ANALISA KETINGGIHAN DAN DEBIT AIR PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO PADA DAERAH TERPENCIL

dokumen-dokumen yang mirip
NASKAH PUBLIKASI PEMANFAATAN FLYWHEEL MAGNET SEPEDA MOTOR DENGAN 8 RUMAH BELITAN SEBAGAI GENERATOR PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

PERANCANGAN DAN PENGUJIAN TURBIN KAPLAN PADA KETINGGIAN (H) 4 M SUDUT SUDU PENGARAH 30 DENGAN VARIABEL PERUBAHAN DEBIT (Q) DAN SUDUT SUDU JALAN

BAB III PENGUMPULAN DATA DAN PEMBUATAN RANCANG BANGUN SIMULATOR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH)

PENGARUH SUDUT PIPA PESAT TERHADAP EFISIENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO ( PLTMH )

LAMPIRAN. Panduan Manual. Alat Peraga PLTMH Dengan Turbin Pelton. 1. Bagian Bagian Alat. Gambar 1.1 Bagian Alat. Keterangan gambar:

Deni Rafli 1, Mulfi Hazwi 2. Universitas Sumatera Utara (USU) Jl. Almamater, Kampus USU Medan INDONESIA

ANALISIS KINERJA RODA AIR ALIRAN BAWAH SUDU LENGKUNG 180 o UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK

SIMULATOR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PIKO HIDRO UNTUK MODUL PRAKTIKUM DI LABORATORIUM KONVERSI ENERGI

BAB III METODOLOGI DAN PENGUMPULAN DATA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 2.1 Dasar Teori Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

DESAIN DAN ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO

PROTOTIPE PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO (PLTMh) DENGAN MEMANFAATKAN ALIRAN SUNGAI LATUPPA

BAB I PENDAHULUAN. manusia dapat menikmati listrik. Akibat sulitnya lokasi yang tidak dapat

Pengaruh Variasi Ketinggian Aliran Sungai Terhadap Kinerja Turbin Kinetik Bersudu Mangkok Dengan Sudut Input 10 o

BAB II LANDASAN TEORI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) DI KINALI PASAMAN BARAT

I. PENDAHULUAN. listrik. Dimanapun kita tinggal, listrik sudah menjadi kebutuhan primer yang

Analisa Pengaruh Variasi Volume Tabung Udara Dan Variasi Beban Katup Limbah Terhadap Performa Pompa Hidram

Jurusan Fisika, Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta Jl. Pemuda No.10, Rawamangun, Jakarta Timur *

Publikasi Online Mahsiswa Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Volume 1 No. 1 (2018)

PERANCANGAN DAN PENGUJIAN TURBIN KAPLAN PADA KETINGGIAN (H) 4 MSUDUT SUDU JALAN 45º DENGAN VARIABEL PERUBAHANDEBIT (Q) DAN SUDUT SUDU PENGARAH

Analisa Efisiensi Turbin Vortex Dengan Casing Berpenampang Lingkaran Pada Sudu Berdiameter 56 Cm Untuk 3 Variasi Jarak Sudu Dengan Saluran Keluar

Pembangkit Listrik Tenaga Air. BY : Sulistiyono

PENGARUH VARIASI DIAMETER NOSEL TERHADAP TORSI DAN DAYA TURBIN AIR

BAB I PENDAHULUAN. penting bagi masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah untuk. penerangan. Keadaan kelistrikan di Indonesia sekarang ini sangat

BAB IV DESAIN STRUKTUR MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLTMH JORONG AIA ANGEK

PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI BENDUNGAN SEMANTOK, NGANJUK, JAWA TIMUR

PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM

PERANCANGAN DAN PENGUJIAN TURBIN KAPLAN DENGAN VARIABEL PERUBAHAN KETINGGIAN 4M,3M,2M DAN PERUBAHAN DEBIT NASKAH PUBLIKASI

BAB III METODE PENELITIAN. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah :

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

BAB I PENDAHULUAN. Potensi air sebagai sumber energi terutama digunakan sebagai penyediaan energi

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kita tidak dapat dipisahkan dari

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO

I A Z A AVR I F Z L Z F

STUDI AWAL PERENCANAAN S

UJI PERFORMANSI TURBIN PELTON DENGAN 24 SUDU PADA HEAD 5,21 METER DAN ANALISA PERBANDINGAN MENGGUNAKAN VARIASI BENTUK SUDU

Kaji Eksperimental Turbin Air Tipe Undershot Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Dipasang Secara Seri Pada Saluran Irigasi

TUGAS AKHIR. Analisa Dan Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hindro ( PLTMH ) Berdasarkan Perhitungan Beban

RANCANG BANGUN DRAFT TUBE,TRANSMISI DAN PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS DENGAN KAPASITAS 500 L/MIN DAN HEAD 3,5 M

Jurnal e-dinamis, Volume 3, No.3 Desember 2012 ISSN

UJI PERFORMANSI TURBIN PELTON DENGAN 26 SUDU PADA HEAD 9,41 METER DAN ANALISA PERBANDINGAN MENGGUNAKAN VARIASI BENTUK SUDU

BAB IV HASIL ANALISIS. Ketinggian jatuh air merupakan tinggi vertikal dimana air mengalir dari atas

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

NASKAH PUBLIKASI. Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh. Gelar Sarjana Strata-satu Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

RANCANG BANGUN TURBIN PELTON UNTUK SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO-HIDRO DENGAN VARIASI BENTUK SUDU

STUDI AWAL PERENCANAAN SISTEM MEKANIKAL DAN KELISTRIKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINI-HIDRO

PENGUJIAN PROTOTIPE TURBIN HEAD SANGAT RENDAH PADA SUATU SALURAN ALIRAN AIR

SIMULASI PERANCANGAN TURBIN PROPELLER SUMBU VERTIKAL UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

DRAFT PATENT LINTASAN RANTAI BERBENTUK SEGITIGA PYTHAGORAS PADA ALAT PEMBANGKIT ENERGI MEKANIK DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI POTENSIAL AIR

IHFAZH NURDIN EKA NUGRAHA, WALUYO, SYAHRIAL Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional (ITENAS), Bandung

Kata Kunci : PLTMH, Sudut Nozzle, Debit Air, Torsi, Efisiensi

PENGARUH VARIASI BENTUK SUDU TERHADAP KINERJA TURBIN AIR KINETIK (Sebagai Alternatif Pembangkit Listrik Daerah Pedesaan)

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA

KAJI ANALITIK POTENSI DAYA LISTRIK PLTMH DI AIR TERJUN MUARA JAYA DESA ARGAMUKTI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Rancang Bangun Pemodelan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Menggunakan Kincir Overshot Wheel

Jl. Banda Aceh-Medan Km. 280 Buketrata - Lhokseumawe Abstrak

ANALISA PENGARUH SUDUT KELUAR SUDU TERHADAP PUTARAN TURBIN PELTON ABSTRAK

PENGATURAN TEGANGAN PADA MOTOR INDUKSI TIGA FASA 1 HP SEBAGAI GENERATOR INDUKSI SATU FASA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PIKOHIDRO

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

PEMANFAATAN GENERATOR MAGNET PERMANEN KECEPATAN RENDAH PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

UNJUK KERJA TURBIN AIR TIPE CROSS FLOW DENGAN VARIASI DEBIT AIR DAN SUDUT SERANG NOSEL

BAB III METODE PEMBAHASAN

Merancang dan Mengimplementasi Modul Praktikum Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Udayana

2 a) Viskositas dinamik Viskositas dinamik adalah perbandingan tegangan geser dengan laju perubahannya, besar nilai viskositas dinamik tergantung dari

ANALISIS TEKANAN POMPA TERHADAP DEBIT AIR Siswadi 5

KAJI EKSPERIMENTAL KINERJA TURBIN CROSSFLOW BERBASIS KONSTRUKSI SILINDER (DRUM) POROS VERTIKAL UNTUK POTENSI ARUS SUNGAI

RANCANG BANGUN ALAT PRAKTIKUM TURBIN AIR DENGAN PENGUJIAN BENTUK SUDU TERHADAP TORSI DAN DAYA TURBIN YANG DIHASILKAN

BAB II DASAR TEORI 2.1. Tinjauan Pustaka

LAPORAN AKHIR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA MINI POWER STATION : NANOHIDRO BIDANG KEGIATAN: PKM-KARSA CIPTA

Pengaruh Variasi Tebal Sudu Terhadap Kinerja Kincir Air Tipe Sudu Datar

KEHILANGAN HEAD ALIRAN AKIBAT PERUBAHAN PENAMPANG PIPA PVC DIAMETER 12,7 MM (0,5 INCHI) DAN 19,05 MM (0,75 INCHI).

BAB III PEMILIHAN TURBIN DAN PERANCANGAN TEMPAT PLTMH. Pemilihan jenis turbin ditentukan berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari

PEMODELAN TURBIN CROSS-FLOW UNTUK DIAPLIKASIKAN PADA SUMBER AIR DENGAN TINGGI JATUH DAN DEBIT KECIL

INSTALASI RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN POMPA SENTRIFUGAL SEBAGAI TURBIN DENGAN HEAD (H) 5,18 M DAN HEAD (H) 9,29 M

PENGUJIAN PRESTASI KINCIR AIR TIPE OVERSHOT DI IRIGASI KAMPUS UNIVERSITAS RIAU DENGAN PENSTOCK BERVARIASI

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN POMPA HIDRAM MENGGUNAKAN ADJUSTABLE SPRING WASTE VALVE NASKAH PUBLIKASI

MODEL FISIK KINCIR AIR SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK

Oleh: ADITIYA DANI CHURNIAWAN Dosen Pembimbing: Dr. Ir. HERU MIRMANTO,MT D III TEKNIK MESIN FTI-ITS

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III METODE PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN. yang penulis rancang ditunjukkan pada gambar 3.1. Gambar 3.

KAJI EKSPERIMENTAL KINERJA TURBIN AIR HASIL MODIFIKASI POMPA SENTRIFUGAL UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

I. PENDAHULUAN Saat ini Negara berkembang di dunia, khususnya Indonesia telah membuat turbin air jenis mini dan mikro hydro yang merupakan salah satu

II. TINJAUAN PUSTAKA. Mikrohidro hanyalah sebuah istilah. Mikro artinya kecil sedangkan Hidro

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN TURBIN AIR KAPLAN SEBAGAI PEMBANGKIT LITRIK TENAGA MIKROHIDRO (BERTITIK BERAT PADA DIMENSI GUIDE VANE)

HUBUNGAN TENAGA AIR TERHADAP KELUARAN DAYA LISTRIK DAN ASPEK EKONOMIS DI PLTMH GUNUNG SAWUR 2 LUMAJANG

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Saran... 57

TUGAS AKHIR BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI

II. TINJAUAN PUSTAKA. A. Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

MODIFIKASI INSTALASI PENGUJIAN TURBIN AIR CROSS FLOW

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

ANALISA DAYA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO TUKAD BALIAN, TABANAN MENGGUNAKAN SIMULINK

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... SAMPUL DALAM... HALAMAN PENGESAHAN... HALAMAN PERNYATAAN... INTISARI... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

Rancang Bangun Model Turbin Crossflow sebagai Penggerak Mula Generator Listrik Memanfaatkan Potensi Pikohidro

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB III METODE PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN. memindahkan fluida dari suatu tempat yang rendah ketempat yang. lebih tinggi atau dari tempat yang bertekanan yang rendah ketempat

Transkripsi:

ANALISA KETINGGIHAN DAN DEBIT AIR PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO PADA DAERAH TERPENCIL Purnomo 1 Efrita Arfah Z 2 Edi Suryanto 3 Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim 100 Surabaya Tlp. 031 5945043 ABSTRAK Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebagai sumber pembangkit energi alternatif. Studi kelayakan di lokasi dilakukan untuk mendapatkan data ketinggian jatuh air, debit air, dan temperatur, Dari data yang diperoleh dapat dilakukan pembangunan PLTMH yang menggunakan satu turbin dengan debit air 2,5 m3/s dan besarnya head yang terukur adalah 2m, 3 m, 4 m, 5 m dan 6 m. Potensi daya listrik yang dapat dibangkitkan adalah 4,848 kw dan tegangan 220 V. Dari hasil perhitungan didapat debit air sebesar Q = 0.00825 m 3 /s, Head loss total 2,96 m, daya keluaran teoritis 244,97 Watt, efisiensi generator 0,93 dan efisiensi turbin 0,70. Keywords: Debit air, head, daya listrik, mikrohidro,, turbin. PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang masih banyak daerah-daerah yang masih terpencil dan belum ada penerangan listrik dan terjangkau oleh PLN. Padahal listrik atau penerangan sangat dibutuhkan oleh daerah tersebut agar daerah tersebut tidak ketinggalan dalam memperoleh informasi yang bertujuan untuk memajukan daerah tersebut dan dapat meningkatan pruduktifitas masyarakatnya. Oleh karena itu uintuk memenuhi kebutuhan akan penerangan listrik untuk daerah terpencil perlu diciptakan alat yang dapat menjangkau tempat terpencil yang murah dan ramah lingkungan, yaitu Pembangkit Listri Tenaga Mikrohidro. Listrik dengan menggunakan diesel (PLTD) yang menggunakan bahan bakar minyak khususnya solar yang biaya operationalnya lebih besar dibanding PLTMH, disamping itu PLTMH juga ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air skala mikro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai, air terjun atau penampungan. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik ini yang selanjutnya menggerakkan generator dan karena terjadi putaran generator maka akan menghasilkan arus listrik.yang mana arus listrik ini nantinya diharapkan bias juga menjadi penerangan ataupun yang lainya.

Gambar 1 Proses PLTA Turbin pada proses pembangkitan listrik ini berputar karena adanya pengaruh energi potensial air yang mengalir dari pipa pesat dan mengenai sudu-sudu turbin. Berputarnya turbin kemudian akan mengakibatkan generator juga berputar sehingga generator dapat menghasilkan listrik sebagai keluarannya. Gambar 2. Perubahan energi pada instalasi turbin MATERI DAN METODE PENELITIAN Peralatan Yang digunakan : 1. Sepesifikasi turbin : Type turbin Diameter runner Diameter dalam runner Lebar runner Panjang poros Diameter pully Jumlah Blade 2. Sepesifikasi Generator : Single pass Power : 0,5 HP Rpm : 1420 : Cross Flow : 150 mm : 110 mm : 80 mm : 430 mm : 175 mm : 16 Blade

Volts : 110 / 220 Class : E Type : JYIA-4 Diameter Pully : 50 mm 3. Ketinggian air jatuh adalah 2m, 3 m, 4 m, 5 m dan 6 m dan pipa berdiameter 2 Variabel Pengujian. 1. Variabel pengujian beban mulai dari besarnya head yang terukur adalah 2m, 3 m, 4 m, 5 m dan 6 m Prosedur Pengujian Sebelum melaksanakan pengujian hal- hal penting yang perlu dilakukan adalah 1. Mempersiapkan Turbin air beserta rangkaianya sebagai alat yang dipakai untuk uji coba. 2. Memastikan bak penampung tendon atas terisi penuh. 3. Membuka stop kran air, secara pelan-pelan. 4. Memastikan putaran turbin dah konstan. 5. Memulai menyalakan beban lampu dari yang terkecil sampai yang besar 6. Setelah itu cek dan catat putaran turbin yang terjadi dengan alat Tacho meter. 7. Mengecek arus dan tegangan yang teerjadi dengan menggunakan alat Tang Ampere.. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa Data. Untuk mencari debit air masuk turbin, perlu dilakukan pengujian dengan cara menyiapkan bak penampung yang memiliki volume penampung untuk menampung aliran air sampai penuh, dan waktu untuk memenuhi bak penampung tersebut dicatat. Dalam uji coba ini bak penampung yang digunakan memiliki volume penampung 33 liter. Sedangkan untuk mencari kecepatan air masuk turbin,, perlu diketahui data parameter dari pipa yang digunakan. Pipa yang digunakan dalam pengujian ini adalah pipa PVC diameter 2. Luasan Pipa A = 0.2 dm 2 Debit Air Q = = 8.25 liter/s = 0.00825 m 3 /s Kecepatan aliran V= 41.25 dm/s = 4.125 m/s. Total Head Loss secara keseluruhan adalah : Hl Total = Hl mayor + Hl minor = 1,64+ 1,327 = 2,96 m Daya Keluaran Air Secara Teoritis : P = ρ. Q.h.g = 1000. 0,00825. 3,03. 9,8 = 244,97 Watt

Tabel dan Grafik hasil Pengujian Tabel 1. Hasil pengujian. No Head Tegangan ( Volt ) 1 2 223 2 3 208 3 4 191 4 5 179 5 6 166 Arus ( Ampere) 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 Putaran Generator ( RPM) 1798 1702 1612 1528 1481 Gambar 3 Grafik hubungan tegangan dan head Gambar 4 Grafik hubungan Arus dan Head

Gambar 5 Grafik hubungan putaran dan Head KESIMPULAN. Dari hasil penelitian, dapat diambil beberapa kesimpulan Semakin tinggi head airnya maka semakin tinggi pula kecepatan dan daya air yang masuk turbin, dan juga semakin rendah head air maka semakin kecil pula kecepatan dan daya air yang masuk kedalam turbin.debit air yang tercipta dari perhitungan didapat sebesar 0,0825 m 3 /s dan kecepatan air sebesar 4,125 m/s. Semakin besar beban lampu yang digunakan maka pada generator akan terjadi penurunan putaran dan tengangan akan turun juga tetapi arusnya akan bertambah.ketika beban lampu maksimal yaitu 180 Watt maka tegangan yang terjadi sebesar 132, besar arus 1,3 ampere dan putaran generator sebesar 1248 RPM.Setelah dilakukan analisa perhitungan didapat Daya keluaran air secara teoritis sebesar 244,97 dan efisiensi turbin kali efisiensi generator sebesar 0,70 atau 70% DAFTAR PUSTAKA. 1. Setiawan, Onggo 1984, Perencanaan Turbin Air Type Cross Flow, Malang Univ. Brawijaya. 2. Ram S. Gupta. Hydrology and Hydraulic Systems, London; 1989. 3. Steeter LV dan Wylie B, Mekanika Fluida, edisi ke-8, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993. 4. McNally Institute. 2003 Dynamic Head Losses Minor Losses, http : // www.mcnally 5. Munson, Bruce. R, Young, Donald, F. Okiishi, Theodore, H, Fundamentals of Fluid 6. Mechanics, eifth edition, USA, 2006 7. Http : // Engineering tool box.com/ Hazen William-Cofficients-d798.html 8. www.microhydropower.net