STUDI KELAYAKAN DAN PRANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI DUKUH PEKULURAN KEC. DORO KAB. PEKALONGAN

dokumen-dokumen yang mirip
STUDI POTENSI TENAGA AIR SEBAGAI ENERGI PRIMER PEMBANGKIT MIKRO HIDRO DI KABUPATEN PEKALONGAN

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

STUDI POTENSI DAN PERENCANAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI SUNGAI GUCI KABUPATEN TEGAL

STUDI AWAL PERENCANAAN S

TUGAS AKHIR BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI

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

STUDI AWAL PERENCANAAN SISTEM MEKANIKAL DAN KELISTRIKAN PIPA PENSTOCK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINI-HIDRO PADA DESA PENYANDINGAN KAB.

PENGARUH JUMLAH SUDU RODA JALAN TERHADAP EFISIENSI TURBIN ALIRAN SILANG (CROSS FLOW)

PERENCANAAN TURBIN CROSS FLOW SUDU BAMBU SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PICO HIDRO KAPASITAS 200 WATT

SIMULASI PERANCANGAN TURBIN PROPELLER SUMBU VERTIKAL UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

LAPORAN TUGAS SARJANA

BAB I PENDAHULUAN. masyarakat dewasa ini dalam menunjang kemajuan masyarakat. Mudah

D III TEKNIK MESIN FTI-ITS

PENGARUH JUMLAH SUDU DAN VARIASI KEMIRINGAN PADA SUDUT SUDU TERHADAP DAYA YANG DIHASILKAN PADA TURBIN KINETIK POROS HORIZONTAL SKRIPSI

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

Jurnal FEMA, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

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

BAB II. 2.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro. lebih kecil. Menggunakan turbin, generator yang kecil yang sama seperti halnya PLTA.

BAB IV DESAIN STRUKTUR MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLTMH JORONG AIA ANGEK

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

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

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

OPTIMASI SUDUT INLET DAN OUTLET SUDU IMPELER POMPA TERHADAP HEAD DAN DAYA POMPA. Taufiqur Rokhman Program Studi Teknik Mesin D-3

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

Rancang Bangun PLTMH Menggunakan Turbin Cross-Flow berkapasitas 1 Kw untuk Daerah Terpencil dengan Sumber Air yang Terbatas

KARAKTERISASI DAYA TURBIN PELTON MIKRO SUDU SETENGAH SILINDER DENGAN VARIASI BENTUK PENAMPANG NOSEL

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

PEMBUATAN TURBIN MIKROHIDRO TIPE CROSS-FLOW SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK DI DESA BUMI NABUNG TIMUR

ANALISIS VARIASI SUDUT SUDU-SUDU TURBIN IMPULS TERHADAP DAYA MEKANIS TURBIN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

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

KARAKTERISASI DAYA TURBIN PELTON MIKRO DENGAN VARIASI BENTUK SUDU

SESSION 8 HYDRO POWER PLANT. 1. Potensi PLTA 2. Jenis PLTA 3. Prinsip Kerja 4. Komponen PLTA 5. Perencanaan PLTA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN. pemanfaatan energi listrik juga digunakan untuk kebutuhan lainnya

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

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

BAB II LANDASAN TEORI

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

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

ANALISIS PENGUJIAN SIMULATOR TURBIN AIR SKALA MIKRO

Turbin Screw Untuk Pembangkit Listrik Skala Mikrohidro Ramah Lingkungan

DESAIN DAN ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Jurnal Ilmiah TEKNIK DESAIN MEKANIKA Vol. 6 No. 3, Juli 2017 ( )

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

PERANCANGAN MODEL AIR ALIRAN SILANG (CROSS FLOW TURBINE) DENGAN HEAD 2 m DAN DEBIT 0,03 m 3 /s

RANCANG BANGUN TURBIN CROSS-FLOW UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH) SKALA LABORATORIUM

Gambar 9. Segitiga kecepatan untuk turbin reaksi aliran ke luar.

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

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

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tekanan Dan Kecepatan Uap Pada Turbin Reaksi Perbandingan Antara Turbin Impuls Dan Turbin Reaksi

BAB I PENDAHULUAN. Peningkatan kebutuhan energi listrik oleh masyarakat dan. dunia industri tidak sebanding dengan peningkatan produksi listrik

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

NASKAH PUBLIKASI ANALISA POTENSI AIR TERJUN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO DI KAWASAN WISATA GIRIMANIK

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

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

BAB I PENDAHULUAN. melakukan sebuah usaha seperti foto kopi, rental komputer dan. warnet. Kebutuhan energi lisrik yang terus meningkat membuat

Tahapan Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO TURBIN KAPLAN DENGAN VARIASI DEBIT AIR

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

Implementasi Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Kapasitas 30 kw di desa Cibunar Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat

PERENCANAAN SERTA PEMBUATAN PROTOTIPE TURBIN AIR TERAPUNG BERSUDU LENGKUNG DENGAN MEMANFAATKAN KECEPATAN ALIRAN AIR SUNGAI SKRIPSI

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

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO

TUGAS SKRIPSI SISTEM PEMBANGKIT TENAGA

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

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

Jurnal Dinamis Vol.II,No.14, Januari 2014 ISSN

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

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Saran... 57

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Listrik Mikro Hidro Berdasarkan Potensi Debit Andalan Sungai

PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI SALURAN IRIGASI MATARAM

BAB I PENDAHULUAN. maju dengan pesat. Disisi lain, ketidak tersediaan akan energi listrik

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

PENGUJIAN PROTOTIPE TURBIN HEAD SANGAT RENDAH PADA SUATU SALURAN ALIRAN AIR

II. TINJAUAN PUSTAKA. Pemanfaatan tenaga air untuk berbagai kebutuhan daya (energi ) telah dikenal

Kata Kunci debit air, ketinggian jatuh air (head), PLTMH Gunung Sawur unit 3, potensi daya, pipa pesat, turbin air, generator I.

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

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

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

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

PEMANFAATAN GENERATOR MAGNET PERMANEN KECEPATAN RENDAH PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

Perhitungan Roda Gigi Transmisi

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

Turbin Reaksi Aliran Ke Luar

BAB III PERENCANAAN DAN GAMBAR

Survei, Investigasi dan Disain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NusaTenggara Timur

1. TURBIN AIR. 1.1 Jenis Turbin Air Turbin Impuls

II. TINJAUAN PUSTAKA. Kebutuhan listrik menjadi masalah yang tidak ada habisnya. Listrik menjadi

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

PERANCANGAN TURBIN UAP PENGGERAK GENERATOR LISTRIK DENGAN DAYA 80 MW PADA INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP

Perhitungan Transmisi I Untuk transmisi II (2) sampai transmisi 5(V) dapat dilihat pada table 4.1. Diameter jarak bagi lingkaran sementara, d

Jtech 2015, (1) PLTMH 50 kva DI DESA MONGIILO KABUPATEN BONE BOLANGO

ANALISA PENGARUH SUDUT KELUAR SUDU TERHADAP PUTARAN TURBIN PELTON ABSTRAK

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

Transkripsi:

STUDI KELAYAKAN DAN PRANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI DUKUH PEKULURAN KEC. DORO KAB. PEKALONGAN Sudargana 1), Karnoto 2), Hari Nugroho 3) Abstrak Eneri listrik merupakan energi yang sangat didambakan oleh segenap warga masyarakat sebagai sumber semua kegiatan seperti penerangan, informasi, industri, dll. Namun sebagian besar baru dinikmati oleh masyarakat kota. Di Jawa Tengah masih banyak dukuh terpencil yang dalam waktu beberapa tahun kedepan belum dapat dilayani oleh PLN. Untuk masyarakat ini pemerintah perlu menyadiakan listrik yang bersumber dari energi alternatif terutama pembangki listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan kerjasama antara Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Tengah dengan Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Energi Lemlit UNDIP tahun anggaran 2003. Kegiatan berupa survey dan studi kelayakan bagi pembangunan PLTMH di sungai Sorosido Dukuh Pekuluran Desa Sidoharjo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. yang merupakan dukuh terpencil. Dari data hidrografi dan topografi sungai ini dapat dirancang mampu menghasilkan listrik sekitar 30 KVA dengan tinggi terjun 10 m dan mampu menerangi seluruh dukuh Pekuluran dengan 62 kepala keluarga bahkan untuk pengembangan perekonomian penduduk. Kata Kunci : Studi Kelayakan, Perancangan, PLTMH. Abstract Electric was the vital energy and needed by community for all activity as lighting, radio, television (information), industry, etc. Although aspecialy the urban community was needed this energy and a little rural community was needed. Ther was several isolated villages in Central Java, no electricity by PLN. For this villages goverment would supply the elerctric energy and build microhydro electric plant. This activity was an implementation of Central Java Mineral and Energy Agency and Central Research of Energy and Natural Resources, Research Department Diponegoro University cooperation on 2003 budget. Activity form was survey and veasibility study on Micro Hydro Electric Plant (MHEP) at Sorosido river, Pekuluran village, Sidoharjo, Doro Sub-Distric, Pekalongan Regency. This village was a isolated villages. Fro hydrography and topography datas there could designed 30 KVA electric and be able lighting for 62 hause and even for economical development. Keyword : feasibility study, design, MHEP.. A. PENDAHULUAN Listrik merupakan bentuk energi yang paling mudan dikonversi menjadi panas, tenaga gerak, magnet, dll. Dengan demiki an listrik banyak dibangkitkan untuk konsumsi penerangan maupun industri. Di Jawa Tengah elektrifikasi baru mencapai 58,4 % kepala keluarga yang terjangkau oleh PLN dan sebagian besar adalah di perkotaan dan sebagian besar dukuh belum berlistrik. Dari peta Kebijakan Energi Nasional 2004 tertera bahwa tahun 2008 Indonesia sudah import total bahan bakar minyak sehingga saat ini mulai diusahakan penghematan minyak dan ekstensifikasi energi berupa pembangkitan energi listrik bersumber dari energi alternatif sehingga pada tahun 2010 dicapai 5 % energi listrik dicatu dari energi alternatif. Khusus bagi desa terpencil pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan energi listrik bila di desa tersebut terdapat sumber energhi alternatif terbarukan. 1) Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin FT-UNDIP 2) Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro FT-UNDIP 3) Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil FT-UNDIP Pada tahun anggaran 2003 Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Tengah bekerjasama dengan Puslit Sumberdaya Alam dan Energi melakukan studi kelayakan pada sungai Sorosido dukuh Pekuluran Desa Sidoharjo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yang meru-pakan dukuh terpencil karena dikelilingi oleh hutan tropis yang tebal dan lebat. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud kegiatan adalah untuk mengoptimalkan pemakaian potensi air deras sungai Sorosido untuk kebutuhan penerangan listrik. Sedangkan tujuannya adalah untuk membantu kemajuan masyarakat dukuh Pekuluran yang merupakan dukuh terpencil. C. DASAR TEORI 1. Perancangan Turbin Dengan data debit dan tinggi terjun air sungai yang kecil maka turbin yang palin efektif untuk pembangkit listrik adalah turbin banki-michel (cross flow) yaitu aliran air mengenai bagian luar satu sisi sudu dan masuk serta mengenai sisi sudu seberangnya ROTASI Volume 7 Nomor 2 April 2005 1

lagi sejhingga energi lebif efektif karena air mengenai sudu dua kali. Bila debit air Q dan tinggi terjun H maka : Kecepatan air di sudu terluar V = C 2gH (1) C : konstante Kecepatan tangensial sudu U = V cos α (2) α : sudut masuk air terhadap sudu. Efisiensi 2 2C U1 U1 η = (1 + ψ )(cosα1 ) (3) V1 V1 ψ : perbandingan kecepatan tengensial masuk dan keluar sudu Efisiensi maksimum diperoleh V 1 cosα U 1 1 = (4) 2 Setelah dihitung secara teoritis diperoleh C = 0,98; α 1 = 10 o ; ψ = 0,98, η mak = 0,878. U 1 α 1 C 1 β 1 W 1 B A Gb.1. Segitiga kecepatan pada sudu Pada segitiga kecepatan (Gb.1) titik A adalah ujung luar sudu dan B ujung dalam sudu. Air masuk dari A ke B dan mengalir ke sisi lain masuk sudu lewat B dan keluar di A (diseberang poros). Dari analisis diperoleh β 1 = 29,5 o dan β 2 = 90 o. Bila D 1 diameter, s 1 tebal aliran air masuk sudu luar dan D 2 diameter, s 2 tebal aliran air sudu dalam(= jarak antar sudu dalam) dan t = jarak antar ujung luar sudu maka s 1 = t sin β 1 = kd 1 (5) k : kopnstante s 2 = t D 2 /D 1 (6) Dari ketentuan efisiensi maksimum maka diperoleh D 2 /D 1 = 0,66 Tinggi sudu a = 0,17 D 1 Dan k = 0,075 1. (7) Kelengkungan sudu Dengan hasil diatas maka busur sudu 73,5 o dan radius sudu ρ = 0,326D 1 Kecepatan putar turbin n 60ω 60U = = 1 ; (rpm) (8) 2π π. D1 Jumlah sudu πd1 N = (9) t 2. Perancangan Bangunan Sipil Bangunan sipil berupa power canal, forebay, bendung dan rumah turbin. Sebelum perancangan sipil tersebut dilakukan pengukuran dan pembuatan peta topografi yaitu keadaan geografis sehingga dapat ditentukan tinggi terjun, panjang power canal serta peletakan bendung dan rumah turbin. a. Power canal y θ Gb.2 Penampang Power Canal b Bila penampang power canal berupa trapesium maka Luas penampang A = y (b+y cot θ ) (10) Diameter hidraulic DH 2A = = 2 R h (11) 2y b + sinθ Debit aliran Bila saluran dengan panjang L dan sudut kemiringan ϕ maka S b = tan ϕ = h f /L (12) ROTASI Volume 7 Nomor 2 April 2005 2

Laju aliran air (debit) sudu turbin 2 / 3 1,2 Rh Sb Q = AV = A (13) n D. HASIL RANCANGAN Dari data-data yang ada 1. Debit kemarau = + 1,1 m 3 /dt 2. Kemiringan 23,5 o. Setelah diukur dan digambar dalam peta topografi maka dapat ditentukan : 1. Panjang power canal = + 175 m 2. Tinggi terjun 10 m Dari data tersebut dapat dipilih alternatif perancangan dengan ketentuan power sesuai dengan kebutuhan penerangan & peningkatan perekonomian seluruh penduduk. Disepakati kebutuhan listrik adalah perancangan adalah 30 KVA dengan perkiraan power terpakai sekitar 24 KW. Dari hasil perancangan tersebut dapat dihitung dimensi PLTMH seperti pada Tabel.1 berikut : Tabel.1. Hasil perancangan PLTMH Dukuh Pekuluran Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan L D2 D1 ITEM JUMLAH Power (KVA) 30 Tinggi terjun (m) 10 Debit (m 3 /dt) 0,3822 Diameter penstok (inci) 8 Diam. Luar turbin D1 (mm) 576 Diam.dalam turbin D2 (mm) 381 Lebar turbin L (mm) 555 Radius lengkung sudu (inci) 3 Jumlah sudu 18 Kecepatan putar turbin (rpm) 218,76 Angka transmisi ng/nt 6,8 Panjang canal trapesium (m) 175 Lebar atas/bawah/tinggi (cm) 120/80/60 Dimensi adaptor aliran (cm) 10 x 72 DAFTAR PUSTAKA Gb.3. Dimensi Turbin Banki 1. Anonimous, 1986, Standart Perencanaan Irigasi, Dirjen Pengairan, Jakarta. 2. Creager, William,P & Justi, Joel, D, 1963, Hydroelectric Handbook, John Willey & Sons Inc., New York. 3. Dietzel, Fritz, 1996, Turbin, Pompa dan Kompressor, Edisi terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta. 4. Fox, Robert. W. & McDonald, Allan T, Introduction to Fluid Mechanic, John Willey & Sons, Singapore 5. Hadi, Saadat, 1999, Power System Analysis, McGraw Hill Book Company, New York. 6. Mockmore, C. & Merryfield, Fred, The Banki Water Turbine, Journal www.banki Water Turbin.com 7. Patty, O.P., 1995, Mesin Tenaga Air, Penerbit Erlangga, Jakarta. 8. Popov, E.P., 1996 Mekanika teknik, Ed. Terjemahan, Penerbit Erlangga Jakarta. ROTASI Volume 7 Nomor 2 April 2005 3

LAMPIRAN ROTASI Volume 7 Nomor 2 April 2005 4

ROTASI Volume 7 Nomor 2 April 2005 5