JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

dokumen-dokumen yang mirip
JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN

HYDRO POWER PLANT. Prepared by: anonymous

1 Djoko Luknanto

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

Makalah Pembangkit listrik tenaga air

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

1. TURBIN AIR. 1.1 Jenis Turbin Air Turbin Impuls

a. Turbin Impuls Turbin impuls adalah turbin air yang cara kerjanya merubah seluruh energi air(yang terdiri dari energi potensial + tekanan +

BAB 2 LANDASAN TEORI. 1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), 3. Pembangkit Listrik Tenaga Angin,

BAB II LANDASAN TEORI...

Pembangkit Listrik Tenaga Air. BY : Sulistiyono

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

STUDI PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI DESA GUNUNG RINTIH KECAMATAN STM HILIR KABUPATEN DELI SERDANG

KARAKTERISTIK TURBIN KAPLAN PADA SUB UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR KEDUNGOMBO

BAB II LANDASAN TEORI

II. TINJAUAN PUSTAKA

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

REVITALISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) (KASUS DAERAH PACITAN) (279A)

BAB 1 PENDAHULUAN. Setiap instalasi pengolahan air tersebut memiliki zona distribusi pengairannya masing-masing, yaitu:

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

GALIH EKO PUTRA Dosen Pembimbing Ir. Abdullah Hidayat SA, MT

HIDROLOGI TERAPAN. Bambang Triatmodjo. Beta Offset

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)

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

58. Pada tail race masih terdapat kecelakaan air 1m/det serta besarnya K = 0,1. Hitung : 1) Hidrolik Losses!

ANALISA PERANCANGAN TURBIN VORTEX DENGAN CASING BERPENAMPANG SPIRAL DAN LINGKARAN DENGAN 3 VARIASI DIMENSI SUDU

MODEL FISIK KINCIR AIR SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK

BAB II DASAR TEORI 2.1 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

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

PENERAPAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI DESA HUKURILA KOTA AMBON UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI

RANCANG BANGUN DAN PENGUJIAN TURBIN PELTON MINI BERTEKANAN 7 BAR DENGAN DIAMETER RODA TURBIN 68 MM DAN JUMLAH SUDU 12

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Pembangkit listrik kecil yang dapat menggunakan tenaga air pada saluran

ANALISA PERFORMANSI TURBIN AIR UNIT 1 KAPASITAS 41 MW DI PLTA RENUN LAPORAN TUGAS AKHIR

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

KAJIAN ULANG PERENCANAAN PIPA PESAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) WONOGIRI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PERENCANAAN PUSAT LISTRIK TENAGA MINI HIDRO PERKEBUNAN ZEELANDIA PTPN XII JEMBER DENGAN MEMANFAATKAN ALIRAN KALI SUKO

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II LANDASAN TEORI

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

LAMPIRAN B BATASAN TEKNIS

BAB 4 PERENCANAAN ALTERNATIF SOLUSI

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN I - 1

Optimasi Energi Terbarukan (Mikrohidro)

Bab III Metodologi Analisis Kajian

PERANCANGAN GUIDE VANE TURBIN PROPELLER POROS HORISONTAL DI BENDUNGAN BENING SARADAN MADIUN

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

Panduan Praktikum Mesin-Mesin Fluida 2012

TUGAS AKHIR BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH PERUBAHAN KECEPATAN ANGIN TERHADAP EFISIENSI DAYA & PUTARAN KRITIS PADA MINI WIND CATCHER

Hidraulika Komputasi

Listrik Mikro Hidro Berdasarkan Potensi Debit Andalan Sungai

DAFTAR ISI. Halaman Judul... i. Lembar Pengesahan Dosen Pembimbing... ii. Lembar Pernyataan Keaslian... iii. Lembar Pengesahan Penguji...

Studi Kelayakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pasang Surut di Balikpapan

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

BAB III LANDASAN TEORI. 3.1 Sistem Kerja Pompa Torak Menggunakan Tenaga Angin. sebagai penggerak mekanik melalui unit transmisi mekanik.

BAB I PENDAHULUAN. Air mempunyai arti yang penting dalam kehidupan, salah satunya adalah sebagai

BAB II LANDASAN TEORI

PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Saran... 57

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) Dosen : Fani Yayuk Supomo, ST., MT ATA 2011/2012

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA...

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

PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI SALURAN IRIGASI MATARAM

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

BAB I PENDAHULUAN. Ditinjau dari sumber pengadaan energi saat ini, sumber bahan bakar minyak merupakan

BAB III METODOLOGI III UMUM

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

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

STUDI POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DI SEPANJANG SUNGAI CITARIK KABUPATEN SUKABUMI MENGGUNAKAN GOOGLE EARTH

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

PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINI HIDRO (PLTM) PALUMBUNGAN, PURBALINGGA Design of Mini Hydro Power Plant at Palumbungan, Purbalingga

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

LAPORAN TUGAS SARJANA

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

MODEL FISIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PIKOHIDRO (PLTP)

I. TINJAUAN PUSTAKA. masyarakat sebagai sumber energi untuk berbagai kegiatan seperti penerangan,

KONVERSI ENERGI AIR HASBULLAH, MT. Teknik Elektro FPTK UPI, 2009

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

TL2101 Mekanika Fluida I

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA

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

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Gambar 1.1. Proses kerja dalam PLTU

REVITALISASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO SEWON. Laporan Tugas Akhir. Atma Jaya Yogyakarta. Oleh : WELLY EKA CHARISMA NPM.

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

I. Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)

ANALISIS UNJUK KERJA TURBIN AIR KAPASITAS 81,1 MW UNIT 1 PADA BEBAN NORMAL DAN BEBAN PUNCAK DI PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM POWER PLANT

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN... KATA PENGANTAR...

BAB II DASAR TEORI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SKALA PIKO

Transkripsi:

JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA CATATAN KEGIATAN Mata Kuliah/Kode MK/SKS : Bangunan Tenaga Air/TKS 4106/2 SKS PROSES PEMBELAJARAN Semester : 7 (Tujuh) (JMFT PEMB 01) Prasyarat dari Mata kuliah : 1.... : 2.... dan dosen : 1. Ir. Djoko Luknanto, M.Sc., Ph.D. (...) : 2. Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo, CES., DEA. (...) Peserta :... Nomor Bahan Pendahuluan a. Ilustrasi bangunan tenaga air di lapangan, contoh BTA besar di negara maju dan contoh BTA sederhana b. Siklus hidrologi, konsep kincir, 1 konsep BTA c. Pengenalan konsep turbin dan penggunaannya, turbin ramah lingkungan. d. Proyek serbaguna dan mikrohidro. D:\My Stuffs\Kuliah\Bangunan Tenaga Air\JMFT Bangunan Tenaga Air.docx (40 Kb) Last saved: Tuesday, 07 October 2014, halaman 1

Bahan Persamaan dasar BTA a. Prediksi kebutuhan tenaga listrik b. Perbedaan konsep penanganan 2 energi pada irigasi dan BTA. Jenis turbin: impuls(ta24) dan reaksi (TA1, TA38) c. Energi dan daya: konversi dari tenaga air menjadi listrik. d. Skema bangunan tenaga air (TA7, hal.8). Efisiensi BTA a. Efisiensi: definisi, jenis dan efisiensi turbin (TA40, TA41) b. Efisiensi hidraulika: efisiensi h f Darcy Weisbach dan Q c. Penentuan diameter pipa ekonomis ditinjau dari efisiensi gesekan Darcy Weisbach dan 3 biaya pembangunan. Aspek perancangan pipa dalam kaitannya dengan h f Darcy Weisbach d. Memperbesar efisiensi debit: mengurangi bocoran (TA27), menambah debit dengan suplesi (TA18) e. Terjun: bruto, neto, efektif, rancangan. f. Contoh soal: Rancangan awal BTA D:\My Stuffs\Kuliah\Bangunan Tenaga Air\JMFT Bangunan Tenaga Air.docx (40 Kb) Last saved: Tuesday, 07 October 2014, halaman 2

Bahan Hitungan kapasitas waduk a. Konsep penyediaan air dari input dan output yang tidak sama. b. Fungsi waduk, karakteristik waduk, zona tampungan waduk. (TA14) 4 c. Hitungan volume tampungan: cara lebih kurang, contoh reservoir air minum dan kasus khusus TA6. d. Hitungan volume tampungan: algoritma urutan puncak dan kurva massa Perancangan KTT dan KTH e. Input: debit dan output: diagram beban harian. Contoh diagram beban harian (TA3, 5 TA4). f. Perancangan KTT dan KTH dengan ke tiga cara di atas. g. Skema BTA dihubungkan dengan kapasitas salurannya. Analisis debit sungai untuk BTA a. Pengukuran debit sungai (TA9) b. Kurva debit harian, bulanan, tahunan. Karakteristik kurva 6 debit tahunan, kriterium praktis untuk BTA. c. Garis masa debit (GMD): cara analisis secara grafis (TA10), cara analisis secara tabel (TA11). D:\My Stuffs\Kuliah\Bangunan Tenaga Air\JMFT Bangunan Tenaga Air.docx (40 Kb) Last saved: Tuesday, 07 October 2014, halaman 3

Bahan 7 Debit Andalan untuk perancangan a. GMD tahunan dan GMD Rancangan. Ilustrasi halaman 20. b. Penggunaan analisis frekuensi untuk menghitung debit andalan. c. Contoh soal dengan Anafrek. Bendungan a. Fungsi dan tujuan b. Jenis ditinjau dari aspek: maksud penggunaan, terjun tersedia (TA36 39), letak rumah mesin (TA1, TA16, TA15), letak generatornya, suplai airnya (TA16 17, TA19 20, TA21). 8 Ujian Tengah Semester (UTS) 9 10 Pipa Pesat 1 a. Fungsi, jenis dan cara mendimensinya (TA29, TA30) b. Pipa pesat kayu c. Pipa pesat baja Pipa Pesat 2 d. Pipa pesat beton bertulang e. Pipa pesat Golang (Sedijatmo) 11 Blok anker pipa pesat f. Gaya gaya yang bekerja dan cara mendimensi (TA29, TA30) g. Syarat kestabilan blok anker D:\My Stuffs\Kuliah\Bangunan Tenaga Air\JMFT Bangunan Tenaga Air.docx (40 Kb) Last saved: Tuesday, 07 October 2014, halaman 4

Bahan 12 13 Penangkap Sedimen a. Mendimensi kolam pasir jenis Buchi b. Penyaring sampah: dimensi (jarak antar kisi a tergantung jenis turbin TA 36, TA37, TA38) dan kehilangan energi (rumus Kirschmer) Turbin Air a. Macam turbin, Bilangan Putar Spesifik Turbin (N s ) b. Turbin impuls (Pelton TA36) c. Turbin reaksi (Francis TA37, Nagler TA37, Kaplan TA38, Bulb TA39) d. Diameter turbin (Pelton TA36, Francis TA27, Propeler TA37) 14 Perancangan rumah turbin e. Kavitasi (TA41) f. Perancangan elevasi turbin g. Dimensi pipa isap BTA Mikrohidro 15 a. Perbedaan dan persamaan b. Perancangan mikrohidro 16 Ujian Akhir Semester (UAS) D:\My Stuffs\Kuliah\Bangunan Tenaga Air\JMFT Bangunan Tenaga Air.docx (40 Kb) Last saved: Tuesday, 07 October 2014, halaman 5

Mengetahui Rencana program Ketua Program Studi Mengetahui pelaksanaan kegiatan Ketua Jurusan Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph.D. Ir. Djoko Luknanto, M.Sc., Ph.D. Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph.D. Ir. Djoko Luknanto, M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo, CES., DEA. Prof. Dr. Ir. Bambang Triatmodjo, CES., DEA. D:\My Stuffs\Kuliah\Bangunan Tenaga Air\JMFT Bangunan Tenaga Air.docx (40 Kb) Last saved: Tuesday, 07 October 2014, halaman 6