12/18/2015 ENERGI BARU TERBARUKAN ENERGI BARU TERBARUKAN ENERGI BARU TERBARUKAN

dokumen-dokumen yang mirip
12/18/2015 ENERGI BARU TERBARUKAN ENERGI BARU TERBARUKAN ENERGI BARU TERBARUKAN

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1.1. Potensi Sumber Daya Energi Fosil [1]

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

Solar Energy Conversion Technologies

PENGUJIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DENGAN POSISI PLAT PHOTOVOLTAIC HORIZONTAL

OPSI NUKLIR DALAM BAURAN ENERGI NASIONAL

NASKAH PUBLIKASI DESAIN SISTEM PARALEL ENERGI LISTRIK ANTARA SEL SURYA DAN PLN UNTUK KEBUTUHAN PENERANGAN RUMAH TANGGA

Soal-soal Open Ended Bidang Kimia

Sumber-Sumber Energi yang Ramah Lingkungan dan Terbarukan

oleh Igib Prasetyaningsari, S.T.

Gambar 1.1 Global direct normal solar radiation (Sumber : NASA)

BAB I PENDAHULUAN. kebutuhan energi listrik tersebut terus dikembangkan. Kepala Satuan

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB II LANDASAN TEORI

BAB 1 PENDAHULUAN. Studi kelayakan..., Arde NugrohoKristianto, FE UI, Universitas Indonesia

Teknologi Plasma. dalam Industri Manufaktur Semikonduktor dan Divais Elektronik. (Bagian II) Prof. Dr. Ir. Setijo Bismo, DEA.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI sumber ENERGI alternatif terbarukan

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA

Analisis Performa Modul Solar Cell Dengan Penambahan Reflector Cermin Datar

Disampaikan pada Seminar Nasional Optimalisasi Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Menuju Ketahanan Energi yang Berkelanjutan

JOBSHEET SENSOR CAHAYA (SOLAR CELL)

pusat tata surya pusat peredaran sumber energi untuk kehidupan berkelanjutan menghangatkan bumi dan membentuk iklim

Generation Of Electricity

SITUASI ENERGI DI INDONESIA. Presented by: HAKE

ANALISIS KINERJA PHOTOVOLTAIC BERKEMAMPUAN 50 WATT DALAM BERBAGAI SUDUT PENEMPATAN

DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN OLEH : AGUNG PRASETYO

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Wida Lidiawati, 2014

BAB I PENDAHULUAN. Listrik merupakan kebutuhan esensial yang sangat dominan kegunaannya

BAB I PENDAHULUAN. udara yang diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar tersebut, sehingga

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG E N E R G I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

INDUSTRI ENERGI. Khamdi Mubarok, ST., M.Eng LOGO. Pengertian Energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja/usaha (capacity for doing work).

PENGARUH JARAK LENSA KONVEKS TERHADAP DAYA KELUARAN PANEL TENAGA SURYA TUGAS AKHIR

BAB I PENDAHULUAN. daya yang berpotensi sebagai sumber energi. Potensi sumber daya energi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG E N E R G I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PERKEMBANGAN SEL SURYA

BAB I PENDAHULUAN. Dengan semakin menipisnya cadangan energi yang ada saat ini dan semakin

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB 1 PENDAHULUAN UNIVERSITAS INDONESIA. Pengaruh tingkat kekristalan..., Arif Rahman, FT UI, 2009

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Cadangan potensial/ Potential Reserve. Cadangan Terbukti/ Proven Reserve. Tahun/ Year. Total

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Kebijakan. Manajemen Energi Listrik. Oleh: Dr. Giri Wiyono, M.T. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

MEMASUKI ERA ENERGI BARU TERBARUKAN UNTUK KEDAULATAN ENERGI NASIONAL

Pengukuran Arus dan Tegangan pada Sistem Pembangkit Listrik Hybrid (Tenaga Angin dan Tenaga Matahari) Menggunakan Atmega 8535

BAB 1 PENDAHULUAN. Energi listrik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL Berdasarkan PP KEN 79/2014

HASIL KELUARAN SEL SURYA DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER CAHAYA LIGHT EMITTING DIODE

BAB I PENDAHULUAN. Energi merupakan aspek kehidupan yang kini menjadi sorotan manusia di

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN. Krisis energi saat ini yang melanda dunia masih dapat dirasakan terutama di

BAHAN BAKAR KIMIA (Continued) Ramadoni Syahputra

DIRECTORATE GENERAL OF NEW RENEWABLE AND ENERGY COSERVATION. Presented by DEPUTY DIRECTOR FOR INVESTMENT AND COOPERATION. On OCEAN ENERGY FIELD STUDY

BAB I PENDAHULUAN. perkantoran, maupun industrisangat bergantung pada listrik. Listrik

DAFTAR ISI. ABSTRAK... Error! Bookmark not defined. KATA PENGANTAR... Error! Bookmark not defined. DAFTAR ISI... iv. DAFTAR TABEL...

Konversi Energi Surya. Hasbullah, MT Teknik Elektro FPTK UPI

I. PENDAHULUAN. Pemanasan global (global warming) semakin terasa di zaman sekarang ini.

ANALISIS THERMAL KOLEKTOR SURYA PEMANAS AIR JENIS PLAT DATAR DENGAN PIPA SEJAJAR

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

I. PENDAHULUAN. pemanfaatan energi terbarukan menjadi meningkat. Hal ini juga di dukung oleh

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

PANEL SURYA dan APLIKASINYA

I. PENDAHULUAN. Pengembangan energi ini di beberapa negara sudah dilakukan sejak lama.

PROTOTIPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MATAHARI. Asep Najmurrokhman, Een Taryana, Kiki Mayasari, M Fajrin.

BAB I PENDAHULUAN. Sejalan dengan tingkat kehidupan dan perkembangan teknologi, kebutuhan

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH SUDUT KEMIRINGAN TERHADAP PERPINDAHAN KALOR PADA MODUL PHOTOVOLTAIC UNTUK MENINGKATKAN DAYA KELUARAN

BAB I PENDAHULUAN. Energi listrik adalah energi yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI. Disampaikan oleh

2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang di

BAB I PENDAHULUAN. dilihat dari teknologi yang terus berkembang [1]. seperti halnya teknologi mobil

PEMENUHAN SUMBER TENAGA LISTRIK DI INDONESIA

PERSIAPAN UAS SEMESTER 1 KURIKULUM 2013 KELAS 6 TEMA 4 1. Perhatikan gambar! 7. Perhatikan gambar!

KONSERVASI DAN DIVERSIFIKASI ENERGI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI INDONESIA TAHUN 2040

LINTAS EBTKE LAYANAN INFORMASI ENERGI BERSIH INDONESIA

renewable energy and technology solutions

Penerapan Teknologi Sel Surya dan Turbin Angin Untuk Meningkatkan Efisiensi Energi Listrik di Galangan Kapal

BAB I PENDAHULUAN. energi listrik. Pemanfaatan energi listrik terus berkembang tidak hanya berfokus

BAB I PENDAHULUAN. perhatian utama saat ini adalah terus meningkatnya konsumsi energi di Indonesia.

PENGUJIAN SISTEM PENERANGAN JALAN UMUM DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER DAYA LISTRIK KOMBINASI DARI SOLAR PANEL DAN TURBIN SAVONIUS

INSTRUMEN KELEMBAGAAN KONDISI SAAT INI POTENSI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ENERGI INDIKASI PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN ENERGI

STUDI AWAL FABRIKASI DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) DENGAN EKSTRAKSI DAUN BAYAM SEBAGAI DYE SENSITIZER DENGAN VARIASI JARAK SUMBER CAHAYA PADA DSSC

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

KODE KEAHLIAN SDM BPPT BIDANG ENERGI

Pendahuluan ENERGI DAN LISTRIK PERTANIAN. Jika Σ E meningkat kegiatan : - ekonomi - ilmu pengetahuan - apresiasi manusia Akan berkembang dengan subur

BAB I 1. PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN. Energi matahari tersedia dalam jumlah yang sangat besar, tidak bersifat polutif, tidak

Gambar 6. Teknologi PV module saat ini Cell Kristal terbuat dari bahan ultra-silicon seperti yang banyak digunakan pada chip semiconductor. Teknologi

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang Kebutuhan akan energi semakin berkembang seiring dengan

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Jenis Energi Unit Total Exist

PLTS. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik. (Sumber : Buku Paket Kelas XI, Yudhistira)

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. hampir setiap kehidupan manusia memerlukan energi. Energi ada yang dapat

BAB 6 PERUBAHAN BENTUK ENERGI

KEBIJAKAN ENERGY MIX DAN POTENSI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

BAB I. bergantung pada energi listrik. Sebagaimana telah diketahui untuk memperoleh energi listrik

Transkripsi:

Energi Baru Terbarukan Berdasarkan PP no 79 2014 tentang Kebijakan Energi : Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi. Energi Baru Terbarukan Berdasarkan PP no 79 2014 tentang Kebijakan Energi : Sumber Energi Baru adalah Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara tergaskan(gasified coal). Energi Baru adalah Energi yang berasal dari Sumber Energi Baru. Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Energi Terbarukan adalah Energi yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan.

Potensi/Resource di Indonesia (data DEN 2014) NO SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT) RASIO KT/SD (%) 1 Hidro 75.000 MW 8.111,00 MW 10.81% 2 Panas Bumi 29.475 MW 1.403,50 MW 4.80% 3 Biomassa 32.000 MW 1.740,40 MW 5.40% 4 Surya 4,80 kwh/m2/day 71,02 MW 0 5 Angin dan Hybrid 3 6 m/s 3,07 MW 0 6 Samudera 61 GW ***) 0,01 MW ****) 0 7 Uranium 3.000 MW *) 30,00 MW **) 0 *) Hanya di Kalan Kalimantan Barat **) Sebagai pusat penelitian, non-energi ***) Sumber: Badan Litbang ESDM, 2014 ****) Prototype BPPT Demi matahari dan cahaya siangnya. (QS Asy Syams :1) Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-nya manzilah-manzilah (tempattempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS Yunus : 5) Dalam 1 hari, bumi terpapar energi 165.000 TW dari sinar matahari Solar Energy ( Sinar Matahari) Menurut DEN, 4,80 kwh/m 2 /day = 1728 kwh/m 2 /year Hitung potensi 10 m 2 (2,5m x 5m) atap solar energy? Potensi : 4,80 x 10 = 48 kwh/day Bandingkan dengan penggunaan 1 rumah : AC 600 W x 10 jam = 6 kwh Mesin Cuci 600 W x 2 jam = 1,2 kwh Pompa Air 400 W x 2 jam = 0,8 kwh Lampu (20 x 10W) x 10 jam = 2 kwh Kulkas 400W x 24 jam = 9,6 kwh Magic Com 50W x 24 jam = 1,2 kwh Total pemakaian = 20,8 kwh << 48 kwh Mengapa belum banyak orang memasang? Solar Energy ( Sinar Matahari), pemanfaatannya Heliochemical, terkait dengan proses fotosintesis Helioelectrical, lebih dikenal dengan istilah solar cell, seperti photovoltaic (PV) Heliothermal, konversi sinar matahari menjadi panas yang terfokus

Solar Energy ( Sinar Matahari) PV Solar Energy ( Sinar Matahari), pemanfaatannya Heliochemical, terkait dengan proses fotosintesis Helioelectrical, lebih dikenal dengan istilah solar cell, seperti photovoltaic (PV) Heliothermal, konversi sinar matahari menjadi panas yang terfokus UK 5MW solar photovoltaic park, England www.pv-magazine.com 30 MW Cimarron Solar Project in New Mexico s Colfax County www.pv-magazine.com Solar Energy, Helio chemical Fotosintesis alami: Energi melalui proses ini menghasilkan glukosa yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi bagi keperluan lain selain tumbuhan sendiri. Solar Energy, Helio chemical Artificial Fotosintesis: Memanfaatkan proses fotosintesis untuk sumber energi. Minyak mentah dihasilkan dari ekstraksi tanaman yang dipilih (misalkan alga). Sesuai penelitian, 70% massa dari tanaman alga dapat diproses menjadi minyak Minyak mentah tersebut yang kemudian diolah menjadi biofuel. Proses mengolah minyak mentah menjadi biofuel dibahas pada subbab biomassa Sifat olahan ini renewable resource Apa contohnya?

Solar Energy, Helio electrical Photovoltaic (PV) System: Mengubah energi cahaya ke bentuk energi listrik secara langsung dengan menggunakan bahan semikonduktor. Pertama ditemukan 1839, Antoine-Cesar Becquerel menemukan bahwa cahaya yang mengenai elektroda terendam dalam larutan konduktif akan menimbulkan arus listrik. Arus yang timbul dari sel surya kemudian dimanfaatkan untuk sumber listrik. Arus yang dihasilkan dari sel PV adalah arus DC. Untuk menangani beban dengan arus AC, diperlukan inverter Photovoltaic (PV), proses menghasilkan arus: Sel surya terdiri dari semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n Pada saat terjadi penyinaran, sel surya memproduksi 2 tipe ion, yaitu ion yang termuati positif dan ion termuati negatif Ion positif berada pada semikonduktor tipe-p dan ion negatif di semikonduktor tipe-n Ketika beban terhubung ke sel tersebut, arus listrik akan mengalir karena terjadi perubahan beda potensial. Photovoltaic (PV), Monocrystalline Sel surya terbuat dari satu lapis kristal silikon murni. Ketebalan lapisan kristal 0.2mm Efisiensi terbaik dibandingkan tipe sel PV yang lain 20 25% (saat ini teknologi terupdate (info di Jerman, Nov 15) efisiensi sampai dengan 25.6%)

Polycrystalline Sel surya terbuat dari multilapis kristal silikon. Dalam produksi masal, sel surya dibuat seperti bongkahan kristal kasar Efisiensi sekitar 15-20% Paling banyak dijumpai di pasaran Harga lebih murah daripada monocrystalline Amorphous Silicon Module Sel surya terbuat dari lapisan silikon tipis (thin film) yang diletakkan pada lapisan film tipis pada beberapa permukaan seperti kaca tipis. Memiliki keuntungan lebih fleksibel dan mudah diaplikasikan Efisiensi paling rendah sekitar 7-10% Hybrid PV system Sel surya terbuat dari lapisan silikon monocrystalline yang dilapisi oleh amorphous Merupakan sel surya yang paling mahal Efisiensi sekitar 15-20% Solar Energy Efisiensi ini menjawab sebagian pertanyaan mengapa teknologi ini belum diimplementasikan masal...

Solar Energy, Helio thermal Solar thermal energy Energi matahari digunakan sebagai sumber panas yang digunakan untuk berbagai peralatan (seperti pemanas air) Untuk mendapatkan panas yang tinggi, pancaran cahaya dikonsentrasikan pada fokus alat. Solar Energy, Helio thermal Solar thermal plant Penggunaan solar thermal dalam skala besar bisa diaplikasikan untuk pemanas biomassa, menggerakkan turbin yang membangkitkan listrik