• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisis Debit Banjir Rancangan Sungai Babura Di Hilir Kawasan Kampus USU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Analisis Debit Banjir Rancangan Sungai Babura Di Hilir Kawasan Kampus USU"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

ANALISIS DEBIT BANJIR RANCANGAN SUNGAI

BABURA DI HILIR KAWASAN KAMPUS USU

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi syarat penyelesaian pendidikan Sarjana Teknik Sipil

Disusun oleh:

07 0404 041 ANGGI KURNIAWAN

\

Pembimbing:

19660417 199303 1 004 Dr. Ir. Ahmad Perwira Mulia, M.Sc

BIDANG STUDI TEKNIK SUMBER DAYA AIR DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

(2)

ABSTRAK

Daerah Aliran Sungai (watershed) atau river basin, selanjutnya akan disebut dengan DAS, mengenal pendekatan satu sungai (one river), satu rencana (one plan) dan satu pengelolaan (and one integrated management) yang perlu diwujudkan secara nyata (Sjarief, 2008). Sungai Babura merupakan salah satu dari anak sungai atau Sub DAS dari Sungai Deli (DAS Deli) yang terbentang sepanjang 36,570 km, dari daerah kawasan Sibolangit hingga Kota Medan. Luas catchment area sungai Babura hingga pertemuan Sungai Deli ialah 99 km2.

Metodologi dari Tugas Akhir ini, terdiri dari pengolahan data primer dan sekunder dan menggabungkan keduannya dalam satu softwere presentasi berbentuk video yang menunjukkan keadaan banjir yang terjadi pada Sungai Babura.

Untuk menghitung debit banjir rancangan tersebut perlu adanya data curah hujan, peta tata guna lahan, jumlah penduduk di beberapa Kecamatan di Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang serta data penggunaan konsumsi air. Dari data data tersebut dapat dihitung banjir kala ulang dengan metode Gumbel dan debit buangan domestik (sanitary) penduduk. Kemudian kedua data diolah menjadi data

grand total debit banjir kala ulang 2, 3, 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun Sungai Babura

dengan metode Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu. Kemudian debit banjir tersebut ditambahkan dengan debit limpasan dari dua Sungai yang berada tidak jauh dari Kampus USU, yaitu Sungai Selayang dan Sungai Putih.

Berdasarkan hasil perhitungan debit banjir rancangan maksimum yang diperoleh sebesar 250,41 m3/detik dengan kecepatan rata rata aliran sebesar 57,7 cm/detik. Data debit banjir kala ulang 25 dan 100 tahun kemudian dimodelkan dan disimulasikan pada Softwere Hydologic Engineering Center River Analysis System

(HEC-RAS) Versi 4.0, dan dapat dilihat sejauh mana pengaruh banjir yang terjadi

terutama pada daerah kawasan Kampus USU.

(3)

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberi

karunia kesehatan dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir

ini. Shalawat beriring salam, selalu tercurahkan kepada Baginda Rasullah

Muhammad SAW yang telah memberi keteladanan tauhid, ikhtiar dan kerja keras

sehinggga menjadi panutan dalam menjalankan setiap aktifitas penulis sehari-hari,

terkhusus dalam menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi

sekaligus persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Stara

Satu (S1) Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.

Adapun judul skripsi yang diambil oleh penulis adalah:

“Analisis Debit Banjir Rancangan Sungai Babura Di Hilir Kawasan

Kampus USU”

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak

terlepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

beberapa pihak yang berperan penting yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Ahmad Perwira Mulia M.Sc selaku Dosen Pembimbing, yang

telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dukungan serta meluangkan

waktu, tenaga dan pikiran membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir

ini.

2. Bapak Muhammad Faisal ST, MT, selaku Asisten Dosen Pembimbing, tempat

bergantung penulis pada saat pengerjaan Laporan yang telah banyak

memberikan dukungan, masukan, bimbingan baik tenaga dan pikiran dalam

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Bustami Syam, MSME selaku Dekan Fakultas Teknik

(4)

4. Bapak Prof. Dr. Ing. Johannes Tarigan selaku Ketua Departemen Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

5. Bapak Ir. Syahrizal, MT selaku Sekretaris Departemen Teknik Sipil Fakultas

Teknik Universitas Sumatera Utara.

6. Bapak Ir. Teruna Jaya, MSc, Bapak Ivan Indrawan ST, MT, dan Bapak Ir. Boas

Hutagalung, MSc selaku Dosen Pembanding, atas saran dan masukan yang

diberikan kepada penulis terhadap Tugas Akhir ini.

7. Ibunda Purnawati dan Ayahanda Hanafi, Amd tercinta yang telah banyak

berkorban, memberikan motivasi hidup, semangat dan nasehat yang tidak akan

pernah terbalaskan, serta kakak-kakakku tersayang, Novika Afriyeni, Amd dan

Lily Adri Fani, ST, yang selalu mendo’akan dan mendukung penulis setiap saat.

8. Bapak Nadirin, Bang Ucok, Bang Rawi, Bang Roy, Bang Tikno, Bang Joko dan

kawan kawan Gang Dipanegara yang telah membantu menyelesaikan survey di

lokasi study.

9. Bapak Kepala Dinas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Sampali, yang telah membantu penulis dalam menyediakan data curah hujan.

10. Bapak Kepala Dinas Pengembangan Sumber Daya Air Sumatera Utara, yang

telah membantu penulis dalam mengajarkan Softwere Google Earth

11. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kota Medan, Kepala Dinas Balai Wilayah

Sungai I Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam menyediakan data

tata guna lahan dan menyediakan data data sungai Babura.

12. Bapak/Ibu seluruh staff pengajar dan administrasi Departemen Teknik Sipil

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

13. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2007: Maulana, Ijal, Kandar, Yudi, Delfi,

Didi, Gorby, Je, Saki, Zul, Juangga, Arsyad Pulsa, Herry, Iwan, Dhani, Vivi,

Adean, Putri, Tessa, Titin, serta teman-teman angkatan 2007 yang tidak dapat

disebutkan seluruhnya terima kasih atas semangat dan bantuannya selama ini.

14. Abang/kakak senior: Abang-abang dan kakak 2004: Bang Mabrur, Bang Ilham,

Bang Faisal, Bang Hazian, Bang Aswin, Bang Meyjen, Kak Rhini, Abang-abang

dan kakak 2005: Bang Benny, Bang Ucok, Bang Jefri, Bang Nasrul, Bang

Batam, Bang Andri Syam, Bang Fauzan dan Kak Tanti, Abang-abang dan kakak

(5)

(Dedek), Uyuy, Aris, Adik-adik 2010: Ikhsan, Reza, Yudha, Diki, Dilla, Cika,

Sari, Dara, Melli, Nourah dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan seluruhnya

terima kasih atas semangat dan bantuannya selama ini.

15. Buat sahabat sahabatku Frissyo Anjola (Mandan), Melky Suhendra (Ajo), Rhino

(Si om), Arvina (Ivi), dan Rio serta orang-orang yang penulis sayangi, terima

kasih atas penghilang stress selama ini.

16. Rekan rekan Ikatan Mahasiswa Jambi – Medan, KAMMI Koms.Teknik USU,

Bulletin of Civil Engineering (BUILDING), PEMA FT USU, KOMPOSITS,

dan SIMETRIKA yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas

dukungan dan do’anya.

17. Dan segenap pihak yang belum tersebut di sini terima kasih atas jasa-jasanya

dalam mendukung dan membantu penulis dari segi apapun, sehingga Tugas

Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga Allah membalasnya dengan

kebaikan pula.

Mengingat adanya keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis menyadari

bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,

segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca diharapkan untuk

penyempurnaan laporan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laporan Tugas

Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Medan, Juli 2012

Penulis

Anggi Kurniawan

(6)
(7)

2.4.4 Metode Distribusi Log Normal ... 18

2.11 Hydologic Engineering Center River Analysis System (HEC-RAS) ... 28

3.3.3 Menganalisa Debit Banjir Rancangan dengan Metode Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu ... 42

3.3.4 Menganalisa Debit Banjir Sanitary ... 43

3.3.5 Menganalisa Debit Banjir Total ... 43

3.4 Pemodelan dan Simulasi Keadaan Banjir Rancangan ... 43

(8)

4.4.3 Metode Distribusi Normal... 61

4.4.4 Metode Distribusi Log Normal ... 62

4.5 Uji Kecocokan (Goodnes of fittest test) ... 63

4.6 Debit Buangan Domestik Penduduk (Sanitary) ... 65

4.7 Debit Banjir Rancangan Metode Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu ... 69

4.8 Pemodelan Keadaan Banjir Sungai Babura Setelah Penambahan Debit Sungai Putih dan Selayang ... 85

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 97

5.2 Saran ... 97

DAFTAR PUSTAKA ... 98

(9)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Bagan alir penelitian ……… ... 6

Gambar 1.2: (a) Peta Kota Medan, (b) Outlet USU bagian depan, (c) Outlet USU bagian belakang ... 8

Gambar 2.1: Daur siklus hidrologi ... 9

Gambar 2.2: DAS bentuk memanjang ... 11

Gambar 2.3: DAS bentuk radial ... 11

Gambar 2.4: DAS bentuk paralel ... 12

Gambar 2.5: DAS bentuk komplek ... 12

Gambar 2.6: Bagan ilustrasi respon das akibat masukan berupa hujan ... 13

Gambar 2.7: Aljabar ... 14

Gambar 2.8: Polygon thiessen... ... 15

Gambar 2.9: Metode isohyet ... 16

Gambar 2.10: Hidrograf Satuan Sintetik Nakayasu ... 25

Gambar 2.11: Tampilan HEC-RAS 4.0 ... 31

Gambar 3.1: Peta lokasi studi (google earth)... 33

Gambar 3.2: Pembagian lebar sungai... 34

Gambar 3.3: Contoh hasil pengukuran profil sungai ... 35

Gambar 3.4: Pengukuran profil sungai (cross section) ... 36

Gambar 3.5: Contoh pembagian lebar sungai ... 36

Gambar 3.6: Alat pengukur kecepatan arus sungai (current meter) ... 37

Gambar 3.7: Contoh format hitungan debit ... 37

Gambar 3.8: Pengukuran kecepatan arus sungai dengan current meter ... 38

Gambar 3.9: (a) Receiver GPS dan (b) Controller GPS ... 41

Gambar 4.1: Polygon thiessen Sungai Babura ... 44

(10)

Gambar 4.3: Subsistem Drainase Kota Medan ... 49

Gambar 4.4: Skema Jaringan Sungai dan Saluran Drainase ... 50

Gambar 4.5: Daerah tangkapan sungai sungai di Kota Medan dan sekitarnya ... 51

Gambar 4.6: Peta Rencana Tata Ruang Kota Medan ... 52

Gambar 4.7: Kondisi eksisting Sungai Putih di Pembangunan ... 55

Gambar 4.8: Kondisi eksisting Sungai Selayang di Jalan Abdul Hakim ... 55

Gambar 4.9: Proyek Peningkatan Jaringan Drainase Proyek MUDP I dan II ... 56

Gambar 4.10: Skema debit banjir kala ulang 20 tahun pada Sungai Selayang dan Sungai Putih ... 57

Gambar 4.11: Grafik metode gumbel... 59

Gambar 4.12: Grafik metode log pearson tipe III ... 60

Gambar 4.13: Grafik metode distribusi normal ... 61

Gambar 4.14: Grafik metode distribusi log normal ... 62

Gambar 4.15: Grafik resume frekuensi curah hujan harian ... 63

Gambar 4.16: Batas-batas daerah sempadan sungai ... 69

Gambar 4.17: Grafik hidrograf satuan sintetik Nakayasu ... 75

Gambar 4.18: Grafik hidrograf satuan sintetik Nakayasu Sungai Babura ... 87

Gambar 4.19: Profil muka air di hilir kawasan Kampus USU ... 90

Gambar 4.20: Profil muka air di sepanjang Sungai Babura saat banjir ... 90

Gambar 4.21: Profil kecepatan aliran di sepanjang Sungai Babura ... 91

Gambar 4.22: Kurva ukur debit di hilir kawasan Kampus USU ... 92

Gambar 4.23: Gambar perspektif terjadinya banjir di Sungai Babura kawasan Kampus USU ... 93

Gambar 4.24: Hidrograf satuan sintetik Nakayasu periode 100 tahun ... 94

Gambar 4.25: Sifat-sifat hidraulik di hilir kawasan Kampus USU ... 95

(11)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Tabel nilai ∆P kritis Smirnov-kolmogrov (Kamiana, 2011) ... 19

Tabel 2.2: Sebaran Tingkat Kemiringan Lahan ... 26

Tabel 2.3: Zona Penggunaan Lahan ... 27

Tabel 4.1: Luas Areal pengaruh stasiun hujan Daerah Aliran Sungai Babura ... 45

Tabel 4.2: Rangking Curah Hujan Harian Maksimum ... 45

Tabel 4.3: Data Hasil Perhitungan Curah Hujan Harian Maksimum ... 47

Tabel 4.4: Anak anak DAS Deli ... 50

Tabel 4.5: Anak anak DAS Serdang ... 50

Tabel 4.6: Zona Penggunaan Lahan DAS Babura ... 53

Tabel 4.7: Nilai Koefisen Pengaliran pada DAS Babura ... 53

Tabel 4.8: Curah Hujan Regional Harian Maksimum ... 58

Tabel 4.9: Hasil Perhitungan dengan metode Gumbel ... 59

Tabel 4.10: Hasil Perhitungan dengan metode Log Pearson Tipe III ... 60

Tabel 4.11: Hasil Perhitungan dengan metode Normal ... 61

Tabel 4.12: Hasil Perhitungan dengan metode Log Normal ... 62

Tabel 4.13: Resume Perhitungan Frekuensi Curah Hujan Harian ... 63

Tabel 4.14: Curah Hujan Harian Maksimum Metode Gumbel ... 64

Tabel 4.15: Uji Distribusi Frekuensi Curah Hujan ... 64

Tabel 4.16: Standar Kebutuhan Air Rumah Tangga ... 65

Tabel 4.17: Daerah Pengaliran Sungai Babura ... 66

Tabel 4.18: Pertumbuhan Penduduk ... 66

Tabel 4.19: Debit Sanitary Penduduk... 68

Tabel 4.20: Persamaan Lengkung Hidrograf Nakayasu ... 71

(12)

Tabel 4.22: Perhitungan Hidrograf Satuan (UH) ... 74

Tabel 4.23: Perhitungan grand total debit berdasarkan periode ulang ... 75

Tabel 4.24: Resume grand total debit ... 82

Tabel 4.25: Rekomendasi periode ulang untuk desain banjir dan genangan ... 85

Tabel 4.26: Kondisi Sungai Selayang dan Sungai Putih ... 86

Tabel 4.27: Debit banjir Total Maksimum Sungai Babura ... 86

Tabel 4.28: Perhitungan kecepatan aliran dengan Current Meter ... 87

(13)

DAFTAR NOTASI

A = Luas penampang basah/daerah (m2 /km2) b = Lebar penampang basah (m)

C = Tetapan (0,40)

C0 = Konsentrasi aliran sungai (mg/l) D = Kedalaman (m)

G = Koefisien kemencengan h = Tinggi penampang basah (m) I = Kemiringan dasar sungai

T = Intensitas curah hujan dengan periode ulang T tahun

inetto = Hujan efektif (mm)

K = Variabel standar untuk R yang besarnya tergantung dari nilai G KT = Faktor frekuensi

L = Jarak penampang/ panjang saluran (m)

n = Angka kekasaran Manning untuk kondisi tanah P = Keliling basah (m)

Q = Debit sungai (m3/s)

Qi = Total debit banjir pada jam ke i akibat limpasan hujan efektif (m3/det). Qn = Debit pada saat jam ke n (m3/det)

Qp = Debit puncak (m3/det)

q = Besar aliran larutan garam (l/detik) R = Curah hujan rata-rata wilayah atau daerah Re1 = Hujan rencana efektif jam ke 1 (mm/jam) r = Jari jari hidraulis (m)

S = Standar deviasi data hujan Sf =Kemiringan garis energi

Sn = Reduced standar deviation yang juga tergantung pada jumlah sampel/data

(14)

Tr = Durasi hujan (jam) tdur = Waktu durasi (jam) tp = Waktu puncak (jam)

t0,3 = Waktu saat debit sama dengan 0,3 kali debit puncak (jam) UH1 = Ordinat hidrograf satuan

V = Volume (mm3)

v = Kecepatan aliran (m/s) X = Nilai rata-rata hitung sampel

XT = Perkiraan nilai yang diharapkan akan terjadi dengan periode ulang

Yn = Reduced mean yang tergantung jumlah sampel/data n

YTr = Reduced variate

1,5 t0,3 = Waktu saat debit sama dengan 0,32 kali debit puncak (jam)

= Kekentalan dinamik

= Kedalaman tangkai/ dalamnya air (m) σn = Standar deviasi dari populasi x

a = Sudut kemiringan permukaan air Δx = Bagian saluran sepanjang Δx µx = Harga rata rata dari populasi x

α = Koefisien, nilainya antara 1,5 – 3,0

(15)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Foto-foto Dokumentasi Lapangan

Lampiran II: Data Hasil Survey (Geometric)

Lampiran III: Data Curah Hujan dan Data Jumlah Penduduk

Referensi

Dokumen terkait

Dengan melihat penyimpangan yang cukup besar terhadap sifat pokok HSS Nakayasu dari Hidrograf Satuan terukur, maka HSS Nakayasu kurang tepat digunakan untuk menghitung

Untuk mengamankan wilayah permukian disepanjang sempadan sungai Sokong bagian hilir dari luapan banjir, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui besaran

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa efisiensi pada saluran sekunder dapat dikatakan dalam keadaan tidak efisien untuk menyalurkan air dari saluran primer ke saluran

Data debit di atas akan dimasukkan ke dalam program HEC-RAS untuk mendapatkan hasil tinggi muka air banjir sungai Sario titik kawasan Citraland. Data debit

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat 13 kelurahan di Kota Medan yang berpotensi tergenang banjir yaitu Kelurahan Darat, Merdeka, Padang Bulan,

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa debit limpasan air sungai terbesar yang dihasilkan terdapat pada Sub DAS Sengata Hilir sebesar 230,66 m 3 /dtk yang diperoleh

Dengan melihat penyimpangan yang cukup besar terhadap sifat pokok HSS Nakayasu dari Hidrograf Satuan terukur, maka HSS Nakayasu kurang tepat digunakan untuk menghitung debit

24 3.6 Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian STUDI LITERATUR PENGUMPULAN DATA DATA DATA PRIMER • Survei Kondisi Eksisting • Drainase Sekunder • Kemiringan Saluran Drainase DATA