The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rachmanyulia62, 2022-03-22 04:16:43

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Pembangkit Listrik Tenaga Air

EBOOK

Pembangkit Listrik
Tenaga Air

Ujian Praktik

Yulia Arifah Rachman (37)
XII Mipa 4

Apa itu PLTA?

Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik
yang mengandalkan energi potensial dan kinetik air
untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik
tenaga air biasanya dibangun di dekat waduk atau
sungai dengan debit air yang tinggi.

Cara Kerja PLTA

Pengoperasian pembangkit listrik tenaga air pada dasarnya terdiri dari
konversi energi air menjadi energi listrik. Air menjadi media potensial yang
dapat digunakan untuk menggerakkan turbin, kemudian air dari bendungan
akan mengalir ke bawah lubang untuk memutar turbin.

Putaran turbin menghasilkan energi mekanik yang diubah menjadi energi
listrik oleh generator. Kemudian, operasi pembangkit listrik tenaga air
berikutnya akan ditransmisikan ke listrik dan dihubungkan dengan kabel.

Pada umumnya, kabel tersebut dibentangkan dan ditahan oleh sutet, lalu
dibagi ke daerah atau diteruskan ke rumah penduduk. Selain itu, air yang
sudah melewati turbin akan disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan
oleh warga sebagai sumber kehidupan

Skema

1. Waduk
2. Asupan (intake)
3. Gerbang pengatur
4. Dam
5. Regulator aliran air

(penstock)
6. Turbin
7. Generator
8. Transformer
9. Gardu listrik
10. Jaringan listrik
11. Aliran air

Komponen PLTA

1. Bendungan
Salah satu komponen terpenting dari pembangkit listrik tenaga air adalah
bendungan. Komponen ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar
karena turbin membutuhkan suplai air yang stabil dan memadai. Tak hanya itu,
bendungan juga berperan dalam mencegah banjir.
2. Pipa
Pipa berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin.
3. Turbin
Turbin digunakan untuk mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang
jatuh akan mendorong baling-baling untuk memutar turbin. Putaran turbin ini
dihubungkan dengan generator. Turbin air sering terlihat seperti kincir angin.

Komponen PLTA

4. Generator
Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika
baling-baling turbin berputar maka generator juga ikut berputar. Generator
selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik.
5. Jalur transmisi
Jalur transmisi listrik digunakan untuk mentransmisikan listrik dari
pembangkit listrik tenaga air ke rumah atau industri. Sebelum daya
dikonsumsi, tegangan diturunkan terlebih dahulu oleh trafo step-down

Jenis-Jenis PLTA

Berdasarkan sistem
1. PLTA Jenis Aliran Sungai Langsung (Run-Of-River Hydropower)
2. PLTA Jenis Penampungan (Storage Hydropower)
3. PLTA Jenis Pompa (Pumped Storage Hydropower)
Berdasarkan daya yang dihasilkan
1. Large Hydropower
Daya yang dihasilkan lebih dari 3O MW (Megawatt)
2. Small Hydropower
Daya yang dihasilkan 1 MW sampai 10 MW (Megawatt)
3. Micro Hydropower
Daya yang dihasilkan 1 kW sampai 100 kW (Megawatt)

Kelebihan PLTA

1. Terbarukan
PLTA menggunakan air sebagai sumber energi yang sepenuhnya dapat diperbarui
dan tidak akan pernah habis kecuali air berhenti mengalir. Oleh karena itu PLTA
dibangun untuk bertahan dalam jangka waktu lama. Sekitar 50-100 tahun.
2. Energi yang ramah lingkungan
PLTA dinilai jadi salah satu sumber energi yang ramah lingkungan. Tidak seperti
sumber energi lain, gas emisi PLTA tidak sebesar pembangkit listrik lain. Dari
Laporan Status Tenaga Air 2018 yang diambil dari hydropower.org, tenaga air
diklaim jadi sumber listrik paling bersih. Pembangkit listrik tenaga air memiliki
perkiraan intensitas emisi gas rumah kaca rata-rata sebesar 18,5 gCO2-eq / kWh.

Kelebihan PLTA

3. Bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus digunakan untuk
kegiatan lain, seperti irigasi atau sebagai cadangan air dan pariwisata.
4. Respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan
beban. Sehingga pembangkit listrik ini sangat cocok digunakan sebagai
pembangkit listrik tipe peak untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi
gangguan di jaringan.
5. Kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar dibandingkan dengan pembangkit
energi terbarukan lainnya dan teknologinya bisa dikuasai dengan baik oleh
Indonesia.

1. Terganggunya keseimbangan

ekosistem sungai/danau akibat

pembangunan bendungan

2. Pembangunan bendungan memakan

biaya dan waktu yang lama

3. Membutuhkan lahan yang luas untuk

Kekurangan PLTA membangun pembangkit listrik

berkapasitas besar

4. Kerusakan bendungan dapat

menimbulkan risiko kecelakaan dan

kerusakan besar

DDaaffttaarr PPuussttaakkaa

Lararenjana, E. (2021). Ketahui Cara Kerja PLTA dan Ragam Komponennya, Pelajari
Lebih Lanjut. Diambil 9 Maret 2022 dari https://m.merdeka.com/jatim/ketahui-cara-
kerja-plta-dan-ragam-komponennya-pelajari-lebih-lanjut-kln.html?page=4

Nurhayati, A. (2019). Sumber Energi Listrik Alternatif. Diambil 9 Maret 2022 dari
https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/sumber%20energi%20Tr
agedi%20Nasional/Topik-2.html

Cakrawala. (2021). Jenis-Jenis PLTA Berdasarkan Sistem dan Daya yang Dihasilkan.
Diambil 9 Maret 2022 dari https://www.gesainstech.com/2021/05/jenis-jenis-plta-
berdasarkan-sistem-dan.html?m=1

DDaaffttaarr PPuussttaakkaa

Mahendra, U. (2019). Manfaat PLTA bagi Manusia. Diambil 9 Maret 2022 dari
https://djawanews.com/teknologi/manfaat-plta-bagi-manusia-9247

Apriani, S. (2015). KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PEMBANGKIT LISTRIK. Diambil 9
Maret 2022 dari https://stellaaprianii12.wordpress.com/2015/12/05/keuntungan-
dan-kerugian-pembangkit-listrik/

Asuransi, A. (2021). Apa saja Keuntungan dan Kerugian PLTA Jika Dilihat Dari Sudut
Manajemen Risiko dan Asuransi?. Diambil 9 Maret 2022 dari https://lngrisk.co.id/apa-
saja-keuntungan-dan-kerugian-plta-jika-dilihat-dari-sudut-manajemen-risiko-dan-
asuransi/

Selesai...


Click to View FlipBook Version