RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK TURBINE MINI HYDRO SEBAGAI SUMBER ENERGI RAMAH LINGKUNGAN
DOI:
https://doi.org/10.58812/jmws.v2i5.314Kata Kunci:
Air, Energi, Turbine Mini HydroAbstrak
Sebagai negara kepulauan terbesar Indonesia memiliki luas wilayah 7,81 juta km2, luasnya wilayah tersebut berpengaruh terhadap populasi penduduk yang tinggi serta berdampak pada penggunaan kebutuhan energi, salah satunya yaitu sumber energi listrik. Kondisi saat ini penggunaan pembangkit tenaga listrik masih menggunakan energi fosil sebagai sumber energi, yakni batu bara sebesar 63,92% dan gas sebesar 18,08%. Hal ini berdampak pada naiknya kebutuhan energi Indonesia, bahkan saat ini kebutuhan energi masih mencapai 44% dari keseluruhan konsumsi energi di Asia Tenggara.. Apabila hal tersebut dibiarkan dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis energi, sebab energi fosil tidak dapat diperbarui dan akan habis. Kebutuhan energi berkelanjutan merupakan point ke 7 dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sehingga diperlukan upaya agar dapat tercapai ketahanan energi khususnya energi listrik. Dalam upaya mewujudkan SDGs optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan perlu ditingkatkan sebagai solusi pengganti pembangkit listrik berbahan bakar fosil menjadi energi lebih ramah lingkungan serta mengurangi pemanasan global. Salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah serta sangat berpotensial untuk dikembangkan, yakni sumber daya air. Akan tetapi, kondisi saat ini pembangkit listrik tenaga air yang digunakan mengalami beberapa kekurangan di antaranya ukuran yang besar, tidak praktis, dan sulit dalam perawatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menawarkan sebuah inovasi pada pembangkit listrik berupa turbin air yang lebih portabel, mudah digunakan serta, efektivitas daya yang lebih besar. Menggabungkan potensi sumber energi air dan inovasi Turbine Mini Hydro diharapkan dapat menjadi solusi pengganti sumber energi listrik berbahan bakar fosil sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi listrik guna Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dalam ketahanan energi.
Referensi
Adjie. (2019). Mengukur Ketinggian Air Menggunakan Water Level dan Arduino. http://indomaker.com/index.php/2019/01/12/mengukur-ketinggian-air-menggunakan-water-level-dan-arduino
Alifyanti, D. F. (2018). Dian Furqani Alifyanti. Jurnal Kajian Teknik Elektro, 1(1), 79–95.
Asri, Y., & Niwes, A. K. (2016). Modul Pembelajaran Plta Berbasis Augmented Reality. Kilat, 5(2), 150–155.
Biantoro, A. W. (2017). Analisis perbandingan efisiensi energi pada gedung P Kabupaten Tangerang dan gedung tower UMB Jakarta. Jurnal Teknik Mesin Mercu Buana, 6(3), 164–173.
Cooperation, E. (2010). Energy supply and demand: trends and prospects. Fuel, 5–20.
Dany Saputra. (2021). Konsumsi Listrik Naik, Sri Mulyani: Tanda Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210622/9/1408598/konsumsi-listrik-naik-sri-mulyani-tanda-pemulihan-kegiatan-ekonomi-masyarakat
Dimas, A., H. K. (2021). Realisasi bauran EBT baru 11,31% di tahun 2020, ini upaya dari Kementerian ESDM. https://industri.kontan.co.id/news/realisasi-bauran-ebt-baru-1131-di-tahun-2020-ini-upaya-dari-kementerian-esdm
Doda, N., & Mohammad, H. (2018). Analisis potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Bone Bolango. Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering, 1(1), 1–10.
Hari. (2017). Kondisi Sungai di Indonesia Memprihatinkan. https://nasional.okezone.com/read/2017/03/22/337/1648855/hari-air-sedunia-kondisi-sungai.
Juwito, A. F., Pramonohadi, S., & Haryono, T. (2012). Optimalisasi energi terbarukan pada pembangkit tenaga listrik dalam menghadapi desa mandiri energi di Margajaya. Semesta Teknika, 15(1).
Kementerian ESDM. (2021). Potensi Energi Terbarukan di Indonesia. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/09/berapa-potensi-energi-terbarukan-di-indonesia
Luthfie, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Perubahan Sudut Pipa Siphon Terhadap Performasi Turbin Hydrocoil Dengan Menggunakan Metode Computational Fluid Dynamic (Cfd). Jurnal Teknik Mesin (JTM), 6(1).
Muliadi, M., Imran, A., & Rasul, M. (2020). Pengembangan tempat sampah pintar menggunakan ESP32. Jurnal Media Elektrik, 17(2), 73–79.
Perawati, P. (2017). Karakteristik Generator Sinkron yang Berbeban Berat dan Tidak Konstan. Jurnal Ampere, 2(2), 115–120.
Priyono Soetikno. (2018). Indonesia Mempunyai Potensi Energi Baru dan Terbarukan yang Melimpah. https://www.itb.ac.id/berita/prof-priyono-soetikno-indonesia-mempunyai-potensi-energi-baru-dan-terbarukan-yang-melimpah/56825
Ullmer, J. M. (2019). Hydro pumped storage way forward. IASH Journal-International Association for Small Hydro, 9(1), 34–36.
Nurhayati, D., & Herdi, M. (2018). Analisis Potensi Pengembangan Pembangkit Listrik. Gorontalo Journal of Infrastructure & Sience Engineering, Vol, 1 No. 1, Hal. 1-10.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Khakam Ma'ruf, Surono, Darmono, Yanuar Agung Fadlullah, Bagus Putra Setiyawan
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.