Top Banner
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MICRO HYDRO (PLTMH) Arif Rakhmawan (1406507386) Romi Marliansyah (1406582921) Rio Kurniawan ( Aulia Hafidz (1406582700) Destrimita Risma (1406507423) Maria MK Nainggolan (1406507650)
20

PLTMH

Feb 16, 2016

Download

Documents

romygmail

Tugas Presentasi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PLTMH

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MICRO HYDRO (PLTMH)

Arif Rakhmawan (1406507386)Romi Marliansyah (1406582921)Rio Kurniawan (Aulia Hafidz (1406582700)Destrimita Risma (1406507423)Maria MK Nainggolan (1406507650)

Page 2: PLTMH

KLASIFIKASI PLTA

Large- hydro More than 100 MW and usually feeding a grid

Medium-hydro into a large electricity grid 15 - 100 MW - usually feeding a grid

Small-hydro 1 - 15 MW - usually feeding into a grid

Mini-hydro Above 100 kW, but below 1 MW; either stand alone schemes or more often feeding into the grid

Micro-hydro From 5kW up to 100 kW; usually provided power for a small community or rural industry in remote areas away from the grid.

Pico-hydro From a few hundred watts up to 5kW

Page 3: PLTMH

Syarat PLTMH

Jaringan

Sumber Air

Air Menga

ir

Kekuatan

Tanah

SYARAT-SYARAT PLTMH

Page 4: PLTMH

Positiveness

Biaya pembangunan & operasional

murahEnergi tidak habis

Polutan tidak

bahaya

Alat – alat PLTMH

avalaible di Indonesia

Waktu operasi

lebih lama

Ijin pembangunan PLTMH lebih

mudah

PLTMH lebih awet

Teknologi PLTM

mudah

KEUNTUNGAN MENDIRIKAN PLTMH

Page 5: PLTMH

Negativeness

Air

Jumlah Pelangga

n

Jarak

Ukuran Generat

or

Dipengaruhi oleh Head &

Debit AirTergantung pada jumlah air dan head

air

Semakin dekat jarak pembangkit, kualitas semakin

baikPenggunaan listrik

harus diatur

KELEMAHAN MENDIRIKAN PLTMH

Page 6: PLTMH

SKEMA PLTMH

Page 7: PLTMH

SKEMA PLTMH

Page 8: PLTMH

PERUBAHAN ENERGI

Page 9: PLTMH

Boyle, Renewable Energy, 2nd edition, Oxford University Press, 2003

JENIS-JENIS TURBIN AIR

Page 10: PLTMH

PEMILIHAN TURBIN

Page 11: PLTMH

KURVA PEMILIHAN TURBIN

Page 12: PLTMH

Source: The Colorado Energy Office “The Small Hydropower Handbook”

Page 13: PLTMH

PERHITUNGAN DAYA TURBIN

Dimana: Pt = Turbin output [kW]G = konstanta gravitasi = 9,81 m/s2

ηt = Efisiensi turbinH = Tinggi Terjun Air (head) [meter]Q = Debit pipa pesat [m3/detik]

Page 14: PLTMH

TIPE – TIPE GENERATOR1. Generator Sinkron

• Pembangkit kapasitas besar (>10 MW)• Sistem lebih kompleks• Dilengkapi DC excitation system,voltage regulator• Efisiensi lebih besar

2. Generator Induksi• Pembangkit kapasitas kecil (<10MW)• Motor induksi dengan slip negatif• Lebih murah• Maintenance yang lebih sederhana

Page 15: PLTMH

PERHITUNGAN DAYA GENERATOR

Dimana:Pel = Elektrik output [kW]Pt = Turbin output [kW]ηg = Efisiensi generatorηtm= Efisiensi transmisi

Page 16: PLTMH

KURVA EFISIENSI GENERATOR INDUKSI

Page 17: PLTMH

SINGLE LINE DIAGRAM PLTMH

Page 18: PLTMH

TERIMA KASIH

Page 19: PLTMH

POTENSISDTA di Indonesi

a

KALIMANTAN1. LMK : 6000 MW

2. INC-WEC : 7000 MW3. HPPS : 21600 MW

4. Potensi : 244,2 MW JAWA1. LMK : 700 MW

2. INC-WEC : 2500 MW3. HPPS : 4200 MW4. Potensi : 6,5 MW

SUMATERA1. LMK : 6000 MW

2. INC-WEC : 6800 MW3. HPPS : 15600 MW

4. Potensi : 114,7 MW

WILAYAH LAIN1. LMK : 200 MW

2. INC-WEC : 200 MW3. HPPS : 1100 MW

4. 22,4 MW

PAPUA1. LMK : 9500 MW

2. INC-WEC : 9000 MW3. HPPS : 22400 MW4. Potensi : 9,7 MW

SULAWESI1. LMK : 5800 MW

2. INC-WEC : 5600 MW3. HPPS : 10200 MW4. Potensi : 62 MW

LMK = Lembaga Masalah Ketenagaan PLNINC-WEC = Komite Nasional Indonesia – WorldHPPS = Hydropower Potential Study Cadangan tenaga air diperkirakan sebesar 4.000 MW.

Page 20: PLTMH

ELEMEN-ELEMEN PLTMH

• Dam/Bendungan Pengalih (intake). berfungsi untuk mengalihkan air melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai ke dalam sebuah bak pengendap.

• Bak Pengendap (Settling Basin). digunakan untuk memindahkan partikel-partikel pasir dari air. Fungsi dari bak pengendap adalah sangat penting untuk melindungi komponen-komponen berikutnya dari dampak pasir.

• Saluran Pembawa (Headrace). Saluran pembawa mengikuti kontur dari sisi bukit untuk menjaga elevasi dari air yang

disalurkan.• Pipa Pesat (Penstock).

Penstock dihubungkan pada sebuah elevasi yang lebih rendah ke sebuah roda air, dikenal sebagai sebuah turbin.

• Turbin. berfungsi untuk mengkonversi energi aliran air menjadi energi putaran mekanis.

• Pipa Hisap. berfungsi untuk menghisap air, mengembalikan tekanan aliran yang masih tinggi ke tekanan atmosfer.

• Generator. berfungsi untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis.

• Panel kontrol. berfungsi untuk menstabilkan tegangan.