SlideShare a Scribd company logo
Mitigasi
Perubahan ikliM
Sesi 4
IA-ITB for GCC
ToT & Workshop
IA ITB for
GLOBAL
CLIMATE
CHANGE
KEMENTRIAN KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT - RI
Kementerian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia
Outline
 Apa yang dimaksud dengan adaptasi?
 Pelaku Adaptasi
 Kegiatan adaptasi apa yang dapat
dilakukan?
 Kegiatan berskala nasional apa saja
yang dapat dilakukan?
 Contoh kegiatan adaptasi di beberapa
negara
Sesi 3 IA-ITB for GCC
ToT & Workshop
Apa yang dimaksud dengan
Mitigasi ?
Mitigasi : berbagai tindakan aktif untuk
mencegah/ memperlambat terjadinya
perubahan iklim/ pemanasan global &
mengurangi dampak perubahan
iklim/pemanasan global (melalui upaya
penurunan emisi GRK, peningkatan
penyerapan GRK, dll.)
Sesi 3 IA-ITB for GCC
ToT & Workshop
Pelaku Mitigasi
Pelaku Kegiatan
Pemerintah • Ratifikasi konvensi Perubahan iklim (UNFCCC)
dan Protokol Kyoto;
• Pengembangan program-program terkait dengan
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Masyarakat • Mengurangi konsumsi listrik misalnya melalui
penggunaan lampu heamat energi;
• Mematikan peralatan elektronik yang tidak
digunakan;
• Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi;
• Meningkatkan penggunaan transportasi massal;
• Bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak dekat;
• Menanam pohon di sekitar tempat tinggal.Industri • Pemanfaatan energi secara efisien;
• Pemanfaatan bahan baker dan bahan baku yang
ramah lingkungan
TRANSPORTAS
I
RUMAH
TANGGA &
KOMERSIAL
PEMBANGKI
T LISTRIK
Upaya Penurunan Emisi CO2
INDUSTRI
Bauran energi
dan
penghematan
energiCarbon
capture &
storage
ENERGI
TERBARUKAN
Sesi 3 IA-ITB for GCC
ToT & Workshop
Sumber: Stern’ s Slide
Emisi global per sektornya
Energi terkait
lainnya 5%
Transportasi 14%
Pembangkit listrik
24%
Industri 14%
Perubahan Lahan
18%
Pertanian 14%
Sampah 3%
Gedung/
bangunan 8%
Emisi non-energi Emisi energi
emisi total tahun 2000 =
42GtCO2e
sumber: slide Stern
Disebut juga LULUCF (landuse,
landuse change, forestry atau
penggunaan lahan, perubahan
peruntukkan lahan, kehutanan)
- 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00
Afrika Selatan
Korea Selatan
Meksiko
Kanada
India
Jepang
Rusia
Brazil
Indonesia
China
EU-25
USA
Seluruh GRK 2000 (MtCO2 ekiv .) tanpa LULUCF
Seluruh GRK 2000 (MtCO2 ekiv .) semua sektor
Perbandingan Emisi GRK 2000
(kerusakan hutan,
kebakaran, dll.)
Situasi Energi Global
Kebutuhan Energi Primer Dunia
Laju Pertumbuhan
Rata-rata per
tahun 2004-2030
Pembagian Bahan Bakar Fosil
di Dunia
Bahan Bakar Fosil
 Emisi:
 CO2
 SO2
 NOX
 Partikel Kecil
 CO
 Metana
 Senyawa Organik Lain
 Bahan Sekunder:
 Sulfat
 Nitrat
 Asam
 Ozon Troposfe
 Senyawa Organik
Sesi 3 IA-ITB for GCC
ToT & Workshop
Source: IEA (2002). World Energy Outlook. Energy & Poverty
42.11
74.1
150.4
260.1851
389.1
459.5
53
8
16
28
43
52
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1980 1985 1990 1995 2000 2004
KonsumsiperKapita(kWh
0
10
20
30
40
50
60
RasioElektrifikasi(%)
Konsumsi Listrik per Kapita Rasio Elektrifikasi
Rasio Elektrikasi Nasional tahun 2004 : 53,38%
• Jawa : 57,38%
• Luar Jawa : 47,01%
Diolah dari: Statistik DJLPE, 2003
Rasio ElektrifikasiRasio Elektrifikasi
Data: Marc Imhoff (NASA GSFC), Christopher Elvidge (NOAA NGDC)
Image: Craig Mayhew and Robert Simmon (NASA GSFC)
Situasi Energi Indonesia
Pertumbuhan Energi Primer cukupPertumbuhan Energi Primer cukup
tinggitinggi
Pertumbuhan rata-rata energi primer :
1970-2004 = ± 8,5 %/tahun
2000-2004 = ± 5,5%/tahun
Sumber: DJLPE, 2005
M.Bumi
G.Bumi
Batubara
T.Air
P.Bumi
-50,000
50,000
150,000
250,000
350,000
450,000
550,000
650,000
750,000
850,000
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004
Tahun
RibuSBM
1970
M.Bumi: 88%
G.Bumi : 6%
B.Bara : 1%
T.Air : 5%
P.Bumi: 0%
20042004
M.Bumi: 53%M.Bumi: 53%
G.BumiG.Bumi : 19%: 19%
B.BaraB.Bara : 21%: 21%
T.AirT.Air : 4%: 4%
P.BumiP.Bumi : 3%: 3%
Konsumsi energi final relatif tinggi denganKonsumsi energi final relatif tinggi dengan
pertumbuhan rata-rata 9% per tahunpertumbuhan rata-rata 9% per tahun
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
1970 1980 1990 2000 2001 2004
Tahun
RibuSBM
Rumah tangga Industri Transportasi
• Th 1970, Sektor Rumah Tangga mengkonsumsi energi paling besarTh 1970, Sektor Rumah Tangga mengkonsumsi energi paling besar
• Sejak th 1984, Sektor Industri mengkonsumsi energi paling besarSejak th 1984, Sektor Industri mengkonsumsi energi paling besar
• Sejak th 1996, Sektor Transportasi menjadi konsumen energi terbesarSejak th 1996, Sektor Transportasi menjadi konsumen energi terbesar
• Sejak th 2001, Sektor Industri kembali menjadi konsumen energi terbesarSejak th 2001, Sektor Industri kembali menjadi konsumen energi terbesar
0
100
200
300
400
500
600
Japan OECD Thailand Indonesia Malaysia North Am. Germany
index(Japan=100)
Energy Intensity Energy Per Capita
• Intensitas Energi
(toe per juta US$, harga 1995)
 Japan : 92,3
 Indonesia : 470
• Konsumsi energi perkapita
(toe per kapita)
 Japan : 4,14
 Indonesia : 0,467
Konsumsi energi per kapita relatif rendah,Konsumsi energi per kapita relatif rendah,
sedangkan intensitas energi cukup tinggisedangkan intensitas energi cukup tinggi
Pemakaian energi masih boros ditunjukkanPemakaian energi masih boros ditunjukkan
dengan tingginya elastisitas pemakaiandengan tingginya elastisitas pemakaian
energienergi
Catatan: Diolah dari data BP Statistical Review of World Energy 2004 dan IMF World Monetary
Outlook 2004
1.84
1.69
1.36
1.16
1.05
0.73
0.47
0.26
0.17
0.10
(0.03)
(0.12)
(0.0)
-
0.50
1.00
1.50
2.00
IN
D
O
N
ESIA
M
ALAYSIA
TAIW
AN
TH
AILAN
D
ITALY
SIN
G
APO
R
E
FR
AN
C
EU
N
ITED
STATES
C
AN
AD
A
JAPAN
U
N
ITED
KIN
G
D
O
M
G
ER
M
AN
Y
Perkembangan emisi CO2
pada
Skenario Dasar
Persentase emisi CO2 per sektor
2000 2010
Sesi 3 IA-ITB for GCC
ToT & Workshop
Solusi
Historis Emisi Karbon menurut
dua jalur potensial di Masa
Mendatang
Source : R.
Socolow, R.
Hotinski, J. B.
Greenblatt, and S.
Pacala.
“Batang Stabilisasi”
Source : R.
Socolow, R.
Hotinski, J. B.
Greenblatt, and S.
Pacala.
1. Efisiensi energi
2. Mencegah kerusakan
hutan
3. Energi Terbarukan
4. Carbon Capture
Storage (CCS)
5. Gas (transisi)
Mitigasi Perubahan Iklim
di Indonesia
1. Proyek pengurangan emisi (penggunaan energi
rendah emisi);
2. Proyek penyerapan karbon (kehutanan:aforestasi
dan reforestasi).
Sesi 3 IA-ITB for GCC
ToT & Workshop
Deforestasi di Lingkungan dan
Pulau
a. Pulau Sumatera b. Pulau Borneo
a. Pulau Sulawesi b. Pulau Papua
Total Luas Terdeporestasi adalah 376,494 km2
Deforestasi di Lingkungan
dan Pulau
Proyeksi Reforestasi
Pengurangan Karbon Masa
Depan = Kehidupan ƒ
maks.(NDVI di masa
depan, Sosial-Ekonomi di
masa depan, Pola Spasial
di masa depan, dll.);
 Proyeksi Deret Waktu:
Masa depan (NDVI, Sosial,
Ekonomi, Pola spasial,
etc) = ARIMA f (time)
Lampau
Sekarang
Masa Depan
Carbon Uptake di Hutan Riau
1994 1998
2000 2002
in kg/m^2/year
<0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 >1
Deret gambar berikut
menunjukkan
pengurangan Carbon
Uptake (Tangkapan
Karbon).
Terlihat perbedaan
nilai tangkapan karbon
di tahun 1994 hingga
2002.
Corak merah
menunjukkan
rendahnya Carbon
Uptake.
Energi rendah emisi
Jenis Energi Penelitian dan
Pengembangan
Percontohan Semi
Komersial
Komersial
Panas Bumi √ √
Mikrohidro √
Surya :
-Fotovoltaik
-Surya Thermal
√
√
√ √
Angin √ √
Biomassa:
-Directcombustion
-Gasifikasi
-Biogas
-Liquefaction
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Energi Samudra
EBT lainnya
√
√
3.1 3.1 3.1 3.1 3.6 5.0 5.8 5.0 3.6 2.6 2.1 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.6 3.6 4.3 4.3 4.3
2.1 1.7 1.4 1.7 2.6 3.6 3.6 4.3 1.7 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.4 1.4 1.7 1.7 2.1 2.1 2.6 2.6 3.1
0.8 1.1 1.1 0.8 1.4 1.7 1.7 1.1 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.4 1.4
1.4 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1
1.7 1.4 1.1 0.8 1.1 1.4 2.1 2.1 2.1 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
1.4 1.4 1.1 1.1 1.4 1.7 2.1 3.1 3.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4
1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.7 2.1 2.1 2.1 2.6 2.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6 2.6 3.1 2.1 1.7 1.4 1.4 1.1
1.4 1.1 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6 3.1 3.1 3.1 2.6 1.7 1.4 1.1 1.1
2.6 2.6 2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.4 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8
925 mB
211 MW
Potensi Energi Angin (Des-Jan-Feb)
925 mB
211 MW
0.6 0.6 0.6 0.5 0.8 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1
0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.4 1.4
0.8 0.8 0.8 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8
0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6
0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6
1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8
1.7 1.7 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.1 1.1 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4
2.6 2.6 2.6 2.1 2.1 2.1 1.7 1.7 1.7 2.1 2.1 1.7 1.7 1.4 1.4 1.4 1.7 2.1 2.1 2.6 2.6 2.6 2.1
Potensi Energi Angin (Mar-Apr-Mai)
925 mB
211 MW
3.1 2.6 2.1 1.7 1.7 1.7 2.1 2.6 2.1 1.4 0.8 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5
2.1 1.4 1.1 0.8 0.8 0.8 1.4 1.7 1.7 1.1 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.6
0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 1.1 1.4 1.1
0.8 0.8 0.6 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.4 1.1 0.8 0.6 0.8 1.1 1.4 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4
2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8 1.1 1.4 2.1 2.6 2.6 2.6 1.7 1.1 1.1 1.4 1.7
3.6 3.1 3.1 2.6 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 1.4 1.7 2.1 2.6 3.1 3.6 3.6 3.1 2.6 2.1 1.7 2.1
4.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.1 2.6 2.6 3.1 4.3 4.3 4.3 3.6 2.1 2.1
4.3 3.6 3.6 3.6 4.3 3.6 3.6 3.6 3.1 3.6 3.1 3.1 2.6 2.1 2.1 2.1 2.6 3.1 3.6 4.3 4.3 4.3 3.6
Potensi Energi Angin (Jun-Jul-Agust)
925 mB
211 MW
0.8 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
0.8 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 0.6 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
0.8 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3
0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6
1.4 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 1.1 1.1 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8
0.6 0.8 2.1 2.1 1.4 1.1 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1.1 1.1 1.4 1.7 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1
3.1 3.1 3.1 3.1 2.6 2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 1.4 1.7 2.1 2.1 2.1 1.7 1.7
3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.6 2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.1 0.8 0.5 0.5 0.5 0.8 1.4 2.1 2.1 2.1 2.6 2.1
Potensi Energi Angin (Sept-Okt-Nov)
Potensi = 73 GW
Kapasitas terpasang optimum = 25 MW
Kapasitas saat ini = 0,6 MW
Proyeksi Energi Mini/Mikro Hidro
0
100
200
300
400
500
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Tahun
MW
dasar optimalisasi
Sumber: Susandi, 2006
Proyeksi Energi Angin
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Tahun
MW
dasar optimalisasi
Sumber: Susandi, 2006
Proyeksi Energi Surya
0
5
10
15
20
25
30
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Tahun
MW
dasar optimalisasi
Sumber: Susandi, 2006
Proyeksi Energi Biomassa
0
500
1000
1500
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Tahun
MW
dasar optimalisasi
Sumber: Susandi, 2006
Proyeksi Energi Panas Bumi
0
1000
2000
3000
4000
5000
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Tahun
MW
dasar optimalisasi
Sumber: Susandi, 2006
Proyeksi Energi Panas Bumi
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2000 2010 2020 2030 2040 2050
Year
MW
Sumber: Susandi, 2006
National Energy Mix, Year 2025
ENERGYENERGY
MANAGEMENTMANAGEMENT
OPTIMISATIONOPTIMISATION
Microhydro 0.216%Microhydro 0.216%
Biofuel 1.335%Biofuel 1.335%
Solar Power 0.020%Solar Power 0.020%
Wind Power 0.028%Wind Power 0.028%
Fuel cell 0.000%Fuel cell 0.000%
Biomassa 0.766%Biomassa 0.766%
Nuclear 1.993%Nuclear 1.993%
Natural Gas 30.6%Natural Gas 30.6% Oil 26.2%Oil 26.2%
Other 4.4%Other 4.4%
Geothermal 3.8%Geothermal 3.8%
Large Hydro 2.4%Large Hydro 2.4%
Coal 32.7%Coal 32.7%
(optimization scenario)
Source: DESDM, 2005
-
2
4
6
8
10
12
2000 2020 2040 2060 2080 2100
Year
coal
oil
gas carbon-free
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
2010 2030 2050 2070 2090
Year
coal
oil
gas
Produksi energi
Indonesia
Net export Indonesia
Exajoules Exajoules
Sumber: Susandi, 2005
IA ITB for
GLOBAL
CLIMATE
CHANGE
KEMENTRIAN KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT - RI
Kementerian
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia
Contact Us:
Gedung Labtek XI
Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha X Bandung
Email : armi@geoph.itb.ac.id

More Related Content

What's hot

Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan TenagaTenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenagamohdsukri2000
 
Pengantar Energi - Ardiansyah - ITS
Pengantar Energi - Ardiansyah - ITSPengantar Energi - Ardiansyah - ITS
Pengantar Energi - Ardiansyah - ITS
Ardian Syah
 
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan TenagaTenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenagamohdsukri2000
 
Den syamsir abduh 07082014-unhas
Den syamsir abduh 07082014-unhasDen syamsir abduh 07082014-unhas
Den syamsir abduh 07082014-unhas
University of Trisakti, Jakarta-Indonesia
 
3 geothermal (pge)
3   geothermal (pge) 3   geothermal (pge)
3 geothermal (pge)
shlhrp
 
Ppt kelompok 1
Ppt kelompok 1Ppt kelompok 1
Ppt kelompok 1
Ardi Saputra
 
Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014
University of Trisakti, Jakarta-Indonesia
 
Substitusi proses konvensional pada pembangkit listrik dengan proses teknolog...
Substitusi proses konvensional pada pembangkit listrik dengan proses teknolog...Substitusi proses konvensional pada pembangkit listrik dengan proses teknolog...
Substitusi proses konvensional pada pembangkit listrik dengan proses teknolog...Pambudi Pajar Pratama
 
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
ardanadhi
 
Outlook energi 2014
Outlook energi 2014Outlook energi 2014
Diagram black box input output sistem perencanaan gedung apartemen dengan ene...
Diagram black box input output sistem perencanaan gedung apartemen dengan ene...Diagram black box input output sistem perencanaan gedung apartemen dengan ene...
Diagram black box input output sistem perencanaan gedung apartemen dengan ene...Debby Rahmawati
 
10 Manajemen Energi Listrik
10 Manajemen Energi Listrik10 Manajemen Energi Listrik
10 Manajemen Energi Listrik
Simon Patabang
 
Konversi energi
Konversi energiKonversi energi
Konversi energi
Anton Firmansyah
 
Potensi energi jabar
Potensi energi jabarPotensi energi jabar
Potensi energi jabarAndri Perdana
 

What's hot (20)

Outlook energi nasional 2014
Outlook energi nasional 2014 Outlook energi nasional 2014
Outlook energi nasional 2014
 
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan TenagaTenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
 
Pengantar Energi - Ardiansyah - ITS
Pengantar Energi - Ardiansyah - ITSPengantar Energi - Ardiansyah - ITS
Pengantar Energi - Ardiansyah - ITS
 
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan TenagaTenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
Tenaga Boleh Baharu & Kecekapan Tenaga
 
Contoh tulisan listrik
Contoh tulisan listrikContoh tulisan listrik
Contoh tulisan listrik
 
Den syamsir abduh 07082014-unhas
Den syamsir abduh 07082014-unhasDen syamsir abduh 07082014-unhas
Den syamsir abduh 07082014-unhas
 
3 geothermal (pge)
3   geothermal (pge) 3   geothermal (pge)
3 geothermal (pge)
 
Ppt kelompok 1
Ppt kelompok 1Ppt kelompok 1
Ppt kelompok 1
 
Ucaptama pembentangan tbb & kt
Ucaptama pembentangan tbb & ktUcaptama pembentangan tbb & kt
Ucaptama pembentangan tbb & kt
 
Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014
 
Substitusi proses konvensional pada pembangkit listrik dengan proses teknolog...
Substitusi proses konvensional pada pembangkit listrik dengan proses teknolog...Substitusi proses konvensional pada pembangkit listrik dengan proses teknolog...
Substitusi proses konvensional pada pembangkit listrik dengan proses teknolog...
 
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
Permen ESDM Nomor 49 tahun 2018
 
Outlook energi 2014
Outlook energi 2014Outlook energi 2014
Outlook energi 2014
 
Diagram black box input output sistem perencanaan gedung apartemen dengan ene...
Diagram black box input output sistem perencanaan gedung apartemen dengan ene...Diagram black box input output sistem perencanaan gedung apartemen dengan ene...
Diagram black box input output sistem perencanaan gedung apartemen dengan ene...
 
Hibrid
HibridHibrid
Hibrid
 
Sos dak 2012 listrik perdesaan
Sos dak 2012   listrik perdesaanSos dak 2012   listrik perdesaan
Sos dak 2012 listrik perdesaan
 
Sde tm11
Sde tm11Sde tm11
Sde tm11
 
10 Manajemen Energi Listrik
10 Manajemen Energi Listrik10 Manajemen Energi Listrik
10 Manajemen Energi Listrik
 
Konversi energi
Konversi energiKonversi energi
Konversi energi
 
Potensi energi jabar
Potensi energi jabarPotensi energi jabar
Potensi energi jabar
 

Similar to Sesi iv

Panduan Pengurangan Emisi GRK di Industri Baja 2014
Panduan Pengurangan Emisi GRK di Industri Baja 2014Panduan Pengurangan Emisi GRK di Industri Baja 2014
Panduan Pengurangan Emisi GRK di Industri Baja 2014
Dewan Nasional Perubahan Iklim
 
Upea Dr Menteri Esdm
Upea Dr Menteri EsdmUpea Dr Menteri Esdm
Upea Dr Menteri Esdm
Dhimas kasep
 
Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahan...
Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahan...Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahan...
Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahan...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
RositaTrijata
 
0.-Renewable-Energy_panelsurya/suryacell
0.-Renewable-Energy_panelsurya/suryacell0.-Renewable-Energy_panelsurya/suryacell
0.-Renewable-Energy_panelsurya/suryacell
dwikristanto21
 
Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...
Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...
Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...
Fathan Hakim
 
Paparan_Dirjen_EBTKE.pptx
Paparan_Dirjen_EBTKE.pptxPaparan_Dirjen_EBTKE.pptx
Paparan_Dirjen_EBTKE.pptx
AinulAlim
 
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrikPeran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrikYanu Priandana
 
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaEnergy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
OECD Environment
 
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
TangguhTenggaraTazak
 
Peran Warga Negara Dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bangsa I...
Peran Warga Negara Dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bangsa I...Peran Warga Negara Dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bangsa I...
Peran Warga Negara Dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bangsa I...nurasifah
 
Energy audit training 1
Energy audit training 1Energy audit training 1
Energy audit training 1jagra_bagus
 
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
Putri426595
 
PENGENALAN KEPADA KECEKAPAN TENAGA UNTUK PENGGUNA TENAGA DOMESTIK
PENGENALAN KEPADA  KECEKAPAN TENAGA UNTUK PENGGUNA TENAGA DOMESTIKPENGENALAN KEPADA  KECEKAPAN TENAGA UNTUK PENGGUNA TENAGA DOMESTIK
PENGENALAN KEPADA KECEKAPAN TENAGA UNTUK PENGGUNA TENAGA DOMESTIK
ZAINI ABDUL WAHAB
 
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdfy = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
ekosudarmanto4
 
Renewable Energy Resources in Indonesia.pptx
Renewable Energy Resources in Indonesia.pptxRenewable Energy Resources in Indonesia.pptx
Renewable Energy Resources in Indonesia.pptx
MekarMeina
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
tamihakim
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
GbpGugun
 
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
ssusera1ef24
 

Similar to Sesi iv (20)

Sde tm2ab
Sde tm2abSde tm2ab
Sde tm2ab
 
Panduan Pengurangan Emisi GRK di Industri Baja 2014
Panduan Pengurangan Emisi GRK di Industri Baja 2014Panduan Pengurangan Emisi GRK di Industri Baja 2014
Panduan Pengurangan Emisi GRK di Industri Baja 2014
 
Upea Dr Menteri Esdm
Upea Dr Menteri EsdmUpea Dr Menteri Esdm
Upea Dr Menteri Esdm
 
Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahan...
Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahan...Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahan...
Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahan...
 
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
 
0.-Renewable-Energy_panelsurya/suryacell
0.-Renewable-Energy_panelsurya/suryacell0.-Renewable-Energy_panelsurya/suryacell
0.-Renewable-Energy_panelsurya/suryacell
 
Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...
Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...
Kuliah 1 Dasar Sistem Tenaga Listrik ( Pengantar, Kelistrikan di Indonesia, P...
 
Paparan_Dirjen_EBTKE.pptx
Paparan_Dirjen_EBTKE.pptxPaparan_Dirjen_EBTKE.pptx
Paparan_Dirjen_EBTKE.pptx
 
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrikPeran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
Peran warga dalam mendukung upaya pemenuhan kebutuhan listrik
 
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaEnergy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
 
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
 
Peran Warga Negara Dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bangsa I...
Peran Warga Negara Dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bangsa I...Peran Warga Negara Dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bangsa I...
Peran Warga Negara Dalam Mendukung Upaya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Bangsa I...
 
Energy audit training 1
Energy audit training 1Energy audit training 1
Energy audit training 1
 
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
 
PENGENALAN KEPADA KECEKAPAN TENAGA UNTUK PENGGUNA TENAGA DOMESTIK
PENGENALAN KEPADA  KECEKAPAN TENAGA UNTUK PENGGUNA TENAGA DOMESTIKPENGENALAN KEPADA  KECEKAPAN TENAGA UNTUK PENGGUNA TENAGA DOMESTIK
PENGENALAN KEPADA KECEKAPAN TENAGA UNTUK PENGGUNA TENAGA DOMESTIK
 
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdfy = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
y = 190520-Program-Surya-Nusantara-EBTKE.pdf
 
Renewable Energy Resources in Indonesia.pptx
Renewable Energy Resources in Indonesia.pptxRenewable Energy Resources in Indonesia.pptx
Renewable Energy Resources in Indonesia.pptx
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
 
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
 

Sesi iv

  • 1. Mitigasi Perubahan ikliM Sesi 4 IA-ITB for GCC ToT & Workshop IA ITB for GLOBAL CLIMATE CHANGE KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT - RI Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
  • 2. Outline  Apa yang dimaksud dengan adaptasi?  Pelaku Adaptasi  Kegiatan adaptasi apa yang dapat dilakukan?  Kegiatan berskala nasional apa saja yang dapat dilakukan?  Contoh kegiatan adaptasi di beberapa negara Sesi 3 IA-ITB for GCC ToT & Workshop
  • 3. Apa yang dimaksud dengan Mitigasi ? Mitigasi : berbagai tindakan aktif untuk mencegah/ memperlambat terjadinya perubahan iklim/ pemanasan global & mengurangi dampak perubahan iklim/pemanasan global (melalui upaya penurunan emisi GRK, peningkatan penyerapan GRK, dll.) Sesi 3 IA-ITB for GCC ToT & Workshop
  • 4. Pelaku Mitigasi Pelaku Kegiatan Pemerintah • Ratifikasi konvensi Perubahan iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto; • Pengembangan program-program terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Masyarakat • Mengurangi konsumsi listrik misalnya melalui penggunaan lampu heamat energi; • Mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan; • Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi; • Meningkatkan penggunaan transportasi massal; • Bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak dekat; • Menanam pohon di sekitar tempat tinggal.Industri • Pemanfaatan energi secara efisien; • Pemanfaatan bahan baker dan bahan baku yang ramah lingkungan
  • 5. TRANSPORTAS I RUMAH TANGGA & KOMERSIAL PEMBANGKI T LISTRIK Upaya Penurunan Emisi CO2 INDUSTRI Bauran energi dan penghematan energiCarbon capture & storage ENERGI TERBARUKAN Sesi 3 IA-ITB for GCC ToT & Workshop
  • 6. Sumber: Stern’ s Slide Emisi global per sektornya Energi terkait lainnya 5% Transportasi 14% Pembangkit listrik 24% Industri 14% Perubahan Lahan 18% Pertanian 14% Sampah 3% Gedung/ bangunan 8% Emisi non-energi Emisi energi emisi total tahun 2000 = 42GtCO2e sumber: slide Stern Disebut juga LULUCF (landuse, landuse change, forestry atau penggunaan lahan, perubahan peruntukkan lahan, kehutanan)
  • 7. - 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 Afrika Selatan Korea Selatan Meksiko Kanada India Jepang Rusia Brazil Indonesia China EU-25 USA Seluruh GRK 2000 (MtCO2 ekiv .) tanpa LULUCF Seluruh GRK 2000 (MtCO2 ekiv .) semua sektor Perbandingan Emisi GRK 2000 (kerusakan hutan, kebakaran, dll.)
  • 9. Kebutuhan Energi Primer Dunia Laju Pertumbuhan Rata-rata per tahun 2004-2030
  • 10. Pembagian Bahan Bakar Fosil di Dunia
  • 11. Bahan Bakar Fosil  Emisi:  CO2  SO2  NOX  Partikel Kecil  CO  Metana  Senyawa Organik Lain  Bahan Sekunder:  Sulfat  Nitrat  Asam  Ozon Troposfe  Senyawa Organik Sesi 3 IA-ITB for GCC ToT & Workshop
  • 12. Source: IEA (2002). World Energy Outlook. Energy & Poverty
  • 13. 42.11 74.1 150.4 260.1851 389.1 459.5 53 8 16 28 43 52 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1980 1985 1990 1995 2000 2004 KonsumsiperKapita(kWh 0 10 20 30 40 50 60 RasioElektrifikasi(%) Konsumsi Listrik per Kapita Rasio Elektrifikasi Rasio Elektrikasi Nasional tahun 2004 : 53,38% • Jawa : 57,38% • Luar Jawa : 47,01% Diolah dari: Statistik DJLPE, 2003 Rasio ElektrifikasiRasio Elektrifikasi
  • 14. Data: Marc Imhoff (NASA GSFC), Christopher Elvidge (NOAA NGDC) Image: Craig Mayhew and Robert Simmon (NASA GSFC)
  • 16. Pertumbuhan Energi Primer cukupPertumbuhan Energi Primer cukup tinggitinggi Pertumbuhan rata-rata energi primer : 1970-2004 = ± 8,5 %/tahun 2000-2004 = ± 5,5%/tahun Sumber: DJLPE, 2005 M.Bumi G.Bumi Batubara T.Air P.Bumi -50,000 50,000 150,000 250,000 350,000 450,000 550,000 650,000 750,000 850,000 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 Tahun RibuSBM 1970 M.Bumi: 88% G.Bumi : 6% B.Bara : 1% T.Air : 5% P.Bumi: 0% 20042004 M.Bumi: 53%M.Bumi: 53% G.BumiG.Bumi : 19%: 19% B.BaraB.Bara : 21%: 21% T.AirT.Air : 4%: 4% P.BumiP.Bumi : 3%: 3%
  • 17. Konsumsi energi final relatif tinggi denganKonsumsi energi final relatif tinggi dengan pertumbuhan rata-rata 9% per tahunpertumbuhan rata-rata 9% per tahun 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 1970 1980 1990 2000 2001 2004 Tahun RibuSBM Rumah tangga Industri Transportasi • Th 1970, Sektor Rumah Tangga mengkonsumsi energi paling besarTh 1970, Sektor Rumah Tangga mengkonsumsi energi paling besar • Sejak th 1984, Sektor Industri mengkonsumsi energi paling besarSejak th 1984, Sektor Industri mengkonsumsi energi paling besar • Sejak th 1996, Sektor Transportasi menjadi konsumen energi terbesarSejak th 1996, Sektor Transportasi menjadi konsumen energi terbesar • Sejak th 2001, Sektor Industri kembali menjadi konsumen energi terbesarSejak th 2001, Sektor Industri kembali menjadi konsumen energi terbesar
  • 18. 0 100 200 300 400 500 600 Japan OECD Thailand Indonesia Malaysia North Am. Germany index(Japan=100) Energy Intensity Energy Per Capita • Intensitas Energi (toe per juta US$, harga 1995)  Japan : 92,3  Indonesia : 470 • Konsumsi energi perkapita (toe per kapita)  Japan : 4,14  Indonesia : 0,467 Konsumsi energi per kapita relatif rendah,Konsumsi energi per kapita relatif rendah, sedangkan intensitas energi cukup tinggisedangkan intensitas energi cukup tinggi
  • 19. Pemakaian energi masih boros ditunjukkanPemakaian energi masih boros ditunjukkan dengan tingginya elastisitas pemakaiandengan tingginya elastisitas pemakaian energienergi Catatan: Diolah dari data BP Statistical Review of World Energy 2004 dan IMF World Monetary Outlook 2004 1.84 1.69 1.36 1.16 1.05 0.73 0.47 0.26 0.17 0.10 (0.03) (0.12) (0.0) - 0.50 1.00 1.50 2.00 IN D O N ESIA M ALAYSIA TAIW AN TH AILAN D ITALY SIN G APO R E FR AN C EU N ITED STATES C AN AD A JAPAN U N ITED KIN G D O M G ER M AN Y
  • 21. Persentase emisi CO2 per sektor 2000 2010 Sesi 3 IA-ITB for GCC ToT & Workshop
  • 23. Historis Emisi Karbon menurut dua jalur potensial di Masa Mendatang Source : R. Socolow, R. Hotinski, J. B. Greenblatt, and S. Pacala.
  • 24. “Batang Stabilisasi” Source : R. Socolow, R. Hotinski, J. B. Greenblatt, and S. Pacala.
  • 25. 1. Efisiensi energi 2. Mencegah kerusakan hutan 3. Energi Terbarukan 4. Carbon Capture Storage (CCS) 5. Gas (transisi)
  • 26. Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia 1. Proyek pengurangan emisi (penggunaan energi rendah emisi); 2. Proyek penyerapan karbon (kehutanan:aforestasi dan reforestasi). Sesi 3 IA-ITB for GCC ToT & Workshop
  • 27. Deforestasi di Lingkungan dan Pulau a. Pulau Sumatera b. Pulau Borneo
  • 28. a. Pulau Sulawesi b. Pulau Papua Total Luas Terdeporestasi adalah 376,494 km2 Deforestasi di Lingkungan dan Pulau
  • 29. Proyeksi Reforestasi Pengurangan Karbon Masa Depan = Kehidupan ƒ maks.(NDVI di masa depan, Sosial-Ekonomi di masa depan, Pola Spasial di masa depan, dll.);  Proyeksi Deret Waktu: Masa depan (NDVI, Sosial, Ekonomi, Pola spasial, etc) = ARIMA f (time) Lampau Sekarang Masa Depan
  • 30. Carbon Uptake di Hutan Riau 1994 1998 2000 2002 in kg/m^2/year <0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 >1 Deret gambar berikut menunjukkan pengurangan Carbon Uptake (Tangkapan Karbon). Terlihat perbedaan nilai tangkapan karbon di tahun 1994 hingga 2002. Corak merah menunjukkan rendahnya Carbon Uptake.
  • 31. Energi rendah emisi Jenis Energi Penelitian dan Pengembangan Percontohan Semi Komersial Komersial Panas Bumi √ √ Mikrohidro √ Surya : -Fotovoltaik -Surya Thermal √ √ √ √ Angin √ √ Biomassa: -Directcombustion -Gasifikasi -Biogas -Liquefaction √ √ √ √ √ √ √ √ √ Energi Samudra EBT lainnya √ √
  • 32. 3.1 3.1 3.1 3.1 3.6 5.0 5.8 5.0 3.6 2.6 2.1 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.6 3.6 3.6 4.3 4.3 4.3 2.1 1.7 1.4 1.7 2.6 3.6 3.6 4.3 1.7 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.4 1.4 1.7 1.7 2.1 2.1 2.6 2.6 3.1 0.8 1.1 1.1 0.8 1.4 1.7 1.7 1.1 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1.7 1.4 1.1 0.8 1.1 1.4 2.1 2.1 2.1 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.4 1.7 2.1 3.1 3.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.7 2.1 2.1 2.1 2.6 2.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6 2.6 3.1 2.1 1.7 1.4 1.4 1.1 1.4 1.1 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6 3.1 3.1 3.1 2.6 1.7 1.4 1.1 1.1 2.6 2.6 2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.4 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8 925 mB 211 MW Potensi Energi Angin (Des-Jan-Feb)
  • 33. 925 mB 211 MW 0.6 0.6 0.6 0.5 0.8 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 2.1 2.1 2.1 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.8 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.4 1.4 0.8 0.8 0.8 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 1.7 1.7 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.1 1.1 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 2.6 2.6 2.6 2.1 2.1 2.1 1.7 1.7 1.7 2.1 2.1 1.7 1.7 1.4 1.4 1.4 1.7 2.1 2.1 2.6 2.6 2.6 2.1 Potensi Energi Angin (Mar-Apr-Mai)
  • 34. 925 mB 211 MW 3.1 2.6 2.1 1.7 1.7 1.7 2.1 2.6 2.1 1.4 0.8 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 2.1 1.4 1.1 0.8 0.8 0.8 1.4 1.7 1.7 1.1 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 1.1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 1.1 1.4 1.1 0.8 0.8 0.6 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.4 1.1 0.8 0.6 0.8 1.1 1.4 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.1 0.8 0.8 1.1 1.4 2.1 2.6 2.6 2.6 1.7 1.1 1.1 1.4 1.7 3.6 3.1 3.1 2.6 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 1.4 1.7 2.1 2.6 3.1 3.6 3.6 3.1 2.6 2.1 1.7 2.1 4.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.1 2.6 2.6 3.1 4.3 4.3 4.3 3.6 2.1 2.1 4.3 3.6 3.6 3.6 4.3 3.6 3.6 3.6 3.1 3.6 3.1 3.1 2.6 2.1 2.1 2.1 2.6 3.1 3.6 4.3 4.3 4.3 3.6 Potensi Energi Angin (Jun-Jul-Agust)
  • 35. 925 mB 211 MW 0.8 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 0.6 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 1.4 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 1.1 1.1 0.8 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 0.6 0.8 2.1 2.1 1.4 1.1 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 1.1 1.1 1.4 1.7 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.6 2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 1.4 1.7 2.1 2.1 2.1 1.7 1.7 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.6 2.1 1.7 1.4 1.1 1.1 1.1 0.8 0.5 0.5 0.5 0.8 1.4 2.1 2.1 2.1 2.6 2.1 Potensi Energi Angin (Sept-Okt-Nov) Potensi = 73 GW Kapasitas terpasang optimum = 25 MW Kapasitas saat ini = 0,6 MW
  • 36. Proyeksi Energi Mini/Mikro Hidro 0 100 200 300 400 500 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Tahun MW dasar optimalisasi Sumber: Susandi, 2006
  • 37. Proyeksi Energi Angin 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Tahun MW dasar optimalisasi Sumber: Susandi, 2006
  • 38. Proyeksi Energi Surya 0 5 10 15 20 25 30 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Tahun MW dasar optimalisasi Sumber: Susandi, 2006
  • 39. Proyeksi Energi Biomassa 0 500 1000 1500 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Tahun MW dasar optimalisasi Sumber: Susandi, 2006
  • 40. Proyeksi Energi Panas Bumi 0 1000 2000 3000 4000 5000 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Tahun MW dasar optimalisasi Sumber: Susandi, 2006
  • 41. Proyeksi Energi Panas Bumi 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Year MW Sumber: Susandi, 2006
  • 42. National Energy Mix, Year 2025 ENERGYENERGY MANAGEMENTMANAGEMENT OPTIMISATIONOPTIMISATION Microhydro 0.216%Microhydro 0.216% Biofuel 1.335%Biofuel 1.335% Solar Power 0.020%Solar Power 0.020% Wind Power 0.028%Wind Power 0.028% Fuel cell 0.000%Fuel cell 0.000% Biomassa 0.766%Biomassa 0.766% Nuclear 1.993%Nuclear 1.993% Natural Gas 30.6%Natural Gas 30.6% Oil 26.2%Oil 26.2% Other 4.4%Other 4.4% Geothermal 3.8%Geothermal 3.8% Large Hydro 2.4%Large Hydro 2.4% Coal 32.7%Coal 32.7% (optimization scenario) Source: DESDM, 2005
  • 43. - 2 4 6 8 10 12 2000 2020 2040 2060 2080 2100 Year coal oil gas carbon-free -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2010 2030 2050 2070 2090 Year coal oil gas Produksi energi Indonesia Net export Indonesia Exajoules Exajoules Sumber: Susandi, 2005
  • 44. IA ITB for GLOBAL CLIMATE CHANGE KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT - RI Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
  • 45. Contact Us: Gedung Labtek XI Institut Teknologi Bandung Jl. Ganesha X Bandung Email : armi@geoph.itb.ac.id