Welcome to My Website

Senin, 18 April 2016

Potensi Gempa dan Tsunami Di Kalimantan Timur



Studi Kasus Terhadap Jalur Lempeng Api di Indonesia.....!!!


“Pada saat ini banyak terjadi gempa-gempa dan bencana lainnya di Indonesia sebagian besar bencana itu merupakan akibat dari adanya sebuah jalur lempeng api yang menyebar dan membentuk sebuah jalur yang ternyata jalur cincin api (ring of fire) tersebut melewati sebaian pulau dan kepulauan di Indonesia, melalui pernyataan demikian bagaimana kita menanggapi sebagai orang balikpapan yang bertempat tinggal di Kalimantann Timur, Indonesia akan adanya jalur Cincin api tersebut. Dalam pikiran pastilah kita bertanya-tanya apakah bencana yang sering menimpa itu akan menimpa beberapa daerah di Kalimantan khususnya Kalimantan Timur, lalu bagaimana dengan potensi akan adanya bencana alam akibat adanya jalur lempeng api tersebut. Selanjutnya seberapa besarkah potensi akan terjadinya bencana alam akibat adanya jalur cincin api tersebut”


Dari permasalahan di atas untuk menyelesaikan beberapa tanda tanya yang ada maka kita harus memiliki data yang akurat akan adanya potensi bencana tersebut di Kalimantan Timur serta seberapa besar potensi akan terjadinya bencana alam akibat jalur cincin api (ring of fire) yang melewati sebagian wilayah di Indonesia tersebut, serta seberapa parahkah apabila bencana alam itu terjadi di sekitar wilayah Kalimantan Timur.

Dalam hal ini saya sudah mencari berbagai informasi mengenai adanya potensi bencana alam atau imbas dari Jalur Cincin Api yang bisa terjadi di sekitar daerah Kalimantan Timur melalui data-data yang telah saya kumpulkan dari situs resmi BMKG serta data yang berasal dari BMKG Daerah Kalimantan Timur sendiri secara langsung melalui kunjungan yang saya bersama teman-teman lakukan beberapa hari yang lalu guna mencari informasi secara akurat mengenai potensi bencana alam tersebut. 

Data-data yang kami peroleh dalam makalah ini bukanlah hasil dari karangan semata ataupun mengada-ada akan kebenarannya, apabila suatu saat anda membaca makalah ini serta menemukan kejanggalan dari penyusunan serta data-datanya maka akan menjadi pertimbangan guna memperbaiki kualitas dari penyusunan makalah ini ke depannya. Jika permasalahan ada pada kepercayaan data-data yang saya peroleh maka anda dapat secara langsung mengunjungi kantor BMKG Kalimantan Timur yang mengetahui akan kebenaran dari data-data yang telah saya peroleh dalam makalah ini.

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai potensi bencana alam yang akan terjadi karena adanya jalur cincin api (ring of fire) di Indonesia, serta seberapa besar tingkat keparahan bencana alam tersebut dapat terjadi, dan bagaimana kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur yang menginginkan keamanan bertempat tinggal di Kalimantan Timur khususnya Kota Balikpapan 

Berikut pembahasannya


Cincin Api Pasifik

Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik (bahasa Inggris: Ring of Fire) adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik.

Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang Cincin Api ini. Daerah gempa berikutnya (5–6% dari seluruh gempa dan 17% dari gempa terbesar) adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatra, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika. Berikutnya adalah Mid-Atlantic Ridge

Daerah cakupan

Beberapa daratan dan lautan yang membentuk Lingkaran Api Pasifik (dari arah barat daya, berlawanan arah jarum jam):






Indonesia


Filipina






Jepang




Kamchatka




Alaska






Meksiko


Guatemala

Nikaragua

Kolombia

Ekuador

Peru


Cincin api dan fenomenanya


Ibarat bagian tangan, negara kita: Indonesia adalah jari manis yang dilingkari sebuah cincin. Bedanya ini bukan cincin biasa, cincin ini ibarat punya azimat’ yang terkadang nampak indah dari kejauhan dan menunjukkan sikap kerendahan sang alam, namun terkadang acap kali memuntahkan isi perutnya; yang bisa membinasakan makhluk hidup disekitarnya dalam seketika, meluluhlantakkan bagian alam dari negeri ini yang mampu berubah jadi cincin bencana. maka dari itu si zamrud khatulistiwa harus selalu bersiap menghadapi bencana.Namun dibalik semua muntahan cincin api itu,ada hikmahnya yaitu; menjadikan alam raya nusantara menjadi subur.itulah kuasa tuhan.

namun juga dapat dipandang dari sisi geografi/alam,topografi,Meteorologi dan Geofisika. yaitu:

Cincin Api Pasifik adalah gugusan gunung berapi di kawasan Paisfik yang melewati wilayah Indonesia, sehingga membuat wilayah ini rawan letusan vulkanik dan gempa bumi. Cincin Api Pasifik berbentuk seperti tapal kuda mengelilingi cekungan samudera pasifik dengan panjang jalur kurang lebih 40.000 km. Tercatat, sekitar 90 persen kejadian gempa bumi di seluruh dunia terjadi di Cincin Api Pasifik. Dan sekitar 81 persen gempa di jalur Cincin Api Pasifik merupakan gempa terbesar di dunia.

Jalur Cincin Api Pasifik meneyebabkan terdapatnya sekitar 400 gunung api di Indonesia, dengan 130 diantaranya merupakan gunung api dengan status aktif. Dengan banyaknya gunung api tersebut membuat tanah Indonesia subur, dan juga kaya akan mineral berharga. Namun di balik semua itu, bumi indonesia menyimpan bencana yang sewaktu waktu terjadi, baik dari letusan vulkanik gunung api maupun gempa bumi.Cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik itu merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudera Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km dan sering pula disebut sebagai sabuk gempa Pasifik.

Diketahui sekitar 90 persen gempa bumi yang terjadi di dunia, sebanyak 81 persen di antaranya yang terbesar terjadi di sepanjang cincin api Pasifik. Daerah gempa berikutnya (5-6 persen dari seluruh gempa dan 17 persen dari gempa terbesar) adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatra, Himalaya, Mediterania, hingga ke Atlantika. Berikutnya adalah Mid-Atlantic Ridge

Dari sebanyak 129 gunung api di Indonesia atau 13 persen dari seluruh gunung api di dunia, terbentang dari pulau Sumatera menyusuri pulau Jawa kemudian menyeberang ke Bali, Nusa Tenggara hingga bagian timur Maluku dan berbelok ke utara pulau Sulawesi.

Atau menurut pakar ahli dibidangnya menyebutkan bahwa cincin api melingkari Kepulauan Indonesia sehingga dikenal dengan sebutan lingkaran api (The Ring of Fire) Indonesia, atau jalur tektonik Indonesia, tegas Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi, Dr Surono, Senin (25/2/2010). dan gunung merapi termasuk didalamnya.

Banyaknya gunung api di Indonesia, karena negara kepulauan ini tercabik-cabik oleh keberadaan pusat hiruk-pikuk tiga lempeng tektonik (tectonic plate), yang saling bertabrakan yaitu: Masing-masing lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik, tumbukan ketiga lempeng tersebut pada akhirnya membentuk rangkaian gunung api di Indonesia.Akibat benturan ketiga lempeng itu, menyebabkan retaknya beberapa bagian pada kerak bumi, selain menimbulkan panas yang memproduksi batuan cair (magma).Melalui retakan-retakan yang terbentuk, sekaligus sebagai bidang lemah, magma terdorong naik dan membentuk kerucut-kerucut gunungapi.

Sehingga kepulauan Indonesia dihimpit oleh dua pergerakan, terdiri ke utara dan ke barat dengan kecepatan berkisar 4-6 cm per tahun, maka lempeng yang berbenturan tersebut menunjang tepat di bawah kepulauan Indonesia dan memberi peluang kepada magma merayap naik, persis diatas Nusantara dan membentuk banyak pulau, karena Di bagian utara terdapat lempeng yang ketiga, lempeng Eurasia yang menahan himpitan tersebut sehingga Nusantara berada dalam lingkaran pertarungan tiga lempeng besar dunia.

Gunung berapi di Indonesia adalah yang terakftif diantara tempat lainnya yang termasuk dalam Ring Api Pasifik. Mereka terbentuk dari daerah sub bagian antara lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Beberapa dari gunung berapi mencatatkan letusannya, misal, Krakatau yang meberikan efek global pada 1883, Danau Toba untuk letusan supervolcanic yang diperkirakan terjadi pada 74000SM yang bertanggung jawab atas 6 tahun musim dingin, dan Gunung Tambora yang merupakan letusan tersadis yang tercatat dalam sejarah di tahun 1815.

Gunung berapi paling aktif adalah Kelud dan Merapi di Pulau Jawa yang telah membunuh ribuan penduduk di sekitarnya. Sejak tahun 1000, Kelud telah meletus 30 kali, dimana yang terbesar dengan skala 5 dalam Index Letusan Gunung Berapi, di saat Merapi meletus lebih dari 80 kali. The International Association of Volcanology and Chemistry menjulukki Merapi sebagai gunung berapi 10 tahunan sejak 1995 atas tingginya aktifitas gunung berapi ini, yang tahun lalu pun meletus,,, hingga menewaskan banyak korban,termasuk si penjaga kunci merapi; kuncen mbah maridjan.

Balikpapan Kini Masuk Kawasan Zona Merah

KOTA Balikpapan yang terkenal sebagai kota minyak di Kalimantan Timur, oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dimasukkan sebagai salah satu daerah di Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana atau zona merah.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan Suryanto, Kota Balikpapan rawan mengalami bencana gempa bumi dan tsunami atau gelombang pasang.

"Informasinya seperti itu. Balikpapan masuk zona merah," katanya di Balikpapan seperti dilansir ANTARA, Selasa (19/03).

Masuknya Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah rawan bencana karena terjadi perubahan iklim dan struktur geologi. "Katanya itu yang menyebabkan mereka menetapkan Balikpapan masuk zona merah," ucapnya.

Padahal, kata Suryanto, para pakar dan tim ahli termasuk Badan Meteorologi dan Geofisika maupun BNPB, kerap kali mengatakan, bahwa Balikpapan bebas bencana dan tidak masuk daerah yang dipetakan rawan bencana. "Atas dasar itu kemudian DPRD dan Pemkot Balikpapan kemudian mempertanyakan, mengapa bisa Balikpapan kini disebut masuk daerah zona merah, apa mungkin karena kita berada di pesisir," imbuhnya.

Padahal, kata Suryanto, selama ini Balikpapan hanya terkena efek dari terjadinya bencana di Sulawesi, seperti di Makassar. "Di Makassar ada tsunami, misalnya, maka Balikpapan mendapat dampak kecil," kata Suryanto.

Karenanya Pemkot Balikpapan kemudian mengutus Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (BPBK) Kota Balikpapan untuk menanyakan soal informasi tersebut langsung ke BNPB.

"Jadi kita sudah minta pertanggungjawaban dari BNPB langsung ke Deputi I, semacam minta penjelasannya," jelas Suryanto.

Di samping itu, dengan dimasukkan ke dalam zona merah, maka akan berimplikasi kepada anggaran. Padang, Sumatera Barat, misalnya, masuk zona merah maka mendapat berbagai bantuan dari Pemerintah Pusat.

"Kalau digolongkan demikian, kita juga harusnya seperti itu, mendapat bantuan," tuturnya.

Sejauh ini, kata Suryanto, BNPB menyarankan Pemkot Balikpapan untuk menginvetarisasi sumber-sumber bencana, kemudian dicari potensinya penyebabnya dan tindakan apa yang dilakukan bila terjadi.

"Dari inventarisasi itu, yang terjadi di Balikpapan ya angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, banjir, memang hanya itu terjadi di sini," kata Suryanto lagi.

Pihaknya, kata Suryanto, akan kembali mengkaji, terkait Balikpapan yang kini masuk zona rawan bencana itu.

"Kami akan undang lagi para pakar untuk mengetahui, apakah memang benar seperti yang dikatakan BNPB itu. Kita akan waspada," tuturnya.

Di samping itu, kata Suryanto, masuknya Balikpapan sebagai daerah rawan bencana juga akan berdampak pada iklim investasi karena dipastikan bakal menjadi pertimbangan para investor.
Alasan Kalimantan Relatif Aman dari Ancaman Gempa

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari mengatakan, pulau teraman dari gempa di Indonesia saat ini adalah pulau Kalimantan. “Kalau tidak mau kena gempa, di Kalimantan saja,” katanya di Kantor Hess Indonesia, Jakarta, pada Rabu 18 April 2012.

Berbeda dengan pulau-pulau besar di Indonesia lain, Kalimantan tidak berdekatan dengan tubrukan lempengan yang menyebabkan gempa. Sebagai contoh, Sumatera dan Jawa. Dua pulau ini menjadi tempat dua petak tanah raksasa bertemu. Akibatnya, akhir-akhir ini sering terkena gempa karena sekitar 200 kilometer di lepas pantai barat pulau Sumatera dan Jawa.

Pertemuan lempengan tak terlihat mata karena tenggelam di bawah Samudera Hindia. Dua petak tanah tersebut adalah lempeng Eurasia yang berada di utara ditabrak oleh lempeng Indo-Australia yang berada di selatan.

Selanjutnya pada Indonesia bagian timur, dua lempeng tektonik ini ditubruk lagi oleh Lempeng Samudra Pasifik dari arah timur. Salah satu korban paling parah dari tubrukan tiga lempeng ini adalah Pulau Sulawesi. Di sebelah utara Papua juga terbentuk zona penunjaman akibat tubrukan Lempeng Samudra Pasifik terhadap Lempeng India-Australia.

Pada bagian kepala burung, Papua, juga terbentuk sesar (patahan di permukaan bumi) mendatar yang dikenal dengan nama Sesar Sorong. “Jadi Indonesia daerah Barat dan Timur adalah zona gempa semua, kecuali sekitar Kalimantan,” kata konsultan beberapa perusahaan minyak ini.

Menurut Rovicky, pusat gempa dapat berasal dari laut dan juga dari darat. Hal itu disebabkan karena terjadinya pergeseran lempeng yang terjadi kira-kira 7-10 sentimeter per tahunnya.

Pergeseran lempeng di daerah laut dapat mengakibatkan goncangan dan pergeseran tanah di darat. Karena tidak ada tubrukan lempeng di lautnya, maka gempa yang kemungkinan terjadi di daratan Kalimantan pun hanya sedikit. “Gempa tektoniknya Kalimantan itu pasif, kalau yang lain aktif,” katanya.
Jenis Gempa Bumi

Jenis gempa bumi dapat dibedakan berdasarkan:
Berdasarkan Penyebab 
Gempa bumi tektonik : Gempa Bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di Bumi, getaran gempa Bumi yang kuat mampu menjalar keseluruh bagian Bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. 
Gempa bumi tumbukan : Gempa Bumi ini diakibatkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke Bumi, jenis gempa Bumi ini jarang terjadi 
Gempa bumi runtuhan : Gempa Bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan, gempabumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. 
Gempa bumi buatan : Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. 
Gempa bumi vulkanik (gunung api) : Gempa Bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. 
Berdasarkan Kedalaman 
Gempa bumi dalam : Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. 
Gempa bumi menengah : Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi.gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. 
Gempa bumi dangkal : Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. 
Berdasarkan Gelombang/Getaran Gempa 
Gelombang Primer : Gelombang primer (gelombang lungitudinal) adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7-14 km/detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum
Gelombang Sekunder : Gelombang sekunder (gelombang transversal) adalah gelombang atau getaran yang merambat, seperti gelombang primer dengan kecepatan yang sudah berkurang,yakni 4-7 km/detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair. 
Penyebab terjadinya gempa Bumi

Kebanyakan gempa Bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan dimana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa Bumi akan terjadi.

Gempa Bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan tersebut. Gempa Bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Gempa Bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit kedalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km.

Beberapa gempa Bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa Bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa Bumi (jarang namun) juga terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam, seperti Dam Karibia di Zambia, Afrika. Sebagian lagi (jarang juga) juga dapat terjadi karena injeksi atau akstraksi cairan dari/ke dalam Bumi (contoh. pada beberapa pembangkit listrik tenaga panas Bumi dan di Rocky Mountain Arsenal. Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa Bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismisitas terinduksi.

Tsunami

Tsunami (bahasa Jepang: 津波; tsu = pelabuhan, nami = gelombang, secara harafiah berarti "ombak besar di pelabuhan") adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tenaga yang dikandung dalam gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelajuannya. Di laut dalam, gelombang tsunami dapat merambat dengan kecepatan 500-1000 km per jam. Setara dengan kecepatan pesawat terbang. Ketinggian gelombang di laut dalam hanya sekitar 1 meter. Dengan demikian, laju gelombang tidak terasa oleh kapal yang sedang berada di tengah laut. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga sekitar 30 km per jam, namun ketinggiannya sudah meningkat hingga mencapai puluhan meter. Hantaman gelombang Tsunami bisa masuk hingga puluhan kilometer dari bibir pantai. Kerusakan dan korban jiwa yang terjadi karena Tsunami bisa diakibatkan karena hantaman air maupun material yang terbawa oleh aliran gelombang tsunami.

Dampak negatif yang diakibatkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya. Bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah, dan air bersih.

Penyebab terjadinya tsunami

Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau

Gerakan vertikal pada kerak bumi, dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut, yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami.

Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi, dimana kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Bila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km/jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Di tengah laut tinggi gelombang tsunami hanya beberapa cm hingga beberapa meter, namun saat mencapai pantai tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi penumpukan masa air. Saat mencapai pantai tsunami akan merayap masuk daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter bahkan bisa beberapa kilometer.

Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau sesar. Gempa bumi juga banyak terjadi di daerah subduksi, dimana lempeng samudera menelusup ke bawah lempeng benua.

Tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus lapisan bumi. Akibatnya, dasar laut naik-turun secara tiba-tiba sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi megatsunami yang tingginya mencapai ratusan meter.

Gempa yang menyebabkan tsunami 
Gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal (0 - 30 km) 
Gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 Skala Richter 
Gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun 
Sistem Peringatan Dini

Banyak kota-kota di sekitar Pasifik, terutama di Jepang dan juga Hawaii, mempunyai sistem peringatan tsunami dan prosedur evakuasi untuk menangani kejadian tsunami. Bencana tsunami dapat diprediksi oleh berbagai institusi seismologi di berbagai penjuru dunia dan proses terjadinya tsunami dapat dimonitor melalui perangkat yang ada di dasar atau permukaan laut yang terhubung dengan satelit.

Perekam tekanan di dasar laut bersama-sama denganperangkat yang mengapung di laut buoy, dapat digunakan untuk mendeteksi gelombang yang tidak dapat dilihat oleh pengamat manusia pada laut dalam. Sistem sederhana yang pertama kali digunakan untuk memberikan peringatan awal akan terjadinya tsunami pernah dicoba di Hawaii pada tahun 1920-an. Kemudian, sistem yang lebih canggih dikembangkan lagi setelah terjadinya tsunami besar pada tanggal 1 April 1946 dan 23 Mei 1960. Amerika serikat membuat Pasific Tsunami Warning Center pada tahun 1949, dan menghubungkannya ke jaringan data dan peringatan internasional pada tahun 1965.

Salah satu sistem untuk menyediakan peringatan dini tsunami, CREST Project, dipasang di pantai Barat Amerika Serikat, Alaska, dan Hawai oleh USGS, NOAA, dan Pacific Northwest Seismograph Network, serta oleh tiga jaringan seismik universitas.

Hingga kini, ilmu tentang tsunami sudah cukup berkembang, meskipun proses terjadinya masih banyak yang belum diketahui dengan pasti. Episenter dari sebuah gempa bawah laut dan kemungkinan kejadian tsunami dapat cepat dihitung. Pemodelan tsunami yang baik telah berhasil memperkirakan seberapa besar tinggi gelombang tsunami di daerah sumber, kecepatan penjalarannya dan waktu sampai di pantai, berapa ketinggian tsunami di pantai dan seberapa jauh rendaman yang mungkin terjadi di daratan. Walaupun begitu, karena faktor alamiah, seperti kompleksitas topografi dan batimetri sekitar pantai dan adanya corak ragam tutupan lahan (baik tumbuhan, bangunan, dll), perkiraan waktu kedatangan tsunami, ketinggian dan jarak rendaman tsunami masih belum bisa dimodelkan secara akurat.



Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indonesia


Pemerintah Indonesia, dengan bantuan negara-negara donor, telah mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Indonesian Tsunami Early Warning System - InaTEWS). Sistem ini berpusat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Jakarta. Sistem ini memungkinkan BMKG mengirimkan peringatan tsunami jika terjadi gempa yang berpotensi mengakibatkan tsunami. Sistem yang ada sekarang ini sedang disempurnakan. Kedepannya, sistem ini akan dapat mengeluarkan 3 tingkat peringatan, sesuai dengan hasil perhitungan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan (Decision Support System - DSS).

Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami ini melibatkan banyak pihak, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, lembaga non-pemerintah. Koordinator dari pihak Indonesia adalah Kementrian Negara Riset dan Teknologi (RISTEK). Sedangkan instansi yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan INFO GEMPA dan PERINGATAN TSUNAMI adalah BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Sistem ini didesain untuk dapat mengeluarkan peringatan tsunami dalam waktu paling lama 5 menit setelah gempa terjadi.

Sistem Peringatan Dini memiliki 4 komponen: Pengetahuan mengenai Bahaya dan Resiko, Peramalan, Peringatan, dan Reaksi.Observasi (Monitoring gempa dan permukaan laut), Integrasi dan Diseminasi Informasi, Kesiapsiagaan.
Cara Kerja

Sebuah Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah merupakan rangkaian sistem kerja yang rumit dan melibatkan banyak pihak secara internasional, regional, nasional, daerah dan bermuara di Masyarakat.

Apabila terjadi suatu Gempa, maka kejadian tersebut dicatat oleh alat Seismograf (pencatat gempa). Informasi gempa (kekuatan, lokasi, waktu kejadian) dikirimkan melalui satelit ke BMKG Jakarta. Selanjutnya BMG akan mengeluarkan INFO GEMPA yang disampaikan melalui peralatan teknis secara simultan. Data gempa dimasukkan dalam DSS untuk memperhitungkan apakah gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Perhitungan dilakukan berdasarkan jutaan skenario modelling yang sudah dibuat terlebih dahulu. Kemudian, BMKG dapat mengeluarkan INFO PERINGATAN TSUNAMI. Data gempa ini juga akan diintegrasikan dengan data dari peralatan sistem peringatan dini lainnya (GPS, BUOY, OBU, Tide Gauge) untuk memberikan konfirmasi apakah gelombang tsunami benar-benar sudah terbentuk. Informasi ini juga diteruskan oleh BMKG. BMKG menyampaikan info peringatan tsunami melalui beberapa institusi perantara, yang meliputi (Pemerintah Daerah dan Media). Institusi perantara inilah yang meneruskan informasi peringatan kepada masyarakat. BMKG juga menyampaikan info peringatan melalui SMS ke pengguna ponsel yang sudah terdaftar dalam database BMKG. Cara penyampaian Info Gempa tersebut untuk saat ini adalah melalui SMS, Facsimile, Telepon, Email, RANET (Radio Internet), FM RDS (Radio yang mempunyai fasilitas RDS/Radio Data System) dan melalui Website BMG (www.bmg.go.id).

Pengalaman serta banyak kejadian dilapangan membuktikan bahwa meskipun banyak peralatan canggih yang digunakan, tetapi alat yang paling efektif hingga saat ini untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah RADIO. Oleh sebab itu, kepada masyarakat yang tinggal didaerah rawan Tsunami diminta untuk selalu siaga mempersiapkan RADIO FM untuk mendengarkan berita peringatan dini Tsunami. Alat lainnya yang juga dikenal ampuh adalah Radio Komunikasi Antar Penduduk. Organisasi yang mengurusnya adalah RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia). Mengapa Radio ? jawabannya sederhana, karena ketika gempa seringkali mati lampu tidak ada listrik. Radio dapat beroperasi dengan baterai. Selain itu karena ukurannya kecil, dapat dibawa-bawa (mobile). Radius komunikasinyapun relatif cukup memadai.

Balikpapan Masuk Daerah Rawan Bencana Tsunami

Jurnas.com | BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai, Kota Balikpapan kini menjadi salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang Tsunami atau daerah yang masuk zona merah. “Informasinya seperti itu, Balikpapan disebut masuh daerah zona merah yang rawan bencana gempa dan tsunami,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan, Suryanto, kepada Jurnal Nasional usai coffee morning, Senin (18/3).

Masuknya Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah rawan bencana, dikarenakan seringnya terjadi perubahan iklim dan struktur geologi-nya. “Katanya itu yang menyebabkan mereka menetapkan Balikpapan masuk zona merah,” ucapnya.

Padahal, kata dia, para pakar dan tim ahli, termasuk Badan Meteorologi dan Geofisikan maupun BNPB, kerap kali mengatakan, bahwa Balikpapan bebas bencana dan tidak masuk daerah yang dipetakan rawan bencana.

“Atas dasar itu, kemudian DPRD dan Pemkot Balikpapan kemudian mempertanyakan, mengapa bisa Balikpapan kini disebut masuk daerah zona merah, apa mungkin karena kita berada di pesisir,” imbuhnya.

Padahal, kata Suryanto, Balikpapan hanya bisa terkena efek dari terjadinya bencana di Sulawesi, seperti di Makassar. “Balikpapan satu-satunya yang bisa berdampak kecil, apabila di Sulawesi terjadi tsunami di Makassar, kemudian berefek kecil di Balikpapan,” bebernya.

Karenanya, Pemkot Balikpapan kemudian mengutus Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (BPBK) Kota Balikpapan untuk menanyakan soal informasi tersebut langsung ke BNPB. “Jadi kita sudah minta pertanggungjawaban dari BNPB langsung ke Deputi I, semacam penjelasannya,” ucapnya.

Disamping itu, jika disebut masuk zona merah, tentu Balikpapan mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat. “Seperti Padang kan, mereka masuk zona merah mendapat berbagai bantuan, seperti membangun penangkal tsunami, kita juga harusnya seperti itu,” tuturnya.

Sejauh ini, kata Suryanto, BNPB menyarankan Pemkot Balikpapan untuk menginvetarisir sumber-sumber bencana, kemudian dicari potensinya, penyebabnya, apa tindakannya yang dilakukan,bila terjadi. “Tapi kan invetarisir kita masih sebatas angin putting beliung, tanah longsor, banjir, karena memang hanya itu yang kita anggap yang terjadi disini,” bebernya.

Pihaknya, kata Suryanto, akan kembali mengkaji, terkait Balikpapan yang kini masuk zona rawan bencana itu. “Kita akan undang lagi para pakar, untuk mengetahui, apakah memang benar seperti yang dikatakan BNPB itu, karena itu kan waspada,” tuturnya.

Disamping itu, masuknya Balikpapan sebagai daerah rawan bencana juga akan berdampak pada iklim investasi. “Ini yang kita khawatirkan, tentu kan yang mau investasi juga berpikir, makanya kita harus benar-benar kaji atas informasi itu,” pungkasnya.


Balikpapan Ternyata Tak Aman dari Tsunami

Senin, 18 Maret 2013 

Balikpapan - Stigma kota Balikpapan yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang relatif aman dari tsunami dan gempa bumi pupus sudah, seiring dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu daerah yang rawan dari bencana alam.

Kabar mengejutkan dari lembaga Pemerintah itu didapat setelah beberapa anggota dewan dan perwakilan dari Pemerintah kota berkunjung ke kantor BNPB pekan lalu.

Kepala Bapedda Kota Balikpapan Suryanto yang ikut serta dalam kunjungan tersebut mengungkapkan beberapa hal mendasari penetapan dari BNPB mengapa kemudian Balikpapan dimasukan dalam peta rawan bencana di Indonesia.

Salah satunya berkaitan dengan perubahan iklim dan struktur geologi yang menyebabkan terjadinya sedikit pergeseran lempeng bumi sehingga diwaktu-wakatu kedepan wilayah ini juga bisa terkena dampak langsung bencana alam seperti tsunami.

"Wajar kalau dewan dan eksekutif ingin mencari apa yang menjadi pertimbangan ternyata memang mereka menetapkan dari perubahan iklim, struktur geoelogi dan sebagainya pokoknya agak teknis sehingga memutuskan Balikpapan ini rawan bencana," katanya.

Keluarnya penetapan ini tentu saja cukup mengejutkan, pasalnya meski wilayahnya dilewati oleh garis pantai, Balikpapan dianggap cukup aman dari aktivitas gunung berapi termasuk gempa bumi dan tsunami.

Kondisi itu juga diperkuat oleh pendapat para ahli seperti dari ITB yang juga menyebutkan pulau Kalimantan termasuk Balikpapan didalamnya termasuk aman dari bencan alam yang disebakan oleh aktivitasgeologi dan vulkanologi.

Kalimantan Tidak Punya Sirine Peringatan Tsunami 

Kendati demikian, berdasarkan peta daerah potensial terkena tsunami yang dipaparkan Budi, Balikpapan dan wilayah pesisir Kalimantan Timur hingga ke Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Selatan, masuk dalam daerah potensial terkena tsunami.

Budi menjelaskan, tsunami terjadi akibat gempa bumi di dasar laut yang menyebabkan patahan naik atau turun di dasar laut. Namun, tidak semua gempa bumi di dasar laut mengakibatkan tsunami. “Potensi tsunami belum tentu terjadi tsunami,” ujarnya.

Untuk memastikan potensi tsunami, dilakukan pengamatan muka laut menggunakan alat tide gauge dan GPS Buoy. Namun, sebelumnya, BMKG sudah menjalankan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia agar masyarakat mewaspadai potensi tsunami. Selain menggunakan seluruh media informasi untuk memberikan peringatan dini, perangkat peringatan dini di daerah potensi tsunami adalah sirine.

Sirine peringatan tsunami di Indonesia baru 28 yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Hanya daerah di Kalimantan yang belum memiliki sirine peringatan dini tsunami. Sirine tsunami umumnya dibangun oleh pemerintah daerah setempat. Di 2012 ada 3 daerah yang membangun sirine tsunami diantaranya, Labuhan, Lampung dan Mataram.

Kendati Balikpapan dan Kalimantan umumnya tidak rawan tsunami, UPT BMKG Kalimantan Timur yang berlokasi di Balikpapan dapat memantau potensi gempa bumi dan tsunami di Indonesia.



Data BMKG mengenai potensi Bencana di Indonesia





Minggu, 17 April 2016

Metode Geolistrik


Metode geolistrik merupakan metode dalam geofisika dan bersifat aktif karena menggunakan aliran listrik guna mendapatkan data resistivity batuan yang terdapat dalam permukaan bumi. Karena resistivity dalam batuan di bawah permukaan berbeda-beda maka dari itu akan didapatkan interpretasi geolistrik pada suatu penampang yang didapatkan menggunakan aplikasi komputer sehingga memudahkan geofisikiawan/wati menganalisa batuan atau perlapisan apa yang ada di bawah permukaan tersebut

Berdasarkan asal sumber arus listrik yang digunakan, metode resistivitas dapat dikelompokan kedalam dua kelompok yaitu (Prasetiawati, 2004):

1. Metode pasif

Metode ini menggunakan arus listrik alami yang terjadi di dalam tanah (batuan) yang timbul akibat adanya aktivitas elektrokimia dan elektromekanik dalam materi-materi penyusun batuan. Metode yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya Potensial Diri/Self Potensial (SP) dan Magneto Teluric (MT).

2. Metode aktif

Yaitu bila arus listrik yang diinjeksikan (dialirkan) didalam batuan, kemudian efek potensial yang ditimbulkan arus buatan tersebut diukur di permukaan. Metode yang termasuk kedalam kelompok ini diantaranya metode resistivity dan Induced Polarization (IP).Teori utama dalam metoda resistivity sesuai dengan hokum Ohm yaitu arus yang mengalir (I) pada suatu medium sebanding dengan voltage (V) yang terukur dan berbanding terbalik dengan resistansi (R) médium, atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

V = I.R

Dimana R (Resistansi) sebanding dengan panjang medium yang dialiri (x), dan berbanding terbalik dengan luas bidang (A), yang sesuai dengan rumus :

R = x/A

Untuk mendapatkan pengukuran resistivity yang menghasilkan harga resistivitas semu ρapp (apparent resistivity) dirumuskan oleh :

ρ app = K array . V / I

Dalam pelaksanaan survey dikenal beberapa metoda pengambilan data sesuai dengan peletakan eloktroda yang dilakukan. Hal ini berpengaruh terhadap faktor geometri peneletian resistivity yang kita lakukan. Adapun aturan/metoda tersebut antara lain :

· Konfigurasi Wenner, pada konfigurasi ini jarak antara keempat elektroda sama yaitu a dengan dipole potensial P1P2 berada di tengah-tengah antara C1 dan C2.


· Konfigurasi Schlumberger, pada konfigurasi ini sering digunakan penamaan yang berbeda yaitu A dan B sebagai C1 dan C2, M dan N sebagai P1 dan P2. Konfigurasi ini dimaksudkan untuk mengukur gradient potensial sehingga jarak antar elektroda yang membentuk dipole potensial MN dibuat sangat kecil dan berada di tengah-tengah antara A dan B.

· Konfigurasi Double dipole, pada konfigurasi ini elektroda arus dan elektroda potensial masing-masing membentuk dipole yang disebut sebagai dipole arus C1C2 dan dipole potensial P1P2 dengan jarak a.

· Konfigurasi Pole Dipole, yaitu sumber arus tunggal tetapi pengukuran beda potensial dilakukan pada elektroda P1 dan P2 yang membentuk dipole (saling berdekatan) dengan jarak a. Konfigurasi Pole-Pole, yaitu merupakan konfigurasi elektroda elementer dimana terdapat satu titik sumber arus dan satu titik ukur potensial. Untuk itu salah satu elektroda arus C2 dan elektroda potensial P2 ditempatkan di tempat yang cukup jauh relatif terhadap C1 dan P1 sehingga pengaruhnya dapat diabaikan.


Gambar 2.1 Konfigurasi Elektroda
Umumnya, Metode geolistrik tahanan jenis/resistivitas lebih efektif jika digunakan untuk eksplorasi yang sifatnya dangkal, karena jarang memberikan informasi lapisan di kedalaman lebih dari 300 m atau 450 m. Oleh karena itu metode ini jarang digunakan untuk eksplorasi minyak tetapi lebih banyak digunakan dalam bidang engineering geology seperti penentuan kedalaman batuan dasar, pencarian reservoar air, juga digunakan dalam eksplorasi geothermal.

Prinsip kerja geolistrik

Asumsikan bumi homogen, yang memiliki resistivitas yang seragam (ρ). Misalkan kemudian diinjeksikan arus +I pada titik C1 , yang akan mengalir secara radial setengah bola di dalam bumi. Sehingga equipotensial di belahan tadi akan dipusatkan di titik C1 perhatikan gambar berikut :

Potensial diantara belahan bumi adalah
Dimana integrasi diberikan potensial V pada jarak r dari sumber arus +I

Bernilai tetap, pada integrasi bernilai nol ketika V=0 pada r=~.


Jika ada dua elektroda arus dipermukaan sumber +I di titik C1 dan –I dititik C2 (gambar 1.2) memungkinkan jumlah distribusi potensial dari kombinasi sumber masukan ditemukan disetiap tempat.


Potensial titik P1 diberikan :
Suatu rencana penelitian pada permukaan bumi ditunjukkan oleh empat buah elektroda

Potensial dititik P2 diberikan:
Potensial diantara P1 dan P2 kemudian menjadi:
Sehingga diperoleh resistivitas rho meter (Ώm) ditulis:
Dengan

Dimana K adalah faktor geometri yang bergantung pada susunan empat elektroda. Secara umum resistivitimeter memberikan nilai resistivitas dengan, R=V/I, sehingga nilai apparent resistivity dihitung dengan

ρa = K . R

Nilai resistivitas yang dihitung belum merupakan nilai resistivitas bawah permukaan sesungguhnya tetapi nilai semu yang merupakan nilai resistivitas permukaan homogen yang memberikan nilai resistivitas yang seragam untuk susunan elektroda yang sama. Hubungan antara resistivitas semu dan resistivitas sesungguhnya ini sangat rumit. Untuk menentukan resistivitas bawah permukaan yang sesungguhnya, digunakan program komputer untuk menghitung inversi nilai resistivitas semu yang terukur.



Kelebihan dan kekurangan

TABEL 1. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN TIAP KONFIGURASI GEOLISTRIK HASIL PENGAMATAN.
Konfigurasi
Kelebihan
Kekurangan
Wenner
§ Teknis lapangan mudah
§ Pengolahan data mudah
§ Sensitif pada perubahan lateral
§ Harus dilakukan pada dataran yang  luas
§ Tahapan  intepretasi  perlu memperhatikan  kondisi  lokal  daerah pengukuran
Schlumberger
§ Teknis lapangan mudah
§ Pengolahan data mudah
§ Baik untuk studi regional
§ Harus dilakukan pada dataran yang luas
§ Kurang sensitif pada perubahan lateral
Bristow (studi gua)
§ Tidak harus dilakukan pada dataran
§ Akurat pada posisi rongga/gua
§ Dapat mengestimasi dimensi rongga
§ Teknis pengukuran tidak praktis
§ Noise pengukuran besar
§ Sukar mengetahui anomali dalam gua
Mise ala masse
§ Tidak harus dilakukan pada dataran
§ Akurat pada estimasi pengukuran lateral
§ Teknis pengukuran sulit
§ Dimensi anomali sulit diestimasi


Penggunaan metode geolistrik yang dapat digunakan pada keseluruhan tipologi akifer yang ada adalah electricl logging. Penggunaan metode ini dilakukan pasca pemboran dan sangat membantu dalam penentuan konstruksi sumur bor dan pembuatan model hidrodinamika airtanah. Penggunaan metode dan konfigurasi geolistrik yang ideal pada tiap tipologi sistem akifer airtanah dapat disintesakan sebagai berikut :

TABEL 2. PENGGUNAAN METODE DAN KONFIGURASI GEOLISTRIK YANG IDEAL

JENIS METODE
ELECTRICAL LOGGING
TAHANAN JENIS (RESISTIVITY)
DATARAN OANTAI
X
X
X *
X
-
-
DATARAN SUNGAI
X
X
(X)
(X)
-
-
DATARAN ANTAR PEGUNUNGAN
X
X
X
X
-
-
DAERAH GUNUNG API
X
X
X
(X)
O
X
PEGUNUNGAN KARBONAT/KARST
X
X
-
-
O
X
PEGUNUNGAN TERSIER DAN LIPATAN
X
X
(X)
-
-
X
ENDAPAN GLASIAL
T
T
T
T
T
T

KETERANGAN
= Metode yang ideal digunakan
(X) = Dapat digunakan apabila kondisi lapangan memungkinkan
X * = Dapat juga digunakan untuk kasus intrusi air laut
- = Tidak disarankan
O = Digunakan untuk kasus identifikasi mata air/ sungai bawah tanah
T = Belum dilakukan penelitian.



Aplikasi metode geolistrik


Penggunaan geolistrik saat ini sudah sangat berkembang penggunaannya baik dalam eksplorasi air hingga minyak dan gas bumi. Metode geolistrik merupakan metode geofisika yang menggunakan medan potensial listrik bawah permukaan sebagai objek pengamatan utamanya. Kontras resistivity yang ada pada batuan akan mengubah potensial listrik bawah permukaan tersebut sehingga bisa kita dapatkan suatu bentuk anomali dari daerah yang kita amati.

Aplikasi Geolistrik untuk eksplorasi hidrologi
Penyelidikan geolistrik menyangkut pendeteksian besarnya medan potensial, medan elektromagnet dan arus listrik yang mengalir di dalam bumi baik secara alamiah (metoda pasif) maupun akibat injeksi arus ke dalam bumi (metoda aktif) dari permukaan. Ada beberapa cara yang digunakan antara lain:


· Resistivitas (Tahanan Jenis)


· Self Potensial (Potensial Diri)


· Induced Polarization (IP)


· Very Low Frequency (VLF)


· Magnetotelluric


· Arus Telluric (AT)


· Elektromagnetik, dan lain-lain.

Aplikasi Geolistrik dalam eksplorasi Hidrogeologi digunakan untuk mengidentifikasi muka air tanah, akuifer, intrusi air asin dan lain-lain.

Pada eksplorasi Hidrogeologi adanya variasi nilai aliran listrik digunakan untuk membedakan lapisan berdasarkan Variasi kedalaman dari lapisan akifer yang berbeda (multi akifer), Perubahan horisontal dari lapisan akifer (menebal/menipisnya suatu lapisan akifer), Ketidakmenerusan akifer akibat perbedaan kondisi geologi setempat (intrusi, patahan, lensa), Ketebalan dari lapisan akifer dan lapisan impermeabel, Nilai porositas dan permeabilitas suatu lapisan, Derajat salinitas dari airtanah (kandungan garam dari airtanah)

Metode yang umum digunakan di Indonesia adalah electrical logging dan metode tahanan jenis (resistivity), sedangkan metode geolistrik lainnya, seperti metodepengukuran resistivity 2D dan 3D, VLF (Very Low Frequency), Georadar, IP (Induced Polarization) dan magnetotelurik belum terlalu berkembang dan lebih sering digunakan untuk suatu studi khusus, sebagai contoh studi intrusi airlaut.



Aplikasi Geolistrik untuk menentukan zona intrusi laut (kab: Semarang)

Interpretasi mengenai penyebaran air asin untuk mengetahui zona intrusi air laut ini dilakukan pada kecamatan Genuk Kota Semarang dengan metode tahanan jenis menggunakan konfigurasi elektroda schlumberger.


Akuisisi data lapangan diolah dengan menggunakan program Ipi2win yang hasilnya digunakan untuk menggambarkan penampang tahanan jenis daerah penelitian. Penampang tahanan jenis dikombinasikan dengan sebaran keasinan air tanah dari pendekatan nilai daya hantar listrik untuk menentukan zonasi intrusi air laut di daerah penelitian.

Metode penelitian yang digunakan

1. Survey awal

Pencarian data dilakukan pada sumur-sumur penduduk berdasarkan nilaii hantaran listrik sehingga dapat diketahui batas-batas dari zona air tawar dan air asin

2. Pengambilan data

Menempatkan elektroda-elektroda arus dan tegangan dengan konfigurasi schlumberger untuk sebaran keasinan air tanah dilakukan observasi nilai daya hantaran listrik pada sumur gali di daerah penelitian.

3. Pemodelan data pengukuran

· Penampang tahanan jenis

Dari hasil Ip2win diperoleh harga tahanan jenis sesungguhnya dari tiap kedalaman, penampang geolistrik dibuat berupa sayatan penampang pagar, setiap titik sounding dalam satu lintasan digambar dalam satu garis lurus, kemudian diplotkan harga tahanan jenis tiap-tiap kedalaman, interval harga tahanan jenis tertentu dihubungkan, penampang ditasirkan, analisis data dengan melihat penampang tahanan jenis dari masing-masing pengukuran dan dibandingkan dengan harga normal tahanan jenis batuan

· Kontur daya tahan listrik

Menentukan posisi vertikal dan horizontal tiap titik-titik daya hantar listrik, lalu memasukkan data ke dalam software surfer

4. Hasil dan pembahasan
Didapatkan hasil berupa penampang melintang isoresistivitas, sebarang zona air tanah yang asin, dan peta zona intrusi air laut.

Aplikasi metode geolistrik untuk analisa pencemaran air tanah

Salah satu metode yang banyak dipakai dalam studi pencemaran tanah adalah metode geolistrik. Metode ini melibatkan pengukuran potensial, arus dan medan elektromagnetik yang terjadi secara alamiah maupun akibat injeksi arus. Salah satu jenis metode geolistrik yaitu geolistrik tahanan jenis atau yang sering disebut metode resistivity (Soininen, 1985).

Metode penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen di lapangan yaitu di TPA Muara Fajar dengan menggunakan metode geolistrik aturan Schlumberger. Metode geolistrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah susunan elektroda schlumberger dilakukan di lapangan dimana data yang diperoleh merupakan hasil pengukuran langsung di lapangan. Pengukuran dilakukan dengan menentukan 5 titik yakni sebelah utara, selatan, barat,timur dan tengah pembuangan sampah. Kelima titik ini akan diketahui daerah mana yang memiliki anomali polutan paling besar dan terkecil yaitu dengan melihat perbedaan nilai resistivitas yang dihasilkan alat geolistrik tersebut dengan nilai resistivitas air bersih yaitu antara 10-100 ohm-m, jadi berdasarkan nilai ini dapat ditentukan titik daerah mana yang anomali polutannya besar atau kecil dan arah pergerakan air lindi

Cara Pengukuran Pengambilan Data Geolistrik Schlumberger
Alat dihubungkan pada elektroda-elektroda yang dipancangkan dengan meletakkan alat resistivitas di tengah-tengah pengaturan elektroda arus dan elektroda potensial seperti pada pengaturan elektroda schlumberger. Susunan elektroda schlumberger dalam pelaksanaan di lapangan adalah dengan mengatur jarak antara masing-masing elektroda, dimana elektroda potensial MN selalu ditempatkan di antara elektroda arus AB demikian seterusnya sampai titik pengukuran pengambilan data pada line A-B berkisar ±90 meter. Spasi elektroda MN 0,5 meter akan dilakukan pengukuran ±90 meter dimulai dari jarak AB 2 meter dengan perpindahan 5 meter, selanjutnya dilakukan pengukuran dengan spasi 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, juga dengan perpindahan 5 meter.

Besarnya arus dan tegangan untuk setiap perubahan jarak elektroda arus dan elektroda potensial dicatat untuk berbagai pengukuran. Hasil yang diperoleh diproses dengan komputer menggunakan program res2dinv selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh arah pergerakan air lindi di sekitar TPA sampah Muara Fajar Rumbai Pekanbaru.






Referensi
Juandi M, 2009, “Analisa pencemaran air tanah berdasarkan metode geolistrik studi kasus tempat pembuangan sampah muara fajar kecamatan Rumbai”, FMIPA Universitas Riau. Indonesia
Nisa Khoirun dkk, 2012, “Aplikasi metode geolistrik tahanan jenis untuk menentukan zona intrusi air laut di kecamatan genuk Semarang, FMIPA UNDIP, Semarang, Indonesia.
Purnomi Heri dkk, 2011, “Aplikasi metode geolistrik kenfigurasi wenner-schlumberger pada survey gerakan tanah di Bajawa”, Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana, Bandung, Indonesia.
Yunirwan, 2013, “Metode Geolistrik”,
,http://yunirwangeography.blogspot.com/2013/04/nirwan-geolistrik.html
No name, 2013, “Metode Geolistrik (resistivitas)”;

http://www.echogeo.net/2013/11/metode-geolistrik-resistivitas.html