KEBUTUHAN JARINGAN AIR IRIGASI 1.protected.pdf

DimasAryandi1 9 views 32 slides Sep 17, 2025
Slide 1
Slide 1 of 32
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32

About This Presentation

JARINGAN IRIGASI


Slide Content

IRIGASI

POKOK BAHASAN

KEBUTUHAN AIR IRGASI
BAGIAN 1

D:IV MANAJEMEM REKAYASA KONSTRUKSI (Rt-Wd)

FAKTOR YANG MEMPENGARU =<
KEBUTUHAN AIR IRIGASI LES

Jenis tanaman

Iklim dan cuaca (hujan, angin, letak geografis, kelembaban
udara, suhu udara)

Cara pemberian air

Kondisi bangunan dan saluran

| KEBUTUHAN AIR DI SAWAH

NFR = ETc + P+ Pd + WLR- Re

NFR
ETc
P

Pd
WLR

Re

Net Field Requirement kebutuhan bersih
air di sawah (mm/hari)
Evapotranspiration Crop/ kebutuhan air
konsumtif (mm/hari)

Kehilangan air akibat perkolasi (mm/hari)
Kebutuhan air untuk penyiapan/pengola
han lahan (termasuk pembibitan) (mm/h
ari)

Penggantian lapisan genangan air
(mm/hari)

Curah hujan efektif (mm/hari)

POLA TATA TANAM

KOEFISIEN TANAMAN (k)

EVAPORASI POTENSIAL (ET,)

PERKOLASI (P)

AIR UNTUK PENYIAPAN LAHAN & P
EMBIBITAN (Pd)

PENGGANTIAN GENANGAN (WLR)

KEBUTUHAN AIR IRIGASI
DI SAWAH (NFR)

KEBUTUHAN AIR
IRIGASI DI SALURAN (Q)

POLA TATA TANAM

MERUPAKAN POLA TAHUNAN KOMBINASI JENIS
TANAMAN DI SUATU LAHAN IRIGASI

DASAR PENENTUAN POLA TATA TANAM:

+ Kebiasaan petani

+ Ketersediaan jenis tanaman

+ Jenis tanah
Ketersediaan air irigasi

+ Musim

+ Jumlah petani

+ Komoditi ekonomi yang dibutuhkan
Luas dan banyaknya petak sawah
Pertimbangan pemutusan siklus hama

Contoh _

Padi — Padi

Padi - Padi — Palawija
Padi — Palawija — Padi
Padi — Palawija — Palawija
Padi — Palawija

Contoh Pola Tata Tanam

MUSIM HUJAN TAHUN 2000 / 2001 MUSIM KEMARAU TAHUN 2001
DES | JAN I MAR JUN “AGT.

JULI

Periode perhitungan dapat dibuat dalam periode
arian dan satuan perhitungan dalam mm/hari

5 harian atau 10 h

CONTOH PERHITUNGAN

SAN KEBUTUHAN ATA IRIGASI

KEBUTUHAN AIR IRIGASI

KOEFISIEN TANAMAN (k)

KOEFFISEN TANAMAN PADI

HLOCSCO - FROSIOA $107

| if

Kealtin Wanna +

KOEFISIEN TANAMAN (k)

PADI BIASA

OO BULAN Kk JENISTANAMAN
Oktober 0.91 Padi Rendeng
Nopember 1.13 Padi Rendeng
Desember 1.25 Padi Rendeng
Januari 1.24 Padi Rendeng
Februari 1.09 Padi Rendeng
Maret 0.70 Padi Rendeng
‚April 0.91 Padi Kemarau
Mei 1.14 Padi Kemarau
Juni 1.28 Padi Kemarau
Juli 1.19 Padi Kemarau
Agustus 0.66 Padi Kemarau

September = Padi Kemarau

KOEFISIEN TANAMAN (k)

Ez PADI NEDECO

> 0.5 12 1.20
1 12 1.27
15 1.32 1.33
2 1.4 1.30
25 1.35 1.30
3 1.24 0
35 1.12

4 0

Definisi

PENGUAPAN :

«+ LANGSUNG (EVAPORASI)
OLEH TANAMAN (TRANSPIRASI)
# TOTAL (EVAPOTRANSPIRASI)

Faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi
>Radiasi matahari

>Kecepatan angin (km/hari)

> Kelembaban relatif (9%)

>Suhu udara (oC)

>Jenis tanaman

>Kadar air dalam tanah

Evapotranspirasi potensial: Evapotranspirasi yang terjadi jika tanah
memiliki kadar air yang cukup > ASUMSI PENDUGAAN

Metode pengukuran atau
erhitungan

Pengukuran di Lapangan
> Atmometer (evaporasi)
> Phytometer (evapotranspirasi sebenarnya)

> Pan / panci evaporasi (evapotransirasi potensial st
andar rumput)
> Evapotranspirometer (evapotranspirasi potensial)

Pendugaan

> Budget air

> Budget Energi

> Perhitungan teoritis/ pendekatan empiris

Metode perhitungan

> Blaney Criddle

> Penmann

> Thorntwaite

> Hagreaves

> Lowry-Jhonson

> Turc

> Stephens-Steward
> Papadakis

> Van Bavel

> Turc-Langbein-Wundt
> Tensen-Haise

> Grassi

> Makkink

> Hamon

> Christiansen

METODE PERHITUNGAN

Data yang dibutuhkan:
+ Jenis tanaman

+ Perbandingan jam-jam hari terang bulanan dala
m setahun

« Suhu udara rata-rata bulanan

ET, : evaporasi potensial (mm/hari)
K : koefisien penyesuaian
= Kt + Ke
Kt :0,0311 t + 0,240
Kc : koefisien tanaman bulanan (tabel)

P : perbandingan jam-jam hari terang bulanan dal
am setahun (tabel)

t : suhu udara rata-rata bulanan (°C)

KOEFISIEN Ke

K
Jenis tanaman Daerah Zone
pantai laut kering
Jeruk 0,50 0,65
“Legume” 0,60 0,70
Kapas 0,60 0,65
Pohon buah yang daunnya
jatuh secara periodis. 0,60 0,70
Kentang 0,65 0,75
Sorgun dan jagung 0,70 —
“Walnut” 0,70 =
Tomat 0,70 =
Biji-bijian. 0,75 0,85
Rumput 0,75 —
Alfalfa 0,80 0,85
Serat . 0,80 —
“Clover” 0,80 —
Padi 1,0 =

KOEFISIEN P

UTARA
LINTANG
SELATAN

oooo0o00o00000

o20000000000

o000co°

00000

BULAN
5 6
11 12
38 0.41
36 0.39
34 0.36
34 0.35
32 0 34
3180732
3120.32

0.3 0.31
29 0.3
29 0.29
28 0.29
28 0.28
270.27

000000

000000000000

10

11

O

0.18
0.2

0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.25
0.26
0.26
0.27
0.27

00000000000c

METODE PERHITUNGAN

Data yang dibutuhkan:

+ Suhu udara rata-rata bulanan

+ Kelembaban udraa relatif bulanan

+ Penyinaran matahari harian rata-rata bulanan
+ Kecepatan angin rata-rata bulanan

+ Letak lintang lokasi studi

+ Elevasi lokasi studi

METODE PERHITUNGAN

ET, : evaporasi potensial (mm/hari)
B : angka perbandingan perhitungan evaporasi de
ngan metode energi budget
D

D : kemiringan kurva tekanan uap jenuh pada suh
u rata-rata (mb/°C) — Tabel
: konstanta psychometric (mb/°C = 0,00066P
: 1013 - 0,115 Y
: elevasi lokasi studi (m)
: faktor radiasi yang datang (mm/hari)
= (1-NRa(a, + a,.z)

IS<VO

METODE PERHITUNGAN

r : koefisien refleksi > Tabel
Ra : radiasi gelombang pendek teoritis/ angka ang
ot (mm/hari) > Tabel
a :konstanta Penman untuk Indonesia > Tabel
Z :penyinaran matahari harian rata-rata bulanan (
n/N) (%)
H, : faktor radiasi yang keluar (mm/hari)
= oT,‘ x la, —la, eo )x (a, + (a, E 2)
oT,*: radiasi gelombang panjang teoritis (mm/hari)
> Tabel
ed :tekanan uap jenuh sesungguhnya (mb) = h. e,
h : kelembaban relatif (%)

ea : tekanan uap jenuh pada suhu rata-rata (mb)
> Tabel

METODE PERHITUNGAN

Ea : faktor aerodinamik

= (a) (e, — ed) (as — as - U)
U : kecepatan angin rata-rata bulanan (km/hari)

TABEL D

Tc) o | 1 |. E y . E . E i
18 | 1.298 | 1.315 | 1.323 | 1.326 | 1.327 | 1.335 | 1.342 | 1.349 | 1.356 | 1.363
19 _| 1.371 | 1.379 | 1.386 | 1.394 | 1.402 | 1.410 | 1.417 | 1.425 | 1.433 | 1.440
20 |1.448 | 1.456 | 1.464 | 1.472 | 1.480 | 1.488 | 1.504 | 1.504 | 1.512 | 1.520
21 | 1.528 | 1.536 | 1.545 | 1.553 | 1.532 | 1.570 | 1.587 | 1.587 | 1.595 | 1.604
22 | 1.612 | 1.621 | 1.629 | 1.638 | 1.647 | 1.656 | 1.673 | 1.673 | 1.682 | 1.630
23 |1.699 | 1.708 | 1.717 | 1.726 | 1.735 | 1.745 | 1.769 | 1.769 | 1.772 | 1.782
24 |1.799 | 1.800 | 1.819 | 1.819 | 1.828 | 1.838 | 1.867 | 1.857 | 1.867 | 1.876
25 | 1.886 | 1.996 | 1.906 | 1.916 | 1.926 | 1.936 | 1.956 | 1.956 | 1.966 | 1.976
26 | 1.986 | 1.997 | 2.007 | 2.018 | 2.028 | 2.039 | 2.060 | 2.060 | 2.070 | 2.081
27 |2092 | 2.102 | 2.113 | 2.123 | 2.134 | 2.144 | 2.165 | 2.165 | 2.176 | 2.186
28 |2.197 | 2.207 | 2.213 | 2.228 | 2.239 | 2.249 | 2.270 | 2.270 | 2.281 | 2.291
29 |2302 | 2.312 | 2.323 | 2.333 | 2.344 | 2.354 | 2.375 | 2.375 | 2.386 | 2.396
30 |2.432 | 2.417 | 2.424 | 2.439 | 2.449 | 2.459 | 2.490 | 2.490 | 2.491 | 2.501

TABEL Ra

BULAN

vosanaunr

10

12

50?

3.60
5.60
9.10
12.70
15.40
16.70
16.10
13.90
10.50
7.10
4.30
3.00

Dounhuwbbaubi

45°

4.80
6.95
10.05
13.30
15.65
16.70
16.20
14.35
11.35
8.20
5.50
4.25

11.20,
11.35

7.70
5.25

6.35

LINTANG uTARA C° )

407035. 103022 251

6.00 7.25 8.50 9.65 10.
8.30 9.40 10.50 11.40 12.

11.00 11.85 12.70 13.30 13.
13.90 14.35 14.80 15.00 15.
15.90 15.95 16.00 15.85 15.
16.70 16.60 16.50 16.15 15.
16.30 16.25 16.20 15.95 15.
14.80 15.95 15.30 15.30 15.
12.20 12.35 13.50 13.95 14.

9.30 19 30 11.30 12.10 12.
6.70 7.90 9.10 10.15 11.
5.50 6.70 7.30 9.10 10.

LINTANG SELATAN (°7

49 35 30 25

17.

14.10 14

10.55 11

15.05 15
16.55 16

17.05 16.
15.90 16.

3

8

6

6 11.65 12.
.7 9.70 10.
146 5009.
8 8.90 10.
6
À
e
a

12.80 13.

wenl1?25°°15. 4

20

80
30
90
20
70
80
70
30
40
90
20
30

15°

10-885



11.80 12.80 13.65 14.50
13.10 13.90 14 45
14.35 14.80 15.00

15.20
18.35
15.30

ab

15.00 14.45 1

14.

20 14.95

80 14.10

15.25 14.80 14.15
15.00 14.60

15.15
14.65
13.50
12.15
11.33

16.30
15.85
14.85
13.15
11.55
10.60
10.95
12.25
13.95
15.30
16.05
16.35

15°

14.
14.
13.
12.

15.
15.

13.
12:
11.6
ais
13.
14.
«3215015
15:
15;

90 14.90
10 14.55
10 13.85
40 13.35

15
as
14

.00
+20
+70
+90
+40
50

10 5

8 15.15
745.35
1 15.15
8 14.25
4 13.15
12.50
9 12.70
0 13.60
4 14.65

718,15
8 15.05

L4.

15.

15
14.

de
13.
135
14.
14.
15,
14.
14.

TABEL a

0.55

0.20

lahan terbuka 0.5
lahan bertanaman 1.0

0.0063

TABEL oT,’

+41

7
«97
17
.36
EN?
nt

.18
+38)
459,
.80
.02
„23
.34
536
.38
+39
.41
+13

.43
.61
.80
299)
+38
NC)
219
ack)
+20
+40
+61
.82
.04
22)

.36
.38
138)
.41
.43

13.44
13:63
13,82
14.01
14.21
14.40
14.61
14.81
15500
15.22
15.42
15.63
15.85
16.06
16.28
16.34
16.36
16.38
16.39
16.41
16.43

13.46
13.65
13.84
14.03
14.23
14.42
14.63
14.83
15.03
15.24
15.44
15465
15.87
16.08
16.30
16.34
16.36
16.38
16.39
16.41
16.43

TABEL e,

TABEL r

Air terbuka

Tanaman hijau

Rumput-rumputan

0.08-0.09

Batu

0.12-0.15

METODE PERHITUNGAN |

Etc = EToxk

ET. : Kebutuhan air konsumtif / evapotranspiration
crop (mm/hari

ET, : Evaporasi potensial (mm/hari)

k : Koefisien tanaman
Tags