analisis kinerja turbin francis unit 3

15
ANALISIS KINERJA TURBIN FRANCIS UNIT 3 PLTA POSO II 3 X 65 MW KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH MOHAMMAD MUFAIL

Upload: fhail-mechanical

Post on 01-Jul-2015

673 views

Category:

Business


12 download

DESCRIPTION

n

TRANSCRIPT

Page 1: Analisis kinerja turbin francis unit 3

ANALISIS KINERJA TURBIN FRANCIS UNIT 3

PLTA POSO II 3 X 65 MWKABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH

MOHAMMAD MUFAIL

Page 2: Analisis kinerja turbin francis unit 3

Latar Belakang Latar Belakang Perubahan energi potensial air menjadi

energi listrik.Perlunya sebuah peralatan mechanical

untuk merubah energi kebentuk lainnya.

Page 3: Analisis kinerja turbin francis unit 3

TujuanTujuanMengetahui efisiensi kerja dari turbin

air unit 3 PT. Poso Energy.

Page 4: Analisis kinerja turbin francis unit 3

Tinjauan PustakaTinjauan PustakaSkema PLTA Poso 2

Page 5: Analisis kinerja turbin francis unit 3

Komponen PLTA Poso 2 Bendungan (Weir) Dan Intake

Saluran Pembawa Bak Penenang

Headpond Penstock Rumah Pembangkit (Power House)

Saluran Pembuangan (Tailrace)

Page 6: Analisis kinerja turbin francis unit 3

Metode AnalisaMetode AnalisaPengukuran debit menggunakan

metode apung.Media yang digunakan dalam

pengukuran : Pelamapung

Stopwacth Pipa Besi

Meteran

Page 7: Analisis kinerja turbin francis unit 3

Analisa DataAnalisa DataWaktu tempuh pelampungPgen = 35 MWp = 30 mh = 0.61 m

No Waktu No Waktu No Waktu No Waktu No Waktu No Waktu

1

4.92 s6

5.82 s11

5.70 s16

5.49 s21

5.53 s26

5.98 s

2

5.26 s7

5.72 s12

5.70 s17

5.47 s22

5.65 s27

5.32 s

3

5.12 s8

5.45 s13

5.79 s18

4.56 s23

5.11 s28

5.29 s

4

5.94 s9

5.42 s14

5.36 s19

5.88 s24

5.10 s29

5.49 s

5

5.86 s10

5.93 s15

5.30 s20

5.77 s25

5.87 s30

5.57 s

Page 8: Analisis kinerja turbin francis unit 3
Page 9: Analisis kinerja turbin francis unit 3
Page 10: Analisis kinerja turbin francis unit 3
Page 11: Analisis kinerja turbin francis unit 3
Page 12: Analisis kinerja turbin francis unit 3

Q (m³/s)

GV (%)

Z1 (m) Z3 (m)Dpipa

(m)A (m²)

V2

(m/s)

V3

(m/s)Re f kf total hf (m) hm (m)

hnet

(m)Ph(Watt)

Pgen

(Watt)Pg in (Watt)

ηturbin (%)

26.5586

39.42 452.04 296.56 3.6 10.1788 2.6092 1.4513 11472895 0.0135740 0.19827 1.2064 0.0688 154.10 39997615.634203725.

334901760.4

987.26

0

29.3611

42.94 452.14 296.58 3.6 10.1788 2.8845 1.5535 12683528 0.0135622 0.19827 1.4731 0.0841 153.88 44155746.239134946.

739933619.0

690.43

8

33.3001

47.10 452.04 296.6 3.6 10.1788 3.2715 1.7077 14385114 0.0135487 0.19827 1.8930 0.1082 153.29 49887670.443922816.

644819200.6

389.84

0

41.9031

56.09 452.13 296.75 3.6 10.1788 4.1167 1.7460 18101458 0.0135277 0.19827 2.9928 0.1713 152.06 62272402.253365836.

454454935.0

887.44

6

46.4305

62.61 452.14 296.8 3.6 10.1788 4.5615 1.8208 20057208 0.0135197 0.19827 3.6723 0.2103 151.29 68650206.259700050.

160918418.4

888.73

7

Page 13: Analisis kinerja turbin francis unit 3
Page 14: Analisis kinerja turbin francis unit 3

KesimpulanKesimpulan

Debit air minimal dan maksimal yang digunakan adalah 26.5586 m3/s dan 46.4305 m3/s

Efisiensi turbin dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain Head bersih dan Debit air.

Efisiensi terendah terendah terjadi pada beban 34.20 MW dengan nilai efisiensi sebesar 87.26 %.

Efisiensi terbesar terjadi pada beban listrik 39.13 MW dengan nilai efisiensi sebesar 90.44 %.

Page 15: Analisis kinerja turbin francis unit 3

Daftar PustakaDaftar PustakaB. R. Munson, D. F. Young, and T. Okiishi., 2002,

Fundamentals of Fluid Mechanics, 4th Edition, John Wiley & Sons, USA.

C. C. Warnick., 1984, Handbook Hydropower Engineering, Prentice-Hall, New Jersey.

Harun N, 2011, Bahan Ajar Perancangan Pembangkitan Tenaga Listrik, Makassar

Marsan, M.K., 2011, Diktat Energi Terbarukan, UNTAD. Palu. R. W. Fox and A. T. McDonald., 2011, Introduction to Fluid

Mechanics, 8th Edition, John Wiley & Sons, New York. Swamee, P.K., and Sharma, A.K., 2008, Design Of Water

Supply Pipe Networks, John Wiley & Sons, New Jersey. Toto, 2010, Diktat Mesin Konversi Energi II, ITB. Bandung.