Saran Design based on the model of sustainable management of reservoir fisheries floating cage (reservoir case Cirata West Java)

Sukadi MF, Rabegnatar INS, Praseno O, Krismono, Jangkaru Z, Schmittou HR. 1989. Petunjuk Teknis Budidaya Ikan Dalam Keramba Jaring Apung. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan. Suratmo FG. 2002. Panduan Penelitian Multidisiplin. Bogor: IPB Press. Suria LR. 2005. Pola operasi Waduk Darma dengan program dinamik deterministik dan stokastik [Tesis]. Bandung: Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung. Sushil. 1993.. A Practical Approach for Managerial Problems. System Dynamic. New Delhi: Wiley Eastern Limited. Suyasa IWB, Dwijani W. 2007. Kemampuan Sistem saringan Pasir Tanaman Menurunkan Nilai BOD dan COD Air Tercemar Limbah Pencelupan. Ecothropic 2:1-7. Suzy A. 1999. Analisis beban pencemaran dan kapasitas asimilasi Teluk Jakarta. [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Syarief R. 2003. Kondisi dan Pengelolaan BendunganWaduk dan Danau di Indonesia. dalam Marsono, D., L. Paskalis, E. Haryanto. editor. Yogyakarta: BIGRAF Publ dan STTL. Undang –undang . No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. [UNEP-IETC] United Nation Environment Programme - International Environmental Technology Centre. 2000 a [UNEP-IETCILEC] United Nation Environment Programme-International Environmental Technology Centre And International Lake Environment Committee Foundation. 2000 . Planning and Management of Lakes and Reservoirs : An Integrated Approach to Eutrofication : A Student Guide. OsakaShiga: UNEP-IETC. b . Similarities, Differences and Importance. Lakes and Reservoirs. Vol 1. Shiga: UNEP-IETCILEC. Wangsadipura M, Lubis RS. 2006. Penggunaan Program Dinamik Deterministik Dalam Penentuan Kurva Pengatur Pengoperasian Waduk Berdasarkan Kondisi Musim Tahun. J Infrastructure and Built Environment 2. [WCED] Word Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. New York: Oxford University Press. Widiyati, Adang S, Prihadi TH, Djajasewaka H. 2008. Pendugaan Sedimentasi di Waduk Cirata. Pusat Riset Perikanan Budidaya. Badan Riset Kelautan dan Perikanan, siap terbit. Widyastuti E. 2005. Model pengelolaan berkelanjutan budidaya ikan dalam karamba jaring apung di waduk studi kasus di perairan Waduk PB. Sudirman [Disertasi]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Widyastuti M, Marfa MA. 2005. Kajian Daya Tampung Sungai Gajahwong Terhadap Beban Pencemaran. Majalah Geografi Indonesia 2004, 18. Winardi. 1999. Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem. Bandung: Mandar Maju. Yap, Atien. 2003. Keragaan Polutan di Perairan Waduk. Bandung: Institut Teknologi Bandung. Yuningsih SM, Suwarno. 1995. Pengaruh Erosi DPS Serayu Hulu terhadap pendangkalan PLTA.PB Soedirman. J Peneltian Perairan 10:28-34 Reynolds CS. 1999. Modelling phytoplankton dynamics and its application to lake management. J Hydrobiologia 395-396:123-131. Zachry T. 2004. Advancements through the environmental management science program. Environmental and Waste Management. Symposia Papers Presented Before the Division of Environmental Chemistry American Chemical Society March 28–April 1 2004. Hlm 618–622. LAMPIRAN LAMPIRAN 1 Persamaan model dinamik init BL_pupuk_NMHj = 59890365 flow BL_pupuk_NMHj = +dtLj_BLpupuk_NMHj init BL_pupuk_NMHj_1 = 59890365 flow BL_pupuk_NMHj_1 = +dtLj_BLpupuk_NMHj_1 init BL_pupuk_NMHj_2 = 59890365 flow BL_pupuk_NMHj_2 = +dtLj_BLpupuk_NMHj_2 init BL_pupuk_NMHj_3 = 59890365 flow BL_pupuk_NMHj_3 = +dtLj_BLpupuk_NMHj_3 init BL_pupuk_NMHj_4 = 59890365 flow BL_pupuk_NMHj_4 = +dtLj_BLpupuk_NMHj_4 init BL_pupuk_NMHj_5 = 59890365 flow BL_pupuk_NMHj_5 = +dtLj_BLpupuk_NMHj_5 init BL_pupuk_PMHj = 29.946365 flow BL_pupuk_PMHj = +dtLj_BLpupuk_PMHj init BL_pupuk_PMHj_1 = 29.946365 flow BL_pupuk_PMHj_1 = +dtLj_BLpupuk_PMHj_1 init BL_pupuk_PMHj_2 = 29.946365 flow BL_pupuk_PMHj_2 = +dtLj_BLpupuk_PMHj_2 init BL_pupuk_PMHj_3 = 29.946365 flow BL_pupuk_PMHj_3 = +dtLj_BLpupuk_PMHj_3 init BL_pupuk_PMHj_4 = 29.946365 flow BL_pupuk_PMHj_4 = +dtLj_BLpupuk_PMHj_4 init BL_pupuk_PMHj_5 = 29.946365 flow BL_pupuk_PMHj_5 = +dtLj_BLpupuk_PMHj_5 init Bl_RPH = 3.14365 flow Bl_RPH = +dtLj_RPH init Bl_RPH_1 = 3.14365 flow Bl_RPH_1 = +dtLj_RPH_1 init Bl_RPH_2 = 3.14365 flow Bl_RPH_2 = +dtLj_RPH_2 init Bl_RPH_3 = 3.14365 flow Bl_RPH_3 = +dtLj_RPH_3 init Bl_RPH_4 = 3.14365 flow Bl_RPH_4 = +dtLj_RPH_4 init Bl_RPH_5 = 3.14365 flow Bl_RPH_5 = +dtLj_RPH_5 init BPIn = 81.363365 flow BPIn = +dtLj_BPIn init BPIn_1 = 81.363365 flow BPIn_1 = +dtLj_BPIn_1 init BPIn_2 = 81.363365 flow BPIn_2 = +dtLj_BPIn_2 init BPIn_3 = 81.363365 flow BPIn_3 = +dtLj_BPIn_3 init BPIn_4 = 81.363365 flow BPIn_4 = +dtLj_BPIn_4 init BPIn_5 = 81.363365 flow BPIn_5 = +dtLj_BPIn_5 init FCR_1 = 1.5 flow FCR_1 = +dtLJ_FCR init FCR_11 = 1.5 flow FCR_11 = +dtLJ_FCR_5 init FCR_3 = 1.5 flow FCR_3 = +dtLJ_FCR_1 init FCR_5 = 1.5 flow FCR_5 = +dtLJ_FCR_2 init FCR_7 = 1.5 flow FCR_7 = +dtLJ_FCR_3 init FCR_9 = 1.5 flow FCR_9 = +dtLJ_FCR_4 init J_ayam = 5001198 flow J_ayam = +dtLj_ayam init J_ayam_1 = 5001198 flow J_ayam_1 = +dtLj_ayam_1 init J_ayam_2 = 5001198 flow J_ayam_2 = +dtLj_ayam_2 init J_ayam_3 = 5001198 flow J_ayam_3 = +dtLj_ayam_3 init J_ayam_4 = 5001198 flow J_ayam_4 = +dtLj_ayam_4 init J_ayam_5 = 5001198 flow J_ayam_5 = +dtLj_ayam_5 init J_Domba = 52121 flow J_Domba = +dtLj_domba init J_Domba_1 = 52121 flow J_Domba_1 = +dtLj_domba_1 init J_Domba_2 = 52121 flow J_Domba_2 = +dtLj_domba_2 init J_Domba_3 = 52121 flow J_Domba_3 = +dtLj_domba_3 init J_Domba_4 = 52121 flow J_Domba_4 = +dtLj_domba_4 init J_Domba_5 = 52121 flow J_Domba_5 = +dtLj_domba_5 init J_itik = 276122 flow J_itik = +dtLj_itik init J_itik_1 = 276122 flow J_itik_1 = +dtLj_itik_1 init J_itik_2 = 276122 flow J_itik_2 = +dtLj_itik_2 init J_itik_3 = 276122 flow J_itik_3 = +dtLj_itik_3 init J_itik_4 = 276122 flow J_itik_4 = +dtLj_itik_4 init J_itik_5 = 276122 flow J_itik_5 = +dtLj_itik_5 init J_Pddk_Tot = 5705079 flow J_Pddk_Tot = +dtL_Pddk_tot init J_Pddk_Tot_1 = 5705079 flow J_Pddk_Tot_1 = +dtL_Pddk_tot_1 init J_Pddk_Tot_2 = 5705079 flow J_Pddk_Tot_2 = +dtL_Pddk_tot_2 init J_Pddk_Tot_3 = 5705079 flow J_Pddk_Tot_3 = +dtL_Pddk_tot_3 init J_Pddk_Tot_4 = 5705079 flow J_Pddk_Tot_4 = +dtL_Pddk_tot_4 init J_Pddk_Tot_5 = 5705079 flow J_Pddk_Tot_5 = +dtL_Pddk_tot_5 init J_RTP = 3990 flow J_RTP = +dtL_RTP init J_RTP_1 = 3990.218459 flow J_RTP_1 = +dtL_RTP_1 init J_RTP_10 = 3990.218459 flow J_RTP_10 = +dtL_RTP_10 init J_RTP_11 = 3990.218459 flow J_RTP_11 = +dtL_RTP_11 init J_RTP_12 = 3990 flow J_RTP_12 = +dtL_RTP_13 init J_RTP_13 = 3990.218459 flow J_RTP_13 = +dtL_RTP_12 init J_RTP_14 = 3990.218459 flow J_RTP_14 = +dtL_RTP_14 init J_RTP_15 = 3990.218459 flow J_RTP_15 = +dtL_RTP_15 init J_RTP_16 = 3990 flow J_RTP_16 = +dtL_RTP_17 init J_RTP_17 = 3990.218459 flow J_RTP_17 = +dtL_RTP_16 init J_RTP_18 = 3990.218459 flow J_RTP_18 = +dtL_RTP_18 init J_RTP_19 = 3990.218459 flow J_RTP_19 = +dtL_RTP_19 init J_RTP_2 = 3990.218459 flow J_RTP_2 = +dtL_RTP_2 init J_RTP_20 = 3990 flow J_RTP_20 = +dtL_RTP_21 init J_RTP_21 = 3990.218459 flow J_RTP_21 = +dtL_RTP_20 init J_RTP_22 = 3990.218459 flow J_RTP_22 = +dtL_RTP_22 init J_RTP_23 = 3990.218459 flow J_RTP_23 = +dtL_RTP_23 init J_RTP_3 = 3990.218459 flow J_RTP_3 = +dtL_RTP_3 init J_RTP_4 = 3990 flow J_RTP_4 = +dtL_RTP_5 init J_RTP_5 = 3990.218459 flow J_RTP_5 = +dtL_RTP_4 init J_RTP_6 = 3990.218459 flow J_RTP_6 = +dtL_RTP_6 init J_RTP_7 = 3990.218459 flow J_RTP_7 = +dtL_RTP_7 init J_RTP_8 = 3990 flow J_RTP_8 = +dtL_RTP_9 init J_RTP_9 = 3990.218459 flow J_RTP_9 = +dtL_RTP_8 init J_Sapi = 45373 flow J_Sapi = +dtLj_sapi init J_Sapi_1 = 45373 flow J_Sapi_1 = +dtLj_sapi_1 init J_Sapi_2 = 45373 flow J_Sapi_2 = +dtLj_sapi_2 init J_Sapi_3 = 45373 flow J_Sapi_3 = +dtLj_sapi_3 init J_Sapi_4 = 45373 flow J_Sapi_4 = +dtLj_sapi_4 init J_Sapi_5 = 45373 flow J_Sapi_5 = +dtLj_sapi_5 init LHutan = 1216 flow LHutan = -dtLjLhutan init LHutan_1 = 1216 flow LHutan_1 = -dtLjLhutan_1 init LHutan_2 = 1216 flow LHutan_2 = -dtLjLhutan_2 init LHutan_3 = 1216 flow LHutan_3 = -dtLjLhutan_3 init LHutan_4 = 1216 flow LHutan_4 = -dtLjLhutan_4 init LHutan_5 = 1216 flow LHutan_5 = -dtLjLhutan_5 init LLDiluarKJA = 4664 flow LLDiluarKJA = -dtLj_LKJA init LLDiluarKJA_1 = 4664 flow LLDiluarKJA_1 = -dtLj_LKJA_1 init LLDiluarKJA_2 = 4664 flow LLDiluarKJA_2 = -dtLj_LKJA_2 init LLDiluarKJA_3 = 4664 flow LLDiluarKJA_3 = -dtLj_LKJA_3 init LLDiluarKJA_4 = 4664 flow LLDiluarKJA_4 = -dtLj_LKJA_4 init LLDiluarKJA_5 = 4664 flow LLDiluarKJA_5 = -dtLj_LKJA_5 init LPmVsInd = 1945.6 flow LPmVsInd = +dtLjLPmVsInd init LPmVsInd_1 = 1945.6 flow LPmVsInd_1 = +dtLjLPmVsInd_1 init LPmVsInd_2 = 1945.6 flow LPmVsInd_2 = +dtLjLPmVsInd_2 init LPmVsInd_3 = 1945.6 flow LPmVsInd_3 = +dtLjLPmVsInd_3 init LPmVsInd_4 = 1945.6 flow LPmVsInd_4 = +dtLjLPmVsInd_4 init LPmVsInd_5 = 1945.6 flow LPmVsInd_5 = +dtLjLPmVsInd_5 init LPt = 2918.4 flow LPt = +dtLjLPt init LPt_1 = 2918.4 flow LPt_1 = +dtLjLPt_1 init LPt_2 = 2918.4 flow LPt_2 = +dtLjLPt_2 init LPt_3 = 2918.4 flow LPt_3 = +dtLjLPt_3 init LPt_4 = 2918.4 flow LPt_4 = +dtLjLPt_4 init LPt_5 = 2918.4 flow LPt_5 = +dtLjLPt_5 aux L_Pddk_tot = Fk_Pddk_TotJ_Pddk_TotDDL2 aux L_Pddk_tot_1 = Fk_Pddk_Tot_1J_Pddk_Tot_1DDL2_1 aux L_Pddk_tot_2 = Fk_Pddk_Tot_2J_Pddk_Tot_2DDL2_2 aux L_Pddk_tot_3 = Fk_Pddk_Tot_3J_Pddk_Tot_3DDL2_3 aux L_Pddk_tot_4 = Fk_Pddk_Tot_4J_Pddk_Tot_4DDL2_4 aux L_Pddk_tot_5 = Fk_Pddk_Tot_OPtJ_Pddk_Tot_5DDL2_5 aux L_RTP = Fk_RTP_ExJ_RTPPr_LKJAFkFk2 aux L_RTP_1 = Fk_RTP_ExJ_RTP_1 aux L_RTP_10 = Fk_RTP_1J_RTP_10 aux L_RTP_11 = Fk_RTP_1J_RTP_11 aux L_RTP_12 = Fk_RTP_2J_RTP_13 aux L_RTP_13 = Fk_RTP_2J_RTP_12Pr_LKJA_3Fk_3Fk2_3 aux L_RTP_14 = Fk_RTP_2J_RTP_14 aux L_RTP_15 = Fk_RTP_2J_RTP_15 aux L_RTP_16 = Fk_RTP_3J_RTP_17 aux L_RTP_17 = Fk_RTP_3J_RTP_16Pr_LKJA_4Fk_4Fk2_4 aux L_RTP_18 = Fk_RTP_3J_RTP_18 aux L_RTP_19 = Fk_RTP_3J_RTP_19 aux L_RTP_2 = Fk_RTP_ExJ_RTP_2 aux L_RTP_20 = Fk_RTP_4_OPtJ_RTP_21 aux L_RTP_21 = Fk_RTP_4_OPtJ_RTP_20Pr_LKJA_5Fk_5Fk2_5 aux L_RTP_22 = Fk_RTP_4_OPtJ_RTP_22 aux L_RTP_23 = Fk_RTP_4_OPtJ_RTP_23 aux L_RTP_3 = Fk_RTP_ExJ_RTP_3 aux L_RTP_4 = Fk_RTP_PSJ_RTP_5 aux L_RTP_5 = Fk_RTP_PSJ_RTP_4Pr_LKJA_1Fk_1Fk2_1 aux L_RTP_6 = Fk_RTP_PSJ_RTP_6 aux L_RTP_7 = Fk_RTP_PSJ_RTP_7 aux L_RTP_8 = Fk_RTP_1J_RTP_9 aux L_RTP_9 = Fk_RTP_1J_RTP_8Pr_LKJA_2Fk_2Fk2_2 aux Lj_ayam = Fk_AyJ_ayamDDL2 aux Lj_ayam_1 = Fk_Ay_1J_ayam_1DDL2_1 aux Lj_ayam_2 = Fk_Ay_MDJ_ayam_2DDL2_2 aux Lj_ayam_3 = Fk_Ay_2J_ayam_3DDL2_3 aux Lj_ayam_4 = Fk_Tr_3J_ayam_4DDL2_4 aux Lj_ayam_5 = Fk_Tr_OPtJ_ayam_5DDL2_5 aux Lj_BLpupuk_NMHj = Fk_pupukBL_pupuk_NMHjDDL1 aux Lj_BLpupuk_NMHj_1 = Fk_pupuk_1BL_pupuk_NMHj_1DDL1_1 aux Lj_BLpupuk_NMHj_2 = Fk_pupuk_2BL_pupuk_NMHj_2DDL1_2 aux Lj_BLpupuk_NMHj_3 = Fk_pupuk_OPBL_pupuk_NMHj_3DDL1_3 aux Lj_BLpupuk_NMHj_4 = Fk_pupuk_3BL_pupuk_NMHj_4DDL1_4 aux Lj_BLpupuk_NMHj_5 = Fk_pupuk_OPtBL_pupuk_NMHj_5DDL1_5 aux Lj_BLpupuk_PMHj = Fk_pupukBL_pupuk_PMHjDDL1 aux Lj_BLpupuk_PMHj_1 = Fk_pupuk_1BL_pupuk_PMHj_1DDL1_1 aux Lj_BLpupuk_PMHj_2 = Fk_pupuk_2BL_pupuk_PMHj_2DDL1_2 aux Lj_BLpupuk_PMHj_3 = Fk_pupuk_OPBL_pupuk_PMHj_3DDL1_3 aux Lj_BLpupuk_PMHj_4 = Fk_pupuk_3BL_pupuk_PMHj_4DDL1_4 aux Lj_BLpupuk_PMHj_5 = Fk_pupuk_OPtBL_pupuk_PMHj_5DDL1_5 aux Lj_BPIn = IFTIME=2020, Fk_In2BPInDDL2, Fk_InBPInDDL2 aux Lj_BPIn_1 = IFTIME=2020, Fk_In2_1BPIn_1DDL2_1, Fk_In_1BPIn_1DDL2_1 aux Lj_BPIn_2 = IFTIME=2020, Fk_In2_2BPIn_2DDL2_2, Fk_In_2BPIn_2DDL2_2 aux Lj_BPIn_3 = IFTIME=2020, Fk_In2_3BPIn_3DDL2_3, Fk_In_OPBPIn_3DDL2_3 aux Lj_BPIn_4 = IFTIME=2020, Fk_In2_4BPIn_4DDL2_4, Fk_In_3BPIn_4DDL2_4 aux Lj_BPIn_5 = IFTIME=2020, Fk_In2_5BPIn_5DDL2_5, Fk_In_OPtBPIn_5DDL2_5 aux Lj_domba = Fk_DomJ_DombaDDL2 aux Lj_domba_1 = Fk_Dom_1J_Domba_1DDL2_1 aux Lj_domba_2 = Fk_Dom_MDJ_Domba_2DDL2_2 aux Lj_domba_3 = Fk_Dom_2J_Domba_3DDL2_3 aux Lj_domba_4 = Fk_Tr_3J_Domba_4DDL2_4 aux Lj_domba_5 = Fk_Tr_OPtJ_Domba_5DDL2_5 aux LJ_FCR = Fk_FCRFCR_1 aux LJ_FCR_1 = Fk_FCR_1FCR_3 aux LJ_FCR_2 = Fk_FCR_2FCR_5 aux LJ_FCR_3 = Fk_FCR_3FCR_7 aux LJ_FCR_4 = Fk_FCR_4FCR_9 aux LJ_FCR_5 = Fk_FCR_5FCR_11 aux Lj_itik = Fk_ItJ_itikDDL2 aux Lj_itik_1 = Fk_It_1J_itik_1DDL2_1 aux Lj_itik_2 = Fk_It_MDJ_itik_2DDL2_2 aux Lj_itik_3 = Fk_It_2J_itik_3DDL2_3 aux Lj_itik_4 = Fk_Tr_3J_itik_4DDL2_4 aux Lj_itik_5 = Fk_Tr_OPtJ_itik_5DDL2_5 aux Lj_LKJA = Fj_LKJALuas_KJA aux Lj_LKJA_1 = Fj_LKJA_1Luas_KJA_1 aux Lj_LKJA_2 = Fj_LKJA_2Luas_KJA_2 aux Lj_LKJA_3 = Fj_LKJA_3Luas_KJA_3 aux Lj_LKJA_4 = Fj_LKJA_4Luas_KJA_4 aux Lj_LKJA_5 = Fj_LKJA_5Luas_KJA_5 aux Lj_RPH = IFTIME=2020,Fk_RPHBl_RPHDDL2,Fk_RPH2Bl_RPHDDL2 aux Lj_RPH_1 = IFTIME=2020,Fk_RPH_1Bl_RPH_1DDL2_1,Fk_RPH2_1Bl_RPH_1DD L2_1 aux Lj_RPH_2 = IFTIME=2020,Fk_RPH_2Bl_RPH_2DDL2_2,Fk_RPH2_2Bl_RPH_2DD L2_2 aux Lj_RPH_3 = IFTIME=2020,Fk_RPH_OPBl_RPH_3DDL2_3,Fk_RPH2_3Bl_RPH_3D DL2_3 aux Lj_RPH_4 = IFTIME=2020,Fk_RPH_3Bl_RPH_4DDL2_4,Fk_RPH2_4Bl_RPH_4DD L2_4 aux Lj_RPH_5 = IFTIME=2020,Fk_RPH_OPtBl_RPH_5DDL2_5,Fk_RPH2_5Bl_RPH_5D DL2_5 aux Lj_sapi = Fk_SaJ_SapiDDL2 aux Lj_sapi_1 = Fk_Sa_1J_Sapi_1DDL2_1 aux Lj_sapi_2 = Fk_Sa_MDJ_Sapi_2DDL2_2 aux Lj_sapi_3 = Fk_Sa_2J_Sapi_3DDL2_3 aux Lj_sapi_4 = Fk_Tr_3J_Sapi_4DDL2_4 aux Lj_sapi_5 = Fk_Tr_OPtJ_Sapi_5DDL2_5 aux LjLhutan = LjLPmVsInd+LjLPt aux LjLhutan_1 = LjLPmVsInd_1+LjLPt_1 aux LjLhutan_2 = LjLPmVsInd_2+LjLPt_2 aux LjLhutan_3 = LjLPmVsInd_3+LjLPt_3 aux LjLhutan_4 = LjLPmVsInd_4+LjLPt_4 aux LjLhutan_5 = LjLPmVsInd_5+LjLPt_5 aux LjLPmVsInd = FkLPmvsIndLPmVsInd aux LjLPmVsInd_1 = FkLPmvsInd_1LPmVsInd_1 aux LjLPmVsInd_2 = FkLPmvsInd_2LPmVsInd_2 aux LjLPmVsInd_3 = FkLPmvsInd_3LPmVsInd_3 aux LjLPmVsInd_4 = FkLPmvsInd_4LPmVsInd_4 aux LjLPmVsInd_5 = FkLPmvsInd_5LPmVsInd_5 aux LjLPt = FkLPtLPt aux LjLPt_1 = FkLPt_1LPt_1 aux LjLPt_2 = FkLPt_2LPt_2 aux LjLPt_3 = FkLPt_3LPt_3 aux LjLPt_4 = FkLPt_4LPt_4 aux LjLPt_5 = FkLPt_5LPt_5 aux B_Limb_padat = Fk_limb__pdtJ_Pddk_Tot aux B_Limb_padat_1 = Fk_limb__pdt_1J_Pddk_Tot_1 aux B_Limb_padat_2 = Fk_limb__pdt_2J_Pddk_Tot_2 aux B_Limb_padat_3 = Fk_limb__pdt_3J_Pddk_Tot_3 aux B_Limb_padat_4 = Fk_limb__pdt_4J_Pddk_Tot_4 aux B_Limb_padat_5 = Fk_limb__pdt_5J_Pddk_Tot_5 aux BBM_Akh = Daya_Dukung_LingBBM_awDDL2DDL1 aux BBM_Akh_1 = Daya_Dukung_Ling_1BBM_aw_1DDL2_1DDL1_1 aux BBM_Akh_2 = Daya_Dukung_Ling_2BBM_aw_2DDL2_2DDL1_2 aux BBM_Akh_3 = Daya_Dukung_Ling_3BBM_aw_3DDL2_3DDL1_3 aux BBM_Akh_4 = Daya_Dukung_Ling_4BBM_aw_4DDL2_4DDL1_4 aux BBM_Akh_5 = Daya_Dukung_Ling_5BBM_aw_5DDL2_5DDL1_5 aux BBM_aw = Fk_pengaliJ_KJA1000 aux BBM_aw_1 = Fk_pengali_1J_KJA_21000 aux BBM_aw_2 = Fk_pengali_2J_KJA_41000 aux BBM_aw_3 = Fk_pengali_3J_KJA_61000 aux BBM_aw_4 = Fk_pengali_4J_KJA_81000 aux BBM_aw_5 = Fk_pengali_5J_KJA_101000 aux Berat_Biomassa_M = Fk_pengali_MJ_KJA_11000 aux Berat_Biomassa_M_1 = Fk_pengali_M_1J_KJA_31000 aux Berat_Biomassa_M_2 = Fk_pengali_M_2J_KJA_51000 aux Berat_Biomassa_M_3 = Fk_pengali_M_3J_KJA_71000 aux Berat_Biomassa_M_4 = Fk_pengali_M_4J_KJA_91000 aux Berat_Biomassa_M_5 = Fk_pengali_M_5J_KJA_111000 aux Berat_Biomassa_NL = Fk_pengali_NLJ_KJA_111000 aux Berat_Biomassa_NL_1 = Fk_pengali_NL_1J_KJA_311000 aux Berat_Biomassa_NL_2 = Fk_pengali_NL_2J_KJA_511000 aux Berat_Biomassa_NL_3 = Fk_pengali_NL_3J_KJA_711000 aux Berat_Biomassa_NL_4 = Fk_pengali_NL_4J_KJA_911000 aux Berat_Biomassa_NL_5 = Fk_pengali_NL_5J_KJA_1111000 aux BL_In_1 = BPIn_4+Bl_RPH_4 aux BL_In_Ex = BPIn+Bl_RPH aux BL_In_MD = BPIn_2+Bl_RPH_2 aux BL_In_OP = BPIn_3+Bl_RPH_3 aux BL_In_OPt = BPIn_5+Bl_RPH_5 aux BL_In_PS = BPIn_1+Bl_RPH_1 aux BL_pdt_MskS_1 = Fk_BL_pdt_MskS_4B_Limb_padat_4 aux BL_pdt_MskS_Ex = Fk_BL_pdt_MskSB_Limb_padat aux BL_pdt_MskS_MD = Fk_BL_pdt_MskS_2B_Limb_padat_2 aux BL_pdt_MskS_OP = Fk_BL_pdt_MskS_3B_Limb_padat_3 aux BL_pdt_MskS_OPt = Fk_BL_pdt_MskS_5B_Limb_padat_5 aux BL_pdt_MskS_PS = Fk_BL_pdt_MskS_1B_Limb_padat_1 aux BL_pupukNMHj_MS = Fk_NHj_MSBL_pupuk_NMHj aux BL_pupukNMHj_MS_1 = Fk_NHj_MS_1BL_pupuk_NMHj_1 aux BL_pupukNMHj_MS_2 = Fk_NHj_MS_2BL_pupuk_NMHj_2 aux BL_pupukNMHj_MS_3 = Fk_NHj_MS_3BL_pupuk_NMHj_3 aux BL_pupukNMHj_MS_4 = Fk_NHj_MS_4BL_pupuk_NMHj_4 aux BL_pupukNMHj_MS_5 = Fk_NHj_MS_5BL_pupuk_NMHj_5 aux BL_pupukNMKm_MS = Fk_NKm_MSBL_pupuk_NMHj aux BL_pupukNMKm_MS_1 = Fk_NKm_MS_1BL_pupuk_NMHj_1 aux BL_pupukNMKm_MS_2 = Fk_NKm_MS_2BL_pupuk_NMHj_2 aux BL_pupukNMKm_MS_3 = Fk_NKm_MS_3BL_pupuk_NMHj_3 aux BL_pupukNMKm_MS_4 = Fk_NKm_MS_4BL_pupuk_NMHj_4 aux BL_pupukNMKm_MS_5 = Fk_NKm_MS_5BL_pupuk_NMHj_5 aux BL_pupukPMHj_MS = Fk_PHj_MSBL_pupuk_PMHj aux BL_pupukPMHj_MS_1 = Fk_PHj_MS_1BL_pupuk_PMHj_1 aux BL_pupukPMHj_MS_2 = Fk_PHj_MS_2BL_pupuk_PMHj_2 aux BL_pupukPMHj_MS_3 = Fk_PHj_MS_3BL_pupuk_PMHj_3 aux BL_pupukPMHj_MS_4 = Fk_PHj_MS_4BL_pupuk_PMHj_4 aux BL_pupukPMHj_MS_5 = Fk_PHj_MS_5BL_pupuk_PMHj_5 aux BL_pupukPMKm_MS = Fk_PKm_MSBL_pupuk_PMHj aux BL_pupukPMKm_MS_1 = Fk_PKm_MS_1BL_pupuk_PMHj_1 aux BL_pupukPMKm_MS_2 = Fk_PKm_MS_2BL_pupuk_PMHj_2 aux BL_pupukPMKm_MS_3 = Fk_PKm_MS_3BL_pupuk_PMHj_3 aux BL_pupukPMKm_MS_4 = Fk_PKm_MS_4BL_pupuk_PMHj_4 aux BL_pupukPMKm_MS_5 = Fk_PKm_MS_5BL_pupuk_PMHj_5 aux BPAs = Fk_b_7Tot_B_limbah-Fk_a_7 aux BPAs_1 = Fk_b_44Tot_B_limbah_PS-Fk_a_44 aux BPAs_2 = Fk_b_70Tot_B_limbah_MD-Fk_a_70 aux BPAs_3 = Fk_b_96Tot_B_limbah_OP-Fk_a_96 aux BPAs_4 = Fk_b_122Tot_B_limbah_1-Fk_a_122 aux BPAs_5 = Fk_b_148Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_148 aux BPBOD = Fk_b_2Tot_B_limbah-Fk_a_2 aux BPBOD_1 = Fk_b_50Tot_B_limbah_PS-Fk_a_49 aux BPBOD_2 = Fk_b_76Tot_B_limbah_MD-Fk_a_75 aux BPBOD_3 = Fk_b_102Tot_B_limbah_OP-Fk_a_101 aux BPBOD_4 = Fk_b_128Tot_B_limbah_1-Fk_a_127 aux BPBOD_5 = Fk_b_154Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_153 aux BPCd = Fk_b_9Tot_B_limbah-Fk_a_9 aux BPCd_1 = Fk_b_42Tot_B_limbah_PS-Fk_a_42 aux BPCd_2 = Fk_b_68Tot_B_limbah_MD-Fk_a_68 aux BPCd_3 = Fk_b_94Tot_B_limbah_OP-Fk_a_94 aux BPCd_4 = Fk_b_120Tot_B_limbah_1-Fk_a_120 aux BPCd_5 = Fk_b_146Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_146 aux BPCOD = Fk_b_3Tot_B_limbah-Fk_a_3 aux BPCOD_1 = Fk_b_49Tot_B_limbah_PS-Fk_a_48 aux BPCOD_2 = Fk_b_75Tot_B_limbah_MD-Fk_a_74 aux BPCOD_3 = Fk_b_101Tot_B_limbah_OP-Fk_a_100 aux BPCOD_4 = Fk_b_127Tot_B_limbah_1-Fk_a_126 aux BPCOD_5 = Fk_b_153Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_152 aux BPF = Fk_b_6Tot_B_limbah-Fk_a_6 aux BPF_1 = Fk_b_45Tot_B_limbah_PS-Fk_a_45 aux BPF_2 = Fk_b_71Tot_B_limbah_MD-Fk_a_71 aux BPF_3 = Fk_b_97Tot_B_limbah_OP-Fk_a_97 aux BPF_4 = Fk_b_123Tot_B_limbah_1-Fk_a_123 aux BPF_5 = Fk_b_149Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_149 aux BPFe = Fk_b_8Tot_B_limbah-Fk_a_8 aux BPFe_1 = Fk_b_43Tot_B_limbah_PS-Fk_a_43 aux BPFe_2 = Fk_b_69Tot_B_limbah_MD-Fk_a_69 aux BPFe_3 = Fk_b_95Tot_B_limbah_OP-Fk_a_95 aux BPFe_4 = Fk_b_121Tot_B_limbah_1-Fk_a_121 aux BPFe_5 = Fk_b_147Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_147 aux BPMn = Fk_b_12Tot_B_limbah-Fk_a_12 aux BPMn_1 = Fk_b_39Tot_B_limbah_PS-Fk_a_40 aux BPMn_2 = Fk_b_65Tot_B_limbah_MD-Fk_a_66 aux BPMn_3 = Fk_b_91Tot_B_limbah_OP-Fk_a_92 aux BPMn_4 = Fk_b_117Tot_B_limbah_1-Fk_a_118 aux BPMn_5 = Fk_b_143Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_144 aux BPNO3 = Fk_b_5Tot_B_limbah-Fk_a_5 aux BPNO3_1 = Fk_b_47Tot_B_limbah_PS-Fk_a_46 aux BPNO3_2 = Fk_b_73Tot_B_limbah_MD-Fk_a_72 aux BPNO3_3 = Fk_b_99Tot_B_limbah_OP-Fk_a_98 aux BPNO3_4 = Fk_b_125Tot_B_limbah_1-Fk_a_124 aux BPNO3_5 = Fk_b_151Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_150 aux BPPb = Fk_b_10Tot_B_limbah-Fk_a_10 aux BPPb_1 = Fk_b_41Tot_B_limbah_PS-Fk_a_39 aux BPPb_2 = Fk_b_67Tot_B_limbah_MD-Fk_a_65 aux BPPb_3 = Fk_b_93Tot_B_limbah_OP-Fk_a_91 aux BPPb_4 = Fk_b_119Tot_B_limbah_1-Fk_a_117 aux BPPb_5 = Fk_b_145Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_143 aux BPPO4 = Fk_b_4Tot_B_limbah-Fk_a_4 aux BPPO4_1 = Fk_b_48Tot_B_limbah_PS-Fk_a_47 aux BPPO4_2 = Fk_b_74Tot_B_limbah_MD-Fk_a_73 aux BPPO4_3 = Fk_b_100Tot_B_limbah_OP-Fk_a_99 aux BPPO4_4 = Fk_b_126Tot_B_limbah_1-Fk_a_125 aux BPPO4_5 = Fk_b_152Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_151 aux BPTDS = Fk_bTot_B_limbah-Fk_a aux BPTDS_1 = Fk_b_46Tot_B_limbah_PS-Fk_a_51 aux BPTDS_2 = Fk_b_72Tot_B_limbah_MD-Fk_a_77 aux BPTDS_3 = Fk_b_98Tot_B_limbah_OP-Fk_a_103 aux BPTDS_4 = Fk_b_124Tot_B_limbah_1-Fk_a_129 aux BPTDS_5 = Fk_b_150Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_155 aux BPTSS = Fk_b_1Tot_B_limbah-Fk_a_1 aux BPTSS_1 = Fk_b_51Tot_B_limbah_PS-Fk_a_50 aux BPTSS_2 = Fk_b_77Tot_B_limbah_MD-Fk_a_76 aux BPTSS_3 = Fk_b_103Tot_B_limbah_OP-Fk_a_102 aux BPTSS_4 = Fk_b_129Tot_B_limbah_1-Fk_a_128 aux BPTSS_5 = Fk_b_155Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_154 aux BPZn = Fk_b_11Tot_B_limbah-Fk_a_11 aux BPZn_1 = Fk_b_40Tot_B_limbah_PS-Fk_a_41 aux BPZn_2 = Fk_b_66Tot_B_limbah_MD-Fk_a_67 aux BPZn_3 = Fk_b_92Tot_B_limbah_OP-Fk_a_93 aux BPZn_4 = Fk_b_118Tot_B_limbah_1-Fk_a_119 aux BPZn_5 = Fk_b_144Tot_B_limbah_OPt-Fk_a_145 aux Daya_Dukung_Ling = GRAPHFCR_1,2005,1,[0.98,0.95,0.9,0.86,0.78,0.75,0.69,0.65,0.61,0.56,0.52,0.4 7,0.43,0.39,0.35,0.33,0.31,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.23,0.22, 0.22,0.22,0.22,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.16,0.16,0.14,0.13,0.11,0.11,0.1,0.08,0.0 7,0.06,0.06,0.05,0.05,0.05Min:0;Max:1;Zoom] aux Daya_Dukung_Ling_1 = GRAPHFCR_3,2005,1,[0.98,0.95,0.9,0.86,0.78,0.75,0.69,0.65,0.61,0.56,0.52,0.4 7,0.43,0.39,0.35,0.33,0.31,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.23,0.22, 0.22,0.22,0.22,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.16,0.16,0.14,0.13,0.11,0.11,0.1,0.08,0.0 7,0.06,0.06,0.05,0.05,0.05Min:0;Max:1;Zoom] aux Daya_Dukung_Ling_2 = GRAPHFCR_5,2005,1,[0.98,0.95,0.9,0.86,0.78,0.75,0.69,0.65,0.61,0.56,0.52,0.4 7,0.43,0.39,0.35,0.33,0.31,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.23,0.22, 0.22,0.22,0.22,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.16,0.16,0.14,0.13,0.11,0.11,0.1,0.08,0.0 7,0.06,0.06,0.05,0.05,0.05Min:0;Max:1;Zoom] aux Daya_Dukung_Ling_3 = GRAPHFCR_7,2005,1,[0.98,0.95,0.9,0.86,0.78,0.75,0.69,0.65,0.61,0.56,0.52,0.4 7,0.43,0.39,0.35,0.33,0.31,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.23,0.22, 0.22,0.22,0.22,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.16,0.16,0.14,0.13,0.11,0.11,0.1,0.08,0.0 7,0.06,0.06,0.05,0.05,0.05Min:0;Max:1;Zoom] aux Daya_Dukung_Ling_4 = GRAPHFCR_9,2005,1,[0.98,0.95,0.9,0.86,0.78,0.75,0.69,0.65,0.61,0.56,0.52,0.4 7,0.43,0.39,0.35,0.33,0.31,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.23,0.22, 0.22,0.22,0.22,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.16,0.16,0.14,0.13,0.11,0.11,0.1,0.08,0.0 7,0.06,0.06,0.05,0.05,0.05Min:0;Max:1;Zoom] aux Daya_Dukung_Ling_5 = GRAPHFCR_11,2005,1,[0.98,0.95,0.9,0.86,0.78,0.75,0.69,0.65,0.61,0.56,0.52,0. 47,0.43,0.39,0.35,0.33,0.31,0.29,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.28,0.23,0.22 ,0.22,0.22,0.22,0.17,0.17,0.17,0.17,0.17,0.16,0.16,0.14,0.13,0.11,0.11,0.1,0.08,0.0 7,0.06,0.06,0.05,0.05,0.05Min:0;Max:1;Zoom] aux DDL1 = 1-LPt1LDAS aux DDL1_1 = 1-LPt1_1LDAS_1 aux DDL1_2 = 1-LPt1_2LDAS_2 aux DDL1_3 = 1-LPt1_3LDAS_3 aux DDL1_4 = 1-LPt1_4LDAS_4 aux DDL1_5 = 1-LPt1_5LDAS_5 aux DDL2 = 1-LPmvsInd1LDAS aux DDL2_1 = 1-LPmvsInd1_1LDAS_1 aux DDL2_2 = 1-LPmvsInd1_2LDAS_2 aux DDL2_3 = 1-LPmvsInd1_3LDAS_3 aux DDL2_4 = 1-LPmvsInd1_4LDAS_4 aux DDL2_5 = 1-LPmvsInd1_5LDAS_5 aux Fk = 1-LTpplusTsL_Waduk_ aux Fk_1 = 1-LTpplusTs_1L_Waduk_1 aux Fk_2 = 1-LTpplusTs_2L_Waduk_2 aux Fk_3 = 1-LTpplusTs_3L_Waduk_3 aux Fk_4 = 1-LTpplusTs_4L_Waduk_4 aux Fk_5 = 1-LTpplusTs_5L_Waduk_5 aux Fk2 = 1-Luas_KJALLDiluarKJA aux Fk2_1 = 1-Luas_KJA_1LLDiluarKJA_1 aux Fk2_2 = 1-Luas_KJA_2LLDiluarKJA_2 aux Fk2_3 = 1-Luas_KJA_3LLDiluarKJA_3 aux Fk2_4 = 1-Luas_KJA_4LLDiluarKJA_4 aux Fk2_5 = 1-Luas_KJA_5LLDiluarKJA_5 aux FkLPmVsIndplusLPt = 1-LPmvsIndplusLPtLHutan1 aux FkLPmVsIndplusLPt_1 = 1-LPmvsIndplusLPt_1LHutan1_1 aux FkLPmVsIndplusLPt_2 = 1-LPmvsIndplusLPt_2LHutan1_2 aux FkLPmVsIndplusLPt_3 = 1-LPmvsIndplusLPt_3LHutan1_3 aux FkLPmVsIndplusLPt_4 = 1-LPmvsIndplusLPt_4LHutan1_4 aux FkLPmVsIndplusLPt_5 = 1-LPmvsIndplusLPt_5LHutan1_5 aux J_KJA = Fk_KJA_ExJ_RTP aux J_KJA_1 = Fk_KJA_ExJ_RTP_1 aux J_KJA_10 = Fk_KJA_4_OPtJ_RTP_20 aux J_KJA_11 = Fk_KJA_4_OPtJ_RTP_23 aux J_KJA_2 = Fk_KJA_PSJ_RTP_4 aux J_KJA_3 = Fk_KJA_PSJ_RTP_7 aux J_KJA_4 = Fk_KJA_1J_RTP_8 aux J_KJA_5 = Fk_KJA_1J_RTP_11 aux J_KJA_6 = Fk_KJA_2J_RTP_12 aux J_KJA_7 = Fk_KJA_2J_RTP_15 aux J_KJA_8 = Fk_KJA_3J_RTP_16 aux J_KJA_9 = Fk_KJA_3J_RTP_19 aux J_L_padat_RTP_1 = Fk_L_padat_4J_Pop_pddk_8 aux J_L_padat_RTP_Ex = Fk_L_padatJ_Pop_pddk_1 aux J_L_padat_RTP_MD = Fk_L_padat_2J_Pop_pddk_4 aux J_L_padat_RTP_OP = Fk_L_padat_3J_Pop_pddk_6 aux J_L_padat_RTP_OPt = Fk_L_padat_5J_Pop_pddk_10 aux J_L_padat_RTP_PS = Fk_L_padat_1J_Pop_pddk_2 aux J_Limbah_M = Fk_Limbah_MJ_PakanGFk_time aux J_Limbah_M_1 = Fk_Limbah_M_1J_PakanG_1Fk_time_1 aux J_Limbah_M_2 = Fk_Limbah_M_2J_PakanG_2Fk_time_2 aux J_Limbah_M_3 = Fk_Limbah_M_3J_PakanG_3Fk_time_3 aux J_Limbah_M_4 = Fk_Limbah_M_4J_PakanG_4Fk_time_4 aux J_Limbah_M_5 = Fk_Limbah_M_5J_PakanG_5Fk_time_5 aux J_limbahKJA_MN_1 = Fk_LMN_4J_Limbah_M_4 aux J_limbahKJA_MN_Ex = Fk_LMNJ_Limbah_M aux J_limbahKJA_MN_MD = Fk_LMN_2J_Limbah_M_2 aux J_limbahKJA_MN_OP = Fk_LMN_3J_Limbah_M_3 aux J_limbahKJA_MN_OPt = Fk_LMN_5J_Limbah_M_5 aux J_limbahKJA_MN_PS = Fk_LMN_1J_Limbah_M_1 aux J_LimbahKJAM_1 = Fk_Limbah_3J_pakanT_3Fk_waktu_3 aux J_LimbahKJAM_2 = Fk_Limbah_4J_pakanT_4Fk_waktu_4 aux J_LimbahKJAM_Ex = Fk_LimbahJ_pakanTFk_waktu aux J_LimbahKJAM_MD = Fk_Limbah_2J_pakanT_2Fk_waktu_2 aux J_LimbahKJAM_OPt = Fk_Limbah_5J_pakanT_5Fk_waktu_5 aux J_LimbahKJAM_PS = Fk_Limbah_1J_pakanT_1Fk_waktu_1 aux J_LTinja_PddkTot = Fk_tinja_1J_Pddk_Tot aux J_LTinja_PddkTot_1 = Fk_tinja_3J_Pddk_Tot_1 aux J_LTinja_PddkTot_2 = Fk_tinja_5J_Pddk_Tot_2 aux J_LTinja_PddkTot_3 = Fk_tinja_7J_Pddk_Tot_3 aux J_LTinja_PddkTot_4 = Fk_tinja_9J_Pddk_Tot_4 aux J_LTinja_PddkTot_5 = Fk_tinja_11J_Pddk_Tot_5 aux J_LTinja_RTP_1 = Fk_tinja_8J_Pop_pddk_9 aux J_LTinja_RTP_Ex = Fk_tinjaJ_Pop_pddk aux J_LTinja_RTP_MD = Fk_tinja_4J_Pop_pddk_5 aux J_LTinja_RTP_OP = Fk_tinja_6J_Pop_pddk_7 aux J_LTinja_RTP_OPt = Fk_tinja_10J_Pop_pddk_11 aux J_LTinja_RTP_PS = Fk_tinja_2J_Pop_pddk_3 aux J_PakanG = FCR_MBerat_Biomassa_M aux J_PakanG_1 = FCR_M_1Berat_Biomassa_M_1 aux J_PakanG_2 = FCR_M_2Berat_Biomassa_M_2 aux J_PakanG_3 = FCR_M_3Berat_Biomassa_M_3 aux J_PakanG_4 = FCR_M_4Berat_Biomassa_M_4 aux J_PakanG_5 = FCR_M_5Berat_Biomassa_M_5 aux J_pakanT = FCRBBM_aw aux J_pakanT_1 = FCR_2BBM_aw_1 aux J_pakanT_2 = FCR_4BBM_aw_2 aux J_pakanT_3 = FCR_6BBM_aw_3 aux J_pakanT_4 = FCR_8BBM_aw_4 aux J_pakanT_5 = FCR_10BBM_aw_5 aux J_Pop_pddk = Fk_PddkJ_RTP_2 aux J_Pop_pddk_1 = Fk_Pddk_1J_RTP_3 aux J_Pop_pddk_10 = Fk_Pddk_10J_RTP_21 aux J_Pop_pddk_11 = Fk_Pddk_11J_RTP_22 aux J_Pop_pddk_2 = Fk_Pddk_2J_RTP_5 aux J_Pop_pddk_3 = Fk_Pddk_3J_RTP_6 aux J_Pop_pddk_4 = Fk_Pddk_4J_RTP_9 aux J_Pop_pddk_5 = Fk_Pddk_5J_RTP_10 aux J_Pop_pddk_6 = Fk_Pddk_6J_RTP_13 aux J_Pop_pddk_7 = Fk_Pddk_7J_RTP_14 aux J_Pop_pddk_8 = Fk_Pddk_8J_RTP_17 aux J_Pop_pddk_9 = Fk_Pddk_9J_RTP_18 aux JL_tinjaPddkTMskS_1 = FkLtinjaMsk_S_3J_LTinja_PddkTot_3 aux JL_tinjaPddkTMskS_2 = FkLtinjaMsk_S_4J_LTinja_PddkTot_4 aux JL_tinjaPddkTMskS_Ex = FkLtinjaMsk_SJ_LTinja_PddkTot aux JL_tinjaPddkTMskS_MD = FkLtinjaMsk_S_2J_LTinja_PddkTot_2 aux JL_tinjaPddkTMskS_OPt = FkLtinjaMsk_S_5J_LTinja_PddkTot_5 aux JL_tinjaPddkTMskS_PS = FkLtinjaMsk_S_1J_LTinja_PddkTot_1 aux JLimbah_Ay = Cons_ayJ_ayamCons_pengali aux JLimbah_Ay_1 = Cons_ay_1J_ayam_1Cons_pengali_1 aux JLimbah_Ay_2 = Cons_ay_2J_ayam_2Cons_pengali_2 aux JLimbah_Ay_3 = Cons_ay_3J_ayam_3Cons_pengali_3 aux JLimbah_Ay_4 = Cons_ay_4J_ayam_4Cons_pengali_4 aux JLimbah_Ay_5 = Cons_ay_5J_ayam_5Cons_pengali_5 aux JLimbah_Do = Cons_doJ_DombaCons_pengali aux JLimbah_Do_1 = Cons_do_1J_Domba_1Cons_pengali_1 aux JLimbah_Do_2 = Cons_do_2J_Domba_2Cons_pengali_2 aux JLimbah_Do_3 = Cons_do_3J_Domba_3Cons_pengali_3 aux JLimbah_Do_4 = Cons_do_4J_Domba_4Cons_pengali_4 aux JLimbah_Do_5 = Cons_do_5J_Domba_5Cons_pengali_5 aux JLimbah_It = Cons_itJ_itikCons_pengali aux JLimbah_It_1 = Cons_it_1J_itik_1Cons_pengali_1 aux JLimbah_It_2 = Cons_it_2J_itik_2Cons_pengali_2 aux JLimbah_It_3 = Cons_it_3J_itik_3Cons_pengali_3 aux JLimbah_It_4 = Cons_it_4J_itik_4Cons_pengali_4 aux JLimbah_It_5 = Cons_it_5J_itik_5Cons_pengali_5 aux JLimbah_sa = Cons_saJ_SapiCons_pengali aux JLimbah_sa_1 = Cons_sa_1J_Sapi_1Cons_pengali_1 aux JLimbah_sa_2 = Cons_sa_2J_Sapi_2Cons_pengali_2 aux JLimbah_sa_3 = Cons_sa_3J_Sapi_3Cons_pengali_3 aux JLimbah_sa_4 = Cons_sa_4J_Sapi_4Cons_pengali_4 aux JLimbah_sa_5 = Cons_sa_5J_Sapi_5Cons_pengali_5 aux JLN = FkNBBM_aw11000 aux JLN_1 = FkN_1BBM_aw_111000 aux JLN_2 = FkN_2BBM_aw_211000 aux JLN_3 = FkN_3BBM_aw_311000 aux JLN_4 = FkN_4BBM_aw_411000 aux JLN_5 = FkN_5BBM_aw_511000 aux JLP = FkPBBM_aw11000 aux JLP_1 = FkP_1BBM_aw_111000 aux JLP_2 = FkP_2BBM_aw_211000 aux JLP_3 = FkP_3BBM_aw_311000 aux JLP_4 = FkP_4BBM_aw_411000 aux JLP_5 = FkP_5BBM_aw_511000 aux KAAs = Fk_b_18BPAs+Fk_a_18 aux KAAs_1 = Fk_b_36BPAs_1+Fk_a_36 aux KAAs_2 = Fk_b_62BPAs_2+Fk_a_62 aux KAAs_3 = Fk_b_88BPAs_3+Fk_a_88 aux KAAs_4 = Fk_b_114BPAs_4+Fk_a_114 aux KAAs_5 = Fk_b_140BPAs_5+Fk_a_140 aux KABOD = Fk_b_24BPBOD+Fk_a_23 aux KABOD_1 = Fk_b_35BPBOD_1+Fk_a_35 aux KABOD_2 = Fk_b_61BPBOD_2+Fk_a_61 aux KABOD_3 = Fk_b_87BPBOD_3+Fk_a_87 aux KABOD_4 = Fk_b_113BPBOD_4+Fk_a_113 aux KABOD_5 = Fk_b_139BPBOD_5+Fk_a_139 aux KACd = Fk_b_16BPCd-Fk_a_16 aux KACd_1 = Fk_b_32BPCd_1-Fk_a_32 aux KACd_2 = Fk_b_58BPCd_2-Fk_a_58 aux KACd_3 = Fk_b_84BPCd_3-Fk_a_84 aux KACd_4 = Fk_b_110BPCd_4-Fk_a_110 aux KACd_5 = Fk_b_136BPCd_5-Fk_a_136 aux KACOD = Fk_b_23BPCOD+Fk_a_22 aux KACOD_1 = Fk_b_33BPCOD_1+Fk_a_33 aux KACOD_2 = Fk_b_59BPCOD_2+Fk_a_59 aux KACOD_3 = Fk_b_85BPCOD_3+Fk_a_85 aux KACOD_4 = Fk_b_111BPCOD_4+Fk_a_111 aux KACOD_5 = Fk_b_137BPCOD_5+Fk_a_137 aux KAF = Fk_b_19BPF-Fk_a_19 aux KAF_1 = Fk_b_26BPF_1-Fk_a_26 aux KAF_2 = Fk_b_52BPF_2-Fk_a_52 aux KAF_3 = Fk_b_78BPF_3-Fk_a_78 aux KAF_4 = Fk_b_104BPF_4-Fk_a_104 aux KAF_5 = Fk_b_130BPF_5-Fk_a_130 aux KAFe = Fk_b_17BPFe+Fk_a_17 aux KAFe_1 = Fk_b_34BPFe_1+Fk_a_34 aux KAFe_2 = Fk_b_60BPFe_2+Fk_a_60 aux KAFe_3 = Fk_b_86BPFe_3+Fk_a_86 aux KAFe_4 = Fk_b_112BPFe_4+Fk_a_112 aux KAFe_5 = Fk_b_138BPFe_5+Fk_a_138 aux KAMn = Fk_b_13BPMn+Fk_a_14 aux KAMn_1 = Fk_b_27BPMn_1+Fk_a_27 aux KAMn_2 = Fk_b_53BPMn_2+Fk_a_53 aux KAMn_3 = Fk_b_79BPMn_3+Fk_a_79 aux KAMn_4 = Fk_b_105BPMn_4+Fk_a_105 aux KAMn_5 = Fk_b_131BPMn_5+Fk_a_131 aux KANO3 = Fk_b_21BPNO3+Fk_a_20 aux KANO3_1 = Fk_b_29BPNO3_1+Fk_a_29 aux KANO3_2 = Fk_b_55BPNO3_2+Fk_a_55 aux KANO3_3 = Fk_b_81BPNO3_3+Fk_a_81 aux KANO3_4 = Fk_b_107BPNO3_4+Fk_a_107 aux KANO3_5 = Fk_b_133BPNO3_5+Fk_a_133 aux KAPb = Fk_b_15BPPb+Fk_a_13 aux KAPb_1 = Fk_b_30BPPb_1+Fk_a_30 aux KAPb_2 = Fk_b_56BPPb_2+Fk_a_56 aux KAPb_3 = Fk_b_82BPPb_3+Fk_a_82 aux KAPb_4 = Fk_b_108BPPb_4+Fk_a_108 aux KAPb_5 = Fk_b_134BPPb_5+Fk_a_134 aux KAPO4 = Fk_b_22BPPO4-Fk_a_21 aux KAPO4_1 = Fk_b_31BPPO4_1-Fk_a_31 aux KAPO4_2 = Fk_b_57BPPO4_2-Fk_a_57 aux KAPO4_3 = Fk_b_83BPPO4_3-Fk_a_83 aux KAPO4_4 = Fk_b_109BPPO4_4-Fk_a_109 aux KAPO4_5 = Fk_b_135BPPO4_5-Fk_a_135 aux KATDS = Fk_b_20BPTDS+Fk_a_25 aux KATDS_1 = Fk_b_38BPTDS_1+Fk_a_38 aux KATDS_2 = Fk_b_64BPTDS_2+Fk_a_64 aux KATDS_3 = Fk_b_90BPTDS_3+Fk_a_90 aux KATDS_4 = Fk_b_116BPTDS_4+Fk_a_116 aux KATDS_5 = Fk_b_142BPTDS_5+Fk_a_142 aux KATSS = Fk_b_25BPTSS-Fk_a_24 aux KATSS_1 = Fk_b_37BPTSS_1-Fk_a_37 aux KATSS_2 = Fk_b_63BPTSS_2-Fk_a_63 aux KATSS_3 = Fk_b_89BPTSS_3-Fk_a_89 aux KATSS_4 = Fk_b_115BPTSS_4-Fk_a_115 aux KATSS_5 = Fk_b_141BPTSS_5-Fk_a_141 aux KAZn = Fk_b_14BPZn+Fk_a_15 aux KAZn_1 = Fk_b_28BPZn_1+Fk_a_28 aux KAZn_2 = Fk_b_54BPZn_2+Fk_a_54 aux KAZn_3 = Fk_b_80BPZn_3+Fk_a_80 aux KAZn_4 = Fk_b_106BPZn_4+Fk_a_106 aux KAZn_5 = Fk_b_132BPZn_5+Fk_a_132 aux LHutan1 = IFLHutan=0,0,LHutan aux LHutan1_1 = IFLHutan_1=0,0,LHutan_1 aux LHutan1_2 = IFLHutan_2=0,0,LHutan_2 aux LHutan1_3 = IFLHutan_3=0,0,LHutan_3 aux LHutan1_4 = IFLHutan_4=0,0,LHutan_4 aux LHutan1_5 = IFLHutan_5=0,0,LHutan_5 aux LLBebas = L_Waduk_-Luas_KJA+L_Bahaya+L_Lindung+LL_wisata aux LLBebas_1 = L_Waduk_1- Luas_KJA_1+L_Bahaya_1+L_Lindung_1+LL_wisata_1 aux LLBebas_2 = L_Waduk_2- Luas_KJA_2+L_Bahaya_2+L_Lindung_2+LL_wisata_2 aux LLBebas_3 = L_Waduk_3- Luas_KJA_3+L_Bahaya_3+L_Lindung_3+LL_wisata_3 aux LLBebas_4 = L_Waduk_4- Luas_KJA_4+L_Bahaya_4+L_Lindung_4+LL_wisata_4 aux LLBebas_5 = L_Waduk_5- Luas_KJA_5+L_Bahaya_5+L_Lindung_5+LL_wisata_5 aux LPmvsInd1 = IFLPmVsInd6080,LPmVsInd,6080 aux LPmvsInd1_1 = IFLPmVsInd_16080,LPmVsInd_1,6080 aux LPmvsInd1_2 = IFLPmVsInd_26080,LPmVsInd_2,6080 aux LPmvsInd1_3 = IFLPmVsInd_36080,LPmVsInd_3,6080 aux LPmvsInd1_4 = IFLPmVsInd_46080,LPmVsInd_4,6080 aux LPmvsInd1_5 = IFLPmVsInd_56080,LPmVsInd_5,6080 aux LPmvsIndplusLPt = IFLPmVsInd+LPtLDAS,LPmVsInd+LPt,0 aux LPmvsIndplusLPt_1 = IFLPmVsInd_1+LPt_1LDAS_1,LPmVsInd_1+LPt_1,0 aux LPmvsIndplusLPt_2 = IFLPmVsInd_2+LPt_2LDAS_2,LPmVsInd_2+LPt_2,0 aux LPmvsIndplusLPt_3 = IFLPmVsInd_3+LPt_3LDAS_3,LPmVsInd_3+LPt_3,0 aux LPmvsIndplusLPt_4 = IFLPmVsInd_4+LPt_4LDAS_4,LPmVsInd_4+LPt_4,0 aux LPmvsIndplusLPt_5 = IFLPmVsInd_5+LPt_5LDAS_5,LPmVsInd_5+LPt_5,0 aux LPt1 = IFLPt6080,LPt,6080 aux LPt1_1 = IFLPt_16080,LPt_1,6080 aux LPt1_2 = IFLPt_26080,LPt_2,6080 aux LPt1_3 = IFLPt_36080,LPt_3,6080 aux LPt1_4 = IFLPt_46080,LPt_4,6080 aux LPt1_5 = IFLPt_56080,LPt_5,6080 aux LTpplusTs = Luas_KJA+L_Bahaya+L_Lindung+LL_wisata aux LTpplusTs_1 = Luas_KJA_1+L_Bahaya_1+L_Lindung_1+LL_wisata_1 aux LTpplusTs_2 = Luas_KJA_2+L_Bahaya_2+L_Lindung_2+LL_wisata_2 aux LTpplusTs_3 = Luas_KJA_3+L_Bahaya_3+L_Lindung_3+LL_wisata_3 aux LTpplusTs_4 = Luas_KJA_4+L_Bahaya_4+L_Lindung_4+LL_wisata_4 aux LTpplusTs_5 = Luas_KJA_5+L_Bahaya_5+L_Lindung_5+LL_wisata_5 aux Luas_KJA = IFFk_Luas_KJAJ_KJALuas_Usaha,Fk_Luas_KJAJ_KJA,Luas_Usaha aux Luas_KJA_1 = IFFk_Luas_KJA_1J_KJA_2Luas_Usaha_1,Fk_Luas_KJA_1J_KJA_2,Luas _Usaha_1 aux Luas_KJA_2 = IFFk_Luas_KJA_2J_KJA_4Luas_Usaha_2,Fk_Luas_KJA_2J_KJA_4,Luas _Usaha_2 aux Luas_KJA_3 = IFFk_Luas_KJA_3J_KJA_6Luas_Usaha_3,Fk_Luas_KJA_3J_KJA_6,Luas _Usaha_3 aux Luas_KJA_4 = IFFk_Luas_KJA_4J_KJA_8Luas_Usaha_4,Fk_Luas_KJA_4J_KJA_8,Luas _Usaha_4 aux Luas_KJA_5 = IFFk_Luas_KJA_5J_KJA_10Luas_Usaha_5,Fk_Luas_KJA_5J_KJA_10,L uas_Usaha_5 aux Pr_LKJA = 1-Luas_KJALuas_Usaha aux Pr_LKJA_1 = 1-Luas_KJA_1Luas_Usaha_1 aux Pr_LKJA_2 = 1-Luas_KJA_2Luas_Usaha_2 aux Pr_LKJA_3 = 1-Luas_KJA_3Luas_Usaha_3 aux Pr_LKJA_4 = 1-Luas_KJA_4Luas_Usaha_4 aux Pr_LKJA_5 = 1-Luas_KJA_5Luas_Usaha_5 aux PrSelLvsLKJAM = SelLKJAM_vs_LKJAMNJ_LimbahKJAM_Ex100 aux PrSelLvsLKJAM_1 = SelLKJAM_vs_LKJAMN_1J_LimbahKJAM_PS100 aux PrSelLvsLKJAM_2 = SelLKJAM_vs_LKJAMN_2J_LimbahKJAM_MD100 aux PrSelLvsLKJAM_3 = SelLKJAM_vs_LKJAMN_3J_LimbahKJAM_1100 aux PrSelLvsLKJAM_4 = SelLKJAM_vs_LKJAMN_4J_LimbahKJAM_2100 aux PrSelLvsLKJAM_5 = SelLKJAM_vs_LKJAMN_5J_LimbahKJAM_OPt100 aux SelLKJAM_vs_LKJAMN = J_LimbahKJAM_Ex-J_limbahKJA_MN_Ex aux SelLKJAM_vs_LKJAMN_1 = J_LimbahKJAM_PS- J_limbahKJA_MN_PS aux SelLKJAM_vs_LKJAMN_2 = J_LimbahKJAM_MD- J_limbahKJA_MN_MD aux SelLKJAM_vs_LKJAMN_3 = J_LimbahKJAM_1-J_limbahKJA_MN_OP aux SelLKJAM_vs_LKJAMN_4 = J_LimbahKJAM_2-J_limbahKJA_MN_1 aux SelLKJAM_vs_LKJAMN_5 = J_LimbahKJAM_OPt- J_limbahKJA_MN_OPt aux TBLPupuk_1 = TBLpupukN_4+TBLpupukP_4 aux TBLPupuk_Ex = TBLpupukN+TBLpupukP aux TBLPupuk_MD = TBLpupukN_2+TBLpupukP_2 aux TBLPupuk_OP = TBLpupukN_3+TBLpupukP_3 aux TBLPupuk_OPt = TBLpupukN_5+TBLpupukP_5 aux TBLPupuk_PS = TBLpupukN_1+TBLpupukP_1 aux TBLpupukN = BL_pupukNMHj_MS+BL_pupukNMKm_MS aux TBLpupukN_1 = BL_pupukNMHj_MS_1+BL_pupukNMKm_MS_1 aux TBLpupukN_2 = BL_pupukNMHj_MS_2+BL_pupukNMKm_MS_2 aux TBLpupukN_3 = BL_pupukNMHj_MS_3+BL_pupukNMKm_MS_3 aux TBLpupukN_4 = BL_pupukNMHj_MS_4+BL_pupukNMKm_MS_4 aux TBLpupukN_5 = BL_pupukNMHj_MS_5+BL_pupukNMKm_MS_5 aux TBLpupukP = BL_pupukPMHj_MS+BL_pupukPMKm_MS aux TBLpupukP_1 = BL_pupukPMHj_MS_1+BL_pupukPMKm_MS_1 aux TBLpupukP_2 = BL_pupukPMHj_MS_2+BL_pupukPMKm_MS_2 aux TBLpupukP_3 = BL_pupukPMHj_MS_3+BL_pupukPMKm_MS_3 aux TBLpupukP_4 = BL_pupukPMHj_MS_4+BL_pupukPMKm_MS_4 aux TBLpupukP_5 = BL_pupukPMHj_MS_5+BL_pupukPMKm_MS_5 aux TLTernak_MskS_1 = pengali_LT_4TotLTernak_4 aux TLTernak_MskS_EX = pengali_LTTotLTernak aux TLTernak_MskS_MD = pengali_LT_2TotLTernak_2 aux TLTernak_MskS_OP = pengali_LT_3TotLTernak_3 aux TLTernak_MskS_OPt = pengali_LT_5TotLTernak_5 aux TLTernak_MskS_PS = pengali_LT_1TotLTernak_1 aux Tot_B_limbah = BL_In_Ex+J_L_padat_RTP_Ex+J_LimbahKJAM_Ex+J_LTinja_RTP_Ex+TLTe rnak_MskS_EX+TBLPupuk_Ex+J_limbahKJA_MN_Ex+BL_pdt_MskS_Ex+JL_ tinjaPddkTMskS_Ex aux Tot_B_limbah_1 = BL_In_1+J_L_padat_RTP_1+J_LimbahKJAM_2+J_LTinja_RTP_1+TLTernak_ MskS_1+TBLPupuk_1+J_limbahKJA_MN_1+BL_pdt_MskS_1+JL_tinjaPddkT MskS_2 aux Tot_B_limbah_MD = BL_In_MD+J_L_padat_RTP_MD+J_LimbahKJAM_MD+J_LTinja_RTP_MD+ TLTernak_MskS_MD+TBLPupuk_MD+J_limbahKJA_MN_MD+BL_pdt_MskS _MD+JL_tinjaPddkTMskS_MD aux Tot_B_limbah_OP = BL_In_OP+J_L_padat_RTP_OP+J_LimbahKJAM_1+J_LTinja_RTP_OP+TLTer nak_MskS_OP+TBLPupuk_OP+J_limbahKJA_MN_OP+BL_pdt_MskS_OP+JL _tinjaPddkTMskS_1 aux Tot_B_limbah_OPt = BL_In_OPt+J_L_padat_RTP_OPt+J_LimbahKJAM_OPt+J_LTinja_RTP_OPt+T LTernak_MskS_OPt+TBLPupuk_OPt+J_limbahKJA_MN_OPt+BL_pdt_MskS_ OPt+JL_tinjaPddkTMskS_OPt aux Tot_B_limbah_PS = BL_In_PS+J_L_padat_RTP_PS+J_LimbahKJAM_PS+J_LTinja_RTP_PS+TLTe rnak_MskS_PS+TBLPupuk_PS+J_limbahKJA_MN_PS+BL_pdt_MskS_PS+JL_t injaPddkTMskS_PS aux Tot_B_limbah_Selfp_2 = Fk_Sp_4Tot_B_limbah_1 aux Tot_B_limbah_Selfp_MD = Fk_Sp_2Tot_B_limbah_MD aux Tot_B_limbah_Selfp_OP = Fk_Sp_3Tot_B_limbah_OP aux Tot_B_limbah_Selfp_OPt = Fk_Sp_5Tot_B_limbah_OPt aux Tot_B_limbah_Selfp_PS = Fk_Sp_1Tot_B_limbah_PS aux Tot_B_limbah_SelfpEx = Fk_SpTot_B_limbah aux Tot_BP = BPAs+BPBOD+BPCd+BPMn+BPCOD+BPF+BPFe+BPNO3+BPPb+BPPO4+B PTDS+BPTSS+BPZn aux Tot_BP_1 = KAAs+KABOD+KACd+KAMn+KACOD+KAF+KAFe+KANO3+KAPb+KAP O4+KATDS+KATSS+KAZn aux Tot_BP_2 = BPAs_4+BPBOD_4+BPCd_4+BPMn_4+BPCOD_4+BPF_4+BPFe_4+BPNO3_ 4+BPPb_4+BPPO4_4+BPTDS_4+BPTSS_4+BPZn_4 aux Tot_BP_3 = KAAs_1+KABOD_1+KACd_1+KAMn_1+KACOD_1+KAF_1+KAFe_1+KAN O3_1+KAPb_1+KAPO4_1+KATDS_1+KATSS_1+KAZn_1 aux Tot_BP_4 = KAAs_2+KABOD_2+KACd_2+KAMn_2+KACOD_2+KAF_2+KAFe_2+KAN O3_2+KAPb_2+KAPO4_2+KATDS_2+KATSS_2+KAZn_2 aux Tot_BP_5 = KAAs_3+KABOD_3+KACd_3+KAMn_3+KACOD_3+KAF_3+KAFe_3+KAN O3_3+KAPb_3+KAPO4_3+KATDS_3+KATSS_3+KAZn_3 aux Tot_BP_6 = KAAs_4+KABOD_4+KACd_4+KAMn_4+KACOD_4+KAF_4+KAFe_4+KAN O3_4+KAPb_4+KAPO4_4+KATDS_4+KATSS_4+KAZn_4 aux Tot_BP_7 = BPAs_5+BPBOD_5+BPCd_5+BPMn_5+BPCOD_5+BPF_5+BPFe_5+BPNO3_ 5+BPPb_5+BPPO4_5+BPTDS_5+BPTSS_5+BPZn_5 aux Tot_BP_8 = KAAs_5+KABOD_5+KACd_5+KAMn_5+KACOD_5+KAF_5+KAFe_5+KAN O3_5+KAPb_5+KAPO4_5+KATDS_5+KATSS_5+KAZn_5 aux Tot_BP_MD = BPAs_2+BPBOD_2+BPCd_2+BPMn_2+BPCOD_2+BPF_2+BPFe_2+BPNO3_ 2+BPPb_2+BPPO4_2+BPTDS_2+BPTSS_2+BPZn_2 aux Tot_BP_OP = BPAs_3+BPBOD_3+BPCd_3+BPMn_3+BPCOD_3+BPF_3+BPFe_3+BPNO3_ 3+BPPb_3+BPPO4_3+BPTDS_3+BPTSS_3+BPZn_3 aux Tot_BP_PS = BPAs_1+BPBOD_1+BPCd_1+BPMn_1+BPCOD_1+BPF_1+BPFe_1+BPNO3_ 1+BPPb_1+BPPO4_1+BPTDS_1+BPTSS_1+BPZn_1 aux TotLTernak = JLimbah_Ay+JLimbah_Do+JLimbah_It+JLimbah_sa aux TotLTernak_1 = JLimbah_Ay_1+JLimbah_Do_1+JLimbah_It_1+JLimbah_sa_1 aux TotLTernak_2 = JLimbah_Ay_2+JLimbah_Do_2+JLimbah_It_2+JLimbah_sa_2 aux TotLTernak_3 = JLimbah_Ay_3+JLimbah_Do_3+JLimbah_It_3+JLimbah_sa_3 aux TotLTernak_4 = JLimbah_Ay_4+JLimbah_Do_4+JLimbah_It_4+JLimbah_sa_4 aux TotLTernak_5 = JLimbah_Ay_5+JLimbah_Do_5+JLimbah_It_5+JLimbah_sa_5 const BM_As = 0.05 const BM_As_1 = 0.05 const BM_As_2 = 0.05 const BM_As_3 = 0.05 const BM_As_4 = 0.05 const BM_As_5 = 0.05 const BM_BOD = 2 const BM_BOD_1 = 2 const BM_BOD_2 = 2 const BM_BOD_3 = 2 const BM_BOD_4 = 2 const BM_BOD_5 = 2 const BM_Cd = 1.980769231 const BM_Cd_1 = 1.980769231 const BM_Cd_2 = 1.980769231 const BM_Cd_3 = 1.980769231 const BM_Cd_4 = 1.980769231 const BM_Cd_5 = 1.980769231 const BM_COD = 10 const BM_COD_1 = 10 const BM_COD_2 = 10 const BM_COD_3 = 10 const BM_COD_4 = 10 const BM_COD_5 = 10 const BM_F = 0.5 const BM_F_1 = 0.5 const BM_F_2 = 0.5 const BM_F_3 = 0.5 const BM_F_4 = 0.5 const BM_F_5 = 0.5 const BM_Fe = 0.3 const BM_Fe_1 = 0.3 const BM_Fe_2 = 0.3 const BM_Fe_3 = 0.3 const BM_Fe_4 = 0.3 const BM_Fe_5 = 0.3 const BM_Mn = 0.1 const BM_Mn_1 = 0.1 const BM_Mn_2 = 0.1 const BM_Mn_3 = 0.1 const BM_Mn_4 = 0.1 const BM_Mn_5 = 0.1 const BM_NO3 = 10 const BM_NO3_1 = 10 const BM_NO3_2 = 10 const BM_NO3_3 = 10 const BM_NO3_4 = 10 const BM_NO3_5 = 10 const BM_Pb = 0.03 const BM_Pb_1 = 0.03 const BM_Pb_2 = 0.03 const BM_Pb_3 = 0.03 const BM_Pb_4 = 0.03 const BM_Pb_5 = 0.03 const BM_PO4 = 64.28571429 const BM_PO4_1 = 64.28571429 const BM_PO4_2 = 64.28571429 const BM_PO4_3 = 64.28571429 const BM_PO4_4 = 64.28571429 const BM_PO4_5 = 64.28571429 const BM_TDS = 1000 const BM_TDS_1 = 1000 const BM_TDS_2 = 1000 const BM_TDS_3 = 1000 const BM_TDS_4 = 1000 const BM_TDS_5 = 1000 const BM_TSS = 50 const BM_TSS_1 = 50 const BM_TSS_2 = 50 const BM_TSS_3 = 50 const BM_TSS_4 = 50 const BM_TSS_5 = 50 const BM_Zn = 0.05 const BM_Zn_1 = 0.05 const BM_Zn_2 = 0.05 const BM_Zn_3 = 0.05 const BM_Zn_4 = 0.05 const BM_Zn_5 = 0.05 const Cons_ay = 182 const Cons_ay_1 = 182 const Cons_ay_2 = 182 const Cons_ay_3 = 182 const Cons_ay_4 = 182 const Cons_ay_5 = 182 const Cons_do = 2700 const Cons_do_1 = 2700 const Cons_do_2 = 2700 const Cons_do_3 = 2700 const Cons_do_4 = 2700 const Cons_do_5 = 2700 const Cons_it = 182 const Cons_it_1 = 182 const Cons_it_2 = 182 const Cons_it_3 = 182 const Cons_it_4 = 182 const Cons_it_5 = 182 const Cons_pengali = 11000000365 const Cons_pengali_1 = 11000000365 const Cons_pengali_2 = 11000000365 const Cons_pengali_3 = 11000000365 const Cons_pengali_4 = 11000000365 const Cons_pengali_5 = 11000000365 const Cons_sa = 23600 const Cons_sa_1 = 23600 const Cons_sa_2 = 23600 const Cons_sa_3 = 23600 const Cons_sa_4 = 23600 const Cons_sa_5 = 23600 const FCR = 1.7 const FCR_10 = 1.7 const FCR_2 = 1.7 const FCR_4 = 1.7 const FCR_6 = 1.7 const FCR_8 = 1.7 const FCR_M = 1.7 const FCR_M_1 = 1.7 const FCR_M_2 = 1.7 const FCR_M_3 = 1.7 const FCR_M_4 = 1.7 const FCR_M_5 = 1.7 const Fj_LKJA = 0.0184 const Fj_LKJA_1 = 0.0184 const Fj_LKJA_2 = 0.0184 const Fj_LKJA_3 = 0.0184 const Fj_LKJA_4 = 0.0184 const Fj_LKJA_5 = 0.0184 const Fk_a = 182981 const Fk_a_1 = 49031 const Fk_a_10 = 73.894 const Fk_a_100 = 205208 const Fk_a_101 = 39122 const Fk_a_102 = 49031 const Fk_a_103 = 182981 const Fk_a_104 = 0.0435 const Fk_a_105 = 0.0106 const Fk_a_106 = 0.0213 const Fk_a_107 = 0.1248 const Fk_a_108 = 0.0004 const Fk_a_109 = 0.1904 const Fk_a_11 = 831.02 const Fk_a_110 = 0.0003 const Fk_a_111 = 9.8744 const Fk_a_112 = 2.2949 const Fk_a_113 = 1.1618 const Fk_a_114 = 0.0006 const Fk_a_115 = 37.426 const Fk_a_116 = 98.792 const Fk_a_117 = 73.894 const Fk_a_118 = 3128.7 const Fk_a_119 = 831.02 const Fk_a_12 = 3128.7 const Fk_a_120 = 87.764 const Fk_a_121 = 6280.4 const Fk_a_122 = 109.67 const Fk_a_123 = 1717.6 const Fk_a_124 = 12138 const Fk_a_125 = 4338.8 const Fk_a_126 = 205208 const Fk_a_127 = 39122 const Fk_a_128 = 49031 const Fk_a_129 = 182981 const Fk_a_13 = 0.0004 const Fk_a_130 = 0.0435 const Fk_a_131 = 0.0106 const Fk_a_132 = 0.0213 const Fk_a_133 = 0.1248 const Fk_a_134 = 0.0004 const Fk_a_135 = 0.1904 const Fk_a_136 = 0.0003 const Fk_a_137 = 9.8744 const Fk_a_138 = 2.2949 const Fk_a_139 = 1.1618 const Fk_a_14 = 0.0106 const Fk_a_140 = 0.0006 const Fk_a_141 = 37.426 const Fk_a_142 = 98.792 const Fk_a_143 = 73.894 const Fk_a_144 = 3128.7 const Fk_a_145 = 831.02 const Fk_a_146 = 87.764 const Fk_a_147 = 6280.4 const Fk_a_148 = 109.67 const Fk_a_149 = 1717.6 const Fk_a_15 = 0.0213 const Fk_a_150 = 12138 const Fk_a_151 = 4338.8 const Fk_a_152 = 205208 const Fk_a_153 = 39122 const Fk_a_154 = 49031 const Fk_a_155 = 182981 const Fk_a_16 = 0.0003 const Fk_a_17 = 2.2949 const Fk_a_18 = 0.0006 const Fk_a_19 = 0.0435 const Fk_a_2 = 39122 const Fk_a_20 = 0.1248 const Fk_a_21 = 0.1904 const Fk_a_22 = 9.8744 const Fk_a_23 = 1.1618 const Fk_a_24 = 37.426 const Fk_a_25 = 98.792 const Fk_a_26 = 0.0435 const Fk_a_27 = 0.0106 const Fk_a_28 = 0.0213 const Fk_a_29 = 0.1248 const Fk_a_3 = 205208 const Fk_a_30 = 0.0004 const Fk_a_31 = 0.1904 const Fk_a_32 = 0.0003 const Fk_a_33 = 9.8744 const Fk_a_34 = 2.2949 const Fk_a_35 = 1.1618 const Fk_a_36 = 0.0006 const Fk_a_37 = 37.426 const Fk_a_38 = 98.792 const Fk_a_39 = 73.894 const Fk_a_4 = 4338.8 const Fk_a_40 = 3128.7 const Fk_a_41 = 831.02 const Fk_a_42 = 87.764 const Fk_a_43 = 6280.4 const Fk_a_44 = 109.67 const Fk_a_45 = 1717.6 const Fk_a_46 = 12138 const Fk_a_47 = 4338.8 const Fk_a_48 = 205208 const Fk_a_49 = 39122 const Fk_a_5 = 12138 const Fk_a_50 = 49031 const Fk_a_51 = 182981 const Fk_a_52 = 0.0435 const Fk_a_53 = 0.0106 const Fk_a_54 = 0.0213 const Fk_a_55 = 0.1248 const Fk_a_56 = 0.0004 const Fk_a_57 = 0.1904 const Fk_a_58 = 0.0003 const Fk_a_59 = 9.8744 const Fk_a_6 = 1717.6 const Fk_a_60 = 2.2949 const Fk_a_61 = 1.1618 const Fk_a_62 = 0.0006 const Fk_a_63 = 37.426 const Fk_a_64 = 98.792 const Fk_a_65 = 73.894 const Fk_a_66 = 3128.7 const Fk_a_67 = 831.02 const Fk_a_68 = 87.764 const Fk_a_69 = 6280.4 const Fk_a_7 = 109.67 const Fk_a_70 = 109.67 const Fk_a_71 = 1717.6 const Fk_a_72 = 12138 const Fk_a_73 = 4338.8 const Fk_a_74 = 205208 const Fk_a_75 = 39122 const Fk_a_76 = 49031 const Fk_a_77 = 182981 const Fk_a_78 = 0.0435 const Fk_a_79 = 0.0106 const Fk_a_8 = 6280.4 const Fk_a_80 = 0.0213 const Fk_a_81 = 0.1248 const Fk_a_82 = 0.0004 const Fk_a_83 = 0.1904 const Fk_a_84 = 0.0003 const Fk_a_85 = 9.8744 const Fk_a_86 = 2.2949 const Fk_a_87 = 1.1618 const Fk_a_88 = 0.0006 const Fk_a_89 = 37.426 const Fk_a_9 = 87.764 const Fk_a_90 = 98.792 const Fk_a_91 = 73.894 const Fk_a_92 = 3128.7 const Fk_a_93 = 831.02 const Fk_a_94 = 87.764 const Fk_a_95 = 6280.4 const Fk_a_96 = 109.67 const Fk_a_97 = 1717.6 const Fk_a_98 = 12138 const Fk_a_99 = 4338.8 const Fk_Ay = 2.31 const Fk_Ay_1 = 2.31 const Fk_Ay_2 = 2.31 const Fk_Ay_MD = 1 const Fk_b = 0.0539 const Fk_b_1 = 0.0129 const Fk_b_10 = 2E-05 const Fk_b_100 = 0.0011 const Fk_b_101 = 0.0503 const Fk_b_102 = 0.0101 const Fk_b_103 = 0.0129 const Fk_b_104 = 0.005 const Fk_b_105 = 0.0022 const Fk_b_106 = 0.0035 const Fk_b_107 = 0.0034 const Fk_b_108 = 0.0052 const Fk_b_109 = 0.0002 const Fk_b_11 = 0.0002 const Fk_b_110 = 0.0052 const Fk_b_111 = 0.0023 const Fk_b_112 = 0.008 const Fk_b_113 = 0.0039 const Fk_b_114 = 0.0025 const Fk_b_115 = 0.0154 const Fk_b_116 = 0.0013 const Fk_b_117 = 0.0008 const Fk_b_118 = 0.0002 const Fk_b_119 = 2E-05 const Fk_b_12 = 0.0008 const Fk_b_120 = 2E-05 const Fk_b_121 = 0.0015 const Fk_b_122 = 3E-05 const Fk_b_123 = 0.0004 const Fk_b_124 = 0.0539 const Fk_b_125 = 0.0029 const Fk_b_126 = 0.0011 const Fk_b_127 = 0.0503 const Fk_b_128 = 0.0101 const Fk_b_129 = 0.0129 const Fk_b_13 = 0.0022 const Fk_b_130 = 0.005 const Fk_b_131 = 0.0022 const Fk_b_132 = 0.0035 const Fk_b_133 = 0.0034 const Fk_b_134 = 0.0052 const Fk_b_135 = 0.0002 const Fk_b_136 = 0.0052 const Fk_b_137 = 0.0023 const Fk_b_138 = 0.008 const Fk_b_139 = 0.0039 const Fk_b_14 = 0.0035 const Fk_b_140 = 0.0025 const Fk_b_141 = 0.0154 const Fk_b_142 = 0.0013 const Fk_b_143 = 0.0008 const Fk_b_144 = 0.0002 const Fk_b_145 = 2E-05 const Fk_b_146 = 2E-05 const Fk_b_147 = 0.0015 const Fk_b_148 = 3E-05 const Fk_b_149 = 0.0004 const Fk_b_15 = 0.0052 const Fk_b_150 = 0.0539 const Fk_b_151 = 0.0029 const Fk_b_152 = 0.0011 const Fk_b_153 = 0.0503 const Fk_b_154 = 0.0101 const Fk_b_155 = 0.0129 const Fk_b_16 = 0.0052 const Fk_b_17 = 0.008 const Fk_b_18 = 0.0025 const Fk_b_19 = 0.005 const Fk_b_2 = 0.0101 const Fk_b_20 = 0.0013 const Fk_b_21 = 0.0034 const Fk_b_22 = 0.0002 const Fk_b_23 = 0.0023 const Fk_b_24 = 0.0039 const Fk_b_25 = 0.0154 const Fk_b_26 = 0.005 const Fk_b_27 = 0.0022 const Fk_b_28 = 0.0035 const Fk_b_29 = 0.0034 const Fk_b_3 = 0.0503 const Fk_b_30 = 0.0052 const Fk_b_31 = 0.0002 const Fk_b_32 = 0.0052 const Fk_b_33 = 0.0023 const Fk_b_34 = 0.008 const Fk_b_35 = 0.0039 const Fk_b_36 = 0.0025 const Fk_b_37 = 0.0154 const Fk_b_38 = 0.0013 const Fk_b_39 = 0.0008 const Fk_b_4 = 0.0011 const Fk_b_40 = 0.0002 const Fk_b_41 = 2E-05 const Fk_b_42 = 2E-05 const Fk_b_43 = 0.0015 const Fk_b_44 = 3E-05 const Fk_b_45 = 0.0004 const Fk_b_46 = 0.0539 const Fk_b_47 = 0.0029 const Fk_b_48 = 0.0011 const Fk_b_49 = 0.0503 const Fk_b_5 = 0.0029 const Fk_b_50 = 0.0101 const Fk_b_51 = 0.0129 const Fk_b_52 = 0.005 const Fk_b_53 = 0.0022 const Fk_b_54 = 0.0035 const Fk_b_55 = 0.0034 const Fk_b_56 = 0.0052 const Fk_b_57 = 0.0002 const Fk_b_58 = 0.0052 const Fk_b_59 = 0.0023 const Fk_b_6 = 0.0004 const Fk_b_60 = 0.008 const Fk_b_61 = 0.0039 const Fk_b_62 = 0.0025 const Fk_b_63 = 0.0154 const Fk_b_64 = 0.0013 const Fk_b_65 = 0.0008 const Fk_b_66 = 0.0002 const Fk_b_67 = 2E-05 const Fk_b_68 = 2E-05 const Fk_b_69 = 0.0015 const Fk_b_7 = 3E-05 const Fk_b_70 = 3E-05 const Fk_b_71 = 0.0004 const Fk_b_72 = 0.0539 const Fk_b_73 = 0.0029 const Fk_b_74 = 0.0011 const Fk_b_75 = 0.0503 const Fk_b_76 = 0.0101 const Fk_b_77 = 0.0129 const Fk_b_78 = 0.005 const Fk_b_79 = 0.0022 const Fk_b_8 = 0.0015 const Fk_b_80 = 0.0035 const Fk_b_81 = 0.0034 const Fk_b_82 = 0.0052 const Fk_b_83 = 0.0002 const Fk_b_84 = 0.0052 const Fk_b_85 = 0.0023 const Fk_b_86 = 0.008 const Fk_b_87 = 0.0039 const Fk_b_88 = 0.0025 const Fk_b_89 = 0.0154 const Fk_b_9 = 2E-05 const Fk_b_90 = 0.0013 const Fk_b_91 = 0.0008 const Fk_b_92 = 0.0002 const Fk_b_93 = 2E-05 const Fk_b_94 = 2E-05 const Fk_b_95 = 0.0015 const Fk_b_96 = 3E-05 const Fk_b_97 = 0.0004 const Fk_b_98 = 0.0539 const Fk_b_99 = 0.0029 const Fk_BL_pdt_MskS = 6.4 const Fk_BL_pdt_MskS_1 = 6.4 const Fk_BL_pdt_MskS_2 = 6.4 const Fk_BL_pdt_MskS_3 = 6.4 const Fk_BL_pdt_MskS_4 = 6.4 const Fk_BL_pdt_MskS_5 = 6.4 const Fk_Dom = 1.62 const Fk_Dom_1 = 1.62 const Fk_Dom_2 = 1.62 const Fk_Dom_MD = 1 const Fk_FCR = 0.030806296 const Fk_FCR_1 = 0.030806296 const Fk_FCR_2 = 0.030806296 const Fk_FCR_3 = 0.030806296 const Fk_FCR_4 = 0.030806296 const Fk_FCR_5 = 0.030806296 const Fk_In = 3.41 const Fk_In_1 = 3.41 const Fk_In_2 = 3.41 const Fk_In_3 = 3.41 const Fk_In_OP = 2 const Fk_In_OPt = 2 const Fk_In2 = 2 const Fk_In2_1 = 2 const Fk_In2_2 = 2 const Fk_In2_3 = 2 const Fk_In2_4 = 2 const Fk_In2_5 = 2 const Fk_It = 1.67 const Fk_It_1 = 1.67 const Fk_It_2 = 1.67 const Fk_It_MD = 1 const Fk_KJA_1 = 8 const Fk_KJA_2 = 8 const Fk_KJA_3 = 8 const Fk_KJA_4_OPt = 4 const Fk_KJA_Ex = 8 const Fk_KJA_PS = 4 const Fk_L_padat = 0.611000 const Fk_L_padat_1 = 0.611000 const Fk_L_padat_2 = 0.611000 const Fk_L_padat_3 = 0.611000 const Fk_L_padat_4 = 0.611000 const Fk_L_padat_5 = 0.611000 const Fk_limb__pdt = 0.611000 const Fk_limb__pdt_1 = 0.611000 const Fk_limb__pdt_2 = 0.611000 const Fk_limb__pdt_3 = 0.611000 const Fk_limb__pdt_4 = 0.611000 const Fk_limb__pdt_5 = 0.611000 const Fk_Limbah = 30 const Fk_Limbah_1 = 30 const Fk_Limbah_2 = 30 const Fk_Limbah_3 = 30 const Fk_Limbah_4 = 30 const Fk_Limbah_5 = 30 const Fk_Limbah_M = 30 const Fk_Limbah_M_1 = 30 const Fk_Limbah_M_2 = 30 const Fk_Limbah_M_3 = 30 const Fk_Limbah_M_4 = 30 const Fk_Limbah_M_5 = 30 const Fk_LMN = 30 const Fk_LMN_1 = 30 const Fk_LMN_2 = 30 const Fk_LMN_3 = 30 const Fk_LMN_4 = 30 const Fk_LMN_5 = 30 const Fk_Luas_KJA = 77110000 const Fk_Luas_KJA_1 = 77110000 const Fk_Luas_KJA_2 = 77110000 const Fk_Luas_KJA_3 = 77110000 const Fk_Luas_KJA_4 = 77110000 const Fk_Luas_KJA_5 = 77110000 const Fk_NHj_MS = 20 const Fk_NHj_MS_1 = 20 const Fk_NHj_MS_2 = 20 const Fk_NHj_MS_3 = 20 const Fk_NHj_MS_4 = 20 const Fk_NHj_MS_5 = 20 const Fk_NKm_MS = 5 const Fk_NKm_MS_1 = 5 const Fk_NKm_MS_2 = 5 const Fk_NKm_MS_3 = 5 const Fk_NKm_MS_4 = 5 const Fk_NKm_MS_5 = 5 const Fk_Pddk = 4 const Fk_Pddk_1 = 4 const Fk_Pddk_10 = 4 const Fk_Pddk_11 = 4 const Fk_Pddk_2 = 4 const Fk_Pddk_3 = 4 const Fk_Pddk_4 = 4 const Fk_Pddk_5 = 4 const Fk_Pddk_6 = 4 const Fk_Pddk_7 = 4 const Fk_Pddk_8 = 4 const Fk_Pddk_9 = 4 const Fk_Pddk_Tot = 1.5 const Fk_Pddk_Tot_1 = 1.5 const Fk_Pddk_Tot_2 = 1.5 const Fk_Pddk_Tot_3 = 1.5 const Fk_Pddk_Tot_4 = 1.5 const Fk_Pddk_Tot_OPt = 1 const Fk_pengali = 1400 const Fk_pengali_1 = 1400 const Fk_pengali_2 = 1400 const Fk_pengali_3 = 1400 const Fk_pengali_4 = 1400 const Fk_pengali_5 = 1400 const Fk_pengali_M = 1400 const Fk_pengali_M_1 = 1400 const Fk_pengali_M_2 = 1400 const Fk_pengali_M_3 = 1400 const Fk_pengali_M_4 = 1400 const Fk_pengali_M_5 = 1400 const Fk_pengali_NL = 455 const Fk_pengali_NL_1 = 455 const Fk_pengali_NL_2 = 455 const Fk_pengali_NL_3 = 455 const Fk_pengali_NL_4 = 455 const Fk_pengali_NL_5 = 455 const Fk_PHj_MS = 20 const Fk_PHj_MS_1 = 20 const Fk_PHj_MS_2 = 20 const Fk_PHj_MS_3 = 20 const Fk_PHj_MS_4 = 20 const Fk_PHj_MS_5 = 20 const Fk_PKm_MS = 5 const Fk_PKm_MS_1 = 5 const Fk_PKm_MS_2 = 5 const Fk_PKm_MS_3 = 5 const Fk_PKm_MS_4 = 5 const Fk_PKm_MS_5 = 5 const Fk_pupuk = 0.02 const Fk_pupuk_1 = 0.02 const Fk_pupuk_2 = 0.02 const Fk_pupuk_3 = 0.02 const Fk_pupuk_OP = 0.01 const Fk_pupuk_OPt = 0.01 const Fk_RPH = 3.41 const Fk_RPH_1 = 3.41 const Fk_RPH_2 = 3.41 const Fk_RPH_3 = 3.41 const Fk_RPH_OP = 2 const Fk_RPH_OPt = 2 const Fk_RPH2 = 2 const Fk_RPH2_1 = 2 const Fk_RPH2_2 = 2 const Fk_RPH2_3 = 2 const Fk_RPH2_4 = 2 const Fk_RPH2_5 = 2 const Fk_RTP_1 = 0.023395347 const Fk_RTP_2 = 0.023395347 const Fk_RTP_3 = 0.023395347 const Fk_RTP_4_OPt = 0.01 const Fk_RTP_Ex = 0.023395347 const Fk_RTP_PS = 0.01 const Fk_Sa = 2.06 const Fk_Sa_1 = 2.06 const Fk_Sa_2 = 2.06 const Fk_Sa_MD = 1 const Fk_Sp = 30 const Fk_Sp_1 = 30 const Fk_Sp_2 = 30 const Fk_Sp_3 = 30 const Fk_Sp_4 = 30 const Fk_Sp_5 = 30 const Fk_time = 4 const Fk_time_1 = 4 const Fk_time_2 = 4 const Fk_time_3 = 4 const Fk_time_4 = 4 const Fk_time_5 = 4 const Fk_tinja = 0.416465 const Fk_tinja_1 = 0.416465 const Fk_tinja_10 = 0.416465 const Fk_tinja_11 = 0.416465 const Fk_tinja_2 = 0.416465 const Fk_tinja_3 = 0.416465 const Fk_tinja_4 = 0.416465 const Fk_tinja_5 = 0.416465 const Fk_tinja_6 = 0.416465 const Fk_tinja_7 = 0.416465 const Fk_tinja_8 = 0.416465 const Fk_tinja_9 = 0.416465 const Fk_Tr_3 = 1 const Fk_Tr_OPt = 1 const Fk_waktu = 3 const Fk_waktu_1 = 3 const Fk_waktu_2 = 3 const Fk_waktu_3 = 3 const Fk_waktu_4 = 3 const Fk_waktu_5 = 3 const FkLPmvsInd = 0.025 const FkLPmvsInd_1 = 0.025 const FkLPmvsInd_2 = 0.025 const FkLPmvsInd_3 = 0.025 const FkLPmvsInd_4 = 0.025 const FkLPmvsInd_5 = 0.025 const FkLPt = 0.011 const FkLPt_1 = 0.011 const FkLPt_2 = 0.011 const FkLPt_3 = 0.011 const FkLPt_4 = 0.011 const FkLPt_5 = 0.011 const FkLtinjaMsk_S = 30 const FkLtinjaMsk_S_1 = 30 const FkLtinjaMsk_S_2 = 30 const FkLtinjaMsk_S_3 = 30 const FkLtinjaMsk_S_4 = 30 const FkLtinjaMsk_S_5 = 30 const FkN = 36.430 const FkN_1 = 36.430 const FkN_2 = 36.430 const FkN_3 = 36.430 const FkN_4 = 36.430 const FkN_5 = 36.430 const FkP = 32.943 const FkP_1 = 32.943 const FkP_2 = 32.943 const FkP_3 = 32.943 const FkP_4 = 32.943 const FkP_5 = 32.943 const KAs_As = 18.48888889 const KAs_As_1 = 18.48888889 const KAs_As_2 = 18.48888889 const KAs_As_3 = 18.48888889 const KAs_As_4 = 18.48888889 const KAs_As_5 = 18.48888889 const KAs_BOD = 5810.285714 const KAs_BOD_1 = 5810.285714 const KAs_BOD_2 = 5810.285714 const KAs_BOD_3 = 5810.285714 const KAs_BOD_4 = 5810.285714 const KAs_BOD_5 = 5810.285714 const KAs_Cd = 1.980769231 const KAs_Cd_1 = 1.980769231 const KAs_Cd_2 = 1.980769231 const KAs_Cd_3 = 1.980769231 const KAs_Cd_4 = 1.980769231 const KAs_Cd_5 = 1.980769231 const KAs_COD = 11158.57143 const KAs_COD_1 = 11158.57143 const KAs_COD_2 = 11158.57143 const KAs_COD_3 = 11158.57143 const KAs_COD_4 = 11158.57143 const KAs_COD_5 = 11158.57143 const KAs_F = 108.7 const KAs_F_1 = 108.7 const KAs_F_2 = 108.7 const KAs_F_3 = 108.7 const KAs_F_4 = 108.7 const KAs_F_5 = 108.7 const KAs_Fe = 14.62946429 const KAs_Fe_1 = 14.62946429 const KAs_Fe_2 = 14.62946429 const KAs_Fe_3 = 14.62946429 const KAs_Fe_4 = 14.62946429 const KAs_Fe_5 = 14.62946429 const KAs_Mn = 40.63636364 const KAs_Mn_1 = 40.63636364 const KAs_Mn_2 = 40.63636364 const KAs_Mn_3 = 40.63636364 const KAs_Mn_4 = 40.63636364 const KAs_Mn_5 = 40.63636364 const KAs_NO3 = 2904.470588 const KAs_NO3_1 = 2904.470588 const KAs_NO3_2 = 2904.470588 const KAs_NO3_3 = 2904.470588 const KAs_NO3_4 = 2904.470588 const KAs_NO3_5 = 2904.470588 const KAs_Pb = 5.821428571 const KAs_Pb_1 = 5.821428571 const KAs_Pb_2 = 5.821428571 const KAs_Pb_3 = 5.821428571 const KAs_Pb_4 = 5.821428571 const KAs_Pb_5 = 5.821428571 const KAs_PO4 = 64.28571429 const KAs_PO4_1 = 64.28571429 const KAs_PO4_2 = 64.28571429 const KAs_PO4_3 = 64.28571429 const KAs_PO4_4 = 64.28571429 const KAs_PO4_5 = 64.28571429 const KAs_TDS = 693236.9231 const KAs_TDS_1 = 693236.9231 const KAs_TDS_2 = 693236.9231 const KAs_TDS_3 = 693236.9231 const KAs_TDS_4 = 693236.9231 const KAs_TDS_5 = 693236.9231 const KAs_TSS = 10362.12121 const KAs_TSS_1 = 10362.12121 const KAs_TSS_2 = 10362.12121 const KAs_TSS_3 = 10362.12121 const KAs_TSS_4 = 10362.12121 const KAs_TSS_5 = 10362.12121 const KAs_Zn = 42.85714286 const KAs_Zn_1 = 42.85714286 const KAs_Zn_2 = 42.85714286 const KAs_Zn_3 = 42.85714286 const KAs_Zn_4 = 42.85714286 const KAs_Zn_5 = 42.85714286 const L_Bahaya = 95 const L_Bahaya_1 = 95 const L_Bahaya_2 = 95 const L_Bahaya_3 = 95 const L_Bahaya_4 = 95 const L_Bahaya_5 = 95 const L_Lindung = 146 const L_Lindung_1 = 146 const L_Lindung_2 = 146 const L_Lindung_3 = 146 const L_Lindung_4 = 146 const L_Lindung_5 = 146 const L_Waduk_ = 4664 const L_Waduk_1 = 4664 const L_Waduk_2 = 4664 const L_Waduk_3 = 4664 const L_Waduk_4 = 4664 const L_Waduk_5 = 4664 const LDAS = 6080 const LDAS_1 = 6080 const LDAS_2 = 6080 const LDAS_3 = 6080 const LDAS_4 = 6080 const LDAS_5 = 6080 const LL_wisata = 214 const LL_wisata_1 = 214 const LL_wisata_2 = 214 const LL_wisata_3 = 214 const LL_wisata_4 = 214 const LL_wisata_5 = 214 const Luas_Usaha = 2500 const Luas_Usaha_1 = 2500 const Luas_Usaha_2 = 2500 const Luas_Usaha_3 = 2500 const Luas_Usaha_4 = 2500 const Luas_Usaha_5 = 2500 const pengali_LT = 20 const pengali_LT_1 = 20 const pengali_LT_2 = 20 const pengali_LT_3 = 20 const pengali_LT_4 = 20 const pengali_LT_5 = 20 LAMPIRAN 2 Perangkat lunak model pengelolaan Waduk Cirata MoPeCi A. Konfigurasi Program Program terdiri dari lima subsistem, yaitu subsistem menu utama, subsistem sumber pencemar, subsistem beban pencemar, subsistem kualitas air dan subsistem causal loop.

B. Instalasi Program

Perangkat lunak yang digunakan adalah Powersim 2005. Powersim 2005 membutuhkan spesifikasi komputer yaitu Windows NTXPVista, memori RAM 256 MB, hardisk 40 MB, dan VGA 64 MB.

C. Langkah – Langkah Menjalankan Program

1 Klik program MoPeCi di direktori D 2 Klik Folder MoPeCi 3 Klik COVER dan klik ’MASUK’ Tampilan awal program MoPeCi. 4 Klik MENU UTAMA dan silahkan disimulasikan model yang diperlukan seperti sumber pencemar, beban pencemar, kualitas air dan causal loop. LAMPIRAN 3 Ordinat Radfish Monte Carlo A. Aspek ekologi pada pengelolaan waduk berbasis perikanan budidaya berkelanjutan di Waduk Cirata. B. Aspek ekonomi pada pengelolaan waduk berbasis perikanan budidaya berkelanjutan di Waduk Cirata C. Aspek hukum dan kelembagaan pada pengelolaan waduk berbasis perikanan budidaya berkelanjutan di Waduk Cirata D. Aspek infrastruktur dan teknologi pada pengelolaan waduk berbasis perikanan budidaya berkelanjutan di Waduk Cirata E. Aspek sosial budaya pada pengelolaan waduk berkelanjutan berbasis perikanan budidaya di Waduk Cirata ABSTRACT ANI WIDIYATI. Design Based on The Model of Sustainable Management of Reservoir Fisheries Floating Cage Reservoir Case Cirata West Java. Under direction of D. DJOKOSETIYANTO, DIETRIECH G BENGEN, M. KHOLIL AND ZAINAL ABIDIN. The research of the sustainable management model’s design of Reservoir Fisheries floating cage Reservoir Case Cirata, West Java aims to calculate the carrying capacity, make its institutional model, build dynamic system model and assess the sustainability of the reservoir management of floating cage based aquaculture in Cirata Reservoir. The calculation of the pollution load and capacity of assimilation is used to calculate its carrying capacity and Interpretative Structural Modeling ISM is used to create institutional. Furthermore, Powersim software is used to create dynamic models and Rapfish used to assess the status of sustainability in the management of Cirata Reservoir. This study shows the status of water quality in Cirata reservoir has been low into high polluted based on water quality classification class B PP 82-year-2001, the carrying capacity of the reservoir parameters in Cirata based on TSS, BOD, COD, PO 4 , NO 3 , NO 2 , Fe, Cd, Zn, and Mn parameter have passed the threshold of the standard quality of water in the river. The ideal reservoir management involves the central government Ministry of Forestry, Cirata Reservoir Management Agency, Department of Fisheries and Marine West Java Province and the Ministry of Fisheries and Marine. The population growth is the factor of problem in the utilization of Cirata Reservoir. The problem follows the basic pattern of boundary dynamic model for success, tragedy of the common and shifting of the burden, with the dominant building block is reinforcing. The increased activity of the population KJA, industry, agriculture, livestock, forest encroachment increased sedimentation and pollution balance the functions of ecological, economic and socio-cultural. Ecology aspect is the weakest aspect in the sustainable management of Cirata Reservoir. Socio-cultural aspect is the dominant aspect as a major capital in the intervention of four other aspects. economic, legal- institutional, technology infrastructure and ecology. Keywords: reservoir management, sustainable, dynamic model, Cirata Reservoir RINGKASAN ANI WIDIYATI. Rancang Bangun Model Pengelolaan Waduk Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Karamba Jaring Apung Kasus Waduk Cirata Jawa Barat. Dibimbing oleh D.DJOKOSETIYANTO, DIETRIECH G BENGEN, M. KHOLIL dan ZAINAL ABIDIN. Waduk Cirata seperti halnya waduk serbaguna lainnya, dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu untuk budidaya ikan dalam KJA. Terjadinya alih fungsi utama sebagai PLTA menjadi fungsi untuk kegiatan ekonomi masyarakat mengakibatkan terjadinya konflik sosial antara Badan Pengelola Waduk Cirata BPWC dengan masyarakat sebagai pelaku kegiatan usaha perikanan di Waduk Cirata. Oleh karenanya kondisi Waduk Cirata pada saat ini telah mengalami degradasi yang sangat serius karena masyarakat dalam melakukan kegiatan perikanan budidaya tidak memperhatikan fungsi lingkungan waduk tersebut. Luasan waduk yang makin lama semakin sempit dengan kedalaman air yang makin berkurang serta tingginya sedimentasi dan pencemaran perairan diduga mengakibatkan fungsi utama waduk sebagai PLTA terabaikan. Pengelolaan waduk merupakan suatu kegiatan yang penting, kompleks dan dinamis. Penting karena waduk memiliki fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya menjadi kompleks karena melibatkan multi stakeholder dengan karakteristik yang berbeda, dan dinamis karena tingkat pencemaran dan sedimentasi selalu berubah seiring dengan perubahan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah–masalah yang berkaitan dengan pengelolaan waduk harus dilakukan secara integratif–holistik dengan pendekatan kesisteman. Pendekatan ini diduga akan memudahkan bagi pengambil kebijakan decision maker dalam pengelolaan waduk untuk secara dini menyiapkan langkah–langkah strategis, dalam pengelolaannya dan dalam menghadapi setiap perubahan yang akan terjadi ke depan. Pendekatan sistem dapat mengidentifikasi faktor pengungkit dalam pengelolaan waduk, sehingga kebijakan strategis yang akan diambil menjadi lebih efektif. Pendekatan sistem dinamik merupakan bagian dari pendekatan kesisteman dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam pengelolaan waduk karena pendekatan sistem dinamik ini dapat menyederhanakan struktur sistem yang kompleks dan rumit. Penelitian tentang rancang bangun model pengelolaan waduk berkelanjutan berbasis perikanan budidaya karamba jaring apung kasus Waduk Cirata-Jawa Barat telah dilakukan dengan tujuan menghitung beban pencemaran dan kapasitas asimilasi di perairan, membuat model kelembagaan untuk pengelolaan waduk serta membuat rancang bangun model sistem dinamik pengelolaan Waduk Cirata Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, untuk data biofisik perairan Waduk Cirata merupakan data time series 5 tahun. Metode penelitian untuk menghitung daya dukung perairan waduk dengan penghitungan beban pencemaran dan kapasitas asimilasi perairan. Interpretative Structural Modelling ISM digunakan untuk menganalisis kelembagaan dan software Powersim digunakan untuk membuat model dinamik. Hasil penelitian memperlihatkan status mutu perairan Waduk Cirata pada kondisi sudah tercemar sedang sampai berat pada klasifikasi baku mutu air golongan B yaitu peruntukan pertanian perikanan dan peternakan. Kapasitas asimilasi perairan Waduk Cirata terhadap parameter TSS, BOD, COD, PO 4 , NO 3 , NO 2 Hasil analisis model kelembagaan memperlihatkan untuk pengelolaan waduk berbasis perikanan budidaya KJA berkelanjutan diperlukan 4 elemen penting yang dapat menjadi faktor pengungkit dalam pengelolaan waduk tersebut yaitu tujuan utama yang ingin dicapai memiliki daya penggerak yang sangat kuat terhadap keberhasilannya adalah 1 Rasionalisasipenurunan jumlah KJA, 2 Penyesuaian tata letak KJA dengan zonasi peruntukan, 3 Kelestarian sumberdaya perairan waduk, 4 Terjaganya keseimbangan ekosistim perairan, 5 Kelestarian sumber daya perikanan, 6 Penegakan regulasi pemerintah, 7 Terjalinnya koordinasi antar institusi, dan 8 Monitoring dan evaluasi pengelolaan. , Fe, Cd, Zn, dan Mn, sudah melewati ambang batas baku mutu perairan. Kebutuhan utama program yang diperlukan dalam keberhasilan pengelolaan waduk berbasis perikanan budidaya KJA berkelanjutan di Waduk Cirata yang memiliki daya penggerak yang kuat adalah 1 Penetapan zonasi budidaya KJA dan areal penangkapan suaka perikanan, 2 Penentuan kepemilikan sumberdaya waduk, 3 Pemilihan unit pengelola yang tepat, 4 Permodalan dan fasilitas pinjaman, 5 Pemasaran yang baik. Kendala utama yang akan dihadapi yang berpengaruh sebagai penggerak yang kuat dalam pengelolaan Waduk Cirata berkelanjutan adalah masih terdapat perbedaan persepsi dalam pengelolaan waduk. Lembaga yang berperan untuk keberhasilan pengelolaan waduk berkelanjutan di Waduk Cirata yang mempunyai penggerak yang kuat adalah 1 Badan Pengelola Waduk Cirata, 2 Pemerintah Pusat Kementerian Kehutanan, 3 Dinas Perikanan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 4 Dinas Perikanan KotamadyaKabupatenKecamatanDesa. Analisis kebijakan alternatif dalam pengelolaan Waduk Cirata yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat melalui beberapa cara, yaitu: a Penduduk secara umum: sosialisasi program KB revitalisasi program KB nasional, angka kenaikan bisa ditekan menjadi 1,1 per tahun, penyuluhan kepada masyarakat tentang keluarga sederhana bahagia. Penduduk sekitar wilayah waduk: dibuat kebijakan untuk pembatasan penduduk di luar wilayah waduk yang akan melakukakan usaha perikanan budidaya di perairan Waduk Cirata, untuk penduduk yang berdomisili di wilayah waduk diberi porsi usaha yang lebih besar, selain diberi ijin usaha juga diberikan modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak atau bantuan benih ikan unggul. Penebaran ikan pemakan plankton nilem, bandeng, mola, grasscarp ke perairan waduk sebagai sumber penghasilan nelayan tangkap, manfaat lainnya adalah sebagai pengendali eutrofikasi karena memanfaatkan plankton sebagai pakannya. Penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan waduk berkelanjutan kepada penduduk yang berada di wilayah perairan waduk. b Limbah sampah penduduk, tinja manusia, dan feses ternak: Pengolahan dengan pendekatan sumber. Pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa end- pipe of solution ke pendekatan sumber. Pengembangan program pengelolaan sampahlimbah dengan pendekatan Reduce, Reuse, Recycle, Recovery dan Participation 4R + P yang meliputi, antara lain: waste to energy dan kompos. c Limbah Budidaya KJA: penegakan regulasi pembatasan luas KJA sebesar 1 dari luas waduk 6200 ha yaitu 62 ha, upaya menurunkan jumlah RTP Rumah Tangga Perikanan di Waduk Cirata dengan memberikan pelatihan dan keterampilan usaha baru, pemerintah perlu membuka lapangan kerja baru dan menggali teknologi baru untuk pemanfaatan limbah budidaya KJA, misalnya untuk bahan filler pupuk organik, dan sumber energy. d Limbah pupuk pertanian: teknis kebijakan yang dapat dilakukan adalah pelatihan pemanfaatan limbah untuk dijadikan kompos, sehingga petani beralih menggunakan pupuk komposorganik daripada pupuk pabrik. Begitu pula agar lahan pertanian tidak cepat gersang maka perlu pelatihan dan sosialisai teknik konservasi tanah dan air seperti penanaman searah kontur, dan teras. e Penanganan RPH dan Industri: penerapan penegakan hukum pelarangan pembangunan RPH dan industri pada wilayah sempadan sungai 50-100 meter dan waduk 50-100 meter dari titik pasang tertinggi Keppres No. 32 Tahun 1990 pasal 16-18, pembangunan industri dan RPH di kawasan yang layak lingkungan atau sesuai RTRW dan perlu pemberian penghargaan bagi pengusaha yang membangun mengikuti persyaratan ekologis pasal 7 UU No. 4 Tahun 1992, penegakan regulasi dengan sangsi yang berat bagi pengusaha yang akan membuka usaha tanpa membuat amdal dan ipal bagi RPH atau industri lainnya. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor pengungkit bagi sumber konflik pemanfaatan Waduk Cirata, permasalahan mengikuti archetype model dinamik limit to succes, tragedy of the common dan shifting of the burden , dengan building block yang dominan adalah reinforcing. Peningkatan aktifitas penduduk KJA, industri, pertanian, peternakan, perambahan hutan meningkatkan sedimentasi dan pencemaran menjadi balancing terhadap fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Aspek ekologi merupakan aspek yang sangat lemah sehingga perlu ditingkatkan dalam pengelolaannya. Kondisi aspek lainnya juga masih perlu ditingkatkan. Keberlanjutan aspek sosial budaya merupakan aspek terbesar yang merupakan modal utama dalam melakukan intervensi pada keempat aspek lainnya, yaitu aspek kelembagaan-kebijakan, teknologiinfrastruktur, aspek sosial dan ekologi. Kata kunci: pengelolaan waduk, berkelanjutan, model dinamik, Waduk Cirata 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laju pertambahan penduduk yang tinggi banyak terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, telah menghabiskan surplus sumberdaya alam yang diperuntukkan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Semakin besar intensitas kegiatan pembangunan maka semakin besar pula peningkatan eksploitasi sumberdaya alam yang bersifat berlebihan antara lain kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan pertambangan, sehingga terjadi konflik kepentingan yang memicu kerusakan lingkungan. Tumbuhnya kemiskinan akibat pertambahan penduduk telah menghancurkan lingkungan demi kelangsungan hidupnya WCED 1987. Salah satu contoh akibat dari terjadinya kerusakan lingkungan adalah rusaknya daerah tangkapan air hutan, situ, danau, waduk dll. Waduk adalah danau buatan manusia sebagai tempat menampung dan tangkapan air yang umumnya dibentuk dari sungai atau rawa dengan tujuan tertentu. Waduk dibangun dengan tujuan multi fungsi yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air PLTA, sumber air minum, kegiatan pertanian, pengendali banjir, sarana olahraga air, budidaya perikanan, dan untuk pariwisata. Indonesia mempunyai sekitar 800 danau serta 162 waduk buatan besar dan kecil untuk kepentingan irigasi pertanian, bahan baku air bersih, dan PLTA. Sekitar 500 danau dan waduk di Indonesia mulai terancam punah akibat pengelolaan yang tidak optimal, dimulai dari hulu hingga hilir http:www.pusair- pu.go.idartikelkesatu.pdf. Waduk Cirata merupakan salah satu waduk besar di Jawa Barat yang selesai dibangun pada tahun 1988. Waduk tersebut dibangun dengan fungsi utama sebagai PLTA untuk menghasilkan daya listrik terpasang sebesar 1008 MW atau energi per tahun 1.426 GW jam sebagai pemasok tenaga listrik Jawa dan Bali BPWC 2003. Volume air pada waktu normal sekitar 2.160.000.000 m 3 , dengan luas permukaan sekitar 6.200 ha, kedalaman rata-rata sekitar 34,9 m, kedalaman maksimum mencapai 106 m. Status kesuburan Waduk Cirata adalah mesotropic hingga eutropic BPWC 2003. Waduk Cirata merupakan waduk yang mendapat sumber air terbesar dari daerah aliran Sungai Citarum. Pada awal dibangun luas Waduk Cirata mencapai 6.200 ha, adapun daerah yang tergenang dan menjadi Waduk Cirata ini, berasal dari 28 desa yang berada dalam delapan kecamatan yang termasuk ke dalam daerah administrasi Kabupaten Cianjur, Purwakarta, dan Bandung Barat. Salah satu permasalahan yang dihadapi waduk di Indonesia saat ini adalah tingginya sedimentasi yang telah menjadi faktor utama penyebab penurunan daya dukung ekosistem waduk. Waduk Cirata telah mengalami permasalahan seperti halnya waduk lainnya di Indonesia yaitu pendangkalan dan penurunan luasan perairan akibat tingginya sedimentasi. Peningkatan beban sedimentasi ini diduga disebabkan oleh peningkatan laju erosi akibat aktivitas-aktivitas di daratan, buangan limbah industri dan rumah tangga di DAS, serta aktivitas manusia di perairan seperti budidaya ikan dengan menggunakan keramba jaring apung KJA di waduk dengan pemberian pakan buatan yang berlebihan. Jumlah sedimen yang masuk ke waduk yang melebihi daya dukung akan mengurangi kapasitas volume daya tampung air waduk, dan merusak kualitas perairan pada akhirnya dapat memperpendek usia fungsional waduk tersebut. Turunnya volume air waduk menyebabkan waduk tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik untuk keperluan irigasi maupun pembangkit tenaga listrik. Sebagai contoh Waduk Djuanda, Saguling, dan Cirata di DAS Citarum volumenya tinggal 57,6 dari volume pada saat rencana pembangunan. Salah satu penyebab dari sedimentasi di Waduk Cirata adalah akibat aktivitas budidaya perikanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Teknik budidaya intensif di KJA, telah mendorong petani memberikan pakan buatan secara berlebihan sistem pompa, sehingga sisa pakan yang diberikan ikan dan feses banyak terbuang ke perairan. Menurut BPWC 2008, pada awal pembangunan waduk jumlah petakan KJA yang dianjurkan 12.000 petak dengan jumlah pemilik 2.472 orang, tetapi pada kenyataannya sampai tahun 2007 tercatat 51.000 petak dari jumlah pemilik 3.899 orang. Perkembangan KJA di perairan Waduk Cirata sudah tidak terkendali, mulai tahun 1988-1994 meningkat 140 per tahun Krismono 1999. Akibat dari pertambahan KJA yang tidak terkendali tersebut menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan perairan serta sedimentasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Goldburg et al. 2001, dampak negatif dari aktivitas budidaya ikan pada KJA di waduk adalah adanya buangan limbah budidaya selama operasional, limbah tersebut adalah sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan serta feses yang larut ke dalam perairan. Menurut Mc Donald et al. 1996, dalam budidaya perikanan secara komersial 30 dari total pakan yang diberikan tidak dikonsumsi oleh ikan sekitar 25-30 dari pakan yang dikonsumsi akan diekskresikan. Kartamiharja 1998 mengemukakan bahwa pada budidaya KJA yang dilakukan petani ikan di Jawa Barat menunjukkan jumlah pakan yang terbuang ke perairan berkisar antara 30-40. Menurut Mc Ghie et al. 2000, bahan organik yang dihasilkan dari aktivitas budidaya ikan akan terakumulasi di bawah KJA akibat dari pakan ikan yang tidak dikonsumsi dan kotoran ikan. BPWC 2003menyatakan , selain permasalahan teknis yang dihadapi oleh Waduk Cirata, terdapat permasalahan non teknis yaitu sejak diberlakukannya otonomi daerah maka pengelolaan waduk sebagai sumberdaya alam menjadi kabur, belum jelas dalam wewenang dan tanggung jawab pengelolaannya. Selanjutnya dikatakan bahwa tata ruang waduk yang ada belum tepat dan belum ditaati dalam pelaksanaannya. Dalam pengelolaan waduk agar tetap lestari sebaiknya melibatkan multi stakeholder, yaitu: 1 pelaku usaha, baik yang bergerak di dalam kawasan maupun di luar kawasan waduk; 2 pemerintah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan; 3 perguruan tinggi; 4 lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum masyarakat nelayan dan non nelayan. Faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan waduk, seperti kualitas sumberdaya manusia, organisasi, kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur. Pengelolaan waduk merupakan suatu kegiatan yang penting, kompleks dan dinamis. Penting karena waduk memiliki fungsi ekologi, ekonomi, sosial. dan budaya, menjadi kompleks karena melibatkan multi stakeholder dengan karakteristik yang berbeda, dan dinamis karena tingkat pencemaran dan sedimentasi selalu berubah seiring dengan perubahan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan waduk harus dilakukan secara integratif–holistik dengan pendekatan kesisteman, bukan secara parsial–sektoral. Pendekatan kesisteman ini didasarkan pada sybernetic, holistic, and effectiveness SHE dengan melibatkan seluruh stakeholder. Salah satu pendekatan kesisteman yang memungkinkan teridentifikasinya seluruh variabel terkait, dan memudahkan untuk mengetahui pola perkembangan ke depan seiring dengan perubahan waktu adalah dengan sistem model dinamik. Pendekatan ini akan memudahkan bagi pengambil kebijakan dalam pengelolaan waduk untuk menyiapkan langkah–langkah strategis dalam menghadapi setiap perubahan yang akan terjadi ke depan. Selanjutnya pendekatan ini juga dapat mengidentifikasi faktor pengungkit dalam pengelolaan waduk, sehingga kebijakan strategis yang akan diambil menjadi lebih efektif. Pendekatan sistem dinamik merupakan bagian dari pendekatan kesisteman yang dapat menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam pengelolaan waduk karena pendekatan sistem dinamik ini dapat menyederhanakan struktur sistem yang kompleks dan rumit Muhammadi et al. 2001. Secara garis besar pengembangan sistem model dinamik meliputi 3 tahap, yaitu: a cognitive map, b construction model, c simulation and policy analysis. Cognitif map merupakan langkah pengenalan masalah secara mendasar, dilakukan melalui studi literatur, wawancara pakar, dan diskusi dengan stakeholder melalui diskusi kelompok terfokus focus group discussion: FGD. FGD merupakan forum diskusi stakeholder untuk mengidentifikasi seluruh variabel, masalah, kendala, dan kebutuhannya dalam pengelolaan waduk. Hasil dari FGD kemudian dibuat kedalam system conceptualization dalam bentuk diagram sebab akibat causal loop diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat dan feed back-nya satu variabel terhadap lainnya, sehingga memudahkan pengendalian sesuai dengan yang diinginkan. Construction model merupakan tahap pengembangan model yang didasarkan pada causal loop diagram. Pengembangan model menggunakan software tool Powersim. Sebagai langkah akhir dari pengembangan model dinamis adalah simulasi dan analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini dilakukan terhadap hasil simulasi model berdasarkan skenario yang dikembangkan. Selanjutnya hasil analisis kebijakan akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan waduk secara berkelanjutan.

1.2 Kerangka Pemikiran

Waduk Cirata adalah waduk terluas kedua di Jawa Barat yang terletak di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Purwakarta, Bandung Barat dan Cianjur, dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utamanya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pada kenyataannya berfungsi sebagai waduk serbaguna yang diambil manfaatnya untuk kegiatan ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Waduk Cirata seperti halnya waduk serbaguna lainnya, dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu untuk budidaya ikan dalam KJA. Terjadinya alih fungsi utama sebagai PLTA menjadi fungsi untuk kegiatan ekonomi masyarakat mengakibatkan terjadinya konflik sosial antara Badan Pengelola Waduk Cirata BPWC dengan masyarakat sebagai pelaku kegiatan usaha perikanan di Waduk Cirata. Oleh karenanya kondisi Waduk Cirata pada saat ini telah mengalami degradasi yang sangat serius karena masyarakat dalam melakukan kegiatan perikanan budidaya tidak memperhatikan fungsi lingkungan waduk tersebut. Luasan waduk yang makin lama semakin sempit dengan kedalaman air yang makin berkurang serta tingginya sedimentasi dan pencemaran perairan diduga mengakibatkan fungsi utama waduk sebagai PLTA terabaikan Garno 2001. Secara garis besar ada dua aspek utama yang terkait dalam pengelolaan waduk. Pertama adalah aspek teknis yang berlangsung yaitu sistem pertanian di daerah aliran sungai, industri di daerah hulu, erosi, pendangkalan waduk, usaha karamba jaring apung, dan pemukiman penduduk. Kedua adalah aspek non teknis seperti kelembagaan, regulasi, teknologi, perilaku sosial, dan kesadaran masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan waduk maka dalam pengelolaannya, tidak hanya menekankan pada aspek teknis atau non teknis saja, tetapi keduanya harus dilaksanakan, dan secara menyeluruh holistik dengan menggunakan pendekatan kesisteman, bukan berdasarkan pendekatan yang terpisah yang hanya menekankan pada satu variabel saja. Menurut BPWC 2003, selain permasalahan teknis yang dihadapi oleh Waduk Cirata, terdapat permasalahan non teknis yaitu sejak diberlakukannya otonomi daerah maka pengelolaan waduk sebagai sumberdaya alam menjadi kabur, belum jelas dalam wewenang dan tanggung jawab pengelolaannya. Selanjutnya dikatakan bahwa zonasi waduk yang ada sudah tidak tepat lagi, dan belum ditaati dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan zonasi baru yang sudah disesuaikan dengan kondisi Waduk Cirata sekarang. Kepadatan dan zonasi keramba jaring apung di Waduk Cirata yang sudah tidak sesuai dengan zonasi ditampilkan pada Gambar 1. Gambar 1 Kepadatan dan zonasi keramba jaring apung di Waduk Cirata. Sumber: Prihadi 2005 Dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan adalah sesuai dengan fungsi waduk tersebut, sedangkan dampak negatif dan permasalahan yang paling menonjol adalah pemukiman kembali penduduk asal kawasan yang digenangi, pengadaan lapangan kerja, hilangnya daratan, hutan, perkebunan, dan sumberdaya lainnya termasuk flora, fauna, serta dampak ekologi yang merugikan lainnya baru akan terasa dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, maka pembangunan waduk perlu dinilai dan dikaji dengan memperhitungkan arti dan peran pentingnya bagi pembangunan ekonomi dan kemudian memantapkan cara dan teknik pengelolaan sumberdaya perairan waduk agar diperoleh hasil optimal dengan meminimalkan efek atau dampak negatif yang tidak diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, maka WADUK CIRATA Fungsi Ekologi Fungsi Sosial Budaya Fungsi Ekonomi PLTA KJA Tenaga Kerja Pariwisata Konservasi Penyerapan pengangguran Kelestarian plasma nutfah dan tata guna air Pendapatan Fungsi Turbin Daya dukung perairan Strategi Pengelolaan Waduk Berkelanjutan Pengelolaan Perikanan Budidaya Karamba Jaring Apung Konfik Kepentingan Kelembagaan Regulasi diperlukan adanya suatu kajian untuk membahas masalah mengenai pengelolaan sumberdaya perairan waduk secara optimal dan terpadu, untuk mendukung suatu program pengelolaan yang efektif guna menjamin keberlanjutan fungsí utama dari waduk tersebut. Dahuri 2003 menyatakan bahwa pendekatan yang penting untuk diterapkan dalam pengembangan pemanfaatan sumberdaya perairan, khususnya perairan waduk adalah dengan pendekatan berkelanjutan. Secara garis besar konsep pembangunan berkelanjutan memiliki 4 dimensi yaitu: 1 ekologis, 2 sosial ekonomi-budaya, 3 sosial politik, serta 4 hukum dan kelembagaan. Dengan dasar pembangunan berkelanjutan maka strategi pengelolaan waduk sebaiknya mengikuti keempat dimensi tersebut. Gambar 2 memperlihatkan diagram alir kerangka pemikiran rencana penelitian. Gambar 2 Kerangka pemikiran penelitian.

1.3 Tujuan Penelitian

1 Menghitung daya dukung lingkungan perairan Waduk Cirata Jawa Barat. 2 Membuat model kelembagaan untuk pengelolaan Waduk Cirata Jawa Barat berkelanjutan berbasis perikanan budidaya KJA. 3 Merancang bangun model sistem dinamik pengelolaan Waduk Cirata Jawa Barat berkelanjutan berbasis perikanan budidaya KJA. 4 Menilai keberlanjutan pengelolaan Waduk Cirata berbasis perikanan budidaya karamba jaring apung .

1.4 Manfaat Penelitian

1 Manfaat praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pengelolaan Waduk Cirata berkelanjutan berbasis perikanan budidaya karamba jarring apung, sehingga kebijakan yang dibuat menjadi cepat, tepat, dan akurat. 2 Manfaat teoritis akademis: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan rujukan bagi para peneliti lain yang akan melakukan pengkajian pengelolaan waduk dengan pendekatan kesisteman.

1.5 Kebaruan Novelty

Kebaruan dari penelitian ini adalah model pengelolaan waduk berkelanjutan berbasis perikanan budidaya dengan menggabungkan aspek ekologi, ekonomi, kelembagaan dan sosekbud. Penelitian terdahulu hanya melakukan kajian bersifat pemantauan terhadap kualitas perairan saja. Metoda yang digunakan pada penelitian ini dengan menggabungkan hard system methodology daya dukung perairan dengan soft system methodology ekonomi, sosial budaya, kelembagaan dengan sistem dinamik. 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perairan Waduk

Kebutuhan manusia akan pasokan sumber air sebagai sumber energi yang meningkat dari waktu ke waktu telah mendorong manusia untuk membendung sungai untuk menciptakan waduk. Keberadaan waduk di suatu wilayah diperlukan mengingat waduk mempunyai banyak fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yuningsih dan Soewarno 1995 menyatakan bahwa waduk sebagai tempat menampung air dengan cara membendung alur sungai. Menurut Ryding dan Rast 1989 waduk umumnya dibentuk oleh pembuatan suatu dam melintang sungai atau suatu aliran yang menghasilkan suatu perairan yang terkurung oleh adanya bangunan dam tersebut. UNEP-IETCILEC 2000 mendefinisikan waduk sebagai badan air buatan yang dibangun oleh manusia dengan membendung sungai atau mengalihkan air dari sungai dan mengurungnya ke lembah buatan. Waduk dibuat manusia untuk dapat berfungsi sebagai sumber daya alam untuk kegunaan irigasi pertanian, pengendalian banjir, transportasi air, wisata air, penggelontoran limbah domestik, pembangkit listrik tenaga air, air baku untuk keperluan domestik dan industri serta sebagai sumber daya untuk perikanan penangkapan atau perikanan budidaya. Keberadaan waduk ternyata memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungannya. Dampak positif utama yang dapat diberikan oleh adanya waduk adalah tersedianya energi listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Banjir yang biasanya datang pada musim penghujan dapat dikendalikan dan ditampung ke dalam waduk. Waduk sebagai penampung air dapat dimanfaatkan untuk pengairan dari aktivitas pertanian, sebagai bahan baku air minum masyarakat perkotaan di sekitar wilayah waduk. Selanjutnya keberadaan waduk dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya perikanan, olahraga air, dan pariwisata. Selain dampak positif, timbul dampak negatif baik secara ekologis, teknis, kebijakan dan sosial. Saat ini di Indonesia tercatat ada 232 bendungan atau waduk dengan ketinggian lebih besar dari 10 m. Jumlah waduk tersebut masih belum mencukupi kebutuhan air, terutama untuk daerah-daerah rawan air seperti di kawasan Indonesia Timur. Sejumlah besar dari waduk tersebut sudah mengalami kondisi kelayakan di bawah normal yaitu: Waduk Djuanda, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Darma, Waduk Kedung Ombo, Waduk Wonogiri, Waduk Wadas Lintang, Waduk PB Soedirman, Waduk Sermo, Waduk Selorejo, Waduk Sutami, Waduk Wonorejo, dan Waduk Bening. Beberapa waduk menghentikan operasi PLTA yaitu Waduk Djuanda, Waduk Saguling, Waduk Kedung Ombo, Waduk Sempor, dan Waduk Wadaslintang Syarief 2003. Menurut Solichin 2005, permasalahan yang dihadapi dalam pendayagunaan sumber daya air seperti waduk adalah mencari cara pengelolaan yang tepat sehingga didapat hasil yang optimum dari sumber daya yang ada. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka telah digunakan program dinamik stokastik untuk mengkaji operasi suatu sistem waduk pembangkit listrik, telah diperoleh hasil optimasi yang berupa tabel pola operasi pembangkit listrik yang memberikan kemungkinan pemakaian pola operasi tersebut untuk operasi nyata. Setiawan 2004, telah membuat suatu model pengelolaan waduk dengan memperkirakan debit air untuk mengantisipasi operasi pembangkit listrik pada debit minimum.

2.2 Sedimentasi di Waduk

Salah satu permasalahan waduk di Indonesia adalah tingginya sedimentasi, dimana sedimentasi telah menjadi faktor utama penyebab penurunan daya dukung ekosistem waduk. Menurut Manan 1979 sedimentasi adalah agregat-agregat partikel yang berkumpul di beberapa tempat yang telah dipindahkan pada jarak tertentu baik lateral maupun vertikal. Selanjutnya dikatakan sedimentasi adalah proses pengendapan dari bahan organik dan anorganik yang tersuspensi di dalam air dan diangkut oleh air. Peningkatan beban sedimentasi ini terutama disebabkan oleh peningkatan laju erosi yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas di daratan, buangan limbah industri dan rumah tangga di DAS, serta aktivitas manusia di perairan seperti budidaya ikan di waduk dengan pemberian pakan buatan yang berlebihan sistem pompa. Menurut BPWC 2003, sedimentasi di Waduk Cirata sejak tahun 1987 sampai tahun 2001 seperti pada Tabel 1. Tabel 1 Sedimentasi di Waduk Cirata dari tahun 1987-2001 Tahun Pengukuran 1987 1991 1993 1997 2000 2001 Volume Sedimen 10 6 m 3 10,11 11,27 25,52 15,33 5,87 Kumulatif Sedimen 10 6 m 3 10,67 21,98 47,45 62,78 68,69 Total Kapasitas 10 6 m 1.973,00 3 1.962,29 1.951,02 1.925,50 1.910,17 1.904,31 Kap. Efektifitas Waduk 10 6 m 796,00 3 790,10 789,20 782,89 781,00 778,69 Sumber: BPWC 2003 Secara fisik sedimentasi waduk akan menyebabkan penurunan elevasi air yang berakibat mengurangi manfaat waduk dan mengancam kelestarian waduk termasuk mengurangi luas lahan untuk KJA. Pendangkalan di waduk dapat menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas perairan serta merusak habitat organisme yang ada di dalamnya Syarief 2003. Menurut UNEP-IETCILEC 2000 salah satu masalah lingkungan yang terjadi di danau dan waduk di seluruh dunia yaitu penurunan elevasi air. Selanjutnya dikemukakan bahwa penurunan elevasi air dapat disebabkan oleh penggunaan air yang berlebihan di danau atau waduk atau adanya sedimentasi. Sedimentasi yang terjadi bersumber terutama dari aktivitas di daerah aliran sungainya, yang disebabkan adanya penggundulan hutan atau pengolahan tanah yang mengabaikan aspek konservasi air dan tanah sehingga menyebabkan erosi tanah. Erosi tanah dalam jumlah besar yang masuk ke waduk atau badan air penerimanya, akan mengakibatkan terjadinya pendangkalan. Berbagai kegiatan yang menyebabkan erosi tanah seperti penebangan hutan, pembukaan lahan pertanian, pembukaan jalan baru, menyebabkan kandungan sedimen pada aliran permukaan meningkat yang akhirnya akan bermuara di waduk. Sedimen yang tersuspensi dalam bentuk partikel halus dan kasar akan menimbulkan dampak negatif terhadap biota dalam ekosistem waduk. Biota akan sulit bernafas dan akhirnya akan mati lemas. Selanjutnya sedimen akan meningkatkan kekeruhan air yang akan menghalangi penetrasi cahaya dan mengganggu organisme dalam fotosintesa. Sedimen yang berasal dari lahan pertanian dapat menimbulkan eutrofikasi. Menurut Dahuri 2003, eutrofikasi dapat mengakibatkan perairan pada kondisi annoxia kekurangan oksigen di dalam kolom air yang disebabkan kelebihan organisme pemakai oksigen yang sering dikombinasikan dengan stratifikasi oksigen. Sebagian komunitas fitoplankton akan musnah dan digantikan oleh jenis yang tidak diinginkan dengan jumlah individu yang sangat banyak sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan.

2.3 Pencemaran Waduk

Dari sekian banyak penyebab kerusakan lingkungan, pencemaran merupakan faktor yang paling dominan. Hal ini disebabkan karena pencemaran tidak saja dapat merusak atau mematikan komponen biotik perairan tetapi dapat pula membahayakan kesehatan atau bahkan mematikan manusia yang memanfaatkan biota atau perairan yang tercemar. Pencemaran ekosistem perairan didefinisikan sebagai perubahan fungsi normal dari suatu ekosistem perairan akibat masuk atau dimasukannya benda-benda lain. Pada ekosistem perairan seperti sungai, danau, waduk, pesisir, serta tambak, pencemaran dapat terjadi karena masuknya limbah dari berbagai kegiatan manusia seperti: rumah tangga, industri, pemukiman, peternakan, pertanian, dan perikanan. Limbah yang masuk ke ekosistem perairan dikategorikan dalam 2 jenis; yakni limbah anorganik yang sulit atau tidak-dapat terurai oleh mikroorganisme dan limbah organik yang mudah terurai oleh mikroorganisme Garno 2002 Waduk sebagai penampung air, adanya pencemaran di DAS nya akan menumpuk ke dalam perairan, sehingga kualitas lingkungan perairan waduk tersebut menjadi terdegradasi. Secara langsung maupun tidak langsung pencemaran perairan akan mempengaruhi komunitas di waduk karena akan mengurangi produktivitas perairan, menimbulkan perusakan habitat, dan menurunkan kualitas lingkungan perairan sebagai media hidup organisme perairan. Bahan pencemar seperti pestisida dari aktivitas pertanian dan logam berat limbah dari industri dapat terakumulasi dan melalui proses pemangsaan akan mengalami magnifikasi biologis. Melalui sistem rantai makanan, semakin tinggi tingkatan tropiksi pemangsa maka semakin besar pula tingkat akumulasi bahan pencemar dalam tubuh organisme Dahuri 2003. Terjadinya peningkatan logam berat di lingkungan perairan telah menyebabkan efek toksik pada biota-biota yang berada di perairan tersebut. Logam berat bersifat akumulatif, maka logam berat cenderung untuk terpartisi pada lemaklipid pada biota air atau karbon organik yang menyelubungi partikel