psdme

18
1. Gas Bumi Gas Bumi sering juga disebut sebagai gas Alam atau gas Rawa, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH4). Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas Bumi dan juga tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan. Komponen utama dalam gas alam adalah metana (CH4), yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etana (C2H6), propana (C3H8) dan butana (C4H10), selain juga gas-gas yang mengandung sulfur (belerang). Gas alam juga merupakan sumber utama untuk sumber gas helium. Proses Pembentukan dan Pengolahan Gas Alam Bahan utama dalam gas alam adalah metana, gas (atau senyawa) yang terdiri dari satu atom karbon dan empat atom hidrogen. Jutaan tahun lalu, sisa-sisa tanaman dan binatang (diatom) membusuk dan tertutup dalam lapisan tebal. Sisa tanaman dan hewan yang disebut bahan organik itu kemudian membusuk. Seiring waktu, pasir dan lumpur berubah menjadi batu, menutupi bahan organik yang terjebak di bawah bebatuan. Tekanan dan panas mengubah sebagian bahan organik menjadi batubara, sebagian menjadi minyak (petroleum), dan sebagian menjadi gas alam Gas alam mentah terutama berasal dari salah satu dari tiga jenis sumur : 1. Sumur minyak mentah ; 2. Sumur gas ; 3. Sumur kondensat. Gas alam yang keluar dari sumur minyak mentah biasanya disebut associated gas.Gas alam yang keluar dari sumur gas dan sumur

Upload: hanifsudarmono

Post on 14-Apr-2016

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PSDME

1. Gas Bumi

• Gas Bumi sering juga disebut sebagai gas Alam atau gas Rawa, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH4). Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas Bumi dan juga tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan.

• Komponen utama dalam gas alam adalah metana (CH4), yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etana (C2H6), propana (C3H8) dan butana (C4H10), selain juga gas-gas yang mengandung sulfur (belerang). Gas alam juga merupakan sumber utama untuk sumber gas helium.

Proses Pembentukan dan Pengolahan Gas Alam

• Bahan utama dalam gas alam adalah metana, gas (atau senyawa) yang terdiri dari satu atom karbon dan empat atom hidrogen. Jutaan tahun lalu, sisa-sisa tanaman dan binatang (diatom) membusuk dan tertutup dalam lapisan tebal. Sisa tanaman dan hewan yang disebut bahan organik itu kemudian membusuk. Seiring waktu, pasir dan lumpur berubah menjadi batu, menutupi bahan organik yang terjebak di bawah bebatuan. Tekanan dan panas mengubah sebagian bahan organik menjadi batubara, sebagian menjadi minyak (petroleum), dan sebagian menjadi gas alam

Gas alam mentah terutama berasal dari salah satu dari tiga jenis sumur :

• 1. Sumur minyak mentah ;

• 2. Sumur gas ;

• 3. Sumur kondensat.

Gas alam yang keluar dari sumur minyak mentah biasanya disebut associated gas.Gas alam yang keluar dari sumur gas dan sumur kondensat, di mana ada sedikit atau bahkan tidak ada kandungan minyak mentah disebut non-associated gas.

1. Gas alam mentah berasal dari beberapa sumur yang berdekatan, dikumpulkan dan proses pengolahan pertama yang terjadi adalah proses menghilangkan kandungan air dan gas alam kondensat. Hasil kondensasi biasanya dialirkan kilang minyak dan air dibuang sebagai waste water.

2. Gas alam mentah kemudian dialirkan ke pabrik pengolahan di mana pemurnian awal biasanya menghilangkan kandungan asam (H2S dan CO2). Proses yang dipakai pada umumnya adalah Amine Treating yang biasa disebut Amine Plant.

Page 2: PSDME

3. Proses berikutnya adalah untuk menghilangkan uap air dengan menggunakan proses penyerapan dalam trietilen glikol cair (TEG).

4. Proses berikutnya adalah untuk mengubah menjadi fase gas alam cair (NGL) yang merupakan proses paling kompleks dan menggunakan pabrik pengolahan gas modern.

Pemanfaatan Gas Alam

1. Gas Alam sebagai Bahan Bakar untuk Kendaraan

Saat ini sumber bahan bakar untuk kendaraan menggunakan bahan bakar minyak yang diolah menjadi berbagai jenis seperti bensin dan solar. Pemakaian bensin dan solar menimbulkan masalah kerusakan alam yang lebih besar. Pemakaian bensin dan solar meningkatkan produksi emisi gas kaca yang menimbulkan masalah polusi udara. Pemakaian gas alam sebagai pengganti bensin dan solar bisa mengurangi polusi. Gas alam untuk bahan bakar berbagai jenis kendaraan dapat dibentuk dalam material CNG atau LNG.

2. Gas Alam sebagai Sumber Pembangkit Listrik

Gas alam pada dasarnya memiliki sifat yang sangat bersih bahkan lebih bersih dari sumber minyak dan batubara. Daya pembangkit listrik yang banyak digunakan di Indonesia bersumber dari air. Jika sumber air di bumi terus menerus dipakai maka kemungkinan juga akan berkurang. Sementara manusia juga memakai air untuk proses kehidupan yang lain. Sebagai alternatif pengganti maka gas alam bisa dijadikan sumber pembangkit listrik.

3. Gas Alam untuk Kesehatan Lingkungan

Sumber kehidupan manusia dipengaruhi oleh udara yang kita hirup. Kualitas udara yang buruk akan memberikan pengaruh untuk kesehatan. Sementara itu gas alam yang memiliki sifat bersih bisa mengurangi emisi dari pemakaian bahan bakar lain dalam kehidupan. Gas alam tidak bisa menghasilkan asap sehingga sangat aman untuk kualitas udara. Proses ini telah membantu lingkungan agar selalu bersih dan aman dari berbagai jenis zat polutan.

Keunggulan Gas Alam

o menghasilkan emisi karbon yang secara signifikan lebih sedikit dibandingkan dengan batubara (shale gas mengeluarkan sekitar setengah dari emisi karbon batubara).

o Murah (lebih murah daripada bensin) Oleh karena itu, biaya sangat efektif.o Dapat disimpan dengan aman.o Memancarkan 60 sampai 90% lebih sedikit asap-memproduksi polutan.o Karena proses pembakaran yang bersih, tidak menghasilkan abu setelah melepaskan

energi.

Page 3: PSDME

Kerugian Gas Alam

o Ketersediaan Itu adalah terbatas.o mudah terbakaro Tidak berwarna, tidak berbau dan berasa yang membuat deteksi kebocoran yang sangat

sulit.o memiliki bau yang kuat

2.Energi Matahari

Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, danfotosintesis buatan.

Teknik Pengkoversian Energi Matahari

Dalam pelaksanaan pemanfaatannya, dapat dibedakan tiga cara. Cara pertama adalah prinsip pemanasan langsung. Dalam hal ini sinar-sinar matahari memanasi langsung benda yang akan dipanaskan, atau memanasi secara langsung medium misalnya air, yang akan dipanaskan. Cara kedua adalah, bahwa yang dipanaskan adalah juga air, akan tetapi panas yang terkandung dalam air itu, akan dikonversikan menjadi energi listrik. Sedangkan cara ketiga adalah cara fotovoltaik. Dengan cara ini maka energi sinar ma- tahari langsung dikonversikan menjadi energi listrik. Pemanasan Langsung Pemanfaatan energi surya oleh manusia secara tangsung dalam bentuk pemanasan, telah lama dikenal.Dengan cara pemanasan langsung ini suhu yang akan diperoleh tidak akan melampaui 100oC. Efektivitas pemanfaatan energi surya dengan cara pemanfaatan langsung dapat ditingkatkan bila mempergunakan pengumpul-pengumpul panas, yang biasa disebut kolektor. Sinar-sinar matahari dikonsentrasikan dengan kolektor ini pada satu tempat, sehingga diperoleh suatu suhu yang lebih tinggi.

Page 4: PSDME

Pemanfaatan Energi Matahari 

Energi matahari tidak hanya menguntungkan bagi tumbuhan karena tumbuhan menggunakannya untuk membuat makanann atau berfotosintesis. Tidak juga hanya menguntungkan bagi para petani yang sedang mengeringkan hasil padi mereka. Manfaat lain yang kita dapat dari pemanfaatan energi matahari adalah kita bisa lebih hemat dalam penggunaan minyak bumi yang kini semakin sedikit jumlahnya. Kita juga bisa membantu pencegahan pemanasan global karena energi ini sangatlah bersahabat bagi lingkungan. Jadi kita tidak perlu khawatir akan memperparah kerusakan lapisan ozon yang kini semakin memprihatinkan. Selain itu jika kita memanfaatkan energi matahari kita dapat menghemat pengeluaran karena jika kita memanfaatkan energi ini kita tidak perlu khawatir akan harganya yang mahal. Dengan begitu kita bisa lebih menghemat dan juga ikut menjaga kelestarian lingkungan yang keadaannya semakin hari semakin tercemar.Keuntungan Energi Matahari

o dapat diperbaharui terus menerus (setidaknya sampai matahari habis dalam miliaran tahun). 

o Penggunaan skylight dalam konstruksi rumah juga dapat  mengurangi pengeluaran energi yang dibutuhkan

Kekurangan Energi Matahario tidak dapat diproduksi di malam hario Daya yang dihasilkan juga berkurang pada saat mendung (meskipun energi masih

diproduksi pada saat mendung).

3. Energi Angin Energi angin merupakan energi yang berasal dari alam. angin ini disebabkan karena karena adanya perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin. di daerah panas, daranya menjadi panas. mengembang  dan menjadi ringan, naik ke atas dan bergerak ke daerah yang dingin. udara menjadi dingin dan turun ke bawah. Dengan demikian terjadi suatu perputaran udara. Perpindahan inilah yang disebut sebagai angin

Cara Kerja Energi Angin

Cara kerja pertama adalah angin yang dihasilkan setiap waktunya digunakan untuk memutar

turbin atau kincir angin tersebut, kemudian ketika turbin atau kincir tersebut berputar, maka

dapat diteruskan juga untuk memutar salah satu bagian pada generator yaitu rotor di belakang

turbin atau kincir angin. Setelah beberapa tahapan tersebut di atas berlalu, maka selanjutnya

adalah energi listrik dapat dihasilkan.

Page 5: PSDME

Pemanfaatan Energi Angin

1. Sebagai energi alternatif pengganti energy konvensional 

2. Sebagai Pembangkit listrik tenaga Angin 

3. Sebagai Akomodasi di bidang Pertanian

Keuntungan dan kerugian Energi Angin 

A. Keuntungan energi angin

1. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang cepat di dunia.2. penghemat listrik.3. Energi angin sebagai energi yang murah dibandingkan energi lainnya.4. Dengan energi angin, maka bisa menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi.

Dan energi angin tidak akan pernah habis dipakai.5. Dapat berkonstribusi dalam ketahanan energi dunia di masa depan.6. Merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan bebas polusi.7. Tidak menghasilkan gas rumah kaca dan tidak menghasilan limbah beracun.

B Kerugian Energi angin

1. Dampak Visual 2. Derau Suara 3. Masalah Ekologi 

4.Batubara

Batubara adalah batuan sedimen yang secara kimia dan fisika adalah heterogen dan mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen sebagai unsur utama dan belerang serta nitrogen sebagai unsur tambahan. Zat lain, yaitu senyawa organik pembentuk “ash” tersebar sebagai partikel zat mineral dan terpisah-pisah di seluruh senyawa batubara

Proses Pembentukan Batubara

proses pembentukan batu bara dapat dijelaskan sebagai berikut:1.      Pembusukan, bagian-bagian tumbuhan yang lunak akan diuraikan oleh bakteri anaerob.

Page 6: PSDME

2.      Pengendapan, tumbuhan  yang telah mengalami proses pembusukan selanjutnya akan mengalami pengendapan, biasanya di lingkungan yang berair. Akumulasi dari endapan ini dengan endapan-endapan sebelumnya akhirnya akan membentuk lapisan gambut.

3.      Dekomposisi, lapisan gambut akan mengalami perubahan melalui proses biokimia dan mengakibatkan keluarnya air dan sebagian hilangnya sebagian unsur karbon dalam bentuk karbondioksida, karbonmonoksida, dan metana.

4.      Geotektonik, lapisan gambut akan mengalami kompaksi akibat adanya gaya tektonik dan kemudian akan mengalami perlipatan dan patahan.

5.      Erosi, merupakan proses pengikisan pada permukaan batubara yang telah mengalami proses geotektonik. Permukaan yang telah terkelupas akibat erosi inilah yang hingga saat ini dieksploitasi manusia.

Pemanfaatan Batubara

Sebagai Bahan Bakar Minyak dapat mengurangi emisi buang pada kendaraan

Keuntungan Batubara

1.Harga lebih murah

2. Dapat disimpan dengan aman

3. Mengurangi ketergantungan pada minyak

Kekurangan batubara

1. dapat mencemarkan udara

2. Tidak dapat diperbarui

3. Mudah terbakar

5. Energi Biomassa

Energi biomassa adalah jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengkonversi bahan biologis seperti tanaman.Bahan organik juga dapat diperoleh dari hewan dan mikroorganisme.Seperti diketahui, tumbuhan memproduksi makanan dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis.Energi ini lantas ditransfer ke hewan dan manusia saat mereka mengkonsumsi tumbuhan.Biomassa, yang terutama terdiri dari tumbuhan, mampu memberikan sejumlah besar energi yang digunakan untuk berbagai keperluan.

Page 7: PSDME

Skema Proses biomassa dengan cara biokimia

Pemanfaatan energi biomassa

1.Biobriket

Briket adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengkonversi sumber energi

biomassa ke bentuk biomassa lain dengan cara dimampatkan sehingga bentuknya

menjadi lebih teratur.

2.Gasifikasi

Secara sederhana, gasifikasi biomassa dapat didefinisikan sebagai proses konversi

bahan selulosa dalam suatu reaktor gasifikasi (gasifier) menjadi bahan bakar. Gas

tersebut dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakan generator

pembangkit listrik. Gasifikasi merupakan salah satu alternatif dalam rangka program

penghematan dan diversifikasi energi. Selain itu gasifikasi akan membantu mengatasi

masalah penanganan dan pemanfaatan limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan. 

Page 8: PSDME

3.Pirolisa

Pirolisa adalah penguraian biomassa (lysis) karena panas (pyro) pada suhu yang lebih

dari 150oC. Pada proses pirolisa terdapat beberapa tingkatan proses, yaitu pirolisa

primer dan pirolisa sekunder. Pirolisa primer adalah pirolisa yang terjadi pada bahan

baku (umpan), sedangkan pirolisa sekunder adalah pirolisa yang terjadi atas partikel

dan gas/uap hasil pirolisa primer.

4.Liquification

Liquification merupakan proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses

kondensasi, biasanya melalui pendinginan, atau perubahan dari padat ke cairan

dengan peleburan, bisa juga dengan pemanasan atau penggilingan dan pencampuran

dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan.

5.Biokimia

Pemanfaatan energi biomassa  yang lain adalah dengan cara proses biokimia. Contoh

proses yang termasuk ke dalam proses biokimia adalah hidrolisis, fermentasi dan an-

aerobic digestion. An-aerobic digestion adalah penguraian bahan organik atau selulosa

menjadi CH4 dan gas lain melalui proses biokimia

Kelebihan Biomassa

1. Sumber energi terbarukan

2. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil

3. Mengurangi polusi

Kekurangan Biomassa

1. Mahal

2. Sumber terbatas

3. Penyebab polusi

Page 9: PSDME

6.Minyak Bumi

Minyak bumi merupakan salah satu bentuk hidrokarbon, yaitu senyawa kimia yang mengandung hidrogen dan karbon. Minyak bumi yang belum diolah disebut minyak mentah (crude oil) dan belum dapat digunakan. Minyak mentah diolah dengan cara dipisah-pisahkan berdasarkan titik didihnya. Hasil pengolahan minyak mentah berupa bensin, solar, avtur, minyak tanah, aspal, plastik, oli, dan LPG.

Proses Pembentukan Minyak Bumi

1. Ganggang hidup di danau tawar (juga di laut). Mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis.

2. Setelah ganggang-ganggang ini mati, maka akan terendapkan di dasar cekungan sedimen dan membentuk batuan induk (source rock). Batuan induk adalah batuan yang mengandung karbon (High Total Organic Carbon). Batuan ini bisa batuan hasil pengendapan di danau, di delta, maupun di dasar laut.

3. Batuan induk akan terkubur di bawah batuan-batuan lainnya yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini berlangsung terus menerus. Salah satu batuan yang menimbun batuan induk adalah batuan reservoir atau batuan sarang. Batuan sarang adalah batu pasir, batu gamping, atau batuan vulkanik yang tertimbun dan terdapat ruang berpori-pori di dalamnya. Jika daerah ini terus tenggelam dan terus ditumpuki oleh batuan-batuan lain di atasnya, maka batuan yang mengandung karbon ini akan terpanaskan.

4. Karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang ini berupa minyak mentah. Walaupun berupa cairan, ciri fisik minyak bumi mentah berbeda dengan air. Salah satunya yang terpenting adalah berat jenis dan kekentalan

Pemanfaatan Minyak Bumi

1. Sebagai Bahan Bakar

2. Sumber Gas Cair

3. Industri Kimia

4. Sumber Produksi Polimer

5.  Sumber Bahan Poliuretan

Keuntungan Minyak Bumi

Page 10: PSDME

1.Pengolahan atau pertambangan minyak bumi memiliki metode yang lebih ringan dibandingkan berbagai jenis sumber alam lain 2.Minyak bumi memudahkan sistem penyaluran atau distribusi dari sumber pengolahan ke pusat pengolahan. 3.Minyak bumi memudahkan pembangunan sistem pembangkit listrik karena memiliki sistem distribusi bahan bakar yang lebih ringan dan mudah.

Kerugian Minyak Bumi

1.Sumber minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses pembentukan ulang.

2.Pengolahan minyak bumi memberikan efek yang buruk pada lingkungan karena bisa meningkatkan pemanasan global, menimbulkan polusi udara dan mencemari air

3.Pengolahan minyak bumi menjadi pembangkit listrik membutuhkan biaya yang sangat mahal dibandingkan dengan sumber alam lain seperti batubara.

7. Energi Air

Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat, karena pada air tersimpan energi potensial (pada air jatuh) dan energi kinetik (pada air mengalir). Tenaga air (Hydropower) adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik.

Proses Pengolahan Energi Air

1. Awalnya, air dialirkan menuju ke turbin. Turbin yang dialiri oleh air itu memiliki poros yang sama dengan rotor generator (dikopel). Sehingga ketika turbin berputar, rotor generator juga ikut berputar. Dengan berputarnya rotor generator, maka stator generator akan menghasilkan energi listrik yang selanjutnya dapat disuplai ke jaringan (grid).

2. Air yang digunakan untuk memutar turbin tersebut diperoleh dari sungai yang dibendung alirannya. Bendungan air tersebut biasa dinamakan dengan DAM. Namun tidak seluruhnya air yang dibendung tersebut digunakan untuk memutar turbin. Air yang tidak dialirkan ke turbin tetap dialirkan ke aliran sungai semula. Dengan demikian, lahan sawah dari warga sekitar tetap mendapat aliran air melalui sistem irigasi.

3. Jika terjadi kelebihan air pada DAM, maka petugas PLTA biasanya memperbesar aliran air ke sungai dengan membuka pintu air. Namun jika kekurangan, aliran sungai akan diperkecil. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketinggian air DAM.

Pemanfaatan Energi Air

PLTA dan mikrohidro

Pemanfaatan Energi Air menggunakan Kincir dan Turbin

Keuntungan Energi Air

Page 11: PSDME

1.merupakan sumber energi bersih yang terbarukan

2.jauh lebih stabil (konstan) dibandingkan dengan tenaga angin dan tenaga surya karena setelah bendungan selesai dibangun listrik dapat diproduksi pada tingkat stabil.

3.sangat efisien tetapi juga dirancang untuk bertahan dalam waktu yang sangat lama

Kekurangan Energi Air

Kekurangan tenaga air dari segi ekonomi meliputi biaya awal yang sangat besar untuk membangun bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air, yang berarti bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga air harus beroperasi setidaknya selama beberapa dekade sebelum mulai membawa keuntungan. Juga, di saat kekeringan ketika tidak ada air yang cukup, tenaga air tidak bisa menghasilkan energi listrik.

8.Energi Nuklir

Energi nuklir adalah suatu energi yang tersimpan dalam atom. Energi ini keluar ketika terjadi proses dalam reaksi nuklir. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa energi nuklir didapatkan dari perubahan sejumlah massa inti atom ketika berubah menjadi inti atom yang lain dalam reaksi nuklir.

Proses Pembuatan Energi Nuklir

Pada reaktor nuklir terjadi pembangkitan panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir dengan bahan bakar uranium U-235 perbandinganya adalah 1 kg uranium pada reactor nuklir sama dengan 3000 ton batu bara pada pembangkit listrik tenaga batu bara. jadi apabila melihat dari perbandingan nuklir dengan batu bara ini maka dapat dilihat cara mana yang lebih baik karena pada pembangkit listrik tenaga uap dengan batu bara mungkin tidak terlalu banyak resiko dan membutuhkan teknologi canggih, namun penggunaan  batu bara sebenarnya merupakan sebuah pemborosan dan banyak menghasilkan polusi. jadi pada reaktor nuklir yang dimanfaatkan  adalah panas yang dihasilkan oleh reaksi nuklir tersebut.

Manfaat pada energi Nuklir

1. Bidang Peternakan

2. Bidang Pertanian

3. Bidang Pertambangan.

4. Bidang kedokteran.

Kelebihan Energi Nuklir

Page 12: PSDME

Keuntungan dari Tenaga Nuklir:

•pembangkit listrik tenaga nuklir tidak memakan banyak ruang.

• tidak mencemari dengan cara yang sangat langsung. • dapat diproduksi dalam jumlah besar selama jangka waktu yang singkat.• Salah satu manfaat paling signifikan dari energi nuklir adalah bahwa tanaman nuklir akan menghasilkan energi bahkan setelah batubara dan minyak menjadi langka.

Kekurangan Energi Nuklir

Kekurangan dari Tenaga Nuklir:

• edakan menghasilkan radiasi nuklir• Orang-orang yang rentan terhadap penyakit bahkan bertahun-tahun setelah mereka terkena radiasi nuklir.• Radioaktif tingkat tinggi dipancarkan dari energi nuklir sangat berbahaya. Sekali dirilis, hal itu berlangsung selama puluhan ribu tahun sebelum membusuk ke tingkat yang aman.

9.Geothermal

Energi geothermal merupakan sumber energi terbarukan berupa energi thermal (panas) yang dihasilkan dan disimpan di dalam inti bumi. Istilah geothermal berakar dari bahasa Yunani dimana kata, "geo", berarti bumi dan, "thermos", berarti panas, menjadi geothermal yang juga sering disebut panas bumi. Energi panas di inti bumi sebagian besar berasal dari peluruhan radioaktif dari berbagai mineral di dalam inti bumi.

Proses Geothermal

Di Indonesia sendiri, geothermal terbentuk akibat proses tektonik lempeng. Di Indonesia, 3 lempeng tektonik aktif bergerak diIndonesia, yaitu lempengEurasia, lempeng Pasifik, dan lempengIndo-Australia. Tumbukan antar tiga lempeng tektonik ini telah memberikan pembentukan energi panas bumi yang sangat penting diIndonesia. Pada akhirnyaIndonesia termasuk zona subduksi, dimana pada zona ini terjadi penunjaman di sekitar pulauSumatra, Jawa-Nusa Tenggara, Maluku, danSulawesi. Lempeng tektonik merupakan pengalir panas dari inti bumi sehingga banyak sekaligeothermal yang dapat didirikan pada zona lempeng tektonik. Pada di zona ini juga terbentuk gunung api yang berkontribusi padareservoir panas di pulau jawa yang menempati batuan vulkanik.Panas inti mencapai 5000 0C lebih. Dua penyebab inti bumi itu panastekanan yang begitu besar karena gravitasi bumi mencoba mengkompres atau menekan materi, sehingga bagian yang tengah menjadi paling terdesak.bumi mengandung banyak bahan radioaktif seperti Uranium-238, Uranium-235 danThorium-232. Bahan – bahan radioaktif ini membangkitkan jumlah panas yang tinggi. Panas tersebut dengan sendirinya berusaha untuk mengalir keluar, akan tetapi ditahan olehmantel yang mengelilinginya. Dipermukaan bumi sering

Page 13: PSDME

terdapat sumber-sumber air panas, bahkan sumber uap panas. Panas itu datangnya dari batu-batu yang meleleh ataumagma yang menerima panas dari inti bumi.

Kelebihan Energi Geothermal (Panas Bumi) Panas bumi (geothermal energy) merupakan salah satu sumber energi paling bersih. Jauh lebih bersih dari sumber energi fosil yang menimpulkan polusi atau emisi gas rumah kaca.

Geothermal merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif  mineral.

Energi Geothermal ramah lingkungan yang tidak menyebabkan pencemaran (baik pencemaran udara, pencemaran suara, serta tidak menghasilkan emisi karbon dan tidak menghasilkan gas, cairan, maupun meterial beracun lainnya).

Panas bumi (geothermal energy), dibandingkan dengan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya dan angin, bersifat konstan sepanjang musim. Di samping itu energi listrik yang dihasilkan dari geothermal tidak memerlukan solusi penyimpanan energi (energy storage) karena dapat dihasilkan sepanjang waktu.

Kekurangan Energi Geothermal (Panas Bumi)

1. Biaya modal yang tinggi. Pembangunan pembangkit listrik geothermal memerlukan biaya yang besar terutama pada eksploitasi dan pengeboran.

2. Pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan.

3. Pembangunan pembangkit listrik geothermal diduga dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya.