PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI DAS: · PDF fileOutline Presentasi •Fokus pada kajian Water...

Post on 04-Mar-2018

228 views 2 download

Transcript of PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI DAS: · PDF fileOutline Presentasi •Fokus pada kajian Water...

PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI

DAS: Pembelajaran dari DAS Citarum

Workshop Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan

Iklim di DAS Ciliwung, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jakarta 31 Juli 2013

Yuli Suharnoto-CCROM

SEAP IPB

Outline Presentasi

• Fokus pada kajian Water Adaptation

• Kerangka Analisa Kajian

– Analisa Peningkatan Intensitas Hujan

– Analisa Banjir dan Kekeringan

• Hasil Kajian dan rekomendasi

• Q & A?

Climate Scenarios

LU Scenarios

Effect of Stream flow

Dependence Flow

Extreme Flow

Limited water supply

(drought risk)

Soil erosion & sedimentations

Flood Risks

Projection of water

demand (Ag, Ind, Dom)

Adaptation strategies

Climate Proof water

infrastructure

Climate Proof Spatial Plan

Mitigations strategies

Project Documents

Selection criteria

Pilot Activities, Communication & AR

Other packages and

initiatives

• Strategic framework • Specific action plan and

financing strategies •Operational guideline

Kerangka Analisa Kajian

Model Hidrologi Citarum

SWAT Hydrology Model Terdiri dari 100 sub DAS dg 3 reservoir. Data Iklim : Reg CM A1B 1981 - 2045

Hasil Analisa Peningkatan Intensitas Hujan

• Hasil downscale pemodelan perubahan iklim di DAS Citarum salah satunya menyatakan jika ada kenaikan suhu maka akan ada peningkatan intensitas curah hujan.

• Peningkatan intensitas hujan ini akan berakibat pada peningkatan puncak banjir.

• Hal ini akan mempengaruhi kemampuan bangunan-bangunan air untuk melewatkan aliran

Perubahan intensitas curah hujan (%) tiap kenaikan suhu udara 1oC untuk periode 2000-2080 terhadap

baseline data 1980-2000 di kawasan hulu DAS Citarum

Periode Ulang (tahun)

Durasi 2 5 10 20 30 50 100

< 10 menit 8 8 8 8 8 8 8

10 menit 8 8 8 8 8 8 8

30 menit 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8 8

1 jam 7.8 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

2 jam 7.5 7.8 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0

3 jam 7.2 7.6 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0

6 jam 6.4 7.2 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0

12 jam 5.1 6.5 7.3 7.9 8.0 8.0 8.0

24 jam 3.2 5.3 6.7 7.8 8.0 8.0 8.0

48 jam 1.3 3.5 5.7 7.6 8.0 8.0 8.0

72 jam 0.5 2.3 4.8 7.4 8.0 8.0 8.0

Perubahan intensitas curah hujan (%) tiap kenaikan suhu udara 1oC untuk periode 2000-2080 terhadap baseline

data 1980-2000 di kawasan Tengah DAS Citarum

Periode Ulang (tahun)

Durasi 2 5 10 20 30 50 100

< 10 menit 8 8 8 8 8 8 8

10 menit 8 8 8 8 8 8 8

30 menit 7.8 7.9 7.9 8.0 8.0 8 8

1 jam 7.5 7.8 7.8 7.9 7.9 8.0 8.0

2 jam 7.0 7.5 7.7 7.8 7.9 7.9 7.9

3 jam 6.6 7.2 7.5 7.7 7.8 7.8 7.9

6 jam 5.3 6.4 7.0 7.4 7.5 7.7 7.8

12 jam 3.5 5.1 6.1 6.8 7.1 7.3 7.5

24 jam 1.5 3.2 4.6 5.8 6.3 6.7 7.1

48 jam 0.3 1.3 2.7 4.1 4.9 5.6 6.3

72 jam 0.1 0.5 1.5 3.0 3.8 4.7 5.6

Perubahan intensitas curah hujan (%) tiap kenaikan suhu udara 1oC untuk periode 2000-2080 terhadap

baseline data 1980-2000 di kawasan Hilir DAS Citarum

Periode Ulang (tahun)

Durasi 2 5 10 20 30 50 100

< 10 menit 8 8 8 8 8 8 8

10 menit 8 8 8 8 8 8 8

30 menit 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 8 8

1 jam 8.0 8.0 8.0 7.9 7.8 7.7 7.7

2 jam 8.0 8.0 7.9 7.7 7.6 7.5 7.3

3 jam 8.0 8.0 7.9 7.5 7.4 7.2 7.0

6 jam 8.0 8.0 7.7 7.1 6.7 6.4 6.0

12 jam 8.0 8.0 7.4 6.2 5.6 5.1 4.5

24 jam 8.0 8.0 6.9 4.8 4.0 3.2 2.5

48 jam 8.0 8.0 6.0 2.9 2.0 1.3 0.8

72 jam 8.0 8.0 5.1 1.8 1.0 0.5 0.2

Kurva IDF untuk Bandung dan Jakarta

Sumber: Daniell and Tabios III (2008)

Kenaikan Intensitas Hujan di Citarum Periode Ulang (tahun) i(mm/jam) dari IDF Persentase perubahan (%) i(mm/jam) 2080

2 60 7.9 65

5 70 8.0 76

10 75 8.0 81

20 85 8.0 92

50 90 8.0 97

100 100 8.0 108

Periode Ulang (tahun) i(mm/jam) dari IDF Persentase perubahan (%) i(mm/jam) 2080

2 60 7.8 65

5 70 7.9 76

10 75 7.9 81

20 85 8.0 92

50 90 8.0 97

100 100 8.0 108 Periode Ulang (tahun) i(mm/jam) dari IDF Persentase perubahan (%) i(mm/jam) 2080

2 80 8.0 86

5 100 8.0 108

10 120 8.0 130

20 150 7.9 162

50 175 8.0 189

100 190 8.0 205

Peningkatan Banjir dan Kekeringan

• Hasil pemodelan hidrologi menyimpulkan pada beberapa ruas sungai ada peningkatan debit dan frekuensi aliran maksimum.

• Selain itu pada beberapa lokasi akan sering mengalami kekeringan.

Q > 1000 m3/s 500 m3/s < Q < 1000 m3/s

400 m3/s < Q < 500 m3/s 300 m3/s < Q < 400 m3/s

200 m3/s < Q < 300 m3/s 150 m3/s < Q < 200 m3/s

Estimasi Debit pada berbagai ruas sungai utama (m3/s)

Sub DAS yg Ketersediaan air <= 30 mm/bulan untuk 4 bulan berturut-turut

Dry-spell Event pada berbagai Sub DAS untuk periode 1980 - 2095

Ketersediaan Air Maksimum di Sub DAS Citarum

Ketersediaan Air Rata-rata di Sub DAS Citarum

CV Ketersediaan Air (%) untuk Risiko Kekeringan

Rekomendasi Adaptasi untuk infrastruktur keairan

Work with current trend

Adapting to CC impact

Mitigating to CC impact

Response to CC

Policy Monitoring for policy advise

enhance participation of affected communities

Improve regulations

Technical Solution

Water control – green belt

improve climate-resilient infrastructure

Capacity Building

improve management skills

Research ? ? ? ?

Others ? ? ? ?

Q & A

• ?

• ??

• ???

TERIMA KASIH CCROM IPB