Simulasi Parametrik Pengaruh Temperatur Lingkungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Authors

  • Praditya Firmansyah Politeknik Negeri Jakarta
  • Pribadi Mumpuni Adhi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta
  • Cecep Slamet Abadi Politeknik Negeri Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.32722/jmt.v2i2.4422

Keywords:

PLTG, SFC, Heat rate PLTG, simulasi parametrik, variasi temperatur

Abstract

Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) merupakan pembangkit dengan keunggulan waktu pengoperasian yang singkat dengan daya pembangkitan relatif besar. Dibalik kecepatan pembangkit tersebut untuk dioperasikan terdapat kelemahan yaitu tingkat efisiensi pembangkit yang tergolong rendah atau boros dalam penggunaan bahan bakar. Pada saat proses pengoperasian pembangkit di industri sering terjadi perubahan permintaan pasokan beban, untuk memenuhi permintaan tersebut pembangkit harus siap tertutama dalam ketersediaan bahan bakar. Permasalahan yang terjadi adalah PLTG tidak bisa dibebani daya maksimal karena sumber bahan bakarnya juga digunakan untuk bahan baku proses pokok industri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari variasi temperatur inlet PLTG dengan besar nilai heat rate dan spesific fuel consumption (SFC) pada pola operasi PLTG yang paling optimal. Selanjutnya melakukan analisis keterkaitannya dengan efisiensi bahan bakar yang bisa dihemat di objek yang diteliti. Hasilnya dengan 39,7 % pembukaan katup gas dan temperatur masuk udara sebesar 30oC dan tekanan kompresi 7 bar menghasilkan nilai paling optimum dengan nilai SFC 0,627dan heat rate 8059.663 kcal/kWh. Pembukaan katup gas lain yaitu sebesar 42,9% pembukaan katup gas dan temperature masuk udara sebesar 30oC dan tekanan kompresi 7 bar menghasilkan nilai paling baik yaitu SFC 0.654 dan heat rate 8408.248 kcal/kWh.

Author Biography

Pribadi Mumpuni Adhi, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta

References

T. K. Ibrahim, M. K. Mohammed, W. H. A. A. Doori, A. T. Al-SAmmarraie, and F. Basrawi, “Study of The Performance of The Gas Turbine Power Plants From The Simple To Complex Cycle : A Technical Review,” no. May, 2019.

F. Haikal, “ANALISIS PENGGUNAAN INTERCOOLING SYSTEM PADA TURBIN GAS,” Politeknik Negeri Jakarta, 2020.

A. M. Y. Razak, Industrial gas turbines, First. Abington Hall, Abington, Cambridge CB21 6AH, England: Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, (2007).

NASA/Glenn Research Center (May 5, 2015). "PV and TS Diagrams". www.grc.nasa.gov.

N. Ravi Kumar, K. Rama Krishna, and A. V. Sita Rama Raju, “Thermodynamic analysis of heat recovery steam generator in combined cycle power plant,” Therm. Sci., vol. 11, no. 4, pp. 143–156, (2007), doi: 10.2298/TSCI0704143R.

T. K. Ibrahim, M. K. Mohammed, W. H. A. A. Doori, A. T. Al-SAmmarraie, and F. Basrawi, “Study of The Performance of The Gas Turbine Power Plants From The Simple To Complex Cycle : A Technical Review,” no. May, (2019).

S. C. Gülen, “Thermodynamics,” in Gas Turbines for Electric Power Generation, First (1)., Cambridge: Cambridge University Press, (2019), pp. 75–118

N. Firbarini, “KARAKTERISASI TEMPERATUR DAN KELEMBAPAN UDARA PADA INLET COMPRESSOR TERHADAP PERFORMA PLTG LAB KONVERSI ENERGI PNJ,” Politeknik Negeri Jakarta, (2020).

D. R. Utomo, B. Belyamin, and S. Prasetya, “Perancangan Air Cooler Turbin gas Aeroderivative Lm6000 Jenis Compact Heat Exchanger Untuk Meningkatkan Performa Turbin gas,” J. Mek. Terap., vol. 1, no. 1, pp. 61–70, (2020), doi: 10.32722/jmt.v1i1.3333.

Downloads

Published

2021-11-30

How to Cite

Firmansyah, P. ., Adhi, P. M., & Abadi, C. S. (2021). Simulasi Parametrik Pengaruh Temperatur Lingkungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas. Jurnal Mekanik Terapan, 2(2), 74–81. https://doi.org/10.32722/jmt.v2i2.4422

Similar Articles

<< < > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.