Download pdf - PLTMH-UnMuhMalang

Transcript
Page 1: PLTMH-UnMuhMalang

DISKUSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNANPEMBANGKIT TENAGA MIKRO HIDRO (PTMH)

Malang, 20 Desember 2012

Oleh :Suwignyo1

Diding Suhardi2

PEMBANGKIT MIKRO HIDRO : TEKNOLOGI, SURVEY

& DESAIN, IMPLEMENTASI KONSTRUKSI DAN

PELUANG PENGEMBANGAN

Page 2: PLTMH-UnMuhMalang

POTENSI ENERGI INDONESIA

POTENSI ENERGI TERBARUKAN

POTENSI SUMBER ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA, KHUSUSNYA TENAGA

AIR HINGGA SAAT INI BARU DI MANFAATKAN SEBESAR 4,2 GW (5,55%) DARI

SELURUH POTENSI YANG ADA SEBESAR 75,67 GW.

Jenis Sumber Kapasitas

Energi Terpasang

1 Tenaga Air 845.00 juta BOE 75.67 GW 4.2 Gw

2 Panas Bumi 219.00 juta BOE 27.00 GW 0.8 GW

3 Mini/ Mikro Hidro 0.45 GW 0.45 GW 0.084 GW

4 Biomass 49.81 GW 49.81 GW 0.3 GW

5 Tenaga Surya - 4.80 kWh/m2/hari 0.008 GW

6 Tenaga Angin 9.29 GW 9.29 GW 0.0005 GW

Sumber Daya SetaraNo

Data : Dept. ESDM , 2006

NEXT

Page 3: PLTMH-UnMuhMalang

UNTUK MENGURANGI KONSUMSI BBM SEBAGAI BAHAN BAKAR PEMBANGKIT

TENAGA LISTRIK, PEMERINTAH MELAKUKAN KEBIJAKAN DIVERSIFIKASI ENERGI

NASIONAL.

OPTIMALISASIPENGELOLAAN

ENERGI

ENERGI MIX TAHUN 2025(SESUAI PERPRES NO. 5/2006)

Batubara , 33%

Gas Bumi, 30%Minyak Bumi, 20%

(Biofuel), 5%

Panas Bumi, 5%

Surya, Angin, Hidro 5%

Batubara yang Dicairkan (Coal Liquefaction), 2%

EBT, 17%

Gas Bumi, 20.6%

Batubara, 34.6%

Minyak Bumi, 41.7%

Panas Bumi, 1.1%

PLTMH, 0.1%

PLTA, 1.9%

DIVERSIFIKASI ENERGI NASIONAL

NEXT

Page 4: PLTMH-UnMuhMalang

SISTEM PEMBANGKIT TENAGA HIDRO

Penstok

Turbin

Generator

Pipa hisap

Klasifikasi PLTAPembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) < 200 kWPembangkit Listrik Mini Hidro (PLTM) 200 s/d 5000 kWPembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) > 5000 kW atau 5 MW

PEMBANGKIT HIDRO

NEXT

Page 5: PLTMH-UnMuhMalang

1. Turbin Francis Horisontal

Produksi China,

JENIS TURBIN

NEXT

Page 6: PLTMH-UnMuhMalang

2. Turbin Francis Vertikal

PLTA Ampelgading, Produksi CKD Ceko, Februari 2012

JENIS TURBIN

NEXT

Page 7: PLTMH-UnMuhMalang

3. Turbin Propeller

PLTMH Sumbermaron, Produksi FT UMM, 2011

JENIS TURBIN

NEXT

Page 8: PLTMH-UnMuhMalang

4. Turbin Pelton

PLTM Tomini, Produksi China, 2011

JENIS TURBIN

NEXT

Page 9: PLTMH-UnMuhMalang

5. Turbin Crossflow

PLTM Sengkaling 1, Produksi PT. Heksa, 2007

JENIS TURBIN

NEXT

Page 10: PLTMH-UnMuhMalang

Jenis Turbin Variasi Head (m)

Kaplan dan Propeller 2 < H < 40

Francis 10 < H < 350

Pelton 50 < H < 1300

Crossfiow 3 < H < 250

Turgo 50 < H < 250

PEMILIHAN TIPE TURBIN

NEXT

Page 11: PLTMH-UnMuhMalang

CONTOH DEBIT PEMBANGKIT PLTMH SENGKALING 1

DEBIT PEMBANGKIT

NEXT

Page 12: PLTMH-UnMuhMalang

DAYA TERBANGKIT

P = η . ρ . g . Q . H

Dimana :

P = Daya Terbangkit (kW)

η = Efisiensi Total

ρ = Berat Volume Air (Ton/m3)

g = Gravitasi, 9.81 (m/det2)

Q = Debit Pembangkit (m3/dt)

H = Tinggi Jatuh Efektif (m)

Q = Debit Operasional (m3/dt)Qo = Debit Desain (m3/dt)

DESAIN DAYA TERBANGKIT

NEXT

Page 13: PLTMH-UnMuhMalang

1. PLTMH Sengkaling 1(Survey, Desain, Pelaksanaan Kontruksi, Operasional dan Monitoring)

Debit = 1.00 m3/dtTinggi Jatuh = 15.20 mDaya Terbangkit = 100 kWatt

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT

R. PEMBANGKIT PLTMH SENGKALING 1 PELAKSANAAN PIPA PESAT

Page 14: PLTMH-UnMuhMalang

1. PLTMH Sengkaling 1(Survey, Desain, Pelaksanaan Kontruksi, Operasional dan Monitoring)

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT PETA SITUASI

Page 15: PLTMH-UnMuhMalang

1. PLTMH Sengkaling 1(Survey, Desain, Pelaksanaan Kontruksi, Operasional dan Monitoring)

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXTPOTONGAN MELINTANG R. PEMBANGKIT

Page 16: PLTMH-UnMuhMalang

2. PLTMH Sumbermaron 1 (Survey, Desain, Pelaksanaan Kontruksi, Pembuatan Turbin dan Monitoring)Debit = 0.70 m3/dtTinggi Jatuh = 5.60 mDaya Terbangkit = 35 kWatt

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT

PLTMH SUMBERMARON 1 TURBIN PROPELLER, SUMBERMARON 1

Page 17: PLTMH-UnMuhMalang

3. PLTMH Sengkaling 2 (Survey, Desain)

Debit = 0.90 m3/dtTinggi Jatuh = 12.75 mDaya Terbangkit = 82 kWatt

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT PETA SITUASI

Page 18: PLTMH-UnMuhMalang

3. PLTMH Sengkaling 2 (Survey, Desain)

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT

POT. MELINTANG R. PEMBANGKIT DETAIL TURBIN

Page 19: PLTMH-UnMuhMalang

4. PTMH Sumbermaron 2 (Survey, Desain)

Debit = 1.00 m3/dtTinggi Jatuh = 5.80 mKapasitas produksi Pompa = 14 lt/dtTinggi Pemompaan = 200 m

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT

PERSPEKTIF 3D R. PEMBANGKIT POMPA MULTISTAGEBy : Adhik & Fuji – 3D Max

Page 20: PLTMH-UnMuhMalang

5. PTMH Ngadireso (Survey, Desain)

Debit = 0.10 m3/dtTinggi Jatuh = 7.20 mKapasitas produksi= 4.60 lt/dt

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT POT. MELINTANG R. PEMBANGKITPOMPA MULTISTAGE

Page 21: PLTMH-UnMuhMalang

6. PLTMH Bumiaji, Kota Batu (Survey, Desain)

Debit = 0.25 m3/dtTinggi Jatuh = 2.80 mDaya Terbangkit = 5.50 kWatt

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT PETA SITUASI

Page 22: PLTMH-UnMuhMalang

6. PLTMH Bumiaji (Survey, Desain)

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT

POT. MELINTANG R. PEMBANGKIT PENGUKURAN SITUASI

Page 23: PLTMH-UnMuhMalang

7. Pembangkit Pico Hidro Jaringan Irigasi Pakis (Survey, Desain)

Debit = 0.10 m3/dtTinggi Jatuh = 2.00 mDaya Terbangkit = 1.57 kWatt

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXT POT. MELINTANG TURBIN PICO HIDRO

Page 24: PLTMH-UnMuhMalang

7. Pembangkit Pico Hidro Jaringan Irigasi Pakis (Survey, Desain)

PENGALAMAN PENGEMBANGAN

NEXTPOTONGAN MEMANJANG

Page 25: PLTMH-UnMuhMalang

Pembangkit terhadap (ke) Beban

1. JARAK sedekat mungkin, kurang dari 2 km2. Menggunakan Sistem TEGANGAN Pembangkit 220/380 Volt3. Jaringan AMAN terhadap lingkungan4.Menggunakan Sistem PENGAMAN Yang Cukup

Ada Analisa

1. SECARA TEKNIK :Survey Awal, Desain Awal, Survey Lanjutan, Detail Desain, ........? ? ?Komponen dan Pemasangan sesuai spesifikasi Teknik dan dampaknya.

2. SECARA EKONOMI :Telah dihitung sesuai EIRR, BCR, BEP dll.

Jaringan Listrik

LINK

Page 26: PLTMH-UnMuhMalang

Jaringan Listrik

LINK

Page 27: PLTMH-UnMuhMalang

Jaringan Listrik

LINK

Page 28: PLTMH-UnMuhMalang

SISTEM KONTROL

NEXT

Page 29: PLTMH-UnMuhMalang

SISTEM KONTROL

NEXT

Page 30: PLTMH-UnMuhMalang

SISTEM KONTROL

NEXT

Page 31: PLTMH-UnMuhMalang

SISTEM KONTROL DAN MONITORING

NEXT

Page 32: PLTMH-UnMuhMalang

SISTEM KONTROL DAN MONITORING

NEXT

Page 33: PLTMH-UnMuhMalang

SISTEM KONTROL

NEXT

Pembukaan gude fan 50 % tanpa beban

Tegangan induksi = 24.89 Vdc

Tegangan AC = 216.6 Vac

Pembukaan guide fan 100% tanpa beban

Tegangan AC = 249.3 Vac

Page 34: PLTMH-UnMuhMalang

SISTEM KONTROL

NEXT

Page 36: PLTMH-UnMuhMalang

Cost (Biaya)

1. Biaya Pengembangan/Investasi2. Biaya Operasional3. Biaya Pemeliharaan (Rutin dan Berkala)

Benefit (Pendapatan)

1. Produksi Harga Jual Energi

Analisa ekonomi

1. EIRR (Economic Internal Rate of Return)2. BCR (Benefit Cost Ratio)3. BEP (Break Event Point)

ANALISA EKONOMI

LINK

Page 37: PLTMH-UnMuhMalang

1. Sharing dan Transfer Ilmu Pengetahuan Tentang PLTMH2. Pengembangan Teknologi dan Produksi Turbin3. Pengembangan Teknologi dan Pabrikasi Sistem Kontrol

dan Monitoring4. Sinergi dengan Investor, Donatur, Masyarakat, dan lainnya5. Dukungan Kebijakan dan Kesungguhan Pemerintah

LINK

PENGEMBANGAN PLTMH BERKELANJUTAN

Page 38: PLTMH-UnMuhMalang

1.BANGUNAN TERJUN IRIGASI (MELONG – KAB.SUBANG)

CONTOH POTENSI PLTMH

NEXT

Page 39: PLTMH-UnMuhMalang

1.BANGUNAN TERJUN IRIGASI (MELONG – KAB.SUBANG)

CONTOH POTENSI PLTMH

NEXT

Page 40: PLTMH-UnMuhMalang

2. AIR TERJUN KALI MERI (BULULAWANG, KAB. MALANG)

CONTOH POTENSI PLTMH

NEXT

Page 41: PLTMH-UnMuhMalang

3. AIR TERJUN RENCANA LOKASI PTMH SUMBER MARON 2 (DESA KARANGSUKO, KEC. PAGELARAN, KAB. MALANG)

CONTOH POTENSI PLTMH

NEXT

Page 42: PLTMH-UnMuhMalang

TERIMA KASIH

1. Suwignyo, Jurusan T. Sipil-FT UMM, [email protected], 081233070362. Diding Suhardi, Jurusan T. Elektro-FT UMM, [email protected], 085234239998

COVER