07 April 2009
3 tips facebook baru yang perlu diketahui
Ada lagi? Jika dicermati masih ada lagi fitur baru yang sebagiannya mungkin tidak banyak diketahui keberadaannya.
Pertama, sekarang kita bisa menyembunyikan (hide) feed teman yang tidak ingin kita ketahui. Caranya mudah, tinggal klik tanda silang dengan tulisan hide di sebelah kanan status teman yang mau dihilangkan dari homepage kita.
Kedua, kita bisa membuat grup/kelompok untuk semua teman kita. Misalkan berdasarkan keluarga, teman sekolah, teman kerja, atau teman kuliah dulu. Caranya ikuti langkah berikut:
1. Klik tab friend
2. Make new list, masukkan nama grup, lalu enter
3. Select multiple friend, klik foto-foto yang mau dimasukkan grup tersebut, jika selesai klik save
4. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk membuat grup lainnya
Ketiga, mungkin ini tidak begitu disadari, kita ternyata bisa mengganti default feed di homepage. Caranya simpel, tinggal geser (drag) grup yang akan dijadikan default hingga posisinya di atas news feed.
Dengan fitur-fitur tersebut kita bisa membuat “filter” teman mana saja yang aktivitasnya di facebook boleh nongol di homepage kita. Teman boleh banyak, tapi tidak semua ingin kita ketahui apa saja yang dilakukannya bukan?
Facebook Group untuk Keluarga Besar Anda
Facebook hadir dengan fitur grup tertutup (private) untuk sebuah keluarga besar. Dalam grup ini anda bisa berbagi cerita, koleksi foto dan video tentu saja dengan orang yang anda cintai secara pribadi. Facebook menjamin grup ini terjaga (aman).
Cara mendaftar grup ini sangat mudah. Berikut langkah-langkahnya:
Langkah 1: Namai grup Anda
Tahap 2 Undang anggota keluarga Facebook anda untuk bergabung dengan grup
Tahap 3: Undang anggota keluarga yang belum bergabung di facebook
Barangkali, keluarga yang sudah biasa menggelar arisan bisa langsung boyongan ke facebook dengan mendaftarkan sebuah grup keluarga ini. Sudah siap membuat grup untuk keluarga anda tercinta? Silakan klik di sini
5 Langkah Membuat Facebook Lebih Asik
Penemu Facebook Mark Zuckerberg menyebut konsep situsnya sebagai sebuah social graph bukan social networking. Menurutnya, pertemanan itu sudah ada dalam kehidupan nyata, karena itu facebook lebih berfungsi memfasilitasi agar pertukaran informasi tambah mudah dan nyaman.
Nah, berikut 5 cara agar nongkrongin facebook menjadi lebih asyik.
Pertama, Buatlah event sesering mungkin dengan teman-teman. Pemakai facebook pada awalnya adalah kalangan mahasiswa di kampus-kampus AS. Facebook digemari mahasiswa karena menjadi alat untuk mengorganisir sejumlah kegiatan terutama pesta-pesta. Di Indonesia, kabarnya acara reunian begitu menjamur setelah banyak orang ketemu kawan-kawan lama mereka di facebook.
Kedua, nyatakan cinta dengan facebook.Facebook menyediakan fasilitas untuk menjelaskan relationship cinta seseorang. Status
ini begitu penting bagi facebooker apakah dia sudah married, single, atau baru putus cinta (complicated). Di negeri asalnya, facebook begitu digemari karena dipakai mahasiswa untuk mengajak dating teman cewek/cowoknya. Nah, untuk sekedar mengungkapkan rasa cinta tersedia begitu banyak facebook application yang kebanyakan dalam bentuk gift.
Ketiga, buatlah grup untuk membangun komunitas di facebook. Fasilitas ini begitu powerful terutama bagi mereka yang sudah punya jaringan di dunia nyata. Tapi, bisa juga sebaliknya. Anda bisa memulai sebuah komunitas dan mencari pengikut lewat facebook. Asyik bukan?
Keempat, buatlah halaman di facebook. Fasilitas ini adalah panggung yang disediakan facebook agar fans berjumpa dengan para idola. Merek-merek terkenal mulai dari orang hingga produk ramai-ramai membuat “page” untuk menyapa penggemarnya. Hingga detik ini brand yang memiliki fans terbanyak adalah Coca Cola di mana lebih dari 3 juta orang menjadi fansnya. Untungnya siapa saja bebas membuat halaman di facebook termasuk Coca Cola tadi yang dibuat bukan oleh perusahaannya melainkan oleh 2 warga AS.
Kelima, upload foto lebih sering. Facebook sekarang menjadi situs paling populer dalam untuk upload foto. Sebabnya tentu saja karena setiap foto itu akan mudah ditemukan teman-teman dalam satu jaringan, dikomentari, dan ditag. Tak ada situs foto yang seinteraktif ini.
Tentu saja banyak cara lain agar facebookan lebih asik. Anda mau berbagi di sini bukan?
04 April 2009
Dasar-Dasar Elektromekanik
Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik (motor) maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik (generator) berlangsung melalui medium
Dengan mengingat hukum kekekalan energi, proses konversi energi elektromekanik dapat dinyatakan sebagai berikut (untuk motor):
(Energi Listrik sebagai input) = (Energi Mekanik sebagai output + Energi panas) + (Energi pada medan magnet dan rugi-rugi magnetic)
atau dalam persamaan differensial, konversi energi dari elektris ke mekanis adalah sebagai berikut:
dWE = dWM + dWF
Ini hanya berlaku ketika proses konversi energi sedang berlangsung pada keadaan dinamis yang transient. Untuk keadaan tunak, dimana fluks merupakan harga yang konstan, maka;
dWF = 0
dWE = dWM
2.
Apabila sebuah konduktor digerakkan tegak lurus sejauh ds memotong suatu
dO = B l ds
Dari Hukum Faraday diketahui bahwa
E = d/dt
Maka e = B l ds/dt; dimana ds/dt = v = kecepatan
Jadi, e = B l v
3. Kopel
Arus listrik I yang dihasilkan di dalam suatu medan magnet dengan kerapatan fluks B akan menghasilkan suatu gaya F sebesar:
F = B I l
Jika jari-jari rotor adalah r, maka kopel yang dibangkitkan adalah
T = F r
Perlu diingat bahwa saat gaya F dibangkitkan, konduktor bergerak di dalam medan magnet da seperti diketahui akan menimbulkan gaya gerak listrik yang merupakan reaksi (lawan) terhadap tegangan penyebabnya. Agar proses konversi energi listrik menjadi energi mekanik (motor) dapat berlangsung, tegangan sumber harus lebih besar daripada
Begitu pula, suatu gerak konduktor di dalam
4. Mesin Dinamik Elementer
Pada umumnya mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Stator merupakan kumparan
Jika kumparan rotor diputar dengan arah berlawanan dari arah jarum jam, tegangan akan dibangkitkan dengan arah yang berlawanan pada kedua ujung rotor yang tidak dihubungkan.
5. Interaksi Medan Magnet
Kerja suatu mesin dinamis dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antar
F = B I l
Seperti diketahui, arus listrik (I) pada persamaan di atas akan menimbulkan fluks juga di sekitar konduktor yang dilalui. Bila kerapatan fluks akibat arus listrik dinyatakan dengan Bs (pada stator), sedang kerapatan fluks akibat kumparan
dT = K Br Bs sin
Dimana
adalah sudut antara kedua sumbu
K adalah konstanta l x r
= 90o.d dikenal sebagai sudut kopel atau sudut daya dengan harga maksimum dSudut
Dengan menganggap Br dan Bs sebagai fungsi arus rotor dan arus stator, persamaan kopel menjadi:
dT = K Ir Is sin
Dengan demikian, kopel terjadi sebagai interaksi antara dua
6. Derajat Listrik
Pada setiap satu kali putaran mesin, tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan p/2 kali putaran. Maka untuk mesin 4 kutub, satu kali putaran mekanik mesin (360o) berarti sama dengan dua kali putaran listrik (720o). Persamaan umumnya adalah sebagai berikut:
mqe = (p/2) q
p = jumlah kutub mesin
e = sudut listrikq
m = sudut mekanikq
7. Frekuensi
Dari persamaan di atas, diketahui bahwa untuk setiap satu siklus tegangan listrik yang dihasilkan, mesin telah menyelesaikan p/2 kali putaran. Karena itu frekuensi gelombang tegangan adalah:
f = (p/2)x(n/60)
dimana;
n = rotasi per menit
n/60 = rotasi perdetik
Kecepatan sinkron untuk mesin arus bolak-balik lazim dinyatakan dengan
ns = 120 (f/p)
Jadi misalnya untuk generator sinkron yang bekerja dengan frekuensi 50 putaran per detik dan mempunyai jumlah kutub p=2, maka kecepatan berputar mesin tersebut adalah:
ns = (120 x 50)/2 = 3000 rpm.
Album kampus

tampak depan

tampak depan pintu masuk

tampak belakang

tampak samping

lab komputer
foto BerSAma DoseN di KAmpus Tua
03 April 2009
Pemadaman listrik di Sultra
Saat ditemui sebelum membuka acara sosialisasi kebijakan BUMN kepada sejumlah BUMN di Sultra, Said Didu mengatakan, untuk membangun pembangkit tambahan di Sultra tidak mudah. Namun membutuhkan proses yang tidak singkat. "Membangun pembangkit itu tidak semudah membalikkan tangan," terangnya yang didampingi Kepala Cabang PLN Kendari, Fauzi Arumbusman.
Pemadaman yang terjadi menurut Said bukan karena BBM. Tapi memang pembangkit yang sudah tidak mampu memproduksi daya yang dibutuhkan. Apalagi dengan kenaikan BBM nanti, tidak akan perpengaruh dengan PLN. Pasalnya berapapun kebutuhan bahan bakar listrik akan tetap disubsidi. Seperti untuk Sultra total cost produksi Rp 5500 pe KWH. Sementara PLN menjual ke masyarakat hanya Rp 2.800. "Selama ini PLN merupakan BUMN yang selalu rugi, makanya kalau ada pemadaman jangan selalu menyalahkan PLN," belanya.
Said juga sedikit menyentil tentang rencana kenaikan BBM, untuk industri tetap tidak ada kenaikan, yang naik hanyalah BBM bersubsidi seperti premium, solar dan minyak tanah. Kalau untuk BBM industri tetap harga internasional.
Selain memberikan sosialisasi, Said jugamemberi suport kepada sejumlah BUMN di Sultra. Seperti perusahaan Damri, akan segera di serahkan ke Pemda. "Pusat sudah malas mengurus masalah bus. Biarlah bus yang urus daerah saja," katanya.
Beberapa BUMN yang sudah diberi kelonggaran seperti Jamsostek, yang mana tahun ini pemrintah sudah tidak menarik deviden. PT Askes diminta untuk tidak berbelit - belit dalam melayani masyarakat. Serta beberapa warning kepada perusahaan BUMN, khususnya sejumlah asuransi yang diminta untuk berhati-hati, entah apa alasannya dia memberikan intruksi tersebut.
Kemudian dia juga menyentil keberadaan perbankan BUMN. Kalau BRI dipuji karena sebagai salah satu BUMN yang memberikan untung terbesar. Demikian untuk BNI dan beberapa bank berplat merah lainnya, diharapkan untuk bisa merubah karakter.Baginya mereka jangan hanya bertindak sebagai pihak yang ingin dikunjungi. Tapi seharusnya bank bertindak sebagai banker, yakni melakukan jemput bola kepada masyarakat. "Ubahlah budaya yang sudah ada. Tugas bank itu melayani nasabah, maka jangan hanya melayani orang - orang tertentu saja," katanya.
Sebelum memberikan sosialisasi Said dan sejumlah rombongan telah mengunjungi PT Antam di Kolaka. Dia juga sempat memberikan wejangan kepada PT Antam dalam forum sosialisasi tersebut, yakni terkait keberadaannya di tanah Sultra. "Saya sarankan kepada PT Antam untuk berhati-hati dalam mengambil aset daerah, jangan sampai ada permasalahan nantinya," katanya. (lis/awl)
PLTGU di Sultra
INILAH.COM, Makassar - PT PLN (Persero) akan membangun dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan kapasitas total 40 megawatt.
General Manager PT PLN Cabang Kendari, Fauzi Arusman mengemukakan di Makassar, Kamis, PLTGU yang akan dibangun itu masing-masing berkapasitas 2x10 MW.
"Satu unit akan dibangun oleh PLN dan yang satunya lagi oleh investor swasta," kata Fauzi namun enggan merinci investor itu.
Menurut dia, kedua PLTGU itu diharapkan mulai dibangun pada tahun 2008 ini dengan mengambil lokasi di daerah Konawe Selatan.
Terkait investasi, Fauzi juga enggan merinci namun menyebutkan nilainya bisa mencapai ratusan miliar.
Selain membangun pembangkitnya, PLN juga akan membangun jaringan distribusi tegangan menengah (70 KV) sepanjang 20 kilometer untuk menghubungkan pembangkit baru itu dengan jaringan interkoneksi yang sudah tersedia saat ini.
Menurut dia, PLN di Sultra sangat membutuhkan tambahan daya dalam jumlah besar dan murah karena produksi listrik pembangkit-pembangkit milik PLN saat ini sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen, terutama pada saat beban puncak.
"Kita memiliki pembangkit dengan daya mampu 30 MW sementara konsumsi listrik pada waktu beban puncak telah mencapai 30,7 MW," ujar Fauzi dan menambahkan, dengan kondisi seperti itu, PLN Cabang Kendari terpaksa menerapkan pemadaman listrik secara bergilir kepada sekitar 130.000 pelanggannya. [Ant/L1]
PLTU SULTRA
Dinas Pertambangan dan Energi Sulawesi Tenggara melalui Kepala Seksi Listrik memeberikan penjelasan bahwa Sulawesi Tenggara sedang berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sulawesi Tenggara pada tahun 2007 ini di Desa Nii Tanasa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dengan memiliki kekuatan Daya Salur sebesar 20 Mega Watt (MW) sesuai rencana PLTU ini akan beroperasi pada tahun 2009 mendatang. PLTU tersebut menggunakan bahan bakar batu bara yang direncanakan didatangkan dari Kalimantan.
Pembangunan PLTU di Kecamatan Soropia ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Konawe dan Kota Kendari yang masih memiliki daftar tunggu calon pelanggan sekitar 6000-1000. Adapun luas lokasi yang dibutuhkan adalah 15 Ha dan dalam proses pembangunan PLTU ini pihak Perusanaan Listrik Negara (PLN) yang menangani kegiatan proyek Induk Pembangkit Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua akan membuka lelang pekerjaan proyek tersebut di Makassar.
Program pembangunan PLTU tersebut merupakan program pemerintah secara nasional dengan jumlah Mega Watt (MW) yang akan dibangun 10.000 MW termasuk di Sulawesi Tenggara yang terbagi 7000 MW untuk Suplai Pulau Jawa, sedangkan sisanya 3000 MW untuk memenuhi suplai wilayah luar pulau Jawa termasuk di Sulawesi Tenggara.
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI
Kekayaan alam Indonesia memang melimpah ruah, dari mulai sumber daya alam sampai sumber daya mineral semua tersedia. Sumber daya mineral yang melimpah di negara tercinta ini antara lain emas, tembaga, platina, nikel, timah, batu bara, migas, dan panas bumi. Untuk mengelola panas bumi (geothermal) Pertamina telah membentuk PT Pertamina Geothermal Energy, Desember 2006 yang lalu. Geothermal adalah salah satu kekayaan sumber daya mineral yang belum banyak dimanfaatkan. Salah satu sumber geothermal kita yang berpotensi besar tetapi belum dieksploitasi adalah yang ada di Sarulla, dekat Tarutung, Sumut. Sumber panas bumi Sarulla bahkan dikabarkan memiliki cadangan terbesar di dunia. Adalah Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang mengatakan hal itu ketika berkunjung ke lokasi panas bumi tersebut, seperti dimuat oleh koran lokal Medan beberapa tahun lalu.
Saat ini panas bumi (geothermal) mulai menjadi perhatian dunia karena energi yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi energi listrik, selain bebas polusi. Beberapa pembangkit listrik bertenaga panas bumi telah terpasang di manca negara seperti di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, Swedia, Swiss, Jerman, Selandia Baru, Australia, dan Jepang. Amerika saat ini bahkan sedang sibuk dengan riset besar mereka di bidang geothermal dengan nama Enhanced Geothermal Systems (EGS). EGS diprakarsai oleh US Department of Energy (DOE) dan bekerja sama dengan beberapa universitas seperti MIT, Southern Methodist University, dan University of Utah. Proyek ini merupakan program jangka panjang dimana pada 2050 geothermal meru-pakan sumber utama tenaga listrik Amerika Serikat. Program EGS bertujuan untuk meningkatkan sumber daya geothermal, menciptakan teknologi ter-baik dan ekonomis, memperpanjang life time sumur-sumur produksi, ekspansi sumber daya, menekan harga listrik geothermal menjadi seekono-mis mungkin, dan keunggulan lingkungan hidup. Program EGS telah mulai aktif sejak Desember 2005 yang lalu.
Terjadinya Lumpur Panas dan Panas Bumi
Untuk memahami bagaimana panas bumi terbentuk, kita bisa analogikan bumi ini dengan telur ayam yang direbus. Bila telur rebus tadi kita belah, maka kuning telurnya itu dapat kita pandang sebagai perut bumi. Kemudian putih telur itulah lapisan-lapisan bumi, dan kulitnya itu merupakan kulit bumi. Di bawah kulit bumi, yaitu lapisan atas merupakan batu-batuan dan lumpur panas yang disebut magma. Magma yang keluar ke permukaan bumi melalui gunung disebut dengan lava.
Setiap 100 meter kita turun ke dalam perut bumi, temperatur batu-batuan cair tersebut naik sekitar 30 C. Jadi semakin jauh ke dalam perut bumi suhu batu-batuan maupun lumpur akan makin tinggi. Bila suhu di permukaan bumi adalah 270 C maka untuk kedalaman 100 meter suhu bisa mencapai sekitar 300 C. Untuk kedalaman 1 kilometer suhu batu-batuan dan lumpur bisa mencapai 57-600 C. Bila kita ukur pada kedalaman 2 kilometer suhu batuan dan lumpur bisa mencapai 1200 C atau lebih. Lebih panas dari air rebusan yang baru mendidih. Bahkan bila lumpur ini menyembur keluar pun masih tetap panas. Hal seperti inilah yang terjadi di Sidoarjo dan sekitarnya dimana lumpur panas masih menyembur.
Di dalam kulit bumi ada kalanya aliran air dekat sekali dengan batu-batuan panas di mana suhu bisa mencapai 1480C. Air tersebut tidak menjadi uap (steam) karena tidak ada kontak dengan udara. Bila air panas tadi bisa keluar ke permukaan bumi karena ada celah atau terjadi retakan di kulit bumi, maka timbul air panas yang biasa disebut dengan hot spring. Air panas alam (hot spring) ini biasa dimanfaatkan sebagai kolam air panas, dan banyak pula yang sekaligus menjadi tempat wisata. Di Indonesia banyak juga air panas alami yang dimanfaatkan sebagai sarana pemandian dan tempat wisata seperti Ciater, Cipanas-Garut, Sipoholon dan Desa Hutabarat di Tarutung, Lau Debuk-debuk di Tanah Karo, dan beberapa tempat lainnya di penjuru tanah air.
Kadang-kadang air panas alami tersebut keluar sebagai geyser. Di Amerika sekitar 10.000 tahun yang lalu suku Indian mengguna-kan air panas alam (hot spring) untuk memasak, di mana daerah sekitar mata air tersebut adalah daerah bebas (netral). Beberapa sumber air panas dan geyser malah dikeramatkan suku Indian pada masa lalu seperti California Hot Springs dan Geyser di daerah wisata Napa, Cali-fornia. Saat ini panas alam bahkan digunakan sebagai pemanas ruangan di kala musim dingin seperti yang terdapat di San Bernardino, Cali-fornia Selatan. Hal yang sama juga dapat kita temui di Islandia (country of Iceland) dimana gedung-gedung dan kolam renang dipanaskan dengan air panas alam (hot spring) yang kadang kala disebut dengan geothermal hot water.
Selain sebagai pemanas, panas bumi ternyata dapat juga mengha-silkan tenaga listrik. Di atas telah di-sebutkan bahwa air panas alam ter-sebut bila bercampur dengan udara karena terjadi fraktur atau retakan maka selain air panas akan keluar juga uap panas (steam). Air panas dan steam inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Agar panas bumi (geothermal) tersebut bisa dikonversi menjadi ener-gi listrik tentu diperlukan pembangkit (power plants).
Reservoir panas bumi biasanya diklasifi-kasikan ke dalam dua golongan yaitu yang ber-suhu rendah (low temperature) dengan suhu <1500>high tempera-ture) dengan suhu diatas 1500C. Yang paling baik untuk digunakan sebagai sumber pem-bangkit tenaga listrik adalah yang masuk kate-gori high temperature. Namun dengan perkem-bangan teknologi, sumber panas bumi dengan kategori low temperature juga dapat digunakan asalkan suhunya melebihi 500 C.
Pembangkit (power plants) untuk pembang-kit listrik tenaga panas bumi dapat beroperasi pada suhu yang relatif rendah yaitu berkisar antara 122 s/d 4820 F (50 s/d 2500 C). Banding-kan dengan pembangkit pada PLTN yang akan beroperasi pada suhu sekitar 10220 F atau 5500 C. Inilah salah satu keunggulan pembangkit listrik geothermal. Keuntungan lainnya ialah bersih dan aman, bahkan geothermal adalah yang terbersih dibandingkan dengan nuklir, minyak bumi dan batu bara.
Pembangkit yang digunakan untuk meng-konversi fluida geothermal menjadi tenaga listrik secara umum mempunyai komponen yang sama dengan power plants lain yang bukan berbasis geothermal, yaitu terdiri dari gene-rator, turbin sebagai penggerak generator, heat exchanger, chiller, pompa, dan sebagainya. Saat ini terdapat tiga macam teknologi pembangkit panas bumi (geothermal power plants) yang dapat mengkonversi panas bumi menjadi sumber daya listrik, yaitu dry steam, flash steam, dan binary cycle. Ketiga macam teknologi ini pada dasarnya digunakan pada kondisi yang berbeda-beda.
1. Dry Steam Power Plants
Pembangkit tipe ini adalah yang pertama kali ada. Pada tipe ini uap panas (steam) lang-sung diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk bekerja menghasilkan listrik. Sisa panas yang datang dari production well dialirkan kembali ke dalam reservoir melalui injection well. Pembangkit tipe tertua ini per-tama kali digunakan di Lardarello, Italia, pada 1904 dimana saat ini masih berfungsi dengan baik. Di Amerika Serikat pun dry steam power masih digunakan seperti yang ada di Geysers, California Utara.
2. Flash Steam Power Plants
Panas bumi yang berupa fluida misalnya air panas alam (hot spring) di atas suhu 1750 C dapat digunakan sebagai sumber pembangkit Flash Steam Power Plants. Fluida panas tersebut dialir-kan kedalam tangki flash yang tekanannya lebih rendah sehingga terjadi uap panas secara cepat. Uap panas yang disebut dengan flash inilah yang menggerakkan turbin untuk meng-aktifkan generator yang kemudian menghasil-kan listrik. Sisa panas yang tidak terpakai ma-suk kembali ke reservoir melalui injection well. Con-toh dari Flash Steam Power Plants adalah Cal-Energy Navy I flash geothermal power plants di Coso Geothermal field, California, USA.
3. Binary Cycle Power Plants (BCPP)
BCPP menggunakan teknologi yang berbe-da dengan kedua teknologi sebelumnya yaitu dry steam dan flash steam. Pada BCPP air panas atau uap panas yang berasal dari sumur pro-duksi (production well) tidak pernah menyentuh turbin. Air panas bumi digunakan untuk memanaskan apa yang disebut dengan working fluid pada heat exchanger. Working fluid kemu-dian menjadi panas dan menghasilkan uap berupa flash. Uap yang dihasilkan di heat exchanger tadi lalu dialirkan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan genera-tor untuk menghasilkan sumber daya listrik. Uap panas yang dihasilkan di heat exchanger inilah yang disebut sebagai secondary (binary) fluid. Binary Cycle Power Plants ini sebetulnya merupakan sistem tertutup. Jadi tidak ada yang dilepas ke atmosfer.
Keunggulan dari BCPP ialah dapat dioperasikan pada suhu ren-dah yaitu 90-1750C. Contoh pene-rapan teknologi tipe BCPP ini ada di Mammoth Pacific Binary Geo-thermal Power Plants di Casa Di-ablo geothermal field, USA. Diper-kirakan pembangkit listrik panas bumi BCPP akan semakin banyak digunakan dimasa yang akan datang.
Masa Depan Listrik PanasBumi
Meningkatnya kebutuhan ener-gi dunia ditambah lagi dengan se-makin tingginya kesadaran akan kebersihan dan keselamatan lingkungan, maka panas bumi (geothermal) akan mempunyai masa depan yang cerah. Program EGS (enhanced geothermal systems) yang dilakukan Amerika Serikat misalnya, adalah suatu program besar-besaran untuk menjadikan geothermal sebagai salah satu primadona pembangkit listrik pada 2050 yang akan datang.
Indonesia sendiri sebetulnya sangat ber-peluang untuk melakukan pemanfaatan geo-thermal sebagai pembangkit listrik, bahkan berpotensi sebagai negara pengekspor listrik bila ditangani secara serius. Hal ini tidak berlebihan, mengingat banyaknya sumber geothermal yang sudah siap diekploitasi di sepanjang Sumatra, Jawa, dan Sulawesi. Untuk mempermudah pelaksanaannya tidak ada sa-lahnya bila kita bekerja sama dengan negara maju asalkan kepentingan kita yang lebih dominan. Misalnya kita bekerja sama dengan US Department of Energy (DOE) untuk men-dapat berbagai hasil riset mereka dalam EGS.• (Gilbert Hutauruk - SBTI-Direktorat Umum & SDM)
www.pertamina.com
download anti virus
- AVG Anti-Virus Free edition, Download
- Norton anti-Virus 2009 - Download
- http://vx.netlux.org/vx.php?id=tn10

