DAFTAR PUSTAKA. Farid Harianto dan Siswanto Sudomo (1998, 2), mendefinisikan investasi, Jakarta.

dokumen-dokumen yang mirip
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

KONVERSI ENERGI PANAS BUMI HASBULLAH, MT

Gambar 2.2 Flow Diagram PLTP Kamojang

STEAM TURBINE. POWER PLANT 2 X 15 MW PT. Kawasan Industri Dumai

BIAYA MODAL/ CAPITAL COST BIAYA TETAP (O & M)

STUDI PEMBANGUNAN PLTP GUCI 1 X 55 MW JAWA TENGAH BERDASARKAN ASPEK TEKNIS, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN.

STUDI PEMBANGUNAN PLTP GUCI 1 X55MW JAWA TENGAH BERDASARKAN ASPEK TEKNIS, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

Permasalahan. - Kapasitas terpasang 7,10 MW - Daya mampu 4,92 MW - Beban puncak 31,75 MW - Defisit daya listrik 26,83 MW - BPP sebesar Rp. 1.

BAB V PENUTUP. 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

STUDI PERENCANAAN PLTP 2X2,5 MW UNTUK KETENAGALISTRIKAN DI LEMBATA NUSA TENGGARA TIMUR

Studi Pembangunan PLTGU Senoro (2 x 120 MW) Dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Listrik Regional di Sulawesi Tengah

Tabel 3.1 Jumlah Pelanggan, dan Listrik Terjual di Propinsi Jawa Tengah Tahun

Keekonomian Pengembangan PLTP Skala Kecil

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Fira Nafiri ( )

STUDI PEMBANGUNAN PLTA KOLAKA 2 X 1000 KW UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN LISTRIK DI KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber panas bumi yang sangat

MAKALAH SEMINAR KERJA PRAKTEK. PROSES SINKRON GENERATOR PADA PEMBANGKIT di PT. GEO DIPA ENERGI UNIT I DIENG

BAB II LANDASAN TEORI

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

SUMBER DAYA PANAS BUMI: ENERGI ANDALAN YANG MASIH TERTINGGALKAN

: PT P T PL P N N (P

HARGA LISTRIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) SKALA KECIL. Hasan Maksum, Charles Lambok, Hari Soekarno, Benny FD

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN. Tabel 1.1. Perkembangan Neraca Listrik Domestik Indonesia [2].

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. menggunakan panas bumi (geothermal) sebagai energi penggeraknya. Indonesia

penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alatalat/mesin

BAB III APLIKASI TERMODINAMIKA PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI

STUDI PERENCANAAN PLTP 2X2,5MW UNTUK KETENAGALISTRIKAN DI LEMBATA, NUSA TENGGARA TIMUR. Cherian Adi Purnanta

BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang

STUDI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI (PLTP) DI JAILOLO UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN LISTRIK DI MALUKU UTARA

BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang

(Badan Geologi Kementrian ESDM, 2010)

BAB I PENDAHULUAN. serta alasan penulis memilih obyek penelitian di PT. X. Setelah itu, sub bab

Nur Rosyalinda Hidayati ( ) Ir. Syariffudin Mahmudsyah, M. Eng Ir. Teguh Yuwono

STUDI PENGARUH PEMBANGUNAN PLTP RAWA DANO 110 MW TERHADAP TARIF LISTRIK REGIONAL BANTEN

ANALISA HEAT RATE PADA TURBIN UAP BERDASARKAN PERFORMANCE TEST PLTU TANJUNG JATI B UNIT 3

Perkiraan Luas Reservoir Panas Bumi dan Potensi Listrik Pada Tahap Eksplorasi (Studi Kasus Lapangan X)

STRUKTUR HARGA PLTMH. Gery Baldi, Hasan Maksum, Charles Lambok, Hari Soekarno

SESSION 12 POWER PLANT OPERATION

COOLING WATER SYSTEM

BAB I PENDAHULUAN. Gambar 1.1. Potensi dan kapasitas terpasang PLTP di Indonesia [1]

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Session 11 Steam Turbine Protection

KATA PENGANTAR. untuk segala hal yang dianugerahkan kepada penulis sehingga penulis dapat

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Metode Pengumpulan Data BAB II

INOVASI PEMANFAATAN BRINE UNTUK PENGERINGAN HASIL PERTANIAN. PT Pertamina Geothermal Energi Area Lahendong

JENIS TURBIN. Jenis turbin menurut bentuk blade terdiri dari. Jenis turbin menurut banyaknya silinder. Jenis turbin menurut arah aliran uap

PEMELIHARAAN CB DAN ROTATING DIODA, SERTA SISTEM OPERASI PADA PLTU UNIT 3 PT INDONESIA POWER UBP SEMARANG

learning, sharing, meaningful

Session 13 STEAM TURBINE OPERATION

TUGAS PERANCANGAN PABRIK METHANOL DARI GAS ALAM DENGAN PROSES LURGI KAPASITAS TON PER TAHUN

LAMPIRAN I DATA-DATA. Berdasarkan control room PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper selama diperoleh data- data sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

ANALISA PERFORMANSI TURBIN UAP TIPE SINGLE CASING KAPASITAS 5,65 MW PADA UNIT 1 PLTP SIBAYAK LAPORAN TUGAS AKHIR

Dosen Pembimbing : Ir. Teguh Yuwono Ir. Syariffuddin M, M.Eng. Oleh : ADITASA PRATAMA NRP :

listrik di beberapa lokasi/wilayah.

Satria Duta Ninggar

BAB III SISTEM PLTGU UBP TANJUNG PRIOK

BAB III 1 METODE PENELITIAN

I. PENDAHULUAN. menghasilkan energi listrik. Beberapa pembangkit listrik bertenaga panas

ANALISIS PEMBANGUNAN PLTU MADURA KAPASITAS 2 X 200 MW SEBAGAI PROGRAM MW PT. PLN BAGI PEMENUHAN KEBUTUHAN LISTRIK DI PULAU MADURA

STUDI PENGARUH PEMBANGUNAN PLTP PATUHA 3X60 MW KEC.RANCABALI KAB

Pratama Akbar Jurusan Teknik Sistem Perkapalan FTK ITS

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Desain Fasilitas Penerima LNG berdasarkan NFPA 59A Studi Kasus PLTG Gilimanuk, PLTG Pemaron, dan PLTG Pesanggaran

Tugas khusus Adi Kunchoro

ANALISIS PERPINDAHAN PANAS PADA GAS TURBINE CLOSED COOLING WATER HEAT EXCHANGER DI SEKTOR PEMBANGKITAN PLTGU CILEGON

BAB III POTRET PENGGUNAAN ENERGI / IDENTIFIKASI POTENSI PENGHEMATAN ENERGI

Oleh: Bayu Permana Indra

STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTPB) DI BENGKULU TUGAS AKHIR. Disusun Oleh : YUSUF SHOLEHUDDIN NIM :

Special Submission: PENGHEMATAN ENERGI MELALUI PEMANFAATAN GAS BUANG DENGAN TEKNOLOGI WASTE HEAT RECOVERY POWER GENERATION (WHRPG)

ANALISA PERFORMANSI COOLER LUBE OIL DENGAN KAPASITAS 300 TON/JAM PADA UNIT 2 DI PLTU LABUHAN ANGIN LAPORAN TUGAS AKHIR

III. METODOLOGI PENELITIAN

ANALISIS DAMPAK KENAIKAN HARGA MINYAK MENTAH DAN BATUBARA TERHADAP SISTEM PEMBANGKIT DI INDONESIA

Oleh : Pressa Perdana S.S Dosen Pembimbing Ir. Syarifuddin Mahmudsyah, M.Eng - Ir. Teguh Yuwonoi -

BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN. 4.1 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Single Flash System

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

STUDI PEMBANGUNAN PLTU KAMBANG 2x100 MW DAN PENGARUHNYA TERHADAP TARIF LISTRIK REGIONAL DI SUMATERA BARAT

ANALISIS KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP STUDI KASUS PT. PLN PEMBANGKITAN TANJUNG JATI

y = a 0 + a 1 x 1 + a 2 x 2 + E ETS t = ERT t + EK t + EP t + EIS t

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN ENERGI PANASBUMI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1

EXECUTIVE SUMMARY TUGAS PERANCANGAN PABRIK KIMIA

STUDI PENGARUH PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP) 50 MW DI CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI TERHADAP TARIF LISTRIK REGIONAL JAWA BARAT

KOMPONEN PENENTU HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA SKALA KECIL (PLTU B-SK) Hasan Maksum dan Abdul Rivai

ANALISA PERFORMANSI TURBIN UAP KAPASITAS 110MW PADA PLTP STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU LTD LAPORAN TUGAS AKHIR

BAB III METODELOGI STUDI KASUS. Mulai. Studi literatur dan kajian pustaka

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

ANALISA PERFORMANSI POMPA VAKUM DENGAN KAPASITAS 7390 M³/JAM DAN PUTARAN 472 RPM UNIT I PLTP SIBAYAK LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISA BESAR PERPINDAHAN KALOR PADA SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP INDUSTRI BIODIESEL PT. CILIANDRA PERKASA, DUMAI

Analisis Kestabilan Transien dan Pelepasan Beban Pada Sistem Integrasi 33 KV PT. Pertamina RU IV Cilacap akibat Penambahan Beban RFCC dan PLBC

PERHITUNGAN DAYA LISTRIK PEMAKAIAN SENDIRI TRAFO PS UNIT 1,2,3 DAN 4 DI PT.PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN BUKIT ASAM LAPORAN AKHIR

BAB IV DESIGN SISTEM PROTEKSI MOTOR CONTROL CENTER (MCC) PADA WATER TREATMENT PLANT (WTP) Sistem Kelistrikan di PT. Krakatau Steel Cilegon

STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PLTP IJEN BAERKAITAN DENGAN TARIF LISTRIK REGIONAL JAWA TIMUR

Optimasi Daya Listrik pada PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, Jawa Barat

Transkripsi:

DAFTAR PUSTAKA Azimudin, T.,1999 : Kajian Ulang Model Konsepsi Reservoir Panasbumi Lapangan Lahendong-Sulawesi Utara, Laporan Intern PERTAMINA Area Panasbumi Lahendong. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional., Kajian Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Mendorong Investasi Di Sektor Ketenagalistrikan., Januari 2006. Buku Potensi Panas Bumi di Indonesia, Status 2004., Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral. Tidak dipublikasikan Djiteng Marsudi. (2005) Pembangkitan Energi Listrik, Penerbit Erlangga Jakarta. Djoko Santoso, 2006, Pembangkitan Tenaga Listrik, Diktat Kuliah, Teknik Elektro ITS, Surabaya. Farid Harianto dan Siswanto Sudomo (1998, 2), mendefinisikan investasi, Jakarta. Gitman (2003; 215), Resiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam investasi, Jakarta. http://www.bppt.go.id/renew.html http://www.esdm.go.id/renew.html http://www.pge.go.id/renew.html http://www.setjen.esdm.go.id/prokum /PohonUU%20Panasbum.doc Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral, 2004, Berita DJGSM : Pengembangan Energi Panas Bumi, Tanggal 7 Januari 2004, Jakarta. Kebijakan Energi Nasional 2003-2020. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Partowidagdo, W. (2004). Economic Analysis of Geothermal Exploration Insurance inindonesia. Department of Petroleum Engineering, ITB. Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2004-2020. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Perusahaan Umum Listrik Negara. (1988) PLTP Kamojang Indonesia s First Geothermal Power Plant. PT. PLN (Persero) (2010), Jakarta. Soemarto, Otto.1991. Indonesia Dalam Kancah Lingkungan Global, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta. Syariffuddin Mahmudsyah, 2008, Energi Panas Bumi, Surabaya. Undang undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi Direktorat Wahyuningsih, R. 2005, Potensi dan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Indonesia, Kolokium Hasil Lapangan Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Jakarta. -------------------- 2003. Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM), Penerbit Kompas, Jakarta. --------------------- 2003. Protokol Kyoto : Implikasinya Bagi Negara Berkembang, Penerbit Kompas, Jakarta.

LAMPIRAN DATA-DATA RESERVOIR URAIAN KETERANGAN Area reservoir 3 MW Potensi 14-21 Km Luas area yang telah terbukti * Kapasitas total yang telah terbukti 200 MW Kapasitas terpasang 140 MW Data Fisik Reservoir 23 Suhu 5 245 0 C Kualitas uap 96% uap Data Drilling 68 buah Jumlah sumur 54.000 Kg/J Kedalaman sumur 500-2200 Meter Produksi uap (Standart Completion) DATA-DATA SEPARATOR Code ASME Sect. VII dev. 1 Desain tekanan 1.0 Mpa Desain temperature Pabrik 205 0 C Burges Miure Co.Ltd

URAIAN DATA SPESIFIKASI TURBIN KAMOJANG UNIT UNIT 1 UNIT 2 & 3 Pabrik pembuatan Mitsubishi Heavy Industri. Ltd Mitsubishi Industri. Ltd Heavy Tipe Double Flow, 5 stage Condensing Turbin Double Flow, 5 stage Condensing Turbin Kapasitas MW 3 3 Tekanan Uap Masuk Bar 6.5 6.5 Tekanan Uap Keluar Bar 0.1 0.1 Temperatur Uap 0 C 161.9 161.9 Rotasi Rpm 3000 3000 Flow Uap Kg/J 240 388.3 DATA TEKNIS GENERATOR KAMOJANG URAIAN UNIT UNIT 1 UNIT 2 & 3 Pabrik pembuatan Mitsubishi Electric Corp Mitsubishi Electrick Corp Phase 3 3 Frekuensi Hz 50 50

Tegangan Pada Terminal Volt 11.8 11.8 Rotasi Rpm 3000 3000 Arus Pada Beban Nominal Rpm 1835 3364 Kapasitas KVA 37.5 68.75

NO JENIS PEMELIHARAAN PEMERIKSAAN 1 RECEIVING HEADER Kebersihan lokasi, kelainan suara, bocoran uap. 2 SEPARATOR 3 DEMISTER 4 MAIN STOP VALVE (MSV) 5 GOVERNORE VALVE 6 TURBIN 7 EJECTOR 8 AFTER CONDENSOR 9 INTER CONDENSOR Line uap, penunjukan vibrasi, penunjukan suhu bantalan, kekencangan baut, kondisi support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan dan tanda-tanda korosi. Line uap, suara, kekencangan baut, kondisi support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan dan tanda-tanda korosi. Line air, uap, pelumas, unjukan suara, vibrasi, suhu bantalan, kekencangan baut, kondisi fleks join, kondisi support pipa, kebersihan dan tanda-tanda korosi. Line uap, pelumas, ujukan suara, vibrasi, suhu bantalan, kekencangan baut, kondisi fleks join, kondisi support pipa, kebersihan dan tanda-tanda korosi. Kebersihan turbin dan lokasi, kelainan suara, vibrasi, bocoran oli dan uap, serta tandatanda korosi. Line uap, udara, kelainan suara, kekencangan baut, line pelumas, vibrasi, penunjukan level pelumas, kopling, support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan. Line air, uap, kelainan suara, kekencangan baut, support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan dan tanda-tanda korosi. Line air, uap, kelainan suara, kekencangan baut, support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan dan tanda-tanda korosi. 10 PRIMARY PUMP Kebersihan pompa, kelainan suara, vibrasi, bocoran air dan oli, kekencangan baut. 11 SECONDARY PUMP MAIN COOLING WATER PUMP 12 (MCWP) Kebersihan pompa, kelainan suara, vibrasi, bocoran air dan oli, kekencangan baut. Kebersihan lokasi dan pompa, kelainan suara, vibrasi, bocoran line air.

13 CONDENSOR 14 COOLING TOWER 15 FAN COOLING TOWER 16 INTER COOLER 17 LUBE OIL COOLER Line uap, udara, kelainan suara, kekencangan baut, line pelumas, vibrasi, penunjukan level pelumas, kopling, support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan dan tanda korosi. Kebersihan hot basin, kebersihan nozzle, kelainan suara, bocoran air, oli, pemeriksaan level oli. Line uap, pelumas, air, kelainan suara, kekencangan baut, penunjukan suhu bantalan, pelumas katup, penunjukan level pelumas, kopling, support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan dan tanda korosi. Line udara, pelumas, air, kelainan suara, kekencangan baut, penunjukan suhu bantalan, penunjukan level pelumas, kopling, support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan dan tanda korosi. Line air, pelumas, udara, penunjukan suara, vibrasi, kekencangan baut, penunjukan level pelumas, kopling, kondisi support pipa, keutuhan pondasi, kebersihan dan tanda korosi.

Input Data Item Unit Value Keterangan Installed Capacity kw 3,000 Data Life time years 30 Assumption Capacity factor % 100% Assumption Effisiensi % 38% Assumption Specific Steam Consumption kg/kwh 8.20 Data Specific Steam Consumption ton/mwh 8.20 Calculation Steam Consumption ton/a 200,588 Calculation ton/hr Steam Consumption 24.60 Calculation Plant Derating % / year 0.5% Assumption Total Operating Time hours/a 8,154 Calculation Electricity production kwh/annum 24,462,000 Calculation Electricity own use 8% Assumption Electricity own use kwh/a 1,956,960 Calculation Electricity sales to PLN kwh/a Calculation

22,505,040 Cost of Steam US$/ton 4.00-8.00 Assumption Cost of Steam Cent $/kwh 3.20-6.40 Calculation Annual increase of the steam cost % 2% Ulubelu Capital Cost (DIPA) Milyar Rp 55 DIPA US$/kW 1,930 Calculation Capital Cost (1.500-2.500) US$/kW 1300-2300 Assumption Kebutuhan Dana Equity for Capital Cost 30% Assumption Loan for Capital Cost 70% Assumption Construction time years 15 Assumption Spread of payment first year 30% Assumption Spread of payment second year 70% Assumption Spread of payment third year 0% Assumption Planned outage rate days/a 7 Assumption Force outage 5% Assumption Availability 93% Calculation Fixed O & M US$/kW/a 7.80 Ref Markal Variable O & M US$/GJ 0.90 Ref Markal

US$/kWh 0.0032 Calculation O & M Cost min Cent $/kwh 0.45 Ref REPP US$/MWh 4.50 O & M Cost max Cent $/kwh 0.70 Ref REPP US$/MWh 7.00 Minimum electricity price for sale Cent $/kwh 9.70 Assumption US$/kWh 0.097 US$/MWh 97.00 Annual increase of the tariff 2% Assumption Exchange Rate Rp/US$ 9,500 Assumption MARR %/a 13.00% Assumption Contingency (from Total Interest) 5% Assumption Income Tax (Royalti) 25.00% Assumption Suku Bunga Kredit 12.00% Assumption