Perencanaan Transmisi Mekanik Roda Gigi dan Generator Turbin Vorteks PLTMH

Authors

  • Hanni Maksum Ardi Politeknik Negeri Bandung, Bandung
  • Mokhamad Munir Fahmi Politeknik Negeri Bandung, Bandung
  • Dibyo Setiawan Politeknik Negeri Bandung, Bandung
  • Muhammad Yusup Efendi Politeknik Negeri Bandung, Bandung

:

https://doi.org/10.9744/jtm.20.2.55-63

Keywords:

transmisi, roda gigi, generator, turbin vorteks

Abstract

Isu transisi energi menarik perhatian masyarakat global dengan upaya untuk konservasi energi di masa depan dan menjaga keberlangsungan ekosistem makhluk hidup. Transisi energi adalah proses konversi sumber energi berbasis fosil menjadi penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan seperti panel surya, air, panas bumi, dan angin. Upaya Indonesia dalam upaya menjalankan transisi energi bersih, Solusi pemanfaatan dengan penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro pada Turbin vorteks menjadi energi listrik dengan unit generator. Turbin vorteks memiliki kebutuhan head rendah. Konstruksi fisik turbin vorteks sudah tersedia di laboratorium, selanjutnya di susun perencanaan transmisi, roda gigi dan generator. Tujuan kegiatan ini menyusun perencanaan transmisi mekanik pada turbin vortex berupa roda gigi dan generator. Metodologi menggunakan pendekatan rancangan teknis baik mengacu standard perencanaan komponen elemen mesin maupun literasi jurnal yang telah dilakukan beberapa peneliti, hal tersebut diterapkan pada rancangan desain transmisi roda gigi dan generator. Hasil rancangan diperoleh daya rencana pembangkit sebesar 1500watt dengan putaran 250rpm, dari daya dan putaran tersebut, direncanakan transmisi roda gigi dan generator dengan hasil sebagai berikut: transmisi yang digunakan antara lain poros dimensi ⌀52 mm x 100 mm, kopling cakar tipe SX095. Roda gigi payung BG 134 S R2 Scheme 30 dengan rasio putaran 1:2. Puli yang terhubung dengan roda gigi dengan kode A127 dan puli yang tehubung dengan generator dengan kode A63,5. Puli di sambung dengan sabuk tipe V kode A44.

References

Univeritas Katolik Parahyangan, Menuju Transisi Energi Bersih, Suara Parahyangan, 2023. https://unpar.ac.id/menuju-transisi-energi-bersih/#:~:text=Transisi energi adalah proses merubah,%2C panas bumi%2C dan angin. (accessed Jun. 18, 2023).

N. I. W. Ningtyas and P. H. Adiwibowo, Uji Eksperimental Pengembangan Sudut Basin Cone Terhadap Kinerja Turbin Reaksi Aliran Vortex, J. Tek. Mesin, vol. 08, no. 01, pp. 37–44, 2020, [Online]. Available: https://ejournal.unesa. ac.id/index.php/jtm-unesa/article/view/31580

C. Insani, Rancang Bangun Turbin Reaksi Pada Sungai Taman Kota 2 Dengan Model Aliran Vortex, J. Tek. Mesin ITI, vol. 5, no. 2, p. 79, 2021, doi: 10.31543/jtm.v5i2.587.

D. S. Haryadi, Ali Mahmudi, Sugianto, Studi Pengaruh Debit dan Jenis Runner Terhadap Efisiensi Turbin Vorteks PLTPH, J. Permadi Perancangan, Manufaktur, Mater. Dan Energi, vol. 5, no. 2, pp. 66–77, 2023, doi: doi.org/10. 52005/permadi.v5i2.121.

Haryadi, A. M. Subarjah, and Sugianto, Experimental study on 3D vortex gravitational turbine runner, AIP Conf. Proc., vol. 2296, no. January 2021, 2020, doi: 10.1063/5.0030545.

D. S. Haryadi, Ali Mahmudi, Sugianto, Studi pengaruh debit dan jumlah tingkat runner terhadap efisiensi turbin vorteks PLTPH, J. Crankshaft, vol. 6, no. 2, pp. 9–20, 2023, doi: doi.org/10.24176/crankshaft.v6i2.10876.

M. Pane, R. Samosir, and A. Siahaan, Perencanaan Transmisi dan Poros Bagi PLTMH Dengan Head 28 Meter dan Debit Air 50 Liter Per Detik Pada Air Terjun Curug Pelangi, J. Mech. Eng. Manuf. Mater. Energy, vol. 4, no. 2, pp. 152–158, 2020, doi: 10.31289/jmemme.v4i2.4066.

Y. Nishi, D. Sukemori, and T. Inagaki, Perfor¬mance and flow field of gravitation vortex type water turbine using volute tank, Int. J. Fluid Mach. Syst., vol. 14, no. 3, pp. 229–246, 2021, doi: 10.5293/IJFMS.2021.14.3.229.

D. S. Pamuji, F. Akbar, A. N. Rohman, and D. Sugati, “Studi eksperimen kinerja turbin vortex berbasis gravitasi dengan sudu backward dan forward,” Din. Tek. Mesin, vol. 11, no. 1, p. 74, 2021, doi: 10.29303/dtm.v11i1.429.

HYPOSO, Small hydropower technologies Euro-pean state of the art innovations, 1st ed. Munich, Germany: WIP Renewable Energies, 2020. [Online]. Available: www.hyposo.eu

J. K. G. R.S.Khurmi, A Textbook of Machine Design, 1st ed. New Delhi: Eurasia Publishing House (PVT.) Ltd, 2005. [Online]. Available: https://www.academia.edu/45663236/A_Textbook_of_Machine_Design_by_R_S_KHURMI_AND_J_K_GUPTA

D. Setiawan, L. Ode, and M. F. Sorimuda, Perancangan dan Optimasi Desain Turbin Francis Pada Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Bendungan Jatibarang Kota Semarang, Teknobiz J. Ilm. Progr. Stud. Magister Tek. Mesin, vol. 9, no. 3, pp. 20–28, 2019, doi: https://doi.org/10.35814/teknobiz.v9i3.1152.

Haryadi, A. M. Subarjah, and Sugianto, Experimental study on 3D vortex gravitational turbine runner,” AIP Conf. Proc., vol. 2296, no. November, 2020, doi: 10.1063/5.0030545.

P. Shashidar, K. Santosh Kumar, G. S. Reddy, K. S. Santosh, and N. Hemanth, Design and Development of Gravitational Vortex Hydraulic Power Plant, Jetir, vol. 8, no. 7, pp. 787–798, 2021, [Online]. Available: www.jetir.org

A. Nurdin and D. A. Himawanto, Studi numerik kekuatan material transmisi roda gigi pico hydro, J. Tek. Mesin Indones., vol. 14, no. 1, pp. 24–29, 2019, doi: 10.36289/jtmi.v14i1.101.

Downloads

Published

2023-11-01