FUNDAMENTAL DAN REKAYASA SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO
Kata Kunci:
SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDROSinopsis
Buku Fundamental dan Rekayasa sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro menyajikan kajian komprehensif mengenai teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagai solusi energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Disusun secara sistematis, buku ini membahas aspek historis dan teknis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dengan fokus utama pada PLTMH sebagai salah satu bentuk energi terdistribusi berskala kecil. Pembahasan dimulai dari prinsip kerja dan klasifikasi turbin air, komponen sistem PLTMH, hingga pertimbangan desain berbasis data hidrologi seperti flow duration curve (FDC) dan head efektif. Buku ini juga mengeksplorasi turbin hidrokinetik dan berbagai studi kasus pengembangan sistem PLTMH di Indonesia, meliputi perencanaan, fabrikasi, pengujian alat, serta analisis performansi turbin terhadap efisiensi dan daya keluaran.
Melalui pendekatan empiris dan teoritis, buku ini tidak hanya menyuguhkan dasar-dasar teori konversi energi fluida ke listrik, tetapi juga menghadirkan data pengujian aktual terhadap turbin Savonius, Gorlov, dan kincir air yang dirancang khusus untuk sungai-sungai kecil. Dilengkapi dengan ilustrasi teknis, tabel hasil uji, serta grafik karakteristik operasional, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, peneliti, dan praktisi energi terbarukan yang berkonsentrasi pada pengembangan sistem PLTMH yang adaptif terhadap kondisi geografis Indonesia. Penekanan pada efisiensi, keandalan, dan minimnya dampak lingkungan menjadikan buku ini relevan dalam mendukung agenda transisi energi nasional berbasis potensi lokal.
Bab
-
KATA PENGANTAR
-
DAFTAR ISI
-
DAFTAR GAMBAR
-
DAFTAR TABEL
-
BAB 1 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)
-
BAB 2 PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH)
-
BAB 3 TURBIN AIR
-
BAB 4 JENIS TURBIN AIR
-
BAB 5 KINCIR AIR
-
BAB 6 GENERATOR AC
-
BAB 7 TURBIN HIDROKINETIK
-
BAB 8 STUDI KASUS I
-
BAB 9 STUDI KASUS II
-
BAB 10 STUDI KASUS III
-
BAB 11 STUDI KASUS IV
-
DAFTAR PUSTAKA
-
INDEKS
-
GLOSARIUM
-
TENTANG PENULIS
Downloads
Referensi
Arismunandar, Wiranto. Penggerak Mula Turbin. ITB. Bandung: 2004.
Atmaja, Bima Arif.2015.”Rancang Bangun Turbin Aliran Silang dengan Runner Berbasis Bentuk Spherical’.Semarang
Dandekar, M.M dan K.N Sharma. 1991. Pembangkit Listrik Tenaga Air. Jakarta: Universitas Indonesia
Dietzel, Fritz., Dakso Sriyono , (1990), Turbin, Pompa dan Kompresor , Penerbit Erlangga
Gorban, A.N. & Gorlov, A., 2001. "Limits of the Turbine Efficiency for Free Fluid Flow," Journal of Energy Resources Technology, 123:317.
Gorlov, Alexander.1998. Development of The Helical Reaction Hydraulic Turbine. MIME Department
Gunawan, A., Oktafeni, A., & Khabzli, W. (2013). Pemantauan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Jurnal rekayasa elektrika, 10(4), 201-206
Hendri, Andy, and Akhiar Junaidi. "Model Fisik Kincir Air Sebagai Pembangkit Listrik" Proceedings ACES (Annual Civil Engineering Seminar). Vol. 1. 2016
J. L. Achard, T. Maître, « Hydraulic Turbomachine », Patent no : FR04 50209, ApplicantINPG (FR), Fev. 4, 2004
Jaini , dkk.2015. “Darrieus Water Turbine Performance Configuration of Blade”. Universitas Sriwijaya. Sumatra Selatan.
Kaprawi.2012.”Pengaruh Geometri Sudu dari Turbin Air Darrieus terhadap Kinerjanya.Prosiding Seminar Nasional AvoER ke-3.ISBN:979-587-395-4.Palembang.
Khan, M.J., Bhuyan, G., Iqbal, M.T., Quaicoe, J.E., 2009. "Hydrokinetic Energy Conversion Systems and Assessment of Horizontal and Vertical Axis Turbine For River and Tidal Applications a Technology Status View", Applied Energy, 86:1823–1835.
Kirke B., Lazauskas L., Variable Pitch Darrieus-Savonius Turbine for the Tidal Current Power Generation, Journal of Fluid Science and Technology, Vol.3 No. 3, 2008
Muller, G., and Christian W. 2016. The breastshot waterwheel: Design and model tests. Proceedings of the Institution of Civil Engineers Engineering Sustainability,157(4):1-9
Paraschivoiu, Ion. 2002. Wind Turbine Design With Em-phasis on Darrieus Concept. Polytechnic Interna-tional Press. P. 66-71.
Paryatmo, W. (2007). Turbin Air. (J. I, Ed.) Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rahmadi, J., Yusuf, I., & Priyatman, H. (2015). Studi Kelayakan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Kincir Air Terapung Di Desa Ella Hilir Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. ELKHA: Jurnal Teknik Elektro, 7(1).
Sahim K., dkk.2014. “Experimental Study of Darrieus-Savonius Water Turbine with Deflector: Effect of Deflector on the Performance”. Universtas Sriwijaya. Sumatra Selatan.
Samaraweera, Pathirathna, De Silva, Sugathapala, 2010. "Development of Darrieus-Type Vertical Axis Wind Turbine for Stand-Alone Applications", International Conference on Sustainable Built Environment (ICSBE). Kandy, 13-14 December.
Shiono, Mitsuhiro, Katsuyuki Suzuki, Seiji Kiho. 2002. Output Characteristic Odf Darrieus Water Turbine with Helical Blade fo Tidal Current Generations. Proceeding of The Twelfth International Offshore and Polar Engineering Coference. Kitakyushu. Japan. P. 859
Sitepu, A.W., J.B., Jorfri, S., Agus. 2014. Kajian Eksperimental Pengaruh Bentuk Sudu Terhadap Unjuk Kerja Turbin Helik Untuk Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Jurnal FEMA 2(2): 72 – 78.
Solihat, I. (2020). Rancang bangun prototipe pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan dan teknologi, 1(2), 21-28.
Sri, Adhi. 2013. Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Jantur Tabalas Kalimantan Timur. Jurnal Teknik Elektro Vol. 5 No. 2
Tsai, J.S. & Chen, F., 2014. "The Conceptual Design of a Tidal Power Plant in Taiwan", Marine Science and Engineering, 2:506-533.
Wibawa, U., Santoso, H., & Dharmayana, I. G. A. (2014). Perancangan Kincir Air Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Jurnal Elektro Unika Atma Jaya, 7(1), 45-58.
Winchester,J.D and S.D. Quayle. 2009. Torque ripple and variable blade force: A comparison of Darrieus and Gorlov-type turbines for tidal stream energy conversion. Proceedings of the 8th European Wave and Tidal Energy Conference. Uppsala. Sweden. P.676.
Wright, C.R. & Hansen, M.C., 2011. "Optimization of Helical Turbine in Low Head Applications", Master of Science, The University of Utah.
