Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Banjir, Lonsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Puting Beliung, Kekeringan - Universitas Negeri Padang Repository

MITIGASI BENCANA

HIDROMETEOROLOGI
I
I

Banjir, Longsor, Ekoiogi, Degradasi Lahan,
Puting Beliung, Kekeringan

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO 19 TAHUN 2002
n r . r T m G I-W< aTil
PASAL 72

1.

2.

Baran? siapa d e n ~ ns r n p j a dnn tnnpn hak m m ~ i ~ m i r m k natnu
n
memperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana

dengw. ?idma jxnj-ra ~3!ings i ~ k 3 1t b a a >bu!an dan,'atau dcnda
paling sedikit Rp l.iii%000,06 jsatu juta r u p ~ a h jatau
,
pldana yenjara
paling lama 7 (tc~juh)tahun dan/atau derlda paling banyak Rp
3.000.000.000,00 (iima rniiyar rupiah)

Dedi Hermon

bar an^ siapa dengan senaaia menverahkan, menviarkan, memamerkan, mengednrkan, ntau menjua! kepada umum suatu Ciptaan atau

harang h a d prlanggaran ITak Cipta atau Flak: Tcrkait sebagaimana
dimaksud dalam ayat (I), dipidand dcrlgan pisland Fenlara pallng
lama 5 (lirna) tahun dan/atau denda paling hanyak Rp
.5%.020.C32,CC Gina r ; ; x jiita riip;jtI;.

UNP PRESS
2012

Dedi Hennon,

MITIGASI B ENCANA
HIDROMETEOROLOGI
Banjir, Longsor, Ekologi, Degradasi W l a n ,
Puting Beliung, Kekeringan
D e d i fiernon,
editor, Tirn editor U N P Press
Penerbit UNP Press Pndang, 201 2
1 (satu) jilid; 14 x 21 cm (A5)
248 hal.

KATA SAMBUTAN
L. Sukardi
(Praktisi dan Peneliti Lingkungan Hidup Universitas Mataram)
Bencana merupakan sesuatu yang sangat meresahkan
masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal pada kawasan
rawan brncana. Belakangan ini kita selalu disibukkan oleh
pemberitaan tentang bencana gempa dan tsunami, terutama pada
kawasan pesisir barat Pulau Sumatera, sehingga bencana-bencana
lain yang bersifat aktual maupun potensial sering terlupakan.
Kejadian banjir bandang, longsor, kepunahan ekolngi akibat

degradasi lahan dan kekeringan juga dapat menimbulkan dampak
k ~ r l w a k a ndan kematian yang luar biasa.
Dr. Dedi Hermon, sosok muda yang saya kenal ulet, agresif,
d a n i d p 3 l i c r l a l a m m ~ n r r n t r r t;lmrJ, I?nrrh::G3
?i! C C < l l d
jelas secara teori, metode, dan mitigasinya. Beliau juga membuka
tabir da!am mitigasi bencana yang selama
saya kendl hanya
t~ndakan-hndakan nyata (aktif) saja, rupanya dalam huku ini
cl,?ura:k.an juga t t ~ d a k mrmhgasi bencana secara pasif melalui
berbagai macam penelitian-penelitian yang berfungsi sebagai
perincatan dini d m ~ ~ k r l l i cd apc~a r ;rang t ~ ~ nnn:-&
ji
r ? l e z mt7-"-"
-n*l\;l
tindakan-tindakan yang tepat dalam mitipsi bencana secara aktif.
9 t . n ~ : : rr:,!:t.,~: dnn sc!w!in;;.,jt

~i


Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

r i t

, .

>

u u a t . l & a

~

, r C . L . t . , L ,

c...

Dedi Hermon

vii


Puting Beliung, dan Kekeringan" ini sudah lama muncul, tetapi
karena keterbatasan waktu selalu menjadi alasan untuk
menundanya. Penulis berharap, buku ini dapat menambah
khazanah literatur isu geografi lingkungan bagi masyarakat.

Padang, Maret 2012
Dedi Hermon

DAFTAR IS1
KATA SAMBUTAN L. Sukardi.............................................................v
KATA SAMBUTAN Dr. Nana Sutrisna.............................................vi
KATA PENGANTAR .............,
........................................................... VII..
DAJTAR IS1 .............................-.......................................................;Y
DAFI'AR GAMBAR................................................... ........................xi
DAFTAR TABEL ..................................................................... ..............xv
BAB I BENCANA HIDROMETEOROLOGI ......................................1
BAB I1 KAITAN EENCANA GEMPA RUMI, TSUNAMI,
DAN LETUSAN GUNUNG API DENGAN
FENCAYA HIDROMlTEORC)T,OGI .................................12

R AR

111 MmTCn ST PPh!lZ,2?nTrl

~ ! T 3 ~ O M ~ O P . O k O.....-----.
G I 23

A. Defenisi .............................................................................. 23
3

...

b7,.i,.-b------

s'.'

.

- - - A - . L A U ~ ~ C ~ ~ A ~r .L~ 1 t i $ , c L h i


........................................ Lb

i.~CLICd11il

C. Pencegahan dan Mitigasi Bencana .................................... 3 1
D.Pcran Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam Mitigasi
Benc~naSecara Pasif ..................................................... 34
RAB N MITIGASI BENCANA BANJIR...........................................36
-,
A . D e f e n i ~ i .........................................................................20
..
B. Rencana Alam Banjir ......................................................... 40
C. ? + l i : ~ ~ nRq ic n ~ n n nZ;t~ljilSr!::!:-:t A h i f ...............................4.4
D. Mitigasi Bencana Banjir Sccara Pasif ............................. 50

BAB V MITIGASI BENCANA LONGSOR ......................................68
-4.Defenisi ............................................................................ 68
B. Zonasi Kawasan Tingkal Rahaya Longsor dsn Faktnr
Penyebah Terjadinya Longsor ........................................... 7 1
C Mitigar! R P ~ C S

Longsc;;
C ~ Sccaia Aaif ............................ -~r
D. Mitigasi Bencana Longsor Sccara Pasif ............................ 85
P
A
l
l
n
,
. k . i o t . ~ i ~ Tii12i.ii~
~ ~ ~ i !
L~?I:~v:I
Loncsor R c r h a v s
( ~ T { \ ................................................................................
119

-

A-.


~ i i i Mitigasi Bencana Hidrorneteorologi

LpL.,.cL.,L

BAB VI MITIGASI BENCANA EKOLOGI .................................... 128

A. Ekologi dan Pembangunan.............................................. 128
B. Awal Bencana Ekologi: Alih Fungsi Lahan Hutan
menjadi Lahan Permukiman yang Tidak Terkontrol ....... 133
C. Keanekaragaman Hayati: Kontrol Depradasi Ekologi ..... 137
D. Pentingnya Keanekaragaman Hayati ............................... 141
E. Mitigasi Aktif Bencana Ekologi: Mitigasi Karbon .......... 144
F. Mitigasi Pasif Bencana Ekologi: Penelitian Mitigasi
Karbon .............................................................................146
BAB VII MITIGASI BENCANA DEGRADASI LAHAN.............153

A. Defenisi .........................................................................153
B. Potensi dan Penyebab Terjadinya Bencana Degradasi
Lahan. ............................................................... .......... . .. 151
C. Penggurunan dan Bencana Degradasi Lahan ................... 160

D. Dugam Pengebsb Terjadinya E'roses I'enggunlnzn dan
.
. ..... ................... I64
n e ~ l r l l c T-qhpn
i
..... .
E. Mitigasi Degradasi Lahan Secara Aktif Melalui
Penerapan Teknik-Teknik Konservasi Lahan .................. 172
F. Strategi Konservasi Secara Kimia ................................... 178
,

-

P- A f i ; c ; n o ~ ; n p n t q r l q r ; T
d.

A

-p.L...&L.,*


-ah?" Cpp?r? P ~ p i M~lnlrri
f
T~lrnik

- - * - L,:.

Evaluasi Sumberdaya Lahan ..................... .................... . 179
H. Aplikasi Penelitian Mitigasi Bencana Degradasi Lahan.. 199
BAE VIII MITIGASI REI\TCAIVA PT.TTTNG RFT,TI TNG .................237
A. Bencana Puting Beliung ...................................................LJ I
5.Ccncana Putin: F,e!iun;: di Lx!or?esls .............................. ?dl
C. Mitigasi Bencana Puting Beliung .................................... 243
CI?')

PAR IX MJTJGASI RENCANA KEKERINGAN............................245
A<
12. Bencana Kckcringan .................................................... -L-+-

B. Mitigasi Bencana Kekeringan .......................................... 250
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................23
R I O C R AFT PFwT i T TS .........,........ ........................................................
33%

DAFTAR GAMBAR

I

1

I

I

Gam bar
halaman
1. Dinarnika Bencana di Indonesia Tahun 2006-2010 ............. 2
2. Perbedaan Kosentrasi COs, CH4, dan N20 di
Atmosfer .................................................................................... 5
3. Kosentrasi CO2, N20, CH4, dan SO2 di Atrnosfer
yang Direkontruksi dari Pengukuran Langsung d i
Atrnosfer dan Sampel Es di Kutub (IPCC, 2002) .................7
4. Suplai COz dari Industri bagi Gas Rumah Kaca
(Climate C h a n ~ e2001a)
,
.......................................................7
5. Variasi Suhu I'ermukaan Bumi (IPCC, 2001) .......................5
6
H ~ l h t ~ n v aP~nlhahan
n
Tklim denqan K e l a n ~ s u n ~ a n
Hidup ~ a k h l u Hidup
k
(Climate Change, 2001b) ............ 10
. n
r , c ~ - i c r r i r Zvi-ig;~~
~~
c:; 'r;ti>ui-~k
':i < G : ' ~ ~ L ; ~ z : z z
Padang Pariaman Akibat Gempa 7,9 SR d i Laut
Pariaman tahun 2009 (muhtarsuhaili.wordpress.com,
2012) ......................................................................................... 13
8. Siklus Hidrolog (acehpedia.org, 2012) ............................... 13
9. Proses Erosi dan Longsor di Atas Batuan Kedap Air
(bendunganbatute~.blogspot.com,
2012) .......................... 15
10. Gempa Akibat Tubrukan L e m p c n.- ~PcnvcbaS
Tsunami (berita-iptek.blogspot.com, 2012) ........................ 15
11. Iterusakan Lahan dan kchancuran Ekosistem Akibat
Bencana Tsunami (Tsunami Aceh, 2004:
mtnugraha.wordpress.com, 2012) ....................................... 16
12. Proces Letusan Gunung Api
- (indocropcircles.wordprcss.com, 2012) .............................. 19
1s. Aiiran Lava Akibat L e i u s a n Gu~luriglipi "uapai
Menghancurkan Ekosistem (Bencana Ekologi) d a n
rr

-

\Yqrnict~ T v r j ? r l ; n x . 2

Rnrlr~nrrn r r m r 2 r l 3 c i T nhnn
4

>

(hitokirivader.deviantart.com,2012) .................................
X

Mitigasi Bencana Ifidrometeorologi

Dedi Ilermon

20

xi

14. Debu dan Awan Panas yang Menghantam
Permukaan Tanah dapat Menimbulkan Kerusakan
Ekosistem dan Degradasi Lahan
(abisyakir.wordpress.com, 2012) ......................................... 21
15. Letusan Gunung Api di Laut yang Dapat
Menghancurkan Eksositem Laut, Ekosistem Darat,
Hancurnya Lahan di Fcsisir Pantai, dan Pcrubahan
Iklim Global (rickywahyudil6.blogspot.com, 2012) .........22
16. Siklus Manajemen Bencana (BNPB, 2008) .......................... 28
17. Tahap-Tahap Mitigasi Bencana (BNPB, 2008) ................... 29
18. h ; f ! ~ r . :~~~)~i rt !~ r \ ,TI!!
~ ~ i r F a t Tj.lcr"3t
":l_.c.c.suninn
b .'
0"
Lahan untuk Pcrmukiman (USDA, 1971) .,...... ... . ................ ........ 191
4O.Harkat Penentu Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Padi
Sawah ............................................. . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . .... . ..... 192
41.F'lasil l'erliilungiu~ Illttirval Tingkat Kesesuaian Lahan
untuk Pacli Sawah . . .
103
42.Harkat Penentu Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk J a p n g.......193
A?.%si! ?crhit.~r;,-,m !n:rr;z: Zngkat IununC h,lrmpl c:cnCnn Korl:;tn vnng rnrll!nKga: c ! u n l a
;!\"i'dc ~ ~ I ! !
h:a: Lilrugial ~Ja!'lli ;cbcs~.r 7,3 :ri!i:~n. ?!.sncnn~bmjir 5nr.dmg
pada bulan Maret 2012 di Simpati Pasaman Timur akibat
-0n

;%-.L

2

Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

pembalakkan liar, ha1 ini ditandai oleh banyaknya volume sisa-sisa
kayu yang hanyut pada saat bencana terjadi. Bencana ini
menimbulkan puluhan korban jiwa meninggal dunia, kerusakkan
lahan permukiman, kcrusakkan jalan, kerusakkan lahan pertanian,
pasar dan pusat-pusat perekonomian.
Bencana gempa (tektonik) dan letusan gunung api (vulkanik),
vane; mungkin mempunyai dampak timbulnya bencana lain, seperti
bencana tsunami, longsor, dan kebakaran, umurnnya terjadi secara
alamiah, tanpa campur tangan manusia. Bencana ini terjadi dalam
wilayah yang relatif sempit dan bersifat mikro sehingga tidak
begitu mempengaruhi kehidupan di permukaan burni secara global.
Cenca~ayang sangat potcnsial dan secara a ktrial dianggap tidzk
terlalu membahayakan, seperti hencana degradasi lahan, hencana
ekologi dan rusaknya ckosistem, !ongsor, dan banjir, 11~1-11s
diwaspadai karena akan sangat mempengaruhi tata oksigen dan
l
kon:ponen Etama u!?!nk *,?e!!c!uihl!r:
taka air di muka h ~ l m schaga;
kphidtlnnn rnan~~qiadan rnakhluk hidup lainnya untuk hidup.
Bencana degradasi lahm, banjir, longsor, bencana eKOlOp, pu ring
beliung, dan kekeringan dikenal dengan istilah bclncana
hidrometeorologi.
R ~ n r n n a hidrnm~Fc-.orol~~i
men~pakan bencana vanE
disebabkan oleh rusaknya sistem dalam sikllls hidrologi, sehingga
mempengaruhi kestabilan kondisi iklim dan cadangan air di
-permukaan buml. konaisi keiiciaktvr-diurd l I po:d ; - t t i j ~ ~ ,
kptirlakknnqist~nan variasi musim huian dan kemarau, hilangnya
fungsi hidroiogi Daerah Aiirclrl S u n g ~ i(V125), hl!m&nya jutann
!?c.L!lr h u tsr! akihat y~mh;llakkanliarl mengakihatkan teriadinva
dcgradasi lahan yang berlanjut pada bencana banjir dan longsor.
I i l l c l ~ ~ i f n vpprnl?ukaan
,~
lnhnn 11ntlik kcpcntirrgan pe~rnllkiman,
p~rtanian,dan perekonomian, mengakibatkan lepasnya cadangan
karbon k t ;~tnlurfcr,xrhirlgga kosent~asig a s CO. tcnlq mrningkat
dan menjadikan Oumi bertambah panas akibat pemanas~anglobal.
~ ~ U
Kondisi sepertl In1 sampai sekarang terus ~ C ' I ~ ~ I Idd-1
umumnva tanpa kita sadari bahaya yang akan ~nenirnpamanusia
mass vanr akan datnnq, ::c?pc.rt~
J7n mnkhl11C hiririr, I;iinr~v~>
.
rs.~il,3
.
musnahnya keanekaraga~nan'Iiay'~!i, I~ildnt;nyasu11-ilcr-hum3cr '?ir
di permukaan burni, berkurangnya kosentrasi oksigen akibat

!

I ~

melimpahnya kandungan COz di atmosfer. Kondisi seperti ini akan
menimbulkan bencana secara global dan tentu akan mengakibatkan
kematian masal manusia dan makhluk hidup lainnya.
CO2 merupakan salah satu gas yang tergolong pada gas
rumah kaca (GRK) yang dapat menimbulkan tejadinya perubahan
iklim secara global. Isu perubahan iklim banyak rnenimbulkan
kontroversi, baik di kalangan praktisi, politisi, maupun akademisi.
Jadi, bisa dibayangkan bagaimana kurang paharnnya masyarakat
awan mengenai isu ini. Salah satu penyebab konh&versi tersebut
adalah kesalahpahaman mengenai pengertian perubahan iklim itu
sendiri. Perubahan iklim merupakan perubahan kondisi fisik
atmosfer burni (suhu, kelentbaban, an@, distribusi curah hujan)
dalarn jangka ~ r a k t uyang relatif panjang (50-100 tahun) yang
dipcngaruhi o!eh kegiatan manusia (antropogenik) sehingga
menghasilkan emisi GRK, seperti karbondioksida (COz), metana
{CHa,!, n:trog~nnksida j!kzi)j, d n n cap 3:r (I4lC). Ecngar? dtmiklan.,
perubahan-perubahan cuaca vane
bersifat musiman maupun
.
kejadian-kejadian ekstrirn seperh El Nlno atau La Nlna tldak
termasuk dalam kategori perubahan iklim (Murdiyarso, 2003a).
Unsur-unsi~r iklim seperti suhu, kelembaban, angm, dan
di~trihilsi riirah h ~ ~ i a nnada frinsipnva secara sistemik
dikendalikan oleh keseimbangan energ antara bumi dan atrnosfer.
Cahaya matahari yang dipancarkan sampai ke bumi dipantulkan
iagi cian scbagmn bcsar tertahan cii atmosier berupa radiasi i r ~ i r d
merah yang bersifat panas. Akibat efek rumah kaca secara alarni ini
menjaclika~Lunli nlernpunyai Lcluclupal. ':'allpa a i ~ ~ ~ o ssuhu
l~r,
rata-rata d i permi~kaanh ~ r m iakan lchih rrndah dari suhu saat ini.
Konsentrasi G I X dalam atmosfer dari tahun ke tahun secara umum
m c n p l n m i peningkntan akibat gnyn hidup manusin da!nrr!
memenuhi kebutuhan energinva.

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

.-.7

to: drlam ppmv
~ H ~ d i l a pr pnb v

;

Garnbar 2. Perbedaan Kosentrasi C 0 2 ,CH4, dan N20di Atmosfer

-

Pemenuhan kebutuhan energi manusia yang secara terusmenerus meningkat dan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah
kelestarian lingkungan akan bcrdarnpak pada kerusakar? alam di
1.L
.
,
:
~fl.-,l,i~..;~~.;lP V K - l r n . CW:,A 2 n hT,O\ s ~ n ~ rt t~i r t p ~ a
--pada Tabel 1.
ALL&\-

OULALA.

A . u ~ w ~ - - - ~- +- -d
-

, - - 4

I -

I

Tabel 1. Karakteri9ikC;as Rumah Kaca
Krrraktefistik
konsentrasi pada I.ra lnuustri
Konscntrasi pada Tahun 1992
Konsentrasl pada Tabun 19%
Laju Pertumbuhan per Tahun
Persrn Prrtumbuhan per TCil~u1~

I-lidup (Tah~rn)
K
L
*
;
~ I . I I?*lt~!npcrb~~?t
~ ~ U ~ I I > R;rdi.iqi
\.Tam

cnZ

9

I

375 ppmv

360 P ~ I I I V
1,5 ppmv
O,1
5-200
1

CHa

72; pk!,!
1714 ppbv
1735 ppbv
7 ppbv
O,Y

12-17
71

-A

NvO
27: ppb:,
311 ppbv
314 ppbv
0,8 ppbv
0:,
114
206 --

K C ~ : ppniv part per million by volume
by v u ; ulllt.
ppbv part per 'uiiliu~~

N?( rnt71-~~paknncnc rurnar~ ~,lc;l ir,?n;: rnernp~t!!vdi I!!nhct
iuciup 114 iclliur~ di ~tifio3fir L!,~r;
mc.m~un;-;li kcrnzrnyxx
memperkuat radiasi 206 kali, sedangkan CH4 mempunyai masa
4

Mitigasi Bencana Hidrorneteorologi

hidup di atmosfer antara 12-17 tahun dan kemampuan memperkuat
radiasi adalah 21 kali. Selain itu, CO? mempunyai masa hidup di
atmosfer antara 5-200 tahun, namun kemampuan untuk
~nemperkuatradiasi adalah 1kali.
Pada prinsipnya unsur-unsur iklim seperti suhu udara dan
curah hujan dikendalikan oleh keseimbangan energi antara burni
dan atmosfer. Radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi
berupa cahaya tampak sebagan diserap oleh permukaan bum1 dan
atmosfer di atasnya. Rata-rata jumlah radiasi yang diterima bumi
berupa cahaya yang seimbang dengan jurnlah yang dipancarkan
kembali ke atmosfer berupa radiasi inframerah yang bersifat panas,
sehingga dapat menvebabkan pemanasan atmosfer bumi. Pers~ektif
waktu dengan jangka yang begitu panjang juga penting untuk
dipahami denpan pengertian Sahwa pcrubahan iklim berlangsung
secara perlahan. Hal ini tidak berarti bahwa orang tidak perlu
hcrhunt srr,'u',:t.,:
l:nrcna, rcru$:hnnnL-: e,"3!~
tcrj;n?i secara tcpzt.
Justru karena dampak yang ditimbr~lkanoleh kegiatan generasi
I
~ L ~ . L~ &
& k ~I , t ,

1
CAVU~I

1

L

, I I L I L ~ ~ L A I ~ C ~ I

u,C L

ycaiib

~ L ~ ~ L ~ C I L ~ L

1
~I\CILI

1

Wl.mn.an

t

~:n-

=a

!

,

IW

,

. .

WE

,

.

,
'an

C a m h a r 1 Knsmtrari PO,.

,

. Y V

,US*

,

,

,,.

I'.nL'Hd3ne'.

tm-

I

'"90

f

. Greenland Ice

-Y)

IW

I!""

'n' deposiled h

'Om

I YIO-

I

Ism

14,

Sulfate aerosols

, ,,,. P~lett~atle
con~ilrolion

"<

rm

N-0,VHIqdqn CCI: cli A t m n r f ~ ryanz

Direkontruksi dari Pengukuran Langsung di Atmosfer dan
r ~ ~ cCT
c ei
! KZ!::~{IPCICI, znn!l

t

I

.

L C C I L C ~ L ~ , ~ , ~~ICIIUL

kelestarian ekosistem &mi hams dij&a dan dipertanggungjawabkan oleh generasi sekarang, karena perubahan iklitn
cendcrung tidak pulih (irrr?~cr~iFlc)
k t kondisi nwal.
l'ada kurun waktu I00 tahun j:ang lalu, peningkatan suhu
bumi scbesar 0,5T telah dipengaruhi oleh peningkatan COz, NzO,
CT3, d m SO2di ? ~ ~ C S ~(Camhrr
P T
4). ?;rd2 ~ U E Pr~r~l..tz
Inn t2hl;l
mendatang, kosentrasi COz juga akan meningkat dua kali lipat di
h 3 ~ d f 7zn-,477
~z
intJ!.U\J
1
II
I
/(!ppt
I
h
j
~I Antropogenl~
Indikator
Perubahanyang
-- . . . - -te
-qadi
.
..- - - - .
I
Indikafor Konscnfrasi
750 ppm (1000-1750) menladi 368 ppm (20C10);
Konscntras~COzd l atmosfer
I
I ---.- -1 ,,7 7 L 1 -.4nf
I
0 L L X L
1 30 Gt C (180C)-2000), tetapi selama tahm~1990Pertukaran COz dl bu&
a n sekitar 14-17 Gt C
r-,
,
,
,
, s,,;
A; .
,~.
,r, "-.C.
!, Tnn
,
:lnnn ~7r;m) ,=::i2ai
IT:,="
n n ~ \ .
, ..-..--...
*-6,5 SR)
tanah longsor, sedangkan gempa skala kecil (

i:i

i ~ ~ i i i ~ t ~ > ~: >~U~I IiI ~~. : , ~ ~ ~

r

-- .

-*-%

--

-

4

5nn
:r;:

agregat tanah, sehingga butir-butir tanah terlepas. Butir-butir tanah
tersebut akan rnenjadi bahan rombakan yang halus dan bersifat
sangat labil, sekingga bcrpokensi tinggi untuk tererosi, dan apabila
I-.*:
.,.. htalii:> : ~ i > ~ L i id;p~i~gdrtil-ti
dd~~i--uuiit
t
"ldi :-t~iai-t~ k i j ~
berpotensi menyumbat pori-pori tanah, dengan demikian proses
erosi akan intensif karena kosentrasi run off akan besar mengikis
d m menhanyutkan tanah-tanah permukaan.
Lonpsor vane lerjadi akibat gempa bumi secara langsung
. .
keanekaragaman hayati (bencana
dapat mempengaruhi hilangnya
r k ~ ~ i n g(.;at\
i ) r u w k n y a l a l l a r ~Ci_>c.ncanaJegraciiisi lai>an). Fttsak~lyd
dan hilangnya keanekaragaman hayati (tumbuhan dan hewan)
akan meniyrngaruhi siklus hidrologi secara lokai maupurl secara
global. Siklus hidrologi merupakan suatu sistem dengan subsiqtem
air (laut, sungai, danau, dan air dalam tanah) subsistem atmosfer
(anfin, kelemballan, temperatur, dan cahava matahari), subsistem
1ahm (lLma!l, t u ~ ~ ~ b u h ahcwan,
n,
dan mmusia) fisik dan dnn
l-..L:.,

Ga

Garnbar 7. Zericatw !Longsor di Cunung Tigo Kabupatcn Pac'ang Pariaman
;ihbah Gempa !,9 K dl Laut P~hiarnantahun ? ~ ~ ~ ~ Q
(muhtarsnhaili.wordpress.cnm,2012)

i

I'c~lj itlaran catiaj-a tnatnhari yang r n ~ n y ~ h n h k aterjndinyn
n
fluktuasi temperatur di bumi akan mengakibatkan tejadinva proses
pcnguapan air laut, .\ir sungni, , l i r cI,>na11, dan air tanah (mclalui
proses evaporasi oleh tanah dan transpirasi oleh timbui~an
evapotransplrasl) k~ atmosfer. Akibat fluktuasi temperahlr
mengakibatkan tcrlad~nya perlst~wa kondensasi ( p ~ m b ~ n t u k a n
r n o l ~ t - ~ 717.
i l (FT-n't( j ? l 7 r n

nrfiwc

n~rn(r-aw,ar~-,ltiA t l ~ ~I n
~~q~rr;rn

mem~ndahkan awan yang berisi butir-butir air ke te~llydi idul
12

Mitigasi Rencana Hidrometeorologl

(darat) dan jatuh menjadi hujan. Hujan yang sampai ke daratan
mengalir lag ke laut melalu run 08perkolasi, dan sungai.
Tumbuhan (daun) berperan sebagai pelindung tanah dari
hantaman langsung butir hujan, batang kayu berfungsi sebagai
penghambat run q f f agar alirannya tidak berbahaya terhadap
kelestarian tanah dan lahan, dan akar tumbuhan berperan sebagai
penahan air dalam tanah, sehingga tenadi keseimbangan air pada
musim hujan dan musim kemarau. Tanah yang tidak tertutup
tumbuhan dapat menyebabkan pecahnya agregat tanah (erosi
percikan). Butir tanah has11 erosi percikan diendapkan kembali dan
berpotensi menyumbat pori-pori tanah, ha1 ini mengakibatkan air di
permukaan tanah tcrgenang. Didukung dengan kemiringan lereng,
air yang tergenang mengalir menjadi aliran permukaan (run om
sehingga teqadi erosi permukaan. Kekuatan run of semakin cepat
kar