Sumber energi alternatif yang digunakan untuk PLTA adalah

Amirul Nisa Selasa, 15 Maret 2022 | 07:30 WIB

Sumber energi alternatif yang digunakan untuk PLTA adalah

Sumber energi alternatif dari aliran air. (wirestock/freepik)

Bobo.id - Ada banyak sumber energi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Seperti pada materi kelas 3 SD tema 6 yang menjelaskan tentang air sebagai sumber energi alternatif.

Sumber energi alternatif merupakan sumber energi pengganti bahan bakar fosil yang selama ini banyak digunakan.

Jenis sumber energi alternatif merupakan sumber energi terbarukan sehingga tidak akan habis.

Beberapa sumber energi alternatif yaitu air, angin, matahari, panas bumi, biomassa dan lain sebagainya.

Kali ini akan dibahas tentang sumber energi alternatif yaitu air yang bisa menghasilkan energi listrik.

Pemanfaatan energi air itu disebut dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA.

PLTA dibuat dalam sekala besar sehingga bisa menghasilkan listrik dalam jumlah banyak.

Berikut akan dijelaskan cara kerja PLTA sehingga bisa menghasilkan energi listrik.

Baca Juga: Mengenal Kosakata tentang Energi Alternatif dan Artinya, Materi Kelas 3 SD Tema 6


Page 2


Page 3

Sumber energi alternatif yang digunakan untuk PLTA adalah

wirestock/freepik

Sumber energi alternatif dari aliran air.

Bobo.id - Ada banyak sumber energi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Seperti pada materi kelas 3 SD tema 6 yang menjelaskan tentang air sebagai sumber energi alternatif.

Sumber energi alternatif merupakan sumber energi pengganti bahan bakar fosil yang selama ini banyak digunakan.

Jenis sumber energi alternatif merupakan sumber energi terbarukan sehingga tidak akan habis.

Beberapa sumber energi alternatif yaitu air, angin, matahari, panas bumi, biomassa dan lain sebagainya.

Kali ini akan dibahas tentang sumber energi alternatif yaitu air yang bisa menghasilkan energi listrik.

Pemanfaatan energi air itu disebut dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA.

PLTA dibuat dalam sekala besar sehingga bisa menghasilkan listrik dalam jumlah banyak.

Berikut akan dijelaskan cara kerja PLTA sehingga bisa menghasilkan energi listrik.

Baca Juga: Mengenal Kosakata tentang Energi Alternatif dan Artinya, Materi Kelas 3 SD Tema 6

1. Bagaimana hubungan antara pemandu, pemateri, dan MC? Jelaskan secara singkat! 2. Menurutmu, apa saja tugas dan aktivitas pemandu? Sebut dan Jelaska … n secara singkat! 3. Sebutkan contoh isi program panduan! 4. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemandu? Jelaskan secara singkat! 5. Menurutmu, dalam membuat pelatihan apakah dibutuhkan analisis kebutuhan pelatihan? Jelaskan dan beri alasan! 6. Berapa jumlah komisi dalam pelatihan? Sebut dan jelaskan tugasnya! 7. Menurutmu apakah kegiatan pasca pelatihan diperlukan bagi peserta pelatihan? Jelaskan dan beri alasan! 8. Misalkan kamu adalah seorang pemandu yang sedang mempresentasikan materi dalam pelatihan, lalu ada salah satu peserta yang terlihat sangat murung. Bagaimana cara kamu mengondisikannya?

arti nama arisha azara utami​

bagaimana peran guru ditinjau dari kacamata sosiologi pendidikan , jelaskan dengan singkat​

gambarkan dengan jelas realita peranan guru dalam masyarakat kita​

sebutkan Faktor pendorong adanya perubahan sosial? ​dijawab ya.

ciri-ciri orang memiliki sifat ppolos

jelaskan pengertian HAM ! #jangan ngasal #jawab yang benar ​

Apa penyebab covid-19 datang? dan dari mana ia datang?

siapa juara 1 ksn tingkat kabupaten pandeglang tahun 2022​

Jika kita ingin wudhu, tapi tidak ada air, bagaimana wudhu attayamum?

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Pada tahun 2015 tenaga air menghasilkan 16.6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan,[1] dan diperkirakan akan naik 3.1% per tahun sampai 25 tahun ke depan.

Sumber energi alternatif yang digunakan untuk PLTA adalah

Bendungan Tiga Ngarai di China bagian tengah adalah pembangkit listrik terbesar sedunia.

Sumber energi alternatif yang digunakan untuk PLTA adalah

Potongan melintang bendungan di PLTA

Tenaga air dihasilkan di 150 negara, dan kawasan Asia-Pasifik menghasilkan 33% tenaga air global tahun 2013. China adalah produsen tenaga air terbesar (920 TWh tahun 2013) menyumbang 16,9% kebutuhan listrik domestik.

Ongkos listrik tenaga air relatif rendah, menjadikannya sumber yang kompetitif untuk energi terbarukan. Pembangkitnya tidak menghabiskan air, tidak seperti pembangkit batu bara atau gas. Ongkos listrik rata-rata untuk pembangkit berukuran lebih dari 10 megawatt adalah 3 - 5 sen dolar AS per kilowatt-jam.[2] Dengan bendungan dan reservoir juga membuatnya sumber listrik yang fleksibel karena listrik yang dihasilkan dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai kebutuhan. Ketika sebuah kompleks tenaga air dibangun, maka tidak menghasilkan limbah langsung dan tingkat gas rumah kaca yang relatif lebih rendah daripada pembangkit listrik berbahan bakar fosil.[3]

Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang ada menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak.

Di banyak bagian Kanada (provinsi British Columbia, Manitoba, Ontario, Quebec, dan Newfoundland and Labrador) hidroelektrisitas digunakan secara luas. Pusat tenaga yang dijalani oleh provinsi-provinsi ini disebut BC Hydro, Manitoba Hydro, Hydro One (dulunya "Ontario Hydro"), Hydro-Québec, dan Newfoundland and Labrador Hydro. Hydro-Québec merupakan perusahaan penghasil listrik hydro terbesar dunia, dengan total listrik terpasang sebesar 31.512 MW (2005).

 

Museum PLTA ″Dibawah Kota″ di Serbia, dibangun pada tahun 1900.[4]

Tenaga air telah digunakan sejak zaman kuno untuk menggiling gandum dan melakukan tugas lainnya. Pada pertengahan 1770-an, insinyur Prancis Bernard Forest de Bélidor mempublikasikan Architecture Hydraulique yang menjelaskan mesin hidraulis sumbu-vertikal dan horizontal. Di akhir abad ke-19, generator listrik dikembangkan dan saat ini dapat dipasangkan dengan hidraulis.[5] The growing demand for the Industrial Revolution would drive development as well.[6] Pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama dunia dikembangkan di Cragside, Northumberland, Inggris oleh William George Armstrong. Pembangkit itu digunakan untuk menyalakan sebuah lampu busur di galeri seninya.[7] Pembangkit Listrik Schoelkopf No. 1 dekat Air Terjun Niagara di Amerika Serikat mulai menghasilkan listrik tahun 1881. Pembangkit listrik pertama buatan Edison (Pembangkit Vulcan Street, mulai beroperasi 30 September 1882 di Appleton, Wisconsin, dengan keluaran sebesar 12.5 kilowatt.[8]

Pembangkit listrik tenaga air terus berkembang pada abad ke-20. Tenaga air disebut-sebut sebagai batu bara bersih karena hasil dan ketersediaannya.[9] Bendungan Hoover dengan pembangkit listrik 1.345 MW dulunya menjadi pembangkit listrik terbesar ketika dibuka tahun 1936, kemudian Bendungan Grand Coulee 6809 MW tahun 1942.[10] Bendungan Itaipu dengan kapasitas 14.000 MW yang dibuka tahun 1984 di Amerika Selatan menjadi yang terbesar sampai tahun 2008, ketika dilewati oleh Bendungan Tiga Gorge di China berkapasitas 22.500 MW. Tenaga air menjadi sumber listrik utama di berbagai negara, seperti Norwegia, Republik Demokratik Kongo, Paraguay dan Brazil, hingga 85% kapasitas.[6]

 

Turbin hidrolik dan generator listrik.

  • Tenaga air
  • List of energy topics
  • Daftar pembangkit listrik di Indonesia
  • Daftar bendungan dan waduk di Indonesia
  • Tennessee Valley Authority
  • Small hydro
  • Pumped-storage hydroelectricity
  • Environmental concerns with electricity generation
  • William George Armstrong, 1st Baron Armstrong

  1. ^ http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report_REN21.pdf
  2. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama wi2012
  3. ^ Renewables 2011 Global Status Report, page 25, Hydropower, REN21, published 2011, accessed 2016-02-19.
  4. ^ One of the Oldest Hydroelectric Power Plants in Europa Built on Tesla’s Principels, Explorations in the History of Machines and Mechanisms: Proceedings of HMM2012, Teun Koetsier and Marco Ceccarelli, 2012.
  5. ^ "History of Hydropower". U.S. Department of Energy. 
  6. ^ a b "Hydroelectric Power". Water Encyclopedia. 
  7. ^ Association for Industrial Archaeology (1987). Industrial archaeology review, Volumes 10-11. Oxford University Press. hlm. 187. 
  8. ^ "Hydroelectric power - energy from falling water". Clara.net. 
  9. ^ The Book of Knowledge. Vol. 9 (edisi ke-1945). hlm. 3220. 
  10. ^ "Hoover Dam and Lake Mead". U.S. Bureau of Reclamation. 

  • Hydroelectric power
  • World Commission on Dams report on environmental and social effects of large dams, including discussion of greenhouse gas emissions Diarsipkan 2006-01-18 di Wayback Machine.
  • Hydroelectricity Diarsipkan 2007-09-27 di Wayback Machine. - Water potential powered systems, focusing on non-impactive small hydro. (FreeEnergyNews.com)
  • River Energy Diarsipkan 2013-05-20 di Wayback Machine. - river turbine systems, not dam. (FreeEnergyNews.com)

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembangkit_listrik_tenaga_air&oldid=21122180"