• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERHITUNGAN DAYA PEMAKAIAN SENDIRI PADA NETT PLANT HEAT RATE PLTU TANJUNG JATI B 660 MW - Unissula Repository

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "PERHITUNGAN DAYA PEMAKAIAN SENDIRI PADA NETT PLANT HEAT RATE PLTU TANJUNG JATI B 660 MW - Unissula Repository"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Perhitungan Daya Pemakaian Sendiri

Pada Nett Plant Heat Rate PLTU Tanjung Jati B 660 MW” ini disusun oleh :

Nama : Ahmad Abdul rosyid

NIM : 30601201286

Program studi : Teknik Elektro

Telah disahkan disetujui oleh dosen pembimbing pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Maret 2018

Pembimbing I Pembimbing II

Dr.Ir. H. Muhamad Haddin M.T. Ir. H. Sukarno Budi Utomo, M.T

0618066301 0619076401

Mengetahui, Ka. Prodi. Teknik Elektro

(2)

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Perhitungan Daya Pemakaian Sendiri Pada

Nett Plant Heat Rate PLTU Tanjung Jati B 660 MW” ini telah dipertahankan didepan Penguji Sidang Tugas Akhir pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Maret 2018

Tim Penguji Tanda Tangan

Ir. Agus Adhi Nugroho, MT ...

Ketua

Agus Suprajitno, S T, M T. ...

Anggota I

Dedi Nugroho, S T, M T. ...

(3)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Abdul rosyid

NIM : 30601201286

Judul Tugas Akhir : Perhitungan Daya Pemakaian Sendiri Pada Nett Plant

Heat Rate PLTU Tanjung Jati B 660 MW.

Dengan ini saya menyatakan bahwa judul dan isi Tugas Akhir yang saya buat dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) Teknik Elektro tersebut adalah asli dan belum pernah diangkat, ditulis ataupun dipublikasikan oleh siapapun baik keseluruhan maupun sebagian. Dan apabila dikemudian hari

ternyata terbukti bahwa judul tugas akhir tersebut pernah diangkat, ditulis ataupun dipublikasikan, maka saya bersedia dikenakan sangsi akademis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 14 Maret 2018

Mengetahui,

Ka. Prodi. Teknik Elektro Yang Menyatakan

Muhammad Khosyi’in, ST, MT. Ahmad Abdul Rosyid

(4)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran daya pemakaian sendiri dari beberapa variasi beban pembangkit dan juga untuk mengetahui nilai dari nett plant heat rate. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi di PT KPJB PLTU Tanjung Jati B unit 3.

Untuk mengetahui daya pemakaian sendiri (auxilary power) pada nett palnt heat rate digunakan metode heat balance yaitu data yang menjadi dasar analisa diambil dengan cara melakukan pengetesan langsung pada objek penelitian serta nantinya data yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa parameter-parameter diantaranya nilai besaran konsumsi daya listrik, nilai tegangan kerja, arus daya listrik dan parameter- parameter lainnya yang nantinya akan dikonversikan ke dalam berapa besar biaya produksi listrik dan berapa kilogram batubara yang dipergunakan.

Hasil analisis yang didapatkan yaitu kurva daya pemakaian sendiri berdasarkan performance test, nilai tertinggi pada beban 660 MW kebutuhan auxilary power 30,66 MW dengan biaya produksi Rp 21.462.000 dan kebutuhan batubara sebanyak 12.156,37 Kg nilai terendah pada beban 415 MW kebutuhan auxilary power 27,74 MW dengan biaya produksi Rp 19.418.000 dan kebutuhan batubara sebanyak 11.041,98 Kg.

(5)

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SubhanahuWaTa’ala yang atas ridho dan karunianya, sehingga dalam kesempatan ini penulis dapat menyusun, menulis dan menyelesaikan Tugas akhir dengan

judul Perhitungan daya pemakaian pada nett plant heat rate PLTU Tanjung Jati

B 660 MW”.Maksud dan tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai syarat untuk

menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Teknik Elektro Fakultas

Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis sangat

berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama penelitan dan penulisan laporan tugas akhir, kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Sri Artini Dwi Prasetyowati, M.Si. selaku Dekan Fakultas

Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung.

2. Bapak Muhammad Khosyi’in ST. MT, selaku Ketua Program Studi Teknik

Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung.

3. Bapak Dr. Ir. Mohammad Haddin MT. dan Bapak Ir. H. Sukarno Budi

Utomo MT. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan arahan, masukan dan bimbingan sehingga laporan tugas akhir ini dapat tersusun dengan baik.

4. Istri dan anakku tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya untuk

keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Orang tua dan keluargaku, terimaksih atas doanya.

6. Bapak Amron Muzaki ST dan teman-teman kerja di PT. KPJB terima kasih

atas kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini

masih belum sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat diperlukan agar dalam penulisan ini dapat lebih baik dan bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Semarang, Januari 2018

(6)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ... iii

SURAT PERNYATAAN ... iv

ABSTRAK ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR TABEL ... xi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 2

1.3 Batasan Masalah ... 2

1.4 Tujuan Penelitian ... 3

1.5 Manfaat Penelitian ... 3

1.6 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II DASAR TEORI 2.1 Kajian Pustaka ... 5

2.2 Proses Konversi Energi...5

2.3 Turbin Uap ... 9

2.2.1 Turbin Heat Rate ... 10

2.4 Definisi Boiler ... 10

2.3.1 Boiler Efisiensi ... 11

2.5 Sistem Kelistrikan PLTU Tanjung Jati B ... 12

2.4.1 Generator Output ... 12

2.4.2 Efisiensi Generator ... 13

2.6 Daya Pemakaian Sendiri (Auxilary Power) ... 14

2.7 Medium Votage Power ... 15

2.8 Low Voltage Power ... 16

2.9 Teknologi Pembakaran Pada PLTU Tanjuung Jati B ... 17

(7)

      2.8.2 Motor Circulation Pump (BCP) ... 19

2.10 Plant Heat Rate ... 19

2.11 Pengujian Performance Test ... 20

2.12 Objek Dan Variabel Penelitian ... 22

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian ... 30

3.2 Objek Penelitian ... 31

3.3 Metode Perhitungan ... 31

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data ... 32

3.3.2 Peralatan Penelitian ... 32

3.4 Flow Chat ... 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengujian Pada Beban 660 MW ... 38

4.2 Pengujian Pada Beban 525 MW ... 46

4.3 Pengujian Pada Beban 415 MW ... 54

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ... 63

5.2 Saran ... 63 DAFTAR PUSTAKA

(8)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema konversi energi pembangkit ... 5

Gambar 2.2 Siklus pembangkit listrik tenaga uap ... 7

Gambar 2.3 Siklus rankie PLTU Tanjung Jati B ... 7

Gambar 2.4 Turbin uap pada PLTU ... 9

Gambar 2.5 Siklus boiler PLTU ... 10

Gambar 2.6 Displai DCS generator synchonization ... 12

Gambar 2.7 Kurva pendekatan rumusan efisiensi generator transformer ... 13

Gambar 2.8 Beban gross dan beban nett pada PLTU Tanjung Jati B ... 14

Gambar 2.9 Displai DCS 10 kV unit board ... 15

Gambar 2.10 Displai DCS 3 kV unit board ... 15

Gambar 2.11 Kondisi ruang bakar di boiler ... 17

Gambar 2.12 Pulverizer ... 18

Gambar 2.13 Boiler circulation pump (BCP) ... 18

Gambar 2.14 Displai excitation transformer di DCS ... 22

Gambar 2.15 Kurva karakteristik pulverizer ... 25

Gambar 2.16 Kurva karakteristik boiler circulation pump (BCP) ... 26

Gambar 2.17 Kurva pendekatan rumusan efisiensi generator transformer ... 27

Gambar 3.1 Sumber daya pemakaian sendiri ... 29

Gambar 3.2 MCR 26 ... 31

Gambar 3.3 Koneksi MCR26 dengan DCS dalam sistem monitoring energi PLTU Tanjung Jati B ... 32

Gambar 3.4 Preparation performance test – Operation Manual TOSHIBA ... 33

(9)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perhitungan efisiensi generator transformer berdasarkan test record

786 MVA generator transformer – Operaton Manual TOSHIBA ... 13

Tabel 2.2 Data unit board 10 kV A dan B... 21

Tabel 2.3 Data station board 10 kV A dan B ... 22

Tabel 2.4 Data excitation transformer ... 23

Tabel 2.5 Data beban generator output ... 24

Tabel 2.6 Data generator power factor ... 25

Tabel 2.7 Generator efficiency witness test 786 MVA – OperationManual TOSHIBA ... 26

Tabel 3.1 Keutungan dan kerugian pada metode pengujian heat rate ... 30

Tabel 3.2 Nilai devisiasi yang diizinkan pengujian ... 35

Tabel 4.1 Data 10 kV unit board A dan B beban 660 MW ... 37

Tabel 4.2 Data 10 kV station board A dan B beban 660 MW ... 37

Tabel 4.3 Data excitation transformer beban 660 MW ... 38

Tabel 4.4 Data generator MW beban 660 MW ... 38

Tabel 4.5 Data generator power factor beban 660 MW ... 39

Tabel 4.6 Konsumsi daya motor pulverizer dan BCP beban 660 MW ... 39

Tabel 4.7 Data motor pulverizer dan BCP beban 660 MW ... 40

Tabel 4.8 Data efisiensi generator pada beban 660 MW ... 40

Tabel 4.9 Data hasil perhitungan auxilary power pada beban 660 MW ... 41

Tabel 4.10 Data 10 kV unit board A dan B beban 525 MW ... 45

Tabel 4.11 Data 10 kV station board A dan B beban 525 MW ... 45

Tabel 4.12 Data excitation transformer beban 525 MW ... 46

Tabel 4.13 Data generator MW beban 525 MW ... 46

Tabel 4.14 Data generator power factor beban 525 MW ... 47

Tabel 4.15 Konsumsi daya motor pulverizer dan BCP beban 525 MW ... 47

Tabel 4.16 Data motor pulverizer dan BCP beban 525 MW ... 48

Tabel 4.17 Data efisiensi generator pada beban 525 MW ... 48

(10)

Tabel 4.19 Data 10 kV unit board A dan B beban 415 MW ... 53

Tabel 4.20 Data 10 kV station board A dan B beban 415 MW ... 53

Tabel 4.21 Data excitation transformer beban 415 MW ... 54

Tabel 4.22 Data generator MW beban 415 MW ... 54

Tabel 4.23 Data generator power factor beban 415 MW ... 55

Tabel 4.24 Konsumsi daya motor pulverizer dan BCP beban 415 MW ... 55

Tabel 4.25 Data motor pulverizer dan BCP beban 415 MW ... 56

Tabel 4.26 Data efisiensi generator pada beban 415 MW ... 56

Tabel 4.27 Data hasil perhitungan auxilary power pada beban 415 MW ... 57

(11)

DAFTAR ISTILAH

1. CCR : Central control room

2. DCS : Distributed control system

3. UT : Unit transformer

4. SB : Station board

5. Step Up : Menaikkan teganangan

6. Step Down : Menurunkan tegangan

7. RS : Reheater steam

8. MS : Main steam

9. P2B : Pusat pengaturan beban

10. Full Load : Beban puncak atau beban penuh

(12)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Syncronization generator OLTC 2. 10 kV Unit Board

3. 3 kV Unit Board

4. Unit coordinate control panel

5. LFC condition

6. Single line diagram

Referensi

Dokumen terkait

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif rasio likuiditas terhadap kualitas pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan pertambangan di BEI tahun

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Menurut hukum perdata, seorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat

Sehingga bila untuk paket data yang bersifat informasi data, Ethernet merupakan teknologi jaringan yang cukup ideal untuk memilih karena disamping memiliki hal-hal yang

Ini dapat terjadi karena mungkin berkurangnya pekerja atau tenaga kerja yang terserap akibat orang yang berpendidikan tinggi lebih memilih untuk berwirausaha

Tingginya nilai kejujuran yang dimiliki oleh anggota SPP dilihat dari sejauh mana setiap anggota kelompok SPP menjunjung tinggi nilai sebuah kejujuran dan

Pada daerah sirip berpasangan (sirip perut dan sirip dada), otot-ototnya melanjutkan diri ke dinding tubuh, terjadi pelekatan ikatan otot hypaksial

Telah melakukan penelitian dengan menyebar kuesioner dalam rangka penyusuan skripsi tingkat Sarjana (S1) di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada

Peserta didik bersama guru merefleksi tentang proses pembelajaran hari ini dengan mengemukakan hal yang disukai dan tidak disukai.. Atau ha-hal yang dirasa