Sabtu, 31 Januari 2009

Cegah Banjir Dengan Sumur Resapan

Prevent Floods With absorbing well


February 4, 2008
In order to cope with the flood water can cause floods, the Regional Government of Yogyakarta has implemented the making of wells in the area resapan housing for the community yogyakarta, where wells resapan in the housing area will be able to accommodate the rain water and later can be a back-up water in the dry season comes.
The function of land is one of the factors and causes of flooding decreased soil surface water in the area of housing, such as The Green forest land into housing does not cause the area is open again as resapan water, so that the water to seep into the ground in a small volume and increase the flow of surface water .
in order to overcome the flood menurunnnya surface and ground water in the area of housing can be made to the way of prevention as early as possible through the planning from the start by the housing developer (contractor / developer) to allocate land for the construction of wells or water pumps resapan control flooding.
Implementation of Construction Sumur Resapan Air

Construction Sumur Resapan Air (SRA) is an alternative option in the flood water and decreasing the surface area of housing on the land, with due consideration: a) the making of the construction cost of SRA does not require large, b) does not require a land area, and c) the form of construction SRA simple.

Sumur resapan water engineering is a technique of water conservation in the form of buildings are made such that resemble the form of a dig wells with a depth that functions as a place to accommodate the rain water over the roof of the house and into the land meresapkannya (MoF, 1994). Benefits that can be obtained by making resapan water wells, among others: (1) reduce the flow of surface and prevent the occurrence of water, so the possibility of the occurrence of floods and erosion, (2) maintain the face of high ground water and increase the supply of ground water, (3) reduce or holding of a sea water intrusion for the area near the beach area, (4) prevent or decrease amblasan land as a result of excessive ground water, and (5) reduce the concentration of ground water pollution (MoF, 1995).









Figure 1. Water absorbing well On House grounds
1122a.jpg (52386 bytes)

(Source: PU Cipta Karya, 2003)


Water wells resapan this function to add or elevated ground water, reduce flood water, preventing sea water intrusion, reduces symptoms amblesan and preserve the local land and water resources to deliver long-term (Pasaribu, 1999). Therefore, the making of absorbing well need to be encouraged, especially on each housing development.

Calculation Method

Calculation method with the aim that the service will be free from the pool and the rain water soak into the ground. Water that falls on hardness will not flowed to the network drainasi be based on the Rational Formula

it is based on the time of concentration (Tk), whereas a fall in the water perkerasan flowed into the construction
absorbing well with the volume and function resapan long dominant rainfall (Td), the intensity of rain in the Td, soil permeability coefficients, with the lapse of time dominant rainfall, high water front land, the area of service and the coefficient roof surface flow, which then calculated based on the Darcy formula reduction by Bouillot (Sunjoto, 1987).

Efficiency need to be well volume and with an analytical basis that high well taken at the time of debit entry equal to the debit can be written out a formula: (Sunjoto, 1987).


H = efective depth of wells (m)
A= knowledgeable source absorbing (m
2)
T= timing (second)
Qi= debit entry (m
3/s)
N-Q
0/H = specific capacity absobing (m3/s)
Q
0 = Out debit (absorb)(m3/s)(gambar 1)










1. Construction size and form of water
absorbing well (Sumur Resapan Air in indonesia) 

Shape and size of construction in accordance with the SRA SNI No. 03-2459-1991 issued by the Department of Kimpraswil is quadrangular or cylindrical with a diameter size of at least 0.8 meters and 1.4 meters with a maximum depth is adjusted to the type of construction SRA. Election materials to be used depending on its function, such as bony plate concrete 10 cm thick with a mixture of 1 Pc: 2 Psr: 3 Krl for closing the wells and red brick walls with a mixture spesi 1 Pc: 5 Psr not diplester, ½ brick thick (Figure 2 ).



Full charged

Empty stone 

CALTERNATIF debris

Concrete brick RED



ISOMETRI

No Scale


Figure 2. Construction
absorbing well water


Technical dataabsorbing  water wells that was issued by PU Cipta Karya is as follows:

1. Maximum size of 1.4 meter diameter

2. The size of incoming pipe diameter 110 mm

3. Size output  pipe diameter 110 mm

4. The size of the depth of 1.5 to 3 meters

5. Walls made of brick or brick pair of a mixture of 1 cement: 4 sand without cement

6. Wells absorbing cavity filled with empty stone 20/20 setebal 40 cm

7. Cover plate
absorbing well of concrete 10 cm thick with a mixture of 1 cement: 2 sand: 3 gravel.

2. Design Construction
absorbing well water

Resapan water wells will be able to function well when designed based on the environmental conditions where the wells will be created. Design resapan water wells in this form of cover, type of construction and dimensions resapan water wells. According to SNI No. 02-2453-1991Tentang The Tata Engineering Planning
absorbing well Rain Water To Land backyard necessary technical requirements and selection of the location of the number of wells in the yard resapan, technical requirements include:

1. General: made a pass on the land and water erosion resistant, free from contamination and pollution of waste, to cause the rain water, to areas with environmental sanitation is not only used to accommodate the rain water from the gutter, to consider aspects of hydrology, geology and hydrology.

2. Location selection: the face of ground water with depth in the rainy season, which allowed permeability -12.5 cm 2 / hour, the distance calculated with the placement cesspool 2 meter tank, cesspool tank resapan / cubluk / Channel 5 meters of waste water, water wells 2 meter net.

3. Number of: determining the number of water wells resapan determined based on the maximum rainfall, permeability and broad field of land.


Dimensional design in the construction of water
absorbing well o the area of housing there are three main parameters that need to be considered are: soil permeability, rainfall, and wide roof of the house / water-resistant surface (MoF, 1994). Soil permeability can be determined based on the direct measurement of the location of settlements in the Auger Hole Method reversed. Permeability soil data is required to determine the volume water  absorbing wells that will be created. Rainfall is needed to determine the dimensions resapan water wells. Rainfall data that is required during the 10-year observation (obtained from the nearest rainfall station). Broad measurement based on the roof of the house wide roof surface, which is where the rainfall falling directly above.

While for designing the shape and type of construction of
absorbing well water parameters necessary physical attributes of land that includes infiltration, soil texture, soil structure, drainage and pore (Mulyana, 1998).

c. Making Water
absorbing well

After the construction is the design (dimensions, shape and type) resapan water wells in accordance with the environmental conditions in the housing area, next in the process of
absorbing well water can be designed, namely the implementation of two patterns: a) the making of the collective (based on blocks of houses, or to one area of housing), and b) creating a per-type house.

Making resapan water wells per block in a residential area must be planned from the beginning by the contractor or developer. Siteplan already visible in the clear allocation of land for development resapan water wells in each block (per-block can consist of 10 houses or more). Alternatively, SRA made in the form of a lake for all home in a residential area (such as housing Bogor Lakeside), so that SRA function in addition to water to soak into the soil as well as the recreational housing residents,.
SRA made on each home or a home-type can be designed with attention to broad aspects backyard home values and aesthetics, so that the SRA can be built to the vertical or horizontal. Construction cost of making SRA ranges between Rp. Rp.150.000 to 75,000,

Source: / / tumoutou.net / and Sunjoto, Dr. Ir. Dip.HE. "System drainasi conception of rain water environment" No Kontruksi Magazine. 122, June 1988.


February 4, 2008

Guna menanggulangi luapan air yang dapat menimbulkan banjir, Pemerintah Daerah Yogyakarta telah menerapkan pembuatan sumur resapan pada kawasan perumahan bagi masyarakat yogyakarta, dimana sumur resapan pada kawasan perumahan tersebut nantinya dapat menampung air hujan dan nantinya dapat menjadi cadangan air di saat musim kemarau tiba.
Pengalihan fungsi lahan merupakan salah satu faktor penyebab banjir dan menurunnya permukaan air tanah di kawasan perumahan, Pengalihan lahan Hijau seperti hutan menjadi perumahan menyebabkan tidak adanya lagi area terbuka sebagai resapan air, sehingga air yang meresap ke dalam tanah menjadi kecil dan memperbesar volume aliran air permukaan.
guna mengatasi banjir dan menurunnnya permukaan air tanah pada kawasan perumahan dapat dilakukan dengan cara pencegahan sedini mungkin melalui perencanaan dari awal oleh pihak pengembang perumahan (kontraktor/developer) dengan mengalokasikan lahan untuk pembuatan konstruksi sumur resapan air atau pompa pengendali banjir.
Penerapan Konstruksi Sumur Resapan Air

Konstruksi Sumur Resapan Air (SRA) merupakan alternatif pilihan dalam mengatasi banjir dan menurunnya permukaan air tanah pada kawasan perumahan, karena dengan pertimbangan : a) pembuatan konstruksi SRA tidak memerlukan biaya besar, b) tidak memerlukan lahan yang luas, dan c) bentuk konstruksi SRA sederhana.

Sumur resapan air merupakan rekayasa teknik konservasi air yang berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan diatas atap rumah dan meresapkannya ke dalam tanah (Dephut,1994). Manfaat yang dapat diperoleh dengan pembuatan sumur resapan air antara lain : (1) mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi, (2) mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan air tanah, (3) mengurangi atau menahan terjadinya intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai, (4) mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan (5) mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah (Dephut, 1995).

1122a.jpg (52386 bytes)

Gambar 1. Sumur Resapan Air Pada Pekarangan Rumah

(Sumber: PU Cipta Karya, 2003)

Sumur resapan air ini berfungsi untuk menambah atau meninggikan air tanah, mengurangi genangan air banjir, mencegah intrusi air laut, mengurangi gejala amblesan tanah setempat dan melestarikan serta menyelamatkan sumberdaya air untuk jangka panjang (Pasaribu, 1999). Oleh karena itu pembuatan sumur resapan perlu digalakkan terutama pada setiap pembangunan rumah tinggal.

Metode Perhitungan

Metode perhitungan yang bertujuan bahwa daerah layanan akan bebas dari genangan dan sekaligus meresapkan air hujan kedalam tanah. Air yang jatuh pada bukan perkerasan akan dialirkan ke jaringan drainasi yang diperhitungkan berdasar pada Formula Rational dengan

it didasarkan pada waktu konsentrasi (Tk), sedangkan air yang jatuh di perkerasan dialirkan masuk kedalam konstruksi resapan dengan volume resapan fungsi dan lama hujan dominan (Td), intensitas hujan pada Td, koefisien permeabilitas tanah, selang waktu dengan hujan dominan, tinggi muka air tanah, luasan atap layanan dan koefisien aliran permukaan yang kemudian diperhitungkan berdasar formula Darcy dengan penjabarannya oleh Bouillot (Sunjoto, 1987).

Untuk efisiensinya perlu diperhitungkan volume sumuran tersebut dan secara analitis dengan dasar bahwa tinggi sumuran diambil pada saat debit masuk sama dengan debit keluar maka dapat ditulis suatu formula: (Sunjoto, 1987).

1. Bentuk Dan Ukuran Konstruksi Sumur Resapan Air (SRA)

Bentuk dan ukuran konstruksi SRA sesuai dengan SNI No. 03-2459-1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Kimpraswil adalah berbentuk segi empat atau silinder dengan ukuran minimal diameter 0,8 meter dan maksimum 1,4 meter dengan kedalaman disesuaikan dengan tipe konstruksi SRA. Pemilihan bahan bangunan yang dipakai tergantung dari fungsinya, seperti plat beton bertulang tebal 10 cm dengan campuran 1 Pc : 2 Psr : 3 Krl untuk penutup sumur dan dinding bata merah dengan campuran spesi 1 Pc : 5 Psr tidak diplester, tebal ½ bata (Gambar 2).

DiISI PENUH

BATU KOSONG

CALTERNATIF PUING

BATA MERAH

ISOMETRI

Tanpa Skala

Gambar 2. Konstruksi Sumur Resapan Air

Data teknis sumur resapan air yang dikeluarkan oleh PU Cipta Karya adalah sebagai berikut :

1. Ukuran maksimum diameter 1,4 meter

2. Ukuran pipa masuk diameter 110 mm

3. Ukuran pipa pelimpah diameter 110 mm

4. Ukuran kedalaman 1,5 sampai dengan 3 meter

5. Dinding dibuat dari pasangan bata atau batako dari campuran 1 semen : 4 pasir tanpa plester

6. Rongga sumur resapan diisi dengan batu kosong 20/20 setebal 40 cm

7. Penutup sumur resapan dari plat beton tebal 10 cm dengan campuran 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil.

2. Desain Konstruksi Sumur Resapan Air

Sumur resapan air akan dapat berfungsi dengan baik, apabila didesain berdasarkan kondisi lingkungan dimana sumur tersebut akan dibuat. Desain sumur resapan air dalam hal ini meliputi bentuk, jenis konstruksi dan dimensi sumur resapan air. Menurut SNI No. 02-2453-1991Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Perkarangan diperlukan persyaratan teknis pemilihan lokasi dan jumlah sumur resapan pada pekarangan, persyaratan teknik meliputi :

1. Umum : dibuat pada lahan yang lolos air dan tahan longsor, bebas dari kontaminasi dan pencemaran limbah, untuk meresapkan air hujan, untuk daerah dengan sanitasi lingkungan yang tidak baik hanya digunakan menampung air hujan dari talang, mempertimbangkan aspek hidrologi, geologi dan hidrologi.

2. Pemilihan lokasi : keadaan muka air tanah dengan kedalaman pada musim hujan, permeabilitas yang diperkenankan 2 –12,5 cm/jam, jarak penempatan diperhitungkan dengan tangki septik tank 2 meter, resapan tangki septik tank/cubluk/saluran air limbah 5 meter, sumur air bersih 2 meter.

3. Jumlah : penentuan jumlah sumur resapan air ditentukan berdasarkan curah hujan maksimum, permeabilitas dan luas bidang tanah.

Dalam mendesain dimensi konstruksi sumur resapan air untuk kawasan perumahan terdapat tiga parameter utama yang perlu diperhatikan yaitu : permeabilitas tanah, curah hujan, dan luas atap rumah/permukaan kedap air (Dephut, 1994). Permeabilitas tanah dapat kita tentukan berdasarkan hasil pengukuran langsung di lokasi permukiman dengan Metode Auger Hole Terbalik. Data permeabilitas tanah ini diperlukan untuk menentukan volume sumur resapan air yang akan dibuat. Curah hujan diperlukan untuk menentukan dimensi sumur resapan air. Data curah hujan yang diperlukan selama 10 tahun pengamatan (diperoleh dari stasiun hujan terdekat). Pengukuran luas atap rumah didasarkan atas luas permukaan atap yang merupakan tempat curah hujan jatuh secara langsung diatasnya.

Sedangkan untuk mendesain bentuk dan jenis konstruksi sumur resapan air diperlukan parameter sifat-sifat fisik tanah yang meliputi Infiltrasi,tekstur tanah, struktur tanah, dan pori drainase (Mulyana, 1998).

c. Pembuatan Sumur Resapan Air

Setelah diperoleh desain konstruksi (dimensi, bentuk dan jenis) sumur resapan air sesuai dengan kondisi lingkungan pada kawasan perumahan, selanjutnya dalam proses pembuatan sumur resapan air dapat dirancang dua pola penerapan yaitu: a) pembuatan secara kolektif (berdasarkan blok-blok rumah, atau untuk satu kawasan perumahan); dan b) pembuatan per-tipe rumah.

Pembuatan sumur resapan air per-blok dalam suatu kawasan perumahan harus direncanakan sejak dari awal oleh kontraktor atau developer. Pada siteplan sudah nampak jelas alokasi lahan untuk pembangunan sumur resapan air pada setiap blok (per-blok bisa terdiri dari 10 rumah atau lebih). Alternatif lain, SRA dibuat dalam bentuk danau untuk semua rumah pada suatu kawasan perumahan (seperti perumahan Bogor Lakeside), sehingga SRA berfungsi disamping untuk meresapkan air ke dalam tanah juga sebagai tempat rekreasi warga perumahan,.

SRA yang dibuat pada setiap rumah atau per-tipe rumah dapat dirancang dengan memperhatikan aspek luas perkarangan rumah dan nilai estetika, sehingga SRA dapat dibangun ke arah vertikal atau horisontal. Biaya pembuatan konstruksi SRA berkisar antara Rp. 75.000 hingga Rp.150.000,

Sumber://tumoutou.net/ dan Sunjoto, Dr. Ir. Dip.HE. “Sistem drainasi air hujan yang berwawasan lingkungan” Majalah Kontruksi No. 122, Juni 1988.

Entry Filed under: Lingkungan. .





Tidak ada komentar:

Poskan Komentar