LAPORAN KULIAH LAPANGAN KOLABORASI OSEANOGRAFI LINGKUNGAN (OS3201) DAN KIMIA LINGKUNGAN (KI3212) Dosen Pengampu: Ivonne Milichristi Radjawane, M.Si., Ph.D. Dr.rer.nat. Rima Rachmayani, S.Si., M.Si. Dr. Muhammad Yudhistira Azis, S.Si, M.Si. Oleh: Kelompok 5 Rikzan Zuhdi 10519055 Maura Dara Bitya 12921060 Niken Sitalaksmi Siagian 12920048 Bagus Irfan Faizin 15521004 Salwa Azharelfa 12920049 Fatah Falah Muhammad 15521008 Sena Wiweka Sabil S. 12920051 Muhammad Rizki Saputra 15521054 Emerentia Natasya 13020038 MATA KULIAH KOLABORASI OSEANOGRAFI LINGKUNGAN (OS3201) DAN KIMIA LINGKUNGAN (KI3212) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2023 DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... v DAFTAR TABEL ............................................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1 1.2. Tujuan ........................................................................................................... 2 BAB II STUDI PUSTAKA ................................................................................................. 4 2.1. Alkalimetri dan asidimetri .......................................................................... 4 2.2. Sanitasi Pesisir.............................................................................................. 5 2.2.1 Pencemaran ................................................................................................... 5 2.2.2 Sanitasi ........................................................................................................... 6 2.2.3 Wilayah Pesisir ............................................................................................... 6 2.3. Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai ............................................... 7 2.3.1. Garis Pantai ................................................................................................... 7 2.3.2. Kemiringan Pantai ........................................................................................ 9 2.4. Kualitas Air Laut ....................................................................................... 10 2.4.1. Parameter Fisika ......................................................................................... 11 2.4.2. Parameter Kimia ......................................................................................... 12 2.4.3. Baku Mutu Air Laut ................................................................................... 14 2.4.4. Metode Indeks Pencemaran ....................................................................... 14 2.5. Vegetasi Pesisir ........................................................................................... 15 2.5.1. Wilayah Pesisir ............................................................................................ 15 2.5.2. Vegetasi ........................................................................................................ 16 BAB III METODOLOGI.................................................................................................. 18 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................... 18 3.2. Data ............................................................................................................. 18 3.3. Peralatan ..................................................................................................... 18 ii 3.3.1. Sampling dan Preparasi Modul KI............................................................ 18 3.3.2. Akalimetri .................................................................................................... 19 3.3.3. Asidimetri..................................................................................................... 19 3.3.4. Sanitasi Pesisir ............................................................................................. 19 3.3.5. Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai .............................................. 19 3.3.6. Kualitas Air Laut ........................................................................................ 20 3.3.7. Vegetasi Pesisir ............................................................................................ 20 3.4. Bahan .......................................................................................................... 21 3.4.1. Sampling dan Preparasi Modul Akalimetri dan Asidimetri ................... 21 3.4.2. Akalimetri .................................................................................................... 21 3.4.3. Asidimetri..................................................................................................... 21 3.4.4. Kualitas Air Laut ........................................................................................ 21 3.5. Prosedur Kerja dan Pengolahan Data ..................................................... 22 3.5.1. Sampling dan Preparasi Modul KI............................................................ 22 3.5.2. Akalimetri .................................................................................................... 22 3.5.3. Asidimetri..................................................................................................... 22 3.5.4. Sanitasi Pesisir ............................................................................................. 22 3.5.5. Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai .............................................. 23 3.5.6. Kualitas Air Laut ........................................................................................ 24 3.5.7. Vegetasi Pesisir ............................................................................................ 27 3.6. Diagram Alir............................................................................................... 30 3.6.1. Alkalimetri ................................................................................................... 30 3.6.2. Asidimetri..................................................................................................... 30 3.6.3. Sanitasi Pesisir ............................................................................................. 31 3.6.4. Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai .............................................. 32 3.6.5. Kualitas Air Laut ........................................................................................ 32 3.6.6. Vegetasi Pesisir ............................................................................................ 34 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................... 35 4.1. Akalimetri ................................................................................................... 35 4.2. Asidimetri ................................................................................................... 35 4.3. Sanitasi Pesisir............................................................................................ 36 4.4. Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai ............................................. 45 4.5. Kualitas Air Laut ....................................................................................... 49 4.6. Vegetasi Pesisir ........................................................................................... 52 iii BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................ 57 5.1. Kesimpulan ................................................................................................. 57 5.2. Saran ........................................................................................................... 59 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................ 60 LAMPIRAN ......................................................................................................................... 1 iv DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2. 1 Kedudukan Garis Pantai (Sumber: Saputra, 2013) ........................................... 8 Gambar 2. 2 Karakteristik Pantai (Sumber: Saputra, 2013) .................................................. 8 Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian (Kemiringan Pantai) ................................................... 18 Gambar 3. 2 Water Quality Meter (WQM) AZ ................................................................... 25 Gambar 3. 3 Plot pengamatan tiap kelompok vegetasi yang dibuat pada garis transek ...... 28 Gambar 3. 4 Diagram Alir Modul Alkalimetri .................................................................... 30 Gambar 3. 5 Diagram alir modul asidimetri ........................................................................ 31 Gambar 3. 6 Diagram alir modul sanitasi pesisir ................................................................ 31 Gambar 3. 7 Diagram alir modul garis pantai dan kemiringan pantai ................................ 32 Gambar 3. 8 Diagram alir modul kualitas air laut ............................................................... 33 Gambar 3. 9 Diagram Alir Modul Vegetasi Pesisir............................................................. 34 Gambar 4. 1 Diagram alir modul sanitasi pesisir ................................................................ 44 Gambar 4. 2 Garis Pantai Tanjung Cemara saat Kuliah Lapangan ..................................... 45 Gambar 4. 3 Garis Pantai Tanjung Cemara April 2018 ...................................................... 45 Gambar 4. 4 Perbandingan Hasil GPS dengan Google Earth ............................................. 46 Gambar 4. 5 Plot Titik Pengambilan Data Kemiringan Pantai............................................ 48 Gambar 4. 6 Plot Pengukuran Nilai pH, Temperatur, Salinitas, dan DO di Pantai Karang Tirta ......................................................................................................... 51 Gambar 4. 7 Plot surfer untuk distribusi salinitas (refrakto) ............................................... 52 Gambar 4. 8 Nilai tolak ukur indeks keanekaragaman H’ .................................................. 55 Gambar 4. 9 Grafik Analisis Vegetasi Pesisir dengan Metode Kuadrat untuk 10 x 10 m .. 56 v DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2. 1 Klasifikasi Kemiringan Lereng Pantai ................................................................. 9 Tabel 2. 2 Status Mutu Air Berdasarkan Indeks Pencemaran ............................................. 15 Tabel 4. 1 Data pengamatan Modul Sanitasi Pesisir ........................................................... 36 Tabel 4. 2 Data Kemiringan Pantai Tanjung Cemara .......................................................... 47 Tabel 4. 3 Data pengamatan modul kualitas air laut ........................................................... 49 Tabel 4. 4 Analisis Jenis Vegetasi Pesisir dengan Metode Kuadrat 10 x 10 m................... 54 Tabel 4. 5 Parameter Jenis Vegetasi Pesisir dengan Metode Kuadrat 10 x 10 m ............... 56 vi DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran A. Data Pengamatan Sampling untuk Asiditas dan Alkalinitas 1 Lampiran B. Perhitungan Asiditas dan Alkalinitas 12 Lampiran C. 1 Lampiran D. 1 vii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Laut merupakan salah satu sumber kekayaan biologi dan kimia. Salah satu sumber kekayaan biologi dan kimia dapat diperoleh dari bakteri laut. Meskipun bakteri laut menyusun sebagian kecil makhluk hidup laut tetapi satu sel bakteri laut mengandung ribuan senyawa kimia yang berpotensi untuk obat-obatan, suplemen nutrisi, kosmetik, agrokimia, probe kimia dan enzim. Umumnya senyawa kimia potensial ini berasal dari metabolit sekunder mikroba. Oseanografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai karakteristik lautan seperti parameter fisis, kimia, ataupun biologinya. Parameter fisis yang dipelajari adalah seperti suhu, salinitas, densitas. Parameter kimianya yang dipelajari adalah seperti hubungan molekul-molekul yang ada di dalamnya serta reaksi gas-gas yang terjadi. Sedangkan, parameter biologi yang dipelajari seperti kandungan klorofil ataupun plankton yang ada di lautan itu. Selain itu, ada juga parameter dinamis yang berkaitan dengan dinamika di laut seperti arus dan gelombangnya. Oseanografi lingkungan sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh akibat parameter-parameter oseanografi tersebut terhadap lingkungan sekitar, bisa terhadap makhluk hidup maupun benda mati. Wilayah pesisir adalah wilayah di antara laut dan daratan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang kental dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim di darat maupun di laut. Selanjutnya Bingen menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Dengan demikian pesisir merupakan bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut termasuk masih digunakan untuk kegiatan manusia (Harahap, 2015: 1). Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan sehingga memiliki banyak wilayah laut dan pesisirnya salah satunya adalah di Pantai Tanjung Cemara, Pangandaran. Pada kegiatan kuliah lapangan ini, lokasi yang dipilih adalah pesisir Pangandaran (Pantai Tanjung Cemara) dengan lokasinya yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia serta adanya daerah estuari di dalamnya. Lokasi ini sendiri juga digunakan masyarakat sekitar untuk tempat 1 tinggal, bekerja ataupun tempat wisata. Faktor-faktor seperti arus yang membawa sampah, pengaruh ombak terhadap perubahan garis pantai, pengaruh cuaca dan lingkungan sekitar terhadap jenis tumbuhan dan vegetasi, ataupun pengaruh pencampuran air akibat adanya estuari terhadap kualitas air dan sifat asam atau basanya juga berpengaruh terhadap lingkungan pesisir Pangandaran ini. Sehingga, ilmu-ilmu mengenai oseanografi tadi perlu diterapkan agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan baik bagi negara maupun masyarakat sekitar. Ilmu-ilmu ini penting agar kita semua tahu betapa banyaknya manfaat yang bisa didapatkan jika mempelajarinya. Selain itu, ilmu ini juga berguna agar kita semua dapat menghindari semua kerugian yang bisa terjadi. Kita sebagai oseanografer ataupun orang yang mengetahui mengenai hal ini juga harus bisa mengolah data dan memvisualisasikannya dengan selengkap dan sesederhana mungkin agar masyarakat awam lebih mudah untuk mengetahui hal yang terjadi terkait faktor dan pengaruhnya terhadap lingkungan pesisir di Pangandaran 1.2. Tujuan Berdasarkan Modul 1 Asidi dan Alkalinitas,, tujuan dari percobaan ini adalah sebagai berikut: 1. Menentukan apakah sampel yang diambil di Pantai Tanjung Cemara merupakan asam dan dapat dihitung asiditasnya atau basa dan dapat dihitung alkalinitasnya 2. Menentukan komposisi dan konsentrasi sampel yang diambil di Pantai Tanjung Cemara. 3. Menentukan tingkat asiditas atau alkalinitas sampel air sungai yang diambil di Pantai Tanjung Cemara. Tujuan dari percobaan Modul 2 Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai adalah sebagai berikut: 1. Memvisualisasikan garis dan kemiringan Pantai Tanjung Cemara pada peta Google Earth serta membandingkannya dengan garis pantai dengan citra satelit pada Google Earth. 2. Menentukan jenis kemiringan pantai berdasarkan data yang didapat di Pantai Tanjung Cemara. 3. Menentukan tipe garis pantai berdasarkan data yang didapat di Pantai Tanjung Cemara. 4. Menentukan batas daratan dengan perairan 2 Berdasarkan Modul 3 Vegetasi Pesisir, tujuan dari percobaan Modul 3 adalah sebagai berikut: 1. Menghitung nilai kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting berdasarkan data tiap jenis petak yang didapat di Pantai Tanjung Cemara. 2. Menggambarkan diagram profil vegetasi tiap jenis petak pengamatan di Pantai Tanjung Cemara. 3. Mengetahui keragaman vegetasi di Pantai Tanjung Cemara. 4. Mengklasifikasikan dan mengetahui dominasi suatu vegetasi di Pantai Tanjung Cemara. 5. Mengenali jenis-jenis vegetasi yang ada di Pantai Tanjung Cemara. Berdasarkan Modul 4 Kualitas Air Laut, tujuan dari percobaan ini adalah sebagai berikut: 1. Memvisualisasikan nilai parameter kualitas air laut dari berbagai alat di tiap titik pengamatan di Pantai Tanjung Cemara. 2. Mengetahui hubungan kondisi lingkungan sekitar terhadap nilai parameter yang didapat di tiap titiknya di Pantai Tanjung Cemara. 3. Mengetahui kondisi kualitas air laut di tiap titik pengukuran di Pantai Tanjung Cemara. 4. Menganalisis kelayakan air laut di perairan Pantai Tanjung Cemara dengan metode Indeks Pencemaran. Tujuan dari percobaan Modul 5 Sanitasi Pesisir adalah sebagai berikut: 1. Membuat plot diagram batang klasifikasi jenis-jenis sampah di tiap titik pengambilan data di Pantai Tanjung Cemara 2. Mengetahui jenis-jenis sampah dan permasalahan sanitasi yang terjadi di Pantai Tanjung Cemara. 3. Menganalisis penyebab permasalahan sanitasi dan dampaknya terhadap laut. 3 BAB II STUDI PUSTAKA 2.1.Alkalimetri dan asidimetri Alkalimetri merupakan pengukuran tingkat asiditas suatu larutan, sedangkan asidimetri merupakan pengukuran tingkat alkalinitas suatu larutan. Asiditas dan alkalinitas berkaitan dengan tingkat keasamaan atau tingkat kebasaan suatu larutan. Keduanya diukur dengan menentukan jumlah spesi asam atau basa, yang sesuai dengan konsentrasi yang diketahui yang diperlukan untuk menetralkan keasaman atau kebasaan suatu larutan (Curran et al., 2006). Kapasitas penetral asam atau penetral basa dapat didefinisikan untuk semua jenis sistem buffer, tetapi dalam kimia perairan, kedua hal tersebut didefinisikan berdasarkan sistem karbonat, yang merupakan sistem buffer anorganik yang paling umum di perairan alami (Stumm dan Morgan, 1996). Senyawa umum yang menyebabkan asiditas dalam air adalah CO2. Misalnya, air sulingan baru memiliki pH 7,00 pada 25β¦C, tetapi jika air ini terpapar oleh udara sebagai kesetimbangan konsentrasi CO2 dengan atmosfer, air tersebut akan bersifat asam: sekitar pH 5,6 pada konsentrasi CO2 atmosfer saat ini sebesar 0,038%. Karbon dioksida tidak akan menyebabkan pH di bawah 4,5 di perairan alami. pH yang lebih rendah biasanya disebabkan oleh asam mineral yang lebih kuat seperti asam sulfat. Karbon dioksida tidak ada dalam air pada tingkat pH di atas 8,3. Keasaman total air biasanya ditentukan dengan menitrasi sampel dengan basa standar (biasanya natrium hidroksida) ke titik akhir phenolphthalein (pH = 8,3); hasilnya dinyatakan dalam bentuk kalsium karbonat yang setara. Namun, keasaman dari hidrolisis logam tertentu dalam drainase tambang asam mungkin tidak sepenuhnya dinyatakan dengan titrasi hingga pH 8,3 kecuali logam tersebut terlebih dahulu dioksidasi oleh hidrogen peroksida panas (Eaton et al., 2005). Alkalinitas biasanya berasal dari adanya spesi bikarbonat (HCO3-) dan karbonat (CO32-) dari pelapukan batu kapur, kalsium silikat, dan feldspar (Boyd, 2000; Ittekkot, 2003). Spesi bikarbonat tidak ada pada air di pH dibawah 4,5, sehingga alkalinitas total diukur dengan mentitrasi sampel dengan asam standar (biasanya asam sulfat) ke titik akhir jingga metil (pH = 4,5), dan hasilnya juga dinyatakan dalam istilah setara kalsium karbonat. Perairan dengan nilai pH kurang dari 4,5 tidak memiliki alkalinitas, sedangkan perairan dengan nilai pH lebih besar dari 8,3 tidak memiliki 4 asiditas. Namun, perairan alami dalam kisaran pH 4,6–8,2 dapat mempunyai keduanya (Boyd et al., 2011). Asiditas metil orange adalah banyaknya basa yang harus ditambahkan untuk menetralkan asam dalam air (H+) sampai pH air mencapai pH 4,3. Asiditas total atau asiditas phenolphthalein adalah banyaknya basa untuk menetralkan asiditas dalam air sampai pH = 8,3 atau ketika berwarna merah muda. Jika suatu sampel air ditambah indikator phenolphthalein berwarna merah (pH air > 8,3), berarti kemungkinan penyebab alkalinitas dalam air tersebut adalah karbonat dan hidroksida dan disebut dengan alkalinitas phenolphthalein, yaitu banyaknya asam yang harus ditambahkan ke dalam air hingga mencapai pH 8,3. Sedangkan pengertian total alkalinitas (total alkalinity) adalah alkalinitas yang disebabkan oleh bikarbonat, karbonat, dan hidroksida, yaitu banyaknya asam yang diperlukan untuk menetralkan air sampai mencapai pH 4,3. 2.2.Sanitasi Pesisir 2.2.1 Pencemaran Menurut Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau (UUPLH) Pasal 1 Butir 12 No. 24 Tahun 1997, Pencemaran lingkungan adalah kondisi masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan sesuai. Pencemaran lingkungan ini terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, seperti pencemaran udara, tanah, laut, dan lain-lain. Menurut Peraturan Pemerintah No 19. Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan laut merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. 2.2.1.1 Sampah Laut (Marine Debris) Menurut Greenpeace (2006), sampah laut atau marine debris merupakan semua material yang berbentuk padatan yang tidak dijumpai alami atau dengan kata lain merupakan hasil produksi kegiatan manusia yang dijumpai di wilayah perairan (samudra, lautan, pantai) yang dapat memberikan ancaman secara langsung terhadap kondisi produktivitas wilayah 5 perairan serta memerlukan aksi yang spesifik untuk mencegah dan juga meminimalisir dampak negatifnya. 2.2.1.2 Limbah Cair Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001, tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan manusia baik berupa padat, cair, ataupun gas yang dipandang sudah tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Oleh karena itu, limbah cair merupakan cairan buangan yang berasal dari aktivitas manusia yang mengandung zat-zat atau bahan-bahan yang berbahaya karena cenderung sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sehingga cenderung untuk dibuang yang mampu mengganggu kelestarian lingkungan hidup. 2.2.1.3 Tumpahan Minyak (Oil Spill) Menurut Peraturan Presiden No.109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, tumpahan minyak adalah lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, serta kegiatan-kegiatan lain. 2.2.1.4 Pembuangan (Dumping) Menurut definisi yang diambil dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup berupa laut. 2.2.2 Sanitasi Sanitasi adalah suatu upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Misalnya menyediakan air bersih untuk keperluan sehari-hari, dan lain-lain (Depkes RI, 2004). Selain itu, dari rujukan berbeda, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK 01.07/MENKES/4788/2021 tentang standar profesi tenaga sanitasi lingkungan, Sanitasi merupakan upaya pencegahan penyakit faktor resiko lingkungan, baik berupa kimia, fisik, biologi, dan sosial yang menjadi mata rantai sumber penularan, panjanan, dan kontaminasi terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan. 2.2.3 Wilayah Pesisir (Ketchum, 1972), mendefinisikan wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti 6 sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Semetara, menurut UndangUndang (UU) No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan WIlayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mendefinisikan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 2.3.Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai 2.3.1. Garis Pantai Garis pantai (shore line) merupakan garis imajiner yang tercipta dan menjadi pembatas air laut dengan daratan. Garis ini dapat berganti sesuai dengan keadaan pasang surut air laut. Perubahan garis pantai yang terjadi dapat bersifat sementara, maupun bersifat permanen dalam jangka waktu tertentu karena adanya rekresi dan akresi (Hang Tuah, 1991). Menurut Bambang Triatmodjo (1999), garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, dimana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Sedangkan menurut Kamus Hidrografi dari IHO (1970), garis pantai adalah garis pertemuan antara pantai (daratan) dan air (lautan). Biasanya garis aing tinggi (high water line) digunakan sebagai garis pantai untuk peta laut. Walaupun secara periodik permukaan air laut selalu berubah, suatu tinggi muka air tertentu yang tetap dan dapat ditentukan, harus dipilih untuk menjelaskan posisi garis pantai. Pada peta laut biasanya digunakan garis air tinggi (high water line) sebagai garis pantai. Sedangkan untuk acuan kedalaman biasanya digunakan garis air rendah (low water line). Garis pantai dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe primer dan sekunder. Tipe primer berarti garis pantai terbentuk karena proses endogen yang mengikuti bentuk morfologi dari pantai itu sendiri. Sedangkan tipe sekunder, berarti garis pantai terbentuk karena tenaga eksogen yang merupakan perubahan dari garis pantai primer. Berdasarkan klasifikasi pantai dari Shepard (Snead, 1982 dalam Sunarto, 2000), bentuk - bentuk pantai secara alami dapat dibedakan menjadi pantai primer dan pantai sekunder. Pantai primer adalah pantai yang morfologinya lebih dipengaruhi oleh proses – proses terestrial seperti erosi, deposisi, vulkanisme dan diatrofisme, sedangkan pantai sekunder sangat dipengaruhi oleh proses marin dan organisme. Pantai sekunder bisa jadi dahulunya pantai primer sebelum dipengaruhi oleh proses marin. 7 Gambar 2. 1 Kedudukan Garis Pantai (Sumber: Saputra, 2013) Ditinjau dari unsur pembentuknya, pantai terbagi menjadi beberapa jenis (Poerbandono dan Djunarsjah, 2005), yaitu: a. Pasir pantai b. Pantai lumpur c. Pantai berbatu/karang d. Pantai curam/terjal e. Pantai buatan Gambar 2. 2 Karakteristik Pantai (Sumber: Saputra, 2013) 8 Dalam mengukur garis pantai, ada perbedaan di setiap jenis – jenis pantainya. Berikut ketentuan untuk menentukan garis pantai sesuai dengan bentuknya: 1. Pantai berpasir, ditentukan dari bekas genangan air tertinggi 2. Pantai berlumpur, ditentukan dengan pertemuan antara tanah keras dengan lautan 3. Pantai dengan tebing terjal garis pantainya merupakan ujung tebing tersebut 4. Pantai dengan vegetasi, ditentukan dengan batas terluar dari vegetasi tersebut 5. Pantai buatan, ditentukan berdasarkan batas terluar bangungan permanen yang ada di pinggir pantai 2.3.2. Kemiringan Pantai Kemiringan lereng pantai dan distribusi sedimen merupakan bagian dari geomorfologi pantai dan menjadi indikator dinamika pantai. Keberadaan kemiringan lereng pantai dan distribusi sedimen sebagai penutup dasar perairan menggambarkan kestabilan garis pantai. Kemiringan pantai berhubungan dengan dominansi dan sebaran sedimen. Proses transport sedimen di pantai akan memberikan dampak pada perubahan kemiringan pantai, bahkan dapat mengganggu proses keseimbangan pantai. Jika keseimbangan tersebut terganggu maka salah satu kawasan pantai akan bertambah atau erosi dan di tempat lain terjadi pengendapan sedimen yang berlebihan atau akresi menurut Pariwono (1999 dalam Tokndekut, 2013). Menurut Triatmodjo (1999) perubahan bentuk pantai merupakan respons dinamis alami pantai terhadap laut. Apabila proses tersebut berlangsung terus-menerus tanpa ada faktor penghambat, maka akan terbentuk suatu kesetimbangan pantai. Dalam skala waktu dan ruang luas daratan, besaran energi eksternal dan daya tahan material penyusun pantai akan menentukan apakah pantai tersebut akan stabil atau akan mengalami perubahan. Pengukuran kemiringan lereng pantai menggunakan klinometer. Klinometer adalah alat peraga yang dipergunakan untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Analisis kemiringan lereng pantai dilakukan dengan menghitung besar sudut dan persentase kemiringan lereng serta penentuan kelas kemiringan lereng pantai berdasarkan Zuidam (1989) pada Tabel 2.1 Tabel 2. 1 Klasifikasi Kemiringan Lereng Pantai 9 Kelas Lereng Sudut(°) Persentase(%) 0-2 0-2 Karakteristik Lereng Datar Proses dan Kondisi lahan Tidak ada erosi yang besar, dapat diolah dengan mudah dalam kondisi kering. 2-4 2-7 Lereng Landai Apabila longsor, bergerak dengan kecepatan rendah. Pengikisan dan erosi meninggalkan bekas yang sangat dalam. 4-8 7 - 15 Lereng Landai Apabila hingga Curam dengan longsor, bergerak kecepatan rendah. Rawan erosi 8 - 16 15 - 30 Lereng Curam Rawan bahaya longsor, erosi permukaan, dan erosi alur. 16 - 35 30 - 70 Lereng Curam Sering terjadi erosi dan gerakan hingga Terjal tanah dengan kecepatan pelan. Daerah rawan erosi dan longsor. 35-55 70 -140 Lereng Terjal Ditemukan singkapan batuan, rawan terhadap erosi >55 >140 Lereng Terjal Singkapan batuan muncul di permukaan. Rawan longsor batuan. (Sumber: Van Zuidam, 1985) 2.4.Kualitas Air Laut 10 Kualitas air adalah keadaan kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu, berdasarkan pedoman penetapan kualitas air yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003. tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan kualitas air bervariasi dari satu daerah ke daerah lain dan diatur oleh undang-undang yang berlaku di daerah tersebut. Kualitas air laut di perairan harus selalu dijaga dan dipantau secara berkala agar kondisinya memenuhi persyaratan. Parameter fisik, kimia dan biologi merupakan parameter yang menentukan kualitas air. 2.4.1. Parameter Fisika Parameter fisika dari kualitas air laut di antaranya temperatur, warna, bau dan rasa, kecerahan, kekeruhan, dan total padatan tersuspensi. 2.4.1.1.Temperature Temperatur perairan sangat mempengaruhi keadaan kualitas air. Suhu yang tinggi menyebabkan kovalen senyawa air menjadi renggang yang memungkinkan terjadinya pelepasan oksigen ke udara, sehingga oksigen terlarut menurun. Semakin tinggi suhu air mengakibatkan semakin rendahnya kualitas air karena suhu dapat mempengaruhi tingkat oksigen terlarut (DO) dan nilai pH. 2.4.1.2.Warna Air alami yang tidak tercemar adalah jernih atau tidak berwarna. Adanya warna pada air disebabkan adanya bahan tersuspensi berwarna, senyawa organik atau ekstrak tumbuhan dan mikroorganisme seperti plankton. Selain itu, air dapat berubah warna karena adanya ion logam alami seperti besi dan mangan. Air laut yang tidak tercemar biasanya berwarna jernih, tetapi sedikit lebih keruh dibandingkan air murni karena adanya garam (kandungan garam) dan mikroorganisme laut. 2.4.1.3.Bau dan rasa Air alami yang tidak tercemar tidak memiliki bau atau rasa. Adanya bau dan rasa pada air menunjukkan adanya organisme penghasil bau dan juga polutan yang berbahaya bagi kesehatan. Air laut alami memiliki rasa asin karena kandungan garamnya. 11 2.4.1.4.Kecerahan Kecerahan perairan dipengaruhi oleh kedalaman perairan, substansi sedimen, kecepatan arus, dan waktu pengamatan. Kecerahan berkaitan dengan kedalaman penetrasi sinar matahari menembus kolom air, cahaya matahari akan semakin berkurang intensitasnya seiring dengan kedalaman. Semakin tinggi kecerahan suatu perairan maka akan semakin jernih perairan tersebut. 2.4.1.5.Kekeruhan Kekeruhan air sangat mempengaruhi pertumbuhan organisme akuatik. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air, yang ditentukan oleh jumlah cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan di dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut serta bahan anorganik dan organik berupa plankton dan mikroorganisme lainnya. 2.4.1.6.Total Padatan Tersuspensi Total Suspended Solid (TSS) merupakan material padatan dalam perairan yang tersuspensi berupa zat organik maupun anorganik yang jika keberadaannya banyak di perairan terutama di estuari dapat mengganggu ekosistem perairan di dalamnya. Penyebab TSS di perairan yang utama adalah kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Konsentrasi TSS yang tinggi mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis yang diakibatkan oleh menghambat masuknya cahaya ke dalam air. Nilai TSS yang tinggi menunjukkan tingkat pencemaran semakin berat dan akan menghambat penetrasi cahaya kedalam air sehingga proses fotosintesis dari biota air terganggu. 2.4.2. Parameter Kimia Parameter kimia kualitas air laut terdiri dari salinitas, oksigen terlarut (DO), derajat keasaman (pH), serta konduktivitas. 2.4.2.1.Salinitas Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Menurut Nontji (2005) bahwa sebaran salinitas di laut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pola sirkulasi air, penguapan (evaporasi), curah hujan dan aliran sungai. Semakin banyak masuknya air tawar (sungai, waduk atau danau) ke laut maka akan terjadi pengenceran air 12 laut yang akan berpengaruh terhadap penurunan salinitasnya. Demikian pula semakin tinggi tingkat penguapan maka akan semakin meningkat kandungan salinitas. Dengan demikian untuk perairan laut yang normal akan memiliki salinitas antara 34–35 %. 2.4.2.2.Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen) DO (Dissolved Oxygen) dapat dijadikan ukuran untuk menentukan mutu air. Analisis oksigen terlarut dapat menentukan tingkat pencemaran suatu perairan maupun jenis penggolongan limbah yang diperlukan. 2.4.2.3.Derajat Keasaman (pH) Derajat Keasaman (pH) seringkali menjadi petunjuk baik buruknya kualitas suatu perairan (indikator pencemaran perairan). Asam dan basa dapat merusak organisme, menghambat daya pulih diri suatu perairan, dan bersifat letal, terhadap ikan dan organisme akuatik lainnya. Kenaikan pH pada perairan akan menurunkan konsentrasi CO2 terutama pada siang hari ketika proses fotosintesis sedang berlangsung. Nilai pH air dipengaruhi oleh konsentrasi CO2 pada siang hari karena terjadi fotosintesis maka konsentrasi CO2 menurun sehingga pH airnya meningkat. Sebaliknya pada malam hari seluruh organisme dalam air melepaskan CO2 hasil respirasi sehingga pH air menurun. 2.4.2.4.Konduktivitas Konduktivitas adalah daya hantar listrik sebagai gambaran numerik dari kemampuan air untuk mengalirkan arus listrik. Arus listrik dalam larutan dibawa oleh ion-ion di dalamnya. Ion memiliki sifat tersendiri dalam menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu, nilai konduktivitas listrik hanya menunjukkan konsentrasi ion total larutan (Manalu, 2014). 2.4.2.4.1. Nitrogen Nitrogen terdapat dalam bentuk terlarut dan tersuspensi. Jenis nitrogen anorganik adalah ion nitrat, nitrit, dan amonia. Sedangkan nitrogen organik merupakan komponen terbesar dari total nitrogen dalam air yang berasal dari berbagai jenis limbah yang dapat mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ganggang dengan cepat. Nitrit adalah bentuk senyawa nitrogen yang tidak dapat bertahan lama karena merupakan keadaan dari proses oksidasi antara amonia dengan nitrat. Nitrit dalam air bersifat racun dan dapat membahayakan kesehatan karena dapat bereaksi dengan hemoglobin. 13 2.4.2.5.Minyak dan Lemak Minyak dan lemak yang mencemari perairan dapat berasal dari kendaraan bermotor pada perairan, buangan industri, maupun dari buangan domestik. Adanya minyak dan lemak dalam suatu perairan akan membentuk film-film dipermukaan air, film-film minyak tersebut akan segera menutupi permukaan perairan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penetrasi sinar yang masuk ke lapisan air lebih dalam. Akibatnya mengganggu proses fotosintesis bagi tumbuh-tumbuhan hijau termasuk fitoplankton. 2.4.3. Baku Mutu Air Laut Baku mutu air laut mengukur ambang batas atau rentang nilai parameter kualitas air laut yang ideal untuk biota, wisata bahari dan perairan pelabuhan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. Menurut Pasal 51 Tahun 2004, baku mutu air laut adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen dan/atau unsur pencemar yang ada atau seharusnya ada di laut. Peraturan Menteri tersebut merupakan peraturan yang mengatur baku mutu kualitas air laut di Indonesia. Baku mutu air laut merupakan salah satu alat untuk melindungi ekosistem laut dan mempertahankan fungsi lingkungan (Lasut, 2002). 2.4.4. Metode Indeks Pencemaran Water Quality Index (WQI) atau Indeks Kualitas Air Laut adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan kualitas air laut, dihitung sebagai angka yang menunjukkan kualitas air total di suatu tempat dan waktu tertentu berdasarkan parameter tertentu. Indeks pada dasarnya merupakan perhitungan matematis, dimana satu angka dihitung dari berbagai hasil pengujian, dengan tujuan untuk menentukan indeks yang dapat digunakan sebagai informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan data kualitas air yang sangat kompleks. Perhitungan indeks pencemaran tidak hanya digunakan untuk pengaturan kesehatan makhluk hidup atau biota air, tetapi juga digunakan untuk memecahkan potensi masalah. Metode indeks pencemaran yang dilakukan oleh Desmawati pada tahun 2014 merupakan salah satu indeks kualitas air yang paling banyak digunakan di Indonesia. Metode indeks pencemaran adalah metode indeks kualitatif yaitu indeks rata-rata (πΌπ) yang menunjukkan rata-rata tingkat pencemaran dari semua parameter dalam satu pengamatan, dan indeks maksimum (πΌπ) yang menunjukkan salah satu jenis parameter dominan yang 14 menyebabkan penipisan air. Kualitas pada waktu yang sama. persepsi. Nilai indeks pencemaran dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut: Keterangan : πΌππ : Indeks Pencemaran bagi peruntukan parameter j πΆπ : Konsentrasi hasil uji parameter di lapangan πΏππ : Konsentrasi parameter sesuai baku mutu peruntukan air parameter j : Nilai πΆπ πΏππ maksimum πΆ : Nilai πΏ π rata-rata ππ Status mutu air berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pencemaran dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 2 Status Mutu Air Berdasarkan Indeks Pencemaran Skor IP Dekripsi 0-1 Kondisi baik 1,1 -5,0 Tercemar ringan 5,1 - 10 Tercemar sedang >10 Tercemar berat 2.5.Vegetasi Pesisir 2.5.1. Wilayah Pesisir Wilayah pesisir adalah area perbatasan antara daratan dan laut. Ada empat kategori dari area ini yaitu near-shore terrestrial (pantai), intertidal (antara pasang tertinggi dan surut 15 terendah), benthic, dan pelagic (area pesisir yang sepenuhnya terendam air laut) yang masing-masing memiliki komunitas yang bervariasi (Burke, et al., 2001). Terdapat dua macam batas wilayah pesisir ditinjau dari garis pantai (coastline) yaitu batas sejajar garis pantai (longshore) dan batas tegak lurus terhadap garis pantai (crossshore). Tipe vegetasi yang khas di daerah perbatasan ke darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang mendapat pengaruh dari pasang surut, angin laut, dan perembesan air laut. Sedangkan daerah perbatasan ke laut adalah daerah yang terpapar benua dan juga sisi laut yang terpengaruh oleh sedimentasi, aliran air tawar, aktivitas manusia seperti penggundulan vegetasi dan pencemaran (Dahuri et al, 2001; Nontji, 2005). Zona pesisir seperti zona intertidal adalah komunitas tempat tumbuhan dan hewan hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Salinitas air bervariasi menurut musim dan pasang surut, tinggi pada musim kemarau dan rendah pada musim hujan. Perubahan tersebut menentukan sebaran vegetasi pantai, terutama sebaran horizontal. Pasang surut juga mempengaruhi perubahan massa antara air tawar dan air asin, yang mempengaruhi distribusi vertikal organisme pada vegetasi pantai (Davie dan Sumardja, 1997). 2.5.2. Vegetasi Vegetasi dapat diartikan sebagai kumpulan jenis tumbuhan yang masing-masing tergolong dalam suatu populasi yang hidup pada suatu habitat dan saling berinteraksi (Gem, 1996). vegetasi di pulau-pulau kecil, dataran rendah yang sebagian wilayahnya pasang surut, dan daratan yang biasanya terdiri dari vegetasi pantai dan vegetasi mangrove (Santoso, 2005). Komunitas vegetasi pantai memiliki ciri khas antara lain: B. berada di perbatasan antara zona pasang surut yang tidak tersentuh air laut dan substrat dasar. Vegetasi pantai memiliki beberapa formasi antara lain formasi Pescaprae dan Barringtonia. Formasi Pescaprae dicirikan dengan adanya timbunan pasir baru dan naik, sedangkan nama formasi ini berasal dari tumbuhan yang termasuk dalam formasi ini yaitu Ipomoea poscaprae. Tumbuhan ini merupakan herba merayap pasir dari keluarga Convolvulaceae dengan akar memanjang yang menempel di permukaan pasir. Meskipun formasi Barringtonia, dinamai pohon Barringtonia asiatica, banyak ditemukan di pantai. Vegetasi mangrove memiliki ciri-ciri antara lain pengaruh pasang surut, air payau (salinitas > 1), dasar berpasir berlumpur dengan variasi, vegetasi dicirikan oleh akar pernafasan (pneumatophores). Jenis tumbuhan yang hidup pada vegetasi mangrove antara 16 lain pohon mangrove (Rhizopora stylosa, Rhizopora apiculata), pida (Sonneratia alba), apiapi (Avicennia marina), dan lain-lain. Komposisi vegetasi mangrove ditentukan oleh beberapa faktor seperti kondisi tanah dan genangan pasang surut (Tjardhana dan Purwanto, 1995). Selain itu, dalam penelitiannya, Suryawan (2007) juga mengklasifikasikan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan vegetasi, termasuk iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan kerusakan dan menurunkan pertumbuhan tanaman. Selain itu, faktor cahaya juga dapat mempengaruhi dimana cahaya berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian, jumlah curah hujan juga merupakan faktor penting yang menjaga kemurnian udara, suhu air, salinitas, kelestarian vegetasi, serta perkembangan dan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Biasanya perkembangan vegetasi pantai lebih baik bila curah hujan bervariasi antara 15.000-3.000 mm/tahun, atau bisa 4.000 mm/tahun dengan sebaran 810 bulan/tahun. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi ditugaskan untuk proses laut-fisik seperti pasang surut, arus, gelombang dan sedimentasi. Keuntungan dan fungsi memiliki vegetasi pantai adalah meredam energi gelombang dengan akarnya. Sistem akar vegetasi menstabilkan dan mengikat sedimen atau pasir pantai. Jika sedimen atau pasir pantai tidak stabil, energi gelombang yang menghantam pantai tidak dapat dihentikan. Hal ini dapat menyebabkan proses keausan yang lebih cepat di daerah pesisir. Vegetasi mangrove mendukung proses konservasi alami dan lebih mudah daripada membangun penghalang fisik atau pemecah gelombang. Selain itu, Furkonabels (2012) mencatat bahwa mangrove juga memiliki fungsi ekologis lainnya, seperti penyerap gelombang B., perlindungan terhadap gerusan, penyerapan nutrisi organik, perangkap lumpur dan sedimen, produksi limbah dan tempat pemijahan beberapa organisme. 17 BAB III METODOLOGI 3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian Pengambilan data pada kuliah lapangan kolaborasi dilakukan di kawasan Pantai Tanjung Cemara selama satu hari pada Sabtu, 11 Maret 2023. Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian (Kemiringan Pantai) 3.2.Data Data yang digunakan untuk modul asidimetri-alkalimetri merupakan sampel air sungai yang diambil di dua titik dekat Pantai Tanjung Cemara saat siang hari pada tanggal 11 Maret 202 (Lampiran A). Serta seluruh data dalam laporan ini untuk seluruh modul, kecuali modul asidimetri-alkalimetri menggunakan data dari 10 kelompok yang diambil ketika kuliah lapangan berlangsung pada 11 Maret 2023. 3.3.Peralatan 3.3.1. Sampling dan Preparasi Modul KI Peralatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: a. Botol AMDK (botol sampling) b. GPS 18 c. Gelas bening 250 mL d. pH meter 3.3.2. Akalimetri Peralatan yang dibutuhkan pada modul ini adalah sebagai berikut: a. Gelas kimia 250 mL b. Buret 50 mL c. Pipet volum 50 mL dan filler d. Statif dan klem e. Pipet tetes f. Botol semprot 3.3.3. Asidimetri Peralatan yang dibutuhkan pada modul ini adalah sebagai berikut: a. Gelas kimia 250 mL b. Buret 50 mL c. Pipet volum 50 mL dan filler d. Statif dan klem e. Pipet tetes f. Botol semprot 3.3.4. Sanitasi Pesisir Peralatan yang dibutuhkan pada modul ini adalah sebagai berikut: a. Tali rafia (100 m) b. Kayu/Batu?Penanda c. Global Positioning System (GPS) d. Kamera e. Sarung tangan karet f. Plastik sampah/ trash bag 3.3.5. Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai Peralatan yang dibutuhkan pada modul ini adalah sebagai berikut: 19 3.3.5.1.Garis Pantai a. GPS b. Kamera c. Alat Tulis d. Logsheet 3.3.5.2.Kemiringan Pantai a. Klinometer b. Rambu ukur c. Meteran gulung d. Alat tulis e. Logsheet 3.3.6. Kualitas Air Laut Peralatan yang dibutuhkan pada Modul 4 Kualitas Air Laut adalah sebagai berikut: a. Ember b. GPS c. Secchi Disk d. Water Quality Meter (WQM) AZ e. WQM Horiba U-50 f. WQM Lutron g. Refraktometer h. Logsheet i. Jam j. Alat tulisan papan dada k. Tisu 3.3.7. Vegetasi Pesisir Peralatan yang dibutuhkan pada Modul 3 Vegetasi Pesisir adalah sebagai berikut: a. Logsheet b. Meteran c. Kompas d. Alat tulis 20 e. Tali rafia f. GPS g. Kamera 3.4.Bahan 3.4.1. Sampling dan Preparasi Modul Akalimetri dan Asidimetri Bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: a. Sampel air b. Amidis 3.4.2. Akalimetri Bahan yang dibutuhkan pada modul ini adalah sebagai berikut: a. Sampel air b. Amidis c. Larutan NaOH 0.1011 N d. Indikator PP e. Indikator Metil Jingga 3.4.3. Asidimetri Bahan yang dibutuhkan pada modul ini adalah sebagai berikut: a. Sampel air b. Amidis c. Larutan HCl 0.1064 N d. Indikator PP e. Indikator Metil Jingga 3.4.4. Kualitas Air Laut Bahan yang dibutuhkan pada modul ini adalah sebagai berikut: a. Sampel air b. Amidis 21 3.5.Prosedur Kerja dan Pengolahan Data 3.5.1. Sampling dan Preparasi Modul KI a. Sampel didapat dengan mengambil air sungai pada dua titik yang berbeda menggunakan botol AMDK. b. pH larutan dan nilai TDS dari sampel tersebut ditentukan menggunakan pH meter. 3.5.2. Akalimetri Buret disiapkan dengan memasukkan larutan NaOH 0,1011 M. Kemudian, Sebanyak 50,00 mL sampel air dimasukkan dalam gelas bening 250 mL. 3 tetes indikator PP ditambahkan ke dalam sampel air dan dilakukan titrasi dengan larutan NaOH standar 0,1011 M. Perubahan warna yang terjadi diamati, yaitu dari keadaan tidak berwarna menjadi pink seulas. Volume NaOH standar dicatat. Pada larutan ditambahkan 3 tetes indikator metil jingga 1%. Larutan sampel dititrasi kembali dengan larutan HCl 0,1 N sampai cairan berubah warna dari kuning menjadi orange. Banyak larutan HCl yang digunakan dicatat (m mL) 3.5.3. Asidimetri Sebanyak 50,00 mL sampel air hasil sampling dimasukkan ke dalam gelas bening 250 mL.Kke dalam labu titrasi ditambahkan tiga tetes indikator phenolphthalein. Volume HCl sebelum titrasi telah dicatat. Berikutnya sampel dititrasi dengan HCl hingga titik akhir titrasi tercapai pada pH 8,3, yaitu saat larutan berubah dari merah muda seulas menjadi tidak berwarna. Sebanyak tiga tetes indikator metil jingga lalu ditambahkan Dilakukan titrasi dengan HCl hingga titik akhir titrasi tercapai pada pH 4,5, yaitu saat larutan berubah dari kuning menjadi merah jingga. Titrasi dilakukan duplo, data yang diperoleh berikutnya diolah untuk menentukan kadar alkalinitas yang terkandung dalam sampel yang dinyatakan dalam mg/L CaCO3. Perhitungan dalam analisis asidimetri adalah sebagai berikut: 1000 60 π/πππ ) π₯ 2π π₯ ππ»πΆπ π₯ ( ) πππππ πΆπ32− (ππ/πΏ) = ( 100 2 πππππ π»πΆπ3− (ππ/πΏ) 1000 ) π₯ (π − π) π₯ ππ»πΆπ π₯ 61 π/ππππ΄ππππππππ‘ππ πβπππππβπ‘βπππππ 100 1000 100 ) π₯ π π₯ ππ»πΆπ π₯ ( ) π΄ππππππππ‘ππ π‘ππ‘ππ =( 100 2 1000 100 ) π₯ (π + π) π₯ ππ»πΆπ π₯ ( ) =( 100 2 =( 3.5.4. Sanitasi Pesisir 22 a. Pertama,8 transek dibuat dengan luas setiap transek adalah 10x10 m yang masingmasing ke arah darat dan laut. b. Kedua, titik koordinat dicatat untuk menentukan posisi Muawal dan akhir transek c. Ketiga, dilakukan proses clean up pada transek-transek yang telah dibuat d. Keempat, sampah-sampah dengan ukuran >2.5 cm dikumpulkan dan dicatat jenisnya lalu dihitung beratnya e. Kelima, setelah dicatat dan ditimbang, dilakukan analisis dan pengambilan kesimpulan terkait sampah-sampah yang ditemukan 3.5.5. Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai 3.5.5.1.Garis Pantai a. Garis pantai didapatkan dengan mengolah hasil tracking GPS di Pantai Tanjung Cemara. b. Dilakukan tracking dari satu titik ke titik lain yang telah ditentukan. c. Didapatkan Path di GPS dengan mode tracking, kemudian disimpan sebagai data sesuai dengan titik. d. Kemudian, data disimpan dan siap untuk diolah. e. Data diolah menggunakan aplikasi Global Mapper.exe dengan plotting file Track_Garpan.gpx. f. Plot garis Pantai Tanjung Cemara digambar. g. Kemudian, hasil plot pada Global Mapper diolah di Google Earth. h. Hasil plot garis pantai akan muncul dengan flag/pin sebagai titik marking oleh GPS. i. Identifikasi ekosistem pantai dilakukan berdasarkan citra garis pantai. j. Hasil data yang diolah pada Global Mapper menunjukkan garis pantai dari data observasi. k. Hasil Google Earth yang didapatkan merupakan perbandingan garis pantai observasi dengan garis pantai versi Google Earth. 3.5.5.2.Kemiringan Pantai a. Kemiringan pantai diukur dengan menggunakan klinometer dan rambu ukur. b. Klinometer dan rambu ukur digunakan untuk mengukur ketinggian dan kemiringan pantai. 23 c. Jarak juga diukur diantara kedua rambu. d. Lalu, data kemiringan dan ketinggian dimasukkan ke dalam logsheet. e. Kemiringan pantai didapatkan dengan mengolah data hasil observasi di Pantai Tanjung Cemara. f. Data hasil observasi dari kertas logsheet dipindahkan ke Ms Excel yang berisi latitude, longitude, nama stasiun, section jarak antar pengamat, dan sudut kemiringan pantai. g. Selanjutnya, dibuat plot latitude dan longitude di google earth pada setiap stasiun untuk menambahkan titik marking. h. Lalu, didapatkan hasil plot latitude dan longitude kemiringan pantai yang digambarkan secara manual. i. Garis digambar sebagai dasar bawah dilakukan dengan busur diletakkan di ujungnya untuk menentukan sudut pada section yang digambarkan dan ditandai. j. Diberikan skala menjelaskan kemiringan dan ditandai section serta stasiunnya. 3.5.6. Kualitas Air Laut 3.5.6.1.Metode Pengukuran a. Diambil sampel air laut ke dalam ember. b. Dicatat koordinat sampel air laut menggunakan GPS serta waktu pengambilan sampel. c. Dilakukan pengukuran dengan menggunakan WQM AZ, Horiba U-50, Lutron, dan refraktometer. d. Dilakukan pengukuran menggunakan secchi disk untuk menentukan parameter kecerahan air. e. Dicatat hasil pengukuran rata-rata pada logsheet. 3.5.6.2.Pengukuran Alat 3.5.6.2.1. Water Quality Meter (WQM) AZ a. Sebelum dilakukan pengukuran, dicek terlebih dahulu masing-masing kualitas probe atau sensor. Sensor pH tidak boleh kering, sensor EC jangan sampai ada yang berkarat, dan untuk DO dipastikan permukaan sensor bersih, cairan elektrolit yang ada di dalam sensor jernih, dan cairan elektroniknya terisi hingga setengah sensor. 24 Gambar 3. 2 Water Quality Meter (WQM) AZ b. Sambungkan sensor ke konsol. Dihidupkan konsol dengan menekan tombol SET. c. WQM AZ dapat mengukur beberapa parameter, yakni suhu (°πΆ), pH, salinitas (ppt), TDS (ppt), konduktivitas (ππ), dan DO (mg/L). Untuk dapat mengganti parameter dari salinitas, menjadi TDS, atau menjadi konduktivitas dapat ditekan TMODE/ENTER dan dipastikan tulisan CON/SALT/TDS-nya berkedip-kedip pada kotak di kolom kanan bawah, lalu ditekan EC MODE/RECALL.Masukan sensor ke dalam wadah yang telah berisi sampel air laut, lalu putar sensor Lutron yang digunakan secara perlahan selama beberapa waktu. Kemudian diamkan alat sesaat. Catatan: Pastikan alat tidak menyentuh dasar wadah agar sensor pada alat tidak terhalang. Pastikan ketika memutar sensor Lutron tidak terbentuk gelembung-gelembung udara. d. Dicaatat nilai hasil pengukuran apabila nilai sudah stabil atau konstan e. Diangkat kembali sensor alat dari sampel air. f. Dimatikan AZ dengan menekan tombol SET cukup lama. g. Dilepaskan sensor dari konsol dan bersihkan sensor dengan akuades, keringkan dengan tisu. 3.5.6.2.2. Horiba U-50 a. Disiapkan sampel air dalam wadah hitam HORIBA. b. Dibuka pelindung sensor HORIBA dan dilepaskan penutup sensor DO (warna putih) dan penutup sensor pH (hitam). Lalu dipasangkan kembali pelindung sensor. c. Dihidupkan konsol HORIBA dengan menekan tombol POWER. 25 d. Dimasukkan sensor ke dalam wadah hitam yang berisi sampel air. e. Pada layar akan keluar menu “SINGLE MEASUREMENT” dan nilai hasil pengukuran seluruh parameter langsung tertera. f. Untuk menstabilkan dan me-logger data dari HORIBA (apabila terdapat kartu memorinnya), dapat menekan tombol MEAS. g. Untuk memudahkan pembacaan data, ditekan tombol LIGHT untuk mencerahkan tampilan layar. h. Dicatat nilai hasil pengukuran pada logsheet. i. Ditekan tombol POWER untuk mematikan konsol HORIBA. j. Dibersihkan sensor dengan akuades. Pembersihan sensor dapat dilakukan ketika pelindung sensor terpasang maupun tidak. Dikeringkan dengan tisu. 3.5.6.2.3. Lutron a. Disiapkan sampel air pada ember. b. Dihidupkan Lutron dengan menekan tombol POWER. c. Disambungkan probe atau sensor Lutron pada konsol Lutron. Disambungkan sensor yang sesuai dengan pengukuran yang diinginkan. Lutron dapat mengukur salinitas (%), TDS (ppm), konduktivitas (ππ), suhu (°πΆ), pH, oksigen terlarut/DO (mg/L), dan potensi oksigen reduksi/ORP (mV). d. Dimasukan sensor ke dalam wadah yang telah berisi sampel air laut, lalu diputar sensor Lutron yang digunakan secara perlahan selama beberapa waktu. Kemudian didiamkan alat sesaat. e. Ditekan tombol MODE untuk mencari parameter yang diinginkan. Nilai yang terukur akan tampil di layar. f. Ditekan tombol FUNCTION untuk mengganti parameter dari TDS => Conductivity dan pH => ORP. g. Untuk memudahkan pencatatan, lampu pada konsol Lutron dapat dinyalakan dengan menekan tombol POWER sekali (tidak perlu ditahan) dan tekan tombol HOLD untuk menstabilkan pengukuran parameter. h. Dicatat nilai hasil pengukuran pada logsheet. i. Dibilas sensor dengan akuades setelah pemakaian dan keringkan dengan tisu. j. Ditutup kembali sensor DO dan sensor pH. Saat menutup sensor DO tidak terlalu rapat. 26 k. Dimatikan konsol Lutron dengan menekan tombol POWER, ditahan sebentar hingga layar mati 3.5.6.2.4. Refraktometer a. Dipastikan refraktometer dalam keadaan bersih terutama di bagian prisma. b. Dilakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan beberapa tetes larutan aquades pada bagian prisma. c. Setelah itu, dikeluarkan larutan tersebut dan dibersihkan kembali bagian prisma menggunakan tisu. d. Ditetesi lagi sample cairan yang akan di uji sebanyak 2-3 tetes. e. Dipindah ke tempat yang bercahaya, otomatis skala dapat terlihat dan dibaca. f. Setelah dipakai, refraktometer wajib dibersihkan hingga kering menggunakan tisu atau kain lembut. g. Refraktometer sebaiknya disimpan di tempat kering. h. Jangan meninggalkan prisma masih dalam keadaan basah oleh sampel, bila refraktometer tidak digunakan lagi. 3.5.6.2.5. Secchi Disk a. Secchi Disk digunakan di area laut, pada masing-masing titik pengukuran. b. Diturunkan secchi disk secara perlahan hingga secchi disk tidak terlihat lagi. c. Ditandai batas tali setelah secchi disk diturunkan hingga tidak terlihat. d. Diukur panjang tali secchi disk hingga tanda. e. Dicatat hasil yang diperoleh pada logsheet. f. Dilakukan pengukuran secchi disk secara duplo. g. Dilakukan pada setiap titik pengukuran. 3.5.7. Vegetasi Pesisir a. Pengambilan data dilakukan secara langsung dengan pengamatan di lokasi 50100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan digunakan metode Kuadrat untuk mengukur nilai kerapatan, frekuensi, dan dominasi. b. Pengambilan data ekologis vegetasi dilakukan dengan pembuatan blok/jalur di setiap kawasan penelitian. Blok/jalur dibuat dengan ukuran 10x10 meter dengan arah tegak lurus tepi laut. Kemudian blok/jalur tersebut dibagi menjadi 27 enam petak dimana pada tiap petak dibuat sub petak dengan ukuran: (a) 1m x 1m untuk tingkat semai, (b) 5m x 5m untuk tingkat pancang/belta, dan (c) 10m x 10 m untuk tingkat pohon. (Kitamura et al. (1997) dan Kusmana et al. (2003)) c. Selanjutnya dilakukan identifikasi jenis vegetasi dengan menggunakan buku kunci determinasi tumbuhan. Identifikasi dilakukan dengan melihat bentuk daun, buah, dan bunga. d. Diameter batang kemudian diukur dan diperlukan untuk kategori dalam tingkat: 1. Semai, permudaan dengan tinggi ≤1,5 meter (diameter batang <2 cm) 2. Pancang/Belta, permudaan dengan tinggi >1,5 meter (diameter batang 2-10 cm) 3. Pohon, tumbuhan berkayu (diameter batang ≥10 cm) e. Hasil identifikasi ditulis berupa nama lokal dan nama ilmiah dari masingmasing tumbuhan yang ditemukan. f. Setelah diidentifikasi, jumlah individu di tiap blok/jalur dihitung. g. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk memperoleh gambaran kondisi vegetasi pada petak-petak penelitian. Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode Kuadrat: Gambar 3. 3 Plot pengamatan tiap kelompok vegetasi yang dibuat pada garis transek (Sumber: Suryawan, 2007). 28 h. Perhitungan parameter-parameter yang diperlukan sebagai berikut. 3.5.7.1.Kerapatan a. Kerapatan Mutlak jenis (i) atau KM(i): π½π’πππβ πππππ£πππ’ π π’ππ‘π’ πππππ πΎπ(π) = π½π’πππβ π‘ππ‘ππ ππ’ππ ππππ π¦πππ ππππ’πππππ π’ππ‘π’π πππππππππ ππππ‘πβ………(3.1) b. Kerapatan Relatif jenis (i) atau KR(i): πΎππππππ‘ππ ππ’π‘πππ πππππ π πΎπ (π) = πΎππππππ‘ππ π‘ππ‘ππ π πππ’ππ’β πππππ π‘πππππππ πππππ πππππππππ ππππ‘πβ π₯ 100%..(3.2) 3.5.7.2.Frekuensi a. Frekuensi Mutlak jenis (i) atau FM(i): π½π’πππβ π π’ππ‘π’ πππ‘ππ ππππ‘πβ π¦πππ ππππ’ππ’ππ πππβ πππππ π πΉπ(π) = π½π’πππβ ππππ¦ππππ¦π πππ‘ππ ππππ‘πβ π¦πππ ππππ’ππ‘ πππππ ππππππ ππ π£ππππ‘ππ π…….(3.3) b. Frekuensi Relatif jenis (i) atau FR(i): πΉππππ’πππ π ππ’π‘πππ πππππ π πΉπ (π) = πΉππππ’πππ π π‘ππ‘ππ π πππ’ππ’β πππππ π₯ 100%………(3.4) 3.5.7.3.Dominasi a. Rata-rata area per pohon adalah: π π = 4(ππβ2) atau π = ππ2 4 ………(3.5) keterangan: g = basal area dbh = diameter setinggi dada d = diameter pohon b. Dominasi untuk jenis i atau DM(i): π·π(π) = π½π’πππβ ππ’ππ ππππππ πππ ππ π π’ππ‘π’ πππππ ………(3.6) c. Dominasi relatif jenis i atau DR(i): π½π’πππβ ππ’ππ ππππππ πππ ππ π π’ππ‘π’ πππππ π π·π (π) = π½π’πππβ ππ’ππ ππππππ πππ ππ π πππ’ππ’β πππππ π₯ 100%………(3.7) 29 3.5.7.4.Indeks Nilai Penting (INP) a. Menghitung indeks nilai penting: πΌππ = πΎπ (π) + πΉπ (π) + π·π (π)………(3.8) b. Menghitung indeks keragaman umur Shannon-Weaver sebagai berikut: ππ ππ π» = −π΄ [( π ) ππ ( π )] atau π» = −π΄ ππ ππ ππ ………(3.9) Keterangan: H : Indeks keragaman umum Shannon-Weaver Ini : Nilai penting atau dominasi relative atau biomassa dari setiap jenis N : Total nilai penting jenis atau biomassa dari setiap jenis ππ Pi : Peluang kepentingan tiap jenis ( π ) 3.5.7.5.Diagram Profil Vegetasi Diagram profil vegetasi dibuat dari garis pantai hingga 100m x 100m menuju darat dan dibuat untuk setiap kawasan yang akan mewakili wilayah penelitian. 3.6.Diagram Alir 3.6.1. Alkalimetri Gambar 3. 4 Diagram Alir Modul Alkalimetri 3.6.2. Asidimetri 30 Gambar 3. 5 Diagram alir modul asidimetri 3.6.3. Sanitasi Pesisir Gambar 3. 6 Diagram alir modul sanitasi pesisir 31 3.6.4. Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai Gambar 3. 7 Diagram alir modul garis pantai dan kemiringan pantai 3.6.5. Kualitas Air Laut 32 Gambar 3. 8 Diagram alir modul kualitas air laut 33 3.6.6. Vegetasi Pesisir Gambar 3. 9 Diagram Alir Modul Vegetasi Pesisir 34 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1.Akalimetri Alkalimetri merupakan metode untuk mengukur asiditas atau keasaman dari suatu sampel air. asiditas sendiri berkaitan dengan kemampuan suatu larutan untuk menetralkan larutan basa. Titran yang biasa digunakan dalam metode ini merupakan larutan NaOH atau KOH. Larutan tersebut, perlu dibakukan terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai titran menggunakan asam baku primer seperti oksalat (Andari, 2013). Indikator titrasi asam basa merupakan senyawa yang dapat memiliki warna yang berbeda pada kondisi rentang pH yang berbeda. Pemilihan indikator asam basa akan bergantung pada titik ekuivalen antara titran dan titrat yang digunakan. Pada percobaan ini, indikator titrasi asam basa yang digunakan adalah indikator phenolphthalein dan metil jingga. Indikator phenolphthalein biasa digunakan dalam titrasi asam lemah, karena memiliki trayek pH antara 8,0-9,6 dengan perubahan warna dari bening (asam) menjadi merah muda (basa). Sedangkan indikator metil jingga biasa digunakan dalam titrasi suatu larutan basa lemah karena memiliki trayek pH 3,2-4,4. Dalam percobaan ini, hasil perhitungan pH meter terhadap sampel air, baik sampel 5A maupun 5B, menunjukkan nilai 8,7 atau bersifat basa. Kemudian, penambahan indikator phenolphthalein membuat kedua larutan sampel menjadi berwarna merah muda. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel bersifat basa, sehingga kedua sampel tersebut tidak dapat ditentukan keasamannya atau asiditasnya. Berdasarkan hasil tersebut, menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 292 Tahun 2010, salah satu parameter wajib dari persyaratan kualitas air minum adalah memiliki pH pada range 6,5-8,5. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kedua sampel air tidak layak digunakan sebagai air minum karena memiliki pH di atas 8,5. 4.2.Asidimetri Asidimetri merupakan metode untuk mengukur alkalinitas atau tingkat kebasaan dari suatu sampel air. alkalinitas sendiri berkaitan dengan kemampuan suatu larutan untuk menetralkan larutan asam. Titran yang biasa digunakan dalam metode ini merupakan larutan HCl. Sama seperti pada alkalimetri, larutan titran harus dibakukan terlebih dahulu sebelum digunakan menggunakan larutan basa baku primer, seperti NaOH. Pada modul alkalimetri, 35 indikator titrasi asam basa yang digunakan juga merupakan indikator phenolphthalein dan metil jingga. Kedua sampel, 5A dan 5B, memberikan nilai 8,7 berdasarkan hasil perhitungan menggunakan pH meter. Kemudian, setelah ditambahkan indikator phenolphthalein pada keduanya, didapatkan masing-masing berwarna merah muda, sehingga, analisis asidimetri dilakukan. Sampel dititrasi menggunakan HCl 0,1064 N hingga warna larutan menjadi bening. Volume HCl yang didapat pada tahap ini adalah 0,2 mL pada kedua larutan. Nilai tersebut didefinisikan sebagai nilai p. Kemudian, titrasi dilanjutkan dengan meneteskan indikator metil jingga. titrasi dilakukan hingga larutan berubah warna dari jingga menjadi merah. Volume HCl yang dibutuhkan pada tahap ini sejumlah 1,0 mL pada kedua larutan. nilai ini kemudian didefinisikan sebagai nilai m. Berdasarkan hasil titrasi, nilai m yang didapat lebih besar daripada nilai p. Hal ini kemungkinan besar mengindikasikan bahwa spesi basa utama dalam larutan merupakan CO32- dan HCO3-. Berdasarkan hasil perhitungan (lampiran 2), didapat konsentrasi CO32- dan HCO3- dari kedua sampel sebesar 17,768 mg/L dan 51,923 mg/L. Sedangkan alkalinitas phenolphthalein dan alkalinitas total dari kedua sampel, dengan nilai yang sama, sebesar 10,640 mg/L CaCO3 dan 63,840 mg/L CaCO3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi, kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum, untuk keperluan higiene sanitasi diketahui bahwa kadar CaCO3 yang diperbolehkan hanya mencapai 500 mg/L. Berdasarkan hasil pengujian maka kedua sampel air masih dalam rentang standar baku yang dapat ditoleransi atau masih berada dibawah ambang batas aman untung digunakan dalam keperluan higiene sanitasi. 4.3.Sanitasi Pesisir Pengambilan data dilakukan oleh 10 kelompok pada 10 titik berbeda yang tersebar sepanjang Pantai Tanjung Cemara, Pangandaran. Data yang diperoleh dari hasil pengambilan data di lapangan disajikan pada Tabel 4.1. Tabel 4. 1 Data pengamatan Modul Sanitasi Pesisir Kategori Sampah Transek 1 Transek 2 36 Transek 3 Transek 4 Transek 5 Jumla Jumla Jumla Jumla h h h h Jumlah Berat (Turus Bera (Turu Bera (Turus Bera (Turu Bera (Turus) (gr) PLASTIK ) t (gr) s) t (gr) ) t (gr) s) SAMPAH DAUR ULANG Botol Plastik AMDK Tutup botol plastik AMDK Plastik keras (ember/botol sampo/pompa sabun) Alat makan plastik (sendok/garpu/piring) Gelas plastik AMDK 1 7 1 7 4 11 3 2 3 3 2 3 Pipa Kemasan 5 1 2 5 11 6 11 2 botol tidak 1 bening (plastik naso) Plastik daur ulang lainnya PLASTIK 2 1 SEKALI PAKAI Sedotan plastik 6 Plastik kemasan (sachet) 3 10 12 Plastik kemasan mika 1 Plastik kresek 9 1 2 Styrofoam 22 27 3 Kemasan tebal (kemasan 2 minyak goreng) Kemasan pasta gigi 37 1 t (gr) Sikat gigi Puntung rokok 2 Tali rafIa 1 4 Jaring/tali pancing Plastik sekali pakai 5 3 4 3 5 8 7 3 lainnya KERTAS Kemasan rokok Kemasan karton minuman 1 Kemasan sabun batang Kertas putih Dupleks Kardus Kertas lainnya KARET Sendal jepit/sol sepatu 4 Selang Karet gelang Ban Balon/bola 1 Karet lainnya 12 2 TEKSTIL Pakaian Tas Tekstil lainnya 1 2 1 LOGAM Kaleng 38 Besi 1 Tembaga Logam lainnya KACA Botol kaca 1 1 Pecahan kaca lainnya B3 Popok/pembalut 1 1 4 Kemasan obat (kemasan alumunium maupun 3 botol) Masker kain Masker medis Faceshield Baju pelindung (Hazmat) Sarung Tangan Medis Korek api/lighter Alat elektronik 2 bekas (bohlam, baterai) Kaleng semprot B3 Lainnya TOTAL 72 1615 77 Transek 6 Kategori Sampah 2985 36 Transek 7 80 Transek 8 40 4260 51 Transek 9 1825 Transek 10 Jumla Berat Jumla Bera Jumla Bera Jumla Berat Jumla Bera h (gr) h t (gr) h 39 t (gr) h (gr) h t (gr) PLASTIK (Turu (Turus (Turu (Turus (Turus s) ) s) ) ) SAMPAH DAUR ULANG Botol Plastik AMDK 1 Tutup botol plastik AMDK 8 4 1 1 Plastik keras (ember/botol 4 sampo/pompa sabun) Alat makan plastik (sendok/garpu/piring) 4 3 3 2 Gelas plastik AMDK 4 3 4 4 Pipa Kemasan botol tidak bening (plastik naso) Plastik daur ulang lainnya 1 PLASTIK 2 SEKALI PAKAI Sedotan plastik 3 7 4 6 Plastik kemasan (sachet) 15 7 20 21 Plastik kemasan mika 1 Plastik kresek 1 2 5 2 6 14 Styrofoam 15 76 9 Kemasan tebal (kemasan minyak goreng) 1 Kemasan pasta gigi Sikat gigi 1 1 Puntung rokok 1 40 Tali rafIa 3 Jaring/tali pancing 4 Plastik sekali pakai lainnya 5 46 11 2 KERTAS Kemasan rokok 1 Kemasan karton minuman 1 Kemasan sabun batang Kertas putih Dupleks Kardus Kertas lainnya KARET Sendal jepit/sol sepatu 13 4 Selang Karet gelang Ban Balon/bola Karet lainnya 7 TEKSTIL Pakaian Tas Tekstil lainnya LOGAM Kaleng Besi Tembaga 41 Logam lainnya KACA Botol kaca 1 2 Pecahan kaca lainnya 2 0 B3 Popok/pembalut 1 1 6 Kemasan obat (kemasan alumunium maupun botol) Masker kain Masker medis Faceshield Baju pelindung (Hazmat) Sarung Tangan Medis 4 Korek api/lighter Alat elektronik 4 bekas (bohlam, baterai) Kaleng semprot B3 Lainnya TOTAL 53 3575 153 7025 28 480 44 710 107 499 0 PLASTIK PLASTI SAMPAH K Transek KERT KARE TEKSTI LOGA KAC DAUR SEKALI AS ULANG PAKAI 1 Jumlah 23 46 0 42 T L M A 0 1 0 1 B3 0 (kelompok 1) Transek Berat 2 Jumlah 13 43 0 16 0 1 1 3 25 0 0 0 0 0 0 32 0 2 1 0 0 1 31 1 1 0 0 0 7 39 0 0 0 0 1 1 123 2 13 0 0 2 5 25 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 69 0 11 0 0 2 10 (kelompok 2) Transek Berat 3 Jumlah 11 (kelompok 3) Transek Berat 4 Jumlah 3 (kelompok 4) Transek Berat 5 Jumlah 11 (kelompok 5) Transek Berat 6 Jumlah 12 (kelompok 6) Transek Berat 7 Jumlah 8 (kelompok 7) Transek Berat 8 Jumlah 3 (kelompok 8) Transek Berat 9 Jumlah 11 (kelompok 9) Berat Transek 10 Jumlah 15 (kelompok 10) Berat 43 Gambar 4. 1 Diagram alir modul sanitasi pesisir Banyaknya sampah mempengaruhi kualitas air laut yang ada di sana, misalnya menyebabkan kekeruhan (turbiditas) dan menghalangi cahaya yang masuk ke perairan. Hal ini dapat menyebabkan masalah lainnya seperti menurunnya suhu perairan dan kadar DO yang ada di perairan Pantai Tanjung Cemara. Sampah-sampah yang menumpuk di pesisir tadi berpengaruh lingkungan laut dan sekitarnya. Sampah tersebut dapat mengganggu pemandangan ataupun tempat yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lainnya seperti wisata ataupun tempat mata pencaharian. Sampah tadi juga merusak laut dan menciptakan warna yang keruh serta berpengaruh terhadap ekosistem di dalamnya. Ikan-ikan juga akan jarang terlihat akibat hal ini bahkan bisa mati akibat pencemaran sampah yang ada. Hal ini juga mengganggu aktivitas pencaharian di laut yang mana semuanya dapat berdampak langsung kepada manusia. Sampah-sampah yang ada di Pantai Tanjung Cemara sendiri bisa berasal dari masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan ke laut ataupun ke sungai yang nantinya akan terhubung ke laut melalui estuari. Sampah tersebut bisa berupa limbah rumah tangga ataupun sampah akibat kegiatan jual-beli di Pantai Tanjung Cemara karena tempatnya yang merupakan tempat wisata juga sehingga banyak wisatawan maupun pengunjung yang datang 44 ke pantai. Selain masyarakat sekitar, sampah ini juga bisa berasal dari orang yang bermata pencaharian di tengah laut sana yang juga membuang limbah dan bisa bergerak ke Pantai Tanjung Cemara akibat arus. 4.4.Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai Gambar 4. 2 Garis Pantai Tanjung Cemara saat Kuliah Lapangan Garis pantai dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe primer dan sekunder. Tipe primer berarti garis pantai terbentuk karena proses endogen yang mengikuti bentuk morfologi dari pantai itu sendiri. Sedangkan tipe sekunder, berarti garis pantai terbentuk karena tenaga eksogen yang merupakan perubahan dari garis pantai primer. Gambar 4. 3 Garis Pantai Tanjung Cemara April 2018 45 Berdasarkan gambar dari citra satelit Google Earth Pantai Tanjung Cemara pada bulan April 2018 dapat dilihat beberapa perbedaan garis pantai. Perbedaan dapat terlihat jelas sepanjang titik pengambilan data untuk garis pantai. Garis pantai di tahun 2018 terlihat lebih maju, menjorok ke arah laut dibandingkan saat pengambilan data menggunakan GPS dilakukan. Perbedaan garis pantai ini dapat disebabkan oleh abrasi pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Dari perbandingan garis pantai tahun 2018 dan tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa garis pantai di Pantai Tanjung Cemara ini termasuk tipe sekunder. Perubahan garis pantai ini disebabkan oleh abrasi yang terjadi di Pantai Tanjung Cemara. Tenaga eksogen yang berpengaruh berupa gelombang, pasang surut, angin dan kegiatan manusia seperti pengerukan pasir. Berdasarkan unsur pembentuknya, Pantai Tanjung Cemara merupakan pantai berpasir. Dengan jenis pantai berpasir ini dapat ditentukan garis pantainya dari bekas pasang air tertinggi. Gambar 4. 4 Perbandingan Hasil GPS dengan Google Earth Setelah dilakukan pengambilan data di lapangan menggunakan GPS terdapat perbedaan hasil antara GPS dengan citra satelit Google Earth. Pada beberapa titik seperti dari Titik 1 ke Titik 2 kemudian dari Titik 2 ke Titik 3, serta Titik 4 ke Titik 5 terlihat lebih maju menjorok ke arah laut dibandingkan dengan hasil di Google Earth. Hal ini bisa disebabkan perbedaan kondisi garis pantai saat dilakukan pengambilan data menggunakan GPS dengan hasil yang ada di citra satelit Google Earth. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh human 46 error saat pengambilan data dilakukan. Pada Google Earth juga waktu yang digunakan adalah pada bulan Mei 2022 sehingga jelas hasilnya akan berbeda dengan pengambilan data di lapangan secara langsung. Di sekitar garis Pantai Pangandaran, terutama Pantai Tanjung Cemara tidak terdapat satupun infrastruktur yang dibangun di sepanjang garis pantai. Sehingga tidak ada infrastruktur yang menghalangi arus dan gelombang yang menuju ke Pantai Tanjung Cemara. Sehingga dengan tidak adanya infrastruktur di sekitar garis pantai ini mempengaruhi perubahan garis pantai di Pantai Tanjung Cemara ini. Tidak adanya pemecah gelombang menyebabkan gelombang yang masuk ke daerah pesisir pantai akan tetap besar. Dengan gelombang yang besar ini akan menyebabkan abrasi dari garis pantai. Hal ini dapat mengakibatkan kemunduran garis pantai dari waktu ke waktu. Tidak adanya infrastruktur di sepanjang garis pantai seperti breakwater yang berfungsi memecah gelombang yang datang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena dari hasil pengamatan lapangan di Pantai Tanjung Cemara, tidak terdapat kegiatan manusia baik skala kecil maupun besar, sehingga urgensi/kepentingan pembangunan breakwater tidak begitu penting. Lain halnya apabila terdapat kegiatan penyokong kehidupan manusia seperti pelabuhan ataupun tempat rekreasi di Pantai Tanjung Cemara ini, maka pemerintah dan pihak terkait akan membangun infrastruktur seperti breakwater guna mempertahankan garis pantai. 47 Tabel 4. 2 Data Kemiringan Pantai Tanjung Cemara Gambar 4. 5 Plot Titik Pengambilan Data Kemiringan Pantai 48 Berdasarkan tabel di atas, didapatkan data sudut dan persentase kemiringan pantai Pantai Tanjung Cemara tiap kelompok. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat variasi sudut dan persentase kemiringan pantai, ada yang masuk ke dalam kategori lereng datar, lereng landai, dan lereng landai hingga curam dengan data nomor 2 merupakan kategori lereng landai hingga curam, no 6 merupakan kategori lereng datar, dan sisanya merupakan kategori lereng landai (dengan mengabaikan data yang diperkirakan merupakan error (data dengan rata-rata akhir negatif antara di sudut ataupun di kemiringan)) Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan rata-rata sudut kemiringan pantai di tiap titik Pantai Tanjung Cemara adalah 3,23°. Setelah perhitungan rata-rata, didapatkan rata-rata kemiringan pantai di tiap titik Pantai Tanjung Cemara adalah sebesar 3,46% Sehingga berdasarkan teori tabel 2.1, klasifikasi menurut Van Zuidam adalah masuk ke dalam kelas sudut antara 2-4° dan persentase kemiringan 2-7% dengan karakteristik kemiringan landai, dan ketika terjadi longsor, akan bergerak dengan kecepatan rendah serta pengikisan dan erosi akan meninggalkan bekas yang sangat dalam. 4.5.Kualitas Air Laut Pengambilan data dilakukan oleh 10 kelompok pada 10 titik berbeda yang tersebar sepanjang Pantai Tanjung Cemara, Pangandaran. Data yang diperoleh dari hasil pengambilan data di lapangan disajikan pada Tabel 4.3. Tabel 4. 3 Data pengamatan modul kualitas air laut Kelomp Wakt Koordinat ok u Temperat DO Latitud Longitu ur (°C) e 1 14:36 2 11:55 3 11:00 4 11:53 (mg/L) Salinitas pH er (‰) de 07°40'57 108°35'1 Refraktomet Titik Pengambila n Cerah, muara 33.85 3.3 8.1 32.66 3.3 7.66 34 31.41 4.25 9.4 32 Cerah 35' 30.86 5.01 10.3 34 Cerah .72″LS 9.28"BT 07°41'05 108°34'4 .61″LS 4.04″LS 7°41’05. 108°34’5 14″S 4.20″E 07°41' 108 49 31 Kondisi sungai Cerah berawan 04.58"L 00.24"e 5 S 5 6 7°40’58. 108°35’1 15:34 47″LS Cerah, muara 8.41″BT 31.4 6.98 7.75 29 7°41’02. 108°35’2 14:15 6"LS 0.3"E 34.07 3.407 8.43 27.02 sungai, surut cerah Laut dalam keadaan 7 pasang, cuaca 7°41’06. 108°34’4 11:45 6″LS 3.6″BT cerah 33.6 2.2 8.41 30 berawan Tinggi gelombang 8 sedang, 7°41’05. 100°34’5 12:32 4.4″BT 31.14 7.75 5.78 33 29.72 6.87 8.6 berangin 7°41’04. 108°35’0 9 10 7″LS cerah, sedikit 1″LS 3.7″BT 34 7°40’59. 108°35’1 15:34 34″LS Cerah, muara 5.43″BT 33.85 5.81 8 27 sungai, surut Untuk mengetahui kondisi mutu air yang diamati, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perhitungan indeks pencemaran dengan metode yang dilakukan oleh Desmawati pada tahun 2014. Baku Mutu Air Laut (1988) menetapkan nilai ambang suhu antara 26-30°C untuk kepentingan rekreasi. Dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Lampiran II tentang Baku Mutu Air Laut untuk kegiatan wisata bahari, standar pH air laut berkisar antara 7-8,5. Menurut World Health Organization (WHO), tidak ada baku mutu khusus yang ditetapkan untuk kandungan oksigen terlarut air laut, namun WHO merekomendasikan kandungan oksigen terlarut minimum sebesar 4-6 mg/L untuk mendukung kehidupan laut yang sehat. Sementara itu, Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI) berpendapat 50 bahwa tidak ada baku mutu khusus untuk salinitas air laut. Akan tetapi, BSNI menetapkan standar untuk kualitas air laut dalam kaitannya dengan kegiatan budidaya perikanan laut, yaitu salinitas antara 25-35 ppt. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, indeks pencemaran sebesar 1,386 untuk pH, 1,607 untuk temperatur, 1,483 untuk DO, dan 0,806 untuk salinitas. Dari perolehan nilai tersebut, Pantai Tanjung Cemara dikategorikan memiliki kualitas pH yang tercemar secara ringan, kualitas temperatur yang tercemar secara ringan, kualitas DO yang tercemar secara ringan, dan kualitas salinitas dalam kondisi baik. Pengelompokan ini mengacu pada standar status mutu air berdasarkan indeks pencemaran. Gambar 4. 6 Plot Pengukuran Nilai pH, Temperatur, Salinitas, dan DO di Pantai Karang Tirta 51 Gambar 4. 7 Plot surfer untuk distribusi salinitas (refrakto) Berdasarkan pengamatan kondisi fisik di lapangan, air laut di Pantai Tanjung Cemara berwarna sedikit keruh dan tidak jernih. Hal ini tidak sesuai dengan baku mutu air laut, dimana air laut yang seharusnya jernih dan tidak berwarna. Adanya warna pada air disebabkan adanya bahan tersuspensi berwarna, senyawa organik atau ekstrak tumbuhan dan mikroorganisme seperti plankton. Selain itu, air dapat berubah warna karena adanya ion logam alami seperti besi dan mangan, atau juga dapat disebabkan oleh kandungan pasir halus yang terbawa oleh air laut. Hasil pengamatan kondisi fisik air laut sesuai dengan hasil pengolahan data yang menyatakan bahwa kualitas air laut di Pantai Tanjung Cemara sedikit tercemar. 4.6.Vegetasi Pesisir Dari data blok/jalur yang telah dibuat dengan Metode Kuadrat untuk ukuran 10 x 10 meter, didapatkan jenis-jenis vegetasi sebagai berikut dengan karakteristik diameter yang ditentukan melalui kisaran. Kisaran tersebut berdasarkan tingkat daripada suatu jenis vegetasi. Tingkatan tersebut diantaranya adalah tingkat semai (permudaan dengan tinggi ≤ 1,5 m), pancang/belta (permudaan dengan tinggi > 1,5 m), dan tingkat pohon. 52 Tabel 4. 4 Analisis Jenis Vegetasi Pesisir dengan Metode Kuadrat 10 x 10 m 53 Perhitungan parameter-parameter kerapatan, frekuensi, dominasi, dan indeks nilai penting dari data jenis vegetasi di atas didapatkan sesuai dengan persamaan (3.1) – (3.9) sebagai berikut. 54 Tabel 4. 5 Parameter Jenis Vegetasi Pesisir dengan Metode Kuadrat 10 x 10 m Dari perhitungan Indeks Nilai Penting (INP) seperti tertera pada tabel di atas, didapatkan bahwa indeks keragaman dari kawasan ini adalah H’=1.628 yang berarti pada petak-petak pengamatan tersebut, keanekaragaman jenis vegetasi yang terjadi adalah keanekaragaman sedang dengan nilai H’=1.628. Jenis vegetasi yang paling dominan dapat dilihat dari nilai dominasi untuk masingmasing jenis vegetasi. Dari data pada tabel parameter-parameter jenis vegetasi pesisir di atas, didapatkan bahwa jenis vegetasi Rhizophora Apiculata (Bakau) merupakan jenis vegetasi yang paling dominan di petak-petak pengamatan. Gambar 4. 8 Nilai tolak ukur indeks keanekaragaman H’ Data parameter-parameter pada tabel parameter-parameter jenis vegetasi di atas juga dapat disajikan dalam bentuk Grafik Parameter-parameter setiap jenis vegetasi sebagai berikut. 55 Gambar 4. 9 Grafik Analisis Vegetasi Pesisir dengan Metode Kuadrat untuk 10 x 10 m 56 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1.Kesimpulan Berdasarkan Modul 1 Asidi dan Alkalinitas, kesimpulan yang didapat adalah: 1. Asiditas sampel yang diambil tidak dapat dihitung karena setelah dilakukan percobaan, terlihat bahwa sampel merupakan larutan basa sehingga hanya bisa dihitung alkalinitasnya. 2. Kedua sampel memiliki komposisi berupa spesi CO32- dan HCO3- dengan konsentrasi sebesar 17,768 mg/L dan 51,923 mg/L. 3. Berdasarkan hasil perhitungan, alkalinitas phenolphthalein dan alkalinitas total dari kedua sampel, diperoleh memiliki nilai yang sama, yakni sebesar 10,640 mg/L CaCO3 dan 63,840 mg/L CaCO3. Berdasarkan Modul 2 Pengukuran Garis dan Kemiringan Pantai, kesimpulan yang didapat adalah: 1. Hasil visualisasi garis pantai Pantai Tanjung Cemara serta perbandingannya dapat dilihat pada Gambar 4.2, 4.3, dan 4.4. 2. Berdasarkan data yang diperoleh, dengan mengasumsikan beberapa data yang sangat berbeda jauh merupakan error atau kesalahan, didapatkan bahwa rata-rata sudut dan kemiringan Pantai Tanjung Cemara adalah 3,23° dan 3,46% yang mana masuk ke dalam kelas lereng sudut 2-4° dan kemiringan 2-7°. Lalu, berdasarkan teori pada Tabel 2.1, didapatkan proses, karakteristik, dan kondisi lahan adalah lahan memiliki kemiringan lereng landai, bila terjadi longsor bergerak dengan kecepatan rendah, pengikisan dan erosi akan meninggalkan bekas yang sangat dalam. 3. Tipe garis pantai Pantai Tanjung Cemara berdasarkan data yang didapatkan adalah tipe sekunder karena terlihat perubahannya dari data tahun 2023 dengan tahun 2018 yang diperkirakan akibat suatu faktor eksternal. 4. Batas daratan dengan perairan merupakan garis pantai itu sendiri yang mana saat melakukan percobaan di Pantai Tanjung Cemara, dilakukan dengan melihat pasang tertinggi yang bisa dilihat dari banyaknya sampah yang berkumpul dan hal tersebut ditunjukkan dengan garis pantai yang didapatkan dalam Gambar 4.2. Berdasarkan Modul 3 Vegetasi Pesisir, kesimpulan yang didapat adalah: 57 1. Perhitungan nilai kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting berdasarkan data tiap jenis petak yang didapat di Pantai Tanjung Cemara dapat dilihat pada Tabel 4.5. 2. Diagram profil vegetasi tiap jenis petak pengamatan di Pantai Tanjung Cemara dapat dilihat pada Gambar 4.7. 3. Keragaman vegetasi di Pantai Tanjung Cemara termasuk ke dalam keanekaragaman sedang dengan nilai H’=1.628. 4. Jenis vegetasi yang paling mendominasi di Pantai Tanjung Cemara adalah jenis Rhizophora Apiculata (Bakau). Berdasarkan Modul 4 Kualitas Air Laut, kesimpulan yang didapat adalah: 1. Hasil visualisasi nilai parameter kualitas air laut di tiap titik pengamatan di Pantai Tanjung Cemara berupa tabel yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 2. Kondisi lingkungan di sekitar Pantai Tanjung Cemara sendiri dipengaruhi banyak hal seperti bahan atau zat tercemar dan kandungan logam di dalamnya yang mana dapat mengganggu kualitas air laut di sana. 3. Kondisi kualitas air laut di tiap titik pengukuran di Pantai Tanjung Cemara hampir semua parameternya tercemar. Parameter yang masih dalam kondisi baik adalah salinitas. Selain itu, semuanya tidak sesuai baku standar yang telah ditetapkan untuk salah satu parameter ataupun ketiga parameter. 4. Kondisi kualitas air laut berdasarkan indeks pencemaran tiap parameternya seperti indeks pencemaran pH sebesar 1,386, 1,607 untuk temperatur, 1,483 untuk DO, dan 0,806 untuk salinitas adalah kualitasnya yang tercemar secara ringan untuk semua parameter selain salinitas dengan kualitas dalam kondisi baik. Berdasarkan Modul 5 Sanitasi Pesisir, kesimpulan yang didapat adalah: 1. Plot diagram batang klasifikasi jenis-jenis sampah di tiap titik pengambilan data di Pantai Tanjung Cemara dapat dilihat pada Gambar 4.1. 2. Jenis-jenis sampah yang ada di Pantai Tanjung Cemara adalah plastik sampah daur ulang ataupun sekali pakai, lalu ada kertas, kart, tekstil, logam, dan kaca, serta yang lainnya (B3) seperti popok, korek, dan lainnya. 3. Penyebab permasalahan sanitasi di Pantai Tanjung Cemara adalah bisa dari masyarakat sekitar yang membuang limbah domestik di sekitar ataupun langsung ke laut. Lalu, bisa juga sampah dari wisatawan yang mengunjungi pantai ini. Sampahsampah tersebut berdampak bagi ekosistem sekitarnya seperti kualitas air laut 58 ataupun ke organisme yang ada seperti ikan. Dampak terhadap kualitas air laut dan ikan sendiri bisa menyebabkan masalah juga ke manusia di sekitar, baik dari ekonomi maupun kesehatan. 5.2.Saran 1. Sebaiknya pelaksanaan percobaan antar modul tidak terlalu jauh terutama modul yang membutuhkan waktu dengan maksimal (selain modul garis pantai yang singkat dan lainnya) agar tidak terjadi keterlambatan jadwal karena perjalanan. 2. Terdapat ketidaktepatan waktu dari jadwal saat pelaksanaan modul terakhir kelompok kami yang tidak diketahui apa penyebabnya. Sebaiknya waktu yang tersedia dimanfaatkan dengan sesuai dan maksimal. 3. Sebaiknya modul kolaborasi jurusan berisi lebih lengkap.. 59 DAFTAR PUSTAKA Ahmad, W., 2022, Dimensi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat di Wilayah Pesisir, Jurnal Kewarganegaran, 6(2): 4985-4994. Anhwange, B. A., Agbaji, E. B., dan Gimba, E. C., 2012, Impact Assessment of Human Activities and Seasonal Variation on River Benue, within Makurdi Metropolis, International journal of Science and Technology, 2(5):248-254. Boyd, C. E., Tucker, C. S., & Viriyatum, R. (2011). Interpretation of pH, Acidity, and Alkalinity in Aquaculture and Fisheries. North American Journal of Aquaculture, 73(4), 403–408. doi:10.1080/15222055.2011.620861 Dewi, A. A. I. A. A., 2018, Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2): 163-182. Eryani, I. G. A. P., 2016, Karakteristik Dan Metode Penataan Pantai Lovina Buleleng Berbasis Lingkungan Pariwisata. PADURAKSA: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa, 5(1), pp.10-19. Manalu, M. I. (2014). Perancangan ALat Ukur Konduktivitas Air (Conductivity Meter) Digital dengan Sensor Resistif. Medan: Universitas Sumatera Utara. Nofiani, R., 2008, Urgensi dan Mekanisme Biosintesis Metabolit Sekunder Mikroba Laut, Jurnal Natur Indonesia, 10(2): 120-125. Nontji, A. 2005. Laut Nusantara. Djambatan. Jakarta. Pramesti, A. R., 2022, Praktikum Pendahuluan Oseanografi Modul IV Levelling, Kemiringan Pantai, dan Garis Pantai, Program Studi Oseanografi, FITB-ITB, Bandung. Stumm, W., and J. J. Morgan. (1996). Aquatic chemistry, 3rd edition. Wiley, New York. Tantp, T. A., S. Husrin, U. J. Wisha, A. Putra, R. K. Putri, dan Ilham, 2016, Karakteristik Oseanografi Fisik (Batimetri, Pasang Surut, Gelombang Signifikan dan Arus Laut) Perairan Teluk Bungus, Jurnal Kelautan, 9(2): 107-121. Woodard & Curran, Inc. (2006). Industrial Waste Treatment Handbook (Second Edition), Butterworth-Heinemann,, Pages 83-126, https://doi.org/10.1016/B978-075067963-3/50007-2 60 ISBN 9780750679633, Zuidam, R. A Van, 1989, Aerial PhotoInterpretation In Terrain Analysis And Geomorphology Mapping. Smits Publishers. 61 LAMPIRAN Lampiran A. Data Pengamatan Sampling untuk Asiditas dan Alkalinitas Lokasi Sampling Kelompok :5 Koordinat GPS : -7,6828407; 108,5841398 dan -7,6828264; 108,5841562 Kondisi sampling : Air sungai dari bantalan sungai Sketsa peta sampling : Data Sampel Kode sampel : 5A Temperatur :- pH : 8,7 Konduktivitas :- DO :- TDS : 9100 ppm Kode sampel : 5B Temperatur :- pH : 8,7 Konduktivitas :- DO :- TDS : 9100 ppm LI-1 Lampiran B. Perhitungan Asiditas dan Alkalinitas Karena sampel berwarna merah saat ditambahkan indikator pp, maka dilakukan prosedur alkalinitas Sampel 5A No Titrasi 1 Indikator Volume (mL) phenolphthalein, 0,2 HCl 0,1064 N 0,2 Rata-rata (p mL) 2 0,2 Indikator metil orange, HCl 1,0 0,1064 N 1,0 Rata-rata (m mL) 1,0 No Titrasi Volume (mL) 1 Indikator Sampel 5B phenolphthalein, 0,2 HCl 0,1064 N 0,2 Rata-rata (p mL) 2 0,2 Indikator metil orange, HCl 1,0 0,1064 N 1,0 Rata-rata (m mL) 1,0 Untuk sampel 5A, karena nilai p<m, maka sampel mengandung CO32- dan HCO31000 60 π/πππ ) π₯ 2π π₯ ππ»πΆπ π₯ ( ) πππππ πΆπ32− (ππ/πΏ) = ( 100 2 LI-2 1000 60 π/πππ ) π₯ 2 π₯ 0.2 ππΏ π₯ 0,1064 π π₯ ( ) πππππ πΆπ32− (ππ/πΏ) = ( 100 2 πππππ πΆπ32− (ππ/πΏ) = 17,768 ππ/πΏ 1000 ) π₯ (π − π) π₯ ππ»πΆπ π₯ 61 π/πππ πππππ π»πΆπ3− (ππ/πΏ) = ( 100 πππππ π»πΆπ3− (ππ/πΏ) 1000 ) π₯ (1,0 − 0,2) ππΏ π₯ 0,1064 π π₯ 61 π/πππ =( 100 πππππ π»πΆπ3− (ππ/πΏ) = 51,923 ππ/πΏ 1000 100 ) π₯ π π₯ ππ»πΆπ π₯ ( ) π΄ππππππππ‘ππ πβπππππβπ‘βπππππ = ( 100 2 1000 100 ) π₯ 0,2 ππΏ π₯ 0,1064 π π₯ ( ) π΄ππππππππ‘ππ πβπππππβπ‘βπππππ = ( 100 2 π΄ππππππππ‘ππ πβπππππβπ‘βπππππ = 10,640 ππ/πΏ πΆππΆπ3 1000 100 ) π₯ (π + π) π₯ ππ»πΆπ π₯ ( ) π΄ππππππππ‘ππ π‘ππ‘ππ = ( 100 2 1000 100 ) π₯ (0,2 ππΏ + 1,0 ππΏ) π₯ 0,1064 π π₯ ( ) π΄ππππππππ‘ππ π‘ππ‘ππ = ( 100 2 π΄ππππππππ‘ππ π‘ππ‘ππ = 63,840 ππ/πΏ πΆππΆπ3 Sedangkan untuk sampel 5B, karena nilai p<m, maka sampel mengandung CO32- dan HCO31000 60 π/πππ ) π₯ 2π π₯ ππ»πΆπ π₯ ( ) πππππ πΆπ32− (ππ/πΏ) = ( 100 2 1000 60 π/πππ ) π₯ 2 π₯ 0.2 ππΏ π₯ 0,1064 π π₯ ( ) πππππ πΆπ32− (ππ/πΏ) = ( 100 2 πππππ πΆπ32− (ππ/πΏ) = 17,768 ππ/πΏ 1000 ) π₯ (π − π) π₯ ππ»πΆπ π₯ 61 π/πππ πππππ π»πΆπ3− (ππ/πΏ) = ( 100 πππππ π»πΆπ3− (ππ/πΏ) 1000 ) π₯ (1,0 − 0,2) ππΏ π₯ 0,1064 π π₯ 61 π/πππ =( 100 πππππ π»πΆπ3− (ππ/πΏ) = 51,923 ππ/πΏ 1000 100 ) π₯ π π₯ ππ»πΆπ π₯ ( ) π΄ππππππππ‘ππ πβπππππβπ‘βπππππ = ( 100 2 1000 100 ) π₯ 0,2 ππΏ π₯ 0,1064 π π₯ ( ) π΄ππππππππ‘ππ πβπππππβπ‘βπππππ = ( 100 2 π΄ππππππππ‘ππ πβπππππβπ‘βπππππ = 10,640 ππ/πΏ πΆππΆπ3 LI-3 1000 100 ) π₯ (π + π) π₯ ππ»πΆπ π₯ ( ) π΄ππππππππ‘ππ π‘ππ‘ππ = ( 100 2 1000 100 π΄ππππππππ‘ππ π‘ππ‘ππ = ( 100 ) π₯ (0,2 ππΏ + 1,0 ππΏ) π₯ 0,1064 π π₯ ( 2 ) π΄ππππππππ‘ππ π‘ππ‘ππ = 63,840 ππ/πΏ πΆππΆπ3 Lampiran C. Perhitungan Kemiringan Pantai LII-1 Lampiran D. Kontribusi Anggota Kelompok No. Nama Lengkap NIM Deskripsi 1. 10519055 Membuat teori dasar, metodologi (peralatan, Rikzan Zuhdi prosedur kerja, dan diagram alir), pembahasan, kesimpulan, dan pengolahan data (lampiran A dan lampiran B) untuk modul asidimetri dan alkalimetri 2. Niken Sitalaksmi 12920048 β Siagian 3. Salwa Azharelfa 12920049 4. Sena Wiweka Sabil S. 12920051 β β BAB I β Membuat diagram alir garis dan kemiringan pantai β Analisis Sanitasi Pantai β Analisis Kemiringan Pantai β BAB V β Merapikan Laporan 5. Emerentia Natasya 13020038 β Membuat bab IV bagian analisis dan pembahasan modul kualitas air laut β Membuat diagram alir untuk modul kualitas air laut 6. Maura Dara Bitya 12921060 β Membuat teori dasar terkait garis pantai dan kemiringan pantai. β Membuat prosedur kerja dan pengolahan data garis pantai dan kemiringan pantai. β Membuat plot hasil garis pantai keseluruhan kelompok, serta perbandingan dengan hasil Google Earth. β Membuat plot titik kemiringan pantai. L.III-1 No. Nama Lengkap NIM Deskripsi β Membuat dan menghitung hasil data kemiringan pantai keseluruhan kelompok. β Melakukan analisis terkait garis pantai. β Membuat plot KAL di surfer dan Google Earth. 7. Bagus Irfan Faizin 15521004 β Ikut menyusun teori dasar, alat dan bahan, prosedur kerja dan pengolahan dari Modul 3 Vegetasi Pesisir β Mengolah data vegetasi pesisir yang diperoleh dari pengamatan dari setiap kelompok kuliah lapangan pada tabel β Melakukan analisis data (menghitung dan mengolah data: grafik dan tabel) Modul 3 Vegetasi Pesisir. β Membantu menyusun latar belakang 8. Fatah Falah 15521008 β Membuat bagian bab 3 untuk sanitasi Muhammad pesisir (Alat dan Bahan) β Melakukan analisis data (menghitung dan mengolah data: grafik dan tabel) Modul 5 Sanitasi Pesisir. 9. Muhammad Saputra Rizki 15521054 β Membuat teori dasar modul sanitasi pesisir β Membuat bagian bab 3 untuk sanitasi pesisir (peralatan, prosedur kerja, dan diagram alir modul sanitasi pesisir) β Melakukan dokumentasi selama kegiatan Kuliah Lapangan L.III-2
0
You can add this document to your study collection(s)
Sign in Available only to authorized usersYou can add this document to your saved list
Sign in Available only to authorized users(For complaints, use another form )