ANALISIS KEHILANGAN AIR PADA SALURAN IRIGASI DAERAH IRIGASI HANTAP CIHERANG KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG (Komunitas Bidang Ilmu: Teknik Sumber Daya Air) SKRIPSI Karya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Komputer Indonesia Oleh Muhamad Nadi Marwandi NIM: 13021002 UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL BANDUNG 2026 LEMBAR PENGESAHAN ANALISIS KEHILANGAN AIR PADA SALURAN IRIGASI DAERAH IRIGASI HANTAP CIHERANG KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG (Komunitas Bidang Ilmu: Teknik Sumber Daya Air) Muhamad Nadi Marwandi NIM: 13021002 Telah disetujui dan disahkan di Bandung sebagai Skripsi pada tanggal Menyetujui: Pembimbing 1 Pembimbing 2 Dr. Vitta Pratiwi S.T.,M.T. NIP. 4127.70.13.008 Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Ketua Program Studi Teknik Sipil Assoc. Prof. Dr. Ir. Herman S.Soegoto, MBA. NIP. 4127.70.002 Dr. Ir. Y. Djoko Setiyarto, S.T.,M.T. NIP. 4127.70.13.001 DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... 1 DAFTAR ISI ........................................................................................................... 2 DAFTAR TABEL.................................................................................................... 6 DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. 7 BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 8 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 8 1.2 Identifikasi Masalah ................................................................................ 9 1.3 Rumusan Masalah ................................................................................... 9 1.4 Tujuan Penelitian................................................................................... 10 1.5 Manfaat Penelitian ................................................................................ 10 1.5.1 Manfaat Teoritis ............................................................................ 10 1.5.2 Manfaat Praktis ............................................................................. 10 1.6 Ruang Lingkup Penelitian ......................................................................11 1.7 Sistematika Penulisan ............................................................................11 BAB II STUDI PUSTAKA ................................................................................... 13 2.1 Sawah .................................................................................................... 13 2.1.1 Petak Primer .................................................................................. 13 2.1.2 Petak Sekunder .............................................................................. 13 2.1.3 Petak Tersier .................................................................................. 14 2.2 2.2.1 Pengertian Irigasi .................................................................................. 15 2.3 Jenis Jenis Irigasi .......................................................................... 15 2.3.1 Kebutuhan Air Irigasi ............................................................................ 16 Penyiapan Lahan ........................................................................... 16 2 2.3.2 Penggunaan Konsumtif ................................................................. 18 2.3.3 Perkolasi ........................................................................................ 19 2.3.4 Penggantian Lapisan Air ............................................................... 19 2.3.5 Debit Air ........................................................................................ 19 2.4 Kehilangan air ....................................................................................... 23 2.4.1 Kehilangan Air Akibat Kebocoran Dan rembesan ........................ 24 2.4.2 Kehilangan Air Akibat Evaporasi ................................................. 25 2.4.3 Kehilangan Air Akibat Eksploitasi ................................................ 25 2.5 Jaringan Irigasi ...................................................................................... 26 2.5.1 Saluran Irigasi ............................................................................... 26 2.5.2 Saluran Pembuang......................................................................... 28 2.5.3 Bangunan Bagi Sadap ................................................................... 29 2.5.4 Bangunan-Bangunan Pengukur dan Pengatur ............................... 29 2.5.5 Bangunan Pengatur Muka Air ....................................................... 30 2.6 Bangunan Pembawa .............................................................................. 31 2.6.1 Bangunan Pembawa Dengan Aliran Superkritis ........................... 31 2.6.2 Bangunan Pembawa Dengan Aliran Subkritis (Bangunan Silang) 32 2.7 Bangunan Pelindung ............................................................................. 33 2.7.1 Bangunan Pembuang Silang ......................................................... 33 2.7.2 Pelimpah (spillway) ...................................................................... 34 2.7.3 Bangunan Penguras (Wasteway) ................................................... 34 2.7.4 Saluran Pembuang Samping ......................................................... 34 2.7.5 Jalan Dan Jembatan ....................................................................... 34 2.7.6 Bangunan Pelengkap ..................................................................... 34 2.8 Debit Aliran ........................................................................................... 35 2.9 Penelitian Terdahulu .............................................................................. 36 3 2.10 Kerangka Berfikir.................................................................................. 40 2.11 Hipotesis Penelitian............................................................................... 40 BAB III METODE PENELITIAN ........................................................................ 42 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian............................................................ 42 3.2 Alur Penelitian ...................................................................................... 43 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................. 43 3.3.1 Lokasi Penelitian ........................................................................... 43 3.3.2 Waktu Penelitian ........................................................................... 45 3.4 Objek Penelitian .................................................................................... 46 3.5 Variabel Penelitian ................................................................................ 46 3.5.1 Variabel Bebas ............................................................................... 46 3.5.2 Variabel Terikat ............................................................................. 46 3.6 Definisi Operasional.............................................................................. 47 3.7 Sumber data ........................................................................................... 48 3.7.1 Data Primer ................................................................................... 48 3.7.2 Data Sekunder ............................................................................... 48 3.8 Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 48 3.9 Instrumen Penelitian.............................................................................. 49 3.10 Teknik Analisis Data ............................................................................. 50 3.11 Prosedur Penelitian................................................................................ 51 3.11.1 Persiapan dan Studi Literatur ........................................................ 52 3.11.2 Pengumpulan Data ........................................................................ 52 3.11.3 Pengolahan dan Analisis Data ....................................................... 52 3.11.4 Evaluasi dan Verifikasi Hasil ........................................................ 52 3.11.5 Kesimpulan dan Rekomendasi ...................................................... 52 BAB IV METODOLOGI PENELITIAN .... Ошибка! Закладка не определена. 4 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ....... Ошибка! Закладка не определена. BAB VI PENUTUP ..................................... Ошибка! Закладка не определена. DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 56 5 DAFTAR TABEL 6 DAFTAR GAMBAR 7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Air merupakan komponen utama dalam sistem irigasi yang berperan penting dalam menunjang keberhasilan sektor pertanian. Keberadaan jaringan irigasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan air, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam menyalurkan air secara efektif dan efisien dari sumber hingga ke lahan pertanian. Di Kabupaten Bandung, khususnya pada daerah irigasi di Kecamatan Cangkuang, keberlangsungan produksi pertanian sangat bergantung pada kinerja saluran irigasi(Andrian et al., 2025). Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan adalah dengan cara pemenuhan kebutuhan air. Air mempunyai peranan yang sangat penting dalam produktivitas pertanaian. Selain membutuhkan air, tanaman juga membutuhkan lahan seperti hal nya petani padi yang membutuhkan lahan sawah untuk tempat tumbuh. Lahan sawah yang baik untuk pertanian yaitu memiliki tanah yang mudah dikerjakan atau dikelola dengan produktif dan subur serta memiliki kebutuhan air yang mencukupi. Dalam sistem irigasi, air dialirkan melalui saluran dengan debit tertentu yang masuk ke dalam sistem (inflow) dan diharapkan dapat keluar (outflow) sesuai kebutuhan di titik layanan. Namun pada kenyataannya, sering terjadi perbedaan antara debit inflow dan outflow akibat kehilangan air selama proses pengaliran. Kehilangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti rembesan ke dalam tanah, evaporasi, kebocoran pada struktur saluran, sedimentasi, serta pengambilan air secara tidak terkontrol(Pratiwi & Sofandi, 2022). Perbedaan antara debit inflow dan outflow menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja jaringan irigasi. Semakin besar selisih antara keduanya, maka semakin besar pula kehilangan air yang terjadi, yang berdampak pada menurunnya efisiensi penyaluran air. Kondisi ini menyebabkan air yang sampai ke lahan pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, sehingga berpotensi menimbulkan kekurangan air, terutama pada lahan yang berada di 8 bagian hilir saluran. Pada Daerah Irigasi Ciherang, permasalahan distribusi air diduga juga dipengaruhi oleh adanya selisih debit antara inflow dan outflow pada ruas saluran yang ditinjau. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air di lahan pertanian. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya evaluasi yang tepat, maka akan berdampak pada penurunan produktivitas pertanian serta meningkatnya konflik penggunaan air antar petani. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap perbandingan debit inflow dan outflow pada saluran irigasi di Daerah Irigasi hantap Ciherang. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kehilangan air yang terjadi pada setiap ruas saluran serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi teknis dalam meningkatkan efisiensi jaringan irigasi dan optimalisasi distribusi air bagi kebutuhan pertanian. 1.2 Identifikasi Masalah 1. Mengidentifikasi besarnya kehilangan air yang terjadi pada saluran irigasi di Daerah Irigasi Ciherang pada berbagai segmen saluran (primer, sekunder, atau tersier). 2. Menghitung efisiensi penyaluran air pada saluran irigasi untuk mengetahui tingkat kinerja jaringan irigasi secara keseluruhan. 3. mengetahui kehilangan air pada daerah irigasi faktor-faktor penyebab dam penangganannya. 1.3 Rumusan Masalah 1. Berapa besar kehilangan air yang terjadi pada 1 saluran irigasi (primer, sekunder, dan tersier) di Daerah Irigasi Ciherang? 2. Bagaimana tingkat efisiensi penyaluran air pada jaringan irigasi di Daerah Irigasi Ciherang, dan sejauh mana efisiensi tersebut mencerminkan kinerja sistem irigasi secara keseluruhan? 3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehilangan air pada saluran irigasi Daerah Irigasi Ciherang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung? 9 Tujuan Penelitian 1.4 Untuk membatasi lingkup penelitian ini maka diperlukan batasan-batasan masalah, yaitu : 1. Mengidentifikasi besarnya kehilangan air yang terjadi pada saluran irigasi di Daerah Irigasi Ciherang pada berbagai segmen saluran (primer, sekunder, atau tersier). 2. Menghitung efisiensi penyaluran air pada saluran irigasi untuk mengetahui tingkat kinerja jaringan irigasi secara keseluruhan. 3. Untuk mengetahui berapa besar kehilangan air pada saluran irigasi serta faktorfaktor penyebabnya. Manfaat Penelitian 1.5 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 1.5.1 Manfaat Teoritis 1. Menambah kajian ilmiah di bidang Teknik Sumber Daya Air, khususnya mengenai analisis kehilangan air pada jaringan irigasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu irigasi, terutama dalam memahami hubungan antara kehilangan air, efisiensi saluran, dan kinerja sistem irigasi. 3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi jaringan irigasi, efisiensi penyaluran air, serta pengelolaan sumber daya air pada daerah irigasi. 1.5.2 Manfaat Praktis 1. Bagi Pengelola Irigasi Memberikan informasi mengenai besarnya kehilangan air yang terjadi pada saluran irigasi Daerah Irigasi Ciherang sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. 10 2. Bagi Pemerintah Daerah Menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam menentukan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan kinerja jaringan irigasi. 3. Bagi Petani Memberikan manfaat berupa peningkatan efektivitas distribusi air irigasi sehingga kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkelanjutan. 4. Bagi Masyarakat Mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien sehingga pemanfaatan air dapat dilakukan secara optimal tanpa mengurangi kebutuhan sektor pertanian. 1.6 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut : 1. Penelitian dibatasi hanya pada jaringan saluran irigasi di Daerah Irigasi Ciherang, meliputi 1 saluran primer, sekunder, dan tersier yang menjadi sampel penelitian. 2. Analisis kehilangan air difokuskan pada kehilangan air di dalam saluran yaitu : Rembesan, Evaporasi, Kebocoran pada struktur dan pengambilan air tanpa izin. 3. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik saluran yang menjadi objek penelitian. 1.7 Sistematika Penulisan Adapun Sistematika penulisan pada tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab pertama ini memuat beberapa pembahasan yaitu, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, lingkup penelitian, metode penulisaan, hipotesis, manfaat penulisan, dan jadwal rencana penelitian. Tujuan dari bab ini yaitu untuk 11 memeberikan gambaran umum mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini. BAB II STUDI PUSTAKA Bab kedua ini berisi tentang teori – teori dasar terkait penelitian yang akan dilakukan. Sumber dari studi pustaka ini berasal dari buku, peraturan yang berlaku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. BAB III METODE ANALISIS Bab ketiga ini menjelaskan tentang tahapan penelitian secara umum yang digambarkan dalam bentuk diagram alir, selain itu, terdapat juga penjelasan secaraa singkat mengenai tahapan - tahapan penelitian dari mulai tahap awal hingga tahap akhir penelitian. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab keempat ini berisi tentang tahapan pengolahan data yang telah dikumpulkan. Tahapan tersebut melibatkan perhitungan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan sehingga dapat memberikan kesimpulan dan saran. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab kelima ini menjelaskan hasil dari pengolahan data, lalu menyimpulkan hasil tersebut, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya 12 BAB II STUDI PUSTAKA 2.1 Sawah Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Sawah) Dalam pedomannya (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Irigasi Dan Rawa; 2013, Kriteria Perencanaan – Perencanaan Jaringan Irigasi, hal. 14) dijelaskan bahwa petak persawahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu petak tersier, petak sekunder, serta petak primer. 2.1.1 Petak Primer Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Daerah di sepanjang saluran primer sering tidak dapat dilayani dengan mudah dengan cara menyadap air dari saluran sekunder. Apabila saluran primer melewati sepanjang garis tinggi, daerah saluran primer yang berdekatan harus dilayani langsung dari saluran primer. 2.1.2 Petak Sekunder Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda-tanda topografi yang jelas, seperti misalnya saluran pembuang. Luas petak sekunder bisa berbedabeda, tergantung pada situasi daerah. 13 Saluran sekunder sering terletak di punggung medan mengairi kedua sisi saluran hingga saluran pembuang yang membatasinya. Saluran sekunder boleh juga direncana sebagai saluran garis tinggi yang mengairi lereng-lereng medan yang lebih rendah saja. 2.1.3 Petak Tersier Perencanaan dasar yang berkenaan dengan unit tanah adalah petak tersier. Petak ini menerima air irigasi yang dialirkan dan diukur pada bangunan sadap (off take) tersier yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan. Bangunan sadap tersier mengalirkan airnya ke saluran tersier. Di petak tersier pembagian air, operasi dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab para petani yang bersangkutan, dibawah bimbingan pemerintah. Ini juga menentukan ukuran petak tersier. Petak yang terlalu besar akan mengakibatkan pembagian air menjadi tidak efisien. Faktor-faktor penting lainnya adalah jumlah petani dalam satu petak, jenis tanaman dan topografi. Di daerahdaerah yang ditanami padi luas petak tersier idealnya maksimum 50 ha, tapi dalam keadaan tertentu dapat ditolelir sampai seluas 75 ha, disesuaikan dengan kondisi topografi dan kemudahan eksploitasi dengan tujuan agar pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan lebih mudah. Petak tersier harus mempunyai batas-batas yang jelas seperti misalnya parit, jalan, batas desa dan batas perubahan bentuk medan (terrain fault). Petak tersier dibagi menjadi petak-petak kuarter, masing-masing seluas kurang lebih 8-15 ha. Apabila keadaan topografi memungkinkan, bentuk petak tersier sebaiknya bujur sangkar atau segi empat untuk mempermudah pengaturan tata letak dan memungkinkan pembagian air secara efisien. Petak tersier harus terletak langsung berbatasan dengan saluran sekunder atau saluran primer. Perkecualian: jika petak-petak tersier tidak secara langsung terletak di sepanjang jaringan saluran irigasi utama yang dengan demikian, memerlukan saluran tersier yang membatasi petak-petak tersier lainnya, hal ini harus dihindari. 14 Panjang saluran tersier sebaiknya kurang dari 1.500 m, tetapi dalam kenyataan kadang-kadang panjang saluran ini mencapai 2.500 m. Panjang saluran kuarter lebih baik dibawah 500 m, tetapi prakteknya kadang-kadang sampai 800 m. Pengertian Irigasi 2.2 PP No. 20 tahun 2006 irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pengembangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan demikian tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengas tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. 2.2.1 Jenis Jenis Irigasi Ditinjau dari cara pemberian airnya, irigasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis (Dept. PU Dirjen Sumber Daya Air, 2010): 1. Irigasi gravitasi (gravitional irrigation) Sistem irigasi ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk pengaliran airnya. Dengan prinsip air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah karena ada gravitasi. Jenis irigasi yang menggunakan system irigasi seperti ini adalah: irigasi genangan liar, irigasi genangan dari saluran, irigasi alur dan gelombang. 15 2. Irigasi bawah tanah (sub surface irrigation) Irigasi ini mensuplai air langsung ke daerah akar tanaman yang membutuhkannya melalui aliran tanah. Dengan demikian tanaman diberi air lewat permukaan tetapi dari bawah tanah permukaan tanah dengan muka air tanah. 3. Irigasi siraman (sprinkler irrigation) Pemberian air dengan cara menyiram atau dengan meniru air hujan (springkling) dimana pada prakteknya penyiraman ini dilakukan dengan cara pengaliran air melalui pipa dengan tekanan tertentu, sehingga dapat membasahi area yang cukup luas. 4. Irigasi tetesan (trickler irrigation) Air dialirkan melalui jaringan pipa dan diteteskan tepat di daerah penakaran tanaman dengan menggunakan mesin pompa sebagai tenaga penggerak. Perbedaan jenis sistem irigasi ini dengan sistem irigasi siraman adalah pipa tersier jalurnya melalui pohon, tekanan yang dibutuhkan kecil (1 atm). 2.3 Kebutuhan Air Irigasi Kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebutuhan air untuk persiapan (IR), konsumsi air oleh tanaman (Etc), perkolasi (P), kebutuhan air untuk pemulihan lapisan air (R), curah hujan efektif (ER), efisiensi irigasi (IE), dan luas area irigasi (A) [19]. Perhitungan kebutuhan air irigasi dilakukan menggunakan rumus berikut: IR = (ET + RI + P&I) – R [7] (Robani et al., 2026) 2.3.1 Penyiapan Lahan Untuk perhitungan kebutuhan irigasi selama penyiapan lahan, digunakan metode yang dikembangkan oleh Van de Goor dan Zijlsha (1968). Metode tersebut didasarkan pada laju air konstan dalam lt/dt/ha selama periode penyiapan lahan dan menghasilkan rumus sebagai berikut: 16 𝐿𝑃 = 𝑀𝑒𝑘 𝑒𝑘 − 1 …………………………………………………………… (2.2) Dimana : LP = Kebutuhan air penyiapan lahan (mm/hr) M = Kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang sudah dijenuhkan e = Bilangan Napier (2,7183) k = Konstanta 𝑀� = 𝐸�𝑜� + 𝑃� …………………………………………………………… (2.3) Dimana : = 𝐸𝑜 Evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 ETo selama penyiapan lahan (mm/hr) P 𝑘= = Perkolasi (mm/hr) 𝑀×𝑇 𝑆 …………………………………………………………… (2.4) Dimana : T = Jangka waktu penyiapan lahan (hr) S = Kebutuhan air, untuk penjenuhan di tambah dengan lapisan air 50 mm Untuk petak tersier, jangka waktu yang dianjurkan untuk penyiapan lahan adalah 1,5 bulan. Bila penyiapan lahan terutama dilakukan dengan peralatan mesin, jangka waktu satu bulan dapat dipertimbangkan. Kebutuhan air untuk pengolahan lahan 17 sawah (puddling) bisa diambil 200 mm. Ini meliputi penjenuhan (presaturation) dan penggenangan sawah, pada awal transplantasi akan ditambahkan lapisan air 50 mm lagi. Angka 200 mm di atas mengandaikan bahwa tanah itu "bertekstur berat, cocok digenangi dan bahwa lahan itu belum bero (tidak ditanami) selama lebih dari 2,5 bulan. Jika tanah itu dibiarkan bero lebih lama lagi, ambillah 250 mm sebagai kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan termasuk kebutuhan air untuk persemaian (KP-01 2010 : 62). Penggunaan Konsumtif 2.3.2 Penggunaan konsumtif adalah jumlah air yang dipakai oleh tanaman untuk proses fotosintesis dari tanaman tersebut. Penggunaan konsumtif dihitung dengan rumus berikut: 𝐸𝑇𝑐 = 𝑘𝑐 × 𝐸𝑇𝑜 ……...………………………………………………… (2.5) Dimana : 𝐸𝑇𝑐 = Evapotranspirasi Tanaman (mm/hr) 𝑘𝑐 Koefisien tanaman = 𝐸𝑇𝑜 = ½ Bulan Ke Evapotranspirasi potensial (Pennman modifikasi) (mm/hr) Nedeco/Prosida FAO Variates Biasa Variates Unggul Variates Biasa Variates Unggul 1 1,2 1,2 1,1 1,1 2 1,2 1,27 1,1 1,1 3 1,32 1,33 1,1 1,05 4 1,4 1,3 1,1 1,05 5 1,35 1,3 1,1 0,95 6 1,25 0 1,05 0 18 7 1,12 0 0,95 8 0 0 0 Tabel II. 2 Harga Koefisien Tanaman (sumber: Standar Perencanaan Irigasi KP-01, 1986) Perkolasi 2.3.3 Perkolasi merupakan proses meresapnya air ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam dan menjadi salah satu komponen kehilangan air utama pada lahan sawah. Menurut Mawardi dan Asykari (2017), perkolasi berpengaruh besar terhadap kebutuhan air irigasi pada tahap penyiapan lahan karena air banyak hilang ke lapisan bawah tanah selain akibat penggenangan. Penggantian Lapisan Air 2.3.4 Penggantian lapisan air dilakukan setelah pemupukan. Penggantian lapisan air dilakukan berdasarkan kebutuhan. Jika tidak ada penjadwalan semacam itu, lakukan penggantian sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm (atau 3,3 mm/hr selama ½ bulan) selama sebulan dan dua bulan setelah transplantasi. (Pratiwi & Sofandi, 2022) Debit Air 2.3.5 1. Curah Hujan Rata – Rata Cara rata-rata aljabar merupakan perhitungan rata-rata curah hujan di dalam dan di sekitar daerah yang bersangkutan. 𝑅= 1 𝑛 (𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛) …………………………………………… Dimana : R = Curah hujan daerah (mm) n = Jumlah titik-titik (pos-pos) pengamatan 19 (2.6) R1, R2, Rn = Curah hujan di tiap titik pengamatan (mm) Curah hujan rata-rata merupakan nilai curah hujan yang diperoleh dari hasil pengolahan data hujan pada beberapa stasiun pengamatan dalam suatu wilayah tertentu yang digunakan untuk merepresentasikan kondisi hujan wilayah tersebut. Dalam analisis hidrologi, curah hujan rata-rata berperan penting sebagai dasar dalam perhitungan debit aliran dan perencanaan sumber daya air. Perhitungan curah hujan rata-rata dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti metode rata-rata aljabar, normal ratio, dan metode berbasis distribusi spasial. Menurut Cesar et al. (2021). 2. Curah Hujan Efektif Curah hujan efektif untuk padi adalah 70% dari besarnya 𝑅�80 yang merupakan curah hujan yang besarnya dapat dilampaui sebanyak 80% atau dengan kata lain dilampauinya kali kejadian dari 10 kali kejadian. Dengan kata lain bahwa besarnya curah hujan yang lebih kecil dari 𝑅�80 mempunyai kemungkinan hanya 20%. Bila dinyatakan dengan rumus adalah sebagai berikut: 𝑅𝑒𝑃𝑎𝑑𝑖 = 70% 𝑅80 …………………………………..………………… (2.7) Dimana : 𝑅80 = Curah hujan sebesar 80% Pola Tanam Yang dimaksud dengan pola tanam (Cropping Pattern) adalah urutan tanaman pada sebidang lahan dalam satu tahun termasuk di dalamnya masa pengolahan tanah dan masa lahan. Beras merupakan kebutuhan pangan utama dan harganya relatif stabil, serta dapat disimpan lama dengan mudah. Karena itu jika air cukup, petani cenderung memilih tanam padi daripada jenis tanaman yang lain. Namun demikian jenis tanaman yang akan ditanam harus mengikuti tata tanam yang dibuat. Jika menanam padi sepanjang tahun dan pada musim kemarau air kurang, maka berarti mengorbankan bagian daerah irigasi yang lain untuk tidak ditanami. Pola tanam yang dianjaurkan umumnya sebagai berikut: 20 Air Cukup Padi – Padi – Palawija Air Terbatas Padi – Padi – Palawija (sebagian areal ) atau Padi – Palawija – Palawija Air Sangat Terbatas Padi – Palawija – Palawija Sumber:Kajian Pola Tanam Daerah Irigasi Sekampung Sistem Provinsi Lampung, Aprizal dan MF. Nur Yuniar(2017) 3. Analisis Kebutuhan Air Analisis kebutuhan air merupakan proses perhitungan untuk menentukan jumlah air yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan suatu sistem, khususnya dalam bidang irigasi untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Dalam sistem irigasi, kebutuhan air tidak hanya dipengaruhi oleh jenis tanaman, tetapi juga oleh faktor iklim, kondisi tanah, serta kehilangan air yang terjadi selama proses distribusi. Kebutuhan air tanaman pada dasarnya digunakan untuk menggantikan kehilangan air akibat evapotranspirasi dan perkolasi. Oleh karena itu, analisis kebutuhan air menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengelolaan irigasi agar distribusi air dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 4. Kebutuhan Air Bersih Untuk Padi Kebutuhan air bersih untuk padi di lahan pertanian dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. 𝑁𝐹𝑅 = 𝐸𝑇𝑐 + 𝑃 + 𝑊𝐿𝑅 + 𝑅𝑒 …….………………..………………… (2.8) Dimana : 𝑁𝐹𝑅 = Netto Field Water Requirement, kebutuhan bersih air di sawah (mm/hr) 𝐸𝑇𝑐 = Evapotranspirasi tanaman (mm/hr) 𝑃 = Perkolasi (mm/hr) 𝑊𝐿𝑅 = Penggantian lapisan air (mm/hr) 𝑅𝑒 Curah hujan efektif (mm/hr) = 21 5. Kebutuhan Air Irigasi Untuk Padi Kebutuhan air irigasi untuk padi dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. 𝐼𝑅 = 𝑁𝐹𝑅 𝑒 ………………………….………………..………………… (2.9) Dimana : 𝐼𝑅 = Kebutuhan air irigasi (mm/hr) 𝑁𝐹𝑅 = Netto Field Water Requirement, kebutuhan bersih air di sawah (mm/hr) 𝑒 = Efisiensi irigasi secara keseluruhan 6. Kebutuhan Air Irigasi Untuk Palawija Kebutuhan air irigasi untuk palawija dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut. 𝐼𝑅 = (𝐸𝑇𝑐 − 𝑅𝑒) 𝑒 …………...…….………………..………………… Dimana : 𝐼𝑅 = Kebutuhan air irigasi (mm/hr) 𝐸𝑇𝑐 = Evapotranspirasi tanaman (mm/hr) 𝑅𝑒 = Curah hujan efektif (mm/hr) 𝑒 = Efisiensi irigasi secara keseluruhan 22 (2.10) 7. Kebutuhan Pengambilan Air Pada Sumbernya 𝐷𝑅 = 𝐼𝑅 8,64 ……………………….………………..………………… (2.11) Dimana : 𝐷𝑅 = Kebutuhan pengambilan air pada sumbernya (lt/dt/ha) 𝐼𝑅 = Kebutuhan air irigasi (mm/hr) 8,64 = Konstanta pengubah mm/hr ke l/dt/ha 8. Efisiensi Saluran Irigasi Efisiensi irigasi menunjukkan angka daya guna pemakaian air yaitu merupakan perbandingan antara jumlah air yang digunakan dengan jumlah air yang diberikan yang dinyatakan dalam persen (%). Efisiensi = Debit air yang keluar (m3/dt) Debit air yang masuk (m3/dt) × 100% ……..…… (2.12) Bila angka kehilangan air naik maka efisiensi akan turun dan begitu pula sebaliknya. Efiesiensi diperlukan karena adanya pengaruh kehilangan air yang disebabkan oleh evaporasi, perkolasi, infiltrasi, kebocoran dan rembesan. Perkiraan efisiensi irigasi ditetapkan sebagai berikut (KP-01, 1986: 10) : (1) jaringan tersier = 80 % ; (2) jaringan sekunder = 90 %; dan (3) jaringan primer = 90 %. Sedangkan faktor efisiensi irigasi secara keseluruhan adalah 80 % x 90 % x 90 % = 65 %. 2.4 Kehilangan air Kehilangan air merupakan berkurangnya debit air selama proses penyaluran dalam sistem irigasi, sehingga jumlah air yang sampai ke bagian hilir lebih kecil dibandingkan dengan debit air yang masuk di bagian hulu. Dalam analisis irigasi, kehilangan air umumnya dihitung sebagai selisih antara debit masuk (inflow) dan 23 debit keluar (outflow) pada suatu ruas saluran. Berdasarkan penelitian pada jurnal teknik sipil di Indonesia, metode perbandingan inflow–outflow merupakan cara yang umum digunakan untuk mengetahui besarnya kehilangan air secara langsung di lapangan, dimana data diperoleh melalui pengukuran debit pada beberapa titik saluran. Kehilangan air ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti rembesan ke dalam tanah, evaporasi, kebocoran pada struktur saluran, serta pengambilan air yang tidak terkontrol, sehingga berpengaruh terhadap efisiensi distribusi air irigasi (Andrian et al., 2024) Loss =Qin−Qout …………………….………………..……………… (2.13) Dimana : Loss = Kehilangan Air (m³/det) Qin = Debit Masuk (inflow) Qout = Debit Keluar (outflow) 2.4.1 Kehilangan Air Akibat Kebocoran Dan rembesan Kehilangan air akibat rembesan adalah berkurangnya air karena meresapnya air melalui dasar dan dinding saluran ke dalam tanah. Rembesan biasanya terjadi pada saluran tanah atau saluran yang mengalami kerusakan lapisan pelindung (lining). kehilangan air akibat rembesan dapat dihitung menggunakan pendekatan debit masuk dan debit keluar pada suatu ruas saluran: Qs�=�Qin�−�Qout Dimana : 1. Qs = debit kehilangan akibat rembesan (m³/det) 2. Qin = debit masuk (m³/det) 3. Qout = debit keluar (m³/det) 24 2.4.2 Kehilangan Air Akibat Evaporasi Cara yang paling banyak digunakan untuk mengetahui volume evaporasi daripermukaan air bebas adalah dengan menggunakan panci evaporasi. Beberapa percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa evaporasi yang terjadi dari panci evaporasi lebih cepat dibanding dari permukaan air yang luas. Untuk itu hasil pengukuran dari panci evaporasi harus dikalikan dengan suatu koefisien seperti terlihat pada rumus dibawah ini (Triatmodjo B, 2008:69) : E = k Ep ............................................................................................... Dimana : 1. E = Evaporasi dari badan air (mm/hari) 2. k = Koefisien pancci (0,8) 3. EP = Evaporasi dari panci (mm/hari) Koefisien panci bervariasi menurut musim dan lokasi, yaitu berkisar antara 0,6 sampai 0,8. Biasanya digunakan koefisien panci tahunan sebesar 0,7. (Triatmodjo B, 2008:70). Untuk menghitung besarnya kehilangan air akibat penguapan pada saluran dapat menggunakan rumus di bawah ini (Soewarno, 2000) : Eloss = E A ............................................................................................... Dimana : 1. 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠 = kehilangan air akibat evaporasi (mm3 /hari) 2. E = evaporasi dari badan air (mm/hari) 3. A = luas permukaan saluran (m2 ) 2.4.3 Kehilangan Air Akibat Eksploitasi Kehilangan air akibat eksploitasi yakni kehilangan yang merupakan akibat dari penggunaan air irigasi yang tidak pada peruntukannya. Penggunaan yang dimaksud berupa pengambilan air irigasi untuk keperluan diluar lahan pertanian tanpa mengembalikan air tersebut ke saluran irigasi. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa pengambilan air untuk kolam pemancingan yang pembuangannya langsung 25 ke sungai, kebutuhan rumah tangga, dan kegiatan lain yang pembuangannya tidak melalui saluran irigasi, melainkan langsung ke sungai maupun ke area lain. Menghitung besarnya kehilangan debit karena eksploitasi dapat dihitung dengan persamaan berikut. ………………..…….………………………………. 𝑄 = 𝑉/𝑡 Dimana : 𝑄 = Debit (m3/dt) 𝑉 = Volume kolam (m3) 𝑡 = Waktu pengisian (dt) Jaringan Irigasi 2.5 Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Dalam pengelolaan irigasi diperlukan jaringan irigasi yang terdiri dari jaringan utama dan jaringan tersier. Jaringan utama merupakan jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap lainnya. Saluran primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan ke petak – petak tersier yang diairi. Saluran sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke saluran tersier dan petak – petak tersier yang diairi. Sedangkan jaringan tersier merupakan jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang. (Kodoatie R, 2005 : 134). 2.5.1 Saluran Irigasi 1. Jaringan Irigasi utama 26 Saluran primer membawa air dari bendung ke saluran sekunder dan ke petak- petak tersier yang diairi. Batas ujung saluran primer adalah pada bangunan bagi yang terakhir. Saluran sekunder membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir. Saluran pembawa membawa air irigasi dari sumber air lain (bukan sumber yang memberi air pada bangunan utama) ke jaringan irigasi primer. Saluran muka tersier membawa air dari bangunan sadap tersier ke petak tersier yang terletak di seberang petak tersier lainnya. Saluran ini termasuk dalam wewenang Dinas Irigasi dan oleh sebab itu pemeliharaannya menjadi tanggung jawabnya. 2. Jaringan Saluran Irigasi Tersier Saluran tersier membawa air dari bangunan sadap tersier di jaringan utama ke dalam petak tersier lalu ke saluran kuarter. Batas ujung saluran ini adalah boks bagi kuarter yang terakhir. Saluran kuarter membawa air dari boks bagi kuarter melalui bangunan sadap tersier atau parit sawah ke sawah-sawah. Perlu dilengkapi jalan petani ditingkat jaringan tersier dan kuarter sepanjang itu memang diperlukan oleh petani setempat dan dengan persetujuan petani setempat pula, karena banyak ditemukan di lapangan jalan petani yang rusak sehingga akses petani dari dan ke sawah menjadi terhambat, terutama untuk petak sawah yang paling ujung. Pembangunan sanggar tani sebagai sarana untuk diskusi antar petani sehingga partisipasi petani lebih meningkat, dan pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi petani setempat serta diharapkan letaknya dapat mewakili wilayah P3A atau GP3A setempat. 3. Garis Sempadan Saluran Dalam rangka pengamanan saluran dan bangunan maka perlu ditetapkan garis sempadan saluran dan bangunan irigasi yang jauhnya ditentukan dalam peraturan perundangan sempadan saluran. 27 Gambar II. 2 Saluran-saluran Primer dan Sekunder (sumber: KP-01 2013 : 19) 2.5.2 Saluran Pembuang 1. Jaringan Saluran Pembuang Tersier Saluran pembuang kuarter terletak didalam satu petak tersier, menampung air langsung dari sawah dan membuang air tersebut kedalam saluran pembuang tersier. Saluran pembuang tersier terletak di dan antara petakpetak tersier yang termasuk dalam unit irigasi sekunder yang sama dan menampung air, baik dari pembuang kuarter maupun dari sawah-sawah. Air tersebut dibuang ke dalam jaringan pembuang sekunder. 2. Jaringan Saluran Pembuang Utama Saluran pembuang sekunder menampung air dari jaringan pembuang tersier dan membuang air tersebut ke pembuang primer atau langsung ke jaringan pembuang alamiah dan ke luar daerah irigasi. Saluran pembuang primer mengalirkan air lebih dari saluran pembuang sekunder ke luar daerah irigasi. Pembuang primer sering berupa saluran pembuang alamiah yang mengalirkan kelebihan air tersebut ke sungai, anak sungai atau ke laut. 28 2.5.3 Bangunan Bagi Sadap Dalam pedoman (KP-01 2013 : 21) menjelaskan bahwa bangunan bagi dan sadap pada irigasi teknis dilengkapi dengan pintu dan alat pengukur debit untuk memenuhi kebutuhan air irigasi sesuai jumlah dan pada waktu tertentu. Namun dalam keadaan tertentu sering dijumpai kesulitan-kesulitan dalam operasi dan pemeliharaan sehingga muncul usulan sistem proporsional. Yaitu bangunan bagi dan sadap tanpa pintu dan alat ukur tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Elevasi ambang ke semua arah harus sama. 2. Bentuk ambang harus sama agar koefisien debit sama. 3. Lebar bukaan proporsional dengan luas sawah yang diairi Tetapi disadari bahwa sistem proporsional tidak bisa diterapkan dalam irigasi yang melayani lebih dari satu jenis tanaman dari penerapan sistem golongan. Untuk itu kriteria ini menetapkan agar diterapkan tetap memakai pintu dan alat ukur debit dengan memenuhi tiga syarat proporsional. 1. Bangunan bagi terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih. 2. Bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima. 3. Bangunan bagi dan sadap mungkin digabung menjadi satu rangkaian bangunan. 4. Boks-boks bagi di saluran tersier membagi aliran untuk dua saluran atau lebih (tersier, subtersier dan atau kuarter). 2.5.4 Bangunan-Bangunan Pengukur dan Pengatur Dalam pedoman (KP-04 2010 : 25) dijelaskan agar pengelolaan air irigasi menjadi efektif, maka debit harus diukur (dan diatur) pada hulu saluran primer, pada cabang saluran dan pada bangunan sadap tersier. Berbagai macam bangunan dan peralatan telah dikembangkan untuk maksud ini. Namun demikian, untuk menyederhanakan pengelolaan jaringan irigasi hanya beberapa jenis bangunan saja yang boleh digunakan di daerah irigasi. Rekomendasi penggunaan bangunan tertentu didasarkan pada faktor penting antara lain : 29 1. Kecocokan bangunan untuk keperluan pengukuran debit 2. Ketelitian pengukuran di lapangan 3. Bangunan yang kokoh, sederhana dan ekonomis 4. Rumus debit sederhana dan teliti 5. Operasi dan pembacaan papan duga mudah 6. Pemeliharaan sederhana dan murah 7. Cocok dengan kondisi setempat dan dapat diterima oleh para petani. Bangunan ukur dibedakan menjadi bangunan ukur aliran atas bebas (free overflow) dan bangunan ukur aliran bawah (underflow). Beberapa dari bangunan pengukur dapat difungsikan juga untuk mengatur aliran air, ditunjukkan dalam tabel berikut: Tabel II.1 Alat-alat Ukur Tipe Mengukur Dengan Mengatur Bangunan ukur ambang lebar Aliran Atas Tidak Bangunan ukur Parshall Aliran Atas Tidak Bangunan ukur Cipoletti Aliran Atas Tidak Bangunan ukur Romijn Aliran Atas Ya Bangunan ukur Crump-de Gruyter Aliran Bawah Ya Bangunan sadap pipa sederhana Aliran Bawah Ya Constant-Head Orifice (CHO) Aliran Bawah Ya Cut Throat Flume Aliran Atas Ya (sumber: KP-01 2013 : Jaringan Irigasi 21) 2.5.5 Bangunan Pengatur Muka Air Bangunan pengatur muka air berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan muka air di jaringan irigasi utama sampai batas-batas yang diperlukan sehingga dapat memberikan debit yang konstan terhadap bangunan sadap tersier. Bangunan pengatur mempunyai potongan pengontrol aliran yang dapat datur atau tetap. Untuk bangunan pengatur yang dapat diatur dianjurkan untuk menggunakan pintu (sorong) radial atau lainnya. 30 Bangunan pengatur diperlukan di tempat yang tinggi muka air di saluran dipengaruhi oleh bangunan terjun atau got miring (chute). Untuk mencegah meninggi atau menurunnya muka air di saluran dipakai mercu tetap atau celah kontrol trapesium (trapezoidal notch). Bangunan Pembawa 2.6 Bangunan-bangunan pembawa membawa air dari ruas hulu ke ruas hilir saluran. Aliran yang melalui bangunan ini bisa superkritis atau subkritis. 2.6.1 Bangunan Pembawa Dengan Aliran Superkritis Bangunan pembawa dengan lokasi aliran yang memiliki lereng medan maksimum saluran. Bangunan pembawa ini diperlukan di tempat yang memeiliki kemiringan lebih curam daripada kemiringan maksimal saluran. Aliran superkritis dapat merusak saluran karena memiliki tingkat kecuraman yang tinggi, sehingga diperlukan bangunan peredam untuk meminimalisir kerusakan pada saluran. 1. Bangunan Terjun Dengan bangunan terjun, menurunnya muka air (dan tinggi energi) dipusatkan di satu tempat bangunan terjun bisa memiliki terjun tegak atau terjun miring. Jika perbedaan tinggi energi mencapai beberapa meter, maka konstruksi got miring perlu dipertimbangkan. 2. Got Miring Daerah got miring dibuat apabila trase saluran melewati ruas medan dengan kemiringan yang tajam dengan jumlah perbedaan tinggi energi yang besar. Got miring berupa potongan saluran yang diberi pasangan (lining) dengan aliran superkritis, dan umumnya mengikuti kemiringan medan alamiah. 31 2.6.2 Bangunan Pembawa Dengan Aliran Subkritis (Bangunan Silang) 1. Gorong-Gorong Gorong-gorong dipasang di tempat-tempat dimana saluran lewat dibawah bangunan (jalan, rel kereta api) atau apabila pembuang lewat dibawah saluran. Aliran didalam gorong-gorong umumnya aliran bebas. 2. Talang Talang dipakai untuk mengalirkan air irigasi lewat diatas saluran lainnya, saluran pembuang alamiah atau cekungan dan lembah-lembah. Aliran didalam talang adalah aliran bebas 3. Sipon Sipon dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi dibawah saluran pembuang, cekungan, anak sungai atau sungai. Sipon juga dipakai untuk melewatkan air dibawah jalan, jalan kereta api, atau bangunan- bangunan yang lain. Sipon merupakan saluran tertutup yang direncanakan untuk mengalirkan air secara penuh dan sangat dipengaruhi oleh tinggi tekan. 4. Jembatan Sipon Jembatan sipon adalah saluran tertutup yang bekerja atas dasar tinggi tekan dan dipakai untuk mengurangi ketinggian bangunan pendukung diatas lembah yang dalam. 5. Flum (flume) Ada beberapa tipe flum yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi melalui situasi- situasi medan tertentu. Flum tumpu (bench flume), untuk mengalirkan air disepanjang lereng bukit yang curam. Flum elevasi (elevated flume), untuk menyeberangkan air irigasi lewat diatas saluran pembuang atau jalan air lainnya. Flum, dipakai apabila batas pembebasan tanah (right of way) terbatas atau jika bahan tanah tidak cocok untuk membuat potongan melintang saluran trapesium biasa. Flum mempunyai 32 potongan melintang berbentuk segi empat atau setengah bulat. Aliran dalam flum adalah aliran bebas. 6. Saluran Tertutup Saluran tertutup dibuat apabila trase saluran terbuka melewati suatu daerah dimana potongan melintang harus dibuat pada galian yang dalam dengan lereng- lereng tinggi yang tidak stabil. Saluran tertutup juga dibangun di daerah-daerah permukiman dan di daerah-daerah pinggiran sungai yang terkena luapan banjir. Bentuk potongan melintang saluran tertutup atau saluran gali dan timbun adalah segi empat atau bulat. Biasanya aliran didalam saluran tertutup adalah aliran bebas. 7. Terowongan Terowongan dibangun apabila keadaan ekonomi/anggaran memungkinkan untuk saluran tertutup guna mengalirkan air melewati bukit-bukit dan medan yang tinggi. Biasanya aliran didalam terowongan adalah aliran bebas. 2.7 Bangunan Pelindung Diperlukan untuk melindungi saluran dari dalam maupun dari luar. Perlindungan dari luar bangunan itu melindungi saluran dari limpasan air buangan yang berlebihan dan dari dalam terhadap aliran saluran yang berlebihan akibat kesalahan eksploitasi atau akibat masuknya air dari luar saluran. 2.7.1 Bangunan Pembuang Silang Gorong-gorong adalah bangunan pembuang silang yang paling umum digunakan sebagai lindungan-luar, lihat juga pasal mengenai bangunan pembawa. Sipon dipakai jika saluran irigasi kecil melintas saluran pembuang yang besar. Dalam hal ini, biasanya lebih aman dan ekonomis untuk membawa air irigasi dengan sipon lewat dibawah saluran pembuang tersebut. Overchute akan direncana jika elevasi dasar saluran pembuang disebelah hulu saluran irigasi lebih besar daripada permukaan air normal di saluran. (KP-01 2013 : 25) 33 2.7.2 Pelimpah (spillway) Ada tiga tipe lindungan dalam yang umum dipakai, yaitu saluran pelimpah, sipon pelimpah dan pintu pelimpah otomatis. Pengatur pelimpah diperlukan tepat di hulu bangunan bagi, di ujung hilir saluran primer atau sekunder dan di tempat- tempat lain yang dianggap perlu demi keamanan jaringan. Bangunan pelimpah bekerja otomatis dengan naiknya muka air.. 2.7.3 Bangunan Penguras (Wasteway) Bangunan ini dioperasikan secara manual dan bertujuan untuk mengosongkan seluruh ruas saluran bila diperlukan. Untuk mengurangi tingginya biaya, bangunan ini dapat digabung dengan bangunan pelimpah. 2.7.4 Saluran Pembuang Samping Aliran buangan biasanya ditampung di saluran pembuang terbuka yang mengalir pararel di sebelah atas saluran irigasi. Saluran-saluran ini membawa air ke bangunan pembuang silang atau jika debit relatif kecil dibanding aliran air irigasi ke dalam saluran irigasi itu melalui lubang pembuang. 2.7.5 Jalan Dan Jembatan Jalan inspeksi diperlukan untuk keperluan pengawasan, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan pembuang. Jalan inspeksi tidak diperlukan jika saluran dibangun sejajar dengan jalan umum. Umumnya jalan inspeksi terletak disepanjang sisi saluran irigasi. Jembatan dibangun bertujuan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi/pembuang atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum. Jalan akses untuk petani dibangun sesuai kebutuhan akses petani pada jaringan tersier dan kuarter. 2.7.6 Bangunan Pelengkap Tanggul-tanggul diperlukan untuk melindungi daerah irigasi terhadap banjir yang berasal dari sungai atau saluran pembuang yang besar. Tanggul umumnya diperlukan di sepanjang sungai di sebelah hulu bendung atau di sepanjang saluran primer. 34 Fasilitas operasional diperlukan untuk operasi jaringan irigasi secara efektif dan aman. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: kantor di lapangan, bengkel, perumahan untuk staf irigasi, jaringan komunikasi, patok hektometer, papan eksploitasi, papan duga, dan sebagainya. 2.8 Debit Aliran Jumlah zat cair yang mengalir melalui tampang lintang aliran tiap satu satuan waktu disebut debit aliran (Q). Debit aliran diukur dalam volume zat cair tiap satuan waktu, sehingga satuannya adalah meter kubik per detik (m3/detik) atau satuan yang lain (liter/detik,liter/menit, dsb). (Triatmodjo B,1996, hal. 134). Dalam praktek, sering variasi kecepatan pada tampang lintang diabaikan, dan kecepatan aliran dianggap seragam disetiap titik pada tampang lintang yang besarnya sama dengan kecepatan rerata V, sehingga debit aliran adalah (Triatmodjo B,1996, hal. 134) : 𝑄� = 𝐴� × 𝑉� …………………………………………………………… Dimana : Q = debit aliran yang diperhitungkan (m3/det) A = luas penampang (m2) V = kecepatan rata-rata aliran (m/de 35 (2.1) 2.9 Penelitian Terdahulu NO JUDUL Studi Analisis 1 2 Kehilangan Air pada Saluran Irigasi Sekunder Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Analisis Kehilangan Air pada Saluran Irigasi di Daerah Irigasi Sudi Mampir Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung PENULIS METODE PENELITIAN LOKASI TEMUAN PENELITIAN Andrian, Fasdarsyah, T. Mudi Hafli, 2025 Metode debit masuk–keluar (Inflow-Outflow), pengukuran current meter, persamaan Moritz (rembesan), dan Dalton (evaporasi) Daerah Irigasi Krueng Tuan, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara Kehilangan air terbesar disebabkan oleh evaporasi (±98%), efisiensi saluran sangat rendah (21,07%–55,09%), jauh di bawah standar, sehingga jaringan irigasi tidak efisien dan perlu perbaikan Vitta Pratiwi, Hadi Sopandi, 2022 Inflow-Outflow, analisis evaporasi, rembesan, dan eksploitasi Daerah Irigasi Sudi Mampir, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Kehilangan air terjadi cukup besar sepanjang saluran, disebabkan oleh rembesan, evaporasi, serta aktivitas masyarakat. Hal ini mengakibatkan distribusi air tidak merata terutama di bagian hilir dan menurunkan efisiensi sistem irigasi 36 3 4 5 6 Analisis Kehilangan Air Irigasi pada Saluran Primer dan Sekunder Daerah Irigasi Rentang Jawa Barat Tinjauan Kehilangan Air Pada Saluran Sekunder Bendungan (DAM) Mangun Irigasi Sumber Gading Sumber Wringin Bondowoso Analisis Kehilangan Air Irigasi Saluran Sekunder pada Daerah Irigasi Dakaino TInjauan kehilangan air pada saluran primer irigasi kampili kabupaten gowa Sunaryo, 2020 Kuantitatif deskriptif; analisis debit masuk– debit keluar (inflow–outflow); pengukuran dengan current meter; observasi, survei, wawancara D.I Rentang, Desa Panaongan, Majalengka, Jawa Barat (mencakup Cirebon, Indramayu, Majalengka Kehilangan air total 12,713%; saluran primer 5,522% (0,17 m³/det); saluran sekunder 7,191% (0,070 m³/det); penyebab: rembesan, evaporasi, perkolasi, dan penyadapan liar; efisiensi irigasi masih tergolong baik Yossi Sandra Setiawan Metode kuantitatif; analisis debit masuk–debit keluar (inflow– outflow); pengukuran lapangan (kecepatan dan debit aliran) serta observasi daerah irigasi Mangun Sumber Gading Terjadi kehilangan air pada saluran irigasi yang dipengaruhi oleh rembesan, evaporasi, dan faktor operasional; besarnya kehilangan air memengaruhi efisiensi sistem irigasi sehingga diperlukan perbaikan dan pengelolaan saluran Irvan, Saleh, Mukhsan, 2021 kuantitatif berbasis studi lapangan dengan analisis hidrolika dan simulasi model (HEC- RAS). Daerah Irigasi Dakaino, Daerah Irigasi Wilayah Sungai Halmahera Timur Kehilangan air terjadi akibat perbedaan debit teoritis dan aktual, dipengaruhi kondisi saluran, rembesan, dan evaporasi; efisiensi irigasi belum optimal dan dapat dianalisis dengan HEC-RAS. Yunus, nurjannah, Santi, 2019 Kuantitatif deskriptif; studi lapangan; Perbandingan debit masuk dan debit keluar (inflow– outflow); pengukuran debit aliran, Daerah Irigasi Kampili, desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Kehilangan air akibat rembesan, evaporasi, dan kerusakan saluran; efisiensi belum optimal 37 7 Analisis Kehilangan Air Irigasi di Saluran Irigasi Colo Timur Ahmad, Agus, Solichin, 2024 8 Analisis Kehilangan Air Pada Saluran Irigasi Sekunder Salulemo 4 Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Indrajaya , Rusida, Andi, 2024 9 Analisis Efisiensi Dan Kehilangan Air Pada Saluran Primer Daerah Irigasi Air Alas Kabupaten Seluma Bengkulu Syintia , Besperi, Fauzi, 2019 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan pengukuran langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer berupa kecepatan aliran menggunakan metode pelampung dan current meter serta dimensi penampang saluran, dan data sekunder dari instansi terkait. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode observasi lapangan, studi literatur, serta pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Analisis dilakukan dengan membandingkan debit air masuk (inflow) dan keluar (outflow) untuk memperoleh persentase kehilangan air. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis debit masuk (inflow) dan debit keluar (outflow). Data yang digunakan meliputi data primer berupa kecepatan aliran dan debit yang diukur menggunakan current meter. 38 D.I Rawa Terantang Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa debit aliran rata-rata menggunakan metode pelampung sebesar 0,342 m³/detik dan metode current meter sebesar 0,424 m³/detik. Kehilangan air berkisar antara 0,119 hingga 0,145 m³/detik, sedangkan efisiensi irigasi yang diperoleh sekitar 70%. Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Hasil penelitian menunjukkan bahwa total kehilangan air mencapai 5,952% dari total debit dengan nilai debit sebesar 0,580 m³/detik pada saluran sepanjang 1.050 meter. Selain itu, ditemukan bahwa kehilangan air tidak merata di sepanjang saluran, melainkan meningkat secara signifikan pada bagian hilir, bahkan mencapai lebih dari 16% pada segmen tertentu. Daerah Irigasi Air Alas di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi saluran primer sebesar 80,15%, yang masih berada di bawah standar efisiensi teoritis (≥90%). Selain itu, persentase kehilangan air mencapai 19,85%, dengan kontribusi terbesar berasal dari evaporasi dan rembesan. 10 Efisiensi Penyaluran Air Pada Saluran Tersier Daerah Irigasi Rawa Terantang Kabupaten Barito Kuala Norhadi, Marzuki, Permadi, 2022 Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis debit masuk dan debit keluar. Data primer diperoleh melalui pengukuran lapangan menggunakan metode pelampung dan current meter, serta pengukuran dimensi penampang saluran, 39 saluran tersier Daerah Irigasi Rawa Terantang di Kabupaten Barito Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata debit aliran sebesar 0,342 m³/detik (metode pelampung) dan 0,424 m³/detik (current meter). Sementara itu, kehilangan air rata- rata berkisar antara 0,119–0,145 m³/detik. Nilai efisiensi saluran tersier diperoleh sebesar 70,06% (pelampung) dan 70,24% (current meter), yang menunjukkan hasil relatif konsisten dari kedua metode. 2.10 Kerangka Berfikir 2.11 Hipotesis Penelitian Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terjadi kehilangan air pada saluran irigasi Daerah Irigasi Hantap Ciherang yang ditunjukkan oleh adanya perbedaan debit antara bagian hulu dan hilir saluran. Kehilangan air tersebut diperkirakan disebabkan oleh rembesan, kebocoran, evaporasi, serta pengambilan 40 air oleh masyarakat. Besarnya kehilangan air yang terjadi diduga berpengaruh terhadap menurunnya efisiensi penyaluran air pada jaringan irigasi, sehingga air yang diterima lahan pertanian menjadi lebih kecil dibandingkan debit yang dialirkan dari sumbe 41 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kehilangan air yang terjadi pada saluran irigasi di Daerah Irigasi Hantap Ciherang, Kecamatan , Kabupaten Bandung melalui pengukuran dan analisis data debit aliran. Pendekatan yang digunakan adalah survei lapangan (field survey), yaitu dengan melakukan pengukuran langsung debit air pada beberapa titik saluran irigasi serta pengamatan kondisi fisik saluran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode hidrolika untuk menghitung besarnya kehilangan air dan efisiensi penyaluran air. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kehilangan air dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data berupa angka untuk menjawab permasalahan penelitian secara objektif. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya kehilangan air yang terjadi pada saluran irigasi melalui pengukuran debit aliran pada beberapa titik pengamatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode hidrolika untuk mengetahui tingkat kehilangan air dan efisiensi saluran irigasi di Daerah Irigasi Hantap Ciherang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. 42 3.2 Alur Penelitian 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.3.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada jaringan saluran irigasi yang berada di Daerah Irigasi hantap Ciherang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian dipilih karena Daerah Irigasi Ciherang merupakan 43 salah satu daerah irigasi yang berperan penting dalam penyediaan kebutuhan air untuk lahan pertanian di wilayah tersebut. Selain itu, pada jaringan saluran irigasi ini diduga terjadi kehilangan air yang dapat memengaruhi efisiensi penyaluran air ke lahan pertanian. Secara geografis, lokasi irigasi ini berada pada titik koordinat 7°03'53.67"S 107°33'32.71"E. Lokasi Penelitian. Sumber: (Google Earth, 2026) Lokasi Penelitian. Sumber: (Google Earth, 2026) 44 3.3.2 NO Waktu Penelitian KEGIATAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 APRIL 2 3 MEI 4 1 2 3 Pengajuan Topik Penulisan BAB 1 & BAB 3 Seminar Judul Perbaikan Hasil Seminar Judul Analisis Data Penulisan BAB 4 s/d BAB 5 Sidang Akhir Perbaikan Sidang Akhir 45 4 WAKTU PENELITIAN JUNI 1 2 3 4 1 JULY 2 3 4 1 AUGUST 2 3 4 SEPTEMBER 1 2 3 4 3.4 Objek Penelitian Objek penelitian dalam penelitian ini adalah saluran irigasi yang berada di Daerah Irigasi Hantap Ciherang, Kecamatan cangkuang, Kabupaten Bandung. Penelitian difokuskan pada pengukuran debit aliran air pada beberapa titik pengamatan di sepanjang saluran irigasi untuk mengetahui besarnya kehilangan air yang terjadi selama proses penyaluran. Selain itu, kondisi fisik saluran seperti kebocoran, rembesan, pertumbuhan vegetasi liar, dan pengambilan air oleh masyarakat juga menjadi objek pengamatan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan air. Hasil pengamatan dan pengukuran tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat kehilangan air dan efisiensi penyaluran air pada saluran irigasi yang diteliti. 3.5 Variabel Penelitian 3.5.1 Variabel Bebas Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang diduga menyebabkan terjadinya kehilangan air pada saluran irigasi, meliputi rembesan, kebocoran saluran, evaporasi, pengambilan air oleh masyarakat (eksploitasi), serta kondisi fisik saluran irigasi. 3.5.2 Variabel Terikat Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kehilangan air pada saluran irigasi dan efisiensi penyaluran air. Kehilangan air dihitung berdasarkan selisih antara debit masuk dan debit keluar, sedangkan efisiensi saluran dihitung berdasarkan perbandingan debit keluar terhadap debit masuk. 46 3.6 Definisi Operasional Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis data. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kehilangan Air Kehilangan air adalah berkurangnya debit air selama proses penyaluran pada saluran irigasi yang ditunjukkan oleh selisih antara debit masuk (Qin) dan debit keluar (Qout). Satuan yang digunakan adalah m³/det. 2. Debit Aliran Debit aliran adalah volume air yang mengalir melalui suatu penampang saluran dalam satu satuan waktu. Debit dihitung berdasarkan luas penampang saluran dan kecepatan aliran air dengan satuan m³/det. 3. Efisiensi Saluran Irigasi Efisiensi saluran irigasi adalah perbandingan antara debit air yang keluar dari saluran dengan debit air yang masuk ke saluran yang dinyatakan dalam persen (%). Efisiensi digunakan untuk menilai kinerja penyaluran air pada saluran irigasi. 4. Rembesan Rembesan adalah kehilangan air yang terjadi akibat meresapnya air melalui dasar dan dinding saluran ke dalam tanah selama proses penyaluran air. 5. Kebocoran Kebocoran adalah kehilangan air yang terjadi akibat adanya kerusakan fisik pada saluran, seperti retakan, lubang, atau kerusakan struktur lainnya yang menyebabkan air keluar dari saluran. 6. Evaporasi Evaporasi adalah kehilangan air akibat proses penguapan dari permukaan air saluran ke atmosfer yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan lingkungan sekitar. 47 7. Eksploitasi Air Eksploitasi air adalah pengambilan air dari saluran irigasi oleh masyarakat untuk keperluan selain irigasi pertanian yang dapat mengurangi debit air dalam saluran. Sumber data 3.7 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian. 3.7.1 Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan. Data primer dalam penelitian ini meliputi: 1. Data debit aliran 2. Data kondisi fisik saluran irigasi 3. Data dimensi saluran irigasi 3.7.2 Data Sekunder 1. Sjema Jaringan Irigasi 2. Data Curah hujan 3. Data Luas Lahan Sawah 3.8 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, yaitu: 1. Observasi Lapangan Observasi lapangan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi saluran irigasi di Daerah Irigasi Ciherang. Kegiatan observasi bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik saluran, seperti adanya kerusakan saluran, kebocoran, rembesan, tumbuhan liar, sedimentasi, serta faktorfaktor lain yang berpotensi menyebabkan kehilangan air. 48 2. Pengukuran Langsung Pengukuran langsung dilakukan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengukuran meliputi debit aliran pada bagian hulu dan hilir saluran, kecepatan aliran air, serta dimensi saluran irigasi yang terdiri dari lebar, kedalaman, dan panjang saluran. Data hasil pengukuran digunakan untuk menghitung besarnya kehilangan air dan efisiensi saluran irigasi. 3. Dokumentasi Dokumentasi dilakukan dengan mengambil foto dan mencatat kondisi eksisting saluran irigasi selama kegiatan survei lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan analisis penelitian. 4. Studi Literatur Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan kehilangan air pada saluran irigasi, efisiensi saluran, metode pengukuran debit, serta penelitian terdahulu yang relevan. Literatur diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, standar perencanaan irigasi, dan dokumen teknis lainnya. 3.9 Instrumen Penelitian Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. Current meter atau pelampung (float method), digunakan untuk mengukur kecepatan aliran air pada saluran irigasi. 2. Meteran ukur, digunakan untuk mengukur dimensi saluran irigasi yang meliputi lebar, kedalaman, dan panjang saluran. 3. Stopwatch, digunakan untuk mengukur waktu tempuh pelampung dalam menentukan kecepatan aliran air. 4. GPS (Global Positioning System), digunakan untuk menentukan koordinat lokasi titik pengamatan pada saluran irigasi. 49 5. Handpgone, digunakan untuk mendokumentasikan kondisi fisik saluran irigasi selama kegiatan survei lapangan. 6. Lembar observasi lapangan, digunakan untuk mencatat hasil pengamatan kondisi saluran, seperti kebocoran, rembesan, sedimentasi, vegetasi liar, serta aktivitas pengambilan air oleh masyarakat. 7. Laptop, digunakan untuk mengolah, menghitung, dan menganalisis data hasil pengukuran debit, kehilangan air, dan efisiensi saluran irigasi. 3.10 Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif berdasarkan data hasil pengukuran lapangan. Tahapan analisis data meliputi: 1. Analisis Debit Aliran Data hasil pengukuran kecepatan aliran dan luas penampang saluran digunakan untuk menghitung debit aliran pada setiap titik pengamatan. Debit aliran dihitung menggunakan rumus: Q =A×V dimana: Q = Debit aliran (m³/det) A = Luas penampang aliran (m²) V = Kecepatan rata-rata aliran (m/det) 2. Analisis Kehilangan Air Kehilangan air dihitung berdasarkan selisih antara debit masuk (Qin) dan debit keluar (Qout) pada ruas saluran yang ditinjau. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui besarnya air yang hilang selama proses penyaluran. Loss = Qin − Qout dimana: 50 Loss = Kehilangan air (m³/det) Qin = Debit masuk (m³/det) Qout = Debit keluar (m³/det) 3. Analisis Persentase Kehilangan Air Persentase kehilangan air dihitung untuk mengetahui proporsi kehilangan air terhadap debit yang masuk ke saluran. Persentase Kehilangan Air = ((Qin − Qout) / Qin) × 100% 4. Analisis Efisiensi Saluran Irigasi Efisiensi saluran dihitung untuk mengetahui tingkat kinerja penyaluran air pada saluran irigasi yang diteliti. Efisiensi = (Qout / Qin) × 100% 5. Analisis Faktor Penyebab Kehilangan Air Analisis dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap kondisi fisik saluran. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi rembesan, kebocoran, evaporasi, sedimentasi, pertumbuhan vegetasi liar, dan pengambilan air oleh masyarakat yang berpotensi menyebabkan kehilangan air pada saluran irigasi. 6. Interpretasi Hasil Hasil perhitungan kehilangan air dan efisiensi saluran kemudian dibandingkan dengan kriteria efisiensi jaringan irigasi yang berlaku untuk mengevaluasi kinerja saluran irigasi di Daerah Irigasi Hantap Ciherang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Selanjutnya disusun kesimpulan dan rekomendasi sebagai upaya peningkatan efisiensi penyaluran air. 3.11 Prosedur Penelitian Prosedur penelitian merupakan tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 51 3.11.1 Persiapan dan Studi Literatur Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada saluran irigasi Daerah Irigasi Ciherang. Selanjutnya dilakukan studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, standar perencanaan irigasi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kehilangan air pada saluran irigasi. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh dasar teori dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. 3.11.2 Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan dan pengambilan data dari instansi terkait. Data primer diperoleh melalui pengukuran debit aliran, kecepatan aliran, dimensi saluran, serta pengamatan kondisi fisik saluran irigasi. Data sekunder diperoleh dari peta jaringan irigasi, data teknis daerah irigasi, serta literatur yang mendukung penelitian. 3.11.3 Pengolahan dan Analisis Data Data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk menghitung debit aliran, kehilangan air, persentase kehilangan air, dan efisiensi saluran irigasi. Perhitungan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran lapangan menggunakan rumus-rumus hidrolika yang relevan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan air pada saluran irigasi. 3.11.4 Evaluasi dan Verifikasi Hasil Hasil perhitungan dan analisis dievaluasi untuk mengetahui tingkat kehilangan air dan efisiensi saluran irigasi. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis terhadap teori, standar efisiensi irigasi, serta kondisi aktual yang ditemukan di lapangan. 3.11.5 Kesimpulan dan Rekomendasi Tahap akhir penelitian adalah penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, diberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mengurangi kehilangan air dan meningkatkan efisiensi penyaluran air pada Daerah Irigasi hantap Ciherang Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. 52 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.2 Data Hasil Pengukuran Lapangan 4.3 Analisis Kehilangan Air 4.4 Analisis Efesiensi Saluran Irigasi 4.5 Faktor- Faktor Penyebab Kehilangan Air 53 BAB V PENUTUP 54 55 DAFTAR PUSTAKA Andrian, A., Fasdarsyah, F., & Hafli, T. M. (2025). Studi Analisis Kehilangan Air pada Saluran Irigasi Sekunder Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Rekayasa Sipil Dan Teknologi, 1(1), 16–22. https://doi.org/10.29103/jrst.v1i1.25278 Ikrimah, L. (2024). Menyelami proses siklus hidrologi dalam pengelolaan Sumber Daya Air: Pentingnya bagi kehidupan. In Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN (Vol. 2). http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index Pratiwi, V., & Sofandi, H. (2022). ANALISIS KEHILANGAN AIR PADA SALURAN IRIGASI DAERAH IRIGASI SUDI MAMPIR KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG. In CRANE : Civil Engineering Research Journal (Vol. 3). https://ojs.unikom.ac.id/index.php/craneVittaPratiwi/CRANE/2022 Robani, M., Sundari, T., Yulianto, T., & Nugroho, M. W. (2026). KEBUTUHAN AIR IRIGASI PADA SALURAN SEKUNDER D.I. SIMAN KEDIRI. In Jurnal Ilmiah REAKTIP (Vol. 06, Number 01). 56