Analisis Keruntuhan Bendungan Cipanas Kabupaten Sumedang Melalui Simulasi Aplikasi HEC-RAS dan Berbasis InaSAFE

Tinambunan, Calvin Orniel and Ir. Dian Sisinggih,, ST., MT., Ph.D and Dr. Ir. Runi Asmaranto,, ST., MT.,IPM. (2023) Analisis Keruntuhan Bendungan Cipanas Kabupaten Sumedang Melalui Simulasi Aplikasi HEC-RAS dan Berbasis InaSAFE. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Bendungan secara umum diartikan merupakan bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Bendungan Cipanas yang berada pada Kabupaten Sumedang adalah salah satu bendungan yang sedang dalam pembangunan yang direncanakan akan selesai pada tahun 2022. Bendungan Cipanas memiliki tampungan efektif sebesar 81 juta m3 berfungsi untuk penyediaan air irigasi, air baku, PLTA dan pengendalian banjir. Selain fungsi tersebut, Bendungan Cipanas juga tidak lepas dari resiko dari terjadinya sebuah keruntuhan bendugan seiring dengan umur bendungan yang semakin menua. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui besarnya debit banjir rancangan maksimum pada wilayah daerah tangkapan air Bendungan Cipanas, mengetahui sebaran banjir akibat keruntuhan Bendungan Cipanas berdasarkan simulasi HEC-RAS 5.0.7, mengetahui klasifikasi tingkat bahaya dan estimasi kerugian ekonomi yang disebabkan keruntuhan Bendungan Cipanas berbasis InaSAFE. Pada studi ini dilakukan analisis debit banjir rancangan menggunakan metode HSS Nakayasu dan Snyder. Untuk simulasi keruntuhan bendungan menggunakan HEC-RAS 5.0.7 dilakukan berdasarkan kondisi debit banjir rancangan PMF. Hasil analisis menunjukkan debit banjir maksimum PMF berdasarkan metode HSS Nakayasu didapatkan sebesar 1346,844 m3/detik, sedangkan untuk metode HSS Snyder sebesar 970,148 m3/detik. Pada analisis selanjutnya digunakan nilai Qinflow dari metode HSS Nakayasu dikarenakan untuk mengambil nilai debit banjir terbesar yang dapat terjadi pada daerah Tangkapan Air Bendungan Cipanas. Berdasarkan simulasi HEC-RAS 5.0.7 dari beberapa skenario, didapatkan sebaran terluas genangan banjir akibat keruntuhan Bendungan Cipanas dengan luas banjir seluas 534,010 km2 yaitu pada kondisi piping atas, dengan tinggi maksimum banjir akibat keruntuhan Bendungan Cipanas yaitu setinggi 27,78 m. Berdasarkan luas sebaran banjir dan tinggi maksimum genangan banjir yang disimulasikan pada aplikasi InaSAFE maka keruntuhan Bendungan Cipanas dikategorikan sebagai bahaya tingkat tinggi. Estimasi kerugian ekonomi yang ditanggung oleh pemerintah dan warga Kabupaten Sumedang yang terdampak akibat keruntuhan Bendungan Cipanas berdasarkan simulasi InaSAFE pada bangunan, jalan, tata guna lahan, dan penduduk adalah sebesar Rp. 797,090,878,500,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan lima ratus rupiah).

English Abstract

Dams are generally interpreted as buildings in the form of landfill, rockfill, concrete, and or stone masonry that are built in addition to holding and storing water can also be built to hold and accommodate mine waste (tailings), or accommodate mud to form reservoirs. The Cipanas Dam which is located in Sumedang Regency is one of the dams under construction which is planned to be completed in 2022. The Cipanas Dam has an effective reservoir of 81 million m3 which functions to provide irrigation water, raw water, hydropower, and flood control. In addition to these functions, the Cipanas Dam is also not free from the risk of a dam collapse as the ages of the dam. The purpose of this study is to determine the magnitude of the maximum design flood discharge in the Cipanas Dam water catchment area, to determine the distribution of floods due to the Cipanas Dam collapse based on the HEC-RAS 5.0.7 simulation, to determine the classification of the hazard level and estimate economic losses caused by the collapse of the Cipanas Dam based on InaSAFE. . In this study, an analysis of the design flood discharge was carried out using the HSS Nakayasu and Snyder methods. The dam failure simulation using HEC-RAS 5.0.7 was carried out based on the PMF design flood discharge conditions. The results of the analysis show that the maximum flood discharge for PMF based on the HSS Nakayasu method is 1346.844 m3/sec, while for the HSS Snyder method it is 970.148 m3/sec. In the next analysis, the Qinflow from the HSS Nakayasu method is used because it is to take the largest flood discharge value that can occur in the Cipanas Dam Catchment area. Based on the HEC-RAS 5.0.7 simulation from several scenarios, the widest distribution of flood inundation due to the collapse of the Cipanas Dam was obtained with a flood area of 534,010 km2, namely in the upper piping, with a maximum height of flooding due to the collapse of the Cipanas Dam which was as high as 27.78 m. Based on the flood distribution area and the maximum flood inundation height simulated in the InaSAFE application, the collapse of the Cipanas Dam is categorized as a high-level hazard. The estimated economic loss borne by the government and residents of Cipanas Regency who was affected by the collapse of the Cipanas Dam based on InaSAFE simulations on buildings, roads, land use, and residents is Rp. 797,090,878,500.00 (seven hundred ninety- seven billion ninety million eight hundred seventy-eight five hundred rupiahs).

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0523070021
Uncontrolled Keywords: Bendungan Cipanas, HEC-RAS, InaSAFE, Keruntuhan Bendungan. .- Cipanas Dam, HEC-RAS, InaSAFE, Dam Collapse.
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 627 Hydraulic engineering > 627.5 Reclamations, Irrigation, related topics > 627.52 Irrigation
Divisions: Fakultas Teknik > Teknik Pengairan
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 06 Jun 2023 03:36
Last Modified: 06 Jun 2023 03:36
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200853
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
CALVIN ORNIEL TINAMBUNAN.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (13MB)

Actions (login required)

View Item View Item