Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Analisis Fasies Sedimen Batulempung Airbenakat Sub-Cekungan Jambi, Cekungan Sumatra Selatan Berdasarkan Profil Penampang Stratigrafi di Daerah Sungai Rotan, Tanjung Barat Akbar, Aviv Ramadya; Utama, Hari Wiki
Lembaran publikasi minyak dan gas bumi Vol 55, No 1 (2021)
Publisher : PPPTMGB "LEMIGAS"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29017/LPMGB.55.1.573

Abstract

Batulempung Airbenakat yang terendapkan pada kala Miosen Tengah - Miosen Akhir memiliki potensi hidrokarbon yang baik dengan sejarah eksplorasi dan produksi yang panjang. Analisis fasies sedimen dan kontribusinya terhadap sekuen stratigrafi merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam eksplorasi yang berguna untuk membantu mengetahui distribusi fasies, interpretasi suksesi pengendapan, dan interpretasi sistem minyak dan gas bumi yang termasuk fasies batuan penutup dan batuan reservoar. Analisis fasies sedimen perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lingkungan pengendapan daerah penelitian yang diperkuat dengan data pemetaan geologi, analisis profil batuan, dan pengukuran penampang stratigrafi detil pada daerah Sungai Rotan, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Hasil analisis pada fasies Batulempung Airbenakat penampang profil SR-1 didapatkan fasies batulempung dengan pola progradasi, dan profil SR-2 dan SR-3 di dapatkan fasies batulempung dengan pola sedimen agradasi dan di atasnya dari profil tersebut diendapkan fasies batupasir dengan pola sedimen progradasi. Berdasarkan hasil analisis fasies dengan struktur sedimen laminasi, perlapisan, lentikuler, dan perlapisan bergelombang, diyakini fasies ini terbentuk pada lingkungan pengendapan Mouth Bar. Berdasarkan data analisis fasies sedimen tersebut, sehingga dapat mengetahui sekuen pengendapannya berupa Clastical Turbidite. Karakteristik fasies Batulempung Aribenakat ini diyakini memiliki kemampuan sebagai penyusun dalam sistem minyak dan gas bumi di Sub-Cekungan Jambi.
STRUKTUR GEOLOGI DAN VULKANOSTRATIGRAFI; PENDEKATAN MODEL ELEVASI DIGITAL DAN CITRA LANDSAT 8 Hari Wiki Utama
Jurnal Geofisika Eksplorasi Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Engineering Faculty Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jge.v6i2.80

Abstract

Morphological change and deformation have been happen on natural landscape on volcanic complex. Their would been seen topography formation the give contour line expression, drainage pattern as especially character for understanding geological guideline such as structural geology and lithology. In the geological and geophysics on volcanic complex can use early methode with Digital Elevation Model (DEM) of research scale map and Landsat Image 8 for understanding structural geology and volcanostratigraphy. Research study on Arjuno Welirang Volcanic Complex, East Java, a part of active volcano in Indonesia. This study used scale map 1:25.000 wich analyzed of topography contour and drainage pattern for determination of geological feature as structural geology and volcanostratigraphy unit. Coherence of dense contour line is an igneous rock lava indicated, whereas distantly space contour line is an indicated of pyroclastic. DEM is a product extraction processes of contour topography. MED dan Citra Landsat 8 could help deliniaton of structural geology and volcanostratigraphy unit, which analyzed of morphology, drainage pattern, source of eruption, morphogenesis, and lithology remark. Based on both of image model on KGAW have dextral fault with oriented of northwestern-southeastern, sinistral fault with oriented of southwestern-northeastern, and then structural volcanic as caldera, crater, and debris avalanche. In the KGAW have five source of main eruption and the the other eruption surrounding of KGAW and their become is composed of volcanostratigraphy unit. Approach to using of DEM and Lendsat Image 8 are a part of early stage on for understanding structural geology and volcanostratigraphy on volcanic complex.
GEOTHERMAL POTENTIAL ON SUMATRA FAULT SYSTEM TO SUSTAINABLE GEOTOURISM IN WEST SUMATRA Hari Wiki Utama; Rahmi Mulyasari; Yulia Morsa Said
Jurnal Geofisika Eksplorasi Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Engineering Faculty Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jge.v7i2.128

Abstract

Sumatra Island is an island that is traversed an active ring of fire at Barisan Range which is related to the active Sumatra fault system and geothermal manifestations. It is associated with geothermal manifestations in Cubadak, Talu, Bonjol, and Rimbo Panti, Pasaman Regency, and West Pasaman Regency, West Sumatra Province, as an indication of a geothermal system connected to the Sumatra Fault System from the Sianok Segment and the Talamau Volcano Complex. Sustainable geotourism has become effective for sustainable development of geotourism, the geothermal energy direct utilization. The purpose of this study is to provide sustainable geotourism from geothermal potential in the fault system, taking into account aspects of village geotourism, ecotourism, ecoculture, and education. The methodology used in this study is to collect data on geothermal manifestations from regional geological maps and field observations in geothermal manifestation areas by considering sustainable geotourism. A simple model of sustainable geotourism is made. Study results indicate several locations of potential geothermal manifestations to be used as sustainable geotourism associated with the Sumatra Fault System and the Talamau Volcano Complex.
ANALISIS MORFOLOGI FISIK KALDERA MASURAI JAMBI MENGGUNAKAN CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI Yulia Morsa Said; Hari Wiki Utama
Jurnal Geofisika Eksplorasi Vol 7, No 3 (2021)
Publisher : Engineering Faculty Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jge.v7i3.161

Abstract

Kaldera Masurai Jambi merupakan kaldera terakhir yang ditemukan di Pulau Sumatera. Keberadaan kaldera yang berumur Plistosen Akhir ini sebagai bagian dari pembentukan kaldera di sepanjang Perbukitan Barisan. Informasi geologi terkait kaldera ini sangat sedikit, sehingga diperlukan penelitian geologi detail yang diawali dengan analisis morfologi fisik kaldera. Tujuan penelitian ini untuk memahami morfologi fisik Kaldera Masurai dengan menggunakan analisis citra resolusi tinggi yang merupakan upaya untuk mengetahui proses pembentukan morfologi kaldera dan posisinya secara geologi terhadap keberadaan kaldera lainnya. Untuk mendukung penelitian ini, menggunakan metode pengamatan dan analisis model elevasi digital ASTER-GDEM, Citra Satelit Ikonos dan Citra Quickbird, observasi bentang alam, dan pemetaan geologi. Morfologi fisik Kaldera Masurai terdiri dari Morfologi puncak kaldera dengan bentang alam dan manifestasi seperti cincin kaldera, kawah gunung api dari Kawah Kumbang, Kawah Mabuk, Kawah Merah Tanjung Brugo, dan fosil Kawah Dikit, dan Gunung Masurai Muda. Morfologi lereng kaldera proksimal-medial dengan bentang alam dan manifestasi meliputi kerucut Gunung Dikit yang merupakan bagian dari kerucut parasiter Gunung Masurai Tua dan kerucut Gunung Lupi yang merupakan bagian dari kerucut parasiter Gunung Masurai Muda. Morfologi kaki atau distal kaldera dengan bentang alam dan manifestasi seperti Danau Pauh dan Danau Kecil sebagai bagian dari jejak erupsi samping atau kerucut sinder Gunung Masurai Muda. Karakteristik bentang alam dan manifestasi kaldera merupakan hasil proses geologi yang membentuk morfologi Kaldera Masurai.
ANALISA MEKANISME PENDORONG RESERVOIR “AB” FORMASI CIBULAKAN BAWAH CEKUNGAN JAWA BARAT UTARA Bagus Adhitya; Hari Wiki Utama
JOURNAL ONLINE OF PHYSICS Vol. 6 No. 1 (2020): JOP (Journal Online of Physics) Vol 6 No 1
Publisher : Prodi Fisika FST UNJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jop.v6i1.10430

Abstract

Abstrak Mekanisme Pendorong reservoir maksudnya adalah jenis tenaga pendorong yang berasal dari formasi reservoir. Tenaga pendorong ini berperan untuk memproduksikan minyak dari reservoir masuk ke lubang bor dan naik kepermukaan tanpa bantuan pompa. Namun energi pendorong ini tidak akan bertahan sampai akhir produksi suatu lapangan, karena seiring dengan proses produksi fluida reservoir ke permukaan, akan terjadi pengurangan tekanan sehingga tenaga pendorong alami hanyak akan bertahan pada saat tahap primary recovery atau pada saat Pwf (well flowing pressure) lebih besar dari Ps (static pressure). Mengetahui jenis mekanisme pendorong ini akan membantu dalam mengetahui berapa lama tahap primary recovery ini berlangsung sehingga perencanaan proses produksi akan semakin baik, dan juga dengan mengetahui jenis mekanisme pendorong ini akan membantu dalam proses simulasi reservoir agar model dinamis yang dibuad akan merepresentasikan reservoir yang sebenarnya. Terdapat 5 jenis mekanisme pendorong yang bekerja pada suatu reservoir, meliputi: depletion drive, gas cap drive, water drive, gravity drainage drive, dan combination drive. Untuk mengidentifikasi jenis mekanisme pendorong yang bekerja pada suatu reservoir dapat dilakukan dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif dengan menganalisa trend produksi minyak, air, gas, water cut, GOR, dan tekanan reservoir. Dari trend yang terbentuk akan diketahui bagaimana karakteristik reservoir berdasarkan mekanisme pendorong yang bekerja. Pada metode kuantitatif dilakukan analisa Drive Index untuk menentukan mekanisme pendorong yang bekerja pada suatu reservoir. Dari hasil analisa kualitatif dan kuantitatif diketahui mekanisme pendorong yang bekerja pada reservoir AB adalah combination drive, yang merupakan gabungan dari depletion drive dan weak water drive. Justifikasi weak water drive pada reservoir AB dikarenakan nilai RF (recovery factor) sampai akhir produksi baru mencapai 15.2%, yang artinya masih ada cadangan minyak yang tersisa sebesar 84.8% di reservoir AB. Reservoir AB berada pada Cekungan Jawa Barat Utara, Anggota Formasi Cibulakan Bawah. Berdasarkan ciri korelasi litologi dengan Cekungan Sumatera Selatan Anggota Formasi Cibulakan Bawah ini terdiri dari setara Formasi Talangakar dan Setara Formasi Baturaja, dan untuk reservoir AB ini termasuk kedalam setara Formasi Talangakar. Dari analisa fosil diketahui Formasi Talangakar berumur Miosen bawah, dan dari analisa coring formasi ini diendapkan pada lingkungan transisi dibuktikan dengan perselingan serpih, batupasir, dan batugamping dengan sisipan napal, batulanau, dan batubara. Formasi Talangakar ini adalah formasi yang sangat penting di Cekungan Jawa Barat Utara karena berperan sebagai source rock, reservoir rock, dan cap rock. Kata Kunci: Mekanisme Pendorong; Formasi Talangakar; Cekungan Jawa Barat Utara Abstract Reservoir Drive mechanism means the type of natural driving force that origin from the reservoir formation. This driving force plays a role in producing oil from the reservoir into the borehole and rising to the surface without the aid of a pump. However, this driving energy will not last until the end of a field's production, because along with the production process, there will be a reduction in pressure so that the natural driving force will only last during the primary recovery stage or when the Pwf is higher than Ps. Knowing the type of driving mechanism will help in knowing how long this primary recovery stage will occurred, so that planning the production process will be preferable, and it will help the dynamic model that is created will represent the real reservoir. There are 5 types of drive mechanisms that act on a reservoir such as; depletion drive, gas cap drive, water drive, gravity drainage drive, and combination drive. Qualitative and quantitative methods can be used to identify the type of drive mechanism that act on a reservoir. Qualitative methods used by analyzing the production trends of oil, water, gas, water cut, GOR, and reservoir pressure. It will be known how the reservoir characteristics based on the driving mechanism from the trend formed. In quantitative method, Drive Index analysis is carried out to determine the drive mechanism that acts on a reservoir. From the results of qualitative and quantitative analysis, it known that the driving mechanism that works on reservoir AB are combination drive, which is a combination of depletion drive and weak water drive. The justification for the weak water drive in reservoir AB is due to the RF (recovery factor) at the end of production only reached 15.2%, which means there is still 84.8% remaining oil reserves in reservoir AB. Reservoir AB is located in North West Java Basin, member of the Lower Cibulakan Formation, based on the characteristics of the lithological correlation with the South Sumatra Basin. Reservoir AB is included in the equivalent of the Talangakar Formation. From fossil analysis, it known that the Talangakar Formation aged lower Miocene, and from the coring analysis this formation is deposited in transitional environment as evidenced by interlude shale, sandstone and limestone with inserts of marl, siltstone, and coal. The Talangakar Formation is very important formation in the North West Java Basin because it acts as source rock, reservoir rock, and cap rock. Keywords: Drive Mechanism; Talangakar Formation; North West Java Basin
PETROLOGI DAN STRUKTUR GEOLOGI DAERAH PANAS BUMI CITANDO BANTEN Anggi Anggi Deliana S; Hari Wiki Utama
JOURNAL ONLINE OF PHYSICS Vol. 6 No. 1 (2020): JOP (Journal Online of Physics) Vol 6 No 1
Publisher : Prodi Fisika FST UNJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jop.v6i1.10613

Abstract

The appearance geothermal features on the Citando Banten is a indication of geothermal system. Hot spring manifestation on Miocene Cimapang sandstone and Pliocene andesite intrusion become guideline, there is diffirence of geothermal system. For understanding its needed study of petrology and structural geology. Petrology study with petrography analysis for some sample on the appearance of geothermal manifestation and also some sample on the volcanic complex, its Southeastern of geothermal features. Structural geology is role of important for knowing of control fracture characterics of appearance geothermal features of the Citando Area. Petrography of andesit is composed of andesine plagioclase, clinopyroxene, hornblende, and groundmass. Its sndesit shallow intrusion has probably the role of heat transfer. Sandstone compiled by quartz, lithic, hornblende, plagioclase as fragment with mud supported, wich alteration intensity is low relative. Product of volcanic complex features is andesitic lava, its composed of andesine plagioclase, clinopyroxene, hornblende, groundmass with pilotaxitic texture. Tuff and lapilli tuff as pyroclastic product with mineral composition of volcanic glass, lithic fragmen, and quartz.the presence of volcanic rock as a indication there is strato volcanic complex near to appearance of geothermal manifestation. Structural geology between of sinistral fault which is orientation North-Northeastern - South-Southeastern as major fault the directly related to appearance geothermal manifestation and also its recorded of volcanic complex, cutting thrust fault which Western - Eastern direction relatively, dextral fault as young fault which is Northwestern - Southeastern has cutting major fault. The appearance of geothermal manifestation on manjor fault is indication its facilitating or pathway of surface gothermal features, and also cutting of Cimapang sandstone-claystone anticline and assured as younger fault the volcanic complex formation. The features of petrology and structural geology, the appearance geothermal manifestation have connection to volcanic complex part of Southeastern geothermal manifestation.
Pembuatan maket geologi struktur sebagai bahan ajar di Jurusan Teknik Kebumian Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Bagus Adhitya; Hari Wiki Utama; Anggi Deliana Siregar; Magdalena Ritonga; Yulia Morsa Said
Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 17 No. 2 (2021): Transformasi Desember
Publisher : LP2M Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/transformasi.v17i2.4020

Abstract

[Bahasa]: Geologi Struktur adalah salah satu mata kuliah yang ada pada kurikulum Program Studi Teknik Geologi, Teknik Pertambangan dan Teknik Geofisika yang dikelola oleh Jurusan Teknik Kebumian. Mata kuliah ini mempelajari bentukan atau struktur batuan penyusun kerak bumi, arsitektur batuan penyusun kerak bumi, dan bagaimana proses pembentukan struktur geologi. Identifikasi masalah yang ditemui adalah belum optimalnya hasil pembelajaran pada mata kuliah geologi struktur pada masa pandemi karena tidak adanya alat praktikum yang dapat digunakan untuk menggantikan kegiatan observasi lapangan. Di sisi lain observasi lapangan terhadap struktur geologi secara langsung sulit untuk dilaksanakan dan memiliki resiko yang cukup besar. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dilakukan pembuatan maket geologi struktur taman bumi (Geopark) Merangin, Jambi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membuat maket geologi struktur sebagai bahan ajar yang dapat menjadi alternatif pembelajaran dan praktikum pengukuran struktur dasar di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan mitra adalah metode problem solving. Dari hasil pengukuran strike & dip diperoleh kedudukan pada sayap kiri lipatan maket geologi struktur berarah N 218oE/38o (Barat Daya) sedangkan pada sayap kanan lipatan maket geologi struktur berarah N 25oE/24o (Timur Laut). Maket geologi yang dibuat memiliki struktur berupa antiklin dengan bagian tengah mengalami pergeseran karena struktur sesar. Hasil analisis data struktur sesar merupakan sesar mendatar naik kanan, dengan kedudukan bidang sesar N 42°E/66°, Plunge/Bearing 80°N 87°E, dan Rake 45°. Pembuatan maket geologi struktur sangat bemanfaat dalam menambah pemahaman mahasiswa pada mata kuliah geologi struktur. Mahasiswa dapat mengetahui pengukuran struktur dasar sebelum terjun ke lapangan secara langsung sehingga mereka akan lebih siap saat melakukan kuliah lapangan. Kata Kunci: maket geologi struktur, bahan ajar, geopark Merangin [English]: Structural Geology is one of the courses in the curriculum of Geological Engineering, Mining Engineering, and Geophysical Engineering managed by the Department of Earth Engineering. This course studies the formation or structure of the rocks that make up the earth's crust, the architecture of the rocks that make up the earth's crust, and how the geological structure is formed. The problems identified were the non-optimal learning outcomes in the structural geology course during the pandemic and the absence of practical tools that can be used for field observation activities. On the other hand, field observations of geological structures directly are very difficult to carry out and have great risks. The solution to this problem is to make a geological structure scale model of the Earth Park (Geopark) Merangin, Jambi. This community service program aims to create structural geology mockups as teaching materials that can be alternative learning and practicum for measuring basic structures during the Covid-19 pandemic. The method used in this program was problem-solving. From the result of the strike and dip measurement, the position was obtained on the left-wing of the geological model fold of the structure withN N 218oE/38o direction (Southwest). While on the right-wing of the geological model fold of the structure, the direction was N 218oE/38o (Northeast). The developed geological scale model has a structure in the form of an anticline with the center shifting due to the fault. Data analysis resulted in the position of the fault plane N 42°E/66°, Plunge/Bearing 80°N 87°E, and Rake 45°. Making a structural geology scale model is very useful in increasing students' understanding of the structural geology course. They can know the measurement of basic structures before going to the field directly so that the students will be better prepared when doing the field trip. Keywords: structural geology mockup, teaching materials, merangin geopark
Busur Magmatik Granit Tantan-Nagan Sebagai Potensi REE Di Jambi Yulia Morsa Said; Bagus Adhitya Bagus; Anggi Delliana Siregar; Hari Wiki Utama; Magdalena Ritonga; Eko Kurniantoro
KURVATEK Vol 4 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33579/krvtk.v4i2.1569

Abstract

ABSTRACT REE (Rare Earth Element) or Rare Earth Elements are minerals that contain one or more elements which contained in a group of 17 chemical elements, this group consists of the chemical group lanthanide (lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, and lutetium) are added with scandium and yttrium. In the era of Industry 4.0 or modern industry REE (Rare Earth Element) is a very strategic commodity, the use of rare earth elements is needed in various fields ranging from the electronics industry, telecommunications, modern transportation industry and many more. The REE (Rare Earth Element) density in Jambi-Sumatra occurred since the Early Mesozoic period, which was preceded by the formation of the Tantan Granite Formation to the Cenozoic period in the form of the Nagan Granite Formation.. The research location is in the Manau River, Merangin Regency which is part of the Sunda magmatic arc consists of intrusions granodiorite plutonic rock with xenolites in the form of andesites, micro diorites and diorites in the Tantan Formation, and in Nagan Formation consistsof intrusion of granite, granodiorite and Adamelit rocks. It’s happen because the forming process of REE (Rare Earth Element) mineral deposits is strongly associated with the cooling of plutonic igneous rocks. The purpose of this study are to determine the geological condition of the study area and its relationship to the REE (Rare Earth Element) and to find the potential of REE contained in the Tantan Formation and Nagan Formation in Merangin District, Jambi Province.
Petrogenesis Intrusi Granitoid Langkup di Desa Rantau Kermas dan Sekitarnya, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Mulyadi Syaifullah; Hari Wiki Utama
Jurnal Geosains dan Remote Sensing Vol 2 No 1 (2021): JGRS Edisi Mei
Publisher : Department of Geophysical Engineering, Faculty of Engineering, University of Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (893.372 KB) | DOI: 10.23960/jgrs.2021.v2i1.59

Abstract

Granitoid Langkup tersingkap baik di Desa Rantau Kermas, dikarenakan keberadaannya tepat tersingkap di bagian Perbukitan Barisan yang merupakan jalur busur magmatik Sunda-Banda berumur Miosen Akhir-Pliosen. Penelitian karakteristik mineralogi Granitoid Langkup menjadi penting dan menarik untuk dapat menjelaskan pembentukan batuan, dengan menggunakan analisis petrografi sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran mengenai tipe Granitoid yang terdapat di Formasi Langkup, hubungan antara kegiatan magmatisme, serta keberadaan sumberdaya mineral dan energi. Pada metode penelitian tahap awal dilakukan pengamatan Citra Model Elevasi Digital (DEM) dengan menggunakan perangkat lunak Arcgis 10.5.1 format UTM dengan skala peta 1:25.000. Tahap selanjutnya berupa survey di lapangan dengan pengamatan geomorfologi, pengamatan singkapan, pengukuran struktur geologi, dan stratigrafi terukur. Untuk mengetahui karakteristik batuan, serta tipe Granitod dilakukan analisis petrografi pada sampel batuan dengan klasifikasi batuan beku IUGS. Magma yang mengandung unsur gas dan bersifat bergerak (mobile) dengan temperatur tinggi dan tekanan yang tinggi bergerak menuju tekanan yang lebih rendah. Pergerakan magma yang menerobos naik dipengaruhi oleh pengangkatan dan struktur geologi berupa sesar yang menyebabkan terbentuknya intrusi batuan. Pada saat magma naik menginjeksi batuan samping terjadi proses silisifikasi yang mengakibatkan peningkatan derajat keasaman magma membentuk batuan granit. Pengelompokan tipe granitoid berdasarkan asal usul pembentukkan granit, granitoid di daerah penelitian termasuk granitoid tipe-I, yaitu granitoid yang terbentuk dari diferensiasi batuan beku. Hal ini dibuktikan dengan adanya mineral penciri seperti kehadiran hornblenda dan biotit. Batuan granit yang berada pada daerah penelitian dapat diinterpretasikan terbentuk pada lingkungan tektonik zona konvergen yakni pada zona tepian benua aktif (Active Continental Margin).
PENATAAN KEMBALI PENGEMBANGAN AGROFORESTRY AREN (Arenga pinnata MERR) BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN PENINGKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA DESA MITRA MELALUI RUMAH BUNDA DI DESA MITRA RAMBAHAN KABUPATEN BATANG HARI Heriberta Heriberta; Asrizal Paiman; Rike Setiawati; Ade Adriadi; Hari Wiki Utama
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1002-1010

Abstract

Penataan kembali area agroforestri menjadi salah satu upaya ‘untuk mengetahui potensi suatu lahan untuk penggunaan’ tertentu’ dengan visualisasi berupa peta melalui sistem informasi geografis. Sistem agroforestri merupakan bentuk pemanfaatan lahan yang dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat’. Melalui sistem informasi geografis menjadikan salah satu upaya untuk menata kembali kegunaan lahan. Tujuannya adalah memberi pengetahuan tentang cara pemanfaatan lahan secara optimal dengan menerapkan sistem Agroforestri berbasis Aren. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan pemahaman dalam proses pembangunan sistem agroforestry aren berbasis sistem informasi geografis di lahan perkebunan. Selanjutnya akan dibuat rumah bunda dimana nanti nya rumah bunda ini akan membantu ibu-ibu untuk meningkatkan skill mereka. Untuk Kegiatan dilakukan dari Juni-September 2021 di desa Rambahan Kabupaten Batang Hari, kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan, demontrasi dan melakukan penandaan melalui sistem informasi geografis terhadap tanaman aren yang nanti akan digunakan untuk pembuatan peta sebagai penataan kembali tanaman aren.