukaan DKI Jakarta menggunakan curah hujan maksimum harian Q total (mm) Q total (m3/ hari) Luas (Ha) 1990 1996 2002 2006 1990 1996 2002 64500.688 137 149 126 76 96773060 106835046 87853607
2006 (6 Februari) (18 Februari) (8 Februari) (13 April) (21 April)
2006 54599655
Tabel 19. Limpasan permukaan DKI Jakarta berdasarkan wilayah administrasi Wilayah
Luas (Ha)
Barat Pusat Selatan Timur Utara
11643.38 6020.95 18586.89 20497.13 7752.34
1990 104 104 119 165 176
Q total (mm) 1996 2002 201 128 203 141 152 83 104 120 138 201
2006 70 66 80 80 75
1990 12600547 6513270 23644883 37984444 16256507
Q total (m3/ hari) 1996 2002 24927169 15865560 13225514 8926877 31313453 16408034 23962347 27213670 12415895 17786864
2006 8924621 4281860 16769103 18364279 6506131
22
Gambar 18. Peta Limpasan Permukaan di Jakarta menggunakan curah hujan harian maksimum tahun 1990
Gambar 19. Peta Limpasan Permukaan di Jakarta menggunakan curah hujan harian maksimum tahun 1996
Gambar 20. Peta Limpasan Permukaan di Jakarta menggunakan curah hujan harian maksimum tahun 2002
Gambar 21. Peta Limpasan Permukaan di Jakarta menggunakan curah hujan harian maksimum tahun 2006
23
KESIMPULAN Karakteristik DAS yang mengalir ke Jakarta memiliki nilai CN antara 81-94. Hasil ini menunjukkan DAS yang berada di Jakarta tergolong DAS yang mudah menghasilkan limpasan permukaan apabila terjadi hujan. Persentase sumbangan limpasan permukaan terbesar adalah wilayah dengan nilai CN 100. Luas wilayah CN 100 adalah 85,58 km2 atau 13% luas total Jakarta. Daerah dengan CN 100 menghasilkan 58% dari seluruh limpasan permukaan. Limpasan permukaan kecamatan terendah di Jakarta adalah Cilincing sebesar 33 mm/Ha dan tertinggi dimiliki oleh kecamatan Kelapa Gading sebesar 515 mm/Ha. Limpasan permukaan total terendah dimiliki oleh Jakarta Pusat dan tertinggi adalah Jakarta Timur. Kecamatan yang kerap dijumpai sebagai 10 kecamatan penyumbang limpasan permukaan terbesar adalah Kelapa Gading, Tanjung Priok, Grogol Petamburan, Sawah Besar, Taman Sari, Pademangan, Duren Sawit, Pulo Gadung, Penjaringan dan Gambir.
limpasan permukaan dan dapat menyebabkan banjir. Seharusnya harus disertai dengan pembangunan area bervegetasi yang dapat menginfiltrasikan air lebih banyak daripada daerah pemukiman.
SARAN Perhitungan limpasan permukaan menggunakan metode SCS hanya mempertimbangkan jenis penggunaan lahan, kelompok hidrologi tanah dan curah hujan. Metode ini hanya menggunakan sedikit dari faktor hidrologi lain yang tidak kalah pentingnya. Metode bilangan kurva (CN) yang digunakan dalam penelitian sebaiknya didapatkan dari hasil pengukuran di lapang. Sehingga dapat mengidentifikasi dengan baik keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Curah hujan yang dipergunakan dalam penelitian adalah curah hujan harian maksimum pada tahun tertentu. Nilai ini menunjukkan limpasan permukaan yang dapat terjadi pada saat curah hujan tersebut terjadi pada saat yang bersamaan. Hal ini belum tentu terjadi sebab kejadian hujan dengan nilai maksimum dalam satu tahun tidak pernah terjadi pada satu hari yang sama. Jadi diperlukan pengukuran limpasan permukaan secara tepat baik dalam harian maupun jam. Tata guna lahan yang menempati urutan pertama di Jakarta adalah pemukiman. Pemukiman di Jakarta harus menjadi perhatian untuk pemerintah kota Jakarta. Sebab pembangunan pemukiman menaikkan
24
DAFTAR PUSTAKA Anonim. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pengelolaan DAS Citarum. www.ftsl.itb.ac.id (15 Februari 2008) Arifjaya, Nana M. dan Lili B. Prasetio. Dampak Perubahan Lahan Terhadap Perubahan Aliran Permukaan Di Setiap Kecamatan Di DAS Ciliwung. Prosiding LIPI. Asdak, C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bedient, P. B. dan W. C. Huber. 1988. Hidrology and Floodplain Analysis. Canada : Addison-Wesley Publishing Company. Carolita, Ita. 2005. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Jabotabek. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Halley, Mary C. ArcView GIS Extention for Estimating Curve Numbers. www.gis.esri.com. (12 Maret 2008) Lillesand, T. M. dan R. W. Kiefer. 1990. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Masek, C. H. 2002. Adapting The SCS Method For Estimating Runoff In Shallow Water Table Environments. etd.fcla.edu (19 Mei 2008) McQueen. Richard H. 1982 A Guide to Hidrologic Analysis Using SCS Methods. Prentice Hall, Inc. USA. Meijerink, Allard M.J., Hans A.M. de Brouwer, Chris . Mannaerts and Carlos R. Valenzuela. 1994. Introduction to the Use of Geographic Information Systems for Practical Hydrology. The International Institute for Aerospace Survey and Earth Science. Netherland. Sahab, Iman. 2003. Aplikasi Model Data Raster Untuk Analisis Hidrologi Di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) Sulawesi Tengah. Skripsi. Geofisika dan Meteorologi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Salwati. 2004 . Kajian Dampak Penggunaan Lahan terhadap Respons Hidrologi Sub DAS Cilalawai-DAS Citarum, Jawa Barat Menggunakan Model AGNPS. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Seyhan, E. 1990. Dasar-dasar Hidrologi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sosrodarsono, S. dan K. Takeda. 2003. Hidrologi Untuk Pengairan. Cetakan ke sembilan. Jakarta: Pradnya Paramita. Utoyo, Bambang. 2000. Analisa Keterkaitan Antara Pertumbuhan Wilayah dengan Pola Perubahan Struktur Penggunaan Lahan. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Ward. 1967. Principles of Hydrology. England : Mc-Graw Hill Publishing Company. Yeung, Christina. Permeability of The Bekeley Central Campus Runoff Curve Numbers. 9 Mei 2005. www.socrates.berkeley.edu (14 Mei 2008) Zain, Alinda F. M. 2001/2002. Distribution, Structure and Function of Urban Green Space in Southeast Asian Mega-cities with Special Reference to Jakarta Metropolitan Region (JABOTABEK). Disertasi. University of Tokyo. Jepang. www.balitklimat.litbang.deptan.go.id (15 Februari 2008) www.bapekojakartapusat.go.id (6 September 2007) www.bappedajakarta.go.id (22 September 2007) www.bpdasctw.wordpress.com (1 Maret 2008) www.bps.go.id (15 Maret 2008) www.kependudukancapil.go.id (15 Februari 2008) www.lablink.or.id (12 Maret 2008)
25
LAMPIRAN Lampiran 1. Bilangan Kurva Limpasan Permukaan Deskripsi Penggunaan Lahan
Kelompok Hidrologi Tanah A
B
C
D
98
98
98
98
Trotoar
98
98
98
98
Batu Kerikil
76
85
89
91
Arang Besi
72
82
87
89
Tanpa perlakuan (terasering)
72
81
88
91
Dengan Perlakuan (terasering, kontur)
62
71
78
81
<50% lahan tertutup rumput
68
79
86
89
50-75% lahan tertutup rumput
39
61
74
80
Padang Rumput (rumput, tumpukan jerami)
30
58
71
78
Semak Belukar, >75% lahan tertutup
30
48
65
73
Pohon kecil tergantikan oleh rumput
45
66
77
83
Rumput, beberapa semak belukar
36
60
73
79
Tertutup semak belukar
30
55
70
77
50-75% lahan tertutup rumput
49
69
79
84
>75% lahan tertutup rumput
39
61
74
80
Daerah Bisnis dan Komersil (85% tidak menampung air)
89
92
94
95
Daerah Industri (72% tidak menampung air)
81
88
91
93
65% tidak menampung air
77
85
90
92
38% tidak menampung air
61
75
83
87
25% tidak menampung air
54
70
80
85
20% tidak menampung air
51
68
79
84
Lapangan Parkir Jalan Raya :
Lahan Pertanian:
Padang Rumput :
Hutan:
Lahan Terbuka (taman, lapangan golf, pemakaman):
Area Pemukiman:
Sumber : SCS (1986) dan Chow et, al. (1988) dalam www.lmnoeng.com
26
Lampiran 2. Jenis penggunaan lahan pada DAS (dalam Ha) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jenis Penggunaan Lahan Jalan Raya Lahan Pertanian Padang Rumput Semak Belukar Lahan Terbuka Daerah Bisnis dan Komersil Area Pemukiman Lain-lain (Sungai/ Kolam/ Danau) Lain-lain (Vegetasi Air/ Lahan Basah) Lain-lain (CN=100)
Angke 6.64 4484.77 2478.01 212.96 3826.10 30.68 10833.24 138.89
Bekasi 4.39 15674.55 2871.25 4613.07 9158.60 87.63 14143.83 641.21
Cakung 7.91 2335.83 1193.86 39.64 525.10 23.59 7778.83 271.48
Ciliwung 35.14 6002.58 920.40 586.84 6323.41 4915.57 14500.88 445.06
141.06
0.00
22.57
1551.94
1715.74
1198.56
Krukut 968.16 1630.32 52.58 1721.51 89.30 15016.93 297.94
Pesanggrahan 11.99 2125.01 1284.70 63.63 3529.87 12.94 9338.53 50.83
Sunter 5.24 625.79 1819.36 79.14 1713.21 65.57 8306.35 59.45
Total Luas 71.3 32216.7 12197.9 5647.9 26797.8 5225.3 79918.6 1904.9
Luas (%) 0.0 18.3 6.9 3.2 15.2 3.0 45.4 1.1
16.15
3.50
5.87
6.52
195.7
0.1
2494.05
2419.23
1245.93
1364.39
11989.8
Lampiran 3. Limpasan permukaan pada setiap DAS berdasarkan nilai CN CN 30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
1990 0 0 569 47267 400956 634531 4262622
Angke 1996 0 0 443 38632 297558 455337 3328122
2002 0 0 247 19529 318631 546203 3599263
Ciliwung 1996 2002 2006 172 182 45 9269 8143 3910 4325 4267 2014 115000 144272 43410 267610 249599 82803 316609 342931 161844 4301654 3999853 1984279
1990 0 0 0 0 137569 54391 2182913
Krukut 1996 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 177610 171365 59479 57801 3724948 3627545
2006 0 0 0 0 89869 38297 1878272
1990 0 0 818 28382 200349 184636 2231559
Pesanggrahan 1996 2002 0 0 0 0 702 370 24749 13412 187849 135220 175159 135022 2166217 1807067
2006 0 0 85 3704 94484 104898 1514823
27
Lampiran 4. Waktu Tempuh Aliran Sungai Sungai Tahun KatulampaStasiun Sugutamu Ciliwung 2003 6 2006 6 Genteng-Batu Stasiun Belah 2003 3 Cisadane 2006 3 Stasiun Cilengsi-Bekasi 2003 18 Bekasi 2006 12 Tanah KusirStasiun Sawangan Pesanggrahan 2006 3 Pondok GedeStasiun Sunter Sunter 2005 5
Waktu Tempuh (jam) Sugutamu-MT Haryono 2 1 Batu Belah-Serpong 3 3
MT HaryonoManggarai 6 6 Serpong-Pasar Baru 3 10
SawanganKebon Jeruk 19
Lampiran 5. Limpasan permukaan rata-rata Jakarta berdasarkan nilai CN Q rata-rata Q tahun 2002 % Sumbangan CN Luas (Ha) (m3/km2) (x109 m3) 73 221.843 0.13372696 6028 0.06 74 3666.855 40.57191715 110645 1.10 77 1730.608 3.728767997 21546 0.21 79 2382.403 9.090296887 38156 0.38 80 3413.506 90.59205979 265393 2.66 81 868.686 1.387030936 15967 0.16 83 96.51 0.10838073 11230 0.11 84 2970.581 18.77021016 63187 0.63 85 3.495 0.0000129315 37 0.000371 87 42.892 0.348463186 81242 0.81 88 16.195 0.003136972 1937 0.01 89 1223.007 22.37931589 182986 1.83 90 22.568 0.005192897 2301 0.02 91 254.308 0.478302486 18808 0.18 94 2268.872 11.78111786 51925 0.52 95 384.37 2.065911876 53748 0.53 98 14142.386 2657.358572 1879003 18.84 99 22232.948 3038.058975 1366467 13.70 100 8558.655 4964.095216 5800088 58.17
28
Lampiran 6. Hidrograf Sungai di Jakarta pada saat tinggi muka air harian maksimum 9
8
8
7
7 Katu Lampa
5
m
Ratu Jaya
Sugu Tamu
4
MT Haryono Manggarai Hulu
Sugu Tamu
3
MT Haryono
3
2
Manggarai
2
1
Depok
5
4
Manggarai Hilir Banjir Kanal
1
0 -1 1
0
7
13
19
1
7
13
Jam
19
Jam
Hidrograf sungai Ciliwung tanggal 30 April 2003
Hidrograf sungai Ciliwung 23 Januari 2006
9
14
8
12
7 Genteng
6
10
Batu Belah
5
Batu Belah
Babakan
6
Serpong
Pasar Baru
4
Serpong
4 3
Genteng
8
2
m
m
m
Katu Lampa
6
6
Pasar Baru
2
1 0
0
1
7
13
19
2
8
14
20
Jam
Hidrograf sungai Cisadane tanggal 16 Februari 2003
1
7
13
19
Jam
Hidrograf sungai Cisadane tanggal 13 April 2006
29
Lampiran 6. Hidrograf Sungai di Jakarta pada saat tinggi muka air harian maksimum (lanjutan) 2.5
5.000 4.500
2
4.000 3.500
1.5 Cileungsi
2.500
Bekasi
2.000
Cileungsi
1
Cikeas
m
m
3.000
0.5
Bekasi
1.500 0
1.000
1
0.500
7
13
19
-0.5
0.000 1
7
13
19
-1 Jam
Jam
Hidrograf sungai Bekasi tanggal 16 Februari 2003
Hidrograf sungai Bekasi tanggal 12 Januari 2006
14
3
12
2.5
10 Tanah Kusir
6
m
2
8
Pondok Gede
1.5
Sunter
Sawangan Kebon Jeruk
4
1 0.5
2 0
0 -2
1
1
7
13
19
Hidrograf sungai Bekasi tanggal 20 April 2006
7
13
19
Jam
Hidrograf sungai Sunter tanggal 25 November 2005
30
Lampiran 7. Peta Limpasan Permukaan pada DAS Penelitian tahun 1996
31
Lampiran 8. Nilai Q dan CN rata-rata setiap kecamatan No
KECAMATAN
1 2 3 4 5 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 41 42
PANCORAN KEMAYORAN MAMPANG PRAPATAN DUREN SAWIT TEBET GROGOL PETAMBURAN MATRAMAN JATINEGARA SENEN KEBAYORAN BARU JOHAR BARU PALMERAH CEMPAKA PUTIH TAMBORA GAMBIR KEBON JERUK KELAPA GADING KOJA TANJUNG PRIOK MENTENG TAMAN SARI PULOGADUNG KEBAYORAN LAMA CILANDAK TANAH ABANG PENJARINGAN KRAMAT JATI PASAR MINGGU PESANGGRAHAN PASAR REBO SAWAH BESAR PADEMANGAN SETIABUDI CILINCING CAKUNG CENGKARENG CIRACAS KEMBANGAN MAKASAR JAGAKARSA KALI DERES CIPAYUNG
Kelompok Hidrologi Tanah C D C C C,D C D C D C D C,D D D D D D D D D D D C C C,D C,D C C C C D D C,D D D D C D C C D C
CN Rata-rata 98.51 98.37 98.36 98.32 98.32 98.29 98.26 98.24 98.24 98.22 98.21 98.18 98.14 97.98 97.92 97.91 97.87 97.85 97.84 97.81 97.69 97.67 97.54 97.47 97.24 97.21 97.17 97.15 97.11 97.07 97.04 96.74 96.70 96.59 96.54 96.38 96.36 95.68 95.30 95.14 95.02 94.18
32
Lampiran 9. Limpasan permukaan DKI Jakarta (mm/ Ha) 1990 1996 KECAMATAN CAKUNG 215 75 CEMPAKA PUTIH 159 206 CENGKARENG 131 257 CILANDAK 115 101 CILINCING 181 33 CIPAYUNG 141 80 CIRACAS 173 119 DUREN SAWIT 289 163 GAMBIR 135 312 GROGOL 168 397 PETAMBURAN JAGAKARSA 92 62 JATINEGARA 197 221 JOHAR BARU 112 174 KALI DERES 116 173 KEBAYORAN BARU 153 268 KEBAYORAN LAMA 140 181 KEBON JERUK 128 269 KELAPA GADING 499 253 KEMAYORAN 158 233 KEMBANGAN 152 238 KOJA 220 89 KRAMAT JATI 113 117 MAKASAR 143 128 MAMPANG PRAPATAN 77 132 MATRAMAN 88 155 MENTENG 98 202 PADEMANGAN 176 310 PALMERAH 94 209 PANCORAN 121 194 PASAR MINGGU 106 113 PASAR REBO 142 103 PENJARINGAN 138 319 PESANGGRAHAN 134 140 PULOGADUNG 246 199 SAWAH BESAR 166 357 SENEN 93 174 SETIABUDI 116 233 TAMAN SARI 145 333 TAMBORA 110 251 TANAH ABANG 99 213 TANJUNG PRIOK 251 279 TEBET 156 254
2002 204 187 168 57 195 61 63 235 184
2006 85 79 86 69 64 74 105 135 93
Q Rata-rata 145 158 161 86 118 89 115 205 181
238
119
230
26 189 134 122 145 104 162 515 215 154 263 71 114 73 120 134 214 120 111 59 48 226 92 242 263 138 135 247 168 112 321 156
52 111 60 68 114 95 91 205 87 100 92 68 83 62 55 62 96 63 84 65 84 94 87 124 113 63 78 99 75 67 119 104
58 179 120 120 170 130 163 368 173 161 166 92 117 86 105 124 199 121 127 85 94 194 114 203 225 117 140 206 151 123 243 167
33
Lampiran 10. Foto keadaan sungai di Jakarta
Kali Angke
Bantaran Sungai di Kampung Melayu
Kali Krukut di Mampang
Kali Sentiong
34
GLOSSARY
Curve Number (CN) adalah parameter hidrologi untuk mendeskripsikan potensial limpasan permukaan suatu area. Nilai ini adalah fungsi dari penggunaan lahan, jenis tanah, dan kelembaban tanah. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah tempat presipitasi mengkonsentrasi ke sungai. Soil Conservation Service Curve Number Method adalah metode untuk menentukan nilai limpasan permukaan secara tepat dari suatu kejadian hujan pada suatu area. Soil Hidrology Group (SHG) adalah pengelompokan jenis tanah menurut potensi infiltrasi tanah setelah mengalami keadaan basah pada kurun waktu tertentu. Antecedent Moisture Condition adalah kondisi kelembaban tanah berdasarkan kejadian hujan.
35