PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR

dokumen-dokumen yang mirip
PENGUAT SINYAL (REPEATER)

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

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III PERANCANGAN ALAT

Rancang Bangun Generator Portable Fluks Aksial Magnet Permanen Jenis Neodymium (NdFeB)

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT

BAB III PERANCANGAN ALAT

BAB III METODOLOGI DAN PENGUMPULAN DATA

Standby Power System (GENSET- Generating Set)

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

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

Induksi Elektromagnetik

PERANCANGAN MESIN LISTRIK PEMOTONG RUMPUT DENGAN ENERGI AKUMULATOR ABSTRAKSI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Makalah Pembangkit listrik tenaga air

BAB II LANDASAN TEORI

Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik.

NASKAH PUBLIKASI DESAIN GENERATOR AXIAL KECEPATAN RENDAH MENGGUNAKAN 8 BUAH MAGNET PERMANEN DENGAN DIMENSI 10 X 10 X 1 CM

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

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

MESIN LISTRIK. 2. JENIS MOTOR LISTRIK Motor berdasarkan bermacam-macam tinjauan dapat dibedakan atas beberapa jenis.

KARAKTERISTIK TURBIN KAPLAN PADA SUB UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR KEDUNGOMBO

DESAIN SEPEDA STATIS DAN GENERATOR MAGNET PERMANEN SEBAGAI PENGHASIL ENERGI LISTRIK TERBARUKAN

MODUL 3 TEKNIK TENAGA LISTRIK PRODUKSI ENERGI LISTRIK (1)

BAB III PERANCANGAN SISTEM

HYDRO POWER PLANT. Prepared by: anonymous

BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik.

PENGENALAN MESIN LISTRIK OLEH: ZURIMAN ANTHONY

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Air menyelimuti lebih dari ¾ luas permukaan bumi kita,dengan luas dan volumenya yang besar air menyimpan energi yang sangat besar dan merupakan sumber

BAB III PERANCANGAN SISTEM

BAB I PENDAHULUAN. energi tanpa mengeluarkan biaya yang relatif banyak dibanding dengan

Elektromagnetika. By : Mohamad Ramdhani

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI. memanfaatkan energi kinetik berupa uap guna menghasilkan energi listrik.

LAPORAN PERJALANAN EKSKURSI WADUK CIRATA DAN JATILUHUR

Generation Of Electricity

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III PERANCANGAN SISTEM DAN PEMBUATAN ALAT

BAB III PERANCANGAN SISTEM

PEMBUATAN DAN PENGUJIAN AWAL GENERATOR AXIAL MAGNET PERMANEN KECEPATAN RENDAH

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

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

NASKAH PUBLIKASI PEMANFAATAN SEPEDA STATIS SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF MENGGUNAKAN SEPUL SEPEDA MOTOR

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN

LEMBAR DISKUSI SISWA MATER : INDUKSI ELEKTROMAGNETIK IPA TERPADU KELAS 9 SEMESTER 2

Optimasi Energi Terbarukan (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 I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

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

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB II DASAR TEORI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SKALA PIKO

BAB II LANDASAN TEORI

PENGGUNAAN KINCIR ANGIN SAVONIUS sebagai SUMBER ENERGI LISTRIK

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

NASKAH PUBLIKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA LAT PULL DOWN (ALAT FITNES) SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF

BAB I PENDAHULUAN. mengalir melalui sungai-sungai. Ketinggian aliran sungai tersebut dapat

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

PEMANFAATAN GENERATOR MAGNET PERMANEN KECEPATAN RENDAH PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

SYNCHRONOUS GENERATOR. Teknik Elektro Universitas Indonesia Depok 2010

Pembangkit Listrik Tenaga Air. BY : Sulistiyono

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)

KONSTRUKSI GENERATOR ARUS SEARAH

LAPORAN SURVEY DAN INVESTIGASI PLTB MALAMENGGU, TAHUNA, SULAWESI UTARA

NASKAH PUBLIKASI DESAIN GENERATOR MAGNET PERMANEN UNTUK SEPEDA STATIS TUGAS AKHIR. Diajukan oleh: MUHAMMAD D

BAB II MESIN INDUKSI TIGA FASA. 2. Generator Induksi 3 fasa, yang pada umumnya disebut alternator.

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

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

BAB III METODE PEMBAHASAN

DESAIN GENERATOR MAGNET PERMANEN UNTUK SEPEDA LISTRIK

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

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

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

BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

MAKALAH ENERGI ALTERNATIF HYDROPOWER BAB I PENDAHULUAN

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

APLIKASI GENERATOR INDUKSI PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GELOMBANG LAUT. Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (Generator Induksi)

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

B A B 1 PENDAHULUAN. sebaliknya dari energi mekanik ke energi listrik. Alat yang dapat mengubah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Induksi Elektromagnetik

PEMANFAATAN TENAGA PUTARAN KIPAS AIR CONDISIONER ( AC ) UNTUK MENDAPATKAN ENERGI LISTRIK.

PEMANFAATAN PEMANDIAN UMUM UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK MIKROHIDRO ( PLTMh ) MENGGUNAKAN KINCIR TIPE OVERSHOT

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

= x 125% = 200 x 125 % = 250 Watt

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV DESAIN STRUKTUR MEKANIKAL ELEKTRIKAL PLTMH JORONG AIA ANGEK

Gambar Berbagai bentuk benda

BAB I PENDAHULUAN. panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik, dan

Rekonstruksi Upaya Penyelamatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro Di Desa Rumah Sumbul Tiga Juhar - Deli Serdang

PENGARUH KECEPATAN PUTAR PENGGERAK MULA MIKROHIDRO TERHADAP KELUARAN GENERATOR INDUKSI 1 FASE 4 KUTUB ABSTRAKSI

1 BAB I PENDAHULUAN. energi alternatif yang dapat menghasilkan energi listrik. Telah diketahui bahwa saat

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. stand dari pengapian ac dan pengisian dc yang akan di buat. Dalam metode

MAKALAH ACUK FEBRI NURYANTO D

Transkripsi:

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR Kompleks Pinus Asri Jl. Lidah Harapan 7 Blok G no. 2A Surabaya, Jawa Timur 081 252 777 363 (031) 7521 808 21EABBC3 www.belangaanaknegeri.com info@belangaanaknegeri.com

RENCANA PEMBANGUNAN UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR MINI DI DUSUN NGADAN - LANDAK KALIMANTAN BARAT

Latar Belakang Listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan dewasa ini. Penggunaan tenaga listrik merupakan suatu kebutuhan atau tuntutan hidup yang tidak dapat dipisahkan dalam menunjang segala aktivitas sehari-hari yaitu untuk penerangan, keperluan rumah tangga, industri, perkantoran, transportasi, olah raga, dan banyak lagi kegiatan atau hal-hal yang sangat bergantung pada listrik. Generator tersebut untuk dapat berputar tentunya memerlukan pemutar atau penggerak mula (prime mover) yang dalam prakteknya bisa bermacam-macam jenisnya. Jenis penggerak mula untuk pemutar generator listrik pada umumnya merupakan suatu mesin yang di dalamnya terjadi proses konversi. Salah satu pemutar atau penggerak mula tersebut adalah turbin air. Turbin air memanfaatkan tenaga yang ada pada air untuk memutar runner yang selanjutnya memutar poros dan kemudian memutar Umumnya listrik diperoleh dari mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, salah satunya adalah generator listrik. Generator listrik terdiri dari bagian utama yaitu stator dan rotor. Rotor berputar terhadap stator sehingga menimbulkan induksi elektromagnetik yang menyebabkan rotor pada generator. Proses konversi yang terjadi adalah perubahan energi dari energi awal (potensial) diubah menjadi energi mekanik atau putar. timbulnya energi listrik. Turbin air merupakan suatu sistem yang komplek dan di dalamnya terda - pat banyak komponen peralatan yang harus bekerja secara periodik dan terus-menerus dalam waktu yang lama. Kerusakan pasti akan terjadi pada komponen peralatan tersebut, baik karena kelalaian manusia (human error) atau kerja mesin yang tidak semestinya, bencana alam, komponen yang sudah habis masa pakainya, dan sebab lain yang mengakibatkan kerja pembangkit tidak maksimal. Oleh sebab itu dilakukanlah suatu perawatan berkala terhadap seluruh komponen pembangkit, agar pembangkit dapat beroperasi dengan maksimal dan dalam jangka waktu yang lama sehinggga kebutuhan listrik pada konsumen atau masyarakat tetap terjaga.

Tujuan Batasan Masalah TUJUAN UMUM Membuat lampu penerangan jalan umum (PJU) di Dusun Ngadan. Mengatasi masalah kekurangan listrik di Pedalaman Kalimantan. Membuat infrastruktur lanjutan untuk pembangunan sarana kesehatan. Batasan masalah dalam pekerjaan perencanaan dan pembangunan ini adalah melakukan terobosan teknologi tepat guna sebagai pilot project di daerah lainnya, terutama dalam hal pembuatan PLTA micohydro yang lebih hemat. TUJUAN KHUSUS Mengerti dan bisa merawat serta memelihara turbin air tipe Francis. Mengetahui komponen turbin air tipe Francis, cara kerja dan fungsinya. Melakukan perawatan dan perbaikan turbin air tipe Francis dengan benar.

Teknis Pembuatan Mini Microhydro NO PERINCIAN UNIT HARGA SATUAN JUMLAH 1 PONDASI batu 40 145,000 5,800,000 bronjong 15 820,000 12,300,000 semen 15 98,000 1,470,000 pasir 7 210,000 1,470,000 batu bolder 45 cm 12 250,000 3,000,000 IWF 250 2 2,150,000 4,300,000 28,340,000 2 CHASSIS TURBIN IWF 100 1 1,500,000 1,500,000 besi siku 5 4 285,000 1,140,000 besi siku 4 5 177,000 885,000 H beam 150 1 2,150,000 2,150,000 pipa medium 5" 6 325,000 1,950,000 Plat 6 mm 3 615,000 1,845,000 9,470,000 3 TURBIN PENGGERAK pipa medium 5" 23 325,000 7,475,000 pipa medium 4" 14 315,000 4,410,000 besi siku 5 10 285,000 2,850,000 besi siku 7 13 305,000 3,965,000 plat 6 mm 4 610,000 2,440,000 plat 2, 8 mm 6 455,000 2,730,000 accu 2 900,000 1,800,000 dinamo charger 2 5,250,000 10,500,000 inverter unit 2 1,350,000 2,700,000 p illow block 6 350,000 2,100,000 bearing 6 300,000 1,800,000 contra flow 1 850,000 850,000 capacitor bank 1 450,000 450,000 panel control unit 1 1,100,000 1,100,000 45,170,000 4 SUPPORT TURBIN UNP 100 2 1,100,000 2,200,000 besi siku 5 6 285,000 1,710,000 besi siku 4 7 177,000 1,239,000 IWF 100 1 1,500,000 1,500,000 pipa medium 4" 5 315,000 1,575,000 Plat 6 mm 1 615,000 615,000 8,839,000 5 PANEL CONTROL box panel 500 x 12 00 2 2,500,000 5,000,000 kabel power 50 75,000 3,750,000 assoseries listrik 1 850,000 850,000 terminal, scoen, NCB, 1 950,000 950,000 10,550,000 6 LAMPU PJU 20 450,000 9,000,000 kabel 295 12,000 3,540,000 12,540,000 7 TIANG PJU 20 290,000 5,800,000 8 TRAFO STEP UP 1 12,500,000 12,500,000 9 ONGKOS KERJA tenaga kerja setting di lapangan 3 80,000 X 20 hari 5,760,000 uang makan 3 40,000 X 20 hari 2,880,000 8,640,000 10 PENGELUARAN LAIN 20% 28.369.800 TOTAL 141,849,000

Teknis Pembuatan Repeater PONDASI TURBIN Adalah struktur bangunan untuk menopang turbin putar di atas aliran sungai dengan metode susunan batu di dalam brojong kawat baja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban tekanan air akibat penggunaan concrete semen. CHASSIS TURBIN Adalah kincir berputar pada porosnya yang bergerak akibat adanya aliran sungai (tenaga kinetic) yang dihubungkan dengan poros pemutar (hub), dengan perbedaan diameter putar sehingga mencapai titik dimana RPM rotor bisa digunakan untuk mengisi (charger) battery. Energi yang tersimpan dalam battery yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik, umumnya ditambahkan unit converter dari system DC ke AC. Dudukan turbin untuk menahan putaran kincir atau turbin.