kriteria perencanaan spam

Upload: sara-williams

Post on 11-Oct-2015

214 views

Category:

Documents


32 download

TRANSCRIPT

  • 4. STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN

    4.1 Standar Kebutuhan Air Tingkat pemakaian air per orang sangat bervariasi antara suatu daerah dengan da era h la in n ya , s eh in gga s eca ra kes elu ru h a n pen ggu n a a n a ir da la m s u a tu s is tem pen yed ia a n a ir m in u m ju ga a ka n berva r ia s i. Berva r ia s in ya pem a ka ia n a ir in i d is eba bka n oleh bebera pa fa k tor , a n ta ra la in : ik lim , s ta n da r h idu p , a k t ivita s m a s ya ra ka t , t in gka t s os ia l da n ekon om i, pola s er ta keb ia s a a n m a s ya ra ka t da n h a r i libu r . Berh u bu n ga n den ga n flu k tu a s i pem a ka ia n a ir in i, terdapat tiga macam pengertian, yaitu:

    a. Kebutuhan rata-rata Pem a ka ia n a ir ra ta -ra ta da la m s a tu h a r i a da la h pem a ka ia n a ir da la m setahun dibagi dengan 365 hari.

    b. Kebutuhan maksimum (Qmax) Flu k tu a s i pem a ka ia n a ir da r i h a r i ke h a r i da la m s a tu ta h u n s a n ga t berva r ia s i da n terda pa t s a tu h a r i d im a n a pem a ka ia n a ir leb ih bes a r d iba n d in gka n den ga n h a r i la in n ya . Kebu tu h a n a ir pa da h a r i m a ks im u m d igu n a ka n s eba ga i da s a r peren ca n a a n u n tu k m en gh itu n g ka pa s ita s ba n gu n a n pen a n gka p a ir , perp ipa a n t ra n s m is i da n In s ta la s i Pen gola h a n Air (IPA). Fa k tor h a r i m a ks im u m (fm ) berk is a r a n ta ra 1 ,1 s a m pa i 1 ,5 (La m pira n III Perm en PU NO. 18 Ta h u n 2007). Da la m pen yu s u n a n Ren ca n a In du k SPAM Ka wa s a n Perkota a n Ma la n g, fa k tor h a r i m a ks im u m (fm ) ya n g digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,2.

    c. Kebutuhan Puncak (Qpeak) Fa k tor ja m pu n ca k (fp ) a da la h s u a tu kon d is i d im a n a pem a ka ia n a ir pa da ja m ters ebu t m en ca pa i m a ks im u m . Fa k tor ja m pu n ca k b ia s a n ya d ipen ga ru h i oleh ju m la h pen du du k da n t in gka t perkem ba n ga n kota , d im a n a s em a k in bes a r ju m la h pen du du kn ya s em a k in bera n eka ra ga m a k t ivita s pen du du kn ya . Den ga n ber ta m ba h n ya a k t ivita s pen du du k , m a ka flu k tu a s i pem a k ia n a ir s em a k in kecil. Berda s a rka n s ta n da r ya n g terca n tu m da la m La m pira n III Perm en PU No.18 Ta h u n 2007 , fa k tor ja m pu n ca k (fp ) berk is a r a n ta ra 1 ,15

    3. Da la m pen yu s u n a n Ren ca n a In du k SPAM Ka wa s a n Perkota a n Ma la n g, fa k tor ja m pu n ca k (fp ) ya n g d igu n a ka n s eba ga i kriteria desain adalah 1,5.

    Kebutuhan air ditentukan berdasarkan :

    Proyeks i pen du du k , ya n g h a ru s d ila ku ka n u n tu k in terva l 5 ta h u n s ela m a periode perencanaan;

    Pem a ka ia n a ir (L/ org/ h ) La ju pem a ka ia n a ir d ip royeks ika n s et ia p in terva l 5 tahun;

    Ketersediaan air Perk ira a n kebu tu h a n a ir h a n ya d ida s a rka n pa da da ta s eku n der s os ia l ekon om i da n kebu tu h a n a ir d ik la s ifika s ika n berda s a rka n a k t ifita s perkotaan atau masyarakat;

  • 4.1.1 Domestik Meru pa ka n kebu tu h a n a ir ya n g bera s a l da r i ru m a h ta n gga da n s os ia l. S ta n da r kon s u m s i pem a ka ia n dom es t ic d iten tu ka n berda s a rka n ra ta -ra ta pem a ka ia n a ir perh a r i ya n g d iper lu ka n oleh s et ia p ora n g. Sta n da r kon s u m s i pem a ka ia n air domestik dapat dilihat dari Tabel 4.1.

    Tabel 4 .1 Tingkat konsumsi/pemakaian air rumah tangga sesuai kategori kota

    No.

    Kategori Kota Jumlah Penduduk Sistem

    Tingkat Pemakaian

    Air 1. Kota Metropolitan >1.000.000 Non Standar

    190 2. Kota Besar 500.000

    1.000.000 Non Standar

    170

    3. Kota Sedang 100.000

    500.000 Non Standar

    150

    4. Kota Kecil 20.000

    100.000 Standar

    BNA 130

    5. Kota kecamatan

  • b. Iden t ifika s i jen is pen ggu n a a n n on dom es t ik s es u a i RSNI T-01-2003 bu t ir 5 .2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing;

    c. Pem a ka ia n a ir u n tu k s et ia p jen is pen ggu n a a n s es u a i RSNI T-01-20 03 bu t ir 5.2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing;

    d. Perh itu n ga n kebu tu h a n a ir dom es t il da n n on dom es t ik berda s a rka n perhitungan butir a, b dan c;

    e. Keh ila n ga n a ir fis ik / tekn is m a ks im a l 15 % den ga n kom pon en u ta m a penyebab kehilangan atau kebocoran air sebagai berikut :

    Kebocoran pada pipa transmisi dan pipa induk;

    Kebocoran dan luapan pada tangki reservoir;

    Kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan; Sedangkan kehilangan nonteknis da n kon s u m s i res m i ta k bereken in g d im in im a lka n h in gga m en deka t i n ol. Kebu tu h a n a ir ba ku ra ta -ra ta d ih itu n g berda s a rka n ju m la h perh itu n ga n kebu tu h a n a ir dom es t ik , n on dom es t ik da n a ir ta k bereken in g. Ren ca n a a loka s i a ir ba ku d ih itu n g 130 % da r i kebu tu h a n air baku rata-rata.

    Unit Air Baku dapat terdiri da r i ba n gu n a n pen a m pu n ga n a ir , ba n gu n a n pen ga m bila n / pen ya da pa n , a la t pen gu ku ra n da n peralatan pemantauan, s is tem pen ga da a n , da n / a ta u s a ra n a pem ba wa s er ta per len gka pa n n ya . Un it a ir baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.

    4.2.1.1 Ketentuan Teknis A. Air Baku Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi : mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan

    B. Dasar-Dasar Perencanaan Bangunan Pengambilan Air Baku : a) Su rvei da n iden t ifika s i s u m ber a ir ba ku , m en gen a i : m a ta a ir , deb it ,

    kualitas air, pemanfaatan. b) Perhitungan debit sumber air baku

    1. Pengukuran debit mata air, menggunakan : a. Pengukuran debit dengan pelimpah.

    Ala t u ku r pelim pa h ya n g da pa t d igu n a ka n . Ala t u ku r Th om s on berbentuk V dengan sudut celah 30, 45, 60, 90. Alat ukur Thomson sudut celah 90 dengan rumus :

  • Q = 1,417. H 3/2 dimana:

    Q = debit aliran (m/detik) H = tinggi muka air dari ambang 1,417 = konstanta konversi waktu (perdetik)

    b. Pen a m pu n g da n pen gu ku ra n volu m e a ir den ga n m en gu ku r la m a n ya (t ) a ir m en gis i pen a m pu n ga n a ir ya n g m em pu n ya i volume tertentu :

    Den ga n m en gu ku r peru ba h a n t in ggi m u ka a ir (H) da la m pen a m pa n ga n ya n g m em pu n ya i lu a s ter ten tu (A) da la m ja n gka waktu tertentu maka dapat dihitung:

    2. Potensi Air Tanah a) perk ira a n poten s i a ir ta n a h da n gka l da pa t d iperoleh m ela lu i

    s u rvei terh a da p 10 bu a h s u m u r ga li ya n g b is a m ewa k ili kon d is i air tanah dangkal di desa tersebut.

    b) Perkiraan potensi sumur tanah dalam dapat diperoleh informasi da ta da r i in s ta n s i terka it , m elipu t i: keda la m a n s u m u r , ku a lita s air dan kuantitas serta konstruksinya.

    3. Perhitungan debit air permukaan terdiri dari : a) Perh itu n ga n deb it a ir s u n ga i pen gu ku ra n deb it s u n ga i

    d ila ku ka n den ga n m en gu ku r lu a s poton ga n m elin ta n g pen a m pa n g ba s a h s u n ga i da n kecepa ta n ra ta -ra ta a lira n n ya , dengan rumus :

    dimana: Q = debit (m/detik) A = luas penampang basah (m) R = jari-jari hidrolik (m) S = kemiringan/slope

    m = koefisien Bazin

    Sela in pen gu ku ra n per lu d ip eroleh da ta -da ta la in da n in formasi yang dapat diperoleh dari penduduk. Data-data yang diperlukan m elipu t i deb it a lira n , pem a n fa a ta n s u n ga i, t in ggi m u ka a ir minimum dan tinggi muka air maksimum.

    b) Perhitungan debit air danau

  • Perh itu n ga n deb it a ir da n a u d ila ku ka n berda s a rka n pengukuran la n gs u n g. Ca ra in i d ila ku ka n den ga n pen ga m a ta n a ta u pen ca ta ta n flu k tu a s i t in ggi m u ka a ir s ela m a m in im a l 1 ta h u n . Bes a rn ya flu k tu a s i deb it da pa t d iketa h u i den ga n m en ga lika n perbeda a n t in ggi a ir m a ks im u m da n m in im u m dengan luas muka air danau. Pen gu ku ra n in i m em pu n ya i t in gka t ketelit ia n ya n g op t im a l b ila d ila ku ka n den ga n per iode pen ga m a ta n ya n g cu ku p la m a . Da ta -da ta d i a ta s da pa t d iperoleh da r i pen du du k s etem pa t ten ta n g fluktuasi yang pernah terjadi (muka air terendah).

    c) Perhitungan debit embung Pengukuran deb it ya n g m a s u k ke da la m em bu n g da pa t dilakukan pada saat musim penghujan, yaitu dengan mengukur lu a s pen a m pa n g ba s a h s u n ga i/ pa r it ya n g berm u a ra d i em bu n g dan dikalikan dengan kecepatan aliran. Seda n gka n volu m e ta m pu n ga n da pa t d ih itu n g den ga n m elih a t volume cekungan untuk setiap ketinggian air. Volume cekungan da pa t d ibu a t pa da s a a t m u s im ker in g (em bu n g t ida k ter is i a ir ) ya itu da r i h a s il pem eta a n topogra fi em bu n g da pa t d ibu a t len gku n g debit (hubungan antara tinggi air dan volume).

    C. Persyaratan lokasi penempatan dan konstruksi bangunan pengambilan: a) Pen em pa ta n ba n gu n a n pen ya da p (in tak e) h a ru s a m a n terh a da p polu s i

    ya n g d is eba bka n p en ga ru h lu a r (pen cem a ra n oleh m a n u s ia da n m a h lu k hidup lain);

    b) Pen em pa ta n ba n gu n a n pen ga m bila n pa da loka s i ya n g m em u da h ka n dalam pela ks a n a a n da n a m a n terh a da p da ya du ku n g a la m (terh a da p longsor dan lain-lain);

    c) Kon s tru ks i ba n gu n a n pen ga m bila n h a ru s a m a n terh a da p ba n jir a ir s u n ga i, terh a da p ga ya gu lin g, ga ya ges er , rem bes a n , gem pa da n ga ya angkat air (up-lift);

    d) Pen em pa ta n ba n gu n a n pen ga m bila n d is u s a h a ka n da pa t m en ggu n a ka n sistem gravitasi dalam pengoperasiannya;

    e) Dim en s i ba n gu n a n pen ga b ila n h a ru s m em per t im ba n gka n kebu tu h a n maksimum harian;

    f) Dim en s i in let da n ou t let da n leta kn ya h a ru s m em perh itu n gka n flu k tu a s i ketinggian muka air;

    g) Pemiliha n loka s i ba n gu n a n pen ga m bila n h a ru s m em perh a t ika n karakteristik sumber air baku;

    h) Kon s tru ks i ba n gu n a n pen ga m bila n d iren ca n a ka n den ga n u m u r pa ka i (lifetime) minimal 25 tahun;

    i) Ba h a n / m a ter ia l kon s tru ks i ya n g d igu n a ka n d iu s a h a ka n m en ggu n a ka n material lokal atau disesuaikan dengan kondisi daerah sekitar.

    D. Tipe Bangunan Pengambilan Air Baku a) Sumber air baku mata air

  • Ba n gu n a n Pen ga m bila n a ir ba ku u n tu k m a ta a ir s eca ra u m u m d ibeda ka n m en ja d i ba n gu n a n pen a n gka p da n ba n gu n a n pen gu m pu l atau sumuran : 1. Bangunan penangkap

    Pertimbangan pemilihan bangunan penangkap adalah pemunculan m a ta a ir cen deru n g a ra h h or is on ta l d im a n a m u ka a ir s em u la t ida k beru ba h , m a ta a ir ya n g m u n cu l da r i ka k i perbu k ita n ; a pa b ila kelu a ra n m a ta a ir m eleba r m a ka ba n gu n a n pen ga m bila n per lu dilengkapi den ga n kon s tru ks i s a ya p ya n g m em ben ta n g d i ou t let mata air.

    Per len gka pa n ba n gu n a n pen a n gka p a da la h ou t let u n tu k kon s u m en a ir bers ih , ou t let u n tu k kon s u m en la in (per ika n a n a ta u per ta n ia n , da n la in -la in ), pelu a p (overflow), pen gu ra s (d ra in ), ba n gu n a n pen gu ku r deb it , kon s tru ks i pen a h a n eros i, lu ba n g periksa (manhole), saluran drainase keliling, pipa ventilasi.

    2. Bangunan pengumpul atau sumuran

    Per t im ba n ga n pem ilih a n ba n gu n a n pen gu m pu l a da la h pem u n cu la n m a ta a ir cen deru n g a ra h ver t ika l, m a ta a ir ya n g m u n cu l pa da da era h da ta r da n m em ben tu k ta m pu n ga n , a pa b ila outlet m a ta a ir pa da s u a tu tem pa t m a ka d igu n a ka n t ipe s u m u ra n , apabila outlet m a ta a ir pa da bebera pa tem pa t da n t ida k ber ja tu h a n maka digunakan bangunan pengumpul atau dinding keliling.

    Perlengkapan bangunan penangkap adalah outlet untuk konsumen a ir bers ih , outlet u n tu k kon s u m en la in (per ika n a n a ta u per ta n ia n , da n la in -la in ), pelu a p (overflow), pen gu ra s (d ra in ), ba n gu n a n pen gu ku r deb it , kon s tru ks i pen a h a n eros i, lu ba n g per iks a a n (manhole), saluran drainase keliling, pipa ventilasi.

    b) Sumber Air Baku Air Tanah Pem ilih a n ba n gu n a n pen ga m bila n a ir ta n a h d ibeda ka n m en ja d i s u m u r dangkal dan sumur dalam : 1. Sumur dangkal

    Per t im ba n ga n pem ilih a n s u m u r da n gka l a da la h s eca ra u m u m kebu tu h a n a ir d i da era h peren ca n a a n kecil; poten s i s u m u r da n gka l da pa t m en cu ku p i kebu tu h a n a ir bers ih d i da era h perencanaan (dalam kondisi akhir musim kemarau/kondisi kritis).

    Perlengkapan bangunan sumur dangkal dengan sistem sumur gali, m elipu t i: r in g beton keda p a ir , pen yeka t kon ta m in a s i den ga n a ir perm u ka a n t ia n g beton , em ber / pom pa ta n ga n . Seda n gka n per len gka pa n s u m u r da n gka l den ga n s is tem s u m u r pom pa ta n ga n (SPT) meliputi pipa tegak (pipa hisap), pipa selubung, saringan, sok reducer.

  • 2. Sumur dalam

    Per t im ba n ga n pem ilih a n s u m u r da la m a da la h s eca ra u m u m kebu tu h a n a ir d i da era h peren ca n a a n cu ku p bes a r ; d i da era h peren ca n a a n poten s i s u m u r da la m da pa t m en cu ku p i kebu tu h a n a ir m in u m da era h peren ca n a a n s eda n gka n ka pa s ita s a ir da n gka l tidak memenuhi.

    Su m u r da la m s u m u r pom pa ta n ga n (SPT) d a la m m elipu t i p ipa tegak (p ipa h is a p ), p ipa s elu bu n g, s a r in ga n , s ok reducer. Su m u r pom pa ben a m (s u bm ers ible pu m p) m elipu t i p ipa bu ta , p ipa ja m ba n g, s a r in ga n , p ipa obs erva s i, pas ck er s ock e t/ red u cer, d op socket, tutup sumur, batu kerikil.

    c) Sumber air baku air permukaan Pemilihan bangunan pengambilan air permukaan dibedakan menjadi :

    a. Ba n gu n a n pen ya da p (In tak e) bebas

    1. Per t im ba n ga n pem ilih a n ba n gu n a n penyadap (in tak e) beba s a da la h flu k tu a s i m u ka a ir t ida k ter la lu bes a r , keteba la n a ir cu ku p u n tu k da pa t masuk inlet.

    2. Kelen gka pa n ba n gu n a n pa da ba n gu n a n pen ya d a p (in tak e) bebas a da la h s a r in ga n s a m pa h , in let , ba n gu n a n pen gen da p , ba n gu n a n sumur

    b. Ba n gu n a n pen ya da p (In tak e) dengan bendung

    1. Per t im ba n ga n pem ilih a n ba n gu n a n penyadap (in tak e) den ga n ben du n g a da la h keteba la n a ir t ida k cu ku p untuk intake bebas.

    2. Kelen gka pa n ba n gu n a n pen ya da p (in tak e) den ga n ben du n g a da la h s a r in ga n s a m pa h , inlet, ba n gu n a n sumur, bendung, pintu bilas.

    c. Sa lu ra n Res a pa n (Infiltration galleries)

    1. Per t im ba n ga n pem ilih a n s a lu ra n resapan (In filtra tion galleries ) adalah keteba la n a ir s a n ga t t ip is , s ed im en ta s i da la m ben tu k lu m pu r s ed ik it , kon d is i ta n a h da s a r cu ku p poros (porous), a lira n a ir ba wa h ta n a h cu ku p u n tu k dimanfaatkan, muka air tanah terletak maksimum 2 meter dari dasar sungai.

    2. Kelen gka pa n ba n gu n a n pa da s a lu ra n resapan (Infiltration galleries) media in filt ra s i: p ipa pen gu m pu l ber lu ba n g, sumuran.

  • 4.2.2 Unit Transmisi 1. Perencanaan teknis unit transmisi

    mengoptimalkan jarak antara unit air ba ku m en u ju u n it p rodu ks i da n / a ta u da r i u n it p rodu ks i m en u ju res ervoir / ja r in ga n d is t r ibu s i s epen dek m u n gk in , teru ta m a u n tu k s is tem transimisi distribusi (pipa transmisi dari unit produksi menuju reservoir).

    Ka ren a t ra n s m is i d is t r ibu s i

    debit a lira n u n tu k kebu tu h a n ja m pu n ca k , s eda n gka n p ipa t ra n s m is i a ir ba ku

    kebu tu h a n m a ks im u m harian.

    Pipa t ra n s m is i s eda pa t m u n gk in h a ru s d ileta kka n s edem ik ia n ru pa dibawah level garis hidrolis untuk menjamin aliran sesuai harapan.

    Da la m pem a s a n ga n p ipa t ra n s m is i, per lu m em a s a n g a n gker pen a h a n p ipa pa da ba gia n beloka n ba ik da la m ben tu k beloka n a ra h vertikal m a u pu n beloka n a ra h h or izon ta l u n tu k m en a h a n ga ya ya n g d it im bu lka n a k iba t teka n a n in tern a l da la m p ipa da n en ergi k in et ik da r i a lira n a ir da la m p ipa ya n g m en ga k iba tka n keru s a ka n p ipa m a u pu n kebocora n aliran air dalam pipa tersebut secara berlebihan.

    2. Sis tem tra n s m is i h a ru s m en era pka n m etode-m etode ya n g m a m pu m en gen da lika n pu ku la n a ir (w ater h am m er) ya itu b ila m a n a s is tem a lira n ter tu tu p da la m s u a tu p ipa t ra n s m is i ter ja d i peru ba h a n kecepa ta n a lira n a ir s eca ra t iba -t iba ya n g m en yeba bka n peca h n ya p ipa t ra n s m is i a ta u berubahnya posisi pipa transmisi dari posisi semula.

    3. Sistem pipa transmisi air baku yang panjang dan berukuran diameter relatif bes a r da r i d ia m eter n om in a l ND-600 m m s a m pa i den ga n ND-1000 m m perlu dilengkapi dengan aksesoris dan perlengkapan pipa yang memadai.

    Pe rle ngkapan pe n t ing dan pokok dalam s is t e m t rans m is i air baku air minum: 1. Ka tu p pelepa s u da ra , ya n g berfu n gs i m elepa s ka n u da ra ya n g tera ku m u la s i

    da la m p ipa t ra n s m is i, ya n g d ipa s a n g pa da t it ik -t it ik ter ten tu d im a n a akumulasi udara dalam pipa akan terjadi.

    2. Ka tu p pelepa s teka n a n , ya n g berfu n gs i m elepa s a ta u m eredu ks i teka n a n berlebih yang mungkin terjadi pada pipa transmisi.

    3. Ka tu p pen gu ra s (Wa s h -ou t Va lve), ber fu n gs i u n tu k m en gu ra s a ku m u la s i lu m pu r a ta u pa s ir da la m p ipa t ra n s m is i, ya n g u m u m n ya d ipa s a n g pa d a titik-titik terendah dalam setiap segmen pipa transmisi.

    4. Ka tu p ven t ila s i u da ra (Air Va lve) per lu d is ed ia ka n pa da t it ik -t it ik ter ten tu gu n a m en gh in da r i ter ja d in ya keru s a ka n pa da p ipa ket ika ber la n gs u n g tekanan negatif atau kondisi vakum udara.

  • Tabel 4 .2 Kriteria Pipa Transmisi No

    Uraian Notasi Kriteria 1 Debit Perencanaan Q max Kebutuhan air hari maksimum

    Q max = F max x Q rata-rata 2 Faktor hari maksimum F.max 1,10

    1,50 3 Jenis saluran - Pipa atau saluran terbuka* 4 Kecepatan aliran air dalam pipa

    a) Kecepatan minimum b) Kecepatan maksimum

    - Pipa PVC - Pipa DCIP

    V min

    V.max V.max

    0,3-0,6 m/det

    3,0-4,5 m/det 6,0 m/det

    5 Tekanan air dalam pipa a) Tekanan minimum b) Tekanan maksimum

    - Pipa PVC - Pipa DCIP - Pipa PE 100 - Pipa PE 80

    H min

    H maks

    1 atm

    6-8 atm 10 atm 12.4 MPa 9.0 MPa

    6 Kecepatan saluran terbuka a) Kecepatan minimum b) Kecepatan maksimum

    V.min V.maks

    0,6 m/det 1,5 m/det

    7 Kemiringan saluran terbuka S (0,5

    1 ) 0/00 8 Tinggi bebas saluran terbuka Hw 15 cm( minimum) 9 Kemiringan tebing terhadap

    dasar saluran - 45

    ( untuk bentuk trapesium)

    * Saluran terbuka hanya digunakan untuk transmisi air baku

    Deb it pom pa t ra n s m is i a ir m in u m ke res ervoir d iten tu ka n ba rda s a rka n deb it hari maksimum. Perioda operasi pompa antara 20

    24 jam per hari.

    Tabel 4 .3 Besar Debit dan Jumlah Pompa Debit (m/hari) Jumlah Pompa Total Unit Sampai 2.800 1 (1) 2

    2.500 s/d 10.000

    2 (1) 3 Lebih dari

    90.000 Lebih dari 3 (1) Lebih dari 4

    Tabel 4 .4 Ketentuan Teknis Pipa Transmisi Perencanaan jalur

    pipa transmisi Penentuan dimensi

    pipa Bahan Pipa(SNI)

    1. Jalur pipa sependek mungkin;

    2. Menghindari jalur yang mengakibatkan konstruksi sulit dan mahal;

    3. Tin ggi h id r olis p ip a minimum 5 m diatas p ip a , s eh in gga

    1. Pipa harus direncanakan untuk mengalirkan debit maksimum harian;

    2. Kehilangan tekanan dalam pipa tidak leb ih a ir 3 0 % d a r i total tek a n a n s t a t is (h e ad s ta tis ) pada sistem transmisi

    1. Spesifikasi pipa PVC m en gik u t i s t a n d a r SNI 03-6419-2000 tentang Spesifikasi Pipa PVC bertekanan berdiameter 110-3 1 5 m m u n tu k Air Ber s ih d a n SK SNI S -20-1990-2003 tentang Spesifikasi Pipa PVC u n tu k Air Min u m .

    2. SNI 06-4829-2005

  • Perencanaan jalur pipa transmisi

    Penentuan dimensi pipa Bahan Pipa(SNI)

    cukup menjamin operasi a ir v a lve ;

    4. Menghindari p er b ed a a n eleva s i ya n g t er la lu b es a r s eh in gga t id a k a d a perbedaan kelas pipa.

    dengan pemompaan. Untuk sistem gravitasi, kehilangan tekanan maksimum 5 m / 1 0 0 0 m a t a u sesuai dengan spesifikasi teknis pipa

    t en t a n g Pip a Polie t ilen a Untuk Air Minum;

    3. Sta n d a r BS 1 3 8 7 -67 u n tu k p ip a b a ja k ela s medium.

    4. Fa b r ik a s i p ip a b a ja h arus sesuai dengan AWWA C 2 0 0 a t a u SNI-07-0822-1989 atau SII 2527-9 0 a t a u J IS G 3452 dan JIS G 3457.

    5. Sta n d a r u n tu k p ip a d u ctile menggunakan s t a n d a r d a r i ISO 2 5 3 1 dan BS 4772.

    4.2.3 Unit Produksi Un it p rodu ks i d iren ca n a ka n berda s a rka n kebu tu h a n h a r i pu n ca k yang bes a rn ya berk is a r 120% da r i kebutuhan rata-ra ta . Pen yu s u n a n peren ca n a a n tekn is u n it p rodu ks i d ida s a rka n pa da ka jia n ku a lita s a ir ya n g a ka n d iola h (kon d is i ra ta -ra ta da n terbu ru k ya n g m u n gk in ter ja d i d ija d ika n s eba ga i a cu a n da la m pen eta pa n p ros es pen gola h a n a ir

    dika itka n den ga n s a s a ra n s ta n d a r kualitas air minum (output). Ra n gka ia n p ros es pen gola h a n a ir u m u m n ya : s a tu a n opera s i da n s a tu a n p ros es ya itu u n tu k m em is a h ka n m a ter ia l ka s a r , m a ter ia l ters u s pen s i, m a ter ia l ter la ru t , p ros es n etra lis a s i da n p ros es des in feks i.Un it p rodu ks i da pa t terdiri dari :

    Unit koagulasi

    Unit flokulasi

    Unit sedimentasi

    Unit filtrasi

    Unit netralisasi

    Unit desinfeksi Perencanaan unit produksi antara lain dapat mengikuti standar berikut ini :

    SNI 03 -3981-1995 ten ta n g ta ta ca ra p eren ca n a a n in s ta la s i s a r in ga n pa s ir lambat;

    SNI 19 -6773-2002 ten ta n g Spes ifika s i Un it Pa ket In s ta la s i Pen jern ih a n Air Sistem Konvensional Dengan Struktur Baja;

    SNI 19 -6774-2002 ten ta n g Ta ta Ca ra Peren ca n a a n Un it Pa ket In s ta la s i Penjernihan Air.

  • Tabel 4 .5 Kegiatan Penyusunan Rencana Teknik Unit Produksi SURVEI DAN PENGKAJIAN PERHITUNGAN GAMBAR

    1. penyelidikan tanah

    2. survei dan pengkajian lokasi IPA

    3. survei dan pengkajian topografi

    4. survei dan pengkajian ketersediaan bahan konstruksi

    5. survei dan pengkajian ketersediaan peralatan elektro

    6. survei dan pengkajian sumber daya energi

    Perhitungan mengacu pada tata cara perancangan teknis unit produksi

    1. gambar jaringan pipa transmisi

    2. gambar lokasi/tata letak IPA

    3. gambar lokasi reservoir

    4. gambar detail konstruksi -

    pipa transmisi -

    reservoir -

    IPA

    Pen yu s u n a n peren ca n a a n tekn is u n it p rodu ks i d ida s a rka n pa da ka jia n ku a lita s a ir ya n g a ka n d iola h (kon d is i ra ta -ra ta da n terbu ru k ya n g m u n gk in ter ja d i d ija d ika n s eba ga i a cu a n da la m pen eta pa n p ros es pen gola h a n a ir

    dikaitkan dengan sasaran standar kualitas air minum (output). Ra n gka ia n p ros es pen gola h a n a ir u m u m n ya : s a tu a n opera s i da n s a tu a n p ros es ya itu u n tu k m em is a h ka n m a ter ia l ka s a r , m a ter ia l ters u s pen s i, m a ter ia l terlarut, proses netralisasi dan proses desinfeksi.

    4.2.4 Unit Distribusi Un it d is t r ibu s i d iren ca n a ka n berda s a rka n kebu tu h a n ja m pu n ca k ya n g bes a rn ya berk is a r 115% - 30 0% da r i k ebu tu h a n ra ta -rata. Air ya n g d ih a s ilka n da r i IPA da pa t d ita m pu n g da la m res ervoir a ir ya n g berfu n gs i u n tu k m en ja ga kes et im ba n ga n a n ta ra p rodu ks i den ga n keb u tu h a n , s eba ga i pen yim pa n kebu tu h a n a ir da la m kon d is i da ru ra t , da n s eba ga i pen yed ia a n kebu tu h a n a ir u n tu k keper lu a n in s ta la s i. Res ervoir a ir d iba n gu n ba ik den ga n kon s tru ks i ba ja maupun konstruksi beton bertulang. J a r in ga n perp ipa a n ya n g terk on eks i s a tu den ga n la in n ya m em ben tu k ja r in ga n ter tu tu p (loop), s is tem ja r in ga n distribusi berca ba n g (dead-end d is tribu tion system), a ta u kom bin a s i da r i kedu a s is tem ters ebu t (grad e s y s tem ). Ben tu k ja r in ga n p ipa d is t r ibu s i d iten tu ka n oleh kon d is i topogra fi, loka s i res ervoir , lu a s wila ya h pela ya n a n , ju m la h pela n gga n da n ja r in ga n ja la n d im a n a p ipa a ka n dipasang.

  • Ketentuan-keten tu a n ya n g h a ru s d ipen u h i da la m pera n ca n ga n den a h (lay-out) sistem distribusi adalah sebagai berikut :

    Den ah (Lay -out) s is tem d is t r ibu s i d iten tu ka n berda s a rka n kea da a n topogra fi wilayah pelayanan dan lokasi instalasi pengolahan air;

    Tipe s is tem d is t r ibu s i d iten tu ka n berda s a rka n kea da a n topogra fi wila ya h pelayanan;

    J ika kea da a n topogra fi t ida k m em u n gk in ka n u n tu k s is tem gra vita s i s elu ru h n ya , d iu s u lka n kom bin a s i s is tem gra vita s i da n pom pa . J ika s em u a wila ya h pela ya n a n rela t if da ta r , da pa t d igu n a ka n s is tem perpom pa a n la n gs u n g, kom bin a s i den ga n m en a ra a ir , a ta u pen a m ba h a n pom pa pen gu a t (booster pump);

    J ika terda pa t perbeda a n eleva s i wila ya h pela ya n a n ter la lu bes a r a ta u leb ih da r i 40 m , wila ya h pela ya n a n d iba gi m en ja d i bebera pa zon e s edem ik ia n ru pa s eh in gga m em en u h i pers ya ra ta n teka n a n m in im u m . Un tu k m en ga ta s i teka n a n ya n g ber leb ih a n da pa t d igu n a ka n ka tu p pelepa s teka n (pressure red ucing valve). Un tu k m en ga ta s i keku ra n ga n teka n a n da pa t d igu n a ka n pompa penguat.

    4.2.4.1 Perpipaan Transmisi Air Minum dan Distribusi a. Pen en tu a n d im en s i perp ipa a n t ra n s m is i a ir m in u m da n d is t r ibu s i da pa t

    menggunakan formula : Q = V x A A = 0,785 D2

    Dimana : Q = debit (m3/detik) V = kecepatan pengaliran (m/detik) A = luas penampang pipa (m2) D = diameter pipa (m)

    b. Kualitas p ipa berda s a rka n teka n a n ya n g direncanakan; u n tu k p ipa ber teka n a n t in ggi da pa t m en ggu n a ka n p ipa Ga lva n is (GI) Med iu m a ta u p ipa PVC kela s AW, 8 s / d 10 kg/ cm 2 a ta u p ipa berda s a rka n SNI, Ser i (10 12,5), a ta u jen is p ipa la in ya n g tela h m em ilik i SNI a ta u s ta n da r in tern a s ion a l setara.

    c. Jaringan p ipa d ides a in pa da ja lu r ya n g d iten tu ka n da n d iga m ba r s es u a i den ga n zon a pelayan ya n g d i ten tu ka n da r i ju m la h kon s u m en ya n g a ka n dilayani, penggambaran dilakukan skala maksimal 1:5.000.

  • Tabel 4 .6 Kriteria Pipa Distribusi

    4.2.4.2 Pipa Distribusi 1. Denah (Lay-out) Jaringan Pipa Distribusi

    Peren ca n a a n den a h (lay-out) ja r in ga n p ipa d is t r ibu s i d iten tu ka n berdasarkan pertimbangan :

    Situ a s i ja r in ga n ja la n d i wila ya h pela ya n a n ; ja la n -ja la n ya n g t ida k s a lin g m en ya m bu n g da pa t m en ggu n a ka n s is tem ca ba n g. J a la n -ja la n ya n g s a lin g berh u bu n ga n m em ben tu k ja lu r ja la n m elin gka r a ta u ter tu tu p , cocok untuk sistem tertutup, kecuali bila konsumen jarang

    Kepa da ta n kon s u m en ; m a k in ja ra n g kon s u m en leb ih ba ik d ip ilih den a h (lay-out) pipa berbentuk cabang

    Keadaan topografi dan batas alam wilayah pelayanan

    Tata guna lahan wilayah pelayanan

    2. Komponen Jaringan Distribusi J a r in ga n p ipa d is t r ibu s i h a ru s terd ir i da r i bebera pa k om pon en u n tu k memudahkan pengendalian kehilangan air a. Zon a d is t r ibu s i s u a tu s is tem pen yed ia a n a ir m in u m a da la h s u a tu a rea

    pela ya n a n da la m wila ya h pelayan a n a ir m in u m ya n g d iba ta s i oleh p ipa jaringan d is t r ibu s i u ta m a (d is t r ibu s i p r im er). Pem ben tu ka n zon a d is t r ibu s i d ida s a rka n pa da ba ta s a la m (s u n ga i, lem ba h , a ta u perbu k ita n ) a ta u perbeda a n t in ggi leb ih bes a r da r i 40 m eter a n ta ra zon a pela ya n a n d im a n a m a s ya ra ka t terkon s en tra s i a ta u ba ta s a dm in is t ra s i. Pemben tu ka n zon a d is t r ibu s i d im a ks u dka n u n tu k m em a s t ika n da n m en ja ga teka n a n m in im u m ya n g rela t if s a m a pa da s et ia p zon a . Set ia p zona d is t r ibu s i da la m s ebu a h wila ya h pela ya n a n ya n g terd ir i da r i beberapa Sel Utama (biasanya 5-6 sel utama) dilengkapi dengan sebuah meter induk.

    b. J a r in ga n Dis t r ibu s i Uta m a (J DU) a ta u d is t r ibu s i p r im er ya itu ra n gka ia n p ipa d is t r ibu s i ya n g m em ben tu k zon a d is t r ibu s i da la m s u a tu wila ya h pelayanan SPAM.

    c. J a r in ga n d is t r ibu s i pem ba wa a ta u d is t r ibu s i s eku n der a da la h ja lu r p ip a yang menghubungkan antara JDU dengan Sel Utama.

  • d. Jaringan distribusi pembagi atau distribusi tersier adalah rangkaian pipa yang membentuk jaringan tertutup Sel Utama.

    e. Pipa pela ya n a n a da la h p ipa ya n g m en gh u bu n gka n a n ta ra jaringan d is t r ibu s i pem ba gi den ga n Sa m bu n ga n Ru m a h . Pen d is t r ibu s ia n a ir minum dari pipa pelayanan dilakukan melalui Clamp Sadle.

    f. Sel u ta m a (Pr im a ry Cell) a da la h s u a tu a rea pela ya n a n da la m s ebu a h zon a d is t r ibu s i da n d iba ta s i oleh ja r in ga n d is t r ibu s i pem ba gi (d is t r ibu s i tersier) yang membentuk suatu jaringan tertutup. Setiap sel utama akan m em ben tu k bebera pa Sel Da s a r den ga n ju m la h s ek ita r 5 -10 s el da s a r . Sel u ta m a b ia s a n ya d iben tu k b ila ju m la h s a m bu n ga n ru m a h (SR) sekitar 10.000 SR.

    3. Bahan Pipa Pemilihan ba h a n p ipa berga n tu n g pa da pen da n a a n a ta u in ves ta s i ya n g ters ed ia . Ha l ya n g terpen t in g a da la h h a ru s d ila ks a n a ka n n ya u ji p ipa ya n g terwa k ili u n tu k m en gu ji m u tu p ipa ter s ebu t . Ta ta ca ra pen ga m bila n con toh u ji p ipa ya n g da pa t m ewa k ili ters ebu t h a ru s m em en u h i pers ya ra ta n tekn is da la m SNI 06 -2552-1991 ten ta n g Metode Pen ga m bila n Con toh Uji Pipa PVC Untuk Air Minum, atau standar lain yang berlaku.

    4. Diameter Pipa Distribusi Uku ra n d ia m eter p ipa d is t r ibu s i d iten tu ka n berda s a rka n a lira n pa da ja m pu n ca k den ga n s is a teka n m in im u m d i ja lu r d is t r ibu s i, pa da s a a t ter ja d i keba ka ra n ja r in ga n p ipa m a m pu m en ga lirka n a ir u n tu k kebu tu h a n m a ks im u m h a r ia n da n t iga bu a h h id ra n keba ka ra n m a s in g-masing berka pa s ita s 250 gpm den ga n ja ra k a n ta ra h id ra n m a ks im u m 300 m . Fa k tor ja m pu n ca k terh a d a p deb it ra ta -ra ta terga n tu n g pa da ju m la h pen du du k wila ya h ter la ya n i s eba ga i pen deka ta n peren ca n a a n da pa t digunakan tabel dibawah ini :

    Tabel 4 .7 Faktor Jam Puncak untuk Perhitungan jaringan Pipa Distribusi

    Tabel 4 .8 Diameter Pipa Distribusi

    An a lis is ja r in ga n p ipa d is t r ibu s i a n ta ra la in m em en u h i keten tu a n s eba ga i berikut:

  • 1. J ika ja r in ga n p ipa t ida k leb ih da r i em pa t loop, perh itu n ga n den ga n metoda hardy-cross m a s ih d iijin ka n s eca ra m a n u a l. J ika leb ih da r i empat loop harus dianalisis dengan bantuan program komputer.

    2. Perh itu n ga n keh ila n ga n teka n a n da la m p ipa da pa t d ih itu n g den ga n rumus Haz en W illiam s :

    Hf = 10,66-1,85 D-4,87 L Kecepatan aliran dengan rumus:

    V = 0,38464 C.D 0,63 I 0,54 Debit aliran dihitung dengan rumus:

    Q = 0,27853 C.D 2,63 I 0,54 Dimana:

    Q = debit air dalam pipa (m/detik) C = koefisien kekasaran pipa D = diameter pipa (m) S = slope/kemiringan hidrolis

    h = kehilangan tekanan (m) L = panjang pipa (m) V = kecepatan aliran dalam pipa (m/detik) A = luas penampang pipa (m)

    4.2.4.3 Perlengkapan Jaringan Pipa Distribusi: a. Katup/ valve Katup berfungsi untuk membuka dan menutup aliran air dalam pipa, dipasang pada:

    lokasi ujung pipa tempat aliran air masuk atau aliran air keluar;

    setiap percabangan;

    pipa outlet pompa;

    pipa penguras atau wash out

    Tipe ka tu p ya n g d a pa t d ipa ka i pa da ja r in ga n p ipa d is t r ibu s i a da la h Ka tu p Gerbang (Gate Valve) dan Katup kupu-kupu (Butterly Valve). b. Katup penguras (Wash Out/Blow Off)

    Dipa s a n g pa da tem pa t-tem pa t ya n g rela t if ren da h s epa n ja n g ja lu r p ipa , ujung jalur pipa yang mendatar dan menurun dan titik awal jembatan

    c. Katup Udara (Air Valve) Dipa s a n g pa da t it ik ter t in ggi d i s epa n ja n g p ipa d is t r ibu s i, d i jem ba ta n p ipa den ga n per leta ka n pa n ja n g ben ta n g p ipa d a r i a ra h a lira n , pa da ja lu r lurus setiap jarak tertentu.

    d. Hidran Kebakaran Dipa s a n g pa da ja r in ga n p ipa d is t r ibu s i den ga n ja ra k a n ta r h id ra n m a ks im u m t ida k b oleh leb ih da r i 300 m d i depa n gedu n g perka n tora n k ra n komersil

  • e. Bak Pelepas Tekan (BPT) Ba k pelepa s teka n (BPT) m eru pa ka n s a la h s a tu ba n gu n a n pen u n ja n g pa da ja r in ga n t ra n s m is i a ta u p ipa d is t r ibu s i. BPT berfu n gs i u n tu k m en gh ila n gka n teka n a n leb ih ya n g terda pa t pa da a lira n p ipa , ya n g da pa t mengakibatkan pipa pecah.

    f. Jembatan Pipa a) Meru pa ka n ba gia n da r i p ipa t ra n s m is i a ta u p ipa d is t r ibu s i ya n g

    m en yebera n g s u n ga i/ s a lu ra n a ta u s ejen is , d ia ta s perm u ka a n tanah/sungai.

    b) Pipa ya n g d igu n a k a n u n tu k jem ba ta n p ipa d is a ra n ka n m en ggu n a ka n pipa baja atau pipa Ductile Cast Iron (DCIP).

    c) Sebelum bagian pipa masuk dilengkapi gate valve dan wash out. d) Dilengkapi dengan air valve yang diletakkan pada jarak 1/4 bentang dari

    titik masuk jembatan pipa. g. Syphon

    a) Meru pa ka n ba gia n da r i p ipa t ra n s m is i a ta u p ipa d is t r ibu s i yang menyeberang di bawah dasar sungai/saluran.

    b) Pipa ya n g d igu n a ka n u n tu k syhpon d is a ra n ka n m en ggu n a ka n p ipa ba ja atau pipa Ductile Cast Iron (DCIP).

    c) Bagian pipa masuk dan keluar pada syphon, dibuat miring terhadap pipa tra n s m is i a ta u p ipa d is t r ibu s i m em ben tu k s u du t 45 dera ja t da n d iber i blok beton penahan sebagai pondasi.

    d) Ba gia n p ipa ya n g m en yebera n g/ bera da d i ba wa h da s a r s u n ga i/ s a lu ra n harus diberi pelindung.

    h. Manhole a) Manhole d iper lu ka n u n tu k in s peks i da n perba ika n terh a da p

    perlengkapan-perlengkapan tertentu pada jaringan distribusi. b) Ditem pa tka n pa da tem pa t-tem pa t pem a s a n ga n m eter a ir , pem a s a n ga n

    katup, dan sebagainya. c) Jembatan Pipa

    i. Thrust Block a) Berfu n gs i s eba ga i pon da s i ba n ta la n / du du ka n per len gka pa n p ipa s eper t i

    bend, tee, Katup (valve) yang berdiameter lebih besar dari 40 mm. b) Dipa s a n g pa da tem pa t-tem pa t d im a n a per len gka pa n p ipa d ipa s a n g ya itu

    pada:

    Belokan pipa.

    Persimpangan/percabangan pipa.

    Sebelum dan sesudah jembatan pipa, syphon.

    Perletakan valve/katup. c) Dibuat dari pasangan batu atau beton bertulang.

    4.2.5 Unit Pelayanan Un it Pela ya n a n terd ir i da r i s a m bu n ga n ru m a h , h id ra n / k ra n u m u m , term in a l air, hidran kebakaran dan meter air

  • 4.2.5.1 Sambungan Rumah Ya n g d im a ks u d den ga n p ipa s a m bu n ga n ru m a h a da la h p ipa da n per len gka pa n n ya , d im u la i da r i t it ik pen ya da pa n s a m pa i den ga n m eter a ir . Fungsi utama dari sambungan rumah adalah :

    mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah konsumen;

    untuk mengetahui jmlah air yang dialirkan ke konsumen. Perlengkapan minimal yang harus ada pada sambungan rumah adalah:

    bagian penyadapan pipa;

    meter air dan pelindung meter air atau flowrestrictor;

    katup pembuka/penutup aliran air;

    pipa dan perlengkapannya.

    4.2.5.2 Hidran/Kran Umum Pela ya n a n Kra n Um u m (KU) m elipu t i peker ja a n perp ipa a n da n pem a s a n ga n m etera n a ir ber iku t kon s tru ks i s ip il ya n g d iper lu ka n s es u a i ga m ba r ren ca n a . KU m en ggu n a ka n p ipa pela ya n a n den ga n d ia m eter

    1 da n m etera n a ir beru ku ra n . Pa n ja n g p ipa pela ya n a n s a m pa i m etera n a ir d is es u a ika n den ga n s itu a s i d i la pa n ga n / pela n gga n . Kon s tru ks i s ip il da la m in s ta la s i s a m bu n ga n pela ya n a n m eru pa ka n peker ja a n s ip il ya n g s ederh a n a m elipu t i pem bu a ta n ba n ta la n beton , m etera n a ir , pen yed ia a n kota k pen ga m a n da n ba ta n g pen ya n gga m etera n a ir da r i p la t ba ja bes er ta a n a k ku n cin ya , peker ja a n pemasangan, plesteran dan lain-lain sesuai gambar rencana. Instalasi KU dibuat sesuai gambar rencana dengan ketentuan sebagai berikut :

    lokasi penempatan KU harus disetujui oleh pemilik tanah

    s a lu ra n pem bu a n ga n a ir beka s h a ru s d ibu a t s a m pa i m en ca pa i s a lu ra n a ir kotor/selokan terdekat yang ada

    KU dilengkapi den ga n m eter a ir d ia m eter

    4.2.5.3 Hidran Kebakaran Hidra n keba ka ra n a da la h s u a tu h id ra n a ta u s a m bu n ga n kelu a r ya n g d is ed ia ka n u n tu k m en ga m bil a ir da r i p ipa a ir m in u m u n tu k keper lu a n pem a da m keba ka ra n a ta u pen gu ra s a n p ipa . Un it h id ra n keba ka ra n (fire hydrant) pa da u m u m n ya d ipa s a n g pa da s et ia p in terva l ja ra k 300 m , a ta u tergantung kepada kondisi daerah/peruntukan dan kepadatan bangunannya. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu:

    Ta bu n g b a s a h , m em pu n ya i ka tu p opera s i d iu ju n g a ir kelu a r da r i k ra n kebakaran. Dalam keadaaan tidak terpakai hidran jenis ini selalu terisi air.

    Ta bu n g k er in g, m em pu n ya i ka tu p opera s i terp is a h da r i h id ra n . Den ga n m en u tu p ka tu p in i m a ka pa da s a a t t ida k d ipergu n a ka n h id ra n in i t ida k berisi air.

    Pada umumnya hidran kebakaran terdiri dari empat bagian utama, yaitu :

    Bagian yang menghubungkan pipa distribusi dengan hidran kebakaran

    Badan hidran

    Kepala hidran

    Katup hidran

    4. STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN 4.14.1 Standar Kebutuhan Air 4.2 Kriteria Perencanaan