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

dokumen-dokumen yang mirip
LAPORAN TUGAS SARJANA

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

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 DENGAN VARIABEL PERUBAHAN KETINGGIAN 4M,3M,2M DAN PERUBAHAN DEBIT NASKAH PUBLIKASI

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

STUDI POTENSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO HEAD RENDAH SUNGAI CISANGKUY KABUPATEN BANDUNG (KAJIAN EKONOMIS)

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

STUDI KELAYAKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTHM) MENGGUNAKAN TURBIN FRANCIS DI BENDUNGAN BANJIR KANAL BARAT SEMARANG

OPTIMALISASI DESAIN TURBIN PLTA PICO- HYDRO UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAYA DENGAN BANTUAN SOFTWARE CFD DAN KONSEP REVERSE ENGINEERING

PERENCANAAN IMPELLER POMPA SENTRIFUGAL DENGAN KAPASITAS 58 LITER/DETIK HEAD 70 M DENGAN PUTARAN 2950 RPM PENGGERAK MOTOR LISTRIK

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

ANALISA CFD DAN AKTUAL PERFORMA TURBINE BULB DENGAN HEAD 0,6 METER Gatot Eka Pramono 1

PERANCANGAN TURBIN PROPELLER SUMBU HORIZONTAL. DENGAN HEAD 13 m DAN DEBIT 0,8 m 3 /s TUGAS AKHIR BIDANG KONVERSI ENERGI.

SKRIPSI RANCANG BANGUN SISTEM TRANSMISI DAN INSTALASI KELISTRIKAN PADA PEMBANGKIT MIKROHIDRO DENGAN KAPASITAS 750 WATT

RANCANG BANGUN MESIN PENGGILING SERBUK ARANG DENGAN GRIT 50

ANALISIS STRUKTUR BLADE TURBIN PROPELER

UJI EKSPERIMENTAL TURBIN KAPLAN DENGAN 5 RUNNER BLADE DAN ANALISA PERBANDINGAN VARIASI SUDUT GUIDE VANE

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

PENGARUH SUDUT KELENGKUNGAN SUDU SAVONIUS PADA HORIZONTAL AXIS WATER TURBINE TERHADAP POWER GENERATION

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

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

PERANCANGAN KARAKTERISTIK HIDRODINAMIKA BLADE PADA TURBIN PROPELER DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK NUMECA

D III TEKNIK MESIN FTI-ITS

ANALISA PERUBAHAN SUDU TERHADAP DAYA TURBIN ANGIN TIPE HORIZONTAL DI LABORATORIUM TEKNIK LISTRIK POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

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

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

SKRIPSI PENGUJIAN UNJUK KERJA KINCIR AIR SUDU LURUS SEBAGAI PENGGERAK POMPA TORAK. Oleh : I WAYAN RAMA WIJAYA NIM :

RANCANG BANGUN KURSI GOYANG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM KONTROL ( PROSES PEMBUATAN ) LAPORAN AKHIR

MODIFIKASI INSTALASI PENGUJIAN TURBIN AIR CROSS FLOW

RANCANG MAJU SCALE DOWN PELTON UNTUK SIMULASI KONDISI LINGKUNGAN FORWARD ENGINEERING PELTON TURBINE SCALE DOWN FOR ENVIRONMENTAL CONDITION SIMULATION

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

UNIVERSITAS DIPONEGORO PENGARUH BILANGAN REYNOLD TERHADAP KECEPATAN SUDUT TURBIN GORLOV HYDROFOIL NACA SUDUT KEMIRINGAN 45 TUGAS AKHIR

PERANCANGAN TURBIN AIR PROPELLER SUMBU HORIZONTAL KAPASITAS ( Q ) 0,7 m 3 /s ( H ) 6 m TUGAS AKHIR. Diajukan Kepada: Universitas Muhammadiyah Malang

RANCANG BANGUN POMPA HIDRAULIK RAM (HIDRAM) SKRIPSI

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

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

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

Oleh : DYAN MENTARY DWI OCTARIA

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

RANCANG BANGUN ALAT FISIO TERAPI TREADMILL DENGAN BEBAN MAKSIMAL 80Kg

RANCANG BANGUN MODEL TURBIN TESLA UNTUK APLIKASI TURBIN AIR. Design And Manufacturing of Tesla Turbine Model for Water Turbine Application

MESIN PENGADUK ADONAN MAKANAN (RANGKA)

SIMULASI TURBIN AIR POROS HORISONTAL (HORIZONTAL AXIS WATER TURBINE/HAWT) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI FLOW SIMULATION SOLIDWORKS SKRIPSI

LAPORAN TUGAS AKHIR. Pembuatan dan Pengujian Turbin Pelton Diameter 20cm pada Sistem Simulator Sirkulasi Air

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

KARAKTERISTIK TURBIN KAPLAN PADA SUB UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR KEDUNGOMBO

STUDI SIMULASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ARUS LAUT MENGGUNAKAN HORIZONTAL AXIS TURBIN DENGAN METODE CFD

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

RANCANG BANGUN SISTEM PERPIPAAN DAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL IDB-35 DAN IDB-45 DENGAN VARIASI KAPASITAS ALIRAN DAN PUTARAN IMPELER

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

UJI EKSPERIMENTAL TURBIN KAPLAN DENGAN 5 RUNNER BLADE DAN ANALISA PERBANDINGAN VARIASI JARAK VERTIKAL RUNNER TERHADAP SUDUT GUIDE VANE 60 0

EFISIENSI MOTOR INDUKSI 3 FASA SEBAGAI PENGGERAK TURBINE ENCLOSURE FAN PADA PLTG LM6000 WIKA BORANG

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

Perencanaan Governor Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro ( Pltmh ) Daya 30 Kw

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

KAJIAN EFISIENSI DAYA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO DENGAN TURBIN PELTON

RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN FLYWHEEL

PERANCANGAN ALAT PERAGA SISTEM HIDROLIK MINIATUR LENGAN ESKAVATOR (Boom Cylinder)

PENGUJIAN MODEL PROTOTIPE TURBIN CROSSFLOW UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO

ANALISA EFISIENSI MOTOR INDUKSI TIGA FASA PADA POMPA SIRKULASI PENDINGIN GENERATOR DI PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

UNIVERSITAS DIPONEGORO

LAPORAN PROYEK AKHIR MERANCANG DAN MEMBUAT SISTEM PNEUMATIK TRANSFER STATION (Pemilihan Komponen dan Proses Produksi)

PENGARUH VARIASI DIAMETER NOZZLE DAN HEAD TERHADAP HASIL OUTPUT DAYA TURBIN PELTON

PERFORMANSI POMPA AIR DAB TYPE DB-125B YANG DIFUNGSIKAN SEBAGAI TURBIN AIR

PERANCANGAN DAN MANUFAKTUR TURBIN ANGIN SUMBU HORIZONTAL (TASH) FALCON

BAB I PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

RANCANG BANGUN SISTEM PERPIPAAN DAN PENGUJIAN KARAKTERISTIK POMPA SENTRIFUGAL SUSUNAN PARALEL ANTARA IDB-45 DENGAN IDB-35

PEMBUATAN SIMULASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MICRO HIDRO JENIS TURBIN PELTON SKALA LABORATORIUM ( PLTMH )

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RANCANG BANGUN MESIN PENGGORENG OTOMATIS KAPASITAS 20 LITER

LAPORAN PROYEK AKHIR PERAKITAN MINIATUR LENGAN WHEEL LOADER

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

SKRIPSI EFEK PEMUNTIRAN SUDU TERHADAP PERFORMANSI TURBIN ANGIN TIPE SUDU ORI

PENGUJIAN PROTOTIPE TURBIN HEAD SANGAT RENDAH PADA SUATU SALURAN ALIRAN AIR

TUGAS AKHIR BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI

LAPORAN AKHIR. Oleh Septiadho Baretho

I. PENDAHULUAN. Jurusan Teknik Mesin adalah salah satu jurusan yang terdapat di Fakultas Teknik

UNIVERSITAS DIPONEGORO KAJI PERKEMBANGAN KECEPATAN TRANSIENT UNTUK MEMBEDAKAN KUALITAS TURBIN DARIEUS NACA DENGAN VARIASI KECEPATAN ALIRAN AIR

JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Pengaruh Variasi Tebal Sudu Terhadap Kinerja Kincir Air Tipe Sudu Datar

LAPORAN AKHIR. Oleh Ferry Febriansyah

ABSTRAK. Kata kunci : PLTMH, Prosedur Praktikum, Sudu Turbin, Efisiensi.

RANCANG BANGUN DESAIN DAN PEMBUATAN CETAKAN PLAKAT AMPERA UNTUK SOUVENIR (BIAYA PRODUKSI)

Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu

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

RANCANG BANGUN ALAT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN SUMBU VERTIKAL DI DESA KLIRONG KLATEN Oleh Bayu Amudra NIM:

UNIVERSITAS DIPONEGORO

RANCANG BANGUN ALAT BENDING KAKI KURSI MATERIAL PIPA DIAMETER ¾ INCH (PROSES PEMBUATAN)

Turbin Screw Untuk Pembangkit Listrik Skala Mikrohidro Ramah Lingkungan

PERENCANAAN POMPA SENTRIFUGAL UNTUK IRIGASI PERTANIAN

LAPORAN PROYEK AKHIR REKONDISI SISTEM KELISTRIKAN MESIN MILLING UNIVERSAL 1B

PERHITUNGAN CADANGAN BATUBARA MENGGUNAKAN METODE ELEMEN HINGGA

EFISIENSI MOTOR INDUKSI GBM KW SEBAGAI FAN FOR DRYER DI PUSRI IV PALEMBANG

Jurnal FEMA, Volume 2, Nomor 2, April 2014

SKRIPSI. Skripsi Yang Diajukan Untuk Melengkapi. Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik DENI RAFLI NIM : DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

SKRIPSI PENGUJIAN UNJUK KERJA POMPA TORAK BERPENGGERAK KINCIR AIR SUDU LURUS. Oleh: Putu Eka Yasa Nugraha Nim :

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERENCANAAN MIKROHIDRO DENGAN TURBIN KAPLAN SEBAGAI PENGGERAK MULA PADA DEBIT (Q) 0,52 m 3 /s DAN KETINGGIAN (H) 2,65 m

ANALISA PERUBAHAN PUTARAN MOTOR INDUKSI 3 FASA JENIS ROTOR SANGKAR TUPAI DALAM KEADAAN BERBEBAN MENGGUNAKAN PROGRAM MATLAB SIMULINK

ANALISA DAYA MOTOR INDUKSI TIGA PHASA PENGGERAK BELT CONVEYOR PADA STACKER RECLAIMER DI PT.BUKIT ASAM (PERSERO),Tbk TANJUNG ENIM

Transkripsi:

RANCANG BANGUN RUNNER TURBIN KAPLAN UNTUK TURBIN AIR KAPASITAS DAYA 16 KW Design and manufacturing of 16kW Kaplan Turbine Runner Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Program Studi Teknik Mesin Di Jurusan Teknik Mesin Oleh: Asep Arif Nurahman NIM: 091211066 Derry Medriansyah NIM: 091211068 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 2012

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur tercurah kepada Allah Subhanahu Wa Ta ala sang khaliqul alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, baik itu dalam bentuk penulisan laporan maupun pembuatan alat yang berjudul Rancang Bangun Runner Turbin Kaplan Untuk Turbin Air Kapasitas Daya 16 kw tepat pada waktu yang telah ditentukan Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III pada Jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Bandung. Selama penyelesain tugas akhir ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang telah memberi dorongan kepada kami untuk menyelesaikan tugas akhir ini baik moril maupun materil dan dengan tulus ikhlas berjuang demi keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya. Dan pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada : 1. Yth. Bapak Ir. Mei Sutrisno, Ph.D selaku Direktur Politeknik Negeri Bandung. 2. Yth. Bapak Ir. Ali Mahmudi, M.Eng. selaku ketua Jurusan Teknik Mesin. 3. Yth. Bapak Rudy Y. Widiatmoko, M.Sc. selaku ketua Program Studi Teknik Mesin 4. Yth. Bapak. Dr. Ir. H. Haryadi, MT selaku pembimbing I. 5. Yth. Bapak. Deni Mulyana, SST selaku pembimbing II. 6. Yth. Bapak Duddy Yanpurnadi, MT. selaku koordinator Tugas Akhir.

7. Yth. Ibu Ninien Scholastika, M.Eng selaku ketua Laboratorium Fabrikasi. 8. Yth.Bapak Waluyo, M.Eng. selaku ketua Laboratorium CNC. 9. Semua pihak terkait yang telah membantu kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 10. Teman-teman seperjuangan Teknik Mesin yang telah membantu dan memberikan semangat. Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan mahasiswa jurusan Teknik Mesin khususnya. Bandung, Juli 2012 Penulis

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN... 3 KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... 5 DAFTAR LAMPIRAN... 7 DAFTAR GAMBAR... 8 DAFTAR TABEL... 9 ABSTRAKSI... 10 ABSTRACT... 11 BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1 Latar Belakang Masalah... I-1 1.2 Perumusan Masalah... I-2 1.3 Tujuan... I-2 1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah... I-2 1.5 Metodologi... I-2 1.6 Sistematika Penulisan... I-3 BAB II LANDASAN TEORI... II-4 2.1 Turbin Air... II-4 2.1.1 Klasifikasi Turbin Air... II-5 2.2 Kriteria Pemilihan Jenis Turbin... II-9 2.2.1 Head (H)... II-10 2.2.2 Debit (Q)... II-11 2.2.3 Kecepatan Putaran (n)... II-11 2.2.4 Kecepatan Spesifik (n q )... II-11 2.3 Daya Turbin... II-13 2.4 Kapasitas Aliran... II-14 2.5 Turbin Kaplan... II-14 2.5.1 Konstruksi Runner Turbin Kaplan... II-15 BAB III METODOLOGI DAN PROSES PENYELESAIAN... III-20

3.1 Metoda Pengambilan Data... III-20 3.1.1 Pengkajian Literatur... III-21 3.2 Perancangan... III-21 3.3 Perhitungan... III-21 3.4 Proses Pembuatan... III-21 3.4.1 Alat yang Digunakan... III-22 3.5 Proses Perakitan (Assembly)... III-22 3.6 Masalah yang Sering Dihadapi... III-22 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN... IV-24 4.1 Proses Perhitungan... IV-24 4.1.1 Penentuan Jenis Turbin... IV-24 4.1.2 Bentuk Konstruksi Turbin Kaplan... IV-25 4.2 Hasil Perancangan... IV-32 4.3 Hasil Pembuatan... IV-35 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN... V-38 5.1 Kesimpulan... V-38 5.2 Saran... V-39 DAFTAR PUSTAKA... 40

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN A Gambar Kerja... 41 LAMPIRAN B Working Plan... 42

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Instalasi Turbin Air... II-5 Gambar 2.2 Turbin Pelton... II-7 Gambar 2.3 Hubungan antara D 1 dan b 1 pada perencanaan luas penampang... II-10 Gambar 2.4 Daerah penggunaan jenis turbin... II-12 Gambar 2.5 Harga perkiraan untuk menentukan ukuran utama turbin kaplan... II-12 Gambar 2.6 Instalasi turbin Kaplan... II-14 Gambar 3.1 Metodologi penyelesaian masalah... III-20 Gambar 4.1 Segitiga kecepatan pada leher poros... IV-31 Gambar 4.2 Segitiga kecepatan pada bagian tengah... IV-31 Gambar 4.3 Segitiga kecepatan pada bagian luar... IV-31 Gambar 4.4 Hub... IV-32 Gambar 4.5 Airfoil NACA 4420... IV-33 Gambar 4.6 Blade... IV-34 Gambar 4.7 Tutup Hub... IV-34 Gambar 4.8 Assembly runner Turbin Kaplan... IV-35 Gambar 4.9 Hasil pembuatan Hub... IV-35 Gambar 4.10 Hasil pembuatan Tutup Hub... IV-36 Gambar 4.11 Hasil pembuatan Blade... IV-36 Gambar 4.12 Hasil assembly runner turbin Kaplan... IV-36

DAFTAR TABEL Tabel 2-1 Tabel 2-2 Tabel 4-1 Pengaruh head terhadap jenis turbin... II-10 Jenis turbin... II-13 Hasil perhitungan... IV-30

ABSTRAKSI Dewasa ini kebutuhan akan listrik semakin meningkat. Sementara itu masih banyak dari penduduk pedesaan yang belum menikmati aliran listrik. Untuk itu, perlu dilakukan usaha untuk memanfaatkan energi terbarukan selain energi fosil yang terbatas jumlahnya. Turbin Kaplan merupakan kelompok axial dengan kondisi kerja putaran spesifik yang tinggi dengan head rendah dan debit yang besar. Runner turbin Kaplan 16kW ini diharapkan mempunyai karakteristik yang lebih baik dari mikrohidro yang dibuat secara konvensional karena yang akan kita buat menggunakan CNC. Secara umum dapat digambarkan tahap pelaksanaan yang meliputi : (i) perencanaan : Perhitungan dan pemilihan bahan, (ii) pemodelan desain runner (iii) Eksekusi dengan menggunakan mesin CNC Tugas akhir ini menunjukan bahwa pembuatan runner turbin Kaplan mikrohidro bisa dilakukan dengan menggunakan CNC. Proses teknologi ini diharapkan mampu menghasilkan turbin mikrohidro yang lebih baik dibanding dengan turbin yang dibuat secara konvensional juga waktu pembuatan relatif singkat dan harganya lebih murah dibandingkan dengan yang dibuat secara konvensional. Kata kunci : Runner, Desain, Turbin, Turbin Air.

ABSTRACT Demand for electricity is increasing. While it is still a lot of rural residents who do not have power. Therefore, there should be efforts to harness renewable energy other than fossil fuels are limited in number. Kaplan turbines are axial with the working conditions of the high specific rotation with low head and large discharge. Kaplan turbine runner is expected to have better characteristics of the micro hydro created manually because we will make use of CNC. Can generally be described the implementation phase which includes: (i) planning: Calculation and selection of materials, (ii) modeling the design of the runner (iii) The execution by using a CNC machine This thesis shows that the manufacture of micro hydro Kaplan turbine runners can be done using CNC. The process technology is expected to produce a better micro-hydro turbine compared with turbines manually created also making a relatively short time and are cheaper. Key words: Runner, Design, Turbine, Water Turbine.

DAFTAR PUSTAKA 1. Paryatmo, Wibowo. Turbin Air. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2007. 2. Arismunandar, Wiranto. Penggerak Mula Turbin. penerbit ITB. Bandung. 2004. 3. Dietzel, Fritz. Turbin, Pompa, dan Kompresor. Erlangga. Jakarta. 1993. 4. Mahardhika D.R., Atmaji M.T.D. Pembuatan Ulang Propeller Turbin Kaplan Di Lab. Fluida Thermal Menggunakan CNC. POLBAN. 2010.