Audit Energi Gedung
Kegiatan untuk mengidentifikasi dimana dan berapa energi yang digunakan serta berapa potensi penghematan yang mungkin diperoleh dalam upaya mengoptimalkan penggunaan energi pada fasilitas atau sistem gedung
Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi
Energi terbarukan tersedia melimpah di alam penggunaannya ketersediaannya tidak pernah habis dan tidak merusak lingkungan - Konservasi energi adalah melestarikan energi dengan penggunaan yang efisien dan bijaksana
Manajemen Energi
Manajemen energi adalah pengelolaan energi secara komprehensip secara nasional dan lokal dengan mengikuti kaidah-kaidah manajemen untuk mencapai kemakmuran bersama
Efisiensi di Industri
Industri yang menerapkan sistem manajemen energi dan melakukan program efisiensi energi akan memiliki daya saing yang tinggi karena biaya energinya lebih rendah
Kebijakan Energi Nasional
Kebijakan energi Nasional (KEN) yang menerapkan sistem manajemen energi yang benar, Menerapkan prinsip berkeadilan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, memperhatikan kaidah-kaidah efisiensi energi dan menggunakan energi secara bijaksana akan memberikan kemakmuran bagi rakyat
Rabu, 24 Juli 2013
Energi Terbarukan Dan Konservasi Energi
Kamis, 31 Mei 2012
Perkiraan Biaya Modal Pembangkit Tenaga Listrik (USD per kW)
Perkiraan biaya Modal Pembangkit
Listrik (USD per kW) sampai dengan tahun 2020
Dari data 2020 badan energi
international IEA (International Energy Agency) mencatat biaya konstruksi berbagai teknologi pembangkit, diantaranya pembangkit
listrik gas turbin gas siklus gabungan [CCGT], turbin gas siklus terbuka
[OCGT]), pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit nuklir, fotovoltaik
surya (dengan berbagai ukuran) dan tenaga surya terkonsentrasi(CSP), angin
darat dan lepas pantai, panas bumi, biomassa, dan gabungan panas dan listrik
(berdasarkan aberbagai jenis bahan bakar).
Semua biaya ini dipengaruhi oleh
ukuran unit individu, tapi dengan menigkatkan skala ekonomi biasanya mdapat engurangi
biaya pada skala yang lebih besar. Terlepas dari sifat modular PV surya dan
turbin angin, biaya biasanya dapat dikurangi dengan membangun ladang angin atau
tenaga surya.
Untuk kasus energi terbarukan,
biaya biasanya dapat dikurangi dengan membangun ladang angin atau surya. Berikut
ini data terakhir sampai dengan 2020 biaya pembangunan pembangkit listrik
rata-rata yang dikumpulkan dari berbagai negara oleh IEA.
Biaya konstruksi USD dinyatakan
dalam kWe atau kilowatt energi listrik,
ini dimaksudkan agar menghindari salah pengertian unit satuan karena bisa
tertukar dengan unit kW yang bukan energi listrik
Tabel Biaya Konstruksi USD per KWe untuk berbagai pembangkit
Perkiraan Biaya Modal Pembangkit Tenaga Listrik (USD per kW) sampai dengan tahun 2010
Sampai dengan tahun 2010 data Biaya konstruksi
beberapa pembangkit dalam satuan USD/kW disusun dari data yang dikeluarkan oleh
badan Energy Information Administration (EIA)
AS. Berdasarkan data dari Energy
Information Administration (EIA) AS itu ,
biaya modal yang diperkirakan membangun pembangkit tenaga listrik per jenis
teknologi adalah sebagai berikut:
|
Technology |
Year |
Cost |
|
Advanced open cycle gas turbine |
2008 |
398 |
|
Conventional open cycle gas turbine |
2008 |
420 |
|
Advanced gas/oil combined cycle |
2009 |
594 |
|
Conventional gas/oil combined
cycle |
2009 |
603 |
|
Distributed generation (base
load) |
2009 |
859 |
|
Distributed generation (peak
load) |
2008 |
1032 |
|
Advanced combined cycle with
sequestration |
2010 |
1185 |
|
Wind |
2009 |
1208 |
|
Coal-fired plant with scrubber |
2010 |
1290 |
|
IGCC |
2010 |
1490 |
|
Conventional hydropower |
2010 |
1500 |
|
Biomass |
2010 |
1869 |
|
Geothermal |
2010 |
1880 |
|
Advanced nuclear |
2011 |
2081 |
|
IGCC with carbon sequestration |
2010 |
2134 |
|
Solar thermal |
2009 |
3149 |
|
Fuel cell |
2009 |
4520 |
|
Photovoltaic |
2008 |
4751 |
Berdasarkan tabel di atas, Advanced open cycle gas turbine memiliki biaya paling murah dan salah satu
yang tercepat untuk membangunnya (2-3 tahun), mungkin karena teknologinya lebih
maju dibandingkan dengan teknologi
fotovoltaik, fuel cell, dan teknologi panas matahari, Meskipun fuel cell
merupakan sumber bahan bakar yang
bersih, murah dan terbarukan, teknologi pembangkit listrik terbarukan untuk
memanfaatkan jenis bahan bakar ini adalah yang paling mahal dibandingkan dengan
pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil. Di antara teknologi energi
terbarukan, pembangkit tenaga angin adalah yang paling murah. Pemanfaatan
energi terbarukan selain extensive modal, kapasitas faktornya juga rendah (kecuali panas bumi) membuat
biaya yang dibutuhkan untuk mengihasilkan energi dari seumber energi terbarukan
menjadi lebih tinggi.
Typical capacity factors for power
generating plants (%)
|
Technologies |
Capacity factor |
|
Gas turbine combined cycle |
80-90 |
|
Nuclear |
90 |
|
Average US coal plant |
68 |
|
Biomass |
68 |
|
Geothermal |
90 |
|
Hydropower |
44 |
|
Wind turbine |
30 |
|
Solar |
20 |
Harga diatas adalah untuk kondisi Amerika dimana
biaya komponen lebih murah dibandingkan dinegara lain . Di Filipina, misalnya,
biaya pembangunan sebuah pembangkit listrik batubara diperkirakan berkisar dari
$ 1,6 juta sampai $ 2,0 juta per megawatt dibandingkan dengan sekitar $ 1.3
juta per megawatt di Amerika Serikat.
Kamis, 24 Mei 2012
KONSERVASI ENERGI SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGATASI KRISIS ENERGI (BBM)
Kamis, 01 Desember 2011
Paradigma Shift Manajemen Energi : Dari Supply Side ke Demand Side
Pengelolaan
dan pemanfaatan energi mengalami beberapa kali perubahan paradigma. Ini terkait
dengan ketersedian energi itu sendiri, pola konsumsi energi serta perkembangan
teknologi dalam pemanfaatan dan pembangkitan energi itu sendiri. Perubahan paradigma
diantaranta yaitu :
1.
Perubahan
paradigma pengelolaan energi
2.
Perubahan
paradigma sumber energi
1.
Perubahan Paradigma Pengelolaan Energi
Pada saat awal paradigma pemerintah dalam pengelolaan energi nasional berfokus pada sisi pasokan energi. Kemudian beberapa tahun yang lalu paradigmanya berubah menjadi focus pada permintaan.
Manajemen energi yang focus pada sisi
pasokan artinya pemerintah berusaha
untuk memenuhi semua kebutuhan energi melalui pemanfaatan sumber-sumber energi
yang ada terutama energi fosil. Energi fosil menjadi sumber energi utama
sehingga menentukan tingkat kompetenesi ekonomi nasional. Akibatnya energi terus
disubsidi agar memenuhi kebutuhan energi yang murah disisi konsumen. Pada saat
itu Energi alternatif dan terbarukan tidak diprioritaskan dalam portofolio
pemanfaatan energi nasional. Selain itu Penggunaan energi oleh semua sector baik
sektor rumah tangga, sektor industri,sektor komersial dan transportasi masih boros karena kurangnya kesadaran dan penekanan
pada efisiensi energi oleh pemerintah.
Kemudian beberapa tahun setelahnya,
pemerintah mulai mengubah paradigma pengelolaan energi dengan lebih fokus pada
sisi permintaan energinya. Ada perubahan paradigma dimana Pemerintah memastikan
bahwa kebutuhan dan penggunaan energi dalam rumah tangga,industri, sektor
komersial dan transportasi dapat benar-benar efisien. Hal ini dapat dicapai
ketika semua pengguna energi menerapkan sikap hemat energi serta mulai
menggunakan peralatan dan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi.
Selain efisien dari perilaku dan
peralatan yang digunakan, dalam paradigma baru ini pasokan dan penggunaan
energi terbarukan dimaksimalkan, jika perlu pembangunannya diberikan insentif
agar pengembang tertarik membangun energi terbarukan.
1.
Perubahan Paradigma Sumber Energi
Di era
milenial ini dengan kondisi energi fosil yang semakin menipis, paradigma energi
yang berlaku adalah transisi energi. Transisi energi adalah proses
berkelanjutan untuk mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi rendah
karbon. Secara lebih umum, transisi energi adalah perubahan struktural yang
signifikan dalam sistem energi terkait pasokan dan konsumsi.
Sumber energi terbarukan tenaga angin
dan sistem fotovoltaik surya (PV) memiliki potensi terbesar untuk mengurangi terjadinya
perubahan iklim. Sejak akhir 2010-an, transisi energi terbarukan juga didorong
oleh daya saing kedua energi ini yang
meningkat pesat.
Sumber energi tenaga angin dan sistem
fotovoltaik surya (PV) dianggap paling penting dalam transisi energi rendah
karbon karena keduanya menawarkan potensi untuk mengurangi emisi carbon dengan
masing-masing sebesar 4 Gt CO2 ekuivalen per tahun, nilai ini setengahnya
dengan biaya masa pakai bersih yang lebih rendah daripada referensi.
Dalam sector transportasi, transisi
energi terbarukan mencakup pergeseran dari kendaraan bertenaga mesin pembakaran
internal ke transportasi umum yang lebih banyak, mengurangi perjalanan udara
dan penggunaan kendaraan listrik.
Pada tahun 2022, pembangkit listrik
tenaga air adalah sumber listrik terbarukan terbesar di dunia, menyediakan 16%
dari total listrik dunia pada tahun 2019. Namun, karena ketergantungannya yang
besar pada geografi dan dampak lingkungan dan sosial yang umumnya tinggi dari
pembangkit listrik tenaga air, potensi pertumbuhan teknologi ini terbatas.
Tenaga angin dan matahari dianggap lebih terukur, tetapi masih membutuhkan
lahan dan material dalam jumlah besar, keduanya memiliki potensi pertumbuhan
yang lebih tinggi. Pemanfaatan sumber-sumber
energi terbarukan ini telah tumbuh hampir secara eksponensial dalam beberapa
dekade terakhir berkat penurunan biaya yang cepat. Pada 2019, tenaga angin
memasok 5,3% listrik di seluruh dunia sementara tenaga surya memasok 2,6%.
Dibandingkan dengan produksi jenis pembangkit listrik tenaga air yang
dapat dikontrol secara aktif, produksi listrik dari tenaga angin dan tenaga surya masih tergantung pada cuaca. Jaringan listrik
harus diperpanjang dan disesuaikan untuk menghindari pemborosan. Oleh karena
itu, tenaga air dianggap sebagai sumber yang dapat dikirim, sedangkan matahari
dan angin adalah sumber energi terbarukan yang bervariasi. Sumber energi dari tenaga angin dan tenaga
surya memerlukan pembangkit cadangan atau
penyimpanan energi yang dapat dikirim untuk menyediakan listrik yang berkelanjutan
dan andal. Oleh karena itu, teknologi penyimpanan juga memainkan peran kunci
dalam transisi energi terbarukan.
Penggunaan baterei skala besar menjadi
pilihan yang tepat untuk dapat memanfaatkan energi listrik dari tenaga matahari
dan angin ini karena pemanfaatannya dapat kontinyu walaupun pembangkitannya
tidak kontinyu karena masih dipengaruhi oleh cuaca.
Terakhir agar energi terbarukan dapat
dimanfaatkan secara luas dan murah, masih diperlukan penemuan teknologi-teknogi
baru yang efektif dan efisien dalam mengkonversi tenaga angin dan matahari
menjadi tenaga listrik


















