OLEH :Titik Istirokhatun
PROGRAM STUDITEKNIK LINGKUNGANUNDIP
Energi geothermal merupakan sumber energi
terbarukan berupa energi thermal (panas) yang
dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi.
Geothermal bahasaYunani
“Geo", = bumi, "thermos", = panas,
Geothermal = panas bumi
Energi panas di inti bumi sebagian besar berasal dari
peluruhan radioaktif dari berbagai mineral di dalam
inti bumi.
General
Energi geothermal sumber energi bersih ; melepaskan sangat sedikit gas rumah kaca
yang terperangkap jauh di dalam inti bumi, dapat diabaikan bila dibandingkan dengan jumlah
gas rumah kaca yang dilepaskan oleh pembakaran bahan bakar fosil.
Keberadaannya sangat mencukupi, namun pemanfaatan pada skala global sedikit dari total
yang dapat dimanfaatkan, teknologi saat ini hanya untuk daerah di dekat batas-batas
tektonik yang menguntungkan untuk dieksploitasi.
Pembangkit listrik geothermal saat ini beroperasi berada pada 24 negara, kapasitas terbesar
di Amerika Serikat.
Tahun 2010 USA memiliki 77 pembangkit listrik tenaga panas bumi yang memproduksi lebih
dari 3000 MW. Amerika Serikat juga merupakan lokasi potensial bagi pembangkit listrik
tenaga geothermal terbesar di dunia, yaitu terletak di Geysers, California. USA hanya
memperoleh 0,3% pasokan listriknya dari pembangkit listrik panas bumi, meskipun negara ini
merupakan negara terbesar di dunia dalam hal kapasitas instalasi geothermal.
Energi geothermal untuk :
1. pembangkit listrik
2. pemanasan pada kolam renang, spa kesehatan dan menghangatkan bangunan atau
untuk keperluan pertanian, seperti pertanian di rumah kaca
General
Air panas (uap panas) dari bawah tanah digunakan
untuk memproduksi listrik pada instalasi
pembangkit listrik tenaga geothermal.
Mekanisme yang ditempuh : Lubang dibor ke dalam
tanah dan pipa diturunkan ke dalam untuk mencapai
air panas. Uap panas atau air kemudian muncul
melalui pipa dari bawah tanah
Pada dasarnya pembangkit listrik geothermal sama
seperti pada pembangkit listrik biasa, kecuali bahan-
bakarnya yang tidak dibakar untuk memanaskan air
menjadi uap. Uap atau air panas di pembangkit
listrik tenaga panas bumi langsung dipanaskan oleh
bumi memanfaatkan energi geothermal. Uap panas
ini dialirkan ke sebuah turbin khusus. Turbin
kemudian berputar dan dihubungkan ke generator
untuk menghasilkan listrik. Uap kemudian akan
didinginkan di menara pendingin.
"Asap" putih yang tampak terlihat naik dari
pembangkit listrik merupakan uap yang dilepaskan
pada proses pendinginan. Air yang didinginkan
tersebut kemudian dapat dipompa kembali ke
bawah tanah untuk dipanaskan kembali oleh bumi.
General
REGULATION ON GEOTHERMAL
GEOTHERMAL INSTALLED
CAPACITY
Pembangkit listrik
Lapisan atas bumi (dekat dengan permukaan tidak
terlalu panas. Hampir di setiap tempat di planet
bumi, >10 kaki di bawah permukaan tanah suhunya
sama, antara 50 hingga 60 OF (10-16 oC).
Sistem pompa geothermal dapat memanfaatkan
suhu konstan tersebut untuk memanaskan atau
mendinginkan bangunan/ruangan. Pipa berisi cairan
yang didesain seperti cairan antibeku dalam radiator
mobil bersirkulasi, dibenamkan di tanah di dekat
gedung. Pada musim dingin, panas di bagian bawah
menjadi lebih hangat dapat dimanfaatkan dengan
melewati sistem pertukaran panas menggunakan
heat pump (pompa panas), yang mengirimkan udara
hangat ke dalam rumah atau gedung.
Pada musim panas, proses ini dibalik. Udara panas
dari dalam gedung melewati penukar panas dan
panas disalurkan ke dalam tanah yang relatif lebih
dingin dan kemudian mengirim udara yang lebih
dingin ke dalam rumah atau gedung.
Geothermal Heat Pump
Proses Produksi Energi Geothermal
Pusat bumi memiliki suhu sangat panas sehingga dapat mencairkan batu . Pada
kerak bumi, suhu akan meningkat 34 OF/40 m.h batu-batu yang panas di bawah
permukaan bumi ikut memanaskan air sehingga terjadilah peguapan. Untuk
memanfaatkannya, kemudian dibuat lubang dengan cara mengebor ke daerah panas
bumi pada kedalaman tertentu sehingga uap air dapat terbebaskan.
Selama proses, di stasiun panas bumi dibuat lubang di atas dan dibuat sumur injeksi
dimana air dingin dipompakan ke sumur.Air dingin ini kemudian dialirkan melewati
batu panas dan kemudian tekanan digunakan untuk mengeluarkan air kembali.
Setelah air panas mencapai permukaan, air tersebut berubah menjadi uap, yang
kemudian dimanfaatkan sebagai sumber daya.
Uap yang sudah dibersihkan dan disaring lalu digunakan untuk menggerakkan turbin
listrik, yang pada gilirannya akan menghasilkan energi listrik.
Kelebihan Energi Geothermal
1. Tidak ada produk samping yang berbahaya bagi lingkungan bila proses
dilakukan dengan benar
2. Pada proses produksi, tidak digunakan bahan bakar fosil. Selain itu,
energi geothermal tidak menyebabkan efek rumah kaca apapun.
Setelah pembangunan pembangkit listrik tenaga geothermal, hanya
ada sedikit pemeliharaan. Dalam hal konsumsi energi, pembangkit
listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit energi mandiri.
3. Pembangkit listrik tidak harus yang besar untuk melindungi lingkungan
alam.
4. Selalu tersedia selama 24 jam dan 7 hari seminggu sehingga tidak perlu
penyimpanan
5. Membutuhkan lahan dan air minimal
Kelemahan Energi
Geothermal
Tidak dapat diangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di sembarang lahan
kosong di suatu tempat. Daerah tempat pembangkit energi geothermal yang akan
dibangun harus mengandung batu-batu panas yang cocok pada kedalaman yang
tepat untuk pengeboran.
Selain itu, jenis bebatuannya harus mudah untuk dibor ke dalam. Hal ini penting
untuk menjaga area sekitar karena jika lubang dibor dengan tidak benar, maka
mineral dan gas yang berpotensi membahayakan bisa menyembur dari bawah
tanah. Pencemaran dapat terjadi karena pengeboran yang tidak tepat di stasiun
panas bumi. Dan memungkinkan pula pada suatu area panas bumi tertentu terjadi
kekeringan.
Kelemahan terbesar energi panas bumi adalah biaya modal yang tinggi, yang
sebagian besar mengacu pada eksploitasi dan pengeboran. Pembangunan
pembangkit listrik geothermal dan pengeboran sumur saat ini membutuhkan biaya
sekitar € 2-5 juta per MW listrik yang dihasilkan.
Kelemahan Energi
GeothermalMasih sangat sedikit negara yang memanfaatkannya. Alasan utama adalah karena
pembangkit listrik geothermal saat ini hanya efektif secara ekonomi di daerah dekat
batas lempeng tektonik, namun kemajuan teknologi terbaru seperti EGS (enhanced
geothermal systems) tentunya akan memperluas kelayakan sumber daya geothermal
secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
Kurangnya personil yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk menginstal sistem
geothermal sering disebut-sebut sebagai salah satu kelemahan energi geothermal.
Energi geothermal tidak sepopuler energi surya dan angin yang berarti hanya tersedia
sedikit tenaga ahli di bidang ini dan tentu saja gajinya juga mahal.
Jika tidak dilakukan dengan sistem perawatan yang memadai, pemanfaatan energi
geothermal bahkan dapat memicu gempa bumi karena penggunaan geothermal
sangat mempengaruhi stabilitas tanah.
Jenis-Jenis Pembangkit Listrik
Tenaga Geothermal
Pembangkit listrik uap kering (dry steam), sistem ini uap kering disalurkan melalui pipa
langsung dari reservoir panas bumi untuk menggerakkan turbin generator. Pembangkit
listrik geothermal pertama kali dibangun pada tahun 1904 diTuscany, Italia, dimana uap
alami memancar dari dalam Bumi.
1. Dry Steam Power Plant
Jenis-Jenis Pembangkit Listrik
Tenaga Geothermal
Pembangkit listrik flash steam, mengambil tekanan air panas yang tinggi dari dalam
bumi dan mengubahnya menjadi uap untuk menggerakkan turbin generator. Ketika
uap mendingin, ia mengembun menjadi air dan disuntikkan kembali ke dalam tanah
untuk digunakan berulang-ulang. Sebagian besar pembangkit listrik geothermal adalah
pembangkit flash steam
2. Flash Steam Power
Jenis-Jenis Pembangkit Listrik
Tenaga Geothermal
Pembangkit listrik binary cycle, mentransfer panas dari air panas geothermal ke cairan
lainnya. Panas menyebabkan cairan tersebut berubah menjadi uap yang digunakan
untuk menggerakkan turbin generator.
2. Binary Cycle Power Plant

Re 6 geothermal

  • 1.
    OLEH :Titik Istirokhatun PROGRAMSTUDITEKNIK LINGKUNGANUNDIP
  • 2.
    Energi geothermal merupakansumber energi terbarukan berupa energi thermal (panas) yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Geothermal bahasaYunani “Geo", = bumi, "thermos", = panas, Geothermal = panas bumi Energi panas di inti bumi sebagian besar berasal dari peluruhan radioaktif dari berbagai mineral di dalam inti bumi. General
  • 3.
    Energi geothermal sumberenergi bersih ; melepaskan sangat sedikit gas rumah kaca yang terperangkap jauh di dalam inti bumi, dapat diabaikan bila dibandingkan dengan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Keberadaannya sangat mencukupi, namun pemanfaatan pada skala global sedikit dari total yang dapat dimanfaatkan, teknologi saat ini hanya untuk daerah di dekat batas-batas tektonik yang menguntungkan untuk dieksploitasi. Pembangkit listrik geothermal saat ini beroperasi berada pada 24 negara, kapasitas terbesar di Amerika Serikat. Tahun 2010 USA memiliki 77 pembangkit listrik tenaga panas bumi yang memproduksi lebih dari 3000 MW. Amerika Serikat juga merupakan lokasi potensial bagi pembangkit listrik tenaga geothermal terbesar di dunia, yaitu terletak di Geysers, California. USA hanya memperoleh 0,3% pasokan listriknya dari pembangkit listrik panas bumi, meskipun negara ini merupakan negara terbesar di dunia dalam hal kapasitas instalasi geothermal. Energi geothermal untuk : 1. pembangkit listrik 2. pemanasan pada kolam renang, spa kesehatan dan menghangatkan bangunan atau untuk keperluan pertanian, seperti pertanian di rumah kaca General
  • 4.
    Air panas (uappanas) dari bawah tanah digunakan untuk memproduksi listrik pada instalasi pembangkit listrik tenaga geothermal. Mekanisme yang ditempuh : Lubang dibor ke dalam tanah dan pipa diturunkan ke dalam untuk mencapai air panas. Uap panas atau air kemudian muncul melalui pipa dari bawah tanah Pada dasarnya pembangkit listrik geothermal sama seperti pada pembangkit listrik biasa, kecuali bahan- bakarnya yang tidak dibakar untuk memanaskan air menjadi uap. Uap atau air panas di pembangkit listrik tenaga panas bumi langsung dipanaskan oleh bumi memanfaatkan energi geothermal. Uap panas ini dialirkan ke sebuah turbin khusus. Turbin kemudian berputar dan dihubungkan ke generator untuk menghasilkan listrik. Uap kemudian akan didinginkan di menara pendingin. "Asap" putih yang tampak terlihat naik dari pembangkit listrik merupakan uap yang dilepaskan pada proses pendinginan. Air yang didinginkan tersebut kemudian dapat dipompa kembali ke bawah tanah untuk dipanaskan kembali oleh bumi. General
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
    Lapisan atas bumi(dekat dengan permukaan tidak terlalu panas. Hampir di setiap tempat di planet bumi, >10 kaki di bawah permukaan tanah suhunya sama, antara 50 hingga 60 OF (10-16 oC). Sistem pompa geothermal dapat memanfaatkan suhu konstan tersebut untuk memanaskan atau mendinginkan bangunan/ruangan. Pipa berisi cairan yang didesain seperti cairan antibeku dalam radiator mobil bersirkulasi, dibenamkan di tanah di dekat gedung. Pada musim dingin, panas di bagian bawah menjadi lebih hangat dapat dimanfaatkan dengan melewati sistem pertukaran panas menggunakan heat pump (pompa panas), yang mengirimkan udara hangat ke dalam rumah atau gedung. Pada musim panas, proses ini dibalik. Udara panas dari dalam gedung melewati penukar panas dan panas disalurkan ke dalam tanah yang relatif lebih dingin dan kemudian mengirim udara yang lebih dingin ke dalam rumah atau gedung. Geothermal Heat Pump
  • 9.
    Proses Produksi EnergiGeothermal Pusat bumi memiliki suhu sangat panas sehingga dapat mencairkan batu . Pada kerak bumi, suhu akan meningkat 34 OF/40 m.h batu-batu yang panas di bawah permukaan bumi ikut memanaskan air sehingga terjadilah peguapan. Untuk memanfaatkannya, kemudian dibuat lubang dengan cara mengebor ke daerah panas bumi pada kedalaman tertentu sehingga uap air dapat terbebaskan. Selama proses, di stasiun panas bumi dibuat lubang di atas dan dibuat sumur injeksi dimana air dingin dipompakan ke sumur.Air dingin ini kemudian dialirkan melewati batu panas dan kemudian tekanan digunakan untuk mengeluarkan air kembali. Setelah air panas mencapai permukaan, air tersebut berubah menjadi uap, yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber daya. Uap yang sudah dibersihkan dan disaring lalu digunakan untuk menggerakkan turbin listrik, yang pada gilirannya akan menghasilkan energi listrik.
  • 10.
    Kelebihan Energi Geothermal 1.Tidak ada produk samping yang berbahaya bagi lingkungan bila proses dilakukan dengan benar 2. Pada proses produksi, tidak digunakan bahan bakar fosil. Selain itu, energi geothermal tidak menyebabkan efek rumah kaca apapun. Setelah pembangunan pembangkit listrik tenaga geothermal, hanya ada sedikit pemeliharaan. Dalam hal konsumsi energi, pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit energi mandiri. 3. Pembangkit listrik tidak harus yang besar untuk melindungi lingkungan alam. 4. Selalu tersedia selama 24 jam dan 7 hari seminggu sehingga tidak perlu penyimpanan 5. Membutuhkan lahan dan air minimal
  • 11.
    Kelemahan Energi Geothermal Tidak dapatdiangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di sembarang lahan kosong di suatu tempat. Daerah tempat pembangkit energi geothermal yang akan dibangun harus mengandung batu-batu panas yang cocok pada kedalaman yang tepat untuk pengeboran. Selain itu, jenis bebatuannya harus mudah untuk dibor ke dalam. Hal ini penting untuk menjaga area sekitar karena jika lubang dibor dengan tidak benar, maka mineral dan gas yang berpotensi membahayakan bisa menyembur dari bawah tanah. Pencemaran dapat terjadi karena pengeboran yang tidak tepat di stasiun panas bumi. Dan memungkinkan pula pada suatu area panas bumi tertentu terjadi kekeringan. Kelemahan terbesar energi panas bumi adalah biaya modal yang tinggi, yang sebagian besar mengacu pada eksploitasi dan pengeboran. Pembangunan pembangkit listrik geothermal dan pengeboran sumur saat ini membutuhkan biaya sekitar € 2-5 juta per MW listrik yang dihasilkan.
  • 12.
    Kelemahan Energi GeothermalMasih sangatsedikit negara yang memanfaatkannya. Alasan utama adalah karena pembangkit listrik geothermal saat ini hanya efektif secara ekonomi di daerah dekat batas lempeng tektonik, namun kemajuan teknologi terbaru seperti EGS (enhanced geothermal systems) tentunya akan memperluas kelayakan sumber daya geothermal secara signifikan di tahun-tahun mendatang. Kurangnya personil yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk menginstal sistem geothermal sering disebut-sebut sebagai salah satu kelemahan energi geothermal. Energi geothermal tidak sepopuler energi surya dan angin yang berarti hanya tersedia sedikit tenaga ahli di bidang ini dan tentu saja gajinya juga mahal. Jika tidak dilakukan dengan sistem perawatan yang memadai, pemanfaatan energi geothermal bahkan dapat memicu gempa bumi karena penggunaan geothermal sangat mempengaruhi stabilitas tanah.
  • 13.
    Jenis-Jenis Pembangkit Listrik TenagaGeothermal Pembangkit listrik uap kering (dry steam), sistem ini uap kering disalurkan melalui pipa langsung dari reservoir panas bumi untuk menggerakkan turbin generator. Pembangkit listrik geothermal pertama kali dibangun pada tahun 1904 diTuscany, Italia, dimana uap alami memancar dari dalam Bumi. 1. Dry Steam Power Plant
  • 14.
    Jenis-Jenis Pembangkit Listrik TenagaGeothermal Pembangkit listrik flash steam, mengambil tekanan air panas yang tinggi dari dalam bumi dan mengubahnya menjadi uap untuk menggerakkan turbin generator. Ketika uap mendingin, ia mengembun menjadi air dan disuntikkan kembali ke dalam tanah untuk digunakan berulang-ulang. Sebagian besar pembangkit listrik geothermal adalah pembangkit flash steam 2. Flash Steam Power
  • 15.
    Jenis-Jenis Pembangkit Listrik TenagaGeothermal Pembangkit listrik binary cycle, mentransfer panas dari air panas geothermal ke cairan lainnya. Panas menyebabkan cairan tersebut berubah menjadi uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin generator. 2. Binary Cycle Power Plant