TURBIN UAP & GAS ANALISA PENGARUH WATER WASH TERHADAP PERFORMANSI TURBIN GAS PADA PLTG UNIT 7 PAYA PASIR PT.PLN SEKTOR PEMBANGKITAN MEDAN SKRIPSI

dokumen-dokumen yang mirip
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG) Prepared by: anonymous

SESSION 3 GAS-TURBINE POWER PLANT

Ardiansyah Lubis NIM. :

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Didalam turbin gas energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik berupa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ANALISA PERFORMANSI KERJA TURBIN GAS TIPE GE DI LOT 3 DENGAN PUTARAN 3000 RPM PLTG SICANANG, BELAWAN

PERANCANGAN TURBIN GAS PENGGERAK GENERATOR PADA INSTALASI PLTG DENGAN PUTARAN 3000 RPM DAN DAYA TERPASANG GENERATOR 130 MW SKRIPSI

Program Studi DIII Teknik Mesin Kelas Kerjasama PT PLN (PERSERO) Fakultas Teknologi Industri. OLEH : Ja far Shidiq Permana

RANCANGAN TURBOCARJER UNTUK MENINGKATKAN PERFORMANSI MOTOR DIESEL

BAB II LANDASAN TEORI

ANALISA PENGARUH WATER WASH TERHADAP PERFORMANSI TURBIN GAS PADA PLTG UNIT 7 PAYA PASIR PT.PLN SEKTOR PEMBANGKITAN MEDAN

PENGARUH BYPASS RATIO OVERALL PRESSURE RATIO, DAN TURBINE INLET TEMPERATURE TERHADAP SFC PADA GAS-TURBINE ENGINE

TUGAS MAKALAH TURBIN GAS

KATA PENGANTAR. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Gas

PENGARUH VARIASI PERBANDINGAN BAHAN BAKAR SOLAR-BIODIESEL (MINYAK JELANTAH) TERHADAP UNJUK KERJA PADA MOTOR DIESEL

BAB II LANDASAN TEORI

TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. Berat turbin per daya kuda yang dihasilkan lebih besar.

ANALISA PERFORMANSI TURBIN UAP KAPASITAS 60 MW DI PLTU PEMBANGKITAN LISTRIK SEKTOR BELAWAN

MAKALAH PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)

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

BAB II LANDASAN TEORI. stage nozzle atau nozzle tingkat pertama atau suhu pengapian turbin. Apabila suhu

MODUL V-B PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS

OLEH : SIGIT P.KURNIAWAN

PENGARUH PENGGUNAAN CETANE PLUS DIESEL DENGAN BAHAN BAKAR SOLAR TERHADAP PERFORMANSI MOTOR DIESEL

SKRIPSI MOTOR BAKAR. Disusun Oleh: HERMANTO J. SIANTURI NIM:

BAB V TURBIN GAS. Berikut ini adalah perbandingan antara turbin gas dengan turbin uap. No. Turbin Gas Turbin Uap

PROSEDUR OPERASI TURBIN GAS PT. PJB UP MUARA KARANG

Prinsip kerja PLTG dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini : Gambar 1.1. Skema PLTG

Perhitungan Daya Turbin Uap Dan Generator

Analisa Performa Turbin Gas Frame 6B Akibat Pemakaian Filter Udara BAB II DASAR TEORI. pembangkit gas ataupun menghasilkan daya poros.

SKRIPSI TURBIN UAP PERANCANGAN TURBIN UAP UNTUK PLTPB DENGAN DAYA 5 MW. Disusun Oleh: WILSON M.N.GURNING NIM:

MODUL V-C PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP (PLTGU)

KETEL UAP ANALISA EFISIENSI WATER TUBE BOILER BERBAHAN BAKAR FIBER DAN CANGKANG DI PALM OIL MILL DENGAN KAPASITAS 45 TON TBS/JAM

ANALISIS PERFORMANSI MOTOR BAKAR DIESEL SWD 8FG PLTD AYANGAN TAKENGON ACEH TENGAH

UJI PERFORMANSI MESIN DIESEL BERBAHAN BAKAR LPG DENGAN MODIFIKASI SISTEM PEMBAKARAN DAN MENGGUNAKAN KONVERTER KIT SEDERHANA

ANALISA PERFORMANSI TURBIN UAP SEBAGAI PENGGERAK GENERATOR 7,5 MW DI SECTION 518 PT. ECOGREEN OLEOCHEMICALS BATAM

ANALISIS EFISIENSI TURBIN GAS TERHADAP BEBAN OPERASI PLTGU MUARA TAWAR BLOK 1

SIMULASI NUMERIK ALIRAN FLUIDA PADA TINGKAT PERTAMA KOMPRESOR DALAM INSTALASI TURBIN GAS DENGAN DAYA 141,9MW MENGGUNAKAN CFD FLUENT 6.3.

PERANCANGAN DAN PENGUJIAN ALAT PENGERING PISANG DENGAN TIPE CABINET DRYER UNTUK KAPASITAS 4,5 kg PER-SIKLUS

UJI EKSPERIMENTAL PENGARUH PENAMBAHAN BIOETANOL PADA BAHAN BAKAR PERTALITE TERHADAP UNJUK KERJA MOTOR BAKAR BENSIN

LAPORAN TUGAS AKHIR. Analisa Performance Menara Pendingin Tipe Induced Draft Counterflow Tower With Fill Sebagai Pendingin Pengecoran Baja

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

ANALISIS PENGARUH COMPRESSOR WASHING TERHADAP EFISIENSI KOMPRESOR DAN EFISIENSI THERMAL TURBIN GAS BLOK 1.1 PLTG UP MUARA TAWAR

TUGAS SKRIPSI SISTEM PEMBANGKIT TENAGA

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

Gbr. 2.1 Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)

KAJIAN TEORI PERFORMANCE MESIN DAIHATSU TERIOS D99B BERTEKNOLOGI VVTi DENGAN SISTEM BAHAN BAKAR D- TYPE EFI DAN MESIN NON VVT-i

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Udara. Bahan Bakar. Generator Kopel Kompresor Turbin

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

STUDI KOMPARASI KINERJA MESIN BERBAHAN BAKAR SOLAR DAN CPO DENGAN PEMANASAN AWAL SKRIPSI

KATA PENGANTAR. Analisa Karakteristik Mesin Diesel C 233, Daya 78 HP Dengan Menggunakan Dinamometer.

SKRIPSI ALAT PENUKAR KALOR

DI PLTG GLUGUR KAPASITAS 11,5 MW

PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK KELAPA SAWIT DENGAN CAMPURAN SOLAR DAN BIOSOLAR TERHADAP PERFORMANSI MESIN DIESEL

BAB III LANDASAN TEORI

PERFORMANSI TURBIN ANGIN SAVONIUS DENGAN EMPAT SUDU UNTUK MENGGERAKKAN POMPA SKRIPSI

TURBINE GAS. Oleh : Inisiator Aceh Power Investment

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN ENGINE PERFORMANCE CFM56-3C1 PADA TEST CELL FACILITY DENGAN PARAMETRIC CYCLE ANALYSIS OF REAL ENGINE.

TUGAS AKHIR PERANCANGAN MESIN PEMBUAT ES BALOK KAPASITAS 2 TON PERHARI UNTUK MENGAWETKAN IKAN NELAYAN DI PANTAI MEULABOH ACEH

PENGARUH MAGNETASI TERHADAP EMISI GAS BUANG, TEMPERATUR AIR PENDINGIN DAN OLI PADA MESIN DIESEL STASIONER SATU SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR SOLAR MURNI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

KAJIAN PERFORMANSI MESIN DIESEL STASIONER SATU SILINDER DENGAN BAHAN BAKAR CAMPURAN BIODIESEL SESAMUM INDICUM

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

UJI EKSPERIMENTAL PERBANDINGAN UNJUK KERJA MOTOR BAKAR BERBAHAN BAKAR PREMIUM DENGAN CAMPURAN ZAT ADITIF-PREMIUM (C1:80, C3:80, C5:80)

METODELOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan di PLTG unit pembangkit PT. Dian Swastatika

LAPORAN TUGAS AKHIR ANALISA PENGURANGAN KEPEKATAN ASAP MESIN DIESEL/OPASITAS ISUZU PANTHER DENGAN CARA MELAKUKAN TUNE UP

RANCANG BANGUN KOMPRESOR DAN PIPA KAPILER UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1 PK SKRIPSI

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

PENGUJIAN PENGARUH VARIASI HEAD SUPPLY DAN PANJANG LANGKAH KATUP LIMBAH TERHADAP UNJUK KERJA POMPA HIDRAM

Aku berbakti pada Bangsaku,,,,karena Negaraku berjasa padaku. Pengertian Turbocharger

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. ABSTRAK... iii. DAFTAR GAMBAR... viii. DAFTAR TABEL... x. DAFTAR NOTASI... xi Rumusan Masalah...

BAB III PROSES PENGUJIAN APU GTCP36-4A

PENGUJIAN PERFORMANSI MOTOR DIESEL DENGAN BAHAN BAKAR BIODIESEL CAMPURAN MINYAK JARAK PAGAR (JATROPHA CURCAS) DENGAN CRUDE PALM OIL (CPO)

UJI EKSPERIMENTAL PERBANDINGAN UNJUK KERJA MOTOR OTTO BERBAHAN BAKAR PERTALITE DENGAN CAMPURAN PERTALITE-ZAT ADITIF CAIR

BAB I PENDAHULUAN. Turbin uap berfungsi untuk mengubah energi panas yang terkandung. menghasilkan putaran (energi mekanik).

MESIN FLUIDA ANALISIS PERFORMANSI POMPA MULTISTAGE PENGISI AIR UMPAN KETEL YANG DIGERAKKAN OLEH TURBIN UAP DIBANDING DENGAN ELEKTROMOTOR SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN. Skripsi ini telah memenuhi persyaratan. dan siap untuk diujikan. Disetujui pada tanggal....desember 2008

ANALISA EFISIENSI KETEL UAP PIPA AIR KAPASITAS 20 TON/JAM TEKANAN KERJA 20 BAR DI PABRIK KELAPA SAWIT

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016

TUGAS AKHIR PENGEMBANGAN TUNGKU PEMBAKARAN MENGGUNAKAN AIR HEATER DAN TANPA AIR HEATER UNTUK BEJANA PENGUAP PIPA API

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

Analisa Termoekonomi Pada Sistem Kombinasi Turbin Gas Uap PLTGU PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

BAB II LINGKUP KERJA PRAKTEK DAN LANDASAN TEORI

PERANCANGAN SISTEM TURBINE INLET COOLING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DENGAN MENGGUNAKAN REFRIGERASI ABSORPSI

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

SKRIPSI MESIN FLUIDA. ANALISA SIMULASI PERFORMANSI WET SCRUBBER TERHADAP FILTRASI PARTIKEL 1-10μm PADA INSTALASI INSINERATOR LIMBAH RUMAH SAKIT

ANALISA PERFORMANSI POMPA SENTRIFUGAL SUSUNAN TUNGGAL, SERI DAN PARALEL

SKRIPSI Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik EKAWIRA K NAPITUPULU NIM

ANALISIS KERUGIAN ENERGI SISTEM TURBIN GAS DI PLTGU BLOK III PT. X, CIKARANG, BEKASI

Pratama Akbar Jurusan Teknik Sistem Perkapalan FTK ITS

ANALISA TEMPERATUR UDARA AMBIEN TERHADAP KINERJA TURBIN GAS LM6000 PG DI PLTG SENIPAH KALIMANTAN TIMUR TUGAS AKHIR

PENGARUH MAGNETASI BAHAN BAKAR DAN PENGGUNAAN KATALITIK TERHADAP EMISI GAS BUANG, TEMPERATUR AIR PENDINGIN DAN OLI PADA MESIN DIESEL SATU SILINDER

ANALISIS KINERJA ENGINE TURBOPROP ROLLS-ROYCE TP400-D6 PADA KONDISI CHOKED DAN UNCHOKED. Skripsi

RANCANG BANGUN EVAPORATOR UNTUK MESIN PENGERING PAKAIAN SISTEM POMPA KALOR DENGAN DAYA 1PK SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)

SKRIPSI MOTOR BAKAR RANCANGAN MOTOR BAKAR PENGGERAK KENDERAAN MINI BUS DENGAN DAYA EFEKTIP 78 PS MEMAKAI SISTEM KATUP SINGLE OVER HEAR CAM (SOHC)

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

Transkripsi:

TURBIN UAP & GAS ANALISA PENGARUH WATER WASH TERHADAP PERFORMANSI TURBIN GAS PADA PLTG UNIT 7 PAYA PASIR PT.PLN SEKTOR PEMBANGKITAN MEDAN SKRIPSI Skripsi ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik FEBRI DWI SENJAYA PERANGIN ANGIN 100421019 PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN EKSTENSI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia yang diberikan-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Sarjana ini, mulai dari awal penyusunan hingga selesai karena untuk dapat menyelesaikan studi harus mengikuti dan melaksanakan persyaratan dan aturan yang berlaku di Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Tugas Sarjana ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, khususnya di Departemen Teknik Mesin Universitas sumatera Utara. Penulisan Tugas Sarjana ini penulis memilih Turbin Uap & Gas, dengan judul spesifikasi tugas : ANALISA PENGARUH WATER WASH TERHADAP PERFORMANSI TURBIN GAS PADA PLTG UNIT 7 PAYA PASIR PT.PLN SEKTOR PEMBANGKITAN MEDAN. Dan dengan pembatasan masalah yang akan dibahas adalah analisa perbandingan performansi PLTG Sebelum menggunakan Water Wash dan Sesudah Menggunakan Water Wash. Dalam menyelesaikan Tugas Sarjana ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik berupa materi, spiritual, informasi maupun segi administrasi, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof.Dr.Ir.Farel H Napitupulu, DEA, selaku Pembimbing yang membimbing dan mengajari saya untuk dapat menyelesaikan sekripsi ini. 2. Bapak Dr. Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri, selaku ketua Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik ; 3. Seluruh Staff Pengajar/Dosen dan Pegawai di Departemen Teknik Mesin, dan Fakultas Teknik ; 4. Teristimewa kepada Orangtua penulis yaitu : Ayahanda Pdt.Soewara Perangin angin S.Th dan Ibunda Rehulina Sembiring S.Pd serta kakak serta adik dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan;

5. Semua teman-teman penulis, yang telah banyak memberikan bantuan motivasi semangat bagi penulis terima kasih atas dukungannya selama ini. Penulis menyadari bahwa Tugas Sarjana ini masih ada kekurangan. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata penulis mengharapkan agar laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Medan, 28 Mei 2013 Penulis, Febri Dwi Senjaya P NIM: 100421019

ABSTRAK Turbin gas adalah mesin Pembakaran luar (eksternal Combustion Engine) dimana energi kinetik dari gas panas memutar sudu sudu turbin menjadi energi mekanik. Pada saat ini instalasi turbin gas ditambah dengan cara baru yang disebut Water Wash. Water Wash adalah suatu cara yang digunakan untuk membersihkan kompresor sehingga daya keluaran turbin gas lebih besar. Proses penggunaan Water Wash beroperasi menggunakan pola semprotan air dari nozzle yang sangat dirancang untuk benar-benar masuk ke inti kompresor. Proses secara offline membersihkan inti seluruh pulih dan kinerja hilang Mengetahui komponen komponen PLTG, cara kerja PLTG dengan menggunakan water wash, dan perhitungan perbedaan besarnya daya yang dibangkitkan oleh turbin gas. Dari analisa diperoleh bahwa daya dhasilkan turbin gas setelah water wash sebesar 42[MW] dan sebelumnya water wash sebesar 38 [MW]. Efisiensi siklus setelah water wash sebesar 26,85[%] dan sebelumnya water wash sebesar 26,4 [%] Kata kunci: turbin gas, water wash,pltg

DAFTAR ISI PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI. i BIMBINGAN SKRIPSI... ii SPESIFIKASI TUGAS... iii KESIMPULAN SEMINAR TUGAS SKRIPSI... iv PENGESAHAN SEMINAR TUGAS AKHIR viii KATA PENGANTAR... ix ABSTRAK... xi DAFTAR ISI... xii DAFTAR TABEL... xvi DAFTAR GAMBAR... xvii DAFTAR NOTASI... xviii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Perumusan Masalah... 3 1.3 Tujuan Penelitian... 3 1.4 Manfaat Penelitian... 3 1.5 Sistematika Penulisan... 3 BAB II TINJAUAN PUSATAKA... 5 2.1 Turbin Gas... 5 2.1.1 Umum... 5 2.1.2 Prinsip Kerja Turbin Gas... 8 2.2 PLTG dengan menggunakan Water Wash... 11

2.2.1 Prinsip Kerja PLTG Sebelum Water Wash... 19 2.2.2 Prinsip Kerja PLTG Sesudah Water Wash... 19 2.3 Komponen Utama PLTG... 20 2.3.1 Air Inlet Section... 20 2.3.1.1 Air Inlet Housing... 21 2.3.1.2 Inertia Separator.. 21 2.3.1.3 Pre - Filter... 21 2.3.1.4 Main Filter.. 22 2.3.1.5 Inlet Bellmounth. 22 2.3.1.6 Inlet Guide Vane. 23 2.3.2 Kompresor.. 23 2.3.2.1 Kompresor Stator... 24 2.3.2.2 Exhaust Difusor Compressor. 24 2.3.2.3 Sudu Putar Kompresor 25 2.3.2.4 Sudu Tetap Kompresor... 25 2.3.3 Ruang Bakar ( Combustion Chamber)... 26 2.3.4 Turbin. 29 2.3.5 Air Filter. 31 2.3.6 Exhaust... 32 2.3.7 Load Gear ( Reduction Gear ) 34 2.4 Komponen Penunjang... 35 2.4.1 Starting Equipment... 35 2.4.2 Coupling dan Accessory... 36 2.4.3 Fuel System... 37 2.4.4 Lube Oil System... 37 2.4.5 Cooling System 38 2.5 Siklus Turbin Gas... 38 2.5.1 Siklus Terbuka (Open Cycle Gas Turbine) 39

2.5.1.1 Siklus Turbin Gas Terbuka Langsung 39 2.5.1.2 Siklus Turbin Gas Terbuka Tak langsung.. 39 2.5.2 Siklus Tertutup (Closed Cycle Gas Turbine). 40 2.5.2.1 Siklus Turbin Gas Terbuka Langsung 40 2.5.2.2 Siklus Turbin Gas Terbuka Tak Langsung. 41 2.6 Siklus Brayton Ideal... 41 2.7 Siklus Brayton Non Ideal. 44 2.8 Teori Kompresi... 46 2.8.1 Hubungan Antara Tekanan dan Volume... 46 2.8.2 Hubungan Antara Temperatur dan Volume... 47 2.8.3 Persamaan Keadaan... 47 2.9 Proses Kompresi Gas.. 48 2.9.1 Cara kompresi 48 2.9.2 Perubahan Temperatur 49 2.9.3 Pengaruh Temperatur Udara yang Dihisap Kompresor Terhadap Daya Yang Berguna Yang Dihasilkan Turbin Gas 50 BAB III METODOLOGI PENELITIAN... 52 3.1 Metode Penelitian... 52 3.2 Tempat dan Waktu... 52 3.2.1 Tempat... 52 3.2.2 Waktu... 52 3.3 Alat... 53 3.3.1 Spesifikasi PLTG 53 3.3.2 Spesifikasi Kompresor 54 3.3.3 Alat Indikator. 54 3.4 Pengambilan Data... 57 3.5 Analisa Teoritis... 57

3.6 Diagram Alir 58 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN... 60 4.1 Analisa Bahan Bakar... 60 4.1.1 Komposisi Bahan Bakar Gas Cair... 61 4.1.2 Perhitungan Kandungan C, H 2 dan O 2... 61 4.1.3 Perhitungan Nilai Kalor Bahan Bakar... 63 4.2 Analisa Performansi Turbin Gas... 69 4.2.1 Sebelum Water Wash... 69 4.2.2 Setelah Water Wash... 73 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... 80 5.1 Kesimpulan... 80 5.2 Saran... 81 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Harga konstanta gas (R) 47 Tabel 4.1. Komposisi bahan bakar gas alam.. 61 Tabel 4.2. Persentase C, H 2, O 2 dalam gas alam. 62 Tabel 4.3. Harga (HHVv) P r, T r dan (LHVv) P r, T r bahan bakar gas untuk kondisi referensi 20 ºC dan 1 atm 64 Tabel 4.4. Nilai HHV dan LHV Pada kondisi 10 bar, 363 ºC dan 1 bar, 20ºC..68

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Turbin Gas.. 7 Gambar 2.2. Skema dari suatu instalasi gas turbin untuk industry. 8 Gambar 2.3. Skematic diagram dari Turbin. 10 Gambar 2.4. Diagram alir Turbin gas 11 Gambar 2.5. Diagram Pencucian dengan system On-line / Off-line 13 Gambar 2.6. Grafik Perbandingan Output Performance On-line dan Off line... 14 Gambar 2.7. Instalasi Pipa Water Wash pada PLTG 15 Gambar 2.8. Pipa Water Wash Tampak Depan 15 Gambar 2.9. Proses Pembersihan Kompresor.. 20 Gambar 2.10. Air Inlet Section. 20 Gambar 2.11. Air Inlet Housing 21 Gambar 2.12. Inertia Separator. 21 Gambar 2.13. Pre-Filter 22 Gambar 2.14. Main Filter. 22 Gambar 2.15. Inlet Bellmouth.. 22 Gambar 2.16. Inlet Guide Vane 23 Gambar 2.17. Axial Compressor.. 23 Gambar 2.18. Stator dan Rotor. 24 Gambar 2.19. Exhaust Difuser.. 24 Gambar 2.20. Sudu Putar Kompresor.. 25 Gambar 2.21. Sudu Tetap dan sudu gerak pada kompresor. 25 Gambar 2.22. Combution Chamber Components. 26 Gambar 2.23. Pola aliran udara system pembakaran axial-flow... 28 Gambar 2.24. System Pembakaran pada Combution Chamber 29

Gambar 2.25. Second Stage nozzle, Second stage Turbine.. 30 Gambar 2.26. Komponen komponen Turbin. 31 Gambar 2.27. Air Filter. 32 Gambar 2.28. Exhaust Frame 33 Gambar 2.29. Exhaust Diffuser 34 Gambar 2.30. Load Gear (Reduction Gear).. 35 Gambar 2.31. Jaw Cluth 36 Gambar 2.32. Gear Coupling 36 Gamabr 2.33. Siklus Turbin gas terbuka.. 39 Gambar 2.34. Siklus Turbin gas terbuka tak langsung. 40 Gambar 2.35. Siklus Turbin gas tertutup langsung.. 40 Gambar 2.36. Siklus Turbin gas tertutup tak langsung 41 Gambar 2.37. Siklus Brayton Ideal.. 42 Gambar 2.38. Siklus Non Ideal 44 Gambar 2.39. Grafik perbandingan tekanan kompresi dalam kompresi adiabatic (untuk m = 1 dalam Kompresi satu tingkat)... 50 Gambar 2.40. Perubahan daya yang dihasilkan Instalasi turbin gas Pe pada waktu terjadi perubahan tempratur udara luar yang dihisap compressor, instalasi sudah ditentukan untuk bekerja dengan temperature udara luar 15 o C, harga harga informative 51 Gambar 3.1. Turbin Gas PG6581B. 54 Gambar 3.2. Wash Skid 55 Gambar 3.3. Wash Skid Control Panel 56 Gambar 3.4. Pompa 88dm 56 Gambar 3.5. Pompa 88tw 56 Gambar 3.6. Alat Ukur Temperatur Water Tank... 57

Gambar 3.7. Alat Ukur Tekanan Aliran Wash Skid 57 Gambar 3.8. Alat Ukur Temperatur... 57 Gambar 3.9. Nozzel Spray Water Wash.. 58 Gambar 3.10. Aliran Pembuangan Air Water Wash 58 Gambar 3.11. Bagan Alir Metode Eksperimen... 59

DAFTAR NOTASI SIMBOL KETERANGAN SATUAN BM Berat Molekul kg / mol BM I Berat Molekul dari gas ke I kg / mol m Laju aliran massa udara kg / s M Jumlah Tingkat Kompresi --- k Cp / Cv --- P Tekanan Mutlak Pa V Vol ume m 3 υ Volume Spesifik m 3 G Berat Gas kg f atau N T Td Ts Temperatur Mutlak Temperatur mutlak gas keluar kompresor Temperatur isap gas masuk kompresor o K o K o K R Konstanta Gas mol / o K R u Konstanta Gas Universal bar m 3 /kg mol rp Perbandingan Tekanan Turbin --- m bb Massa Bahan Bakar kg / s LHV Nilai Kalor Pembakaran Bawah kj / kg WT Kerja Turbin kj / kg Wnet Kerja Netto kj / kg Wc Kerja Kompresor kj / kg Qin Panas yang ditambahkan kj / kg