Laporan Field Trip Geologi Struktur

27
LAPORAN FIELD TRIP GEOLOGI STRUKTUR Dosen Pengampu : 1. Dr. rer. nat. Arief Rachmansyah 2. Drs. Adi Susilo, Ph. D. Nama : Vanisa Syahra NIM : 115090700111001 Program Studi : Geofisika Jur/Fakultas : Fisika / MIPA LABORATORIUM GEOFISIKA PROGRAM STUDI GEOFISIKA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2012

Transcript of Laporan Field Trip Geologi Struktur

Page 1: Laporan Field Trip Geologi Struktur

LAPORAN FIELD TRIP GEOLOGI STRUKTUR

Dosen Pengampu :

1. Dr. rer. nat. Arief Rachmansyah

2. Drs. Adi Susilo, Ph. D.

Nama : Vanisa Syahra

NIM : 115090700111001

Program Studi : Geofisika

Jur/Fakultas : Fisika / MIPA

LABORATORIUM GEOFISIKA

PROGRAM STUDI GEOFISIKA

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

Page 2: Laporan Field Trip Geologi Struktur

2 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Laporan Fieldtrip Geologi Struktur ini. Laporan ini disusun guna untuk memenuhi tugas akhir

semester mata kuliah Praktikum Geologi Struktur di Program Studi Geofisika Universitas

Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan Laporan Fieltrip Geologi Struktur ini,

penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan serta materi yang diberikan oleh

Dosen Mata Kuliah Geologi Struktur serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses

dan penyelesaian laporan ini. Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan

yang dimiliki penulis, laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis

selalu terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan

yang dibuat oleh penulis selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Fieldtrip

Geologi Struktur ini memberi informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Page 3: Laporan Field Trip Geologi Struktur

3 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................. 2

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... 3

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... 5

1. PENDAHULUAN ............................................................................................................ 6

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 6

1.2. Tujuan Praktikum .................................................................................................... 6

1.3. Manfaat ................................................................................................................... 6

2. DASAR TEORI............................................................................................................... 7

2.1 Provinsi Jawa Timur ................................................................................................ 7

2.1.1. Geografis Provinsi Jawa Timur ........................................................................ 7

2.1.1.1. Topografi .................................................................................................. 7

2.1.1.2. Geologi ..................................................................................................... 7

2.1.2. Struktur Umum Jawa Timur ............................................................................. 8

2.2. Pengertian Stratigrafi ............................................................................................ 10

2.2.1. Prinsip-prinsip Dasar Stratigrafi...................................................................... 11

2.2.1.1. Prinsip Superposisi ................................................................................. 11

2.2.1.2. Hukum Datar Asal (Original Horizontality) ............................................... 11

2.2.1.3. Cross Cutting .......................................................................................... 11

2.2.1.4. Prinsip Kesinambungan Lateral .............................................................. 11

2.2.1.5. Azas Suksesi Fauna ............................................................................... 12

2.2.1.6. Teori Katatrofisme .................................................................................. 12

2.2.1.7. Teori Unformitarianisme .......................................................................... 12

2.2.1.8. Siklus Geologi ......................................................................................... 13

2.2.2. Unsur-unsur Stratigrafi ................................................................................... 13

2.2.3. Stratigrafi Regional Jawa Timur ..................................................................... 14

2.3. Geologi Zona Kendeng ......................................................................................... 16

2.3.1. Stratigrafi ....................................................................................................... 16

2.3.2. Struktur Geologi ............................................................................................. 16

3. PEMBAHASAN ............................................................................................................ 18

3.1 Kabupaten Gresik ................................................................................................. 18

3.2. Formasi Batuan Zona Kendeng ............................................................................ 18

3.2.1. Formasi Kerek ............................................................................................... 19

3.2.2. Formasi Kalibeng ........................................................................................... 19

Page 4: Laporan Field Trip Geologi Struktur

4 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

3.2.3. Formasi Pucangan ......................................................................................... 19

3.2.4. Formasi Kabuh .............................................................................................. 19

3.2.5. Formasi Notopuro .......................................................................................... 19

3.2.6. Formasi Undak Bengawan Solo ..................................................................... 20

3.3. Evolusi Mud Volcano ............................................................................................ 20

3.4. Metodologi Pengamatan ....................................................................................... 22

3.4.1. Waktu Pengamatan ....................................................................................... 22

3.4.2. Lokasi Pengamatan ....................................................................................... 22

3.4.2.1. Stop Site 1 .............................................................................................. 23

3.4.2.2. Stop Site 2 .............................................................................................. 24

4. PENUTUP .................................................................................................................... 26

4.1 Simpulan ............................................................................................................... 26

4.2. Saran .................................................................................................................... 26

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 27

Page 5: Laporan Field Trip Geologi Struktur

5 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Provinsi Jawa Timur ................................................................................................ 7

Gambar 2 Arah Meratus dan Arah Sakala ....................................................................................... 8

Gambar 3 Penampang seismik baratlaut-tenggara yang menunjukkan jejak-jejak struktur

arah Meratus yang berkembang menjadi struktur regangan dan membentuk pola

struktur tinggian dan dalaman. ......................................................................................... 9

Gambar 4 Penampang seismik utara-selatan yang menunjukkan zona overthrust sebagai

batas antara Zona Rembang dan Zona Kendeng ....................................................... 10

Gambar 5 Stratigrafi Batuan ............................................................................................................. 10

Gambar 6 Umur Relatif Batuan Sedimen ....................................................................................... 11

Gambar 7 Continuity .......................................................................................................................... 11

Gambar 8 Penipisan Lapisan Sedimen pada Tepian Cekungan ................................................ 11

Gambar 9 Penghilangan Lapisan secara Lateral .......................................................................... 12

Gambar 10 Pemancungan ................................................................................................................ 12

Gambar 11 Dislokasi ......................................................................................................................... 12

Gambar 12 Siklus Geologi ................................................................................................................ 13

Gambar 13 Perlapisan ....................................................................................................................... 13

Gambar 14 Angular Unconformity ................................................................................................... 14

Gambar 15 Disconformity ................................................................................................................. 14

Gambar 16 Paraconformity ............................................................................................................... 14

Gambar 17 Nonconformity ................................................................................................................ 14

Gambar 18 Peta Geologi Jawa Timur ............................................................................................. 15

Gambar 19 Structural Analysis of Java Using Strain Ellipsoid Kinematics ............................... 17

Gambar 20 Stratigrafi Zona Kendeng ............................................................................................. 18

Gambar 21 Model MV dari Kopf (1998) .......................................................................................... 20

Gambar 22 Gambar MV dari Slack et al. (1998) ........................................................................... 21

Gambar 23 Model Evolusi Gunung Lumpur dari Van Rensbergen et al. (1999)...................... 22

Gambar 24 Bentukan Mud Volcano ................................................................................................ 23

Gambar 25 Rekahan Tanah Mud Volcano ..................................................................................... 23

Gambar 26 Batupasir di Lokasi Penelitian ..................................................................................... 23

Gambar 27 Gelembung-gelembung ................................................................................................ 23

Gambar 28 Singkapan ....................................................................................................................... 24

Gambar 29 Fosil Hewan ................................................................................................................... 24

Gambar 30 Pengukuran Strike dan Dip .......................................................................................... 24

Gambar 31 Peserta Fieldtrip di Lokasi I ......................................................................................... 24

Gambar 32 Sumur Minyak ................................................................................................................ 24

Gambar 33 Semburan Minyak dan Lumpur ................................................................................... 24

Gambar 34 Peserta Fieldtrip di Lokasi 2 ........................................................................................ 25

Page 6: Laporan Field Trip Geologi Struktur

6 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geologi struktur merupakan percabangan ilmu geologi yang mempelajari

bentuk batuan sebagai hasil dari deformasi batuan. Sedangkan perubahan deformasi

merupakan perubahan bentuk batuan dan ukuran batuan akibat menerima gaya

yang ada di dalam bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa geologi struktur

merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk batuan serta menjelaskan proses

pembentukannya di dalam bumi. Geologi struktur merupakan studi mengenai unsur-

unsur struktur geologi seperti lipatan, patahan, rekahan, dan proses-proses tektonik

lainnya (Anonymous, 2011).

Jawa Timur merupakan daerah cekungan yang pertama kali dieksplorasi di

Indonesia sejak akhir abad ke-19. Selama 125 tahun eksplorasi migas telah

berlangsung di daerah Jawa. Lapangan Kuti-Kuraka merupakan merupakan daerah

pertama ditemukannya cekungan pada tahun 1887. Sampai saat ini pun eksplorasi

migas masih berlangsung di utara Pulau Jawa. Eksplorasi yang dilakukan oleh

Pertamina melaporkan bahwa migas ditemukan di satuan stratigrafi Cekungan Jawa

Timur, mulai dari reservoir klastik Ngimbang umur Eosen Tengah sampai reservoir

volkanoklastik Pucangan umur Pleistosen. Konfigurasi batuan dasar yang

membentuk rendahan dan tinggian membuat Cekungan Jawa Timur kaya akan

migas (Panjaitan, 2010).

Dalam penerapan ilmu geologi struktur harus dilakukan beberapa penelitian

ataupun kuliah lapang agar praktikan dapat mengerti bentuk-bentuk proses

terjadinya lipatan, patahan, rekahan, maupun proses tektonik lainnya.

1.2. Tujuan Praktikum

Tujuan diadakannya fieldtrip ini adalah untuk menerapkan ilmu geologi

struktur serta melihat secara langsung fenomena geologi seperti patahan dan lipatan

agar praktikan mengerti bagaimana bentuk serta formasi batuan yang ada di daerah

fieldtrip. Selain itu, praktikan diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat

dengan cara mengukur strike dan dip pada lapisan pada daerah fieldtrip.

1.3. Manfaat

Dari kegiatan ini, Mahasiswa Geofisika Universitas Brawijaya dapat mengenal

macam-macam struktur geologi bumi serta dapat melakukan pengukuran strike dan

dip pada suatu lapisan. Selain itu, praktikan dapat mengetahui formasi batuan serta

jenis stratigrafi Jawa Timur khususnya lokasi filedtrip yaitu Kabupaten Gresik.

Page 7: Laporan Field Trip Geologi Struktur

7 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

2. DASAR TEORI

2.1 Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia yang

memiliki pemerintahan yang berdasarkan UU No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok

pemerintahan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, Jawa Timur memiliki

otonomi yang berarti bahwa Jawa Timur merupakan satu kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak dan berwenang serta berkewajiban

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku. Luas wilayah Daerah

Tingkat I Jawa Timur adalah 157.922 km2 yang terdiri atas luas daratan dan luas

lautan. Luas Daratan di Jawa Timur adalah 47.042,17 km2 dan Luas Lautannya

adalah 110.000,00 km2. Jawa Timur memiliki pulau kecil sebanyak 74 pulau. Provinsi

Jawa Timur terletak pada koordinat 110˚45BT-115˚57BT dan 5˚37LS-8˚48LS. Pada

sebelah utara, Jawa Timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Sedangkan di

bagian timur berbatasan dengan Selat Bali. Di bagian selatan, Jawa Timur

berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan di bagian barat berbatasan

dengan Provinsi Jawa Tengah (EastJava, 2012).

Gambar 1 Peta Provinsi Jawa Timur

2.1.1. Geografis Provinsi Jawa Timur

2.1.1.1. Topografi

Berdasarkan karakteristik tinggi tempat di atas permukaan laut (dpl),

Jawa Timur terbagi menjadi 3 kelompok wilayah, yaitu

a. 0-500 mdpl. Meliputi 83% dari luas wilayah daratan Jawa Timur dan

morfologinya relatif datar.

b. 500-1000 mdpl. Meliputi sekitar 11% dari luas wilayah daratan Jawa

Timur dan morfologinya berbukit dan bergunung-gunung.

c. ≥1000 mdpl. Meliputi sekitar 6% dari luas wilayah daratan Jawa

Timur dan morfologi terjal.

2.1.1.2. Geologi

Struktur geologi daerah Jawa Timur didominasi oleh Alluvium dan

bentukan hasil gunung berapi kuarter muda, keduanya meliputi 44,5% dari

Page 8: Laporan Field Trip Geologi Struktur

8 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

luas wilayah darat. Sedangkan batuan relatif persebarannya adalah miosen

sekitar 12,33%, dan hasil gunung api kuarter tua sekitar 9,78% dari total luas

wilayah daratan. Sementara batuan lainnya hanya memiliki proporsi 0-7%.

Batuan sedimen Alluvium tersebar di sepanjang Sungai Brantas dan

Bengawan Solo yang merupakan daerah subur. Batuan hasil gunung berapi

kuarter muda tersebar di bagian tengah wilayah Jawa Timur membujur ke

arah timur yang merupakan daerah yang relatif subur. Batuan Miosen

tersebar di sebelah selatan dan utara membujur ke arah timur yang

merupakan daerah yang kurang subur. Bagi Kepulauan Madura batuan

tersebut sangat dominan dan utamanya adalah batuan gamping.

Dari beragamnya jenis batuan yang ada, memberi banyak kemungkinan

mengenai ketersediaan bahan tambang di Jawa Timur. Atas dasar struktur,

sifat, dan persebaran jenis tanah diidentifikasi karakteristik wilayah Jawa

Timur menurut kesuburan tanah:

a. Jawa Timur bagian tengah merupakan daerah subur, mulai dari

Kabupaten Banyuwangi. Wilayah-wilayah tersebut dilalui oleh

Sungai Madiun, Brantas, Konto, dan Sampean.

b. Jawa Timur bagian utara merupakan daerah yang relatif tandus dan

merupakan daerah persebarannya mengikuti alur pegunungan

kapur utara mulai dari daerah Bojonegoro, Tuban ke arah timur

sampai dengan Madura.

(EastJava, 2012)

2.1.2. Struktur Umum Jawa Timur

Jawa bagian timur dimulai dari daerah Karangsambung ke timur,

berdasarkan pola struktur utamanya, merupakan daerah yang unik karena

wilayah ini merupakan tempat perpotongan dua struktur utama, yakni antara

struktur arah Meratus yang berarah timur laut – barat daya dan struktur arah

Sakala yang berarah timur-barat seperti gambar di bawah ini. Arah Meratus lebih

berkembang di daerah lepas pantai Cekungan Jawa Timur, sedangkan arah

Sakala berkembang sampai ke daratan Jawa bagian timur.

Gambar 2 Arah Meratus dan Arah Sakala

Page 9: Laporan Field Trip Geologi Struktur

9 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

Struktur arah Meratus adalah struktur yang sejajar dengan arah jalur

konvergensi Kapur Karangsambung-Meratus. Pada awal tersier, setelah jalur

konvergensi Karangsambung-Meratus tidak aktif, jejak-jejak struktur arah

Meratus ini berkembang menjadi struktur regangan dan membentuk pola struktur

tinggian dan dalaman seperti, dari barat ke timur, Tinggian Karimun Jawa,

Dalaman Muria-Pati, Tinggian Bawean, Graben Tuban, JS-1 Ridge, dan Central

Deep (gambar 4).

Gambar 3 Penampang seismik baratlaut-tenggara yang menunjukkan jejak-jejak struktur arah Meratus yang berkembang menjadi struktur

regangan dan membentuk pola struktur tinggian dan dalaman.

Endapan yang mengisi dalaman ini, ke arah timur semakin tebal, yang

paling tua berupa endapan klastik terestrial yang dikenal sebagai Formasi

Ngimbang beumur Eosen. Distribusi endapan yang semakin tebal ke arah timur,

menunjukkan pembentukan struktur tinggian dan dalaman tersebut kemungkinan

tidak terjadi secara bersamaan melainkan dimulai dari timur. Struktur arah

Sakala yang berarah barat-timur saat ini dikenal sebagai zona sesar mendatar

RMKS (Rembang-Madura-Kangean-Sakala). Pada mulanya struktur ini

merupakan struktur graben yang diisi oleh endapan paling tua dari Formasi Pra-

Ngimbang yang berumur Paleosen-Eosen Awal. Graben ini kemudian mulai

terinversi pada Miosen menjadi zona sesar mendatar RMKS. Berdasrakan

sedimen pengisi cekungannya dapat disimpulkan bahwa sesar arah Meratus

lebih muda dibandingkan sesar arah Sakala.

Page 10: Laporan Field Trip Geologi Struktur

10 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

Gambar 4 Penampang seismik utara-selatan yang menunjukkan zona overthrust sebagai batas antara Zona Rembang dan Zona Kendeng

Selain arah Sakala, struktur arah barat-timur lainnya adalah struktur arah

Jawa. Struktur ini pada umumnya merupakan jalur lipatan dan sesar naik akibat

kompresi dari subduksi Neogen Lempeng Indo-Australia. Jalur lipatan dan sesar

naik ini berkembang di Zona Kendeng yang membentuk batas sesar berupa

zona overthrust antara Zona Rembang dan Zona Kendeng. Bidang overthrust

yang nampak memotong sampai ke lapisan yang masih berkedudukan

horizontal menunjukkan pensesarannya terjadi paling akhir dibandingkan

dengan pembentukan struktur yang lain (Arah Meratus dan Arah Sakala) (Arief,

2012)

2.2. Pengertian Stratigrafi

Stratigrafi merupakan salah satu percabangan ilmu geologi, yang berasal dari

Bahasa Latin, Strata yang artinya perlapisan atau hamparan dan Grafia yang artinya

menggambarkan. Maka, pengertian stratigrafi adalah suatu ilmu yang mempelajari

tentang lapisan-lapisan batuan serta hubungan lapisan batuan itu dengan lapisan

batuan lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang sejarah

bumi.

Gambar 5 Stratigrafi Batuan

Page 11: Laporan Field Trip Geologi Struktur

11 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

2.2.1. Prinsip-prinsip Dasar Stratigrafi

Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan urutan kejadian

geologi sebagai berikut.

2.2.1.1. Prinsip Superposisi

Prinsip ini merupakan prinsip sederhana, yaitu pada kerak bumi tempat

diendapkannya sedimen, lapisan yang paling tua akan diendapkan paling

bawah, kecuali pada lapisan-lapisan yang telah mengalami pembalikan.

Gambar 6 Umur Relatif Batuan Sedimen

2.2.1.2. Hukum Datar Asal (Original Horizontality)

Prinsip ini menyatakan bahwa material sedimen yang dipengaruhi oleh

gravitasi akan membentuk lapisan horizontal. Implikasi dari pernyataan

tersebut adalah lapisan-lapisan yang miring atau terlipatkan, terjadi setelah

proses pengendapan. Pengecualian pada keadaan tertentu (lingkungan delta,

pantai, batu gamping, terumbu, dll) dapat terjadi pengendapan miring yang

disebut kemiringan asli (original dip) dan disebut clinoform.

2.2.1.3. Cross Cutting

Prinsip ini menyatakan bahwa sesar atau tubuh insulin haruslah berusia

lebih muda dari batuan terobosnya.

2.2.1.4. Prinsip Kesinambungan Lateral

Lapisan sedimen diendapkan secara terus menerus dan

berkesinambungan sampai batas cekungan sedimentasinya. Penerusan

bidang perlapisan adalah penerusan bidang kesamaan waktu atau

merupakan dasar dari prinsip korelasi stratigrafi. Dalam keadaan normal

suatu lapisan sedimen tidak mungkin terpotong secara lateral dengan tiba-

tiba, kecuali oleh beberapa sebab yang menyebabkan terhentinya

kesinambungan lateral, yaitu

Gambar 7 Continuity

a. Pembajian. Menipisnya suatu lapisan batuan pada tepi cekungan

sedimentasinya.

Gambar 8 Penipisan Lapisan Sedimen pada Tepian Cekungan

Page 12: Laporan Field Trip Geologi Struktur

12 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

b. Perubahan Fasies. Perbedaan sifat litologi dalam suatu garis wkatu

pengendapan yang sama, atau perbedaan lapisan batuan pada umur

yang sama (menjemari)

Gambar 9 Penghilangan Lapisan secara Lateral

c. Pemancungan atau Pemotongan karena Ketidakselarasan. Dijumpai pada

jenis ketidakselarasan membentuk sudut dengan batuan di atasnya.

Pemancungan atau pemotongan terjadi pada lapisan batuan di bawah

bidang ketidakselarasan.

Gambar 10 Pemancungan

d. Dislokasi karena sesar. Pergesaran lapisan batuan karena gaya tektonik

yang menyebabkan terjadinya sesar atau patahan.

Gambar 11 Dislokasi

2.2.1.5. Azas Suksesi Fauna

Penggunaan fosil dalam penentuan umur geologi berdasarkan dua

asumsi dalam evolusi organik. Asumsi pertama adalah organisme senantiasa

berubah sepanjang waktu dan perubahan yang telah terjadi pad aorganisme

tersebut tidak akan terulang lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu

kejadian pada sejarah geologi adalah jumlah dari seluruh kejadian yang telah

terjadi sebelumnya. Sedangkan asumsi kedua merupakan kenampakan-

kenampakan anatomis dapat ditelusuri melalui catatan fosil pada lapisan

tertua yang mewakili kondisi primitif organisme tersebut.

2.2.1.6. Teori Katatrofisme

Teori ini dicetuskan oleh Cuvier, seorang kebangsaan Prancis pada

tahun 1830. Ia berpendapat bahwa flora fauna dari setiap zaman itu berjalan

tidak berubah, dan saat terjadi revolusi makan hewan-hewan tersebut

musnah. Namun setelah itu, akan muncul hewan dan tumbuhan baru. Teori

ini biasa disebut Teori Malapetaka.

2.2.1.7. Teori Unformitarianisme

Teori ini dicetuskan oleh James Huton, teori ini berbunyi “The Present

is The Key to The Past”, yang berarti kejadian sekarang merupakan

cerminan atau hasil dari kejadian zaman dulu, sehingga segala kejadian alam

Page 13: Laporan Field Trip Geologi Struktur

13 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

yang ada sekarang ini, terjadi dengan lambat dan proses yang

berkesinambungan seragam dengan proses yang kini berlalu. Hal ini

menjelaskan bahwa rangkaian pegunungan yang besar, lembah serta tebing

curam tidak terjadi karena suatu malapaetaka yang tiba-tiba, akan tetapi

melalui proses alam yang berjalan dengan sangat lambat. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa proses alam terjadi berkesinambungan dan proses alam

yang terjadi saat ini juga terjadi pada masa lampau namun dengan intensitas

yang berbeda.

2.2.1.8. Siklus Geologi

Gambar 12 Siklus Geologi

Siklus ini terjadi dari proses Orogenesa (Pembentukan Deretan

Pegunungan), Proses Gliptogenesa (Proses Eksogen/Denudasi), dan Proses

Litogenesa (Pembentukan Lapisan Sedimen). Bumi tercatat telah mengalami

siklus geologi sebanyak 9 kali, dan yang termuda adalah pembentukan

Pegunungan Alpen.

2.2.2. Unsur-unsur Stratigrafi

Stratigrafi terdiri dari beberapa elemen penyusun, yaitu

a. Elemen Batuan, pada stratigrafi batuan, batuan sedimen merupakan batuan

yang sering dipelajari karena pada batuan ini memiliki perlapisan, terkadang

batuan beku dan metamorf juga dipelajari dalam kapasitas yang sedikit.

b. Unsur Perlapisan (Waktu), merupakan salah satu sifat batuan sedimen yang

disebabkan oleh proses pengendapan sehingga menghasilkan bidang batas

antara lapisan satu dengan lainnya yang mempresentasikan perbedaan

waktu pengendapan.

Gambar 13 Perlapisan

Bidang perlapisan merupakan hasil dari suatu proses sedimentasi yang berupa

Berhentinya suatu pengendapan sedimen dan kemudian dilanjutkan oleh

pengendapan sedimen lainnya.

Page 14: Laporan Field Trip Geologi Struktur

14 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

Perubahan warna material yang diendapkan.

Perubahan tekstrur batuan

Perubahan kandungan material tiap lapisannya

Pada suatu bidang perlapisan, terdapat bidang batas antara satu lapisan dengan

lapisan lainnya. Bidang batas itu disebut bidang kontak antar lapisan. Terdapat

dua macam kontak antar lapisan, yaitu

Kontak Tajam, yaitu kontak antara lapisan satu dengan lainnya yang

menunjukkan perbedaan sifat fisik yang sangat mencolok sehingga dapat

dengan mudah diamati perbedaannya antara satu lapisan dengan lapisan

lainnya. Perbedaan mencolok salah satu contohnya perubahan litologi.

Kontak Berangsur, yaitu kontak lapisan yang perubahannya bergradasi

sehingga batas kedua lapisan tidak jelas dan menentukannya

menggunakan cara-cara tertentu. Terdapat dua jenis kontak berangsur,

yaitu Kontak Progadasi dan Kontak Interklasi.

Kontak Erosional, merupakan kontak antar lapisan dengan kenampakan

lapisan dengan kenampakan lapisan yang tergerus atau tererosi oleh arus

maupun material yang terbawa arus.

Untuk skala yang lebih luas, kontak antar formasi ataupun antar satuan batuan

yang memiliki karakteristik yang sama, dikenal dengan istilah hubungan

stratigrafi. Kontak hubungan stratigrafi ini terdiri dari dua jenis, yaitu

Kontak Selaras (confirmity) yaitu kontak yang terjadi antara dua lapisan

sejajar dengan volume interupsi pengendapan yang kecil atau tidak ada

sama sekali. Jenis kontak ini terbagi menjadi dua yaitu kontak tajam dan

kontak berangsur.

Kontak tidak selaras (unconformity) merupakan suatu bidang

ketidakselarasan antar lapisan. Terdapa empat macam unconformity, yaitu

Angular Unconformity, Disconformity, Paraconformity, dan Nonconformity.

Gambar 14 Angular Unconformity

Gambar 15 Disconformity

Gambar 16 Paraconformity

Gambar 17 Nonconformity

(Anonymous, 2012)

2.2.3. Stratigrafi Regional Jawa Timur

Berdasarkan struktur dan stratigrafi, Jawa bagian timur terbagi menjadi

empat zona tektonostratigrafi, dari selatan ke utara, yaitu Southern Mountain

Zone, Present-day Volcanic Arc, Kendeng Zone, dan Rembang Zone.

Page 15: Laporan Field Trip Geologi Struktur

15 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

a. Rembang Zone

Zona ini meliputi pantai utara Jawa yang membentang dari Tuban ke arah

timur melalui Lamongan, Gresik, dan hampir keseluruhan Pulau Madura.

Rembang Zone merupakan daerah yang terangkat selama Kenozoikum dan

memiliki endapan sedimen yang tipis dibandingkan dengan daerah

cekungan di selatan. Litologi batuan zona ini terdiri dari batuan metamorf,

batuan bek, dan didominasi oleh karbonat yang tampak dai beberapa

tempat sebagai tinggian seperti di sepanjang Tuban hingga Gresik.

b. Southern Mountain

Zona ini merupakan busur vulkanik Eosen-Miosen yang endapannya terdiri

dari batuan-batuan siliklastik, volkaniklastik, volkanik, dan karbonat dengan

kedudukan umumnya perlapisan miring ke selatan. Daerah ini merupakan

daerah pegunungan dengan lembah-lembah terjal di bagian selatan Jawa

Timur yang membentang dari Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung,

Blitar, Malang Selatan, dan Jember. Bukti dari peninggalan zircon

menunjukkan kerak kontinen di bawah busur volkanik Pegunungan Selatan

dengan anomali gaya berat Bouguer positif yang tinggi, dan terdapatnya

zircon Pra-Kambrium.

c. Kendeng Zone

Zona yang terletak di antara present-day volcanic arc dan Rembang Zone

ini merupakan deposenter utama endapan Eosen-Miosen dan mengandung

sekuen yang tebal sedimen volkanogenik dan pelagik. Zona ini merupakan

lajur lipatan dan sesar anjakan berarah barat-timur. Zona ini merupakan

zona perbukitan yang membentang dari Kabupaten Bojonegoro bagian

selatan, Jombang, Mojokerto, dan berakhir di dataran alluvial Sungai

Brantas. Di Ngawi, zona ini terpotong oleh Sungai Bengawan Solo

membentuk depresi lokal.

(Arief, 2012)

d. Present-day Volcanic Arc

Zona ini meliputi area Gunung Wilis di sebelah barat Magetan, Gunung Wilis

di sebalah timur Ponorogo, Gunung Arjuno, Gunung Bromo dan Semeru,

Gunung Argopuro, dan Gunung Raung di Banyuwangi. Termasuk di

antaranya adalah dataran intramontane seperti Dataran Kediri, Dataran

Blitar, dan Dataran Malang. Kondisi topografi yang tinggi memungkinkan

untuk mendapat curah hujan yang cukup tinggi, iklim yang sejuk, tanah hasil

pelapukan endapan vulkanik yang sifatnya subur.

Gambar 18 Peta Geologi Jawa Timur

(Putranto, 2010)

Page 16: Laporan Field Trip Geologi Struktur

16 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

2.3. Geologi Zona Kendeng

2.3.1. Stratigrafi

Bagian bawah Zona Kendeng tidak tersingkap namun sebagian kecil ada

yang terbawa ke permukaan oleh aktifitas poton atau gunung lumpur (mud

volcano). Fragmen-fragmen batuan yang terbawa ke permukaan berupa batu

pasir gampingan dan konglomerat. Di atas sekuen bagian bawah ini diendapkan

sekuen tebal yang umumnya terdiri dari batupasir volkaniklastik dan batu

lempung pelagik dari Formasi Pelang, Formasi Kerek, dan Formasi Kalibeng.

Di bagian barat Zona Kendeng terdapat Lutut Bed dengan ciri yang

sangat berbeda dengan karakter umum endapan Zona Kendeng. Batuan Lutut

Bed banyak mengandung kuarsa dan fragmen batuandasar (rijang, sekis, dan

basalt), fragmen batupasir kuarsa Eosen dan batubara. Terdapatnya hasil

rombakan batuan dasar dan Batuan Eosen ini menunjukkan adanya

pengangkatan dan erosi pada Miosen Awal.

Endapan laut pada Zona Kendeng diakhiri dengan pengendapan

Batugamping Klitik Formasi Sonde. Sekuen endapan pada zona ini didominasi

oleh endapan volkaniklastik dari Formasi Pucangan, Formasi Kabuh, dan

Formasi Notopuro. Sekuen endapan bagian atas Zona Kendeng ini

menunjukkan munculnya kembali aktifitas volkanik pada Plistosen yang

merupakan cikal bakal Busur Volkanik masa kini di Jawa (Arief, 2012).

2.3.2. Struktur Geologi

Deformasi pertama pada Zona Kendeng terjadi pada akhir Pliosen,

deformasi ini merupakan manifestasi dari zona konvergen pada konsep tektonik

lempeng yang diakibatkan oleh gaya kompresi berarah utara-selatan dengan

tipe deformasi berupa ductile yang pada akhirnya berubah menjadi deformasi

brittle berupa pergeseran blok-blok dasar cekungan Zona Kendeng. Intensitas

kompresi makin besar ke arah barat Zona Kendeng yang menyebabkan banyak

dijumpai lipatan dan sesar naik.

Deformasi Pliosen dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase pertama berupa

perlipatan yang menyebabkan terbentuknya Geantiklin Kendeng yang memiliki

arah barat-timur dan menunjam di bagian Kendeng Timur, fase kedua adalah

pensesaran akibat dari berubahnya deformasi ductile menjadi brittle, dan fase

ketiga berupa pergeseran blok-blok dasar cekungan Zona Kendeng yang

mengakibatkan terjadinya sesar-sesar geser bearah utara-selatan.

Deformasi kedua terjadi selama kuarter yang berlangsung lambat dan

mengakibatkan terbentuknya struktur kubah di Sangiran. Deformasi ini masih

berlangsung hingga saat ini denga intesitas yang relatif kecil dengan bukti

terbentuknya sedimen termuda di Zona Kendeng yaitu Endapan Undak.

Secara umum struktur-struktur yang ada di Zona Kendeng berupa:

1. Lipatan. Lipatan yang ada di daerah Kendeng sebagian besar merupakan

lipatan asimetri dan beberapa overturned. Lipatan di daerah ini memiliki pola

Page 17: Laporan Field Trip Geologi Struktur

17 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

enechelon fold. Secara umum lipatan di daerah Kendeng berarah barat-

timur.

2. Sesar Naik. Sesar naik banyak terjadi di Zona Kendeng ini dan biasanya

merupakan kontak antar formasi atau anggota formasi.

3. Sesar Geser. Sesar geser pada Zona Kendeng biasanya berarah timur laut-

barat daya dan tenggara-barat laut.

4. Struktur Kubah. Struktur kubah yang ada pada zona ini biasanya terdapat

di Sangiran pada satuan batuan berumur Kuarter.

Gambar 19 Structural Analysis of Java Using Strain Ellipsoid Kinematics

(Setyobudi, 2009)

Page 18: Laporan Field Trip Geologi Struktur

18 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

3. PEMBAHASAN

3.1 Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik terletak antara 7˚-8˚ LS dan 112˚-113˚ BT. Sebagian besar

wilayanya merupakan daratan rendah dengan ketinggian antara 0-12 mdpl. Bagian

utara Kabupaten Gresik dibatasi oleh Laut Jawa, bagian timur dibatasi oleh Selat

Madura dan Kota Surabaya, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo

dan Mojokerto, sedangkan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Sebagian besar tanah di Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol,

Mediteran Merah, dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik relatif rendah, yaitu

rata-rata 2000 mm per tahun. Pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik

bagian tengah dan selatan. Tepatnya di Kecamatan Benjeng sebagai wilayah tengah

dan Kecamatan Wringinanom di bagian selatan.

Kabupaten Gresik bagian tengah merupakan kawasan dengan tanah relatif

subur karena terdapat sungai-sungai kecil sehingga kawasan ini merupakan

kawasan yang cocok untuk pertanian dan pertambakan. Sedangkan untuk

Kabupaten Gresik bagian selatan merupakan daratan rendah yang mungkin cukup

subur, hanya beberapa daerah saja yang terlihat kering. Pada wilayah ini berpotensi

bahan galian C (Kartika, 2012).

3.2. Formasi Batuan Zona Kendeng

Gambar 20 Stratigrafi Zona Kendeng

Page 19: Laporan Field Trip Geologi Struktur

19 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

3.2.1. Formasi Kerek

Formasi ini mempunyai ciri khas berupa perselingan antara lempung,

napal lempungan, napal, batu pasir tufaan gampingan, danbatupasir tufaan.

Perulangan ini menunjukkan struktur sedimen yang khas yaitu perlapisan

bersusun yang mencirikan gejala flysch. Berdasarkan fosil foraminifera

planktonik, formasi ini terbentuk pada Miosen Awal – Miosen Akhir (N10-N18)

pada lingkungan shelf. Ketebalan formasi ini berkisar antara 1000-3000 meter.

3.2.2. Formasi Kalibeng

Formasi ini terletak selaras di atas Formasi Kerek. Formasi ini terbagi

menjadi dua yaitu Formasi Kalibeng Bawah dan Formasi Kalibeng Atas. Pada

Kalibeng bawah tersusun oleh napal tak berlapis setebal 600 meter berwarna

putih kekuningan sampai abu-abu kebiruan yang kaya akan foraminifera

planktonik. Adanya fauna tersebut menunjukkan bahwa Formasi Kalibeng bawah

ini terbentuk pada N17-N21 (Miosen Akhir – Pliosen). Di bagian bawah formasi

ini terdapat perlapisan batupasir ke arah Kendeng bagian barat yang

berkembang menjadi aliran debris flow.

(Setyobudi, 2009)

3.2.3. Formasi Pucangan

Di bagian barat dan tengah Zona Kendeng, formasi ini terletak tidak

selaras di atas Formasi Sonde. Formasi ini memiliki persebaran yang cukup

luas. Di Kendeng barat, batuan ini mempunyai penyebaran dan tersingkap luas

antara Trinil dan Ngawi. Ketebalan berkisar antara 61-480 meter, berumur

Pliosen Akhir (N21) hingga Plistosen (N22).

3.2.4. Formasi Kabuh

Formasi Kabuh terletak selaras di atas Formasi Pucangan. Formasi ini

terdiri dari batupasir dengan material non vulkanik antara lain kuarsa, berstruktur

silangsiur dengan sisipan konglomerat dan tuff, mengandung fosil Moluska air

tawar dan fosil-fosil vertebrata berumur Plistosen Tengah, merupakan endapan

sungai teranyam yang dicirikan oleh intensifnya struktur silangsiur tipe palung,

banyak mengandung fragmen berukuran kerikil. Di bagian bawah yang

berbatasan dengan Formasi Pucangan dijumpai grenzbank.

3.2.5. Formasi Notopuro

Terletak tidak selaras di atas Formasi Kabuh. Litologi penyusunnya terdiri

dari breksi lahar berseling dengan batupasir tufaan dan konglomerat vulkanik.

Makin ke atas, sisipan batupasir tufaan makin banyak. Juga terdapat sisipan

atau lensa-lensa breksi vulkanik dengan fragmen kerakal, terdiri dari andesit dan

batuapung, yang merupakan ciri khas Formasi Notopuro. Formasi ini pada

umumnya merupakan endapan lahar yang terbentuk pada lingkungan darat,

berumur Plistosen Akhir dengan ketebalan mencapai lebih dari 240 meter.

Page 20: Laporan Field Trip Geologi Struktur

20 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

3.2.6. Formasi Undak Bengawan Solo

Endapan ini terdiri dari konglomerat polimik dengan fragmen batu

gamping, napal, dan andesit di samping batupasir yang mengandung fosil-fosil

vertebrata, di daerah Brangkal dan Sangiran, endapan undak tersingkap baik

sebagai konglomerat dan batupasir andesit yang agak terkonsolidasi dan

menumpang di atas bidang erosi pada Formasi Kabuh maupun Notopuro.

(Setyobudi, 2009)

3.3. Evolusi Mud Volcano

Mud Volcano merupakan gundukan tanah yang terjadi karena adanya

aktivitas pergerakan lumpur di bawah permukaan yang muncul ke permukaan.

Menurut Kopf et al (1998), Van Rensbergen et al. (1999), dan Slack et al. (1998)

gunung lumpur memiliki tiga evolusi. Model-model evolusi gunung lumpur tersebut

diduga patahan sebagai penyebab keluarnya lumpur ke permukaan.

Gambar 21 Model MV dari Kopf (1998)

Menurut Kopf et al. (1998) dan Slack (1998) ada tiga stadia utama dalam

evolusi gunung lumpur. Model-model evolusi gunung lumpur semuanya adalah

model yang terjadi di laut, terutama yang sering dijumpai di laut dalam.

Page 21: Laporan Field Trip Geologi Struktur

21 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

Gambar 22 Gambar MV dari Slack et al. (1998)

Fase Eruptif

Pada fase awal ini terjadi pelepasan tenaga yang cukup kuat. Sigfat erupsi

terlihat pada fase ini adalah fase pelepasan tekanan yang sangat dominan. Fase

awal ini banyak mengeluarkan material terutama cairan (air). Air serta gas

merupakan material yang paling mudah berpindah tempat. Kedua fluida ini

keluar bersama dengan gerusan dinding lubang tempat keluarnya lumpur. Pada

fase ini material yang terbentuk sering disebut mud breccia.

Fase Longsoran Lumpur dan Semburan Uap Panas (Hotspring)

Model yang digunakan oleh Kopf san Slack adalah gunung lumpur di bawah air.

Sehingga hanya gundukan material lumpur saja yang tersisa dan teramati

sebagai catatan geologi. Menurut Kopf, fase kedua merupakan fase setelah

pembentukan gundukan, dimana pada fase ini gundukan sering berasosiasi

dengan endapan laut. Selain itu, menurut Kopf fase kedua ini diikuti keluarnya

fluida air yang sering berasosiasi dengan semburan uap panas. Hal ini terjadi

karena proses liquefaksi serta hilangnya daya dukung butiran penyusun batuan.

Seolah-olah tanah diremas dan mengeluarkan cairan yang ada dalam pori-

porinya.

Fase Amblesan (Subsidence)

Menurut model yang dikembangkan Kopf dan Slack fase akhir yang

menyebabkan amblesan terjadi setelah hilangnya material ke permukaan.

Besarnya amblesan diperkirakan berdiamter sekitar 5-7 km dengan kedalaman

100-200 meter. Fase ini terjadi berkali-kali karena merupakan proses yang

berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena proses kesetimbangan alam akan

saling melakukan adjustment. Proses erupsi, semburan, dan amblesan terjadi

secara episodic. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana proses ini akan

berkesinambungan membentuk lapisan-lapisan gunung lumpur.

Page 22: Laporan Field Trip Geologi Struktur

22 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

Gambar 23 Model Evolusi Gunung Lumpur dari Van Rensbergen et al. (1999)

Model ketiga di bawah ini juga menggambarkan bagaimana hubungan antara

konfigurasi bawah permukaan dengan patahan atau rekahan yang ada. Model

Slack dan model di bawah ini menunjukkan bahwa lokasi penurunan

(subsidence) tidak selalu tepat di bawah lokasi keluarnya lumpur ke permukaan.

(Anonymous, 2006)

3.4. Metodologi Pengamatan

3.4.1. Waktu Pengamatan

Pengamatan ini merupakan bagian dari praktikum mata kuliah geologi

struktur untuk mengamati kejadian alam di lokasi pengamatan. Pengamatan ini

dilakukan pada tanggal 8 Desember 2012 pukul 06.00-20.00 WIB. Hal pertama

yang dilakukan ialah pengumpulan peserta fieldtrip di Himpunan Mahasiswa

Fisika Universitas Brawijaya pukul 06.00, kemudian pemberangkatan menuju

lokasi yang ditempuh selama 3-4 jam. Lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa

Timur yang tepatnya di Kabupaten Gresik. Setelah sampai di lokasi dilakukan

pengamatan terhadap fenomena alam yang terjadi di lokasi tersebut.

3.4.2. Lokasi Pengamatan

Lokasi pengamatan merupakan lokasi yang masuk dalam deretan

Pegunungan Kendeng. Bertepatan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lokasi

pengamatan terbagi menjadi dua lokasi, yaitu Kecamatan Wringinanom dan

Kecamatan Benjeng. Lokasi pertama yaitu Kecamatan Wringinanom merupakan

fenomena alam berupa mud volcano serta singkapan. Sedangkan lokasi kedua

merupakan lokasi semburan lumpur yang baru saja gencar-gencarnya menjadi

pemberitaan media di seluruh Indonesia yang tepatnya di Kecamatan Benjeng.

Page 23: Laporan Field Trip Geologi Struktur

23 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

3.4.2.1. Stop Site 1

Lokasi pertama terletak di Dusun Sumberwaru, Desa Pengangson,

Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dengan koordinat S 07˚ 22’

54,6” E 112˚ 30’ 43,8” dengan elevasi sebesar 51 meter di atas permukaan

laut. Daerah ini merupakan daerah adanya mud volcano. Mud volcano

muncul di daerah yang memiliki rekahan. Pada daerah ini kondisi kesuburan

tanahnya sangat rendah, karena tanah di daerah ini sangat kering karena

gunung lumpur mengeluarkan gas metan yang menyebabkan tanaman

sekitarnya mati. Sehingga di daerah ini mengalami kekeringan. Pada saat

musim kemarau, tanah pada mud volcano membentuk rekahan dan muncul

garam serta airnya karena evaporasi yang tinggi. Daerah ini dimanfaatkan

untuk pengeboran yodium yang garamnya sehat karena kandungan

magnesium yang tinggi. Struktur mud volcano di daerah ini membentuk di

tengah seperti mangkok terbalik. Daerah ini merupakan endapan laut yang

merupakan deretan Cekungan Jawa Timur Utara yang terletak di deretan

Pegunungan Kendeng yang merupakan potensi keterdapatan minyak. Di

daerah ini muncul gelembung-gelembung. Gelembung tersebut muncul

karena adanya tekanan material di atasnya. Di daerah ini batuannya lebih tua

karena terbebani dan terkompaksi oleh batuan di atasnya, akibatnya

beberapa batuan di daerah ini hampir menjadi batuan metamorf. Di daerah ini

terdapat lebih dari 10 semburan lumpur yang membentuk gelembung-

gelembung. Di bawah ini merupakan gambar-gambar batuan serta kondisi

daerah pengamatan.

Gambar 24 Bentukan Mud Volcano

Gambar 25 Rekahan Tanah Mud Volcano

Gambar 26 Batupasir di Lokasi Penelitian

Gambar 27 Gelembung-gelembung

Selanjutnya dilanjutkan menuju lokasi keterdapatan singkapan. Daerah

ini memiliki koodinat S 07˚ 22’ 53,9” E 112˚ 30’ 51,5” dengan elevasi 54 meter

di atas permukaan laut. Singkapan di daerah ini tersusun oleh batuan yang

Page 24: Laporan Field Trip Geologi Struktur

24 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

menyusun Formasi Pucangan. Formasi Pucangan merupakan salah satu

formasi penyusun stratigrafi Pegunungan Kendeng. Di daerah ini peserta

diajari untuk pengukuran strike dan dip pada singkapan. Di bawah ini

merupakan gambar daerah keterdapatan singkapan. Pada singkapan ini

terdapat pula fosil hewan yang belum diketahui jenisnya.

Gambar 28 Singkapan

Gambar 29 Fosil Hewan

Gambar 30 Pengukuran Strike dan Dip

Gambar 31 Peserta Fieldtrip di Lokasi I

3.4.2.2. Stop Site 2

Lokasi kedua terletak di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten

Gresik dengan koordinat S 07˚ 13’ 09,7” E 112˚ 29’ 47,4” dengan elevasi 29

meter di atas permukaan laut. Di daerah ini diindikasikan adanya antiklin di

bawah permukaan serta indikasi adanya jebakan minyak karena semburan

yang keluar merupakan campuran dari lumpur dan minyak. Bau menyengat di

lokasi merupakan bau minyak mentah yang keluar melalui rekahan-rekahan

di dalamnya. Di daerah ini terdapat sumur minyak yang telah dipakai sejak

zaman Belanda.

Gambar 32 Sumur Minyak

Gambar 33 Semburan Minyak dan

Lumpur

Lokasi kedua ini merupakan lokasi semburan lumpur yang baru saja

terjadi di Bulan November lalu. Diberitakan saat awal menyembur, tinggi

Page 25: Laporan Field Trip Geologi Struktur

25 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

semburan mencapai 15-20 meter. Hal ini ditandai dengan adanya lumpur

yang menempel di ranting-ranting pohon yang terdapat di sisi selatan

semburan. Menurut Tim PVMBG, semburan lumpur gas di lokasi ini tidak

berbahaya. Di lokasi pengamatan ini, menurut data 35 titik sumur tua,

PVMBG menduga adanya kandungan minyak. Dari sumur tua dan pusat

semburan lumpur gas Metatu hanya mengeluarkan gas metan atau CO2.

Hanya saja gas metan yang dikeluarkan LEL (Low Explosive Limit) jauh di

atas ambang batas (Arief A. , 2012).

Gambar 34 Peserta Fieldtrip di Lokasi 2

Page 26: Laporan Field Trip Geologi Struktur

26 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa daerah lokasi

merupakan daerah Pegunungan Kendeng dengan Formasi Pucangan sebagai

penyusun stratigrafi batuannya. Lokasi pertama merupakan gunung lumpur yang

memiliki potensi penambangan garam, karena garam penyusunnya merupakan

garam sehat yang mengandung magnesium yang cukup tinggi. Lokasi kedua

merupakan daerah semburan lumpur minyak yang baru saja terjadi. Daerah ini

diindikasikan adanya jebakan minyak karena kemungkinan adanya antiklin di bawah

permukaan serta adanya sumur minyak yang telah dipakai sejak Zaman Belanda.

4.2. Saran

Sebaiknya untuk fieldtrip selanjutnya, peserta lebih memperhatikan apa yang

dijelaskan oleh dosen pembimbing, serta diharapkan untuk lokasi fieldtrip lebih

dipastikan terlebih dulu agar tidak memakan waktu yang cukup lama, dan diharapkan

dalam penyampaian materi pada peserta dilakukan pembagian kelompok sehingga

semua peserta dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh pemateri.

Page 27: Laporan Field Trip Geologi Struktur

27 | Laporan Fieldtrip Geologi Struktur

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. (2006, September 15). Evolusi Gunung Lumpur. Retrieved from Wordpress:

http://hotmudflow.wordpress.com/2006/09/15/evolusi-gunung-lumpur/

Anonymous. (2011, Mei 5). Geologi Struktur. Retrieved from Blogspot:

http://geofisikafmipa.blogspot.com/2011/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html

Anonymous. (2012, Maret 23). Stratigrafi. Retrieved from Blogspot: http://geografi-

geografi.blogspot.com/2012/03/stratigrafi.html

Arief, A. (2012, Juli 16). Geophisticated. Retrieved from Blogspot:

http://aryadhani.blogspot.com/

Arief, A. (2012, November 21). Tentang Semburan Lumpur di Gresik. Retrieved from

http://www.sigapinfo.com/tentang-semburan-lumpur-di-gresik/

EastJava. (2012). Keadaan Umum Jawa Timur. Retrieved from

http://www.eastjava.com/plan/ind/umum.html

Kartika, G. (2012, Mei). Kondisi Geografis Kota Gresik. Retrieved from Blogspot:

http://galangkartika.blogspot.com/2012/05/kondisi-geografis-kota-gresik.html

Panjaitan, S. (2010). Prospek Migas pada Cekungan Jawa Timur dengan Pengamatan

Metode Gaya Berat. Buletin Sumber Daya Geologi Volume 5 Nomor 3, 168-181.

Putranto, G. N. (2010, Agustus 26). Sekilas Keterkaitan Geologi dan Kemiskinan di Jawa

Timur. Retrieved from http://gayuh.putranto.net/2010/08/26/sekilas-keterkaitan-

geologi-dan-kemiskinan-di-jawa-timur/

Setyobudi, P. T. (2009, Januari 3). Geologi Pegunungan Kendeng. Retrieved from

Wordpress: http://ptbudie.wordpress.com/2009/01/03/pegunungan-kendeng/