Pemodelan dinamika spasial bagi pemanfaatan sumberdaya alam pesisir yang berkelanjutan studi kasus : konversi lahan mangrove menjadi pertambakan udang di Delta Mahakam, Kalimantan Timur

Studi Kasus: Konversi Lahm Mangrove Menjadi. Patambdcan U d q Di Delta
Mahalram, Kalimmtan Timur

TfENE W M A PWHATXNI. Spatid Dynamic Mudeling for Sustainable CoasM
Resource Use, Case Study: Mmgmve Canversion for Shrimp Ponds Development in
Mahakarn Delta, East Kdimmtan. Under the direction of DXETRECH G. BENGEN,
DEDX SOEDHARMA, JACUB RAE, and IAN DtlTTON,
Mrtlrakam Delta in East Kdimmtan is ecologically and economically unique with vast
mangrove forest and its wuciated species, and with mixed economic activities of ail
and gas and shrimp farming. In the last six years since t 997,the Mahakstm Delta srrea
has undergone s severe mangrove and nypa cfeforesttttioncaused by conversion of the
forest into shrimp ponds and far oil and gas extraction fields. For shrimp ponds
development alone, more than 66,000 hectares mangmve and its associated species
have disappeared since 1983. The rapid degradation of this geologically unique
estuarine envimmnmt has rose serious concern over the long term sustainability of the
Mahakam Delta ecosystem.

This research aims to model the dynamics of &a spatid distribution of the shrimp
ponds, and to develop a management tool ta support land use management decision in
Mah&
Delta The research objectives included the assessment of ecosystem

function and natural resumes use pattern in M a h b Delta and the representation of
this functional system in the form of system analysis and spatid model. The research
then developed an optimum land use scenario based on the ewsystm mesment and
the spatial model, md translated the scenarios into a proposed spatial plan. The
modeling component of &is research serves multiple purpases of providing
explanatory assessment on the shrimp ponds area explosion and dynamics, and of
simulating the possible e x p s i o n of the M m p pond mas,

There were three rnoduks of maleling undertaken under this research focusing on the
biophysical procases and dynamics, The k t module was s system dynamic d y s i s
aimed at establishing a causal linkage structure between ecological, geological and
socio economic processes occurring in the:Mahakm Delta area. This system analysis
was supported by land cover change measurement using mutely sensed data to look
at the magnitude and rate of mrtngmve eonvmsion as well as spatial distribution of the
shrimp ponds expansion and sediment dynamics.
The second module comprised of spatid dynamic modeling using Geographic
lnfmatiun Systems (GIs), This module included a multi-critdi d y s i s aimed at
providing expfmtion an the location dwision pattm in the shrimp ponds opening,
a d a spatid diffusion model aimed at predicting the spread of shrimp ponds in the
area based an the salinity dynamics. This spatial dynamic modeling was supported by

quantitative modeling of salinity dynamics b a d an the Fick I law of mass acguiiitrriufn
using &dkw water aquation solu(ion. This discrete mudd was translated into gridcell computation to perfom flow routing using GIs. The results were salinity spatial
dispersion patterns where varying salinity values were depicted as grid-cell GIS layers.
Two conditions af salinity-were modeled; one fur nomd climatic condition, whereas
the other fur a predicted e x m e condition. Based on this spatially distributd salinity
models, areas with optimum salinity for shrimp pond development were then be
identified by drawing b u f f 4 weas around grid-cells having optimum salinity values.

The third module was scenario development which was performed through a second
multi-criteria analysis and ecosystem integrity assessment, The second multi-criteria
analysis was ccarried out to determine the spatial configurations of land cover under
three different use scenario of shrimp production dominated, conservation dominated,
and mixed use. This analysis produced three land cover configuration layem which
were then individually assessed using entropy and juxtaposition ecosystem integrity
measures,

The results of the three-module analysis above showed that salinity holds a critical, mle
in the productivity of the shrimp ponds in Mahakam Delta. This is shown by the
consistency of the results of the model predicted spatial distribution of new shrimp
pond opening against the actual mangrove convmion detected by the mutely s e n d

imageries. The finding is further confirmed by the pattern ofmmgrovs conversion into
shhnp pond which was basically concmtsrtted mund delta external margin typically
Raving higher sdinity, Based on this result, further land use scenario analysis was
performed using optimum salinity threstrafd for shrimp production as the main criteria.
For practical. land use: management purposes, this research is able to suggest m i m
zoning alternatives to reach a spatial configuration which accommodates the existing
mixed use quimments at the same time possessing high ecological integrity. This
practical result can be used as the basis for detailed zoning plan for more sustainable
use of M&&m Delta coastal msames.

iii

TIENE W M A PWATTNI. Pmodelan Dinamika Spasid Bag Pemmfaatan
Sumberdaya Pesisir Yang Bwkelanjutm - Studi Kasus: Konversi Tutupan Mangrave
Menjadi Pertarnbakan Udmg di Delta M a h h , &dimantan Timur. Dibimbing oleh
DIETRlECH G. BENGEN, DEDl S U E D H M A , JACUl3 MIS, dm IAN
DUTTQN,
Delta Mahakm y m g terletak di Kalirnantm Timur secara ekolugis d m elconomis
merupak:an wilayah yang unik dmgm hutan mangrove and spesies asosiasinya serta
kegatan ekonomi bmpa produksi minyak dm gas bumi serta p-bakan

udang.
Selma enam tahun telrakhir sej& 2997, Delta Makakam mmgdaml, deforestmi hutan
mangrove dm nypn yang dipicu oleh kronvefsi hutan mangrove dm nipah rnenjadi
tambak udmg dan lapangan elqloitasi minyak dm gas bumi. Untuk pengembangan
tambak udang saja, lebih darri 66.000 h e W mangrove dan nypa hilang sejak 1983.
De-i
lingkungan estuarin yang secara gmlagis unik ini m d c u keprihatinan
tautama bila diicaitkan dengan keberlmjutan ekosistem Delta Matiakam ddam jmgka
pmjmg.

Sawan penelitian ini adalah unW memodelkan dinamika distribusi spasir31 tambak
udmg dm unkrk: menganbangkan -@cat
pengelolaan guna rnendriknrng
pengmbilan keputusan ymg berimitrun dmgan tats gum l&an di Delta Mahakm.
Penelitim ini ktujuan untuk mengkaji fungsi ekosistem dm poln pemanfwtan
sumbdaya dam rli Delta Mahakwm smta rqmsentasi sistem yang fungsiond h i
dalrrm b a t i k d i s i sistm dm model spasid,
Penditian hi kaudian
mengembangIran swtu skenario pmmdaabn laha yang optimum y m g berdasar pada
pgkajim ~kusisttm di muka dan mengembangkan 1

spasid s e a
mmterjem&kan &mario tersebut kc &lam usulan rentata m g . Kornponen
pernodelan dalam penelitian ini W j u a n unEuk: pengkajian pmjelrilsm (axpIanator)r)
bagi 'l&:an'
dan dinamiIca pembukaan lahan bagi tambak udang, smk
m e n s i r d a s h kmungkinan perluam wilayah tambak udang.
Ada tiga m d u l pernodelan yetng di1aksmakm dalam penelitian ini dm berfokus pada
prases dm dinamika biofisik. Modul yang pertma adalah suatu andisis dinarnib
sistm ymg bxtujuan untuk menetqkan stmldw sew &bat antam proses &stem

ekologiq geologis dm susiu ekonami yrtng ted di wilayah Delta Mdmkam.
Andisis sistm ini didukung olch penguk.;wazx perutrahan tutupan Iattan m e n g g m h
data pginderaan jauh untuk melihat besar dm laju konversi mangrove di s w i n g
juga unhk melifiat distribusi spasid ppcluasan tambak udang d m dinamika sediment.
Moduf yang kedurt mencakup dari.pemodelm dinamika spasid rnenggmakan sistem
infumasi g e o m s (SIG). Modul ini terdiri dasi andisis multikriteria ymg bertujuan
unhk melihat miand dsui gola pqgambilan keputusan akm lokasi yang digunalrm
bagi tmbak udang. Pernodelan dinamika spasid ini diddung aleh pernodelan
dinamika salinitas yang k d a w pada hdcum Fick 1 keseimbangm massa
rnmggundcan sulusi persamaan air dangkal (shallow water equation). Model diskret

ynng cfihwilkan kemudian ditqiemahkm ke dalam pwhitungan sel-grid untuk
m d d d a n routing dirm menggmakan SIG. Wasilnya mewpakan pola pernebam
spasid salinity yang nilainya beragam di gambakm dalam layer (lapisan) SIG sel-

grid. Ada dua kundisi y m g dimodekan; yang pertma ditujuknn untuk kondisi iklim
nomd smentara yang lain ditujum untufc kondisi iklim ekstrim ymg diprediksi.
Befdasar p d a model pmebaran spasial sa1initas ini, wilayah dengan kondisi dinitas
optimum u n ~ u kpengembangan t d a k udmg dapat diidmtifikasi dan digambarkan
melalui wilayah buffer di sekeliling sel-grid yang rnemiliki nilai optimum.
M d u l yang ketiga addah pengembangan skmario yang & l W m dmgm andisis
multi-kriteria yang kedua dm pngkajian integritas ekosistcm. Analisis multi -kriteria
yang kedua dilahkan untuk menentulran ko&gurasi tutupan lahan dalam tiga
skenario yang berbeda: dengan pmbobotan lebiitr untuk produksi udang, pmbobotan
mtuk kammvasi, serta pembbtsln yang seimbang. Analisis ini menghasilkm tiga
layers konvigwnsa tataguna lahan yang seeam individual &aji dengm menggmakan
ukuran integritas ekosistm: entropy and juxtapasisi.
Hasil dari ketiga modul andisis di atas mmunjukkan bahwa salinitas mmenggmg
paan yang sangat penting dalam produlrtivitas tambak udnrxg di Delta Mafxakam. Hal
ini ditunjUMEan dengan hasil yang Ironsisten dari model dis&ibusi spasid tambak
udmg yang b w dibmdingkan dmgm 1- konvasi mangrove yang sdenamya yang

difihat dmgm citra pengindernan jauh. H a i l pernodelan lebih lanjut d i k o n h s i k a n
dengan pola konversi mangmve menjadi tmb& ymg twkonsentrasi di ~Icitartepian
smmmjung delta yang bi>iasnxrya memiliki salinitas yang lebih tin&. Berdasafkan
pztdn hasi ini, analisis s k d a pmanfwatan lahat3 kmudian dildmkan dengm
rnmggunakan ambang optimum nilai d n i t a s untuk produksi udmg sebagai kriterict
utama

Untuk tujw pralrtis pengelulnnn pananfaatan lahan, pmelitian ini Mhasil
rnengrtjukan altematif usulan zonasi milcro d m i mencapai konfi-i
spasid ymg
m e n g a k o m p~m y m t a n pemanfaabn ganda yang ada m a pada saaE yang
bemamaan memililci integritas ekologi yang tinggi. Masil secara p&is ini dapat
digunakrtn wbagai dwar dari mcam tab mang dm zonasi yang lebih rinci bagi
pemanfaataxr surnbadaya psisir Ddta Mahakam yang MeIanjutaa.

SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa disatasi wya ymg berjudul:
PICMODELAN

DlNAMIKA


SPASIAL.

BAG1

PEMANFAATAN

SUMBERDAYA PESISIR YAMG BERKELANJUTAN - Studi Kasus: Konversi

Lwhan Mangrove Menjadi Pertambakm Udotng di Delta Miahoakam, Kalirnantwn
Timur
addah bnxr m a p a k a n hasil karya scndiri dm belurn pernaln dipublikasikm. Scmua
s d e r data dm informasi yang digunakan telah dinyatstkan dcngan jelas dm dapat
diperiksa kebenarannya,

SPL 9952 1 X

PEMODELAN DrPJAMiECLA SPASIAL BAG1PEMAWAATAN SXTklBERDAYA
ALAM PESISR YANG BEl2KELAN;TUTA.N
Studi Kasus: Konvmi L W Mangrove Menjadi Pertmb&..an Udang

Di Delta Mahakam, Kalimantan Timur

OLEH:
TZENE RAHMA PRTTXATZPJI
Disertasi
Sebagai &ah saw syarat unhk mempemleh gel= Duktor

Program Studi llmu Fengelolm Sumkrdaya Pesisir dm h u t

SEKOLAH PASCASARTANA
INSTHUT PERTANIAN BUGOR
2003

Judul Disertasi

:

Pernodelan

Spasla1 B e


Dinarnib

Pemanfaatrln

Surnberdaya Pesisir Yeng Berkelaajatan
Studi kasus Konversi Lahan Mangrove di Delta Mahalram,

Katirnantan Tirnur
Nama Mahasiswa

: Tiene Rahma Prihatini

Nomar Pokok

: 99521 1

Frogram Studi

:


Ilmu Pengelolaan Surnberdaya Pesisir d m Lautm

Kom isi Pembimbing:

Ketna

Prof. Dr=Ir. Dedi Suedkarma, DEA
Anggota

Prof, DL Ir.
Anggota

Dr, Ian l
K Duttun, lKSc,
Anggota

Meugetahui:

RIWAYAT HXDUP

Pmulis d i f a h i h pada tanggal 27 Febmari 1 %2 di Malang drmri keluwga Bapak Dm.
h a d Dmawan Adi (Ah.) dm fbu Sri S w t i Adi. Penulis tamat SekolaR
Menagah Atas Wegeri 31 Bogur pala t&un 1980, melmjutkan pendidikan jenjang
Strata 1 padn t&un

1982 di Universitas KatoIik Parahyangan Bandung, dm

rnenyelesaikan p e n d i d i h sarjana Strata 1 pada bulan Januari tahun 1988. Pmdis
rnelanjutkan pendidikan jmjang Strata 2, jurusan Geagrltfi di Texas A&M University,

College Station, USA, pada bdan Aptus tahun 1993 dm m d h gdar M.Sc. pada
tahun 1995 d e n p judd tesis: Andying Spatid Development Processes using Urban

Mudels and Geographic hfomatiorr Systems: Elandung, Indanesia

Sekembdi ke Indonesia prtda tahm 1995 puXis bekerja di Wetlands International
Indonesia Programme wbagai Head of Information and Training, Pada t&un tahun
t 997 bekerja %bag& Environment$ Sewices Manager pada Woodward -Clyde

International hingga bulan W b w tahun 1999. Penulis kmudian melanju&m
p e n d i d i h jmjang S3 pada tahun 2000 pada Program Studi Pmgelolm Sumberdaya

Pesisir dm Lautrux dm bekaja panrh w a h di b y e k Pesisir (Coastal Resource
Management Project). Pads bhun 2001 hingga khi pmulis bekerja Bi The Nature
Caxlsm~ncyIndonesia Program sebagai E ~ o r ~ o n Planning
aI
Ammiate.

Bidang yang m m j d m b y a addab permcanam dan pgeIo1aan sumbdaya
dam, tautErma sumbmdaya dam pesisir, dengan mengembangh bmbagai model

dhmika sistem dm Sistem Informasi Geugridjs yang rnmjadi topik pmlitian ini, ai
samping itu, k a m d a s i dan outreach bagi permcanam dm pengelolaan sumMaya

dam rnddui konmasi

ystng

ditekuni dalam pkmjaannya hingga kini, menjadi

k e h t a n penulis &dam menjabatmi kunsep i1miah yang mmdamri pengeklaan

sumMaya dam dm pelayanan publik pmanfaat sumhrdaya nlam warn umum,
I

Penulis menilah dengan Dr. lr. Iwan Eunawan M.Sc. pada tahun 1988, smrang ahli di
bidang Regional Development, bekerja sebagai Assitant Resident Representative: United Nations Development Programme (IXWP) Indonesia, dm dikaniniai ddu u m g
putri: A t i m Paramita Gmawm (14 tahun) dm Xrnana F W i y a Gmawm (9 tafiun).

PRAKATA

Disertasi berjudul 44Pemode1anDinamika Spasid Bagi Pananfaatan S u m b d y a
Pesisir ymg Berketanjutan" dengm studi kasus: Kanversi Mangrove menjjacti
Pwtmbakkm Udang di Delta Mafiakam, Kalimantan Timur, disusun untuk mefnmuhi
pmyamtaxt wtuk memperoleh gefar Doktar pads Program Pascasarjana Institut

Pertanim Bogor, Wilayah pmelitian addah Delta Mahdcrun ymg dicirikan aXeh
kondii biofisik ymg gmfisik unik yang sangat kondusif bagi kxmbuh k m h g n y a

spesies mangrove dan asosiasinya. Pram oseanagr& fisisr ymg didominasi oleh m s
pasang surut memberikm dirxamika ymg busus yang kxpengawh p& keberhm

ekasistem yang adn di Delta Mafx&am.

Delta M & & m

ti&

tmlepas dari aspek

kqxntingan ekonomi di ti@& loM, nasional, dm international. Pmelitian ini dipicu

aleh kenyataan bahwa dimensi kerumgm maupakan titik temu c h i berbagai faktor
yang &a M a m suatu wilayah pwisir. Metdui panodelm dinamika spasid yang

mmjadi pokok pikiran pelitim dm disertasi ini, dihasapkm dinmika sistem

k~~

dapat dilrdepanlran dan dapat mmberikan kantribwi dalxun pgelolam

sumberdaya pesisir.
PencXitian dm peridisan disertasi dilaksanakm dengm bimbinp dasi Prof. Dr. Ir,

Dietriech G. Bengm, DEA &a@ ketua, Prof Dr. Xr. Jacub Rnis, MSc., Prof Dr. Ir.
Dedi Soedhma, DEB,serta Dr. Ian M. Dutton sebagai angguta kumisi pembhbing.

Pmulis meagucapkmrn terirna kasifi kqseda Kmisi Pmbimbing yang gangat hjam
Wnm m m b d a n kritik, saran, serb dukungm yang tanpanya disedsi ini tidak &an
tewujud, K q d a Bq&

Dr.Ir. Ismudi Muchsin dm BapGak Dr.Ir. Mulia M a MSc.

dari F M t a s P-m

h t i t u t P d a n Bagor serta Bapak Ih.Ir. D d i Masyhu

fCiadi M.Sc. dari Deputi Bidmg Sumberdaya Alam dm Lingkungnrr Hidup Badan
Perencanam Pmbsuxgunan Nasional %bag& Paguji Luar Komisi pads sidang
tertutup dm sidang tehuka, penufis mexxgucapkan t&ma kasih dm apresiasi, yang
tin& atrts kesediaartrrya rnenguji dqn rnemberikan masukm y m g sangat bmharga bagi

pmelitian ixli.

Penulis magucapkan terima k s i h kepada Ibu Rini B. Sayekti, Bapedalda Kabupatm
Kutai Karbegara; Bapak Suripno, Bapak Das'at, dan Ibu Y. S , Wulandk dari

TOT&,

atas duhmgan dm bantuannya d n l m kegiatrut survey. Kepada Pak Helmi

dm Bapak G, Anto dari Waindo Specters; Dr. Robin Bourgeois dari CIRAD,
Sulaiman, Ir. Heri Sadmono MSc, dm Dr, Awd Subandar, d a i TISDA -BPP
Teknologi; IL Gegar Prase*

M.Sc. dari DKP; Pasus Legowo drtri CRMP; Prof. Dr.

Ir, Tridoyo Kusumastttnto, dari PKSPL; Dr. k,Fcdi Sondita M.Sc, Dr. 'Nevi Zamani,
Dr. Ir. Ario Dmar M.Si., dari FPM - PB; Bapak Titayanto Pieter dari The Nature
Conservancy; Nan& Anggrabi dm Frida Nrlursztnti; Rekan - rekan TNC Kalirnantan

Timur; Dr.

Xr, Iwan G m w m

MSc. dari UNI)P Indonesia; Donald Bason, Paul

Hrtrtmm, Marcy Summers, ddari The Nature Conservancy Indonesia; Rekan - ~ k a n

kuliah: Rachmansyah, Ema Triwibowo, Isman Tumiwa, Mwsyhuddulhair, Ban
hwayani; serta p

M lain ymg tidak dapat penulis sebutkan satu p a satu, taima

kasih atas wakhr ymg disediakan unkrk: diskusi, laitik, saran, penydiaan d&%
kqmcaya2tfi, persdmbtan, swta =gala

dukungan lain y m g pmulis dapatirm selama

penelitian dan penuiim.
Akhirnya, dkrtasi ini diddik~sikm
'bad Iwan Gunawan, A h a Gunawan dm Imana

Gunawan; t a w d h g a x r , pagertian, pengorbanan, kesabaran, serta kasih
sayanpya, penulis tidak akan dapt rnenplesztikan studi ini, Semaga disertasi ini
dapat membaikan konbibusi bad sernua pihak yang memerlukan dm pa&
Pengeiolm Sumberdaya Pesisir pada umwmya.

V.2.1

Model difusi spasial ................................................

V.2.2

Analisis rnultikiteria.............................................

V.2.3

Pengembangan skmario pengeIo1w............................

V. 3

VI

hplikasi Pengelalaan................................................
K E S P M P U DAN SARAN .......................................
DAFTAR PUSTAKA. ..................................................

Tabel 1.

Pduksi Minyak dm Gas Bumi

Tabel 2.

67

Tabel 3.

Komponen Masukan dm K e l u m dalam dinamika sistem
mmgrovs....................................... .........................
Data yang Digunakm

Tabel 4.

Simbol paiode sistem pasang surut semi - diurnal dan diurnal

97

TakX 5 .

SaWn dm sumber data bagi nilai yang digunrtlran ddam

4

82

analisis dinamika sistm

Tabel 9.

Tnt>e1 10.

Anrs pasang surut pada titik - titik tatentu di kanal Delta

.................................................... ......
Mahakam
...-..*.
............ ............
Nilai dinitas hasif pernodelan

126

127

DAFTAR GAMBAR

WsIaman

Mulut Delta M a h b dmgan behagai kegiatan Ekonomi

(Tehlogi.Inventafi.~a~i~S~l~lbdp.AIam.(TISDA
$ 9 9 8 )..........
2
E m r udang ddam b m t dm nilai tahun 1999 hingga 2000. Dari
(Bowgaois et ai. 2002) ....................
.,,.

.............................................
3
Urntan masalah pmge1alm smbefdaya pmisir.......................
..... 6
Stnrktur masdah (problem tree) ymg diidentifrkasi di Delta

Tambak yang ditinggdkan h n a p e n m a pmduksi ...................
,
.
.8

denis -- jenis garis pant& (Strahler and Sbhler f 998)......................
18

Sirkulasi salinitas di wilayah wtuarin (Haste# 2QUU)........................22

Gambar 12
Gambar 13

Mdmfauna hutan mangrove yang memperlihatkm penyebaran
v d k d daxx. h u b u n p ek~logisnya(dmi Bagen 2000)

Gambar 14

.................-36

Skmatik aliran energ d d m rantai rnaknnan di habitat mangmve
(StraEtler and Sttshlm 1998) ..................,.

..................................... 3 7
Jmis .
j m i s komunitas hutan mangrove ......................................
2 8
Salah satu zonasi hutan mangrove di Indonesia ...................
........... 40
Keterkaitan antara proses fisik. kimiawi. dm biologis dalm wilayah
mangrove (dazi (Wolmki et a2. 1992).............................................
42

Embar 18
Gambar 19

Gambar 20

...................
... ....... 47
Tafiapan Penelxtxan...........................................................................
56
Wilayah Delta Mahakam ...................,................. ............................
58

Jenis -jenis mode\ (Thomas and Hugget 1980)

..

Rubungm Sebab

.akibat ftntara

Ekosistem Mangrove, Konversi

Lahan rnenjadi Tambak Udang dm Konversi Man menjadi
Znfrtpstruktur Produksi Migas ...................
,
.
.
.................I*.....
. . . ..59

Gambaf 22

Modul panodelan .........................~.~.................................................
61

Gambar 23

Metude Penef i tian .....................
..

Gambar 24

Gambar 25
Gambar 26

62
.................................................
Rubungan one -to -many dalam sel grid.....................
.
.
................73
Grid yang digunakm sebagai, dasar solusi numerik .......................... 75
P m N m indeks &lam format raster (Gustafsan and Parker 1992).
............................................................................................................
80
Peta Wilayah Delta Mahdcm .................................................
8 6

Zndeks

K q e b

LingaUngm

(Teknolo~-1nvmtnrisasiiSumberda~-Al~)
1998) ........39
Konversi Kawasazn Mrtngmve Delta Mahakam Menjadi Tmb& .....91
Peta Kondisi Pemanfaatm Man di Delta Mahakam pads t&un 2002.
(Jowgeois et aL 2002)

.......................
.
.
.......................................-92

Erafik pminghtan luas tambak sejdan den-

waktu dari tAun

1980 hingga 1999 (Dutrieux 2001) ......................
.........

....93
Pea Infrastmkkum i p a a n TFE di wilayah Delta Mahdam...........95
Konvmi ekosishn mangrove mertjadi tambak ............................... %
Pasang swut pada bufan $mi2003 di stasiun Kutai .........................97
Perhitungan demodulasi prtsut mpat kornponm........................... ..98
lllnzs pasang surut dengan 4 kompanen pada b d m Dwmnber 2003.99

DemoduIasi p d k s i

anrs pasut

empat kornponen pada bulan

D w e m k 2003 .................................................................................. 99
Citra dmgan data fusion mmunjukkan b&m ssdimm tmqmsi
yang tinggi pada mneanjung delta

..*.................
.
.
................*.....I01

Citra Ladsat Tkl Delta Mahakm dengan beban s9dimen &bat
pemtrahan tutupan 'l&mk m ~ kebakaran
a
hutm di t a b 1997 ....102
Tutupan mangrove,pada tafiun I 983 (Data Fusion)............
.,..

....103
Tutupan mangrove pada tahm 1997 (Data Fusion Citra)................1 04
Tutupan mangrove pada tahun 2001 (Data Fusion Citm )...............t 05

Overlay hail analisis citra temporal dengm peta pmanfnatan tambak
untuk t&un 2001 ...............
,
.
,
,
,. ..,....U.............................. .....106

Embar 44

Dinamika sistem di Delta Mahakam .....................
...,. .......,,,.

.107

Gambar 45

Titik - titik sampel bntimetri, (kedalaman).................................. 113

Gmbw 46

S t d t w A l i m (Akllmulasi dm Arah Aliran) .............................

Gmba47

Tahqan andisis kesesuaian pamanfaatan bagi pengembangan

Gmbar 50

Akumulasi dim dmgan kedalaman -40 m di bawah permukaan laut

114

.......................... ,,..............................................................................129
Gambar 5 1

Akumrrlasi Airan d e n p kedalaman -30 m di bawah permukaan laut

................................... ...............................................................
129
Gmbar 52

Akwnulasi aliran dengan keddman -20 m di bawah permdam laut

Gambar 53

Aknrmulasi aliran dmgan kedalaman -10 m perm*

Gmbar 54

Akumulasi Airan dengm kedalaman -5 m permukm laut ............131

Gambar 55

Akumdasi dim dengan kedalmm -4 m di bawah pemukaan laut

laut .......... 130

.........................................................................................................
131
k b a r 56

Akumutasi Airan dengan kaialaman -3 m di bawah p m -

laut

...............................
.
..................................................................
132
G m b m 57
Gmbar 58

Akumulasi dim d e n p kedataman -2 m di bawah pm-

laut

..........................................................................................................

132

Ahmulasi aliran dmgm kddaman -1 m di trawnfx permukam laut

..........................................................................................................

133

..........................................................................................................
133
GambarM)

SaIinitaspadaxj,dan%, dim=

j=U,dann-12.4,24.01,12dan

25-82.....................~...........................................................................135

Gmbar 6 1

Snlinitas pada Xj, qazx h,dimma j

-

0,dm n = 12.4, 24.01, 12 dm

25.82......................................
,
..........................................
136

Gmbw 62

Salinitas pada Xj, dm h,dimana j = 0,dm n = 12.4, 24.OI, 12 dm
25.82.................................................................................................
137

Salinitas pada Xj. dm h.dimma j = 0. dm n

..................................25.82
........

-

12.4, 24.01, 12 dm
138

Wilayah - wilayah dengan kondisi salinitas optimum bagi
142
perh.mb&an udang (antara IS hingga 23 ppm) ...............................

Salinitas d d m kondisi Wim e&rn

mtam 14 ppm hingga 57 ppm

berdasarkan pada kondisi pasut ekstrirn (taendah 4.Sm. tertind
3.3m dm kecepatan arus pasut

Wilayah dengan kmun.+an

-

.............
.......

16 ddetik).).

f 42

pembuEtnan tambak ......................an.
144

Overlay hrtsil muftikritmia dagan coverage vegetasi pada Mun 2001

..........................................................................................................
Kontribusi Delta M & & m

145

ddm ekqor udmg dari Kalimantan

Tirnur....................*.**.*.*****......*.........
.
.
.

. . 147

Skenario 1 yrrng bertumpu pada pemsmfaatan lahan baa pertambakaxx

...........................................................151
Hasil perhitwigan pengdmm fun@ lansekap sk&a 1..............152
udang...............
...

........

Skaario ymg berhmpu pada rehabilibsi dm koxlsm~itutupan
mangrove.................................................................................

154

Pengukmn fungsionalitas Iansekap skmafio 2 .............................155

Skmario 3

yang

rnmgakonroBash bat,a@

pemanfatan

sumberdaya dam Delta Mdiakam .................
.
............................IS6
Pmguhm fungsionditas lansekap skmario 3 ..............................157
Zonasi m i h hasil pemuddan ......................................................... 160

Usdan tata m a g pengelolartn kawasm Delta M M m...............,161
Solusi struictur madah y m g rfiidmtiWi ..................................... 167

LAMPIRAN X

Perhitungan demodulasi pasang surut dengan program

MatLaW vmi 6,l................,..............,
,
,
.......

181

LAMPIRAN IX

P e n m a n Persamam Klasik Peraim Dmgkal ........

2 87

LAMPIRAN In

Farmulasi D i m i k a sistem dalam STELLA 4.0.. .....

191

L A M P W N IV

Prugam QBasic Panodelan Dinamih Salinitas,......

1 93

LAMPIRAN V

Program Pernodelan Spasid Difusi Sdinitas (dmgan
195

LAMPIRAMVI

Arc Macro Language - A M L T . . .......................
Hwil panodelan dinmi ka sistm dengan STELLA@
versi 4.0,. .......................................................

198

W l R 4 N VU

Cavmge ymg digunakan dalam analisis multikriteria
spasid...........................................................

2W

Then I say the mtfh belongs to each... generation during ifs course, fully and in its ownright...
Then, no generation can contract debts greater than may be paid during the mum@of $s own
existence.
Thomas J e f f F , m ,September 6, ? 789

Wilayah pesisir menrpakan ruang pertemuan antam daratan dm Iautcm, karenanya,
wilayah ini rnerupakan suatu wilayah yang unik secara geologis, ekolugis, dan
rnenrpakan dunwin biologis ymg sangat penting bagi banyak kehidugan di darahn dan

di perairan, termasuk rnztnusia (Beatley er d.1994). Witayah pesisir juga unik dari
segi ekonarni k a n a wilayah ini menyedidcan mang bagi aktivibs rnanusiza yang

menghsilkan manfaat ekonomi (i.e. keuangm) yang besar (Cicin-Sain and b w h t
1998). Sefain itu, wilayah psisir m e r u p h n mosaik dari ekusistem dm sumberdaya

yang sangat beragam, sehingga pesisir merupakm wilayah yang strategis bagi kondisi

ekonomi dart kesejahtermn sosial s e h pembangunan negara (Cicin-Sain and Knecht
1998).

Salah satu wilayzlfi pesisir yang penting secara ekonomi dm elralagi adalah kawasan
Delta M a h a h , KaIirnmtan Timur, Delta Mah&am mempakan wifayah pesisir yang

rnemiliki ciri pemanfaatm yang beragam dm krkaitan satu sama lain. Di wilaytyah ini
terdapat kegiaitan ekonomi ymg hrbasiskan sumberdaya alam teharukan seperti

perikanm d m yany tidak terbarukm, wpert.i rninyak dm gas bumi. Kegiatan-kegiahn
pmanfaatan sumberdaya alam tersebut %lingmernberih eksternalitas negatif bagi
kegiatan pmanfaatan yang lain dalam kawasan tersebut. Di amping itu wilayzth
tersebut mernerima dam@ dari kegiahn ekonomi ymg berbasiskan sumberdaya alam

tak pulih dari luar kawasan Delta Mah-

(Aspar 2001).

Delta Mahakam memiliki kondisi ekolagis dm gealogis yang sangat spesifik. Delta
Mah&am dicirikan olch kwakter gealagis delta dm estuarin (Allen and Chambers

1998). Karakter geologis ini menjadikan kawasan Delta Mahakam kondusif bagi
tumbuh-kembang komunitas mangrove clan asosiasi spesiesnya.

Gambar 1. Mulut Delta M a h h dengan berbagai kegiatan Ekonom
~ e k n ~ l o ~ ~ I n v e n ~ s a s i ~ S u m b e r d a y a1998)
_Ala
I. 1

Identifiiasi Masalah

Membaiknya harga udang di pasar dunia telah memicu konversi lahan dalam
ekosistem mangrove Delta Mahakam menjadi tambak. Luas konversi hutan mangrove

dan nipah (Nypahctican) menjadi tambak mencapai 60,000 hektar dan clan secara
total, bersama-sama peruntukkan lainnya konversi ekosistem mangrove telah mencapai
80,000 hektar pada tahun 2001 (Aspar 2001, Hopley 2001). Konversi ini telah
mengakibatkan p e n m a n kualitas air, erosi, dan hilangnya tempat pemijahan ikan dan
h t a s e a (Hopley 1999).

Sebagai penghasil devisa dari eksport udang (Penaeus monodon) industri almhltur di
Delta Mahakam menghasilkan 1400 ton udang per t a b (Hopley 1999), menunjukkan
pentingnya kawasan tersebut dalam produksi udang.

k b i h jauh, Garrabar (2) menunjulrk;antfinamika &par udang (bku, v&m, dm nonvakum) dimana pada tAun 1997

1998, ekspar udmg tersebut mencapai ljningkatan

bingga 30% dalam volumenya.

Ekspor Udang Indonesia mhun 1990 - ZQOO
nilai

berat

Selain itu, ekstr&si minyak d m gas bumi juga rnenlpdcan kegiatan ekonomi yang

utama di Delta, karem wilayah tersebut yang kaya akm sumberdaya minyak d m gas
bumi (T~knolo~-Invent~sasi~Smberdaya~A~m-(TISDA)
1998). TOTAL Fina
Elf te2ah berapemi di kawasan ini sejak t a b 1973 (Hopley 2999). Nasil produksi
pertambangan migas secaca mum di wilayah Delta Mahakm &apt ddihat di tabef

(1). Gagalnya panen udmg sudah mulai dirasakan o l h pembak dengm dugintrusi air laut dm danya tumpahan minyak karma episade seismik di sepanjang jalw
pemipaan ekspfoitasi rninyak dan gas bumi (Aspas 200f), serta pmduktivitas tmb&
yang menurun s e c m konstm (Dutrieux 2001).

Year

Crude Oil
Condknsate
NaturalGw.
(minion hm1) (rrrilhan hm1) (million bm1)

1992

49g.5

59.3

I ,788.8

1993

485.1

62.3

2,3802

1994

486.5

64.7

2,%1.6

1995

484.8

62.1

2,499.2

1996

485.6

63.1

3,I M.0

1997

484.0

59.4

3,166.0

1998

480.1

54.8

2,978.9

iQ99

440.5

54.2

3068.3

71.2

9.6

519.5

2ooo+)

')Angk;i~ta*ihbg~a2000Sumbe~Rig~0m2003

Pemanfmtan ruang di kawasan delta Mahakm sebagai cermin dari keragman

pemmfaatm surnkdaya alam pesisir merupakan d a h scttu isu pengefalaan kawasan

tersebut. Pananfaatan m g yang ti&

t m c a n a karena tidak admya pengatwan

ruang yang rinci telah memmghkan twjadinya &spami industri 2tk;ualr:uIhu: yang

tidak terkendafi sehbgga rnmicu rnasalah daya d k g lingkmgm. Konversi Njpa
frercticarts secara besar-besaran menjadi tmb& juga memicu kunflik pemanfaatan

tangkap tradisiod, s a k i industri minyak dm gas bumi yang ada di wilayah tersebut.

Kunflikc pemanfaatnn m a g Iremudim meningkat wjaisn dmgan penin@m

luas

tambak ymg menyebar kc wilayah yang tekh dialoirasikan untuk kegiatan p g e b r a n

minyak dm gas bumi.

Masalah lingkungan kcmudim b b u l lcarena damp& daxi

penebmgan vegetasi mangrove dm nipah menjadi tmbak udang yang rnmicu

paurnan halitas air, erosi, dm Kilmpya tempat pmijahm ikan dm hstasea
2001,

Suripno

and

Dutrieux

1995,

Tehologi-inv~tari~asi~Sumberdaya_Al~ZSDA)
1998). Kompetisi pemmfaatm
l a b , mas&& ketidak pastian hak pemanfaatan Iahan, serta distribusi manfaat

ekonomi yang tidak terpadu antara penggunrr rclang di wilayah Delta telah
menimbulkan rnssdah sosial ekonomi dm IingXcungan ymg kompleks. Studi ymg

dil&rik:an oleh h s a t Knjian Sumberdaya Pesisir dan butan (PKSPL) pada t&un
2002, rnenunjukkm bahwa konvmi l&an bagi pertmbakrm udang, ketidak pastian

h& pemmfaatarn l&m, rnenummya produktivitas pertambfim udang, dm
ditinggalkannya wilayah tambak ymg tidak produktif tersebut sebagai akibatnya
smara mum merupakan madah utama di wilaynh ini (PKSPL-TPB 2002).

Dari maim di atas dapat diidentifikasikm 3 masalah utama ddam pengelolam
sumt>erdrtyadam pesisir Deltia Mafiakam, yaitu:
1. pengaturm pmanfaatan m g

2. konversi tutupan mangrove dm ditinggalkmyrt wilayah iamb& yang tidak
produktif
3. konflik pemmf-an

ruang &ibat pengelolaan yang pmial

Ketiadaan pmgaturan rumg kemudim mcnjalar ke konffik kepmtingan mtara
pengpna sumberdaya ymg menjadi konflik pamanfaatan rumg di wilayah Delta
Mah-.

Hal ini implikasi d a l m distribusi dm alakasi manfaat sumbmdaya,

memerlukan pexnikiran yang menyeluruh dalam proses pengelolaan sumbxdaya di
w i l a w ini, Sejauh ini, pmelitian dm pemikiran hanya srtmpai pada identifikasi proses

(Allen md Chambers 1998, Aspar 2001). Lokakiarya internasional untuk mencari
pemecahm rnasdah pembangunm dm isu lingkungm hidup di Delta Mahakm padst
t&w 2001 merekomendasikan dibmgunnya suatu pengelatam ymg terpadu ystng

dimulai cfengm perencanam kawasan Delta.

h g a n demikim suahl model

pmgelolaan ymg mengkaji secara komprehensif aspek penggma, w p k karakeristik
sumberdaya, serta asp& pengatwan rumg sangat diperlukm.

Dalm identifikasi rnsdah, telah dikernukakan brthwa persoalan utama pernanfaatan
sumberdaya pesisir di Delh M&&m addah tidak &mya pengeblm yang t q a d u

dalam bentuk pengaturan ruang secara rinci atas d m prinsip pendistribusian manfaat

ekunorni dari prod& dm jam sumberdayst &am dm linghngan Delta Mahslkam
sebagai surttu ekosistern ymg utuh.

Berkaitan dengan rnasalah ymg tclaIa

diidentifikasi, dinrmuskan struktur masalah (problem tree) yang ditampilkan dalm
Gambar (3).

Secara Wusus, unrtan masatah yang tajadi di Delta Mahakam dapat ditunjukkan

dalam gmbar (4) sebagai berikut. Ada empat komponen utma &lam s W h r r

mmalah yang tmjadi di Delta Mah&am, yaitu:

-

Masaki tekanan populasi yang mecakup madah rnobilitas yang king@,
(governance)terhadap kondisi teknan populasi ternbut.

-

Masapah ekonami &sternal ymg mencakup permintam p a w
internasional terhdip komditi udang beku, rmdahnya biaya trmsaksi,

-

Ti& dipahzuninya masalah daya duhng, serta

-

Delta M a h h yang rnmiliki karakter open acess resources karena

Dari ke empat kompanen stmktur masalah ymg diidentifikasi, mmlah tekanm

populasi dm masalah tekman ekonomi eksternal bukm merupaXran masalah ymg

spesifik bsgi Delta M a h h m , tetapi rnerupakan masalah ymg umum tq'adi d a b
pemmhbansumberdaya alam di Indonesia. Karenanya, kedua madah tersebut

diisolasi dan tidak d i b h dalam penelitian ini.

e

Biaya transaksi

ermintaan pasar International

redah

I
- .- -

.-

Masalah
obllltas yan!

WKIl
Masalah d a y
dukung
tang tidak dipahami
Proses gesbiofisik
\lanf~tidak diketab1li

emanfaatan sumberdaya alan
(Delta Mahakam]

,-.-....-. --,-

,.laha ,.-.,
)pen Access Resource:
I

.

-

siklus klimatologis yang
""lk diketz"
"

an 5
yang tidak diketz

Tidak ada wewenang

Gambar 4

Struktur masalah (problem tree) yang d i i d e n m i di Delta

Mahakam

Dari urutan masalah yang didentifikasi, tidak adanya pengelolaan yang terpadu dan
pengaturan ruang menjadi masalah sentral yang ada di Delta Mahakam. Hal ini terjadi
karena adanya masalah ilmiah dan praktis yang mendasar, yaitu:

1. Ti&

diketahuinya struktur perilaku ekosistem dan pola pemadaatan

sumberdaya alam y m g mengikutinya, dan
2. Tidak h y a sistem pengelolaan terpadu yang memperlakukan berbagai
kegiatan di pemanfaatan sumberdaya dam Delta Mahakam dalam kerangka
ekosistem yang utuh.

M d a h ini kemudian qengakibatkan tmumya kualitas dan lamtitas sumberdaya

alasn di wilayah Delta Mahatram. Peningkatan laju konversi ekosistem mangrove

.

-

karena p h g k a t a n &ifitas pertmbakkan berakibat pada tmmnya hasil produksi
pertambgSrknn, abnrsi serta peningkatan sedirnentasi di semenanjjung Delta. Gambar
(5) menmjuklcm konversi lslban menjadi tambak yang sudah ti& berproduksi dan

d i t i n g g h oleh pengelolanya.

Oambm 5

1.3

Tambak yang ditinggalkankarem paunman produksi

Tnjnan Penelitian

Mengacu pada dua masalah mendastir at atas, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengkaji perilaku ekosistem di Delta Mahakam dan pola pemsnfmtan

sumberdaya a h yang mengikutinya dengan m e n y a j h y a dalam bent&
analisis sistem dan pernodelan spasid
2. Menywun skenario pemanfaatan ruang yang optimal atas dasar hasil hjian

dinamika spasial ekosistem Delta Mahakam
3. Merekomembikan penatam ruang yang berdasar pada hasil analisis

H3pot~fsKerja

1.4

Ekosistem estuarin Delta Mahakm mempakan suahi sistem ymg kompleks dengm
prod& dm jam ssumbmdaya alam dm fingkungm ymg beragam.

Pengetolaan

berbagai, sistcm produicsi dm jasa sumberdaya dam dm lingkungan tersebut tidak

dapat dilakukan secara parsial. Pengelolam parsial akm menuju ke %rafi ketimpangan
manfaat dm koriflik ruang, serta degmlstsi ekosistcm secara keselwuhan, Dengan

demikim, hipotesis kerja yang d i p d m &lam pmetitim ini addah:
1. Pernanfatan yang sumberdaya ekosistm mangrove yang ti$& berkelanjutm
dm tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan

2. Pernmfaatan ymg tidak berkelanjutan disebabkan oleh tidatc dipahaminya

proses gco - biofisik yang terjadi di Delta M a a k a
3. Pola konversi mangrove rnengikuti siklus tertentu dm te:rjdi karma tidak:

adanya keterpadum dalam sistem penlgelalam kawasan Delta M&&m
Pertanyam u t m a yang ditmgmi untuk rnencapai tujum pnelitim ini adalah:

1. Bagaimma keterkaitan antara pati pemanfttatan sumberdaya pesisir
khususnya konversi mangrove di kawasan Delta M&&m dengan p42aku

ekosistem.
2. Bagaimma k&cMtm antara perilaku dm pola pananfaatan dapat

diterjcmahkrtn dalam kermgka pengelalaan yang terpactu pada skala
ekoregion delta yang utuh.
3. Skensario

dm

kerangka

pcngclolttan

macam

apa

yang

dapat

mengakomodasikan perilah sistem tersebut dalam pmgelalam yang

opmwiand

Hipotesis kerja di atas dijabarkm dalam bent& pertanyam-pertanyaan penelitim yang
sifatnya

praktis bag kawasm Delh Mafr&am,

Pertanyam-pertanyaan penelitian

tersebut add&:
1.

Faktor - faktar dasar aapa yang mengcndalikm proses sumbadaya alalm

dm proses ekonami pemanfmtamya
2.

Bagaimma menentukan skenario pemanf=bn yang optimum yang

berctasru pa& dinmika sumberdaya d m sebagai ekoregion yang utuh
3.

Bagaimma

penmapan

skenario

optimum

dalm

perigelolm

sumberdaya pesisir di Delta Mrtfrkm dalam kermgka yang praktis

aisertasi ini disusun berdamrkan sistematika sebagai berikut :

B& I

Pmdahuluan, yang mencdup latar belakang, tujuan, kerangka
pikir, seHa pertanyam penelitim

Bab I1

Tinjauan Pustaka, ymg merupakan fatar bel-g
teoritis yang ditutup dengan m g h m m

dm kerangka

telaah pustaka dalm

konteks penefitian.

Bab 11%

Metode Pmelitian, yang rnenjelaskm £ingk:up pmeIitim,
persyaratan pengembangan model, proses pernodelan, m a
permgkat yang digmakan.

Bab IV

Sistcm Analisis dm Pernodclan. Bab ini mcnjelaskm proses,

rnekanisme pernodelm dm hwilnya
Bab V

R a i l dm Pembahasan, yang menjelash panodelan, kinerjs
model malisis dinamika sistem, model multifiteria dm difusi

saliazitas dmgm sistem informasi gcogaGs, s r t a aptikasinyst di

witayah penelitim. Dalam Bab V diungkapkan pula skmmio
pengelolaan yang berdasarkan pada h a i l pernodefan, serta

implikasi pengelolaan dm5 skenario yang dikembmgkm.
Bab VI

Kesimpulm dm Sacan, yang mencakup pernodclan yang
digudan, keerbatasanz model, data, dm metudalogi, serta
rekomendasi bag penelitian selmjutnya.

Tinjauan pustab ditujukm untuk mencari dasar teoritis atas hrjm penelitian. Dalam
tinjauan pustaka ini telaah rnengenai surnberdaya alam dan wifayah pesisir ditakukan

dengan tujuan rnencari kaihn ymg tegas antara surnberdaya alam terutama yang
bersifat terbanrkan dengm pcpengelolan wilayah pesisir.

Dalam pngelolmnya,

wilayah pesisir rnemiliki beragam mpek yang saling mempengamhi. Delta Mahakam
yang dipilih sebagai wilayah penelitian, rnerniliki kkarakteristik yang khas d a i aspek

biofisik dan geofisik yang Fxrkaitan emt saru sama lain. Dafam mengedepankan
kcragaman aspk ini, sejurnlah pustab ditinjau unkrk aspek geofisik7 yang
mcnyangkut kondisi geolagis, fisik, dan geomarfulogis dilakukan. As& ymg lain

adal& asp& biofisik, ternma wilayah estuarin dm ekusiskm mangrove ymg
memegang peranan kunci dalm pengelolaan wilayah pesisir, khususnya yang
berbitan dengan penelitian iin.
Tinjauan daya dukung dan ekologi hentang alam (Iundscupe e c o l o ~ )yang
,
dapat

menjadi pilihan dasar pengelolrtrtn, juga dilakukan. Selain itu, krkaitan dengan

pernodelan, tinjztuan pustaka yang berkaitan dengan analisis sistem, sistem infomasi
geografis, juga pernodelan dinamis yang menjadi dasar pernodelan dilaksanakan,

Suatu pembangunan, agar dapat berkefanjutan, harus memenuhi suatu penyamtarn

minimum yaitu bahwa sediaan kapital alami (mfural capital stock.) harus
dipertahanh sehingga kualitas dm kuantitasnya tidak menurun dari w&u kc walrtu
(Pearce and Barbier 2000). Pemanfatan sumkrdaya alam sebagai kapital dami

adatah suatu proses substraksi dan/atau penarnbakm materi h i dm kepada sistem
alam (Gunawan 1994). Proses ini kernudian menyebabkm pnibahan ke dalam setiap

kornponen sistem tersebut yang tserakibat pada prubahan kundisi alarni dari

sumberdaya,

Dalam sisi skala waktu pemanfaah relatif terhadap siklus regenerasi atau pemulihan
sediaan, sumberdaya alam biasanya dikelompokkan rnenjadi dua kategori:

Sumkrdaya tak t e s t , d a n dm surntrerdaya tcrbamkm (Huswn 2000, Tietenberg
2000).

Kedu'anya memiliki kdteristik yme; spesifik, ssehingga bila konsep

sumberdaya sebagai b&m bakar pembangwm diterapkm, pola pemanfaatannya

menjadi kunci dari suatu pembangunan ymg berkelanjutan,

Sumbmdaya yang talc t e r b d a n adalah sumberdaya ymg laju pemulihannya sangat
fmbat sefiinga smberdaya tesebut tidak dapztt memulihkan stoklsedimmya &lam
w&tu

yang ekonomis ( C o d 1999, Tietenberg 2000).

pcmanfaatmya, sumberdaya tak t&&m
Sumberdaya terb&m

Tmpa daur ulang

&an kstbis bila dimanfmtkan.

dibedakm dengan sumbmdaya tak terbmkan berdaswkm

pada kemampuan pemulihian dami. Di samping itu, sifdus pemulikan ini dapat

kmbali memperbesar jumlah sediaan yang berkumg akibat pemanfaahmya
(Tietenberg 20QO).
Dengan demikian dapat dikahkan bahwa meskipun terbatas, a l i m pemanfaatan

sumberdaya terbarukan dapat diperhhdan secara

terus

menerus.

Volume dm

kelmjutan aliran pemanfaatan b e t r q a siklus sumberdaya alam tmbarukan sangat
tergmtung pada pengguna.

MisaInya, penangktapm i k n ymg berlebihan &an

rnengmngi sediaan ikm swaca almi yang lebih lanjut dapat mmunuik;an laju
pningkatm alami dari populasi ikan tersebut.
Tietenberg (2000) menyatakzm bahwa sumkrdaya tcrbadm memiliki keterbatasan
ddam sikfus pemulihannp,

HaXling et al. (1497) m e n g m g k a p h bahwa

keberlanjutan sistem ekologis hams menjadi pertimbmgan utma karma hal ini
berkaitan dengm ketersediaan smbmdaya (terbmhn) tersebut. Holling et al, (1 997)

lebih lanjut mengelabarasikan konsq fungsionalitas dali sistem ekologis ini dengan
siklus pmulihan sumberdaya t & d m tersebut. Konsep hgsionalitas ekosistem

tersebut &pat dilihat pada g m b a (6).

Gambar 6 Fungsionalitas Sistem Ekologi (Holling et al. 1997).

D h model hi, sistem ekologi menrpakan suatu siklus akumulasi energi dan
material. Siatem akan menmtu alur dimana sistem tersebut berubah dari tahap
eksploitasi ke tahap konservasi dirnana terjadi h u l a s i biomas yang berkonsolidasi
dan mencapai klimaksnya. Pada saat h u l a s i biomas mencapai klimaksnya,
sumberdaya menjadi berhpah dan dapat melepskan akumdasi energi dan nutrien.
Nutrien dan energi yang dilepaskan kmudian tersedia bagi tahap eksploitasi
selanjutnya (Holling et al. 1997). Dalam konteks pengelolaan, idealnya, pemanfatan ,
sumberdaya dilakukan pada tahap pelepasan energi dan nutrien (tahap release),
sehingga tahap reorganisasi nutrien dan energi tidak yang merupakan t h p p e r n u b
dapat bqalan dengan baik. Dengan demikian, fungsionalitas dan keseimbangan

sistem ekologis tetap terjaga dan selanjutnya ketersediaan sumberdaya akan
berkelanjutan.
Konsep ini dapat diterapkan pada sumberdaya t e r b d a n . Bagi sumberdaya tak
t e h m konsep ini ti& relevan, karena pada laju pernanfmtan positif dengan nilai

minimum geWpun akan mengurangi cadanganlsediaan sumberdaya dam. Dalasn
pemanfmtan sumberdaya tak terbamkm, tantangan terbesar terlebk pada alokasi
sediaamya yang terus menerus b e r b g dari satu generasi ke generasi lain sebelum

mencapai transisi kepada kepulihm sumberdaya tersebut.

M&pun

terdapat beragam defmisi wilayah pesisir, &lam konteks pengelolaaat.

wigayah pesisir @at

didefinisikan sebagai pertemuan antara daratan dm ltautan

dengm dinamika ymg mgat tinggi (French 1997, Pay arid Alder 1999). Dari sisi
bentukannya, wilayah pesisir rnemifiki dua fungsi, yaitu: sebagai stnrktur yang
menahan ombak dm gelombmg dm sebagaj, tempat penrimpanan sedimen Tin&&

interaksi anma daratm dm lautan berbeda-bsda di wilayah pesisir (French 19971,

Tingkat interaksi yang tin& ada pa&

daerah pantai, rawa pesisir, mangrove, dm

tenrmbu karang tepi. Ymg lebih rendah tingkat intemksinya adalah wilayah yang
Iebih ke arah daratan sqerti sungi c%anestudnya. Meskipun dmikian, k d u a tingkat

interaksi ini mempengarutri morfologi serta ekusistem wilayah pesisir (Kay a d Alder
1 999),

Kmkteristik sumbwdaya dm kemangan wilayah pcsisir mempakan atraksi yang h a t
bagi rnanusia untuk memanfaatkan di wilayah tersebut. Tekanan populasi manusia di
wilayah pesisir merupakan salah satra ancaman ymg terbesar bagi tercapainya suatu

pembangunm yang berketanjutan (Aguero and FXores f 996). Tcms rneningkatnya
populasi manusia memifiki implikasi ymg penting bagi ketersediaan sumberdaya
alam. Bi satu sisi permintam tcrhadap smberdaya alam, t e r m a d smberdaya

pcsisir, terns mcnirzgkat. Di pihak fain smbmdaya pesisir mengalami p e n m a n yang
paat ditinjau dari segi kualitas mpunkuantitas sejalan dengm ekstraksi sumberdaya
yang makin kuat intasitasnya dm makin luas ekstensitasnya (Vitausek et 01. X 997)

Dmgm tekmm yang B m i k i a n besar, diperlukm suatu pendekatan yang sifatnya
integrati f yang mencakup aspek kenzangm di smping prinsip --prinsip sistem ekologi
yang menjadi dasar pengelolaan. Suatu pcndekatan ymg berfokus s e c m eksplisit

pada hubungan kerumgan dm dinamika dari suatu bentang dam, dalam ha1 ini
wilayah pesisir, &pat digunakm d a l m pengefolm yang terpadu,
Dapat disimpulkan bahwa wihyah pesisir rnmpakan suatu wifayah y m g unik yang

mempakm perafihan daratan dm lautan (ecotone). WiXayah pesisir dipenganrhi aleh
dua regim yang berbda yaitu daratan dan taratan sehingga wilayafi pesisir rnernifiki

k d t e r yang sangat spesiftk

. Karakter ini berkaitan dengan proses smberdaya dm

pemanfaatmya. Dari berbagai definisi ymg ada, &pat disimpulkaxl bahwa witayah

pesisir mmiliki karakter sebagai bcrikut:
t.

Memiliki produktivi~yang tin& dm bemamaan dengan itu memiliki
kerentanan &lam keseimbmgan sistemnya

2.

Memiliki trex"dgam h g s i dm proses, p i t u h g s i fiidrologis, geofisik,
biofisik, dm ekologis

3.

Menampung beragam penggtma

4.

Mcmiliki beragam t m a

k b i h jauh, karma shxktur, fungsi, s e r h penrbdm yang ada di dalamnya, wilayah
pesisir memiliki k d t e r "open access" yang inheren, sehingga sumberdaya wilayah

pesisir rnmsyamtkan kchati-hatian &lam pengelolaannyst.
If .3

Dinamika Wilayah Pesisir

Rotasi bumi pada porosnya, dikombinasikan dengan pemiflfam matahari yang tidak
merata pada

prndaaxl

bumi, menghasilkan sistem mgin global dimana angin

bergerak seperti fluida sqmjmg permuk;aan bumi (Strhler and Strahler 1998),

Pergcrakan angin ini menghasilknn dorongan yang dipat menggerakkan rnateri di atas
permuicaan bwni di d m t m maupun di perairanllautan (Oberlander and Mdler 1982).
Ada tiga day&yang membentuk menentukm karakteristik wilayah pesisir (Strahler and

Strahler 1998): mgin, gelombang, anrs pasang sunrt. Kctiga gaya ini bemama - m a

mcnentukw f m a s i pant& p n g bmbeda.
11.3.1

Jenis - j e ~ i garis
s
pantai

Ada lima jenis garis pantai yang tergmtung dari b e n t W masa ymg menerima gayt
gelambang dm arus pastsang sum*(Strafiler and Strahler 1998).
a. Pmtai yang terbentuk- k a n a submergence, yaitu penenggelaman

sebagian pesisir Lareria naiknya muka laut atau tmggelmnya
bagian kerak bumi, atau keduanya. Sedimen yang difimifkm aleh
gaya gelombang beraku~nulastsidalam bentuk-bent& pantai, yang

bertrentuk h t w g (pocket hay)

b. Pm~aiyang terbmtuk karma penmggelaman trough glacial, disebut
sebagai Qord (Gamba 7b). Anrs dm gelonnbang laut kemudian

dmgan cepat menggerus garis pantai yang berbatu membentuk

teluk, bcting, dm estuarin

Estuarin sebagai elemen yang

membentuk struictur wilaysth pesisir mempakan badan air ymg
dilindungi oleh konfigurasi garis panhi d a i gaya gelambang yang
kuat. Eskrarin menyalurkan air sungai yang tstwar serta sdimeri ke

lingkungan pesisir dm laut (French X 997). Di lingkungan estuarin,

air taw% dm air laut bmampur rnenghasilkan habitat ymg unik
bagi banyak hidupan (flora dm fauna) ymg sebalikny