RANCANG BANGUN KINCIR AIR SISTEM KNOCK DOWN UNTUK PEMENUHAN ENERGI LISTRIK BAGI MASYARAKAT TERISOLIR DI SUMATERA BARAT

Penulis

  • Asep Neris Bachtiar Sekolah Tinggi Teknologi Industri (STTIND) Padang
  • Gamindra Jauhari Sekolah Tinggi Teknologi Industri (STTIND) Padang

DOI:

https://doi.org/10.21063/jtm.2015.v5.i2.88-96

Kata Kunci:

kincir air, knock-down, terisolir

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan gagasan revolusi terhadap sistem kincir air yaitu kincir air yang dapat diurai menjadi beberapa komponen sehingga akan memudahkan pada proses pengangkutan, perakitan dan pemasangan di lapangan. Disamping itu perawatan kincir air akan menjadi relatif lebih mudah karena jika ada salah satu komponen yang rusak maka komponen tersebut dapat mudah dilepas dari roda kincir induk dan dapat segera dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Sistem kincir yang telah dibangun ini dikenal dengan nama Kincir Air Sistem Knock Down disingkat KASKD yang mampu membangkitkan daya lebih besar dibanding kincir kayu yang dioperasikan masyarakat selama ini. Penelitian tahun pertama ini berhasil membangun sistem KASKD sebagai penggerak generator listrik dan akan menjadi salah satu solusi selama ini tentang masalah tidak beroperasinya ribuan kincir air di pedesaan Sumatera Barat. Keberhasilan pembangunan KASKD ini akan menjadi proyek percontohan untuk desa-desa di sekitarnya. Tahapan yang telah dilakukan dalam penelitian eksperimen ini ialah survey ke lokasi pengujian, perencanaan sistem dan komponen KASKD, proses pembuatan komponen dan perakitan KASKD. Tahap selanjutnya adalah pengujian yang merupakan tahapan terakhir untuk mengetahui prestasi KASKD sebagai luaran dari penelitian ini. Diketahui efisiensi optimal diperoleh pada debit maksimal 150 lt/det yaitu efisiensi penggerak mula KASKD 77,5%, efisiensi transmisi 93%, dan efisiensi sistem KASKD 75%. Direncanakan pada penelitian tahun ke dua nanti KASKD dirancang untuk dua fungsi yaitu pada siang hari difungsikan untuk menggerakkan rice milling dan pada malam hari KASKD difungsikan untuk menggerakkan generator listrik.

Referensi

Bachtiar, A. N., 2007, Uji Efisiensi Runner Turbin Cross Flow pada Sudut Masuk θ = 150 , Jurnal Momentum, ISSN 1693- 7524 , volume 1, nomor 1, Agustus 2007

Bryan, P.Hoyan, 2011, Tesla Turbine for Pico Hydro Applications. Guelph Engineering Dewan Riset Nasional, 2010, Agenda Riset Nasional, Dewan Riset Nasional, Jakarta.

Dietzel, F.,1988, Turbin, Pompa Dan Kompresor, Erlangga, Jakarta.

Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Pasaman, 2007, Studi Kelayakan Pembangunan PLTM Jorong Tarantang Tunggang Pasaman.

Enoh, R.M. 2010. Perencanaan dan Pembuatan Turbin Cross Flow dengan Kapasitas 38 kW untuk PLTMH Batu Sanggan, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Laporan Penelitian. MST-UGM. Jogjakarta.

Giles, R. V., 1984, Mekanika Fluida dan Hidrolika, Erlangga, Jakarta.

Haimerl, L.A.,1960, The Cross Flow Turbine, Jerman.

Jagdis, 2005, Hydraulic Machine, Metropolitan Book Co Private Ltd., New Delhi. Jurnal Teknik Mesin Vol. 5, No. 2, Oktober 2015: 88-96 96

Khurmi, R.S.,2001, Machine Design, Eurasia Publishing House (Pvt) LTD, New Delhi.

Meier, Ueli S., 1981, Local Experience With Micro Hydro Technology, St Gall, London.

Pemda TK I Sumatera Barat, 1994, Rencana Pembangunan Lima Tahun ke Enam, Padang, Bappeda Sumatera Barat.

Sularso, 1991, Elemen Mesin, Pradnyaparamita, Yogyakarta.

Williamson, S.J. Stark, B.H. and Booker, J.D. 2011, Low Head Piko Hidro Turbine Selection Using a Multi-Criteria Analysis, Paper in World Renewable Energy Congress 2011-Sweden.

Unduhan

Diterbitkan

2015-10-31

Cara Mengutip

RANCANG BANGUN KINCIR AIR SISTEM KNOCK DOWN UNTUK PEMENUHAN ENERGI LISTRIK BAGI MASYARAKAT TERISOLIR DI SUMATERA BARAT. (2015). Jurnal Teknik Mesin, 5(2), 88-96. https://doi.org/10.21063/jtm.2015.v5.i2.88-96