Alat Monitoring Ketinggian Air Laut Berbasis IOT dengan Nodemcu ESP32 DAN HC-SR04

IOT-Based Sea Water Level Monitoring Tool with Nodemcu ESP32 and HC-SR04

  • Dalilah Salsabila Estu Estu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
  • Meta Yantidewi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
  • M. Biyadhie Adikuasa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak, Surabaya
  • Bim Maulana Rusdi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
  • Muhimmatul Khoiro Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Keywords: Ketinggian Air Laut, NodeMCU ESP32, HC-SR04, IoT

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat alat monitoring ketinggian air laut berbasis NodeMCU ESP32 dan sensor HC-SR04 yang dapat membantu pekerjaan para pengamat BMKG Maritim, yang kemudian membandingkan hasil pengukuran alat monitoring ketinggian air laut menggunakan sensor HC-SR04 dengan data pasang surut air laut BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya untuk mengetahui efisiensi kinerja alat yang dibuat. Pengujian dilakukan di perairan Tanjung Perak, Surabaya setiap satu jam sekali selama 3 hari saat pasang tertinggi dan pasang terendah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa alat instrumentasi monitoring ketinggian air laut berbasis IoT telah berhasil melakukan pengujian di laboratorium dengan tingkat akurasi tinggi, sehingga dapat digunakan pada pengujian di lapangan. Alat tersebut telah berhasil melakukan pengujian secara real-time menggunakan ThingSpeak serta dapat mengirim notifikasi peringatan dini banjir rob menggunakan Bot WhatsApp. Berdasarkan grafik perbandingan data menggunakan sensor HC-SR04 dengan BMKG terlihat bahwa bentuk gelombang ketinggian air laut telah memiliki bentuk yang hampir sama meskipun terdapat beberapa data yang memiliki perbedaan atau selisih nilai yang cukup jauh. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh cuaca, jaringan internet, penggunaan breadboard, letak posisi sensor serta ombak atau gelombang air lebih dari 5-10 cm. Kedepannya data penelitian akan menjadi standart untuk membuat alat yang lebih baik yang akan digunakan oleh BMKG Maritim.

References

A. F. Safi, D. G. Pratomo dan M. N. Cahyadi. (2017). Pengamatan Pasang Surut Air Laut Sesaat Menggunakan GPS Metode Kinematik. Jurnal Teknik ITS: Vol. 6 No. 2.

Bmkg.go.id. Peringatan Gelombang Tinggi. Diakses pada 19 Maret 2023, dari https://www.bmkg.go.id/cuaca/peringatan-gelombang-tinggi.bmkg.

Cytron Technologies. (2013). Hc-Sr04. [Online]. Available: http://raspoid.com/download/datasheet/HCSR04%0A2019-05-24.

F. F. Haryani, R. Lestari dan Y. A. Rezeki. (2016). Pengaruh Suhu Terhadap Tingkat Akurasi Sensor Ultrasonik Ping Parallax. Tesis S2. Institut Teknologi Bandung.

F. Puspasari, I. Fahrurrozi, T. P. Satya, G. Setyawan, M. R A. Fauzan, dan E. M. D. Admoko. (2019). Sensor Ultrasonik HC-SR04 Berbasis Arduino Due untuk Sistem Monitoring Ketinggian. Jurnal Fisika Dan Aplikasinya: Vol. 15, No. 2.

IOC Sea Level Monitoring. Diakses pada tanggal 26 Mei 2023, dari http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/.

J. Luomala dan I. Hakala. (2015). Effects of Temperature and Humidity on Radio Signal Strength in Outdoor Wireless Sensor Networks. Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems: Vol. 5, 1247-1255.

M. H. Kurnia, R. E. Saputra dan C. Setianingsih. (2021). High-Low Detection of Sea Water Waves With Multi-Sensor System Based on Iot. e-Proceeding Eng: Vol. 8, No. 5, 6175–6182.

Muliadi, Dkk. (2020). Pengembangan Tempat Sampah Pintar Menggunakan Esp32. Jurnal Media Elektrik. Makassar.

Mulya, Ridhwan Darmawan. (2021). Rancang Bangun Alat Rekayasa Iklim Mikro Untuk Tanaman Kaktus Pada Daerah Beriklim Tropis Di Indonesia Berbasis Internet Of Things. Jurnal Komputer Dan Aplikasi, Pontianak.

M. Yakob, N. Sagita dan R. A. Putra. (2019). Rancang Bangun Alat Pendeteksi Ketinggian Permukaan Air Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno. J. Ilm. Jurutera: Vol. 06, 10–13. [Online]. Available: ejurnalunsam.id/index.php/jurutera.

N. A. Haqq, Khomsin dan D. G. Pratomo. (2021). The Design of an Arduino Based Low-Cost Ultrasonic Tide Gauge with the Internet of Things (Iot) System. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci: Vol. 698, No. 1, 1–9.

N. Yahya dan A. Ihlas. (2020). Pemantau Tegangan Baterai Ion Litium dalam Rangkaian Empat Seri pada Aplikasi Penyimpan Energi Berdaya Tinggi. Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan†Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia.

R. Akram dan L. Fitria. (2021). Rancang Bangun Sistem Deteksi Level Ketinggian Air Laut Berbasis Internet Of Thing. JITE (Journal Informatics Telecommun. Eng: Vol. 4, 1–9.

Ratna, Silvia. (2020). Sistem Monitoring Kesehatan Berbasis Internet Of Things (IoT). Al Ulum Sains dan Teknologi: Vol. 5, No. 2.

R. D. Agustin, I. Sucahyo dan M. Yantidewi. (2022). Rancang Bangun Alat Monitoring Pasang Surut Air Laut Berbasis Iot Dengan NodeMCU ESP8266 Dan HC-SR04. Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika: Vol. 06, No. 02, 147 – 157.

R. Fadly dan C. Dewi. (2019). Pengembangan Sensor Ultrasoic Guna Pengukuran Pasang Surut Laut Secara Otomatis dan Real Time. J. Rekayasa: Vol. 23, No. 1, 1–16.

Riyansyah, Raden Gumilar., Dkk. (2021). Smart Monitoring Alat Infus Pasien Berbasis Internet Of Things (Iot) Menggunakan Mikrokontroler Esp32. Scientific Student Journal For Information, Technology And Science. Karawang.

R. N. Kurniawan, R. Munadi, dan I. H. Santoso. (2021). Sistem Monitoring Kwh Meter Dengan Media Komunikasi Instan Messaging Whatsapp Berbasis Internet Of Things. e-Proceeding of Engineering: Vol. 8, No. 5, 5505.

S. A. Akbar, D. B. Kalbuadi dan A. Yudhana. (2019). Monitoring Kualitas Air Waduk Berbasis ThingSpeak. Transmisi: Vol. 21, No. 4, 109-115.

Published
2023-07-08
Section
Artikel Penelitian