Uploaded by muhamad.nadi17

Analisis Kehilangan Air pada Saluran Irigasi

advertisement
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
Download