skip to main content

Pemantauan Perubahan Garis Pantai Terkait Kemunculan Struktur Pagar Laut di Pesisir Utara Tangerang dengan Citra Satelit Multitemporal

*Roni Sewiko orcid  -  Departermen Teknik Kelautan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Badan Riset dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan|, Indonesia

Citation Format:
Abstract
Pesisir utara Kabupaten Tangerang mengalami dinamika garis pantai yang kompleks dan pada periode terkini beririsan secara spasial-temporal dengan kemunculan struktur pagar laut di zona pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan garis pantai jangka panjang dan jangka pendek serta menilai keterkaitannya dengan perkembangan struktur pagar laut menggunakan citra satelit multitemporal berbasis Google Earth Engine (GEE). Ekstraksi garis pantai dilakukan menggunakan Modified Normalized Difference Water Index (MNDWI) dan Canny Edge Detection, sedangkan analisis temporal memanfaatkan citra Sentinel-2 dan Landsat, statistik deskriptif, uji perbedaan, regresi OLS, deteksi anomali, serta model deret waktu ARIMA dan Prophet. Hasil menunjukkan tren abrasi dominan selama 1990–2015 dengan penyusutan eksposur pantai hingga sekitar 86,5% dari kondisi awal, namun sejak 2023 terjadi peningkatan eksposur pantai yang mencapai 95,3% pada 2024. Pada periode yang sama, panjang struktur pagar laut meningkat dari sekitar 7,1 km pada 2023 menjadi 28,1 km pada 2024. Uji statistik menunjukkan perbedaan signifikan dalam dinamika garis pantai sebelum dan sesudah Mei 2024 (p < 0,05), yang mengindikasikan pergeseran pola perubahan pesisir setelah kemunculan struktur tersebut. Validasi perubahan tutupan lahan juga memperlihatkan penyusutan kategori badan air dan peningkatan kelas non-perairan pada area yang berdekatan dengan perkembangan pagar laut. Temuan ini menunjukkan keterkaitan spasial-temporal yang bersifat indikatif antara perkembangan struktur pagar laut dan perubahan dinamika pesisir.
Keywords: Citra Satelit; Google Earth Engine; MNDWI; Pagar Laut; Perubahan Garis Pantai; Sentinel-2

Article Metrics:

Article Info
Section: Research Articles
Language : ID
  1. Aliyuddin, G., & Damayanti, A. (2019). Coastline changes in Serang City, Banten Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 248, 012062. http://doi.org/10.1088/1755-1315/248/1/012062
  2. Bijker, E. W., Van der Leijé, J. P., Pilon, J. J., Svasek, J. N., In ’t Veld, J. K., & Verhagen, H. J. (1981). Coastal changes due to the construction of artificial harbour entrances and practical solutions, including beach replenishment [Conference paper]. https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A87685573-6590-4472-bbce-ea7ec18146c9/datastream/OBJ/download
  3. Canny, J. (1986). A computational approach to edge detection. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8(6), 679–698
  4. Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., Hoersch, B., Isola, C., Laberinti, P., Martimort, P., & Mehl, W. (2012). Sentinel-2: ESA’s optical high-resolution mission for GMES operational services. Remote Sensing of Environment, 120, 25–36. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026
  5. Google for Developers. (n.d.). Harmonized Sentinel-2 MSI: MultiSpectral Instrument, Level-2A (SR). Earth Engine Data Catalog. Diakses 23 April 2025
  6. Grafals-Soto, R., & Nordstrom, K. F. (2009). Sand fences in the coastal zone: Intended and unintended effects. Environmental Management, 44(3), 420–429. https://doi.org/10.1007/S00267-009-9331-7
  7. Ibrahim, A. S. A., El-Molla, A., & Ahmed, H. G. I. (2024). Impacts of coastal structures on sediment transport: A case study of Damietta, Egypt. Naše More, 71(2), 45–53. https://doi.org/10.17818/nm/2024/2.1
  8. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan. https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/954
  9. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025a, 9 Januari). KKP hentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang (Siaran Pers Nomor SP.010/SJ.5/I/2025) [Siaran pers]. https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-hentikan-kegiatan-pemagaran-laut-tanpa-izin-di-tangerang-GRM7.html
  10. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025b, 25 Februari). Praperadilan pagar laut ditolak: KKP sudah sesuai aturan (Siaran Pers Nomor SP.078/SJ.5/II/2025) [Siaran pers]. https://kkp.go.id/news/news-detail/praperadilan-pagar-laut-ditolak-kkp-sudah-sesuai-aturan-x6oJ.html
  11. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025c, 9 Januari). KKP tegaskan pemagaran ruang laut langgar aturan (Siaran Pers Nomor SP.008/SJ.5/I/2025) [Siaran pers]. https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-tegaskan-pemagaran-ruang-laut-langgar-aturan-yw97.html
  12. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025d, 22 Januari). KKP bersama gabungan instansi maritim bongkar pagar laut Tangerang (Siaran Pers Nomor SP.022/SJ.5/I/2025) [Siaran pers]. https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-bersama-gabungan-instansi-maritim-bongkar-pagar-laut-tangerang-vQZr.html
  13. Leont’yev, I. O. (2007). Changes in the shoreline caused by coastal structures. Oceanology, 47(6), 877–883. https://doi.org/10.1134/S0001437007060124
  14. Luijendijk, A., Hagenaars, G., Ranasinghe, R., Baart, F., Donchyts, G., & Aarninkhof, S. (2018). The state of the world’s beaches. Scientific Reports, 8(1), 6641. https://doi.org/10.1038/s41598-018-24630-6
  15. Masselink, G., & Hughes, M. G. (2013). Introduction to coastal processes and geomorphology. Routledge
  16. Muin, M., Idris, K., & Yuanita, N. (2016). Application of large-scale 3D non-orthogonal boundary fitted sediment transport model and small-scale approach for offshore structure in Cimanuk Delta, North Java Sea. Journal of Engineering and Technological Sciences, 48(3), 301–319. https://doi.org/10.5614/J.ENG.TECHNOL.SCI.2016.48.3.5
  17. Mulya, F. P. (2025, 3 Februari). 3.888 nelayan rugi Rp24 miliar akibat pagar laut Tangerang. ANTARA. https://www.antaranews.com/berita/4623465/ombudsman-3888-nelayan-rugi-rp24-miliar-akibat-pagar-laut-tangerang
  18. Murray, N. J., Phinn, S. R., DeWitt, M., Ferrari, R., Johnston, R., Lyons, M. B., Clinton, N., Thau, D., & Fuller, R. A. (2019). The global distribution and trajectory of tidal flats. Nature, 565(7738), 222–225. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0805-8
  19. Ombudsman RI. (2025, 7 Januari). Siaran pers: Ombudsman RI: Pemagaran laut di Tangerang merugikan nelayan dan ekosistem. https://ombudsman.go.id/pers/r/ombudsman-ri-pemagaran-laut-di-tangerang-merugikan-nelayan-dan-ekosistem
  20. Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161851/pp-no-21-tahun-2021
  21. Sundar, V., Sannasiraj, S. A., Babu, S. R., & Rajakan, G. M. M. (2021). Shoreline changes due to construction of groyne field in north of Chennai Port, India. Environmental Monitoring and Assessment, 193(12), 830. https://doi.org/10.1007/S10661-021-09590-1
  22. Sundar, V., Sannasiraj, S. A., Murali, K., & Singaravelu, V. (2022). Impact of coastal structure on shorelines along the southeast and southwest coasts of India. ISH Journal of Hydraulic Engineering, 1–19. https://doi.org/10.1080/09715010.2022.2115319
  23. Suwandana, E. (2019). Coastal morphological dynamics of Tangerang Regency, Banten, and Indah Kapuk Beach, Jakarta through Google Earth imagery analysis. Jurnal Perikanan dan Kelautan, 9(1), 55–68. https://doi.org/10.33512/JPK.V9I1.7074
  24. Tebechrani, L. de F., & Pereira, P. (2024). On the influence of coastal structures on shoreline variability and beach interconnection. Regional Studies in Marine Science, 77, 103628. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2024.103628
  25. Thieler, E. R., Himmelstoss, E. A., Zichichi, J. L., & Ergul, A. (2009). Digital Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0: An ArcGIS extension for calculating shoreline change (Open-File Report 2008-1278). U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/ofr20081278
  26. Vieira, B. F. V., Pinho, J., & Barros, J. A. O. (2024). Semicircular coastal defence structures: Impact of gap spacing on shoreline dynamics during storm events. Journal of Marine Science and Engineering. https://doi.org/10.3390/jmse12060850
  27. Walker, H. J., & Mossa, J. (1982). Effects of artificial structures on coastal lagoon processes and forms. Oceanologica Acta, Special Issue, 4. http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=31217
  28. Xu, H. (2006). Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International Journal of Remote Sensing, 27(14), 3025–3033
  29. Yuna, A. R., & Cahyono, A. (2024). Identifying coastlines change in Tangerang Regency, Indonesia through historical maps. https://doi.org/10.1117/12.3009201
  30. Zhang, J., Wang, X., & Zhao, Y. (2022). Monitoring surface water changes using Sentinel-2 imagery and machine learning techniques. Remote Sensing, 14(5), 1234
  31. Zhu, Y., Zeng, W., Zhou, Y., & Zhang, J. (2024). Shoreline behavior in response to coastal structures: A case study in Haikou Bay, China. Water, 16(21), 3106. https://doi.org/10.3390/w16213106

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.