Dokumen tersebut membahas tentang energi air dan turbin air. Secara ringkas, energi air dapat dikonversikan menjadi listrik melalui sistem turbin air dan merupakan sumber energi terbarukan. Ada beberapa jenis turbin air seperti Kaplan, Francis, dan Pelton yang bekerja berdasarkan prinsip yang berbeda-beda. Pemeliharaan berkala perlu dilakukan untuk memperpanjang umur turbin.
Jenis jenis turbin turbin pelton turbin francis dan turbin kaplanAdy Purnomo
油
Dokumen tersebut membahas beberapa jenis turbin pembangkit listrik tenaga air, yaitu turbin Pelton, Francis, dan Kaplan. Turbin Pelton digunakan untuk head tinggi dan bekerja dengan sistem impuls, sedangkan turbin Francis dan Kaplan bekerja dengan sistem tekanan dan lebih banyak digunakan untuk head rendah hinggi sedang. Turbin Kaplan merupakan evolusi dari turbin Francis dengan bilah yang dapat disesuaikan untuk mencapai efisiensi ting
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah, komponen, cara kerja, dan jenis-jenis turbin air. Jenis-jenis turbin air yang dijelaskan meliputi turbin Pelton, turbin Turgo, turbin Cross-Flow, turbin Francis, dan turbin Kaplan beserta propellernya.
Pompa diklasifikasi berdasarkan cara pemindahan energi menjadi pompa dinamik dan pompa perpindahan. Pompa sentrifugal bekerja dengan mengubah energi mekanik menjadi energi tekanan menggunakan gaya sentrifugal. Kerja pompa sentrifugal ditentukan oleh kecepatan pusaran air keluar. Kapasitas pompa ditentukan oleh luas kerongkongan dan kecepatan aliran. Daya pompa ditentukan oleh kapasitas, tinggi tekan, dan ef
Debit air turbin dan kecepatan spesifikAdy Purnomo
油
Turbin air dikembangkan pada abad 19 untuk tenaga industri dan listrik. Dokumen ini menjelaskan teori operasi turbin air dan rumus untuk menghitung daya yang dihasilkan berdasarkan debit, tinggi, dan efisiensi turbin. Diakhiri dengan soal latihan mengenai perhitungan daya dan debit turbin.
Sistem Pembangkit Listrik
Generator mengubah energi mekanis pada poros turbin menjadi energi listrik, melalui transformator penaik tegangan (step-up transformer).
Energi listrik dikirim melalui saluran transmisi bertegangan tinggi menuju pusat beban.
Peningkatan tegangan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah arus yang mengalir pada saluran transmisi.
Dengan demikian saluran transmisi bertegangan tinggi akan membawa aliran arus yang rendah dan berarti mengurangi rugi panas (heat loss) I族 . R yang menyertainya.
Elemen pokok sistem tenaga dapat dilihat pada diagram blok sistem pembangkit dibawah ini :
PRINSIP KERJA LISTRIK TENAGA AIR:
Pembangkitan tenaga air adalah suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik, dengan menggunakan turbin air dan generator. Daya (power) yang dihasilkan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut :
Dimana:
P = Tenaga yang dikeluarkan secara teoristis
H= Tinggi jatuh air efektif (m); Q= Debit air (m3/s)
Alat utama yang dibutuhkan pada pembangkit listrik tenaga air adalah:
Turbin, dan
Generator.
Struktur Alat Utama PLTA
CARA KERJA LISTRIK TENAGA AIR:
Air yang telah ditampung di dalam bendungan dialirkan melalui dasar bendungan sehingga membentuk air terjun
Air terjun inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin karena air akan menabrak sudu - sudu turbin sehingga membuat turbin menjadi berputar.油
Turbin ini terhubung secara langsung dengan generator, sehingga bila turbin bergerak secara berputar, maka secara otomatis generator juga akan ikut bergerak berputar.
Selama bergerak berputar, generator ini akan menghasilkan listrik. Listrik kemudian dialirkan ke rumah-rumah pelanggan.
Presentasi Pembangkit Listrik tenaga MikroHidro (PLTMH)AGUNG SATRIA
油
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang presentasi mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) oleh 4 mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Presentasi mencakup komponen PLTMH, prinsip kerja PLTMH, dan tahapan konversi energi potensial air menjadi energi listrik.
Makalah ini membahas tentang pompa dan perhitungannya yang digunakan pada penyaliran tambang. Makalah ini menjelaskan berbagai jenis pompa seperti pompa perpindahan positif, pompa dinamik, dan pompa sentrifugal beserta prinsip kerja dan perhitungannya.
Pompa adalah salah satu mesin fluida yang termasuk dalam golongan mesin kerja. Pompa berfungsi untuk memindahkan zat cair dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi karena adanya perbedaan tekanan
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis efisiensi pada mesin, khususnya pada turbin gas. Ada beberapa jenis efisiensi yang dijelaskan seperti efisiensi termal, volumetris, dan mekanik beserta rumus-rumusnya. Untuk meningkatkan efisiensi turbin gas, perbandingan tekanan kompresor perlu tinggi namun tidak selamanya meningkatkan daya karena akan menambah beban kerja kompresor
Dokumen tersebut membahas tentang mesin-mesin fluida yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi aliran dan sebaliknya, seperti pompa, kompresor, turbin air dan uap. Dibahas pula berbagai jenis tekanan yang dihasilkan oleh pancaran fluida pada berbagai benda seperti plat diam, plat bergerak, curved vane tetap dan bergerak, serta radial vane beserta rumusan untuk menghitung gaya dan kerja yang dihasilk
Dokumen tersebut membahas tentang pompa dan kompresor. Secara umum dijelaskan bahwa pompa adalah mesin yang mengangkat cairan dari tempat rendah ke tinggi dengan mengubah energi mekanik menjadi tekanan. Pompa diklasifikasikan menjadi dinamik dan perpindahan berdasarkan cara energi dipindahkan. Pompa sentrifugal dijelaskan sebagai pompa yang menaikkan cairan dengan gaya sentrifugal, dengan sistem pipa hisap dan h
Hukum pertama termodinamika membahas prinsip konservasi energi dalam sistem tertutup, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan melainkan hanya dapat berubah bentuk. Energi dapat berpindah dalam bentuk panas atau kerja, dan jumlah energi yang masuk ke sistem harus sama dengan yang keluar.
Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota yang mempelajari termodinamika, termasuk hukum-hukum dan proses-prosesnya seperti siklus Otto, Rankine, dan Carnot. Dokumen ini juga menjelaskan konsep kalor, usaha, dan energi dalam termodinamika beserta rumus-rumusnya.
Energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam skala besar dan telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi air adalah satu dari lima sumber terbesar energi terbarukan. Salah satu pemanfaatan energi air terbesar adalah PLTA ( Pembangkit Listrik Energi Air )
Sistem Pembangkit Listrik
Generator mengubah energi mekanis pada poros turbin menjadi energi listrik, melalui transformator penaik tegangan (step-up transformer).
Energi listrik dikirim melalui saluran transmisi bertegangan tinggi menuju pusat beban.
Peningkatan tegangan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah arus yang mengalir pada saluran transmisi.
Dengan demikian saluran transmisi bertegangan tinggi akan membawa aliran arus yang rendah dan berarti mengurangi rugi panas (heat loss) I族 . R yang menyertainya.
Elemen pokok sistem tenaga dapat dilihat pada diagram blok sistem pembangkit dibawah ini :
PRINSIP KERJA LISTRIK TENAGA AIR:
Pembangkitan tenaga air adalah suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik, dengan menggunakan turbin air dan generator. Daya (power) yang dihasilkan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut :
Dimana:
P = Tenaga yang dikeluarkan secara teoristis
H= Tinggi jatuh air efektif (m); Q= Debit air (m3/s)
Alat utama yang dibutuhkan pada pembangkit listrik tenaga air adalah:
Turbin, dan
Generator.
Struktur Alat Utama PLTA
CARA KERJA LISTRIK TENAGA AIR:
Air yang telah ditampung di dalam bendungan dialirkan melalui dasar bendungan sehingga membentuk air terjun
Air terjun inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin karena air akan menabrak sudu - sudu turbin sehingga membuat turbin menjadi berputar.油
Turbin ini terhubung secara langsung dengan generator, sehingga bila turbin bergerak secara berputar, maka secara otomatis generator juga akan ikut bergerak berputar.
Selama bergerak berputar, generator ini akan menghasilkan listrik. Listrik kemudian dialirkan ke rumah-rumah pelanggan.
Presentasi Pembangkit Listrik tenaga MikroHidro (PLTMH)AGUNG SATRIA
油
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang presentasi mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) oleh 4 mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Presentasi mencakup komponen PLTMH, prinsip kerja PLTMH, dan tahapan konversi energi potensial air menjadi energi listrik.
Makalah ini membahas tentang pompa dan perhitungannya yang digunakan pada penyaliran tambang. Makalah ini menjelaskan berbagai jenis pompa seperti pompa perpindahan positif, pompa dinamik, dan pompa sentrifugal beserta prinsip kerja dan perhitungannya.
Pompa adalah salah satu mesin fluida yang termasuk dalam golongan mesin kerja. Pompa berfungsi untuk memindahkan zat cair dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi karena adanya perbedaan tekanan
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis efisiensi pada mesin, khususnya pada turbin gas. Ada beberapa jenis efisiensi yang dijelaskan seperti efisiensi termal, volumetris, dan mekanik beserta rumus-rumusnya. Untuk meningkatkan efisiensi turbin gas, perbandingan tekanan kompresor perlu tinggi namun tidak selamanya meningkatkan daya karena akan menambah beban kerja kompresor
Dokumen tersebut membahas tentang mesin-mesin fluida yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi aliran dan sebaliknya, seperti pompa, kompresor, turbin air dan uap. Dibahas pula berbagai jenis tekanan yang dihasilkan oleh pancaran fluida pada berbagai benda seperti plat diam, plat bergerak, curved vane tetap dan bergerak, serta radial vane beserta rumusan untuk menghitung gaya dan kerja yang dihasilk
Dokumen tersebut membahas tentang pompa dan kompresor. Secara umum dijelaskan bahwa pompa adalah mesin yang mengangkat cairan dari tempat rendah ke tinggi dengan mengubah energi mekanik menjadi tekanan. Pompa diklasifikasikan menjadi dinamik dan perpindahan berdasarkan cara energi dipindahkan. Pompa sentrifugal dijelaskan sebagai pompa yang menaikkan cairan dengan gaya sentrifugal, dengan sistem pipa hisap dan h
Hukum pertama termodinamika membahas prinsip konservasi energi dalam sistem tertutup, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan melainkan hanya dapat berubah bentuk. Energi dapat berpindah dalam bentuk panas atau kerja, dan jumlah energi yang masuk ke sistem harus sama dengan yang keluar.
Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota yang mempelajari termodinamika, termasuk hukum-hukum dan proses-prosesnya seperti siklus Otto, Rankine, dan Carnot. Dokumen ini juga menjelaskan konsep kalor, usaha, dan energi dalam termodinamika beserta rumus-rumusnya.
Energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam skala besar dan telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi air adalah satu dari lima sumber terbesar energi terbarukan. Salah satu pemanfaatan energi air terbesar adalah PLTA ( Pembangkit Listrik Energi Air )
Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis turbin air yang tepat:
1. Tinggi jatuh air (head)
- Untuk head rendah (<25 m) lebih cocok menggunakan turbin Kaplan atau Francis.
- Untuk head sedang (25-150 m) bisa menggunakan turbin Kaplan atau Francis.
- Untuk head tinggi (150-300 m) lebih cocok menggunakan turbin Francis atau Pelton.
- Untuk head sangat tinggi (>300 m)
PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan energi air sebagai sumber dayanya. Ia mengubah energi potensial air menjadi listrik dengan menggunakan turbin yang diputar aliran air dan menggerakkan generator. Walaupun prinsip kerjanya sama dengan PLTA, output listrik PLTMH lebih kecil karena skalanya yang lebih kecil dan tidak membutuhkan bendungan.
1. Makalah ini membahas tentang turbin air yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk mengubah energi potensial air menjadi energi listrik.
2. Terdapat beberapa jenis turbin air yang berbeda bergantung pada besar kecilnya head air, seperti Pelton, Francis, dan Kaplan.
3. PLTA memanfaatkan energi potensial dan kinetik air dengan memindahkan air dari waduk ke turbin untuk memutar generator dan meng
Teks tersebut membahas tentang pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan menjelaskan prinsip kerjanya yaitu mengubah energi potensial air menjadi energi listrik melalui beberapa tahap konversi energi dan komponen utamanya seperti dam, turbin dan generator. Tujuan pembahasan adalah agar mahasiswa memahami bagaimana operasi PLTA dan manfaatnya.
Berdasarkan jenis aliran air, klasifikasi turbin air terdiri dari:
1. Axial flow
2. Inward radial flow
3. Tangential or peripheral flow
4. Mixed flow
Turbin dapat berupa impuls atau reaksi, contohnya turbin Pelton merupakan turbin impuls tangential flow.
PLTA Cirata adalah PLTA terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas terpasang 1.008 Megawatt. Daya listrik dihasilkan dari bendungan Cirata dan dialirkan melalui jaringan transmisi 500 kV. PLTA ini berlokasi di Desa Tegal Waru, Purwakarta, Jawa Barat.
Presentasi ini merupakan materi pertemuan pertama untuk mata kuliah Pengukuran dan Instrumentasi. Materi ini mencakup:
Konsep dasar pengukuran dan instrumentasi
Jenis-jenis pengukuran (langsung & tidak langsung)
Sistem satuan internasional (SI) dalam teknik elektro
Kesalahan dalam pengukuran dan cara meminimalkannya
Karakteristik alat ukur (akurasi, presisi, resolusi, sensitivitas)
Contoh alat ukur dalam teknik elektro seperti multimeter, osiloskop, clamp meter, function generator, dan signal analyzer
Presentasi ini dilengkapi dengan ilustrasi dan diagram yang membantu pemahaman konsep secara visual.
Sangat cocok untuk mahasiswa teknik elektro dan telekomunikasi yang ingin memahami dasar-dasar pengukuran dalam bidang ini.
Jangan lupa untuk like, share, dan follow untuk materi lebih lanjut!
#Pengukuran #Instrumentasi #TeknikElektro #Telekomunikasi #Praktikum #PengukurandanInstrumentasi #PBL #PengukuranBesaranListrik
Mata kuliah matemaika pada Prodi Rekayasa Sipil tingkat lanjut yang membahas mengenai Matriks, Determinan, Invers, Metode Sarrus dan Kofaktor dan Metode Gauss Jordan
2. Anggota Kelompok :
Wahyu Fitra (F1C011092)
Rizki Yuli Widiantoro(F1C011082)
I Ketut Sukrenewita(F1C011026)
I Made Septayana(F1C011028)
Sayid Khidir Ali M(F1C011086)
Fahrul Rozi Idris
Ahmad Badri Asri
L Wira Kusuma
3. Energi Air
Energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan
secara luas di Indonesia yang dalam skala besar
telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa
perusahaan di bidang pertanian bahkan juga memiliki
pembangkit listrik sendiri yang bersumber dari energi
air. Di masa mendatang untuk pembangunan
pedesaan termasuk industri kecil yang jauh dari
jaringan listrik nasional, energi yang dibangkitkan
melalui sistem mikrohidro diperkirakan akan tumbuh
secara pesat.
4. Energi ini dapat dimanfaatkan dan dikonversikan
menjadi listrik, dan pembangkit listrik tenaga air tidak
menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ini juga
merupakan sumber energi terbarukan karena air
secara terus menerus mengisi ulang melalui siklus
hidrologi bumi. Semua sistem hidroelectrik
membutuhkan sumber air mengalir tetap, seperti
sungai atau anak sungai, tidak seperti tenaga
matahari dan angin, tenaga ini dapat menghasilkan
tenaga terus menerus selama 24 jam setiap harinya.
5. Gambaran Turbin AIR
Turbin air dikembangkan
pada abad 19 dan digunakan
secara luas untuk tenaga
industri untuk jaringan listrik.
Sekarang lebih umum dipakai
untuk generator listrik.
Turbin kini dimanfaatkan
secara luas dan merupakan
sumber energi yang dapat
diperbaharukan.
7. Teori Pengoperasian
Air dari sungai dibendung, kemudian dialirkan melalui parit. Sebagian
air dialirkan ke dalam bak penampungan dan sebagian lagi di alirkan
untuk keperluan irigasi. Air dalam bak penampungan kemudian di
saring dan dialirkan ke dalam bak penenang. Bak penenang berfungsi
untuk menenangkan air agar tidak terjadi kumparan air yang dapat
menyebabkan turbin bekerja tidak efisien. Air dalam bak penenang
kemudian dialirkan melalui pipa-pipa besar yang disebut penstock yang
menuju power house. Di dalam power house terdapat turbin dan
generator. Putaran turbin menyebabkan generator berputar. Di dalam
generator energi air yang digerakan turbin diubah menjadi energi
listrik. Untuk menghasilkan tegangan yang tinggi maka perlu adanya
transformator.
9. Daya
Tenaga yang didapat dari aliran air adalah,
P = 侶 g h i
Dimana
揃 P = Daya (J/s or watts)
揃 侶 = efisiensi turbin
揃 = massa jenis air (kg/m3)
揃 g = percepatan gravitasi (9.81 m/s2)
揃 h = head (m). Untuk air tenang, ada perbedaan berat antara
permukaan masuk dan keluar. Perpindahan air memerlukan komponen
tambahan untuk ditambahkan untuk mendapatkan aliran energi kinetik.
Total head dikalikan tekanan head ditambah kecepatan head.
揃 i = aliran rata-rata (m3/s)
10. Pompa Penyimpanan
Beberapa turbin air didesain untuk pompa penyimpan
hidroelektrik. Pompa ini dapat mengalirkan dan mengoperasikan
pompa untuk memenuhi reservoir tinggi selama listrik tidak beroperasi
dan kemudian kembali ke turbin untuk membangkitkan daya selama
permintaan listrik tidak beroperasi. Turbin tipe ini biasanya berupa
desain turbin Deriaz atau Francis.
11. Efisiensi
Turbin air modern dioperasikan pada efisiensi mekanis lebih dari
90% (tidak terpengaruh efisiensi termodinamika).
14. Kincir air
Pemanfaatan energi air dalam skala kecil dapat
berupa penerapan kincir air dan turbin.
Dikenal ada tiga jenis kincir air berdasarkan
sistem aliran airnya, yaitu : overshot, breast-
shot, dan under-shot.
Pada kincir overshot, air melalui atas kincir dan
kincir berada di bawah aliran air. Air memutar
kincir dan air jatuh ke permukaan lebih
rendah. Kincir bergerak searah jarum jam.
Pada kincir breast-shot, kincir diletakkan
sejajar dengan aliran air sehingga air
mengalir melalui tengah-tengah kincir. Air
memutar kincir berlawanan dengan arah
jarum jam. Pada kincir under-shot, posisi
kincir air diletakkan agak ke atas dan sedikit
menyentuh air. Aliran air yang menyentuh
kincir menggerakkan kincir sehingga
berlawanan arah dengan jarum jam.
15. Turbin Kaplan
Turbin Kaplan termasuk kelompok turbin air
reaksi jenis baling-baling (propeller).
Keistimewaannya adalah sudut sudu
geraknya (runner) bisa diatur (adjustable
blade) untuk menyesuaikan dengan
kondisi aliran saat itu yaitu perubahan
debit air. Pada pemilihan turbin didasarkan
pada kecepatan spesifiknya. Turbin Kaplan
ini memiliki kecepatan spesifik tinggi (high
spesific speed). Turbin kaplan bekerja
pada kondisi head rendah dengan debit
besar .
16. Turbin Francis
Turbin francis merupakan jenis turbin tekanan
lebih. Sudunya terdiri atas sudu pengarah
dan sudu jalan yang keduanya terendam
dalam air. Perubahan energi terjadi
seluruhnya dalam sudu pengarah dan sudu
gerak, dengan mengalirkan air ke dalam
sebuah terusan atau dilewatkan ke dalam
sebuah cincin yang berbentuk spiral atau
rumah kosong.
Turbin Francis paling banyak digunakan di
Indonesia. Turbin ini digunakan untuk tinggi
terjun sedang,yaitu 20-440 meter.Teknik
mengkonversikan energi potensial menjadi
energi mekanik pada roda air turbin dilakukan
melalui proses reaksi sehingga turbin Francis
juga sering disebut turbin reaksi.
17. Turbin Pelton
Turbin Pelton adalah turbin untuk tinggi
terjun yang tinggi, yaitu di atas 300
meter. Teknik mengkonversikan
energi potensial air menjadi energi
mekanik pada roda air turbin
dilakukan melalui proses impuls
sehingga turbin Pelton disebut juga
turbin impuls. Turbin Pelton disebut
juga turbin impuls atau turbin
tekanan rata atau turbin pancaran
bebas karena tekanan air keluar
nosel sama dengan tekanan
atmosfer.
19. Pemeliharaan
Sebuah turbin Francis dalam masa akhir penggunaanya, menunjukkan
lubang kavitasi, retakan kelelahan dan kerusakan besar. Dapat dilihat bekas
perbaikan sebelumnya dengan las stainless steel.
Turbin didesain untuk bekerja dalam jangka waktu puluhan tahun
dengan sangat sedikit pemeliharaan pada elemen utamanya, interval
pemeriksaan total dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun.
Pemeliharaan pada sudu, pengarah dan part lain yang bersentuhan dengan air
termasuk pembersihan, pemeriksaan dan perbaikan part yang rusak.
Keausan umumnya adalah lubang akibat kavitasi, retakan kelelahan dan
pengikisan dari benda padat yang tercampur dalam air. Elemen baja diperbaiki
dengan pengelasan, umumnya dengan las stainless steel. Area yang berbahaya
dipotong atau digerinda, kemudian dilas sesuai dengan bentuk aslinya atau
dengan profil yang diperkuat. Sudu turbin tua mungkin akan mempunyai
banyak tambahan stainless steel hingga akhir penggunaannya. Prosedur
pengelasan yang rumit mungkin digunakan untuk mendapatkan kualitas
perbaikan terbaik.
Elemen lainnya yang membutuhkan pemeriksaan dan perbaikan selama
pemeriksaan total termasuk bantalan, kotak paking dan poros, motor servo,
sistem pendingin untuk bantalan dan lilitan generator, cincin seal, elemen
sambungan gerbang dan semua permukaan.
21. Pengaruh Pada Lingkungan
Turbin air mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi lingkungan.
Turbin adalah salah satu penghasil tenaga terbersih, menggantikan pembakaran bahan bakar
fosil dan menghapuskan limbah nuklir. Turbin menggunakan energi terbarukan dan dedesain untuk
beroperasi dalam jangka waktu puluhan tahun. Turbin memproduksi sumber energi listrik dunia
dengan jumlah yang besar.
Dalam sejarah turbin juga mempunyai konsekuensi negatif. Putaran sudu atau gerbang
pengarah dari turbin air dapat mengganggu ekologi natural sungai, membunuh ikan, menghentikan
migrasi dan menggangu mata pencaharian manusia. Contohnya, suku Indian Amerika di Pasific
Northwest mempunyai mata pencaharian memancing ikan salmon, tapi pembangunan dam secara
agresif menghancurkan jalan hidupnya. Hingga akhir abad 20, dapat dimungkinkan untuk
membangun sistem pembangkit tenaga air yang mengalihkan ikan dan organisme lainnya dari saluran
masuk turbin tanpa kerusakan atau kehilangan tenaga yang berarti. Sistem akan memerlukan sedikit
pembersihan tetapi secara pada dasarnya lebih mahal untuk dibangun. Di Amerika Serikat sekarang
menahan migrasi ikan adalah ilegal, sehingga tangga ikan harus disediakan oleh pembangun
bendungan.