際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
1
ENERGI AIR
2
3
INSTALASI PLTA
4
PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan
energi potensial dan kinetik dari air untuk
menghasilkan energi listrik. Dengan menggunakan
media kerja air.
secara umum PLTA adalah mesin konversi energi
yang terdiri dari dam (bendungan), reservoir, penstock
(pipa pesat), turbin, draft tube, power house dan
electricity terminal.
5
6
CARA KERJA PLTA
7
Selain pembakit listrik tenaga air (PLTA), energi air
juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik
tenaga minihidro (PLTM) dan pembangkit listrik
tenaga mikrohidro (PLTMH) yaitu dengan
memanfaatkan aliran sungai atau irigasi yang
dibedakan berdasarkan daya yang dapat dihasilkan.
PEMAMFAATAN ENERGI AIR
PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA AIR
PEMBANGKIT LISTRIK
TENAGA AIR

9
PEMBAHASAN
SEJARAH PLTA
TEORI DASAR
KONVERSI
ENERGI PADA
PLTA
JENIS-JENIS
PLTA
ALAT /
KOMPONEN
PLTA
CARA KERJA
PLTA
DAYA PADA
PLTA
STUDI KASUS
(PERHITUNGAN
PADA PLTA)
KELEBIHAN
DAN
KEKURANGAN
PLTA
1.
SEJARAH PLTA
SEJARAH, PENEMU PLTA,
PLTA DI INDONESIA
SEJARAH PLTA
11
Akhir abad
ke-19
Tenaga air mulai
menjadi sumber
untuk menghasilkan
listrik.
Tahun
1879
Pembangkit listrik
tenaga air pertama
dibangun di Niagara
Falls.
Tahun
1882
Pembangkit listrik tenaga
air pertama di dunia mulai
beroperasi di Amerika
Serikat di Appleton,
Wisconsin.
PENEMU PLTA
12
 Nikola Tesla seorang berkebangsaan
Yugoslavia. Setelah Michael Faraday
menemukan energi listrik, Nikola
mengembangkan penemuan tersebut
dengan membangun pembangkit listrik
tenaga air (PLTA) pertama di dunia. PLTA
tersebut memanfaatkan air terjun
Niagara di Amerika.
PLTA DI INDONESIA
 Tahun 1938, dipilih lokasi Jelok untuk didirikan PLTA
pertama di Indonesia bernama PLTA Jelok yang berada
di Desa Delik, Kecamatan Tuntang. PLTA jelok
dibangun oleh Nederlandche Indische Electriciteit
Maatschappij (ANIEM) alias Perusahaan Listrik Hindia
Belanda pada zaman itu.
 Berikut ini, Beberapa PLTA yang ada di Indonesia;
13
14
No. Wilayah Nama PLTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nama Lokasi Kapasitas
Jenis dan jumlah
pembangkit
PLTA Peusangan
Kecamatan Silih
Nara , Kabupaten Aceh
Tengah, Aceh
2 x 22.1 MW;2 x 21,2 MW PLTA total 4 unit 86,6 MW
PLTA Sigura-gura
Kecamatan Pintu Pohan
Meranti, Kabupaten Toba
Samosir, Sumatera Utara
4 x 71,50 MW PLTA total 4 unit 286 MW
PLTA Tangga
Kecamatan Pintu Pohan
Meranti, Kabupaten Toba
Samosir, Sumatera Utara
4 x 79,25 MW PLTA total 4 unit 317 MW
PLTA Sipansihaporas Sumatera Utara 1 x 33 MW & 1 x 17 MW PLTA total 2 unit 50 MW
PLTA Asahan I Sumatera Utara 2 x 90 MW PLTA total 2 unit 180 MW
PLTA Batang Agam Sumatera Barat 3 x 3,5 MW PLTA total 3 unit 10,5 MW
PLTA Maninjau Sumatera Barat 4 x 17 MW PLTA total 4 unit 68 MW
PLTA Singkarak
Kecamatan Lubuk
Alung, Kabupaten Padang
Pariaman, Sumatera
Barat
4 x 43,75 MW PLTA total 4 unit 175 MW
PLTA Tes Bengkulu 4 x 4 MW PLTA total 4 unit 16 MW
PLTA Musi Bengkulu 3 x 70 MW PLTA total 3 unit 210 MW
PLTA Koto Panjang Riau 3 x 38 MW PLTA total 3 unit 114 MW
15
No. Wilayah Nama PLTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PLTA Besai Lampung 2 x 46,4 MW PLTA total 2 unit 90 MW
PLTA Batutegi Lampung 2 x 14 MW PLTA total 2 unit 28 MW
PLTA Ubrug Jawa Barat
2 x 10,80 MW;1 x
6,30 MW
PLTA total 3 unit
17,1 MW
PLTA Bengkok Jawa Barat 3 x 3,15 MW;1 x 0,70 MW
PLTA total 4 unit
3,85 MW
PLTA Cibadak Jawa Barat ? PLTA
PLTA Cikalong
Kecamatan Pangalengan,
Kabupaten
Bandung, Jawa Barat
3 x 6,40 MW
PLTA total 3 unit
19,2 MW
PLTA Saguling Jawa Barat 4 x 175 MW PLTA total 4 unit 700 MW
PLTA Cirata Jawa Barat 8 x 126 MW
PLTA total 8 unit
1.008 MW
PLTA Jatiluhur Jawa Barat 7 x 25 MW PLTA total 7 unit 175 MW
PLTA Lamajan
Kecamatan Pangalengan,
Kabupaten
Bandung, Jawa Barat
3 x 6,40 MW
PLTA total 3 unit
19,2 MW
16
PLTA Plengan
Kecamatan Pangalengan,
Kabupaten
Bandung, Jawa Barat
5 x 6,27 MW PLTA total 5 unit 6,27 MW
PLTA Jelok
Kecamatan
Tuntang, Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah
4 x 5,12 MW
PLTA total 4 unit
20,48 MW
PLTA Timo
Kecamatan
Pringapus, Semarang, Ja
wa Tengah
3 x 4 MW PLTA total 3 unit 12 MW
PLTA Ketenger
Kecamatan
Baturaden, Banyumas, Ja
wa Tengah
2 x 3,52 MW PLTA total 2 unit 7 MW
PLTA Gajah Mungkur
Kecamatan
Wonogiri, Kabupaten
Wonogiri, Jawa Tengah
1 x 12,4 MW PLTA total 1 unit 12,4 MW
PLTA Sempor
Kecamatan
Sempor, Kebumen, Jawa
Tengah
2 x 12,5 MW PLTA total 2 unit 25 MW
*dan lain-lain: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pembangkit_listrik_di_Indonesia
2.
TEORI DASAR
KONVERSI ENERGI
PADA PLTA
PENGERTIAN DAN FAKTOR BESARAN ENERGI PLTA
PENGERTIAN PLTA
 Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah suatu
pembangkitan energi listrik dengan mengubah
energi potensial air menjadi energi mekanik oleh
turbin dan diubah lagi menjadi energi listrik oleh
generator dengan memanfaatkan ketinggian dan
kecepatan aliran air.
18
FAKTOR BESARAN ENERGI PLTA
 Besar energi yang dapat dibangkitkan pada pembangkit
listrik tenaga air ditentukan dua faktor yaitu :
19
Beda ketinggian antara
bagian atas aliran air
sebelum masuk pipa
pesat dengan ketinggian
air saat keluar dari pipa
pesat.
Debit aliran air yang
mengalir melalui pipa
pesat dan menggunakan
turbin.
3.
JENIS-JENIS PLTA
BERDASARKAN TINGGI TERJUN
BERDASARKAN TINGGI TERJUN
21
- PLTA jenis terusan air (water way)
Adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air (intake) di hulu
sungai danmengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengankemiringan
(gradient)
- PLTA jenis terusan dan DAM (campuran)
Adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari dua jenis
sebelumnya, jadienergipotensialyang diperolehdaribendungan
- PLTA jenis DAM/ bendungan
Adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang
disungai.
4.
ALAT / KOMPONEN
PLTA
KOMPONEN PLTA
 Reservoir
 Dam
 Intake
 Control Gate
 PenStock
23
 Power House
 Turbine
 Generator
 Transformer
 Power Lines
 Out Flow
RESERVOIR & DAM
 Reservoir/Penampung/Waduk adalah tempat
jutaan meter kubik air yang akan diubah
energinya menjadi energi mekanik penggerak
turbin.
24
 Dam/Bendungan adalah suatu bangunan
menahan laju air sehingga mencapai
ketinggian tertentu agar menghasilkan energi
yang besar saat air dialirkan.
INTAKE & CONTROL GATE
25
 Intake atau pemasukan adalah fasilitas yang
digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke
dalam saluran air. Intake terdiri dari : Pintu (gate) &
Saringan (filter)
 Control Gate atau Gerbang Kontrol adalah pengatur
masuknya air ke dalam penstock yang menuju
turbin. Control Gate dapat dibuka dan ditutup sesuai
waktu operasi ataupun jika terjadi masalah pada
turbin atau komponen lain.
PEN STOCK & POWER HOUSE
26
 Penstock atau pipa pesat adalah saluran air
masuk ke turbin dengan sudut kemiringan
tertentu.
 Power House terdiri dari:
 Turbin
 Generator
 Transformator
Power House PLTA
Dago, Bandung, Jawa
Barat, Indonesia
TURBIN
27
 Turbin air adalah alat untuk mengubah
energi potensial air menjadi menjadi
energi mekanik. Dimana sistem kerja dari
turbin adalah ketika ada suatu aliran air
yang cukup kencang, dan aliran air
tersebut menabrak dan kemudian
mendorong sudu-sudu secara kontinyu
akibatnya turbin tersebut berputar.
GENERATOR
28
 Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik
dari putaran turbin menjadi energi listrik.
TRANSFORMER
29
 Transformator adalah alat untuk
menaikkan tegangan sehingga
mencapai nilai yang diinginkan untuk
tegangan transmisi. Transformator
terdiri dari sebuah inti dari susunan
lapisan yang mempunyai dua isolasi
yaitu dari sisi tegangan rendah dan
dari sisi tegangan tinggi.
POWERLINES & OUTFLOW
30
 Power Lines atau jalur  jalur
transmisi daya berfungsi untuk
mendistribusikan listrik yang telah
dibangkitkan.
 Outflow yaitu kanal untuk mengarahkan
aliran air kembali ke saluran irigasi /
sungai yang berasal dari draf tube untuk
pemanfaatan lebih lanjut.
Outflow Air
Waduk PLTA Koto
Panjang
5.
CARA KERJA PLTA
CARA KERJA PLTA
32
1
Air dialirkan melalui pintu air yang
sudah diatur untuk mendapatkan
debit air yang diinginkan.
Aliran air akan melewati pipa pesat
dimana pada pipa pesat ini tekanan
air meningkat.
Air dari pipa pesat kemudian akan
jatuh pada baling-baling turbin
sehingga turbin dapat berputar.
Karena turbin berputar maka poros yang
terpasang pada turbin yang terhubung
dengan generator juga akan ikut berputar.
Generator berputar sehingga menyebabkan
terjadinya medan magnet antara stator dan
rotor sehingga akan terjadi aliran elektron dan
inilah yang disebut listrik.
Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan
ke transfomator dan pada transfomator akan
dialirkan tegangannya untuk dialirkan ke gardu
induk .
2
3
4
5
6
CARA KERJA PLTA
33
6.
DAYA PADA PLTA
DAYA PADA PLTA
 Jumlah daya listrik yang dapat dibangkitkan pada
suatu pusat pembangkit listrik tenaga air
tergantung pada ketinggian (h) dimana air jatuh
dan laju aliran airnya. Laju aliran air adalah volume
dari air (m^3) yang melalui penampang kanal air
per detiknya (m^3/s).
35
DAYA AIR (P input pada PLTA)
 Daya air (Water Horse Power, WHP (P)):
WHP =  . g . Q . h
Keterangan :
WHP = daya masukan ke turbin (watt)
 = massa jenis fluida (kg/m3)
Q = debit air (m3/s)
36
h = ketinggian (m)
g = gaya gravitasi (m/s^族)
7.
STUDI KASUS
(PERHITUNGAN PADA PLTA)
STUDI KASUS
38
Hari
Debit (Q) (m3/s)
Daya Output Generator (Pout)
(MW) Head
(m)
turbin I Turbin II Turbin III Turbin IV Gen I Gen II Gen III Gen IV
Senin 3,58 3,58 3,65 3,75 3.66 3,73 3,70 3,68 143,02
Selasa 3,61 3,61 3,74 3,78 3,74 3.71 3,72 3,78 143
Rabu 3,62 3,62 3,81 3,81 3,74 3,72 3,84 3,75 143,01
Kamis 3,61 3,60 3,80 3,90 3,72 3,69 3,81 3,98 142,98
Jumat 3,59 3,59 3,80 3,91 3,74 3,72 3,82 3,98 142,92
Tabel Data Debit, Daya dan Head (Contoh diambil dari PLTA Jelok)
https://www.academia.edu/20047722/PLTA
STUDI KASUS
39
Berikut ini rumus untuk menghitung efisiensi PLTA Jelok:
 Mencari daya masuk turbin :
WHP =  x g x h x Q
 Mencari nilai efisiensi total :
侶total =
倹
倹
x 100%
STUDI KASUS
40
Dari tabel dan rumus diatas maka dapat dihitung efisiensi PLTA
Jelok adalah sebagai berikut:
 Contoh perhitungan untuk hari senin pada unit 1
 WHP =  x g x h x Q
= 1000 kg/m3 x 9,81 m/s^族 x 143,02 m x 3,58 m3/s
= 5022833,7 Watt
= 5,022 MW
STUDI KASUS
41
侶total =
倹
倹
x 100%
=
3,66
5,022
x 100%
= 0,72 x 100%
= 72 %
 Mencari nilai efisiensi total :
Jadi, efisiensi total pada hari senin di unit 1 PLTA Jelok adalah 72%
8.
KELEBIHAN DAN
KEKURANGAN PLTA
KELEBIHAN PLTA
43
01
02
03
04
Kapasitas daya keluaran PLTArelatif
besar.
PLTA umumnya memiliki umur yang
panjang, yaitu 50-100 tahun.
Bebas emisi karbon yang tentu saja
merupakan kontribusi berharga bagi
lingkungan.
Bendungan PLTA dapat sebagai tempat
rekreasi.
KEKURANGAN PLTA
44
01
02
03
04
Pada lingkungan, yaitu mengganggu keseimbangan
ekosistem sungai/danau dibangunnya bendungan.
Biaya investasi mahal.
Pembangunan bendungan memerlukan
membutuhkan lahan yang luas.
Disamping itu terkadang, kerusakan pada bendungan dapat
menyebabkan resiko kecelakaan dan kerugian yang cukup besar.
45
THANKS!
ANY QUESTIONS?

More Related Content

What's hot (20)

Rumus menghitung kebutuhan capasitor bank
Rumus menghitung kebutuhan capasitor bankRumus menghitung kebutuhan capasitor bank
Rumus menghitung kebutuhan capasitor bank
Reza Pahlepi
PARTIEL DISHARGE DAN KORONA
PARTIEL DISHARGE DAN KORONAPARTIEL DISHARGE DAN KORONA
PARTIEL DISHARGE DAN KORONA
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Perhitungan biaya pembangunan kamar kos
Perhitungan biaya pembangunan kamar kosPerhitungan biaya pembangunan kamar kos
Perhitungan biaya pembangunan kamar kos
griya indah
TURBIN AIR
TURBIN AIRTURBIN AIR
TURBIN AIR
Dwi Ratna
99160197 kendali-mutu-beton
99160197 kendali-mutu-beton99160197 kendali-mutu-beton
99160197 kendali-mutu-beton
marolop007
Kuliah dinamika-lengkap
Kuliah dinamika-lengkapKuliah dinamika-lengkap
Kuliah dinamika-lengkap
Wildan Noer Fargiant
contoh soal menghitung momen ultimate pada balok
contoh soal menghitung momen ultimate pada balokcontoh soal menghitung momen ultimate pada balok
contoh soal menghitung momen ultimate pada balok
Shaleh Afif Hasibuan
Struktur Baja Metode LRFD
Struktur Baja Metode LRFDStruktur Baja Metode LRFD
Struktur Baja Metode LRFD
Muhammad Umari
Pembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga AirPembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga Air
benuuuu
Katalog Tangki Panel Fiberglass - FRP Water Tank
Katalog Tangki Panel Fiberglass - FRP Water TankKatalog Tangki Panel Fiberglass - FRP Water Tank
Katalog Tangki Panel Fiberglass - FRP Water Tank
Andri Kelana
(PLTD) pembangkit listrik tenaga diesel
(PLTD) pembangkit listrik tenaga diesel(PLTD) pembangkit listrik tenaga diesel
(PLTD) pembangkit listrik tenaga diesel
Putri Berlian Abadi
DERET PANGKAT & METODE DERET PANGKAT
DERET PANGKAT & METODE DERET PANGKATDERET PANGKAT & METODE DERET PANGKAT
DERET PANGKAT & METODE DERET PANGKAT
yuni dwinovika
Gardu Induk
Gardu IndukGardu Induk
Gardu Induk
lombkTBK
Solar Energy power point
Solar Energy power pointSolar Energy power point
Solar Energy power point
Iman Maris
Transmisi Daya Listrik
Transmisi Daya ListrikTransmisi Daya Listrik
Transmisi Daya Listrik
Mulia Damanik
contoh soal motor dc
contoh soal motor dccontoh soal motor dc
contoh soal motor dc
Zainul Muttaqi
Presentasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
Presentasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)Presentasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
Presentasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
PT. Hexamitra Daya Prima
Matematika Teknik [k.a.stroud 1st ed]
Matematika Teknik [k.a.stroud 1st ed]Matematika Teknik [k.a.stroud 1st ed]
Matematika Teknik [k.a.stroud 1st ed]
Nailul Hasibuan
Sistem plambing dalam gedung
Sistem plambing dalam gedungSistem plambing dalam gedung
Sistem plambing dalam gedung
Etwin Christian
Transformasi laplace
Transformasi laplaceTransformasi laplace
Transformasi laplace
Rumah Belajar
Rumus menghitung kebutuhan capasitor bank
Rumus menghitung kebutuhan capasitor bankRumus menghitung kebutuhan capasitor bank
Rumus menghitung kebutuhan capasitor bank
Reza Pahlepi
Perhitungan biaya pembangunan kamar kos
Perhitungan biaya pembangunan kamar kosPerhitungan biaya pembangunan kamar kos
Perhitungan biaya pembangunan kamar kos
griya indah
TURBIN AIR
TURBIN AIRTURBIN AIR
TURBIN AIR
Dwi Ratna
99160197 kendali-mutu-beton
99160197 kendali-mutu-beton99160197 kendali-mutu-beton
99160197 kendali-mutu-beton
marolop007
contoh soal menghitung momen ultimate pada balok
contoh soal menghitung momen ultimate pada balokcontoh soal menghitung momen ultimate pada balok
contoh soal menghitung momen ultimate pada balok
Shaleh Afif Hasibuan
Struktur Baja Metode LRFD
Struktur Baja Metode LRFDStruktur Baja Metode LRFD
Struktur Baja Metode LRFD
Muhammad Umari
Pembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga AirPembangkit Listrik Tenaga Air
Pembangkit Listrik Tenaga Air
benuuuu
Katalog Tangki Panel Fiberglass - FRP Water Tank
Katalog Tangki Panel Fiberglass - FRP Water TankKatalog Tangki Panel Fiberglass - FRP Water Tank
Katalog Tangki Panel Fiberglass - FRP Water Tank
Andri Kelana
(PLTD) pembangkit listrik tenaga diesel
(PLTD) pembangkit listrik tenaga diesel(PLTD) pembangkit listrik tenaga diesel
(PLTD) pembangkit listrik tenaga diesel
Putri Berlian Abadi
DERET PANGKAT & METODE DERET PANGKAT
DERET PANGKAT & METODE DERET PANGKATDERET PANGKAT & METODE DERET PANGKAT
DERET PANGKAT & METODE DERET PANGKAT
yuni dwinovika
Gardu Induk
Gardu IndukGardu Induk
Gardu Induk
lombkTBK
Solar Energy power point
Solar Energy power pointSolar Energy power point
Solar Energy power point
Iman Maris
Transmisi Daya Listrik
Transmisi Daya ListrikTransmisi Daya Listrik
Transmisi Daya Listrik
Mulia Damanik
contoh soal motor dc
contoh soal motor dccontoh soal motor dc
contoh soal motor dc
Zainul Muttaqi
Presentasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
Presentasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)Presentasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
Presentasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
PT. Hexamitra Daya Prima
Matematika Teknik [k.a.stroud 1st ed]
Matematika Teknik [k.a.stroud 1st ed]Matematika Teknik [k.a.stroud 1st ed]
Matematika Teknik [k.a.stroud 1st ed]
Nailul Hasibuan
Sistem plambing dalam gedung
Sistem plambing dalam gedungSistem plambing dalam gedung
Sistem plambing dalam gedung
Etwin Christian
Transformasi laplace
Transformasi laplaceTransformasi laplace
Transformasi laplace
Rumah Belajar

Similar to P12-PRESENTASI_PLTA_.pptx (20)

Makalah plta
Makalah pltaMakalah plta
Makalah plta
Veinard Vingtsabta
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_teBab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
EnDra Susilo
ENERGI AIR DAN PLTA.pptx
ENERGI AIR DAN PLTA.pptxENERGI AIR DAN PLTA.pptx
ENERGI AIR DAN PLTA.pptx
yudi721556
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroPembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Nona Dianita
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroPembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Nona Dianita
Sistem pembangkit tenaga listrik
Sistem pembangkit tenaga listrikSistem pembangkit tenaga listrik
Sistem pembangkit tenaga listrik
UDIN MUHRUDIN
KELOMPOK 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air Presentasi 11.B.pdf
KELOMPOK 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air Presentasi 11.B.pdfKELOMPOK 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air Presentasi 11.B.pdf
KELOMPOK 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air Presentasi 11.B.pdf
ssuser144f3b
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
Pembangkit listrik tenaga mikrohidroPembangkit listrik tenaga mikrohidro
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
Nur Fitryah
pembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energipembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energi
Hamid Abdillah
Jenis-jenis pembangkit listrik di indonesia.pptx
Jenis-jenis pembangkit listrik di indonesia.pptxJenis-jenis pembangkit listrik di indonesia.pptx
Jenis-jenis pembangkit listrik di indonesia.pptx
vinmamba
12 januari 2014
12 januari 201412 januari 2014
12 januari 2014
riyansardana
Poer poin ank sma
Poer poin ank smaPoer poin ank sma
Poer poin ank sma
Oktavia Dewi
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
YosuaPetra
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
YosuaPetra
Pembangkit Listrik Tenaga Air cara kerja
Pembangkit Listrik Tenaga Air cara kerjaPembangkit Listrik Tenaga Air cara kerja
Pembangkit Listrik Tenaga Air cara kerja
agamprasetyo94
Tugas rano pelton
Tugas rano peltonTugas rano pelton
Tugas rano pelton
Rafis Rafis
PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO KAPASITAS 25 KW DENGAN MENGG...
PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO KAPASITAS 25 KW DENGAN MENGG...PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO KAPASITAS 25 KW DENGAN MENGG...
PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO KAPASITAS 25 KW DENGAN MENGG...
Sudiantoro -
Energi Air Kelompok 9
Energi Air Kelompok 9Energi Air Kelompok 9
Energi Air Kelompok 9
DaniApriyanto
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_teBab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
Bab ii dasar_teori_pembangkit_listrik_te
EnDra Susilo
ENERGI AIR DAN PLTA.pptx
ENERGI AIR DAN PLTA.pptxENERGI AIR DAN PLTA.pptx
ENERGI AIR DAN PLTA.pptx
yudi721556
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroPembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Nona Dianita
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydroPembangkit listrik tenaga mikrohydro
Pembangkit listrik tenaga mikrohydro
Nona Dianita
Sistem pembangkit tenaga listrik
Sistem pembangkit tenaga listrikSistem pembangkit tenaga listrik
Sistem pembangkit tenaga listrik
UDIN MUHRUDIN
KELOMPOK 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air Presentasi 11.B.pdf
KELOMPOK 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air Presentasi 11.B.pdfKELOMPOK 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air Presentasi 11.B.pdf
KELOMPOK 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air Presentasi 11.B.pdf
ssuser144f3b
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
Pembangkit listrik tenaga mikrohidroPembangkit listrik tenaga mikrohidro
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
Nur Fitryah
pembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energipembangkit listrik dan konversi energi
pembangkit listrik dan konversi energi
Hamid Abdillah
Jenis-jenis pembangkit listrik di indonesia.pptx
Jenis-jenis pembangkit listrik di indonesia.pptxJenis-jenis pembangkit listrik di indonesia.pptx
Jenis-jenis pembangkit listrik di indonesia.pptx
vinmamba
12 januari 2014
12 januari 201412 januari 2014
12 januari 2014
riyansardana
Poer poin ank sma
Poer poin ank smaPoer poin ank sma
Poer poin ank sma
Oktavia Dewi
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
YosuaPetra
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
211459261-Bab-5-Klasifikasi-Plta.ppt
YosuaPetra
Pembangkit Listrik Tenaga Air cara kerja
Pembangkit Listrik Tenaga Air cara kerjaPembangkit Listrik Tenaga Air cara kerja
Pembangkit Listrik Tenaga Air cara kerja
agamprasetyo94
Tugas rano pelton
Tugas rano peltonTugas rano pelton
Tugas rano pelton
Rafis Rafis
PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO KAPASITAS 25 KW DENGAN MENGG...
PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO KAPASITAS 25 KW DENGAN MENGG...PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO KAPASITAS 25 KW DENGAN MENGG...
PERANCANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO KAPASITAS 25 KW DENGAN MENGG...
Sudiantoro -
Energi Air Kelompok 9
Energi Air Kelompok 9Energi Air Kelompok 9
Energi Air Kelompok 9
DaniApriyanto

Recently uploaded (8)

kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
ekasanjaya2610
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik SentimenTopik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Seta Wicaksana
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .pptPPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
Muhammad Nasution
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docxSoal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
DZAKY60
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdfcom.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
DNcen
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSKHIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
gendhisirma
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
SyaifuddinRahmad
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdfPaparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
blendonk45
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
kelompok 3 jangkauan data dan jangkauan interquartil data kelompok Presentasi...
ekasanjaya2610
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik SentimenTopik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Topik 11 Employee Engagement dan Analitik Sentimen
Seta Wicaksana
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .pptPPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
PPT Pengantar Data Mining Pertemuan 2 .ppt
Muhammad Nasution
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docxSoal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
Soal ulangan mid semester 1 b arab kls 2 haqqu.docx
DZAKY60
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdfcom.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
com.google.android.apps.photos.Image photolokasi.pdf
DNcen
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSKHIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
HIPOTESIS DAN UJI HIPOTESIS (1).pptxsN<YGSKSAKMCSK
gendhisirma
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
materi Probabilitas dan Staitistik semester 1
SyaifuddinRahmad
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdfPaparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
Paparan Panduan Implementasi Kurikulum Cinta_17 Februari 2025.pdf
blendonk45

P12-PRESENTASI_PLTA_.pptx

  • 2. 2
  • 4. 4 PLTA adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Dengan menggunakan media kerja air. secara umum PLTA adalah mesin konversi energi yang terdiri dari dam (bendungan), reservoir, penstock (pipa pesat), turbin, draft tube, power house dan electricity terminal.
  • 5. 5
  • 7. 7 Selain pembakit listrik tenaga air (PLTA), energi air juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) yaitu dengan memanfaatkan aliran sungai atau irigasi yang dibedakan berdasarkan daya yang dapat dihasilkan. PEMAMFAATAN ENERGI AIR
  • 9. 9 PEMBAHASAN SEJARAH PLTA TEORI DASAR KONVERSI ENERGI PADA PLTA JENIS-JENIS PLTA ALAT / KOMPONEN PLTA CARA KERJA PLTA DAYA PADA PLTA STUDI KASUS (PERHITUNGAN PADA PLTA) KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PLTA
  • 10. 1. SEJARAH PLTA SEJARAH, PENEMU PLTA, PLTA DI INDONESIA
  • 11. SEJARAH PLTA 11 Akhir abad ke-19 Tenaga air mulai menjadi sumber untuk menghasilkan listrik. Tahun 1879 Pembangkit listrik tenaga air pertama dibangun di Niagara Falls. Tahun 1882 Pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia mulai beroperasi di Amerika Serikat di Appleton, Wisconsin.
  • 12. PENEMU PLTA 12 Nikola Tesla seorang berkebangsaan Yugoslavia. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika.
  • 13. PLTA DI INDONESIA Tahun 1938, dipilih lokasi Jelok untuk didirikan PLTA pertama di Indonesia bernama PLTA Jelok yang berada di Desa Delik, Kecamatan Tuntang. PLTA jelok dibangun oleh Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM) alias Perusahaan Listrik Hindia Belanda pada zaman itu. Berikut ini, Beberapa PLTA yang ada di Indonesia; 13
  • 14. 14 No. Wilayah Nama PLTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Lokasi Kapasitas Jenis dan jumlah pembangkit PLTA Peusangan Kecamatan Silih Nara , Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 2 x 22.1 MW;2 x 21,2 MW PLTA total 4 unit 86,6 MW PLTA Sigura-gura Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara 4 x 71,50 MW PLTA total 4 unit 286 MW PLTA Tangga Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara 4 x 79,25 MW PLTA total 4 unit 317 MW PLTA Sipansihaporas Sumatera Utara 1 x 33 MW & 1 x 17 MW PLTA total 2 unit 50 MW PLTA Asahan I Sumatera Utara 2 x 90 MW PLTA total 2 unit 180 MW PLTA Batang Agam Sumatera Barat 3 x 3,5 MW PLTA total 3 unit 10,5 MW PLTA Maninjau Sumatera Barat 4 x 17 MW PLTA total 4 unit 68 MW PLTA Singkarak Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat 4 x 43,75 MW PLTA total 4 unit 175 MW PLTA Tes Bengkulu 4 x 4 MW PLTA total 4 unit 16 MW PLTA Musi Bengkulu 3 x 70 MW PLTA total 3 unit 210 MW PLTA Koto Panjang Riau 3 x 38 MW PLTA total 3 unit 114 MW
  • 15. 15 No. Wilayah Nama PLTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. PLTA Besai Lampung 2 x 46,4 MW PLTA total 2 unit 90 MW PLTA Batutegi Lampung 2 x 14 MW PLTA total 2 unit 28 MW PLTA Ubrug Jawa Barat 2 x 10,80 MW;1 x 6,30 MW PLTA total 3 unit 17,1 MW PLTA Bengkok Jawa Barat 3 x 3,15 MW;1 x 0,70 MW PLTA total 4 unit 3,85 MW PLTA Cibadak Jawa Barat ? PLTA PLTA Cikalong Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 3 x 6,40 MW PLTA total 3 unit 19,2 MW PLTA Saguling Jawa Barat 4 x 175 MW PLTA total 4 unit 700 MW PLTA Cirata Jawa Barat 8 x 126 MW PLTA total 8 unit 1.008 MW PLTA Jatiluhur Jawa Barat 7 x 25 MW PLTA total 7 unit 175 MW PLTA Lamajan Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 3 x 6,40 MW PLTA total 3 unit 19,2 MW
  • 16. 16 PLTA Plengan Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 5 x 6,27 MW PLTA total 5 unit 6,27 MW PLTA Jelok Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 4 x 5,12 MW PLTA total 4 unit 20,48 MW PLTA Timo Kecamatan Pringapus, Semarang, Ja wa Tengah 3 x 4 MW PLTA total 3 unit 12 MW PLTA Ketenger Kecamatan Baturaden, Banyumas, Ja wa Tengah 2 x 3,52 MW PLTA total 2 unit 7 MW PLTA Gajah Mungkur Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 1 x 12,4 MW PLTA total 1 unit 12,4 MW PLTA Sempor Kecamatan Sempor, Kebumen, Jawa Tengah 2 x 12,5 MW PLTA total 2 unit 25 MW *dan lain-lain: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pembangkit_listrik_di_Indonesia
  • 17. 2. TEORI DASAR KONVERSI ENERGI PADA PLTA PENGERTIAN DAN FAKTOR BESARAN ENERGI PLTA
  • 18. PENGERTIAN PLTA Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah suatu pembangkitan energi listrik dengan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik oleh turbin dan diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. 18
  • 19. FAKTOR BESARAN ENERGI PLTA Besar energi yang dapat dibangkitkan pada pembangkit listrik tenaga air ditentukan dua faktor yaitu : 19 Beda ketinggian antara bagian atas aliran air sebelum masuk pipa pesat dengan ketinggian air saat keluar dari pipa pesat. Debit aliran air yang mengalir melalui pipa pesat dan menggunakan turbin.
  • 21. BERDASARKAN TINGGI TERJUN 21 - PLTA jenis terusan air (water way) Adalah pusat listrik yang mempunyai tempat ambil air (intake) di hulu sungai danmengalirkan air ke hilir melalui terusan air dengankemiringan (gradient) - PLTA jenis terusan dan DAM (campuran) Adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, jadienergipotensialyang diperolehdaribendungan - PLTA jenis DAM/ bendungan Adalah pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang disungai.
  • 23. KOMPONEN PLTA Reservoir Dam Intake Control Gate PenStock 23 Power House Turbine Generator Transformer Power Lines Out Flow
  • 24. RESERVOIR & DAM Reservoir/Penampung/Waduk adalah tempat jutaan meter kubik air yang akan diubah energinya menjadi energi mekanik penggerak turbin. 24 Dam/Bendungan adalah suatu bangunan menahan laju air sehingga mencapai ketinggian tertentu agar menghasilkan energi yang besar saat air dialirkan.
  • 25. INTAKE & CONTROL GATE 25 Intake atau pemasukan adalah fasilitas yang digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke dalam saluran air. Intake terdiri dari : Pintu (gate) & Saringan (filter) Control Gate atau Gerbang Kontrol adalah pengatur masuknya air ke dalam penstock yang menuju turbin. Control Gate dapat dibuka dan ditutup sesuai waktu operasi ataupun jika terjadi masalah pada turbin atau komponen lain.
  • 26. PEN STOCK & POWER HOUSE 26 Penstock atau pipa pesat adalah saluran air masuk ke turbin dengan sudut kemiringan tertentu. Power House terdiri dari: Turbin Generator Transformator Power House PLTA Dago, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
  • 27. TURBIN 27 Turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi menjadi energi mekanik. Dimana sistem kerja dari turbin adalah ketika ada suatu aliran air yang cukup kencang, dan aliran air tersebut menabrak dan kemudian mendorong sudu-sudu secara kontinyu akibatnya turbin tersebut berputar.
  • 28. GENERATOR 28 Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik.
  • 29. TRANSFORMER 29 Transformator adalah alat untuk menaikkan tegangan sehingga mencapai nilai yang diinginkan untuk tegangan transmisi. Transformator terdiri dari sebuah inti dari susunan lapisan yang mempunyai dua isolasi yaitu dari sisi tegangan rendah dan dari sisi tegangan tinggi.
  • 30. POWERLINES & OUTFLOW 30 Power Lines atau jalur jalur transmisi daya berfungsi untuk mendistribusikan listrik yang telah dibangkitkan. Outflow yaitu kanal untuk mengarahkan aliran air kembali ke saluran irigasi / sungai yang berasal dari draf tube untuk pemanfaatan lebih lanjut. Outflow Air Waduk PLTA Koto Panjang
  • 32. CARA KERJA PLTA 32 1 Air dialirkan melalui pintu air yang sudah diatur untuk mendapatkan debit air yang diinginkan. Aliran air akan melewati pipa pesat dimana pada pipa pesat ini tekanan air meningkat. Air dari pipa pesat kemudian akan jatuh pada baling-baling turbin sehingga turbin dapat berputar. Karena turbin berputar maka poros yang terpasang pada turbin yang terhubung dengan generator juga akan ikut berputar. Generator berputar sehingga menyebabkan terjadinya medan magnet antara stator dan rotor sehingga akan terjadi aliran elektron dan inilah yang disebut listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transfomator dan pada transfomator akan dialirkan tegangannya untuk dialirkan ke gardu induk . 2 3 4 5 6
  • 35. DAYA PADA PLTA Jumlah daya listrik yang dapat dibangkitkan pada suatu pusat pembangkit listrik tenaga air tergantung pada ketinggian (h) dimana air jatuh dan laju aliran airnya. Laju aliran air adalah volume dari air (m^3) yang melalui penampang kanal air per detiknya (m^3/s). 35
  • 36. DAYA AIR (P input pada PLTA) Daya air (Water Horse Power, WHP (P)): WHP = . g . Q . h Keterangan : WHP = daya masukan ke turbin (watt) = massa jenis fluida (kg/m3) Q = debit air (m3/s) 36 h = ketinggian (m) g = gaya gravitasi (m/s^族)
  • 38. STUDI KASUS 38 Hari Debit (Q) (m3/s) Daya Output Generator (Pout) (MW) Head (m) turbin I Turbin II Turbin III Turbin IV Gen I Gen II Gen III Gen IV Senin 3,58 3,58 3,65 3,75 3.66 3,73 3,70 3,68 143,02 Selasa 3,61 3,61 3,74 3,78 3,74 3.71 3,72 3,78 143 Rabu 3,62 3,62 3,81 3,81 3,74 3,72 3,84 3,75 143,01 Kamis 3,61 3,60 3,80 3,90 3,72 3,69 3,81 3,98 142,98 Jumat 3,59 3,59 3,80 3,91 3,74 3,72 3,82 3,98 142,92 Tabel Data Debit, Daya dan Head (Contoh diambil dari PLTA Jelok) https://www.academia.edu/20047722/PLTA
  • 39. STUDI KASUS 39 Berikut ini rumus untuk menghitung efisiensi PLTA Jelok: Mencari daya masuk turbin : WHP = x g x h x Q Mencari nilai efisiensi total : 侶total = 倹 倹 x 100%
  • 40. STUDI KASUS 40 Dari tabel dan rumus diatas maka dapat dihitung efisiensi PLTA Jelok adalah sebagai berikut: Contoh perhitungan untuk hari senin pada unit 1 WHP = x g x h x Q = 1000 kg/m3 x 9,81 m/s^族 x 143,02 m x 3,58 m3/s = 5022833,7 Watt = 5,022 MW
  • 41. STUDI KASUS 41 侶total = 倹 倹 x 100% = 3,66 5,022 x 100% = 0,72 x 100% = 72 % Mencari nilai efisiensi total : Jadi, efisiensi total pada hari senin di unit 1 PLTA Jelok adalah 72%
  • 43. KELEBIHAN PLTA 43 01 02 03 04 Kapasitas daya keluaran PLTArelatif besar. PLTA umumnya memiliki umur yang panjang, yaitu 50-100 tahun. Bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Bendungan PLTA dapat sebagai tempat rekreasi.
  • 44. KEKURANGAN PLTA 44 01 02 03 04 Pada lingkungan, yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem sungai/danau dibangunnya bendungan. Biaya investasi mahal. Pembangunan bendungan memerlukan membutuhkan lahan yang luas. Disamping itu terkadang, kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan resiko kecelakaan dan kerugian yang cukup besar.