Perhitungan Debit Bulanan DAS Keduang Metode Dr. FJ. m20 x 18-n100, Data diperoleh berdasarkan rumus tersebut dimana m

commit to user 40 Tabel 4.8. Data Penyinaran Matahari Wilayah Wonogiri No Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des 1 1999 25,00 3,26 3,81 5,32 6,50 6,78 7,02 7,26 7,71 5,14 4,56 37,00 2 2000 16,00 2,43 76,00 64,00 78,00 80,00 95,00 86,00 96,00 63,00 50,00 57,00 3 2001 44,00 13,00 52,00 71,00 88,00 86,00 85,00 91,00 96,00 52,00 0,00 0,00 4 2002 54,00 21,00 55,00 68,00 38,00 7,50 7,55 6,58 7,22 6,38 6,10 4,00 5 2003 0,00 48,00 68,00 80,00 77,00 92,00 95,00 97,00 94,00 74,00 62,00 49,00 6 2004 58,00 44,00 53,32 83,00 82,00 89,00 84,00 98,00 99,00 98,00 75,00 53,00 7 2005 67,00 61,00 63,00 68,00 82,00 66,00 85,00 0,00 92,00 68,00 75,00 22,00 8 2006 37,00 37,21 30,00 60,00 72,00 89,00 95,00 95,00 100,00 84,00 91,00 62,00 9 2007 73,00 56,00 30,00 52,00 81,00 71,00 93,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 2010 25,00 24,00 53,00 58,00 4,99 5,67 56,41 81,19 77,00 63,00 53,00 15,00 13 2011 27,00 46,00 55,00 58,00 73,00 99,00 96,00 98,00 95,00 90,00 65,00 55,00 Jumlah 426,00 355,90 539,13 667,32 682,49 691,95 798,98 756,03 763,93 603,52 481,66 354,00 Rata-Rata 32,77 27,38 41,47 51,33 52,50 53,23 61,46 58,16 58,76 46,42 37,05 27,23

4.4 Perhitungan Debit Bulanan DAS Keduang Metode Dr. FJ.

Mock Perhitungan debit bulanan dengan Metode Mock merupakan cara perhitungan yang didasarkan pada data curah hujan, evapotranspirasi, dan karakteristik hidrologi daerah pengaliran. Kriteria perhitungan dan asumsi metode simulasi ini meliputi : 1. Data a. Memasukkan data curah hujan bulan untuk tiap tahunnya P Misalkan pada Mei 2011 adalah 184,347 mmbulan b. Memasukkan data hari hujan bulanan untuk tiap tahunnya n Misalkan pada Mei 2011 adalah 7,5 2. Limited Evapotranspiration a. Evapotranspirasi Ep = Et o , data evapotranspirasi diperoleh dari commit to user 41 perhitungan Penman Modifikasi bulanan, misalkan pada Mei 2011 adalah 109,52 mmbulan hasil perhitungan Evapotranspirasi dapat dilihat pada Lampiran B-3 b. Exposed Surface m merupakan data ketetapan sesuai dengan musim di daerah, misalkan pada bulan Mei 2011 adalah 10.

c. m20 x 18-n100, Data diperoleh berdasarkan rumus tersebut dimana m

adalah data dari Exposed Surface , sedangkan n adalah jumlah hari hujan dalam satu bulan pada bulan yang ditinjau. Misalkan pada bulan Mei 2011 : m20 x 18-n100 = 1020 x 18-7,5100 = 0,05 d. Evapotranspirasi E, diperoleh dari perkalian evapotranspirasi dengan rumus m20 x 18-n100. Misalkan pada bulan Mei 2011: E = Et o x m20 x 18-n100 = 109,52 x 0,05 = 5,75 mmbulan e. Evapotranspirasi Terbatas Et, diperoleh dari perhitungan evapotranspirasi metode Penman Modifikasi bulanan dikurangi dengan evapotranspirasi E. Misalkan pada Mei 2011 : Et = Ep – E = 109,52 – 5,75 = 103,77 mmbulan 3. Keseimbangan Air di Permukaan Tanah Water Balance a. Kandungan air tanah s, diperoleh dari hasil pengurangan curah hujan dengan evapotranspirasi terbatas Et. Misalkan pada Mei 2011 S = P – Et = 184,347 – 103,77 = 80,58 mmbulan commit to user 42 b. Precipitation Flood aliran hujan lebat Nilai PF diperoleh dengan mengalikan koefisien precipitation flood PF dengan nilai curah hujan. Misalkan pada Mei 2011: Koefisien aliran hujan lebat PF = 0,05 = PF x Curah Hujan P = 0,05 x 184,347 = 9,217 mmbulan c. Soil Storage Nilai Soil Storage diperoleh dengan mengurangkan nilai P – Et dengan nilai PF. Misalkan pada bulan Mei 2011 : Soil Storage = P – Et – Precipitation Flood PF = 80,58 – 9,217 = 71,36 mmbulan d. Soil Moisture Nilai Soil moisture diperoleh dengan menjumlahkan nilai koefisien soil moisture capacity SMC dengan nilai soil storage. Kapasitas kelembapan tanah SMC = 150 mm Misalkan pada bulan Mei 2011: Soil Moisture = SMC + Soil Storage = 150 + 71,36 = 221,35 mmbulan e. Water Surplus Nilai water surplus di peroleh dari P-Et, apabila nilainya lebih dari nol maka nilai dicantumkan, namun apabila nilai kurang dari nol 0 maka nilai water surplus sama dengan nol, Water Surplus = P – Et = 80,58 mmbulan 4. Run Off Groundwater Storage a. Infiltration commit to user 43 Nilai infiltrasi diperoleh dengan mengalikan nilai koefisien infiltrasi dengan nilai water surplus . Koefisien Iniltrasi I = 0,4 Misalkan pada Mei 2011: Infiltration = Water Surplus x I = 80,58 x 0,4 = 32,23 mmbulan b. V n-1 Nilai V n-1 didapat dari rumus 0,5 x 1 + k x I, nilai k didapat dari faktor resesi saluran yang sudah ditentukan sebesar 0,4 dengan nilai I adalah hasil perhitungan infiltrasi. Misalkan pada bulan Mei 2011: V n-1 = 0,5 x 1 + k x I = 0,5 x 1 + 0,4 x 32,23 = 22,561 mmbulan c. k x V n-1 Nilai k x v n-1 diperoleh dengan mengalikan koefisien k dengan storage volume pada bulan yang sebelumnya,. misalkan pada bulan Mei 2011 : storage volume pada bulan april adalah 65,11 mmbulan k x V n-1 = 0.4 x 65,11 = 26,04 mmbulan d. Storage Volume Nilai storage volume adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai 0,5 x 1+k x I dengan nilai k x v n-1 , = V n-1 + k x V n-1. Misalkan, pada bulan Mei 2011 : Storage Volume = 22,561 + 26,04 = 48,61 mmbulan e.  Vn = V n - V v-1 Nilai V n diperoleh dengan menggunakan storage volume pada bulan yang ditinjau bulan sekarang dengan storage volume pada bulan sebelumnya. commit to user 44 Misalkan pada bulan Mei 2011 : Storage Volume pada bulan april = 65,11 = V n - V n-1 = 48,61 – 65,11 = - 16,65 mmbulan f. Base Flow Nilai base flow diperoleh dengan mengurangkan nilai infiltrasi dengan nilai V n. Misalkan ,pada bulan Mei 2011 : Base Flow = Infiltration -  Vn = 32,23 – -16,65 = 48,74 mmbulan g. Direct Run Off Nilai direct run off diperoleh dengan mengurangkan nilai water surplus dengan nilai infiltrasi. Misalkan, pada bulan Mei 2011: Direct Run Off = Water Surplus – Infiltration = 80,58 – 32,23 = 48,35 mmbulan h. Run Off Aliran Permukaan Nilai Run off diperoleh dengan menjumlahkan nilai base flow dengan nilai direct run off. Misalkan, pada bulan Mei 2011: Run Off = Base Flow + Direct Run Off = 48,74 + 48,35 = 97,08 mmbulan 5. Effective Discharge Nilai effective discharge diperoleh dengan membagi nilai run off dengan catchment area CA dan mengalikannya dengan konversi satuan dari mmbulan menjadi m 3 detik. Misalkan, pada bulan Mei 2011 : Luas daerah aliran CA = 420,982 km 2 commit to user 45 = Run Off x 0,0013600 x 24 x Jumlah hari per bulan x CA x 10 6 = 97,08 x 0,0013600 x 24 x 31 x 420,982 x 10 6 = 15,26 m 3 det Hasil perhitungan debit bulanan tahun 2011 DAS Keduang dengan menggunakan metode Mock dapat dilihat pada Lampiran F-13 dibawah ini : Adapun hasil perhitungan debit bulanan tahun 1999-2011 DAS Keduang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran F-1 sampai dengan Lampiran F-13. commit to user 46 Rekapitulasi debit bulanan tahun 1999-2011 DAS Keduang dengan metode Mock dapat dilihat pada Tabel 4.10 dibawah ini : Tabel 4.10 Rekapitulasi Debit Bulanan Tahun 1999-2011 dengan menggunakan Metode Dr. FJ. Mock

4.5 Debit Andalan Metode