Pembangkit listrik tenaga air: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
 
(49 revisi perantara oleh 35 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{Energi berkelanjutan}}
'''Pusat Listrik Tenaga Air''' (PLTA) adalah pembangkit yang mengandalkan [[energi potensial]] dan [[kinetik]] dari [[air]] untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai '''hidroelektrik'''.
[[Berkas:ThreeGorgesDam-China2009.jpg|upright=1.35|jmpl|[[Bendungan Tiga Ngarai]] di China bagian tengah adalah [[Daftar pembangkit listrik terbesar di dunia#Top 20 Fasilitas produksi listrik terbesar|pembangkit listrik terbesar]] sedunia.]]
[[Berkas:Hydroelectric dam id.svg|jmpl|285px|Potongan melintang bendungan di PLTA]]
 
{{Energi terbarukan}}
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 menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga [[ombak]].
'''Pembangkit listrik tenaga air''' (PLTA) adalah pembangkit yang mengandalkan [[energi potensial]] dan [[Energi kinetis|kinetik]] dari [[air]] untuk menghasilkan [[energi listrik]]. Pada tahun 2015 tenaga air menghasilkan 16.6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh [[energi terbarukan]],<ref name="ren21.net">http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report_REN21.pdf</ref> dan diperkirakan akan naik 3.1% per tahun sampai 25 tahun ke depan.
 
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.
{{tekno-stub}}
 
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]].<ref name=wi2012/> 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.<ref name="REN21-2011">[http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR2011_FINAL.pdf Renewables 2011 Global Status Report, page 25, Hydropower], ''[[REN21]]'', published 2011, accessed 2016-02-19.</ref>
[[Kategori:Pembangkit listrik tenaga air| ]]
 
Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah Generatorgenerator 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]].
[[en:Hydroelectricity]]
 
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 [[Watt|MW]] ([[2005]]).
 
== Sejarah ==
[[Berkas:Hidroelektrana na Đetinji 01.jpg|jmpl|250px|Museum PLTA ″Dibawah Kota″ di [[Serbia]], dibangun pada tahun 1900.<ref>[http://books.google.rs/books?id=-x9NHOLSnNUC&pg=PA397&lpg=PA397&dq=One+of+the+oldest+hydroelectric+power+plants+built+on+tesla+principles&source=bl&ots=gUv_MLF960&sig=JJY5otdOeGypfDKBcWMegoJtjyo&hl=sr&sa=X&ei=sLHoU_bfB-fk4QTb8oDoBw&ved=0CDgQ6AEwAw#v=onepage&q=One%20of%20the%20oldest%20hydroelectric%20power%20plants%20built%20on%20tesla%20principles&f=false ''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.</ref>]]
 
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.<ref name="doehis">{{cite web|url=http://www1.eere.energy.gov/water/hydro_history.html|title=History of Hydropower|publisher=U.S. Department of Energy}}</ref><ref name="watenc">{{cite web|title=Hydroelectric Power|url=http://www.waterencyclopedia.com/Ge-Hy/Hydroelectric-Power.html|publisher=Water Encyclopedia}}</ref> Pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama dunia dikembangkan di [[Cragside]], [[Northumberland]], [[Inggris]] oleh [[William Armstrong, 1st Baron Armstrong|William George Armstrong]]. Pembangkit itu digunakan untuk menyalakan sebuah [[lampu busur]] di galeri seninya.<ref>{{cite book|title=Industrial archaeology review, Volumes 10-11|year=1987|publisher=Oxford University Press|page=187|url=https://books.google.com/books?id=4xg9AQAAIAAJ&dq=Industrial%20archaeology%20review%3A%20Volumes%2010-11&source=gbs_book_other_versions|author=Association for Industrial Archaeology}}</ref> [[Pembangkit Listrik Tenaga Air Robert Moses Niagara#Awal mula|Pembangkit Listrik Schoelkopf No. 1]] dekat [[Air Terjun Niagara]] di Amerika Serikat mulai menghasilkan listrik tahun 1881. Pembangkit listrik pertama buatan [[Thomas Alva Edison|Edison]] ([[Pembangkit Vulcan Street]], mulai beroperasi 30 September 1882 di [[Appleton, Wisconsin]], dengan keluaran sebesar 12.5 kilowatt.<ref>{{cite web|url=http://home.clara.net/darvill/altenerg/hydro.htm|title= Hydroelectric power - energy from falling water|publisher=Clara.net}}</ref>
 
Pembangkit listrik tenaga air terus berkembang pada abad ke-20. Tenaga air disebut-sebut sebagai ''batu bara bersih'' karena hasil dan ketersediaannya.<ref>{{cite encyclopedia|encyclopedia=The Book of Knowledge|volume=Vol. 9|page=3220|edition=1945}}</ref> [[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.<ref>{{cite web|url=http://www.a2zlasvegas.com/otherside/sights/hoover.html|title=Hoover Dam and Lake Mead|publisher=U.S. Bureau of Reclamation|access-date=2017-07-28|archive-date=2010-12-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20101203214412/http://www.a2zlasvegas.com/otherside/sights/hoover.html|dead-url=yes}}</ref> [[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.<ref name="watenc"/>
 
[[Berkas:Water turbine.svg|jmpl|ka|260px|[[Turbin air|Turbin hidrolik]] dan [[generator listrik]].]]
 
== Lihat juga ==
{{commons}}
* [[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]]
 
== Referensi ==
{{reflist}}
 
== Pranala luar ==
* [http://www.cus.net/renewableenergy/subcats/hydroelectric/hydroelectric.html Hydroelectric power]
* [http://www.dams.org/ World Commission on Dams report on environmental and social effects of large dams, including discussion of greenhouse gas emissions] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060118154602/http://www.dams.org/ |date=2006-01-18 }}
* [http://www.freeenergynews.com/Directory/Hydro/ Hydroelectricity] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070927064525/http://www.freeenergynews.com/Directory/Hydro/ |date=2007-09-27 }} - Water potential powered systems, focusing on non-impactive small hydro. (''FreeEnergyNews.com'')
* [http://www.freeenergynews.com/Directory/River/ River Energy] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130520120750/http://www.freeenergynews.com/Directory/River/ |date=2013-05-20 }} - river turbine systems, not dam. (''FreeEnergyNews.com)''
{{Authority control}}
 
[[Kategori:Pembangkit listrik tenaga air| ]]
[[Kategori:Energi terbarukan]]
[[Kategori:Konversi energi]]
[[Kategori:Penyimpanan energi]]
[[Kategori:Energi alternatif]]