The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Sains Ting 3 | Bab 6 | 6.1 Penjanaan Tenaga Elektrik (Bahagian 1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SA'DIAH BINTI MISRAN, 2021-08-03 09:21:28

Slaid PdPR Sains 27072021

Sains Ting 3 | Bab 6 | 6.1 Penjanaan Tenaga Elektrik (Bahagian 1)

https://meet.google.com/zpd-ybmb-trx

“ TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP ”
6.0 : ELEKTRIK DAN KEMAGNETAN

6.1 : Penjanaan Tenaga Elektrik

6.1.1 Memerihalkan sumber tenaga kepada tenaga
boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu.

6.1.2 Menerangkan dengan contoh proses penjanaan
tenaga elektrik daripada pelbagai sumber tenaga.

Pelbagai Sumber Tenaga
Untuk Menjanakan Tenaga Elektrik

Sumber Tenaga

Sumber tenaga Sumber tenaga
boleh baharu tidak boleh
baharu

Sumber Tenaga Boleh Baharu

Maksud Contoh

Sumber tenaga yang Tenaga Hidro Tenaga
boleh digantikan Tenaga Ombak Biojisim
secara berterusan
dan tidak akan habis Tenaga Solar Tenaga
Tenaga Angin Geoterma

Tenaga Pasang Surut

Sumber Tenaga Tidak Boleh Baharu

Maksud Contoh
Tenaga Nuklear
Sumber tenaga yang Arang batu
tidak boleh diganti Gas Asli
dan akan habis Petroleum
digunakan.

Contoh Sumber Tenaga Boleh Baharu

Tenaga Hidro Tenaga Ombak

Contoh Sumber Tenaga Boleh Baharu

Tenaga Solar Tenaga Pasang Surut

Contoh Sumber Tenaga Boleh Baharu

Tenaga Angin Tenaga Geoterma

Tenaga Biojisim Malaysia merupakan negara yang
pertama dalam sektor perindustrian
biojisim di Asia Tenggara.
Sarawak dan Sabah mempunyai
kepelbagaian dan kuantiti sumber biojisim
yang paling banyak.
Pelbagai jenis biojisim – biojisim kelapa
sawit, hutan, pokok getah, sampah sarap,
sekam padi, jagung dan sebagainya.
Biojisim juga digunakan untuk menghasilkan
produk yang inovatif seperti bahan binaan
bangunan yang baharu.

Contoh Sumber Tenaga Tidak Boleh Baharu

Tenaga Nuklear

Contoh Sumber Tenaga Tidak Boleh Baharu

Arang Batu

Contoh Sumber Tenaga Tidak Boleh Baharu

Gas Asli
Petroleum

Stesen Jana Kuasa
di Malaysia.

Stesen Jana Kuasa Hidroelektrik
Stesen Jana Kuasa Gas Asli

Stesen Jana Kuasa Arang Batu
Stesen Jana Kuasa Solar
Stesen Jana Kuasa Diesel
Stesen Jana Kuasa Biojisim
Stesen Jana Kuasa Hibrid

Stesen Jana Kuasa Hidroelektrik di Malaysia.

Sumber tenaga: Tenaga Hidro

Stesen Jana Kuasa
Hidroelektrik Kenyir

di Terengganu

400 MW

Stesen Jana Kuasa Stesen Jana Kuasa Hidroelektrik Bakun
Hidroelektrik di Sarawak
Temenggor
di Perak 2,400 MW

348 MW

Stesen Jana Kuasa Gas Asli di Malaysia.

Sumber tenaga: Gas Asli

Stesen Jana Kuasa Sultan Ismail Stesen Jana Kuasa Tuanku Jaafar
di Dungun, Terengganu di Port Dickson, Negeri Sembilan

1,400 MW (Tamat operasi - 2020) 750 MW

Stesen Jana Kuasa Arang Batu di Malaysia.

Sumber tenaga: Arang Batu

Stesen Jana Kuasa Sultan Azlan Shah Stesen Jana Kuasa Tuanku Muhriz
di Manjung, Perak
(dahulu dikenali sebagai Stesen Janakuasa
3,080 - 4,100 MW Jimah East Power) di Port Dickson, Negeri

Sembilan
2,000 MW

Stesen Jana Kuasa Biojisim di Malaysia.

Sumber tenaga: Biojisim

Stesen Jana Kuasa Biojisim
TSH Bio-Energy Sdn. Bhd.

di Sabah

14 MW
Tidak dapat menghasilkan
banyak tenaga elektrik

Stesen Jana Kuasa Diesel di Malaysia.

Sumber tenaga: Diesel

Stesen Jana Kuasa Gelugor
di Pulau Pinang

398 MW

Stesen Jana Kuasa Solar - Large Scale Solar (LSS)

Sumber tenaga: Tenaga Solar / Suria

Sepang, Selangor - 50 MW
Gambang, Pahang - 50 MW
Rembau, Negeri Sembilan - 50 MW
Jasin, Melaka - 50 MW
Kemaman, Terengganu – 18.5 MW
Merchang, Terengganu – 50 MW
Bidor, Perak – 30 MW
Sungai Siput, Perak – 49 MW
Seberang Perai, P.Pinang– 20 MW
Kuala Muda, Kedah – 29 MW
Kuala Ketil, Kedah – 50 MW
Arau, Perlis – 3.9 MW

Stesen Jana Kuasa Hibrid – Angin, Solar, Diesel

Sumber tenaga: Angin, Solar, Diesel

• Untuk kegunaan Pulau Perhentian sahaja
• Kincir angin tidak sesuai di Malaysia

kerana Malaysia hanya mempunyai
kelajuan purata angin = 7.2 km/j
• Minimum kelajuan angin untuk kincir
angin = 34 km/j

Stesen Jana Kuasa Hibrid
di Pulau Perhentian Kecil, Terengganu

Proses Penjanaan Tenaga Elektrik

• Generator ialah alat yang Komponen utama Magnet Gegelung
digunakan untuk menjana Dawai
tenaga elektrik

• Apabila engkol pada model
generator itu diputarkan,
satu arus yang dikenali
sebagai arus aruhan akan
dihasilkan. Pengaliran arus
aruhan ini menyalakan LED.

Proses Penjanaan Tenaga Elektrik

Pada tahun 1831, ahli sains Michael
Faraday telah melakukan satu siri kajian

tentang penjanaan elektrik dengan
menggunakan medan magnet. Arus
elektrik dihasilkan oleh gerakan dawai

dan gerakan magnet

Proses Penjanaan Tenaga Elektrik

Gerakan Dawai Gerakan dawai menyebabkan garis
medan magnet dipotong.

• Dawai penyambung atau solenoid
digerakkan melalui ruang antara
kutub magnet dengan pantas.

• Garis medan magnet dipotong.
Arus aruhan dihasilkan dalam
dawai penyambung atau solenoid
dan mengalir melalui galvanometer.

• Jarum penunjuk galvanometer
terpesong.

Proses Penjanaan Tenaga Elektrik

Gerakan Magnet Gerakan magnet menyebabkan garis
medan magnet dipotong.

• Magnet digerakkan supaya garis
medan magnet dipotong oleh dawai
penyambung atau solenoid

• Arus aruhan dihasilkan dalam
dawai penyambung atau solenoid
dan mengalir melalui galvanometer.

• Jarum penunjuk galvanometer
terpesong.

Tenaga Elektrik Stesen Jana Kuasa Terma
Dijanakan di Stesen Jana Kuasa Tenaga Solar
Stesen Jana Stesen Jana Kuasa Hidroelektrik
Kuasa Stesen Jana Kuasa Tenaga Angin
Stesen Jana Kuasa Tenaga Nuklear

Stesen Jana Kuasa Biojisim

Stesen Jana Kuasa Terma Tenaga Kimia
Tenaga Haba
Tenaga Kinetik
Tenaga Elektrik

Tenaga Cahaya
Tenaga Elektrik

Stesen Jana Kuasa Tenaga Solar

Stesen Jana Kuasa Hidroelektrik Tenaga Keupayaan Graviti
Tenaga Kinetik
Tenaga Elektrik

Tenaga Kinetik
Tenaga Elektrik

Stesen Jana Kuasa Tenaga Angin

Stesen Jana Kuasa Tenaga Nuklear Tenaga Nukear
Tenaga Haba
Tenaga Kinetik
Tenaga Elektrik

Stesen Jana Kuasa Biojisim Tenaga Kimia
Tenaga Haba
Tenaga Kinetik
Tenaga Elektrik


Click to View FlipBook Version