Pengembangan Sistem Berbasis Web untuk Analisis Curah Hujan Efektif dan Hidrograf Satuan Sintetis Menggunakan Python Web-Based System Development for Effective Rainfall Analysis and Synthetic Unit Hydrograph Using Python
Main Article Content
Abstract
Mengembangkan modul pemrograman berbasis web untuk pemodelan curah hujan efektif dan hidrograf dengan Python merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi analisis hidrologi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, modul ini memungkinkan praktisi hidrologi untuk menghitung analisis hujan efektif, serta membangun hidrograf satuan sintetis yang umum digunakan di Indonesia. Pendekatan Open-Source yang diadopsi dalam pengembangan modul ini tidak hanya memastikan ketersediaannya secara terbuka bagi komunitas hidrologi, insinyur, dan peneliti, tetapi juga mendorong kolaborasi untuk meningkatkan fungsionalitas dan kualitasnya. Penelitian ini memperkenalkan modul HydroCalc untuk perhitungan infiltrasi dengan metode SCS-CN dan Horton, serta perhitungan hidrograf satuan sintetis (HSS) dengan metode SCS, Snyder, ITB 1, dan ITB 2. Modul ini kemudian di-deploy agar dapat diakses secara online menggunakan framework Streamlit. Selain itu, dilakukan verifikasi hasil antara perhitungan dengan modul HydroCalc dan perhitungan menggunakan perangkat lunak lain seperti HEC-HMS dan Excel. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa perbedaan nilai Q peak untuk metode HSS SCS dan Snyder adalah < 15%, sedangkan untuk metode ITB 1 dan ITB 2 adalah < 0,5%. Untuk nilai T peak, hasil antara HydroCalc dan verifikasi memiliki kesamaan yang signifikan. Dengan demikian, modul ini dapat memberikan kontribusi dalam proses kalkulasi hidrologi secara efisien dan membuka peluang pengembangan lebih lanjut di masa depan.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Bronstert, A., Niehoff, D. and Schiffler, G.R. (2023) ‘Modelling infiltration and infiltration excess: The importance of fast and local processes’, Hydrological Processes, 37(4), p. e14875. Available at: https://doi.org/10.1002/hyp.14875.
Erazo Ramirez, C. et al. (2022) ‘HydroLang: An open-source web-based pro-gramming framework for hydrological sciences’, Environmental Modelling & Software, 157, p. 105525. Available at: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2022.105525.
Hanansyah, M.P. et al. (2022) ‘Development of Vegetation Changes Monitoring Application in Kalimantan Island (2000-2021) with MODIS Satellite Imagery using Streamlit Platform’, in 2022 IEEE Asia-Pacific Conference on Geosci-ence, Electronics and Remote Sensing Technology (AGERS). 2022 IEEE Asia-Pacific Conference on Geoscience, Electronics and Remote Sensing Technology (AGERS), Surabaya, Indonesia: IEEE, pp. 48–53. Available at: https://doi.org/10.1109/AGERS56232.2022.10093614.
Horton, R.E. (1939) ‘Analysis of runoff-plat experiments with varying infiltration-capacity’, Eos, Transactions American Geophysical Union, 20(4), pp. 693–711. Available at: https://doi.org/10.1029/TR020i004p00693.
Nagpal, A. and Gabrani, G. (2019) ‘Python for Data Analytics, Scientific and Technical Applications’, in 2019 Amity International Conference on Artificial Intelligence (AICAI). 2019 Amity International Conference on Artificial Intel-ligence (AICAI), Dubai, United Arab Emirates: IEEE, pp. 140–145. Available at: https://doi.org/10.1109/AICAI.2019.8701341.
Nápoles-Duarte, J.M. et al. (2022) ‘Stmol: A component for building interactive molecular visualizations within streamlit web-applications’, Frontiers in Mo-lecular Biosciences, 9, p. 990846. Available at: https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.990846.
Pishvaei, M.H. et al. (2020) ‘Effects of hillslope geometry on spatial infiltration us-ing the TOPMODEL and SCS-CN models’, Hydrological Sciences Journal, 65(2), pp. 212–226. Available at: https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1686636.
Sanatinia, A. and Noubir, G. (2016) ‘On GitHub’s Programming Languages’. arXiv. Available at: http://arxiv.org/abs/1603.00431 (Accessed: 23 June 2024).
‘SNI 2415:2016 Tata Cara Perhitungan Debit Banjir Rencana’ (no date).
Swain, N.R. et al. (2015) ‘A review of open source software solutions for develop-ing water resources web applications’, Environmental Modelling & Software, 67, pp. 108–117. Available at: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.01.014.