green - miti.or.idmiti.or.id/wp-content/uploads/2014/02/dr.-as-natio-lasman.pdf · bila potensinya...

30
PROSPEK PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI INDONESIA GREEN DEVELOPMENT SEMINAR GREEN MINDSET TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT Wisma Makara UI, 15 Februari 2014 Green Development Seminar 15 Februari 2014

Upload: tranquynh

Post on 03-Mar-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PROSPEK PENGEMBANGANENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI INDONESIA

GREEN DEVELOPMENT SEMINARGREEN MINDSET TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Wisma Makara UI, 15 Februari 2014Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

Rawannya persediaan b.b, Gatra. Edisi 19-25 April 2012

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (EBT)

Definisi:

Energi Baru:Bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru,

baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan.

(a.l.: hidrogen, coal bed methane, liquefied coal, gasified coal, nuklir)

Energi Terbarukan:Sumber energi yang dihasilkan dari sumber-daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik.(a.l.: panas bumi, bahan bakar nabati (bio-fuel), arus sungai, energi surya, energi angin, biomassa, energi laut)

Perpres No. 5 Th. 2006 tentang KENGreen D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

PENGELOLAAN ENERGI

Energi dikelola berdasarkan asas:

UU No.30 Thn. 2007 tentang Energi

Kemanfaatan Rasionalitas Efisiensi berkeadilan Peningkatan nilai tambah Keberlanjutan Kesejahteraan Masyarakat Kelestarian fungsi lingkungan hidup Ketahanan nasional, dan Keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan

nasional

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKAN

Panas bumi

BB Nabati (bio fuel)

Arus sungai

Surya

Angin

Biomassa

Laut

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANPanas Bumi

Steam langsung digunakan untuk memutar turbin sehingga generator memproduksi listrik

Air yang sangat panas diturunkan tekanannya (depressurized atau "flashed") menjadi steam untuk kemudian digunakan memutar turbin

Air panas dgunakan untuk mendidihkan cairan yang mempunyai titik didih lebih rendah daripada air, dalam sirkuit tertutup. Uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANPanas Bumi

NEGARA POTENSI(MW)

KAPASITAS TERPASANG(MW)

AMERIKA SERIKAT > 31.000 ~ 3.100

INDONESIA 27.000 - 29.000 ~ 1.200

JEPANG > 23.000 ~ 560

Permasalahan, a.l.:Lokasi (remote area)Geo-kimia

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANBB Nabati (biofuel)

Peraturan Menteri ESDM No.32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga BBN.

Untuk jenis biodiesel, pada 2008 yang existing 1 persen,2009 prosentase mandatorynya 1 persen, 2012 (2,5 persen), 2015 (5 persen), 2020 (10 persen) dan 2025 (20 persen). Sementara untuk non subsidi, 2009 (1 persen), 2010 (3 persen), 2015 (7 persen), 2020 (10 persen) dan 2025 (20 persen).

Sedangkan untuk jenis bioethanol, untuk pencampuran pada BBM subsidi pada 2008 yang existing 3 persen, 2009 (1 persen), 2010 (3 persen), 2015 (5 persen), 2020 (10 persen) dan 2025 (15 persen). Untuk BBM non subsidi 2008 existing (5 persen), 2009 (5 persen), 2010 (7 persen), 2015 (10 persen), 2020 (12 persen) dan 2025 (15 persen)

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANBB Nabati (biofuel)

Permasalahan a.l.:

))) Kontinuitas produksi

))) Perlu subsidi untuk bersaing dengan bahan bakar bersubsidi

))) Tarik-ulur dengan industri pangan

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANArus sungai

Potensi tenaga air di Jawa diperhitungkan telah mencapai kondisi maksimum.

Pengelolaan lingkungan harus baik (kelestarian hutan, upaya menjaga curah hujan, dst)

Masalah utama di Indonesia adalah cepatnya laju pendangkalan dam

Potensi terbesar saat ini ada di sungai Memberamo, Papua.

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANArus sungai bawah tanah

Bribin, Gunung Kidul, DI Yogyakarta

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANArus sungai bawah tanah

Di Bribin, Gunung Kidul, DI Yogyakarta

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

Awalnya direncanakan untuk produksi listrik dan air, namun sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka proyek ini didedikasikan

hanya untuk mengangkat air sungai setinggi 250 meter, 50 liter/detik

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANSurya

NON FOSSIL ENERGY RESOURCES INSTALLED CAPACITY

Hydro 75,670 MW 5,771MW

Geothermal 28,543 MW 1,228MW

Mini/Micro Hydro 769.69 MW 217.89 MW

Biomass 49,810 MW 1,618.40 MW

Solar Energy 4.80 kWh/m2/day 20MW

Wind Energy 3 –6 m/s 1.87 MWhttp://indonesien.ahk.de/fileadmin/ahk_indonesien/Dokumente/BD/GISED-

2012/Ministry_of_Energy_and_Mineral_Resources.pdfGree

n Dev

elopmen

t Sem

inar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANAngin

Kapasitas terpasang di seluruh dunia sampai dengan akhir 2010 sekitar 195 GW, dengan urutan negara pengguna terbesar yaitu China, Amerika Serikat (USA), Jerman, Spanyol dan India.

Di Indonesia pemanfaatannya mencapai sekitar 1,8 MW.

Bila potensinya ada, maka PLTB (PLT Bayu) mempunyai peluang, terutama untuk daerah2 terpencil.

Tantangan:Kondisi berbeda dengan daerah sub-tropis(arah, kecepatan, musim pancaroba, …)

Peta dasar kecepatan angin yang akurat belum tersedia Gree

n Dev

elopmen

t Sem

inar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANBiomassa

Potensi energi biomassa di Indonesia diperhitungkan sebesar 65,7 juta ton pertahun, dan dapat dimanfaatkan untuk produksi energi listrik.

Potensi tersebut berasal dari a.l.:peremajaan kebun karet (31,0 juta ton pertahun), limbah industri penggergajian kayu (1,1 juta ton pertahun), tandan kosong kelapa sawit (3,5 juta ton pertahun), sabut sisa kelapa sawit (3,7 juta ton pertahun), cangkang buah sawit (1,3 juta ton pertahun), bagas tebu (6,5 juta ton pertahun), sekam padi (14,3 juta ton pertahun), tempurung kelapa (1,1 juta ton pertahun) sabut kelapa (2,0 juta ton pertahun).

Kendala:Lokasi tersebarTransportasi

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANLaut

Energi pasang surut(Northern Ireland, 1,2 MW)

Energi gelombang

Energi arus bawah laut (masih dalam teori,Kendala: penempatannyaterhadap jalur pelayaran,Transmisi, ...)

OTEC

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI TERBARUKANLaut

OTEC(Ocean Thermal Energy Conversion)

Memanfaatkan kedalaman laut untuk mendinginkan zat kerja, dan permukaan laut untuk menguapkan zat kerja, dalam siklus tertutup.Sebagai zat kerja misal Ammonia

Jepang berusaha benar dalam mengembangkan teknologi ini. Dimulai pada1970- 100 kWatt oleh TEPCOGree

n Dev

elopmen

t Sem

inar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARU

Hidrogen

CBM (coal bed methane)

Liquefied coal

Gasified Coal

Nuklir

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUHidrogen

Beberapa saat ini Hidrogen didedikasikan untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik melalui fuel cell system.Kendala: hydrogen storage. Titik didih H2: -252oCGree

n Dev

elopmen

t Sem

inar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUCBM (coal bed methane)

http://www.engineerlive.com/Oil-and-GasEngineer/Environment_Solution/Coal_bed_methane_production

%3A_success_depends_on_location/22359/

Coal bed methane (CBM) adalah gas alam yang diekstrak dari lapisan batubara nawah tanah. Gas ini telah lama dikenal tanda-tandanya di mulut tambang batubara bawah tanah

Dalam beberapa tahun terakhir, produksi CBM telah dimulai di Kanada, Australia, Cina dan India. Indonesia juga memiliki potensi tersebut meskipun belum terpetakan lokasinya di tanah air, meskipun demikian ada yang memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya CBM hingga 450 triliun ft3. Hingga saat ini belum ada produksi CBM secara komersial.

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUPencairan dan Gasifikasi Batubara (coal liquefaction and gasification)

Tujuan dari pencairan ataupun gasifikasi batubara adalah meng-

konversi batubara sehingga dihasilkan bahan bakar sintetis.

Untuk meng-konversinya maka berbagai proses dipikirkan.

Kendala:Perlu temperatur tinggi

Keuntungan:Lebih mudah dalam transportasinya

Lebih bersih

http://cogeneration.net/coal-liquefaction/Gree

n Dev

elopmen

t Sem

inar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUNuklir

Apakah beda antara PLTU dan PLTN ?

Boiler

ReaktorTurbin Uap

GeneratorKondensor

Jaringan listrik

PLT (Pembangkit Liastrik Tenaga):U (uap) => bahan bakar fossil

N (nuklir) => bahan bakar Uranium, Plutonium, ThGreen D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUNuklir

Skema: BWR (Skema: BWR (Boiling Water ReactorBoiling Water Reactor))

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUNuklir

Energi yang dibangkitkan dariEnergi yang dibangkitkan dari1 gram of U-235 1 gram of U-235 ~~ 1 – 3 ton Batubara 1 – 3 ton Batubara

PLTNPLTN Energi yang dibangkitkan dikendalikanEnergi yang dibangkitkan dikendalikanBom NuklirBom Nuklir Energi yang dibangkitkan sengaja tidak Energi yang dibangkitkan sengaja tidak dikendalikandikendalikan

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUNuklir

Berapakah beda kemampuan pembangkitan energinya ?

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUNuklir

Increasing the world’s population Increasing the need for better living standard Increasing the need of energy Decreasing the hydrocarbon energy sources

reserves Limiting the environmental support capability

for the using of hydrocarbon based fuel The renewable technology has not had

capability to supply large scale energy demand

Mengapa energi nuklir diperlukan ?

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUNuklir

NUCLEAR SHARE OF TOTAL ELECTRICITY GENERATION 2011

IranChina

Brazil

Mexico

Netherlands

India

Pakistan

Argentina

South Africa

Canada

Russian Federation UK

Japan

RomaniaUSA

Spain

Bulgaria

Czech Rep.

Armenia

Rep.of Korea

Sweden

Swtzerland

Slovenia

Hungary

Ukraine

Belgium

Slovakia

France0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0.04 1.9 3.2 3.6 3.6 3.7 3.8 5 5.2

15.3 17.6 17.8 18.1 19 19.3 19.5

32.6 33 33.2 34.639.6 40.9 41.7 43.3 47.2

54 54

77.7

http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/RDS1_flash_charts.html

NUCLEAR SHARE OF TOTAL ELECTRICITY GENERATION 2011

Note: The Nuclear Share of electricity generation in Taiwan, China was 19.0

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

ENERGI BARUNuklir

Pada tahun 2030, 321 dari 550 PLTN baru akan dioperasikan dan berada di Asia

7 dari 18 negara yang baru pertama kali mengoperasikan PLTN berada di kawasan Asia.

Source:Singapore presentation in the International Conference on Safety, Security, and Safeguards in Nuclear Energy, Bangkok, Sept. 1-2, 2011

Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014

PENUTUP

Kemajuan suatu negara tidak dapat lepas dari faktor kecukupan energinya. Untuk itu, pengembangan produksi energinya harus dilaksanakan dan dikelola dengan benar.

Pengembangan EBT perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, dan ini merupakan uapaya kita bersama dalam menekan subsidi energi.

Sebaiknya judul tugas akhir / thesis dapat mendukung program pengembangan EBT ini.

= Terimakasih =Green D

evelo

pment S

eminar

15 Feb

ruari

2014