SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 14
POLITEKNIK NEGERI PADANG
     JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
       PRODI TEKNIK LISTRIK



             PRESENTASI
                  o
                  l
                  e
                  h




              (PLTMH)
1.   IRMA C. ENDHANA    1101024009
2.   M. REZQI FATHONI   1101024010
3.   ZUFA ANDREA        1101024011
4.   AGUNG SATRIA       1101024012
Point yang akan dibahas :


1. Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro .
2. Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.
SEKILAS MENGENAI PLTMH

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) merupakan
suatu pembangkit skala kecil yang mengubah energi potensial air
menjadi kerja mekanis, dengan cara memutar turbin dan
generator untuk menghasilkan daya listrik skala kecil.
Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi
pembangkit listrik yang mengunakan energi air. Kondisi air yang
bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya (resources) penghasil
listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu
dan instalasi. Semakin besar kapasitas aliran maupun
ketinggiannya dari istalasi maka semakin besar energi yang bisa
dimanfaatkan untuk menghasilkan energy listrik.
Bendungan pengalih (intake)

Bak pengendap (Settling Basin)

Saluran Pembawa (Headrace)

    Pipa pesat (penstock)

           Turbin
         Generator
Dam / Bendungan pengalih (intake)
    Dam / Bendungan merupakan tempat penampungan air. Bendungan untuk
instalasi PLTMH dapat berupa bendungan beton atau bendungan beronjong. Dam
 pengalih berfungsi untuk mengalihkan air melalui sebuah pembuka di bagian sisi
                     sungai ke dalam sebuah bak pengendap.
Saluran Pembawa merupakan saluran mengalirkan air dari intake
menuju pipa pesat dengan menjaga ketinggian muka airnya. Saluran
ini biasanya mempunyai kemiringan relative kecil. Tipe Saluran
Pembawa biasanya sangat tergantung pada kondisi topografi geologi
daerah yang dilewati, dan dapat berupa saluran terbuka, pipa
ataupun terowongan, baik bertekanan ataupun tidak bertekanan.
Konstruksi saluran penghantar dapat berupa pasangan batu kali atau
hanya berupa tanah yang digali. Pada saluran penghantar yang
panjang perlu dilengkapi dengan saluran pelimpah untuk setiap jarak
tertentu. Jika terjadi banjir pada saluran tersebut, kelebihan air akan
terbuang melalui saluran pelimpah.
Bak pengendap (Setling Basin)
                            Bak pengendap ini
                            biasanya seperti kolam
                            yang dibuat dengan
                            memperdalam dan
                            memperlebar sebagian
                            saluran penghantar dan
                            menambahnya dengan
                            saluran penguras.
                            Fungsinya untuk
                            mengendapkan pasir
                            dan menyaring kotoran
                            yang hanyut, sehingga
                            air yang masuk ke turbin
                            relatif bersih.
Bak Penenang (Forebay)
Bak penenang (forebay) terletak diujung saluran pembawa. Fungsi
bak penenang secara kasar ada dua jenis :

a. Mengontrol perbedaan debit dalam penstock dan sebuah saluran
pembawa karena fluktuasi beban.
b. Pemindahan sampah terakhir (tanah danpasir, kayu yang
mengapung, dll.) dalam air yang mengalir

Struktur bak penenang terdiri dari bak pengendap (setting basin),
saluran pelimpah (spillway), trashrack, dan bak penenang sendiri.
Bangunan ini sering kali dikenal dengan istilah head tank sebagai
reservoir air yang terletak pada sisi atas untuk aliran ke unit turbin
yang terletak dibagian bawah. Beda jatuh air ini yang dikenal head.
Turbin mengubah atau mengkonversikan (1 MW)
                   Turbin Francis Mini energi potensial air
menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Putaran poros
turbin ini yang akan diteruskan untuk memutar poros generator.
Turbin berfungsi untuk mengkonversi energi aliran air menjadi
energi putaran mekanis.
Pipa Hisap
 Pipa hisap berfungsi untuk menghisap air, mengembalikan tekanan
 aliran yang masih tinggi ke tekanan atmosfer


Generator
Generator berfungsi untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis.
Panel kontrol. Panel kontrol berfungsi untuk menstabilkan tegangan


Pengalih beban (Ballast Load)
Pengalih beban berfungsi sebagai beban sekunder (dummy) ketika
beban konsumen mengalami penurunan. Kinerja pengalih beban ini
diatur oleh panel kontrol.
Prinsip dasar mikrohidro adalah memanfaatkan energi
potensial yang dimiliki oleh aliran air pada jarak ketinggian
     tertentu dari tempat instalasi pembangkit listrik.
  Sebuah skema mikrohidro memerlukan dua hal yaitu,
debit air dan ketinggian jatuh (head) untuk menghasilkan
             tenaga yang dapat dimanfaatkan.
Perubahan tenaga potensial air menjadi tenaga listrik tidaklah
langsung, melainkan melalui beberapa tahapan berturut-turut
sebagai berikut :

                       Tenaga potensial



                        Tenaga kinetik


                        Tenaga mekanik



                         Tenaga listrik
Presentasi Pembangkit Listrik tenaga MikroHidro (PLTMH)

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Gangguan Pada Sistem Tenaga Listrik
Gangguan Pada Sistem Tenaga ListrikGangguan Pada Sistem Tenaga Listrik
Gangguan Pada Sistem Tenaga Listrikderrydwipermata
 
Perencanaan turbin air
Perencanaan turbin airPerencanaan turbin air
Perencanaan turbin airKhairul Fadli
 
Mesin arus bolak_balik_(bahan_kuliah)
Mesin arus bolak_balik_(bahan_kuliah)Mesin arus bolak_balik_(bahan_kuliah)
Mesin arus bolak_balik_(bahan_kuliah)mocoz
 
Makalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
Makalah Sistem Proteksi Tenaga ListrikMakalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
Makalah Sistem Proteksi Tenaga ListrikSyahrul Ramazan
 
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)Yohanes Sangkang
 
Macam relay proteksi
Macam relay proteksiMacam relay proteksi
Macam relay proteksiRidwan Satria
 
Proteksi sistem-tenaga-listrik
Proteksi sistem-tenaga-listrikProteksi sistem-tenaga-listrik
Proteksi sistem-tenaga-listrikJohari Zhou Hao Li
 
Bab 13 generator sinkron
Bab 13   generator sinkronBab 13   generator sinkron
Bab 13 generator sinkronEko Supriyadi
 
Gardu Induk
Gardu IndukGardu Induk
Gardu InduklombkTBK
 
PLTA - Power House + Switch Yard
PLTA - Power House + Switch YardPLTA - Power House + Switch Yard
PLTA - Power House + Switch YardYahya M Aji
 
Inverter konduksi 120
Inverter konduksi 120Inverter konduksi 120
Inverter konduksi 120Djodi Antono
 
makalah trafo 3 fasa Elektro UnDip
makalah trafo 3 fasa Elektro UnDipmakalah trafo 3 fasa Elektro UnDip
makalah trafo 3 fasa Elektro UnDiprezon arif
 
Generator ac (rev)
Generator ac (rev)Generator ac (rev)
Generator ac (rev)Imam Nugroho
 

Mais procurados (20)

Gangguan Pada Sistem Tenaga Listrik
Gangguan Pada Sistem Tenaga ListrikGangguan Pada Sistem Tenaga Listrik
Gangguan Pada Sistem Tenaga Listrik
 
Perencanaan turbin air
Perencanaan turbin airPerencanaan turbin air
Perencanaan turbin air
 
Mesin arus bolak_balik_(bahan_kuliah)
Mesin arus bolak_balik_(bahan_kuliah)Mesin arus bolak_balik_(bahan_kuliah)
Mesin arus bolak_balik_(bahan_kuliah)
 
Makalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
Makalah Sistem Proteksi Tenaga ListrikMakalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
Makalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
 
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
 
Rangkaian penyearah
Rangkaian penyearahRangkaian penyearah
Rangkaian penyearah
 
PROTEKSI TENAGA LISTRIK
PROTEKSI TENAGA LISTRIK PROTEKSI TENAGA LISTRIK
PROTEKSI TENAGA LISTRIK
 
Macam relay proteksi
Macam relay proteksiMacam relay proteksi
Macam relay proteksi
 
9 Sistem Pentanahan
9 Sistem Pentanahan9 Sistem Pentanahan
9 Sistem Pentanahan
 
Proteksi sistem-tenaga-listrik
Proteksi sistem-tenaga-listrikProteksi sistem-tenaga-listrik
Proteksi sistem-tenaga-listrik
 
Instalasi motor 3 fasa
Instalasi motor 3 fasaInstalasi motor 3 fasa
Instalasi motor 3 fasa
 
Bab 13 generator sinkron
Bab 13   generator sinkronBab 13   generator sinkron
Bab 13 generator sinkron
 
Load flow1
Load flow1Load flow1
Load flow1
 
Transformator
TransformatorTransformator
Transformator
 
Gardu Induk
Gardu IndukGardu Induk
Gardu Induk
 
Makalah Motor DC
Makalah Motor DCMakalah Motor DC
Makalah Motor DC
 
PLTA - Power House + Switch Yard
PLTA - Power House + Switch YardPLTA - Power House + Switch Yard
PLTA - Power House + Switch Yard
 
Inverter konduksi 120
Inverter konduksi 120Inverter konduksi 120
Inverter konduksi 120
 
makalah trafo 3 fasa Elektro UnDip
makalah trafo 3 fasa Elektro UnDipmakalah trafo 3 fasa Elektro UnDip
makalah trafo 3 fasa Elektro UnDip
 
Generator ac (rev)
Generator ac (rev)Generator ac (rev)
Generator ac (rev)
 

Semelhante a Presentasi Pembangkit Listrik tenaga MikroHidro (PLTMH)

Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroPembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroNona Dianita
 
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroPembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroNona Dianita
 
Tugas rano pelton
Tugas rano peltonTugas rano pelton
Tugas rano peltonRafis Rafis
 
Teknik Tenaga Listrik-1
Teknik Tenaga Listrik-1Teknik Tenaga Listrik-1
Teknik Tenaga Listrik-1UDIN MUHRUDIN
 
Pembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga AirPembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga Airbenuuuu
 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Kinanti Jati Kinasih
 
Energi tenaga air hidroelektrisitas
Energi tenaga air   hidroelektrisitasEnergi tenaga air   hidroelektrisitas
Energi tenaga air hidroelektrisitasMochammad Ridwan
 
Energi Air Kelompok 9
Energi Air Kelompok 9Energi Air Kelompok 9
Energi Air Kelompok 9DaniApriyanto
 
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_teBab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_teEnDra Susilo
 
Presentasi plta
Presentasi pltaPresentasi plta
Presentasi pltaIman Rosi
 
Karya tulis ilmiah. plta
Karya tulis ilmiah. plta Karya tulis ilmiah. plta
Karya tulis ilmiah. plta HarliAnes1
 

Semelhante a Presentasi Pembangkit Listrik tenaga MikroHidro (PLTMH) (20)

Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroPembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
 
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroPembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
 
PLTA
PLTAPLTA
PLTA
 
Picohydro
PicohydroPicohydro
Picohydro
 
Pltmh metodologi by ismi a
Pltmh metodologi by ismi aPltmh metodologi by ismi a
Pltmh metodologi by ismi a
 
plta
pltaplta
plta
 
Tugas rano pelton
Tugas rano peltonTugas rano pelton
Tugas rano pelton
 
Teknik Tenaga Listrik-1
Teknik Tenaga Listrik-1Teknik Tenaga Listrik-1
Teknik Tenaga Listrik-1
 
Pembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga AirPembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga Air
 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
 
Energi tenaga air hidroelektrisitas
Energi tenaga air   hidroelektrisitasEnergi tenaga air   hidroelektrisitas
Energi tenaga air hidroelektrisitas
 
Energi Air Kelompok 9
Energi Air Kelompok 9Energi Air Kelompok 9
Energi Air Kelompok 9
 
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_teBab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
 
makalah Prime mover
makalah Prime mover makalah Prime mover
makalah Prime mover
 
Poer poin ank sma
Poer poin ank smaPoer poin ank sma
Poer poin ank sma
 
Presentasi plta
Presentasi pltaPresentasi plta
Presentasi plta
 
Makalah plta
Makalah pltaMakalah plta
Makalah plta
 
Turbin air
Turbin airTurbin air
Turbin air
 
Karya tulis ilmiah. plta
Karya tulis ilmiah. plta Karya tulis ilmiah. plta
Karya tulis ilmiah. plta
 
Plta
PltaPlta
Plta
 

Presentasi Pembangkit Listrik tenaga MikroHidro (PLTMH)

  • 1. POLITEKNIK NEGERI PADANG JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PRODI TEKNIK LISTRIK PRESENTASI o l e h (PLTMH) 1. IRMA C. ENDHANA 1101024009 2. M. REZQI FATHONI 1101024010 3. ZUFA ANDREA 1101024011 4. AGUNG SATRIA 1101024012
  • 2. Point yang akan dibahas : 1. Komponen Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro . 2. Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.
  • 3. SEKILAS MENGENAI PLTMH Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) merupakan suatu pembangkit skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis, dengan cara memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik skala kecil. Mikrohidro adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang mengunakan energi air. Kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya (resources) penghasil listrik adalah memiliki kapasitas aliran dan ketinggian tertentu dan instalasi. Semakin besar kapasitas aliran maupun ketinggiannya dari istalasi maka semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energy listrik.
  • 4. Bendungan pengalih (intake) Bak pengendap (Settling Basin) Saluran Pembawa (Headrace) Pipa pesat (penstock) Turbin Generator
  • 5. Dam / Bendungan pengalih (intake) Dam / Bendungan merupakan tempat penampungan air. Bendungan untuk instalasi PLTMH dapat berupa bendungan beton atau bendungan beronjong. Dam pengalih berfungsi untuk mengalihkan air melalui sebuah pembuka di bagian sisi sungai ke dalam sebuah bak pengendap.
  • 6. Saluran Pembawa merupakan saluran mengalirkan air dari intake menuju pipa pesat dengan menjaga ketinggian muka airnya. Saluran ini biasanya mempunyai kemiringan relative kecil. Tipe Saluran Pembawa biasanya sangat tergantung pada kondisi topografi geologi daerah yang dilewati, dan dapat berupa saluran terbuka, pipa ataupun terowongan, baik bertekanan ataupun tidak bertekanan. Konstruksi saluran penghantar dapat berupa pasangan batu kali atau hanya berupa tanah yang digali. Pada saluran penghantar yang panjang perlu dilengkapi dengan saluran pelimpah untuk setiap jarak tertentu. Jika terjadi banjir pada saluran tersebut, kelebihan air akan terbuang melalui saluran pelimpah.
  • 7. Bak pengendap (Setling Basin) Bak pengendap ini biasanya seperti kolam yang dibuat dengan memperdalam dan memperlebar sebagian saluran penghantar dan menambahnya dengan saluran penguras. Fungsinya untuk mengendapkan pasir dan menyaring kotoran yang hanyut, sehingga air yang masuk ke turbin relatif bersih.
  • 8. Bak Penenang (Forebay) Bak penenang (forebay) terletak diujung saluran pembawa. Fungsi bak penenang secara kasar ada dua jenis : a. Mengontrol perbedaan debit dalam penstock dan sebuah saluran pembawa karena fluktuasi beban. b. Pemindahan sampah terakhir (tanah danpasir, kayu yang mengapung, dll.) dalam air yang mengalir Struktur bak penenang terdiri dari bak pengendap (setting basin), saluran pelimpah (spillway), trashrack, dan bak penenang sendiri. Bangunan ini sering kali dikenal dengan istilah head tank sebagai reservoir air yang terletak pada sisi atas untuk aliran ke unit turbin yang terletak dibagian bawah. Beda jatuh air ini yang dikenal head.
  • 9.
  • 10. Turbin mengubah atau mengkonversikan (1 MW) Turbin Francis Mini energi potensial air menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Putaran poros turbin ini yang akan diteruskan untuk memutar poros generator. Turbin berfungsi untuk mengkonversi energi aliran air menjadi energi putaran mekanis.
  • 11. Pipa Hisap Pipa hisap berfungsi untuk menghisap air, mengembalikan tekanan aliran yang masih tinggi ke tekanan atmosfer Generator Generator berfungsi untuk menghasilkan listrik dari putaran mekanis. Panel kontrol. Panel kontrol berfungsi untuk menstabilkan tegangan Pengalih beban (Ballast Load) Pengalih beban berfungsi sebagai beban sekunder (dummy) ketika beban konsumen mengalami penurunan. Kinerja pengalih beban ini diatur oleh panel kontrol.
  • 12. Prinsip dasar mikrohidro adalah memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh aliran air pada jarak ketinggian tertentu dari tempat instalasi pembangkit listrik. Sebuah skema mikrohidro memerlukan dua hal yaitu, debit air dan ketinggian jatuh (head) untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan.
  • 13. Perubahan tenaga potensial air menjadi tenaga listrik tidaklah langsung, melainkan melalui beberapa tahapan berturut-turut sebagai berikut : Tenaga potensial Tenaga kinetik Tenaga mekanik Tenaga listrik

Notas do Editor

  1. For more information, go to www.duarte.com or email us at fiverules@duarte.com.