• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Angin (2)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Angin (2)"

Copied!
39
0
0

Teks penuh

(1)

PEMBANGKIT

LISRIK

TENAGA ANGIN

.

(2)

Energi Angin

(3)

KRITERIA YANG HARUS

DIPENUHI

(4)
(5)
(6)

Berdasarkan data, potensi sumber angin dunia

(7)
(8)
(9)

Prinsip kerja PLTB adalah Mengubah energi kinetik baling-baling,dari energi

(10)

Prinsip Kerja PLTB

1

2

3

Sudu Blade tertiup angin dan mulai berputar

Pada putaran tertentu akan terjadi penyelaan yaitu kondisi dimana kecepatan angin mampu

menggerakan generator

(11)

4

5

Listrik masuk ke BCU (Battery Controlled Unit)

(12)
(13)

Sumbu Vertikal

Turbin

Angin

Sumbu Horizontal

Turbin angin sumbu vertikal memiliki sudu yang

bergerak pada sumbu putar yang tegak lurus dengan tanah.

Turbin angin aksial atau

turbin angin sumbu horizontal memiliki sudu yang berputar pada sumbu putar yang

(14)

Turbin

Angin Vertikal

prinsipnya yaitu adanya selisih gaya drag pada kedua sisi rotor sehingga menghasilkan momen gaya terhadap sumbu putar rotor

(15)

Kelebihan TASV

• Tidak membutuhkan struktur menara yang besar.

• Tidak dibutuhkan mekanisme yaw.

• Pemeliharaan bagian-bagiannya lebih mudah.

(16)

• Kebanyakan TASV memproduksi energi hanya 50% dari efisiensi TASH karena drag tambahan yang dimilikinya saat kincir berputar.

• TASV tidak mengambil keuntungan dari angin yang melaju lebih kencang di

elevasi yang lebih tinggi.

• Kebanyakan TASV mempunyai torsi awal yang rendah

(17)

Turbin

Angin Aksial/

Horizontal

Prinsip turbin angin aksial adalah menyerupai baling-baling yang menangkap energi angin dan mengubahnya menjadi energi gerak rotasi poros

3 Blades Propeller

(18)

Kelebihan TASH

• Dasar menara yang tinggi

membolehkan akses ke angin yang lebih kuat di tempat-tempat yang memiliki geseran angin

• Pitch sudu turbin dapat diubah-ubah.

(19)

Kekurangan TASH

• Konstruksi rumit

• Biaya transportasi bisa mencapai 20% dari seluruh biaya peralatan turbin angin.

(20)

•Memiliki noise besar

•TASH membutuhkan mekanisme kontrol yaw tambahan untuk

(21)
(22)

dapat disimpulkan bahwa kincir angin jenis

multi-blade dan Savonius cocok digunakan untuk aplikasi PLTB kecepatan rendah. Sedangkan kincir angin tipe Propeller,

(23)
(24)

Gambar

(25)
(26)

Komponen PLTB

Kincir Angin.

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

Menghitung daya angin

Daya Total

Daya total aliran angin adalah

sebanding dengan tenaga kinetik aliran udara:

Massa aliran udara per detik dapat dihitung dengan

persamaan:

Dimana:

(34)

Sehingga didapatkan:

Dimana :

(35)

Daya maksimum angin (watt) yang dapat diserap oleh sudu rotor dapat dinyatakan dengan persamaan:

(36)

Daya nyata adalah daya yang yang dapat dimanfaatkan oleh turbin untuk dijadikan sebuah energi baru. Daya ini dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

(37)
(38)
(39)

Gambar

Gambar Konstruksi
Gambar Komponen
Gambar 5 Jenis bentuk kincir angin

Referensi

Dokumen terkait

Intinya istilah product liability diterjemahkan secara bebas dalam Bahasa Indonesia secara populer disebut dengan pertanggungjawaban produk sebagai suatu konsep hukum

Salah satu aplikasi sel elektrolisis adalah pada proses yang disebut penyepuhan.Dalam proses penyepuhan,logam yang lebih mahal dilapiskan (diendapkan sebagai lapisan tipis)

Komposisi Bahan

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.Skripsi ini berjudul “Penerapan

Berdasarkan informasi hasil pengujian pada Tabel 2 salah satu penyebab dari penilaian performa yang tidak baik disebabkan oleh sebagian besar waktu load website digunakan

Jika hasil ujian proposal tesis adalah diterima dengan revisi, maka revisi harus segera diselesaikan dalam kurun waktu 2 minggu dan menyerahkan hardcopy Proposal