SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Konversi Energy Steam
Turbin (Turbin Uap)
Nama : Dimas Anggara Ageng Pryambudi
Npm : 22416031
Kelas : 3IC03
STEAMTURBIN
Steam turbin atau turbin uap adalah suatu mesin panas (heat
engine) dimana energi uap dikonversikan menjadi kerja mekanik
atau gerak.
A. Berdasarkan transformasi energy
yaitu:
-Turbin impulse yaitu energy
potensial uap diubah menjadi
energy kinetic didalam nozzle.
-Turbin reaksi yaitu exspansi uap
terjadi pada sudu pengarah dan
sudu gerak
B. Berdasarkan tekanan uap yang masuk turbin yaitu :
-Tekanan uap super kritis ( tekana uap diatas 225 bar )
-Tekanan uap tinggi ( tekana uap antara 88 – 224 bar )
-Tekanan uap menengah ( tekana uap antara 10 – 88 bar )
-Tekana uap rendah ( tekanan uap dibawah 10 bar )
C. Berdasarkan aliran
uapnya yaitu :
-Turbin axial dimana
fluida kerja / uap mengalir
dengan arah yang sejajar
terhadap sumbu turbin.
-Turbin raqdial dimana
fluida kerja / uap mengalir
dengan arah yang tegak
lurus terhadap sumbu
turbin.
Diagram SteamTurbin
(siklus rankine)
(1-2) Air di pompakan dari tekanan rendah ke takanan tinggi.
(2-3) Pemanasan pada boiler pada tekanan tetap sehingga air
berubah menjadi saturasi uap dan entropi naik.
(3-3`) Saturasi uap yang terbentuk dipanaskan lagi hingga
temperatur naik, tekanan naik dan berubah menjadi
superheated steam. Tekenan yang naik digunakan untuk
memutar sudu turbin.
(3`-4`) Superheated steam memutarkan turbin dengan
tekanan tinggi sehingga suhu dan tekana berkurang.
(4`-4) Entropi menurun karena suhu dan tekanan turun
namun energi pada steam dapat di re-heater pada siklus 4-3
sehingga dapan memutar turbin tekanan rendah.
(4-1)Tekanan menjadi rendah (Low pressure steam) diubah
menjadi air dengan bantuan kondensor
Siklus terjadi terus menerus dalam keadaan tertutub (close
cycle) proses ini yang terdapat pada PLTU
KlasifikasiTurbin Uap
PerkembanganTurbin Uap
• Siklus Rankine adalah siklus dasar yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik
terutama terdiri dari empat komponen, yaitu ; generator uap, turbin, kondensor, dan
pompa.
• Kinerja pembangkit listrik dipengaruhi tidak hanya oleh turbin uap, tetapi juga oleh
pilihan siklus turbin uap.
• Efficiency Efisiensi termal dari siklus dapat ditingkatkan dengan mengurangi tekanan
kondensor atau dengan meningkatkan tekanan dan suhu inlet turbin.
• Consider Pertimbangan siklus utama adalah pertimbangan pemanasan air umpan
regeneratif dengan uap ekstraksi turbin dan pemanasan kembali.
• Kinerja turbin uap diatur oleh kerugian yang terjadi di dalamnya
KomponenTurbin
Peningkatan efisiensi sebagian besar telah dicapai melalui dua jenis kemajuan,
yaitu :
1. Meningkatkan ekspansi efisiensi dengan mengurangi kerugian aerodinamis
dan kebocoran saat uap mengembang melalui turbin.
2. meningkatkan efisiensi termodinamika dengan meningkatkan suhu dan
tekanan di mana panas ditambahkan siklus daya.
Perkembangan Ultra Super Critical (USC)
Problem Pada Turbin USC
1. Biaya perawatan lebih tinggi.
2. Fleksibilitas operasional yang lebih rendah, ketersediaan, dan
keandalan.
3. Katup kontrol aus.
4. Stress termal.
5. Erosi partikel padat dari bilah turbin.
6. Proses memulai yang jauh lebih rumit.
7. Kemungkinan potensi lebih besar untuk induksi air turbin melalui
sistem steam utama dibandingkan dengan unit subkritis tipe drum.
8. Retak korosi tegangan tinggi.
9. Lebih sensitif terhadap kualitas air umpan.
PeningkatanTingkat Panas Pada USC
Turbin Uap Ultra Super Critical
Hight Pressure Pada
Turbin USC
• Turbin HP dirancang untuk mengambil uap
panas ulang pada suhu 620 C. Dengan demikian,
bilah tahap pertama adalah terbuat dari paduan
nikel.
• Suhu uap tinggi dapat ditangani dengan
mengurangi suhu permukaan rotor dengan
pendinginan prinsipnya bernama vortex cooling.
• Principle Prinsip pendinginan ini memungkinkan
penurunan suhu karena pengurangan kecepatan
uap relatif pada permukaan rotor.
• Aliran turbin pada casing ganda memiliki busur
penuh penerimaan.Tahap pertama ini memiliki
kehilangan aliran nol dan memberikan transisi
terbaik dari aliran radial di inlet cincin ke aliran
aksial di jalur blade aliran ganda
Low Pressure Pada
Turbin USC
• Turbin LP terdiri dari aliran ganda dengan
casing split horisontal.
• Batang dorong memungkinkan ekspansi
termal aksial paralel rotor LP dan casing
bagian dalam dengan langsung
menyambungkan LP casing luar dengan
casing bagian dalam LP.
• Terdapat clearances jarak antara rotor dan
casing untuk meningkatkan efisiensi.
• LSB yang dibuat oleh baja menyediakan
area berbentuk lingkaran 12,5 m2 per
aliran.Titanium LSB akan menjadi
diterapkan dalam waktu dekat.
• Kontrol frekuensi melalui pelambatan
kondensat
Struktur Pada Steam
Turbin USC
Perbandingan Parameter
Emisi vs. Efisiensi Pabrik
Emisi dari Berbagai Pembangkit Listrik
• Pengurangan efisiensi yang
terkait dengan CO2 yaitu:
1. Siklus Rankine: 9.2%
(berdasarkan proses lanjutan
Siemens)
2. Siklus gabungan: 8%
(berdasarkan unit GE 9FB.03
dengan HRSG 3-tekanan)
Pembangkit Listrik Siap Menurunkan
Emisi Karbon
..Terima Kasih..

More Related Content

What's hot (20)

Turbin gas
Turbin gas Turbin gas
Turbin gas
 
Turbin gas
Turbin gasTurbin gas
Turbin gas
 
Debit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifikDebit air turbin dan kecepatan spesifik
Debit air turbin dan kecepatan spesifik
 
Turbin Uap, Sudu gerak, daya turbin dan Nosel
Turbin Uap, Sudu gerak, daya turbin dan NoselTurbin Uap, Sudu gerak, daya turbin dan Nosel
Turbin Uap, Sudu gerak, daya turbin dan Nosel
 
Pertemuan 3 boiler.ok
Pertemuan 3 boiler.okPertemuan 3 boiler.ok
Pertemuan 3 boiler.ok
 
Turbin gas
Turbin gasTurbin gas
Turbin gas
 
TURBIN AIR
TURBIN AIRTURBIN AIR
TURBIN AIR
 
Pompa aksial (axial pump) 1
Pompa aksial (axial pump) 1Pompa aksial (axial pump) 1
Pompa aksial (axial pump) 1
 
Pompa sentrifugall
Pompa sentrifugallPompa sentrifugall
Pompa sentrifugall
 
Perencanaan turbin air
Perencanaan turbin airPerencanaan turbin air
Perencanaan turbin air
 
Sentrifugal
SentrifugalSentrifugal
Sentrifugal
 
pompa dan kompressor
pompa dan kompressorpompa dan kompressor
pompa dan kompressor
 
Pertemuan 1 boiler
Pertemuan 1 boilerPertemuan 1 boiler
Pertemuan 1 boiler
 
Boiler
BoilerBoiler
Boiler
 
Pompa & kompresor; sularso, haruo tahara
Pompa & kompresor; sularso, haruo taharaPompa & kompresor; sularso, haruo tahara
Pompa & kompresor; sularso, haruo tahara
 
Dokumen.tips turbin uap-kuliahppt
Dokumen.tips turbin uap-kuliahpptDokumen.tips turbin uap-kuliahppt
Dokumen.tips turbin uap-kuliahppt
 
Superheater & reheater
Superheater & reheaterSuperheater & reheater
Superheater & reheater
 
Siklus Rankine dan Studi Kasus
Siklus Rankine dan Studi KasusSiklus Rankine dan Studi Kasus
Siklus Rankine dan Studi Kasus
 
Bab 2 turbin uap
Bab 2 turbin uapBab 2 turbin uap
Bab 2 turbin uap
 
Pembangkit Daya pada Turbin Uap
Pembangkit Daya pada Turbin UapPembangkit Daya pada Turbin Uap
Pembangkit Daya pada Turbin Uap
 

Similar to Steam turbin

Turbin uap.pptx
Turbin uap.pptxTurbin uap.pptx
Turbin uap.pptxrhamset
 
Modul 9-turbin-uap
Modul 9-turbin-uapModul 9-turbin-uap
Modul 9-turbin-uapWahyudi Yudy
 
dokumen.tips_pembangkit-listrik-tenaga-uaphen.ppt
dokumen.tips_pembangkit-listrik-tenaga-uaphen.pptdokumen.tips_pembangkit-listrik-tenaga-uaphen.ppt
dokumen.tips_pembangkit-listrik-tenaga-uaphen.pptsiroedhie
 
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdf
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdfCoal Fire Steam PowerPlant System.pdf
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdfMuhamadFatwa3
 
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.pptPLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.pptPriyoNurmanto3
 
Makalah Maintenance turbin gas
Makalah Maintenance turbin gasMakalah Maintenance turbin gas
Makalah Maintenance turbin gasAmrih Prayogo
 
MODUL-1 PENGETAHUAN DASAR BOILER.pptx
MODUL-1 PENGETAHUAN DASAR BOILER.pptxMODUL-1 PENGETAHUAN DASAR BOILER.pptx
MODUL-1 PENGETAHUAN DASAR BOILER.pptxWido1Stw
 
Pltg pdf
Pltg pdfPltg pdf
Pltg pdftchakap
 
Power point motor bensin
Power point motor bensinPower point motor bensin
Power point motor bensinawamku
 
Turbine gas
Turbine gasTurbine gas
Turbine gasmaulanho
 
Bagian & Cara Kerja PLTU _ Boiler atau Ketel Uap (1) _ kqlima.pdf
Bagian & Cara Kerja PLTU _ Boiler atau Ketel Uap (1) _ kqlima.pdfBagian & Cara Kerja PLTU _ Boiler atau Ketel Uap (1) _ kqlima.pdf
Bagian & Cara Kerja PLTU _ Boiler atau Ketel Uap (1) _ kqlima.pdfBambang Winardi
 
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptxRDibalikkamera13
 

Similar to Steam turbin (20)

Turbin uap.pptx
Turbin uap.pptxTurbin uap.pptx
Turbin uap.pptx
 
Modul 9-turbin-uap
Modul 9-turbin-uapModul 9-turbin-uap
Modul 9-turbin-uap
 
dokumen.tips_pembangkit-listrik-tenaga-uaphen.ppt
dokumen.tips_pembangkit-listrik-tenaga-uaphen.pptdokumen.tips_pembangkit-listrik-tenaga-uaphen.ppt
dokumen.tips_pembangkit-listrik-tenaga-uaphen.ppt
 
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdf
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdfCoal Fire Steam PowerPlant System.pdf
Coal Fire Steam PowerPlant System.pdf
 
Siklus rankine
Siklus rankineSiklus rankine
Siklus rankine
 
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.pptPLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
PLTGU_PEMBANGKIT_LISTRIK_TENAGA_GAS_DAN.ppt
 
makalah Prime mover
makalah Prime mover makalah Prime mover
makalah Prime mover
 
Makalah Maintenance turbin gas
Makalah Maintenance turbin gasMakalah Maintenance turbin gas
Makalah Maintenance turbin gas
 
MODUL-1 PENGETAHUAN DASAR BOILER.pptx
MODUL-1 PENGETAHUAN DASAR BOILER.pptxMODUL-1 PENGETAHUAN DASAR BOILER.pptx
MODUL-1 PENGETAHUAN DASAR BOILER.pptx
 
Pltg pdf
Pltg pdfPltg pdf
Pltg pdf
 
Waste Heat Recovery
Waste Heat RecoveryWaste Heat Recovery
Waste Heat Recovery
 
Boiler
BoilerBoiler
Boiler
 
Sde tm6
Sde tm6Sde tm6
Sde tm6
 
motor bensin
motor bensinmotor bensin
motor bensin
 
Power point motor bensin
Power point motor bensinPower point motor bensin
Power point motor bensin
 
TURBIN GAS
TURBIN GASTURBIN GAS
TURBIN GAS
 
TURBIN GAS
TURBIN GASTURBIN GAS
TURBIN GAS
 
Turbine gas
Turbine gasTurbine gas
Turbine gas
 
Bagian & Cara Kerja PLTU _ Boiler atau Ketel Uap (1) _ kqlima.pdf
Bagian & Cara Kerja PLTU _ Boiler atau Ketel Uap (1) _ kqlima.pdfBagian & Cara Kerja PLTU _ Boiler atau Ketel Uap (1) _ kqlima.pdf
Bagian & Cara Kerja PLTU _ Boiler atau Ketel Uap (1) _ kqlima.pdf
 
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
_termo-siklus-rankine-Rahmad efendi.pptx
 

Recently uploaded

05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.pptSonyGobang1
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studiossuser52d6bf
 
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++FujiAdam
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptxMuhararAhmad
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaRenaYunita2
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxmuhammadrizky331164
 

Recently uploaded (6)

05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
05 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.ppt
 
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open StudioSlide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
Slide Transformasi dan Load Data Menggunakan Talend Open Studio
 
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
MAteri:Penggunaan fungsi pada pemrograman c++
 
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
001. Ringkasan Lampiran Juknis DAK 2024_PAUD.pptx
 
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di IndonesiaStrategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
Strategi Pengembangan Agribisnis di Indonesia
 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptxPembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kelompok 1.pptx
 

Steam turbin

  • 1. Konversi Energy Steam Turbin (Turbin Uap) Nama : Dimas Anggara Ageng Pryambudi Npm : 22416031 Kelas : 3IC03
  • 3. Steam turbin atau turbin uap adalah suatu mesin panas (heat engine) dimana energi uap dikonversikan menjadi kerja mekanik atau gerak. A. Berdasarkan transformasi energy yaitu: -Turbin impulse yaitu energy potensial uap diubah menjadi energy kinetic didalam nozzle. -Turbin reaksi yaitu exspansi uap terjadi pada sudu pengarah dan sudu gerak
  • 4. B. Berdasarkan tekanan uap yang masuk turbin yaitu : -Tekanan uap super kritis ( tekana uap diatas 225 bar ) -Tekanan uap tinggi ( tekana uap antara 88 – 224 bar ) -Tekanan uap menengah ( tekana uap antara 10 – 88 bar ) -Tekana uap rendah ( tekanan uap dibawah 10 bar ) C. Berdasarkan aliran uapnya yaitu : -Turbin axial dimana fluida kerja / uap mengalir dengan arah yang sejajar terhadap sumbu turbin. -Turbin raqdial dimana fluida kerja / uap mengalir dengan arah yang tegak lurus terhadap sumbu turbin.
  • 5. Diagram SteamTurbin (siklus rankine) (1-2) Air di pompakan dari tekanan rendah ke takanan tinggi. (2-3) Pemanasan pada boiler pada tekanan tetap sehingga air berubah menjadi saturasi uap dan entropi naik. (3-3`) Saturasi uap yang terbentuk dipanaskan lagi hingga temperatur naik, tekanan naik dan berubah menjadi superheated steam. Tekenan yang naik digunakan untuk memutar sudu turbin. (3`-4`) Superheated steam memutarkan turbin dengan tekanan tinggi sehingga suhu dan tekana berkurang. (4`-4) Entropi menurun karena suhu dan tekanan turun namun energi pada steam dapat di re-heater pada siklus 4-3 sehingga dapan memutar turbin tekanan rendah. (4-1)Tekanan menjadi rendah (Low pressure steam) diubah menjadi air dengan bantuan kondensor Siklus terjadi terus menerus dalam keadaan tertutub (close cycle) proses ini yang terdapat pada PLTU
  • 8. • Siklus Rankine adalah siklus dasar yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik terutama terdiri dari empat komponen, yaitu ; generator uap, turbin, kondensor, dan pompa. • Kinerja pembangkit listrik dipengaruhi tidak hanya oleh turbin uap, tetapi juga oleh pilihan siklus turbin uap. • Efficiency Efisiensi termal dari siklus dapat ditingkatkan dengan mengurangi tekanan kondensor atau dengan meningkatkan tekanan dan suhu inlet turbin. • Consider Pertimbangan siklus utama adalah pertimbangan pemanasan air umpan regeneratif dengan uap ekstraksi turbin dan pemanasan kembali. • Kinerja turbin uap diatur oleh kerugian yang terjadi di dalamnya
  • 10. Peningkatan efisiensi sebagian besar telah dicapai melalui dua jenis kemajuan, yaitu : 1. Meningkatkan ekspansi efisiensi dengan mengurangi kerugian aerodinamis dan kebocoran saat uap mengembang melalui turbin. 2. meningkatkan efisiensi termodinamika dengan meningkatkan suhu dan tekanan di mana panas ditambahkan siklus daya.
  • 11. Perkembangan Ultra Super Critical (USC)
  • 12.
  • 13. Problem Pada Turbin USC 1. Biaya perawatan lebih tinggi. 2. Fleksibilitas operasional yang lebih rendah, ketersediaan, dan keandalan. 3. Katup kontrol aus. 4. Stress termal. 5. Erosi partikel padat dari bilah turbin. 6. Proses memulai yang jauh lebih rumit. 7. Kemungkinan potensi lebih besar untuk induksi air turbin melalui sistem steam utama dibandingkan dengan unit subkritis tipe drum. 8. Retak korosi tegangan tinggi. 9. Lebih sensitif terhadap kualitas air umpan.
  • 15. Turbin Uap Ultra Super Critical
  • 16. Hight Pressure Pada Turbin USC • Turbin HP dirancang untuk mengambil uap panas ulang pada suhu 620 C. Dengan demikian, bilah tahap pertama adalah terbuat dari paduan nikel. • Suhu uap tinggi dapat ditangani dengan mengurangi suhu permukaan rotor dengan pendinginan prinsipnya bernama vortex cooling. • Principle Prinsip pendinginan ini memungkinkan penurunan suhu karena pengurangan kecepatan uap relatif pada permukaan rotor. • Aliran turbin pada casing ganda memiliki busur penuh penerimaan.Tahap pertama ini memiliki kehilangan aliran nol dan memberikan transisi terbaik dari aliran radial di inlet cincin ke aliran aksial di jalur blade aliran ganda
  • 17. Low Pressure Pada Turbin USC • Turbin LP terdiri dari aliran ganda dengan casing split horisontal. • Batang dorong memungkinkan ekspansi termal aksial paralel rotor LP dan casing bagian dalam dengan langsung menyambungkan LP casing luar dengan casing bagian dalam LP. • Terdapat clearances jarak antara rotor dan casing untuk meningkatkan efisiensi. • LSB yang dibuat oleh baja menyediakan area berbentuk lingkaran 12,5 m2 per aliran.Titanium LSB akan menjadi diterapkan dalam waktu dekat. • Kontrol frekuensi melalui pelambatan kondensat
  • 21. Emisi dari Berbagai Pembangkit Listrik • Pengurangan efisiensi yang terkait dengan CO2 yaitu: 1. Siklus Rankine: 9.2% (berdasarkan proses lanjutan Siemens) 2. Siklus gabungan: 8% (berdasarkan unit GE 9FB.03 dengan HRSG 3-tekanan)
  • 22.
  • 23. Pembangkit Listrik Siap Menurunkan Emisi Karbon