Pengaruh Variasi Bentuk Turnin Terhadap Keluaran Daya pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
DOI:
https://doi.org/10.47134/jte.v2i3.4764Keywords:
Turbin Reaksi, Generator, RPM, Tegangan, ArusAbstract
Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Sebagai alternatif, energi air menjadi pilihan yang ramah lingkungan dan potensial, terutama di Indonesia yang memiliki sumber daya air melimpah. Energi dari aliran air dimanfaatkan untuk menggerakkanaturbin dalam sistem PembangkitaListrik TenagaaMikrohidro (PLTMH). Salah satu komponen utama dalam sistem ini adalah turbin air. Dalam penelitian ini difokuskan pada pengaruh variasi bentuk turbin terhadap keluaran daya, khususnya pada bentuk turbin vortex, savonius, kaplan, dengan mempertimbangkan desain turbin sebagai faktor penting dalam menentukan efisiensi dan RPM turbin. Hasil dari pengukuran yang di lakukan diperoleh nilai tertinggi dengan bentuk turbin vortex dengan hasil rpm tertinggi sebesar 154,5 rpm, rpm generator 393 rpm, dan tegangan 8,4 V serta arus 0,25A.
References
Al Amin, M. S. (2017). Fluktuasi Beban Pada Generator Set. Jurnal Ampere, 1(2), 50. https://doi.org/10.31851/ampere.v1i2.901
Andi Kusumayana B, M., Arta Wijaya, I. W., & Janardana, I. G. N. (2021). Rancang Bangun Prototype Turbin Kaplan Skala Pltmh. Jurnal SPEKTRUM, 8(2), 160. https://doi.org/10.24843/spektrum.2021.v08.i02.p18
Andrean Wiranata, I. P., Janardana, I. G. N., & Arta Wijaya, I. W. (2020). Rancang Bangun Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Menggunakan Turbin Cross-Flow. Jurnal SPEKTRUM, 7(4), 151. https://doi.org/10.24843/spektrum.2020.v07.i04.p20
Annisa, Asrin, & Khair, B. N. (2022). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning ( PBL ) terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN Gugus I Kecamatan Kuripan Tahun. Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra, 7, 620–627.
Apriansyah, F., Rusdinar, A., & Darlis, D. (2016). Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Mikrohidro (Pltmh) Pada Pipa Saluran Pembuangan Air Hujan Vertikal Design of Micro-Hydro Power Plant on Rainwater Disposal Pipe. 3(1), 57–64.
Christina, Y., & Christina, Y. (2022). RANCANG BANGUN MODEL TURBIN VORTEX UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SKALA LABORATORIUM (Skripsi) Oleh: YESSY CHRISTINA PROGRAM SARJANA TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG 2022.
Diharja, F. P., Mochammad Arif Irfa’i, & Mohammad Munib Rosadi. (2022). Analisis Pengaruh Variasi Diameter Driven Pulley Terhadap Output Kecepatan Putar dan Torsi Akhir pada Trainer Transmisi Toyota Kijang Innova E 2.0 M/T. Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu Dan Aplikasi Teknik, 21(1), 32–41. https://doi.org/10.55893/jt.vol21no1.193
Dwiyanto, V. (2016). ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) STUDI KASUS: SUNGAI AIR ANAK (HULU SUNGAI WAY BESAI). Resma, 3(2), 13–22.
Farid, A. (2014). Optimasi Daya Turbin Angin Savonius Dengan Variasi Celah Dan Perubahan Jumlah Sudu. Prosiding SNST Fakultas Teknik, 1(1), 18–23.
Hakim, R. R. Al. (2020). Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energy terbarukan Untuk Ketahanan Energi Di Indonesia. ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 1–11.
Kane, S. N., Mishra, A., & Dutta, A. K. (2016). Preface: International Conference on Recent Trends in Physics (ICRTP 2016). Journal of Physics: Conference Series, 755(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001
Khan, H., Khan, I., & Binh, T. T. (2020). The heterogeneity of renewable energy consumption, carbon emission and financial development in the globe: a panel quantile regression approach. Energy Reports, 6, 859–867.
Kurniawan, Y. H., Mujiburrahman, & Arifin, J. (2019). Efektifitas Sudut Sudu Pengarah Pada Perancangan Turbin Kaplan Tipe Open Flume Dengan Daya 100 W. Concept and Communication, 23, 301–316.
Kusnadi, K., Mulyono, A., Pakki, G., & Gunarko, G. (2018). Rancang Bangun Dan Uji Performansi Turbin Air Jenis Kaplan Sekala Mikrohidro. Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin, 7(2). https://doi.org/10.24127/trb.v7i2.817
Luo, C., & Wu, D. (2016). Environment and economic risk: An analysis of carbon emission market and portfolio management. Environmental Research, 149, 297–301.
Maryanti, M. T., Pembimbing, D., Studi, P., Instrumentasi, D. T., Instrumentasi, D. T., & Vokasi, F. (2020). DESAIN STRUKTUR BALING-BALING PADA SISTEM.
Mk, M. K., & Listrik, P. (2022). Universitas Negeri Surabaya Fakultas Vokasi Program Studi D4 Teknik Listrik. 2021.
Muis, A. (2010). Turbin Air Pada PLTA Larona. Jurnal Ilmiah Matematika Dan Terapan, 7, 61–69.
Plumbungan, D. I. P. (2018). Perancangan ulang turbin kaplan poros vertikal di pltm plumbungan 1, 2. 14, 153–161.
Power, C., McNabola, A., & Coughlan, P. (2015). A Parametric Experimental Investigation of the Operating Conditions of Gravitational Vortex Hydropower (GVHP). Journal of Clean Energy Technologies, 4(2), 112–119. https://doi.org/10.7763/jocet.2016.v4.263
Prasetyo, H. B., & Rahmadian, R. (2023). Pengruh Jumlah Sudu Terhadap Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Menggunakan Turbin Vortex. Jurnal Teknik Elektro, 12(2), 65–73. https://doi.org/10.26740/jte.v12n2.p65-73
Prasetyo, W. D. (2018). Rancang Bangun Turbin Vortex Skala Kecil Dan Pengujian Pengaruh Bentuk Penampang Sudu Terhadap Daya. In Universitas Islam Indonesia.
Pudja Dianda Mayapada, G., Jasa, L., & Suartika, I. M. (2022). Rancang Bangun Prototype Turbin Vortex Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (Pltmh). Jurnal SPEKTRUM, 9(3), 44. https://doi.org/10.24843/spektrum.2022.v09.i03.p6
Purnama, A. C., Hantoro, R., & Nugroho, G. (2013). Rancang bangun turbin air sungai poros vertikal tipe Savonius dengan menggunakan pemandu arah aliran. 2(2).
Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi, 2(1), 42. https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427
Saputra, I. G. N., Jasa, L., & Arta Wijaya, I. W. (2020). Pengaruh Jumlah Sudu Pada Prototype Pltmh Dengan Menggunakan Turbin Pelton Terhadap Efisiensi Yang Dihasilkan. Jurnal SPEKTRUM, 7(4), 161. https://doi.org/10.24843/spektrum.2020.v07.i04.p21
Setyono, A. E., & Kiono, B. F. T. (2021). Dari Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan: Potret Kondisi Minyak dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020 – 2050. Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan, 2(3), 154–162. https://doi.org/10.14710/jebt.2021.11157
Syarif, A., Trisnaliani, L., Teknik, J., Program, K., Sarjana, S., Teknik, T., Sriwijaya, P. N., Srijaya, J., Bukit, N., & Palembang, B. (2019). Rancang Bangun Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Turbin Pelton The Design Of Pelton Turbine Micro Hydro Power. Kinetika, m, 1–6.
Tonadi, E. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Sudu Terhadap Efisiensi Turbin Pelton Dengan Tekanan Konstan. Teknosia, 1(1), 36–42. https://doi.org/10.33369/teknosia.v1i1.15390
Yulistiyanto, B., & Hizhar, Y. (2012). Effect Of Flow Discharge and Shaft Slope Of Archimedes (Screw) Turbin on The Micro-Hydro Power Plant. Dinamika TEKNIK SIPIL, 12(1), 1–5.
Zhipeng, T., Yingxue, Y., Liang, Z., & Bowen, Y. (2013). A review on the new structure of savonius wind turbines. Advanced Materials Research, 608–609(December), 467–478. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.608-609.467
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Lintang Muhammad, Reza Rahmadian, Ayusta Lukita Wardani, Aditya Chandra Hermawan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



