tugas irigasi

10
Lokasi : KuroTidur, Kec. Padang Jaya, Kab. Bengkulu Utara ( 3 0 22’ 6” LS ) Bulan : Januari tahun 1989 sampai 1995 KelembamanRelatif (RH) : 98,24 % Suhu Rata – Rata (T) : 24,5 0 C Lama PenyinaranMatahari (n/N) : 28,9 % KecepatanAngin (u) : 107,02 km/jam MenghitungEvapotranspirasipotensial ( ET 0 ) ET 0 = C × ET 0 * ET 0 * = { w ( 0,75 Rs × Rn 1 ) + (1 – w) × (ea – ed) } a. TekananUapjenuh (ea) (mbar) Ea 24 =29,50 Ea 25 = 31,69 Interpolasi : 25 24,5 24 31,69 X 29,50 25 – 24 = 24,5– 24

Upload: bhe-bhella-harefa

Post on 28-Dec-2015

7 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

dfhfgshsfdghsgf

TRANSCRIPT

Page 1: tugas irigasi

Lokasi : KuroTidur, Kec. Padang Jaya,

Kab. Bengkulu Utara ( 3022’ 6” LS )

Bulan : Januari tahun 1989 sampai 1995

KelembamanRelatif (RH) : 98,24 %

Suhu Rata – Rata (T) : 24,50C

Lama PenyinaranMatahari (n/N) : 28,9 %

KecepatanAngin (u) : 107,02 km/jam

MenghitungEvapotranspirasipotensial ( ET0 )

ET0 = C × ET0*

ET0* = { w ( 0,75 Rs × Rn1 ) + (1 – w) × (ea – ed) }

a. TekananUapjenuh (ea) (mbar)

Ea24 =29,50

Ea25 = 31,69

Interpolasi :

25 24,5

24

31,69 X 29,50

25 – 24 = 24,5– 2431,69 – 29,50 X – 29,50

1 = 0,52,19 X – 29,50

X – 29,50 = 1,095 X = 1,095+29,50

= 30,60

Page 2: tugas irigasi

Jadi, harga tekanan uap jenuh adalah :ea = 30,60 mbar

b. Tekanan Uap Nyata (ed)

ed = ea × RH = 30,60 × 98,4 100

= 30,11 mbarJadi, tekanan uap nyata adalah : ed=30,11 mbar

c. Tekanan Uap Air (ea – ed)

ea – ed = 30,60 – 30,11= 0,49 mbar

Jadi, tekanan uap air adalah : ea-ed = 0,49 mbar

d. Harga fungsi angin F(u)

F(u) = 0,27 (1 + U ) 100

= 0,27 ( 1 + 107,02 ) 100

= 0,55 Km/hariJadi, harga fungsi angin adalah :

Fu =0,55 Km/hari

Page 3: tugas irigasi

e. Factor w dan (1 – w )

W24 = 0,735W25 = 0,745

25 24,5

24

0,745 X 0,735

25 – 24 = 24,5– 240,745 – 0,735 X – 0,735

1 = 0,50,01 X – 0,735

X- 0,735 = 0.005 + 0,735X = 0,74

Factor 1 -w = 1 – 0,74

= 0,26

f. Harga radia siekstra teristial (Ra) (mm/hari)

30 22’ 6” LS = 6/60 = 0,1’

= 22’ + 0,1’= 22,1’

22,1/60 = 0,360

= 30+ 0,360

= 3,360

Page 4: tugas irigasi

4 3,36

2

15,5 X 15,3

4 – 2 = 3,36– 215,5-15,3 X – 15,3

2 = 1,36 0,2 X – 15,3

2X – 30,6 = 0,2722X = 0,272 + 30,62X = 30,872 X = 15,436

Jadi, harga radiasi ekstra terristial pada bulan januari yang terletak pada 3,360

Adalah 15,436 mm/hari

g. Harga radiasi gelombang pendek (Rs)

Rs = ( 0,25 + 0,54 n/N )RaRs = (0,25 + 0,54 28,9/100 ) 15,436 = 6,267 mm/hari

Rs = 6,267 mm/hari

h. Harga koreksi terhadap temperature f(T)

F(T)24 = 15,40F(T)25 = 15,65

Page 5: tugas irigasi

25 24,5

24

15,65 X 15,40

25 – 24 = 24,5– 2415,65 – 15,40 X – 15,40

1 = 0,0,50,25 X – 15,40

X – 15,65 = 0.125

X = 15,775Jadi,harga koreksi temperature adalah :

f(T) = 15,775

i. Harga koreksia kibat terhadap tekanan uap nyata (F(ed))

f(ed) = 0,34 – 0,044 √ed= 0,34 – 0,044 √30,11= 0,34 – 0,241= 0,099

Jadi, harga koreksi akibat tekanan uap nyata adalah : f(ed) =0,099

j. Harga lama penyinaranmatahari (F (n/N))

f(n/N) = 0,1 + 0,9 × n/N= 0,1 + 0,9 × 28,9 /100 = 0,36

Page 6: tugas irigasi

Jadi, harga koreksi lama penyinaran matahari adalah

f(n/N) = 0,36

k. Harga radiasi netto gelombang panjang (Rn1)

Rn1 = F(T) × F(ed) × F (n/N)= 15,775 × 0,099 × 0,36 = 0,051 mm/hari

Rn1 = 0.051 mm/hari

l. Harga netto gelombang pendek (Rns)

Rns = 0,75 × Rs= 0,75 × 6,156= 4,617 mm/hari

Rns = 4,617 mm/hari

m. Harga factor C

Karena yang diteliti bulan Januari, maka nilai C padabulan Januari adalah 1,04

Jadi, didapatkannilai ET0* adalahsebagai berikut :

ET0* = w (0,75Rs – Rn1) + (1 – w) F(u) (ea – ed)

= 0,74(0,75 ×6,267–0,051) + (1-0,74)×0,55 × (30,60-30,11)= 3,440 + 0,070= 3,51

ET0 = C × ET0*

= 1,04 × 3,51= 3,650 mm/hari

Jadi, nilai evapotranspirasi potensial yang didapat adalah : 3,650 mm/hari

Page 7: tugas irigasi

Menghitung hujan efektif

Re = 30 + 6x

Pada bulan Januari hujan efektif terjadi pada tanggal sebagai berikut :

a. 2 sampai 14Maka Re = 30 + 6(13) = 108 mm/hari sedangkan, jumlah curah hujan berturut-turut di table adalah 147.57 mm/hari, maka data yang diambil adalah 108 mm/hari

b. 19 sampai 31Maka Re = 30 + 6(13) = 108 mm/hariSedangkan jumlah curah hujan berturut-turut di table adalah 205.1 mm/hari, maka data yang diambil adalah 108 mm/hari.

Jadi, Re = 108+108= 216 mm/hari

Jadi, hujan efektif untuk tanaman padi dapat dihitung :

Re Padi = Re/30 × 70%

Re Padi = 216/30 × 70%

= 7,2× 0,7

= 5,04 mm/hari

Jadi dapat dihitung nilai net farm requirement (NFR) sebagai berikut, jika diketahui nilai Perkolasia adalah 2 mm/hari, hujanEfektifpadi (Re) 5,04 mm/hari, pergantian lapisan air (WLR) 3,3 mm/hari dan koefisien tanaman padi varietas unggul (Kc) padabulan Januari minggu ke 5 dan ke 6 adalah 1, maka NFR nya adalah :

NFR = ETc + P – Re + WLR

ETc = Kc × ET0

Page 8: tugas irigasi

= 1 × 3,650

= 3,650 mm/hari

NFR = 3,650 + 2 – 3,9 + 3,3

= 8,950 – 3,9

= 5,05 mm/hariJadi air yang dibutuhkan irigasi untuk mengairi sawah tersebut adalah 5,05 mm/hari

Sedangkan untuk jumlah air yang diambil dari bendungan (DR) dapat dihitung jika diketahui factor efisiensi kehilangan air adalah 0,65maka DR adalah sebagai berikut :

DR = NFR/eff

= 5,05/0,65

= 7,769 mm/har

Jadi air yang dialirkan dari bendungan sebesar 7,769 mm/hari