• Tidak ada hasil yang ditemukan

EVALUASI POTENSI KOLAM RETENSI DAN SIMULASI KAPASITAS TAMPUNGAN DAN POMPA DI SUNGAI SERINGIN KOTA SEMARANG - Unissula Repository

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "EVALUASI POTENSI KOLAM RETENSI DAN SIMULASI KAPASITAS TAMPUNGAN DAN POMPA DI SUNGAI SERINGIN KOTA SEMARANG - Unissula Repository"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

x DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ... ii

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR ... iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... iv

KATA PENGANTAR ... vi

ABSTRAKSI & ABSTRACT ... viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peneliian ... 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian ... 2

1.3 Manfaat Penelitian ... 2

1.4 Batasan Penelitian ... 3

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Hidrologi ... 5

2.1.1 Siklus Hidrologi ... 5

2.1.2 Daerah Tangkapan Hujan (Catchment Area) ... 6

2.1.3 Analisis Hidrologi ... 7

2.1.3.1 Data Curah Hujan ... 7

2.1.3.2 Stasiun Pengukur Curah Hujan ... 7

2.1.3.3 Pengambilan Data Curah Hujan ... 7

2.1.3.4 Analisis Tinggi Curah Hujan ... 8

(2)

xi

1. Parameter Statistik ... 10

2. Pemilihan Jenis Sebaran ... 13

3. Uji Kecocokan Sebaran ... 18

a. Uji Chi-Khuadrat ... 19

b. Uji Smirnov Kolmogorov ... 20

2.1.3.6 Intensitas Curah Hujan ... 22

2.2 Analisis Perhitungan Debit Banjir ... 22

2.3 Analisis Hidrograf Debit Banjir ... 24

2.4 Polder ... 26

2.4.1 Pengertian Polder ... 26

2.4.2 Fungsi Polder ... 26

2.4.3 Cara Kerja Sistem Polder ... 26

2.5 Pompa Banjir ... 27

2.5.1 Jenis-Jenis Pompa Banjir ... 27

2.5.2 Cara Kerja Pompa Banjir ... 29

2.6 Software SOBEK SUITE ... 30

2.6.1 Pengertian SOBEK SUITE ... 30

2.6.2 Hidrodinamika SOBEK ... 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian dan Wilayah Penelitian ... 35

3.2 Waktu Pelaksanaan ... 35

3.3 Peralatan Penelitian ... 36

3.4 Bagan Alir Penelitian ... 36

3.5 Uraian Kegiatan ... 37

3.5.1 Tahap Persiapan ... 37

A. Identifikasi Masalah ... 37

B. Studi Pustaka ... 37

3.5.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data ... 38

(3)

xii

3.5.4 Pengambilan Kesimpulan ... 41

BAB IV IMPLEMENTASI SOFTWARE 4.1 Pengumpulan Data ... 42

4.1.1 Peta Rupa Bumi ... 42

4.1.2 Data Lapangan ... 44

4.1.3 Data Curah Hujan ... 44

4.2 Analisis Curah Hujan ... 45

4.2.1 Penentuan Curah Hujan Rata-Rata Harian Maksimum ... 45

4.2.2 Analisis Frekuensi Curah Hujan Rencana... 46

4.3 Permodelan Simulasi Kapasitas Pompa dan Kapasitas Tampung Kolam Retensi ke Aplikasi SOBEK ... 51

4.3.1 Input Network ... 51

4.3.2 Input Meteorogical Data ... 52

4.3.3 Settings ... 53

4.3.4 Schematisation ... 54

4.3.4.1 Input Map... 54

4.3.4.2 Input Nodes ... 54

4.3.4.3 Edit Nodes ... 55

4.4 Simulasi Kapasitas Pompa dan Kolam Retensi ... 70

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hasil Simulasi Menggunakan SOBEK ... 72

5.2 Analisis Curah Hujan ... 72

5.3 Skema Sub Sistem Sungai Seringin ... 74

5.4 Ketinggian Muka Air ... 75

5.5 Volume Pada Saluran ... 79

5.6 Kapasitas Pompa ... 82

(4)

xiii

5.8 Volume Pada Kolam Retensi... 86

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan ... 88 6.2 Saran ... 89

(5)

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. PedomanPemilihan

Sebaran ... 14

Tabel 2.2. kT Nilai Variabel Reduksi Gauss ... 15

Tabel 2.3. Hubungan Periode Ulang (T) dan Reduksi Gumbel (y) ... 16

Tabel 2.4. Nilai yn dan 𝜎𝑛 Fungsi Jumlah Data ... 17

Tabel 2.5. Nilai Δkritik Uji Smirnov Kolmogorov ... 20

Tabel 2.6. Distribusi Chi-Square ... 21

Tabel 4.1. Curah Hujan Maksimum Bulanan Stasiun Pucanggading ... 44

Tabel 4.2. Curah Hujan Maksimum Bulanan Stasiun Karangroto ... 45

Tabel 4.3. Persyaratan Metode Distribusi ... 46

Tabel 4.4. Perhitungan Distribusi Hujan Dengan Metode Normal ... 46

Tabel 4.5. Perhitungan Distribusi Hujan Dengan Metode Log Pearson Type III . 47

Tabel 4.6. Rekapitulasi Hasil Analisa Frekuensi ... 47

Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Distribusi Curah Hujan Harian Rancangan Dengan Metode Normal ... 48

Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Distribusi Curah Hujan Harian Rancangan Dengan Metode Log Pearson Type III ... 48

Tabel 4.9. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Distribusi Curah Hujan Harian Rancangan ... 49

(6)

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Hidrologi ... 5

Gambar 2.2. Contoh Metode Poligon Thiessen ... 9

Gambar 2.3. Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu ... 25

Gambar 2.4. Pompa archemedian screw ... 28

Gambar 2.5. Pompa centrifugal ... 28

Gambar 2.6. Pompa axial ... 29

Gambar 2.7. Pompa aliran campuran ... 29

Gambar 2.8. SOBEK Suite ... 30

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian ... 34

Gambar 3.2. Bagan Alur Penelitian (Flowchart) ... 36

Gambar 4.1. Peta Google Earth Sungai Seringin ... 41

Gambar 4.2. Catchment Area (A = 15,35 Km2) ... 42

Gambar 4.3. Kegiatan Survey Lapangan ... 44

Gambar 4.4. Kurva Analisis Perhitungan Curah Hujan Rancangan ... 50

Gambar 4.5. Input Network ... 51

Gambar 4.6. Default Meteorogical Data... 52

Gambar 4.7. Input Menggunakan Data Curah Hujan... 53

Gambar 4.8. Settings ... 53

Gambar 4.9. Map Gis Wilayah Sungai Seringin ... 54

Gambar 4.10. Skema Saluran Sungai ... 55

Gambar 4.11. Edit Boundry Upstream ... 56

Gambar 4.12. Edit Cross Section Number 11 & 12 ... 57

Gambar 4.13. Edit Cross Section Number 13,14,20 &27 ... 57

Gambar 4.14. Edit Cross Section Number 15 & 16 ... 58

Gambar 4.15. Edit Cross Section Number 17 & 18 ... 58

Gambar 4.16. Edit Cross Section Number 19 & 28 ... 59

Gambar 4.17. Edit Unpaved Area Node Number 7 ... 60

(7)

xvi

Gambar 4.19. Edit Boundary Area Node Number 10... 62

Gambar 4.20. Edit RR-Pump Station Node Number 9 ... 63

Gambar 4.21. Input Data RR-Pump Station Node Number 9 ... 63

Gambar 4.22. Input Table Day Low Capacity... 64

Gambar 4.23. Input Table Night Low Capacity ... 64

Gambar 4.24. Input Table Day High Capacity ... 65

Gambar 4.25. Input Table Night High Capacity ... 66

Gambar 4.26. Input Data Pump Capacity ... 66

Gambar 4.27. Edit Data Pump Station Node Number 23 ... 67

Gambar 4.28. Input River Weir Data ... 68

Gambar 4.29. Input Coeficient Reduction Table Flow ... 68

Gambar 4.30. Input Coeficient Reduction Table Reverse ... 69

Gambar 4.31. Edit Data Boundary Downstream ... 69

Gambar 4.32. Proses Simulasi Pada SOBEK ... 70

Gambar 4.33. Hasil Simulasi Pada SOBEK ... 71

Gambar 5.1. Skema Sub Sistem Sungai Seringin ... 74

Gambar 5.2. Result in Maps ketinggian muka air pada saluran ... 75

Gambar 5.3. Result in Chart ketinggian muka air pada node 1 ... 76

Gambar 5.4. Result in Chart ketinggian muka air pada keseluruan ... 77

Gambar 5.5. Hasil simulasi dengan Side View ... 78

Gambar 5.6. Result in Maps volume air ... 79

Gambar 5.7. Result in Chart volume air pada node 5_10 ... 80

Gambar 5.8. Result in Chart volume air keseluruhan ... 81

Gambar 5.9. Result in Maps kapasitas pompa... 82

Gambar 5.10. Result in Chart kapasitas pompa yang dihasilkan ... 83

Gambar 5.11. Result in Maps Aliran air pada Nodes ... 84

Gambar 5.12. Result in Chart Aliran air ... 85

Gambar 5.13. Result in Maps Volume Kolam Retensi ... 86

(8)

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data koordinat dan dimensi saluran Lampiran 2 : Result in Chart Flow water balance Lampiran 3 : Result in Chart Link Flow

Lampiran 4 : Result in Chart Pump Capacity Lampiran 5 : Result in Chart Pump Delivery Side Lampiran 6 : Result in Chart Pump Discharge Lampiran 7 : Result in Chart Pump Suction Side Lampiran 8 : Result in Chart RR Structure pump flow

Lampiran 9 : Result in Chart Spill at Structure Yearly Volume Lampiran 10 : Result in Chart Structure Data

Lampiran 11 : Result in Chart Storage Land Unpaved Lampiran 12 : Result in Chart Storage Land Upaved (mm) Lampiran 13 : Result in Table Flows at External Structures Lampiran 14 : Result in Table Open Water

Lampiran 15 : Result in Table Overview RR Schematitation Lampiran 16 : Result in Table Structure Pump

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Falsafah “Memayu Hayuning Bawana” diimplementasikan dalam konteks Undang-Undang No 13 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai landasan pengelolaan sumber daya alam

The steps taken in the development of the model were: (1) designing a model, designing questionnaires, and validating the model, by measuring the goodness of fit; (2) testing

akibat ukuran filter dan orde filter yang tinggi. Harmonik orde rendah dapat menyebabkan distorsi tegangan yang serius.. rendah dapat menyebabkan distorsi

Sistem ini memberikan tingkat pencahayaan pada bidang kerja yang tidak merata. Di tempat yang diperlukan untuk melakukan tugas visual yang memerlukan tingkat pencahayaan

[r]

Hasil ujicoba menunjukkan bahwa performance terbaik dari sistem temu kembali citra tekstur adalah recall sebesar 92,5%, yang didapat dengan menggunakan vektor fitur

Berdasarkan hal tersebut ransum pada Paket B dapat digunakan untuk uransum usaha peternakan ayam, Paket A lebih baik disebabkan menggunakan 100% ransum komersial dimana