Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

KAJIAN TEKNIS JARINGAN AIR BERSIH PADA DESA PINGGIRAN (STUDI KASUS : DESA KARANG MELOK, KECAMATANTAMANAN, KABUPATEN BONDOWOSO) Noor Salim
Konstruksia Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Konstruksia Vol 12 No. 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.189 KB) | DOI: 10.24853/jk.12.2.59-68

Abstract

Air bersih merupakan salah satu unsur penting dalam berkehidupan manusia. Maka pasokan air bersih ke suatu wilayah sangat mempengaruhi kehidupan penduduk di wilayah tersebut. Demikian juga yang ada pada Desa Karang Melok adalah Desa yang terletak di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Walaupun desa tersebut mempunyai sumber air bor yang cukup melimpah, namun mata air tersebut masih belum di distribusikan ke masing-masing rumah warga. Dari latar belakang tersebut, maka perlunya diadakan kajian teknis  jaringan air bersih pada Desa Karang Melok. Dari hasil kajian  disimpulkan bahwa  kebutuhan air pada tahun 2025 sebesar 11359 lt/jam, dengan hasil proyeksi penduduk ditahun 2025 sebanyak 2318 orang yang mana rata-rata pertumbuhan pertahun adalah sebesar 3%.. Kapasitas reservoir sebesar 14.124 liter/jam. Untuk menaikkan air kedalam reservoir digunakan pompa jenis Shimizu Jet 300 Bit dengan daya listrik 300 watt dan debit sebesar 3.300 liter/jam. Dari hasil epanet diiperoleh hasil bahwa distribusi air bersih lancar,  karena memenuhi syarat minimum kecepatan aliran  yaitu ntara 0,3 – 0,6 m/s. Disarankan untuk air baku atau air minum diharapkan untuk melakukan pengujian air dilaboratorium terlebih dahulu. Dalam pemeliharaan jaringan air bersih di desa Karang Melok tersebut  diperlukan organisasi  manajemen yang baik untuk operasionalnya
PENGARUH AREAL PERSAWAHAN TERHADAP DRAINASE JALAN Noor Salim
HEXAGON Vol 5, No 2 (2020): HEXAGON
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/hgn.v5i2.3895

Abstract

Kawasan Jalan nasional pada areal persawahan  di wilayah Kabupaten Jember sering terjadi banjir akibat dari besarnya debit banjir yang melebihi debit saluran jalan yang ada. . Besarnya debit banjir dipengaruhi oleh keadaan topografi, tata guna lahan dan curah hujan. Berkaitan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan kajian drainase jalan nasional pada areal persawahan . Dari hasil kajian diperoleh bahwa Kondisi geomerik jalan di ketiga lokas penelitian relatif  datar, kanan kiri jalan merupakan areal persawahan yang posisi permukaan hampir sama.  Curah hujan rencana di daerah ketiga lokasi penelitian adalah 80,3968 mm untuk periode ulang 2 tahun, 92.7792 mm untuk periode 5 tahun, 100.0930 mm untuk periode 10 tahun,  dan 108.2195 mm untuk periode 25 tahun. Debit banjir rencana  di daerah ketiga lokasi penelitian yaitu masing-masing  lokasi penelitian 1, 2 dan 3 adalah 0,2962521 m3/dt ;  0,0572584 m3/dt ; 0,4395604 m3/dt untuk periode ulang 2 tahun, 0,3418797 m3/dt ;  0,0660771 m3/dt ; 0,5072598 m3/dt untuk periode 5 tahun, 0,3688301 m3/dt ;  0,0712860 m3/dt; 0,5472472 m3/dt untuk periode 10 tahun,  dan 0,3987754 m3/dt ;  0,0770737 m3/dt; 0,5916782 m3/dt untuk periode 25 tahun. Debit saluran   untuk  lokasi penelitian 1, 2 dan 3 adalah 0,411 m3/dt ;  0,079 m3/dt ; 0,627 m3/dt dan debit rencananya masing-masing adalah 0,400 m3/dt ;  0,078 m3/dt ; 0,592 m3/dt .Berdasarkan hasil tersebut lokasi penelitian 1 dan 2 perbedaan debit saluran dan rencana amat tipis dan ini menyebabkan seringnya banjir di lokasi jalan tersebut. Hal tersebut disebabkan hujan yang sangat deras melebihi normal dan adanya sampah yang   mengurangi besarnya debit saluran. Untuk lokasi penelitian 3 debit saluran jauh lebih besar dari  debit rencana sehingga tidak terjadi banjir hal ini sesuai yang terjadi di lapangan.
EVALUASI DAN DESAIN SALURAN DRAINASE PADA JALAN LINGKAR DI PERKOTAAN (Studi Kasus Jalan Wonorejo-Kedungjajang Kabupaten Lumajang) Noor Salim
HEXAGON Vol 6, No 1 (2021): HEXAGON
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/hgn.v6i1.5510

Abstract

Perencanaan sistim drainase pada jalan yang baik dapat mengalirkan air hujan dengan baik.  Pada perencanaan yang buruk berakibat air akan tertahan atau genamgan di badan jalan.  Genangan air pada kawasan jalan tersebut dan menjadi  penyebab  terganggunya kelancaran lalu lintas kendaraan. Permasalahan genangan  banjir pada kawasan jalan lingkar Wonorejo-Kedungjajang Kabupaten Lumajang  ini juga dipicu oleh ketidak mampuan saluran jalan yang berfungsi menampung debit air banjir yang terjadi pada kawasan jalan tersebut. Maka diperlukan kajian berkenaan evaluasi saluran drainase  pada jalan lingkar di perkotaan dengan studi kasus jalan Wonorejo-Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Dari hasil penelitian ini  dapat disimpulkan bahwa Debit banjir yang terjadi pada ruas Jalan Wonorejo – Kedungjajang, berdasarkan hasil analisa hidrologi, Debit banjir rencana untuk kala ulang 2 tahun sebesar 0.062 m3/dtk. Desain saluran draenase dengan dimensi saluran   drainase dengan lebar dasar saluran (b) = 0,20 m, tinggi Air (h) =  0,20 m, tinggi jagaan (w) = 0,20 m dengan tinggi saluran (H) = 0,40 m. Disarankan agar tidak terjadi limpasan debit banjir pada ruas Jalan Wonorejo - Kedungjajang, maka Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan untuk mencegah luapan banjir yang terjadi pada ruas Jalan Wonorejo – Kedungjajang dengan membangun jaringan draenase untuk mengalirkan debit banjir yang terjadi setiap musim hujan.
KAJIAN PENDUGAAN LETAK AKUMULASI AIR LINDI DENGAN METODE MAPPING RESISTIVITAS KONFIGURASI WENNER ( STUDI KASUS DI TPA PAKUSARI KAB. JEMBER ) Rivan Indra Pratama; Noor Salim; Rusdiana Setyningtyas
HEXAGON Vol 5, No 1 (2020): HEXAGON
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/hgn.v5i1.3590

Abstract

The Pakusari Jember TPA uses the Open Dumping system, so that this system will cause groundwater and environmental pollution, one of which is through leachate. The research was conducted using geoelectricity with the Mapping Resistivity method, with 3 passes and a length of 130 m each, with a resistance value between 0.393 - 8.44 Ώm which is thought to be a rock layer filled with leachate. The connection between paths 1, 2 and 3 produces a color image, it shows that the intersection that occurs at the point of intersection is thought to be that the rock layers are in the form of clay and sand with a red image and upload. The cutting line aims to determine the relationship between line 1 and other lines as well as the location around the study and to determine the direction of movement of leachate distribution. The distribution of leachate in TPA Pakusari Jember, there are 7 points indicating the presence of leachate from the color image
KALIBRASI PARAMETER HIDROLOGI DAERAH ALIRAN SUNGAI BENTUK RADIAL DENGAN APLIKASI HEC-HMS Nanang Saiful Rizal; Hilfi Harisan Ahmad; Khairul Iqbal; Noor Salim
HEXAGON Vol 6, No 2 (2021): HEXAGON
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/hgn.v6i2.6598

Abstract

One of the hydrological responses in a watershed is influenced by the shape of the watershed (DAS). Lempake watershed with an area of 194.50 km2 has a radial shape. So it is necessary to develop a model to determine the factors that influence the watershed with Radial Shapes using HEC HMS. The modeling that has been obtained at once can be used to calculate the inflow that enters the Lempake Dam, especially when there is significant rainfall. This study aims to obtain the value or magnitude of the parameters in the watershed with a radial shape, then the parameters obtained can be used to estimate the design flood discharge in a watershed with a radial shape. The research stage is to calculate the planned flood discharge from rain data from 2010 to 2019 with HEC HMS and then calibrate it with the flood discharge from field observations. from 2010 to 2019. Based on the results of the analysis, it was obtained that the planned flood discharge entering the Lemapke dam was m3/s and from the modeling results, the parameters of the radial type watershed were obtained, namely the CN value of 95 and the Initial Abstraction (Ia) value of 0.11 . This result has a correlation coefficient of 75%. with a relative error rate of 30%.
OPTIMASI KONTRUKSI BENDUNG TYROL BATANG SARING DENGAN MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN Iim Nur Imama; Noor Salim; Ari Eko Wardoyo
HEXAGON Vol 3, No 1 (2018): HEXAGON
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/hgn.v3i1.2906

Abstract

Bendung Tyrol hakekatnya adalah bangunan untuk menyadap air sungai yang dibangunmelintang terhadap alur sungai, dimana penyadapan dilakukan dari atas mercu. Pemanfaatanbangunan utama tyrol untuk menghindari bahaya benturan angkutan sedimen batu gelundung.Benturan angkutan sedimen batu gelundung membawa dampak yang sangat serius terhadapbangunan bendung. Dikarenakan bendung tyrol ini merupakan bendung yang dibangun padasungai pegunungan yang memiliki aliran deras. Dalam perencanaan bendung ini menggunakanteknik kecerdasan buatan atau Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dengan metodeBackpropagationyang menggunakan Software MATLAB dan Software Rapid Miner. Dengantujuan untuk mendapatkan nilai Mean Average Precentage Error (MAPE), nilai akurasi TrialError. Penerapan arsitektur JST dan perencanaan dimensi saluran pada mercu bendung
KAJIAN SEDIMENTASI DI SUNGAI SAMPEAN BONDOWOSO MENGGUNAKAN PROGRAM HEC-RAS VERSI 4.1 Khafid Iswahyudi; Noor Salim; Taufan Abadi
HEXAGON Vol 3, No 2 (2018): HEXAGON
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/hgn.v3i2.2916

Abstract

Sedimentasi sungai yaitu proses pengendapan suatu material – material yang terangkut aliran air sungai dan dapat mengakibatkan terjadinya delta sungai, sedangkan sedimen merupakan batuan yang terbentuk karena proses pelapukan, erosi, transportasi, dan deposisi (pengerasan) yang terjadi pada suatu wilayah aliran sungai. Delta sungai yang terjadi karena proses sedimentasi tersebut dapat mengurangi jumlah debit air yang terbawa, sehingga kebutuhan irigasi di daerah hilir tidak bisa terpenuhi secara maksimal karena terhalang oleh penumpukan delta. Karakteristik sedimentasi di hilir terjadi perlahan dan berlangsung menerus selama suplai muatan sedimen yang tinggi terus berlangsung. Prediksi sedimentasi yang terjadi pada sungai dilakukan dengan memperhitungkan besar laju sedimentasi berdasarkan metode perhitungan analitik, namun untuk mempermudah dalam menggambarkan sedimentasi yang terjadi pada sungai  sampean  Bondowoso  dilakukan  metode  pemodelan  menggunakan  progam  aplikasi HEC-RAS. Progam HEC-RAS sendiri merupakan salah satu progam pemodelan analisis angkutan sedimen pada saluran maupun sungai.
Studi Ketercukupan Kapasitas Saluran Jalan Pada Jalan Dengan Kelandaian Cukup Tinggi (Studi Kasus Jalan Kawah Ijen, Bondowoso) Noor Salim
Media Ilmiah Teknik Sipil Vol 9 No 2 (2021): Media Ilmiah Teknik Sipil
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/mits.v9i2.2080

Abstract

Stagnant water in the highway area is the cause of disruption of the smooth flow of vehicle traffic. Even the overflowing of air from the road creates a large flood supply in the road area. The problem of flooding in the Ijen Bondowoso crater road area was also triggered by the inability of the channel that functions to fill the flood water discharge that occurs in this road area. From this problem, it is necessary to study regarding the adequacy of the capacity of the road channel on roads with a fairly high slope such as what happened in the area of Ijen Crater road, Bondowoso From the results of this study it can be seen that the average daily rainfall is the result of 100,461 mm and the relative average rainfall intensity of each channel for the 10 year return period is 63,301 mm / hour. The flood discharge plan is calculated from 2 to 100 years. In this drainage design analysis, the design flood discharge is calculated for only 10 years, and a planned flood discharge is obtained of 0.423 m3 / second. The channel required to fill the flood discharge is a rectangular channel with the size B = H = 0.6 m. It is recommended to always carry out a comprehensive study with regard to changes in the road body of the road along with the increase in existing traffic. As well as the infrastructure of the existing channel and feeding the community around the road, it will be clean and not littering, especially in the road channel
Study On Waste Water Treatment Installation And Its Electricity Distribution Noor Salim
Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM) Vol 3, No 1 (2021): ELKOM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/elkom.v3i1.4501

Abstract

Hospital wastewater is a source of pollutants for the environment that can have a negative impact. Hospital waste can contain various kinds of microorganisms depending on the type of hospital and the level of treatment carried out after the waste is disposed of. Therefore, it is necessary to conduct a study on Wastewater Treatment Plants so that the discharged wastewater meets the requirements of wastewater discharged from the hospital. From the results of this study it can be concluded that the initial process to the final process and after that it is necessary to check the quality of wastewater to determine the efficiency of treatment at least 2 times a year. The results of the Domestic WWTP engineering design are a capacity of 150 m3 per day, BOD of wastewater average 300 mg / l, SS concentration of 300 mg / l, total processing efficiency of 90-95%, BOD of treated water is 20 mg / l and SS treated water by 20 mg / l. Meanwhile, the distribution of electric power is in the form of MCB 1 phase 6 Amp - 220 Volt with a power of 1122 watts which is used to supply 1 unit of 250 watts of recycler pumps and 4 units of air / blower pumps of 800 watts or a total requirement of 1050 watts. Whereas for the MCB 3 phase 32 Amp - 380 Volt with a power of 17,902,478 watts, it is used to supply 10 units of the pump for collecting tubs of 3500 watts and 1 unit of wastewater pumps of 350 watts or a total requirement of 3,850 watts. It is recommended that the fat filter tub be transported every day so that grease and other impurities do not accumulate., The sewage pipe that is found to have leaks should be repaired immediately and there is a need for fish in the control tub which functions as a control medium as an indicator that the waste treatment process is going well.
Study Of Electrical and Lighting Installations in Water Engineering Laboratory Buildings (Case Study: Laboratory of Water Engineering, University of Muhammadiyah Jember) Noor Salim
Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM) Vol 4, No 1 (2022): ELKOM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/elkom.v4i1.7055

Abstract

Electrical installation of buildings is an assembly of electrical equipment in buildings that are related to each other, to meet certain goals or purposes and have coordinated characteristics [2]. The design and installation of this electrical installation covers all aspects of the building, one of which is for the Water Engineering laboratory building. Electrical power in this laboratory building is used for room lighting, pumps, heating, cooling and so on. Based on the above, to obtain a water engineering laboratory building with optimal lighting, the use of durable pumps, the use of environmentally friendly cooling and heating devices and the selection of efficient and efficient tools for related purposes as well as the use of electricity that is efficient and safe. So it is necessary to study the Electrical and Lighting Installation in the Water Engineering Laboratory Building. From the results of this study, it can be concluded that for this laboratory lighting is used 20 TL lamps with each lamp 18 watts and uses lamps of 1350 lumens, laboratory operations use 2 pumps each with a power of 450 watts and heating and cooling equipment and tools the other has a power of 600 and for the distribution of electricity, 2 MCB panels are used, each of which is 6 amperes. It is recommended that each pump be made an individual panel so that safety in the experiment is not compromised when used together and there is a need for routine maintenance and control.