This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

mytm.uniska.com

Jumat, 15 Maret 2013

Penggunaan Energi Alternatif Tenaga Angin

Seperti yang kita ketahui angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia di alam, Pembangkit Listrik Tenaga Angin mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Cara kerjanya cukup sederhana, energi angin yang memutar turbin angin, diteruskan untuk memutar rotor pada generator dibagian belakang turbin angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Energi Listrik ini biasanya akan disimpan kedalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Belakangan ini angin sudah mulai banyak digunakan dibeberapa negara terutama negara-negara yang memiliki landscape alam yang banyak berhubungan dengan angin.

gambar turbin angin :


proses kerja turbin angin :
sketsa_kincir_angin-20100917.jpg

detail proses kerja turbin angin :


Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah lautan dan mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu ± 80.791,42 Km merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pembanglit listrik tenaga angin. Dengan kondisi alam yang seperti ini dan sudah banyak sekali yang kita dengar tentang dampak positif dari penggunaan energi angin ini terus kenapa tidak kita manfaatkan dengan baik?

Equation

equationn.png

Grafik

grafikangin.png



Jika kita meninjau persamaan di atas, terlihat apabila kita menginginkan jumlah energi yang besar adalah dengan menambah kecepatan angin karena orde 3 dan hal yang dapat dilakukan selain itu adalah memperlebar ukuran baling-balinya karena orde 2. Kembali kepada pertanyaan "kenapa tidak kita manfaatkan dengan baik?". Selama ini turbin pembangkit tenaga angin yang biasa digunakan ada turbin standar seperti yang sudah di tunjukan di gambar pertama, dan turbin tersebut menghasilkan electricity < 10% electricity yang mestinya bisa dihasilkan apabila seluruh udara yang tercakup di diameternya bisa diubah menjadi electricity. Pada persamaan di atas apabila ingin energi yang dihasilkan meningkat, maka salah satu caranya adalah menambah radius cakupan angin. Namun karena baling-baling konvensional sudah mencapai limitnya yaitu diameter 126 meter, tingginya juga sudah lebih dari itu, dan energi yang dihasilkan hanya 7 Megawatt. Sebagai perbandingan, bangunan setinggi itu di pembangkit batubara (cerobong) bisa menghasilkan s.d. 1000 Megawatt. Oleh karena itu berikutnya akan saya tampilkan beberapa turbin alternatif yang bisa lebih efektif dalam segi energi yang dihasilkan.

Turbin Maglev (Magnetic Levitation)

maglev1.jpg

maglev2.jpg

sebagai perbandingan 1 buah maglev turbin > 1000 turbin biasa.


Magenn Air Rotor System

magenn2.jpg

memiliki sistem turbin balon udara, dan bisa menghasilkan sekitar 10.000watt

airborne_wind_dam_with_aerodynamic_transmission.png

bentuk ini dapat mencakup angin yang lebih banyak, hanya saja tidak dapat terbang terlalu tinggi dikarenakan pipa penghubung yang terbatas.


Demikian beberapa alternatif dari alternatif energi tenaga angin ini, mungkin terlihat merupakan alternatif dalam skala yang besar, tapi hasilnya akan lebih terasa daripada kita bersikeras dengan hanya menggunakan turbin biasa
Di Indonesia total kapasitas terpasang dalam sistem konversi energi angin saat ini kurang dari 800 kilowatt. Di seluruh Indonesia, lima unit kincir angin pembangkit berkapasitas masing-masing 80 kilowatt (kW) sudah dibangun. Tahun 2007, tujuh unit dengan kapasitas sama menyusul dibangun di empat lokasi, masing-masing di Pulau Selayar tiga unit, Sulawesi Utara dua unit, dan Nusa Penida, Bali, serta Bangka Belitung, masing-masing satu unit. Mengacu pada kebijakan energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) ditargetkan mencapai 250 megawatt (MW) pada tahun 2025.
Semoga postingan ini bermanfaat dan mendapat apresiasi yang baik terimakasih.

8 Energi Alternatif Potensial


8 Energi Alternatif Potensial

energi,alternatif, ethanol, hidrogen, propana, biodesel, bumiChristian Raphael/Fotokita.net
Sumber energi alternatif mulai populer di seluruh dunia, menggangtikan sumber energi fosil yang perlahan-lahan mulai habis. Berdasarkan kebijakan Amerika Serikat tentang sumber energi, ada delapan sumber energi alternatif yang berpotensi untuk menggantikan peran minyak dan gas.

1. Ethanol
   Merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman, seperti jagung dan gandum. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Namun, ethanol memiliki dampak negatif terhadap harga pangan dan ketersediannya.

2. Gas Alam
   Gas alam sudah banyak digunakan di berbagai negara yang biasanya untuk bidang properti dan bisnis. Jika digunakan untuk kendaraan, emisi yang dikeluarkan akan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak. 
Akan tetapi, efek rumah kaca yang dihasilkannya 21 kali lebih buruk.

3. Listrik
   Listrik dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi, seperti baterai. Tenaga listrik dapat diisi ulang dan disimpan dalam baterai. Bahan bakar ini menghasilkan tenaga tanpa ada pembakaran ataupun polusi, namun sebagian dari sumber tenaga ini masih tercipta dari batu bara dan meninggalkan gas karbon.

4. Hidrogen
   Hidrogen dapat dicampur dengan gas alam dan menciptakan bahan bakar untuk kendaraan. Hidrogen juga digunakan pada kendaraan yang menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Walaupun begitu, harga untuk penggunaan hidrogen masih relatif mahal.

5. Propana
   Propana atau yang biasa dikenal dengan LPG merupakan produk dari pengolahan gas alam dan minyak mentah. Sumber tenaga ini sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar. Propana menghasilkan emisi lebih sedikit dibandingkan bensin, namun penciptaan metananya lebih buruk 21 kali lipat.

6. Biodiesel
   Biodiesel merupakan energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak binatang. Mesin kendaraan dapat menggunakan biodiesel yang masih murni, maupun biodiesel yang telah dicampur dengan minyak. Biodiesel mengurangi polusi yang ada, akan tetapi terbatasnya produk dan infrastruktur menjadi masalah pada sumber energi ini.

7. Methanol
   Methanol yang juga dikenal sebagai alkohol kayu dapat menjadi energi alternatif pada kendaraan. Methanol dapat menjadi energi alternatif yang penting di masa depan karena hidrogen yang dihasilkan dapat menjadi energi juga. Namun, sekarang ini produsen kendaraan tidak lagi menggunakan methanol sebagai bahan bakar.

8. P-Series
   P-series merupakan gabungan dari ethanol, gas alam, dan metyhltetrahydrofuran (MeTHF). P-series sangat efektif dan efisien karena oktan yang terkandung cukup tinggi. Penggunaannya pun sangat mudah jika ingin dicampurkan tanpa ada proses dengan teknologi lain. Akan tetapi, hingga sekarang belum ada produsen kendaraan yang menciptakan kendaraan dengan bahan bakar fleksibel.

(clentechnica)

(Arief Sujatmoko)