LAPORAN PENELITIAN HIBAH KOMPETISI BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI (BOPT) 2013

dokumen-dokumen yang mirip
SIMULASI PERANCANGAN TURBIN PROPELLER SUMBU VERTIKAL UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

I. PENDAHULUAN. Kebutuhan tenaga listrik di Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 8,4% per

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN PEMULA BOPTN HEAD REND,AH. NlP.: NlP.: f ' A02

No. 31 Vol.2 Thn. XVI April 2009 ISSN:

ANALISIS PERBANDINGAN DAYA PADA SALURAN PEMBAWA UNTUK SUPLAI TURBIN ULIR ARCHIMEDES

BAB I PENDAHULUAN. yang baik serta pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan budaya turun

BAB I PENDAHULUAN. (hydropower) adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang

Pengaruh Pitch Terhadap Perputaran Pada Turbin Screw 3 Lilitan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah , 2014 Rancang Bangun Simulator Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)

64 Media Bina Ilmiah ISSN No

I. PENDAHULUAN. Ketergantungan akan energi bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak

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

BAB I PENDAHULUAN. mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

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

Pembangkit Listrik Tenaga Air. BY : Sulistiyono

Turbin Screw Untuk Pembangkit Listrik Skala Mikrohidro Ramah Lingkungan

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Saran... 57

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

LAPORAN TUGAS SARJANA

BAB I. PENDAHULUAN. manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan air, maka bumi menjadi planet

BAB I PENDAHULUAN. Universitas Sumatera Utara

PENENTUAN DIMENSI SUDU TURBIN DAN SUDUT KEMIRINGAN POROS TURBIN PADA TURBIN ULIR ARCHIMEDES

RANCANG BANGUN RUNNER TURBIN KAPLAN UNTUK TURBIN AIR KAPASITAS DAYA 16 KW

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

PENGARUH SUDUT KEMIRINGAN TERHADAP KINERJA TURBIN ULIR

IDENTIFIKASI PERANCANGAN TURBIN PLTMh

BAB I PENDAHULUAN. contoh adalah pemadaman listrik secara bergilir yang masih saja kita rasakan di

BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang

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

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

I. PENDAHULUAN Saat ini Negara berkembang di dunia, khususnya Indonesia telah membuat turbin air jenis mini dan mikro hydro yang merupakan salah satu

LAPORAN. Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Perancangan Turbin Propeller

Efesiensi Daya Pada Turbin Screw dengan 3 Lilitan Terhadap Jarak Pitch

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENELITIAN PEMBINAAN TAHUN ANGGARAN 2013

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

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

TUGAS AKHIR KAJIAN MENGENAI DIAMETER PIPA PESAT (PENSTOCK) UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH)

ANALISA PENGARUH SUDUT KELUAR SUDU TERHADAP PUTARAN TURBIN PELTON ABSTRAK

PENENTUAN DIMENSI SUDU TURBIN DAN SUDUT KEMIRINGAN POROS TURBIN PADA TURBIN ULIR ARCHIMEDES

Deni Rafli 1, Mulfi Hazwi 2. Universitas Sumatera Utara (USU) Jl. Almamater, Kampus USU Medan INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN. penting dalam kehidupan masyarakat sekarang. Baik di sektor rumah

STUDI PERENCANAAN MIKRO HIDRO UNTUK MENJALANKAN MESIN PEMBUAT BROWN SUGAR DI DESA KELABU, PASAMAN, SUMATERA BARAT Wati A. Pranoto.

PENGUJIAN PROTOTIPE TURBIN HEAD SANGAT RENDAH PADA SUATU SALURAN ALIRAN AIR

ANALISIS PERANCANGAN DAN SISTEM PENGATURAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO SUNGAI CIASIHAN DI KABUPATENBOGOR DENGAN PROGRAM SIMULASI CFD 10

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

PENGARUH PITCH SUDU TERHADAP KINERJA TURBIN ULIR

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

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

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

Optimasi Energi Terbarukan (Mikrohidro)

PROTOTYPE TURBIN PELTON SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF MIKROHIDRO DI LAMPUNG

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

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

BAB I PENDAHULUAN. listrik. Banyak masyarakat yang sangat bergantung akan keberadaan energi listrik.

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

RANCANG BANGUN TURBIN ULIR SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PIKOHIDRO

POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO TURBIN KAPLAN DENGAN VARIASI DEBIT AIR

Rancang Bangun Pemodelan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Menggunakan Kincir Overshot Wheel

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

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

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

Jurnal e-dinamis, Volume 3, No.3 Desember 2012 ISSN

BAB I PENDAHULUAN. melepaskan dirinya dari ketergantungan terhadap energi. Gerak pembangunan

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

BAB I PENDAHULUAN. pegunungan mempunyai potensi energi air yang besar. Penggunaan PLTMh sebagai energi alternatif yang cost friendly,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA...

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

MODIFIKASI INSTALASI PENGUJIAN TURBIN AIR CROSS FLOW

NASKAH PUBLIKASI. Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh. Gelar Sarjana Strata-satu Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik

SKRIPSI PERANCANGAN TURBIN PROPELLER DIBENDUNGAN. GERAK BABAT DENGAN KAPASITAS 70 m 3 /dt DAN. HEAD 4.2 m

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

Listrik Mikro Hidro Berdasarkan Potensi Debit Andalan Sungai

BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

MODEL FISIK KINCIR AIR SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK

BAB I PENDAHULUAN. Kebutuhan suatu energi, khususnya energi listrik di Indonesia semakin

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

BAB I PENDAHULUAN BAB 1 PENDAHULUAN I - 1

PENGARUH VARIASI JUMLAH NOZZLE TERHADAP DAYA LISTRIK YANG DIHASILKAN PADA PROTOTYPE TURBIN PELTON

D III TEKNIK MESIN FTI-ITS

PROWATER SEBAGAI SOLUSI PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK. Johny Ivan, ST. Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Perorangan

Analisa Supply-demand pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 32 KW di Desa Praingkareha, Kabupaten Sumba Timur

PENGARUH VARIASI JUMLAH SUDU TERHADAP DAYA LISTRIK YANG DIHASILKAN PADA PROTOTYPE TURBIN PELTON

DESAIN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO MENGGUNAKAN KINCIR AIR TIPE OVERSHOT DENGAN BENTUK SUDU MANGKOK DAN BENTUK SUDU DATAR

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

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

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

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

PENGARUH VARIASI KECEPATAN ALIRAN SUNGAI TERHADAP KINERJA TURBIN KINETIK BERSUDU MANGKOK DENGAN SUDUT INPUT 10 o

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

PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO ( PLTMH ) KAPASITAS 70 kw

METAL: Jurnal Sistem Mekanik dan Termal

Pengaruh Variasi Tebal Sudu Terhadap Kinerja Kincir Air Tipe Sudu Datar

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

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

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

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

Jurnal Rekayasa Mesin Vol.4, No.3 Tahun 2013: ISSN X. Pengaruh Variasi Sudut Input Sudu Mangkok Terhadap Kinerja Turbin Kinetik

PROYEK AKHIR PERENCANAAN SALURAN AIR PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO. Oleh: NUR AFANDI

Transkripsi:

PBOPT-I-2013 LAPORAN PENELITIAN HIBAH KOMPETISI BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI (BOPT) 2013 PERANCANGAN DAN PEMODELAN ARCHIMEDEAN SCREW TURBIN SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO HEAD RENDAH UNTUK DAERAH PESISIR BENGKULU Erinofiardi, S..T., M.T. 0021027204 Afdhal Kurniawan Mainil, S.T., M.T. 0026098203 Ahmad Fauzan Suryono, S.T, M.T. 0011148106 Anizar Indriani, S.T., M.T. 0020027105 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BENGKULU 2013 i

DAFTAR ISI Lembar identitas dan Pengesahan i Daftar isi. ii Ringkasan... iii Prakata.. iv Daftar Gambar... v Daftar Tabel... vi Daftar Lampiran... vii Bab I Pendahuluan... 1 Bab II Tinjauan Pustaka... 2 Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian... 8 Bab IV Metode Penelitian... 9 Bab V Hasil dan Pembahasan 17 Bab VI Kesimpulan dan Saran. 19 Daftar Pustaka Lampiran A Lampiran B ii

RINGKASAN Perancangan dan pemodelan Archimedian Screw Turbin sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Head Rendah Untuk Daerah Pesisir Bengkulu oleh : Erinofiardi 1, Ahmad Fauzan S 1, Afdhal Kurniawan M 1, Anizar Indriani 2 Ketersediaan sumber energi Konvensional yang semakin berkurang mendorong untuk dikembangkan berbagai energi alternatif yang bersifat renewable energy dengan memanfaatkan potensi alam yang ada, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang memanfaatkan aliran sungai. Propinsi Bengkulu yang hanya memiliki dua jenis pembangkit Listrik Konvensional dan banyaknya daerah yang belum terlistriki terutama diwilayah pesisir bengkulu tetapi memiliki potensi aliran sungai yang banyak sangat tepat utuk pengembangan PLTMH ini. Aliran sungai didaerah pesisir Bengkulu yang memiliki head rendah memerlukan teknologi pendukung dalam mengembangkan PLTMH yaitu dengan menggunakan turbin screw (rchimedean turbine). Kelebihan lainnya adalah tidak hanya sungai tapi juga dimungkinkan untuk memanfaatkan potensi saluran irigasi yang telah ada. Turbin Screw di dunia mulai dikembangkan terutama di Eropa pada akhir tahun 2007 yang masih merupakan proyek uji coba, untuk Propinsi Bengkulu yang belum menerapkan dan melakukan penelitian mengenai teknologi screw turbin ini, dirasa perlu dilakukan serangkaian kajian, rancangan serta pemodelannya. Hasil dari rancangan tersebut akan dilanjutkan untuk dibuatkan dalam bentuk prototype yang nantinya bisa direalisasikan dalam bentuk PLTMH guna memenuhi kebutuhan energi listrik di berbagai wilayah di Propinsi Bengkulu terutama daerah pesisir. Kata Kunci : Turbin screw, head rendah, PLTMH, model, perancangan, pesisir. iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kebutuhan energi listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok di seluruh dunia. Ketersediaan sumber energi konvensional saat ini yang semakin berkurang sementara dilain sisi jumlah penduduk terus meningkat mengakibatkan krisis energi di berbagai tempat, termasuk Propinsi Bengkulu. Propinsi Bengkulu saat ini memiliki dua jenis pembangkit listrik yaitu PLTD dan PLTA dimana daya yang dihasilkan masih terbatas sehingga memerlukan pasokan listrik dari propinsi lain. Hal ini juga berakibat pada banyaknya wilayah di Propinsi Bengkulu yang belum terlistriki terutama daerah pesisisir Bengkulu. Kondisi ini mendorong untuk melakukan diversifikasi energi untuk mendapatkan sumber energi alternatif yang bersifat renewable energy dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Salah satu potensi yang bisa dikembangkan adalah banyaknya terdapat sungai-sungai kecil yang terbentang hampir di seluruh Propinsi Bengkulu yang berhulu ke Daerah Pesisir, yang umumnya memiliki debit kecil dan head yang rendah. Potensi ini bisa diberdayakan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Salah satu teknologi yang bisa dikembangkan untuk mendukung PLTMH ini adalah dengan menggunakan Turbin Screw (Archimedean Screw Turbine). Turbin jenis ini juga bisa dioperasikan pada sungai dan saluran irigasi yang sudah dibangun pemerintah. Turbin Screw ini adalah jenis turbin yang baru digunakan. Penggunaanya dimulai pada tahun 2007 di Eropa dan Amerika yang masih berupa proyek uji coba [1], dan pada tahun 2009 mulai di coba di beberapa tempat di Indonesia. Untuk Propinsi bengkulu yang belum menerapkan dan melakukan penelitian mengenai teknologi screw turbin ini, dirasa perlu dilakukan serangkaian kajian, rancangan serta pemodelannya. Hasil dari rancangan tersebut akan dilanjutkan untuk dibuatkan dalam bentuk prototype yang nantinya bisa direalisasikan dalam bentuk PLTMH guna memenuhi kebutuhan energi listrik di berbagai wilayah di Propinsi Bengkulu terutama Daerah Pesisir Bengkulu 8

DAFTAR PUSTAKA 1. Stergiopoulou, Alkistis and Stergiopoulos, Vassilios. Quo Vadis Archimedean Turbines Nowadays in Greece, in theera of Transition, Journal of Environtmental Science and Engineering A 1, 870-879, 2012. 2. Rorres,Chris, The Turn of the Screw: Optimal Design of an Archimedes Screw, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 126, No. 1, 0072-0080, January, 2000. 3. Muller, Gerald,. Simplified theory of Archimedean Screws, Journal of Hydraulic Research Vol. 47, No. 5, 666-669, 2009. 4. Kibel,Pete, Castleford Mill Hydropower River Aire-Fisheries Assessment, Castleford Fisheries Assesment, Fishtek Consulting Ltd., Moretonhampstead, Devon, UK., October 2009. 5. Dietzel, Fritz. 1990. Turbin, Pompa dan Kompresor, Jakarta: Penerbit Erlangga. 6. Giles, Rinal.V. 1984. Mekanika Fluida dan Hidrolika, Jakarta: Penerbit Erlangga. 7. www.mannpower/openchannelflow, acces on Maret 2013. 8. www.wikipedia.org/wiki/archimedean screw, acces on Maret 2013. 9. White, F.M. 1986. Fluids Mechanics, terjemahan Like Wilarjo Mekanika Zalir, Jakarta: Penerbit Erlangga. 27