SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 43
Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Sumber energi terbarukan, meliputi:
   surya, panas bumi
2. Sumber energi tak terbarukan,
   meliputi: minyak, batu bara, dan gas
   alam
Proses Pembentukan Batu Bara
Tahapan Kualitas Batu Bara



Gambut         Lignit       Sub-Bitumen




     Bitumen            Antrasit
Minyak dan gas alam; produk
     zaman dahulu kala
Minyak dan gas alam berasal dari
mikroorganisme laut. Ketika organisme mati
dan menumpuk di dasar laut dan dikubur
oleh sedimen, kerusakannya menjadi tetesan
minyak. Secara bertahap, sedimen berlumpur
membentuk batuan yang disebut serpih, yang
berisi tetesan minyak terdispersi.
Sketsa Lapisan
Minyak Mentah dan Gas Alam
Pengaruh Negatif Penambangan Batu Bara

1. Penambang menderita penyakit paru-paru
  hitam




2. Mengancam keselamatan jiwa penambang
Perbandingan Gambar Paru-
 Paru Sehat dan Paru-Paru
          Hitam
Penambangan Batu Bara Bawah Tanah

0Pertambangan, transportasi, dan
 penggunaan batu bara sebagai sumber
 energi menghadirkan beberapa masalah
 yang signifikan.
0Pertambangan permukaan mengganggu
 pemandangan, sehingga sangat membebani
 lapisan atas tanah pada saat penambangan
 batu bara.
Penyebab Harga Produksi Minyak Mahal
0 Ahli geologi lebih sulit menemukan endapan
  minyak di tanah sehingga melakukan pencarian
  di dasar laut.
0 Pembangunan sebuah platform pengeboran lepas
  pantai memerlukan biaya jutaan dolar.
0 Penggunaan metode pemulihan sekunder untuk
  meningkatkan kualitas produksi minyak.
Gambar Platform
Metode Pemulihan Sekunder
1. Memompa air atau gas ke dalam
  sumur untuk mendorong minyak
  keluar

2. Pembakaran batu yang mengandung
   minyak agar mencair menjadi minyak
  pekat.
Sketsa Alat
Pengebor
Minyak
Masalah Transportasi Gas Alam
  di Beberapa Wilayah di Dunia
0 Wilayah Timur Tengah, Meksiko, Venezuela, dan
  Nigeria memiliki masalah yaitu sumur terlalu
  jauh dari konsumen sehingga membuat pipa
  praktis dan banyak gas alam dibakar menjadi
  produk limbah di sumur.
0 Namun, metode baru untuk mengangkut gas
  alam dan mengubahnya menjadi produk lain
  sedang dieksplorasi.
Gambar Tanker Minyak
0 Tanker telah dirancang untuk mengangkut gas
  alam cair dari daerah produksi ke daerah
  permintaan.
0 Pada tahun 2004, lebih dari 177 miliar m3
  (lebih dari 6000 milyar kaki kubik) gas alam
  yang dikirimkan antar negara sebagai gas alam
  cair.
0 Lebih dari 6,6 % dari gas alam dikonsumsi di
  dunia.
0 Kekhawatiran mengangkut gas alam cair
  adalah kecelakaan yang mungkin
  menyebabkan tanker meledak.
Jumlah Energi PLTA Terbatas
0 Beberapa pembangkit listrik tenaga air hanya
  menggunakan sebuah kanal kecil untuk
  menyalurkan air sungai melalui turbin. Sebuah
  sistem micro PLTA kecil dapat menghasilkan
  listrik yang cukup untuk pertanian, rumah atau
  peternakan.
0 Saat ini, pembangkit listrik tenaga air
  menghasilkan pasokan energi kira-kira 2,2 % di
  bumi, atau sekitar l6 % listrik dunia.
Gambar PLTA
Gambar PLTA Baliem di Papua
Angin digunakan Untuk
      Menghasilkan Listrik
Jumlah energi dihasilkan oleh
masing-masing turbin angin.
Sehingga energi listrik dari angin
harus ditambah dengan lebih
banyak dari sumber lain yang
dapat menghasilkan energi.
Gambar Turbin Angin
Angin Hanya Dapat
        dikembangkan di Daerah
           Geografis Tertentu
0 Beberapa daerah lebih cocok untuk
  memproduksi energi angin daripada yang lain.
0 Namun, lokasi dapat menjadi masalah.
  Sementara tempat-tempat seperti Dakota
  memiliki angin terkuat, mereka tidak
  menggunakan energi angin, dan besar
  kerugian akan terjadi jika melalui jalur listrik.
Energi Panas Bumi
        Menghasilkan Listrik
Energi panas bumi disadap dengan pengeboran
sumur untuk memperoleh uap. Uap ini
kemudian digunakan untuk pembangkit tenaga
listrik.
Selain menghasilkan listrik, energi panas bumi
digunakan langsung untuk pemanasan.
Di Islandia, setengah dari energi panas bumi
digunakan untuk menghasilkan listrik dan
setengah digunakan untuk pemanasan.
Gambar Energi Panas Bumi
Energi Panas Bumi Hanya
        dihasilkan Pada Daerah
          Geografis Tertentu
0 Secara khusus, negara-negara di kawasan Pasifik (di
  wilayah sirkum Pasifik "Lingkaran Api "), pegunungan
  di tengah laut (seperti lceland), zona antar benua, dan
  hot spot lainnya mengalami fluktuasi energi panas
  bumi yang cukup tinggi.
0 Lebih dari 130 pembangkit yang beroperasi di 12
  negara lainnya. Filipina, Italia, Meksiko, Jepang, New
  Zealand dan Islandia menghasilkan listrik dari energi
  panas bumi dalam jumlah yang cukup besar.
Energi pasang surut
        menghasilkan Listrik
0 Sebuah model baru pembangkit listrik pasang surut
  sedang dikembangkan di Dalupiri,Filipina.
0 Sistem baru ini adalah turbin direndam (turbin
  hidro). Serupa dengan kincir air, turbin hydro tidak
  akan menghambat migrasi ikan, arus lumpur, atau
 aliran air, masalah sering dikaitkan dengan fasilitas
 tradisional untuk pembangkit listrik tenaga pasang
 surut
0 Pasang surut terjadi di daerah yang menghasilkan
  arus laut yang dapat memutar turbin hidro. Turbin
  hidro akan bergerak lambat

0 Sebuah pagar pelindung untuk mencegah hewan
  laut yang besar mendekati turbin.

0 Diperkirakan bahwa "jembatan pasang" l kilometer
  (0,62 mil) terdiri dari serangkaian turbin ini bisa
  menghasilkan listrik lebih besar dari pabrik nuklir.
Gambar Stasiun Penghasil
  Energi Pasang surut
Energi pasang surut Dihasilkan
pada daerah Geografis Tertentu
0Diperkirakan bahwa di Teluk Fundy,
 energi pasang surut tanaman dapat
 menurunkan pasang surut di area
 setempat, 15 cm (6 inci).

0Angin dapat juga mengubah tingkat
 pasang surut beberapa meter.
Penggunaan Energi Matahari Pada
   Sistem Pemanas Pasif dan Aktif
1. Dalam sistem pemanas pasif, energi matahari itu dikonversi
   langsung ke jantung untuk digunakan di tempat di mana
   ditampung
2. Dalam sistem pemanas aktif, energi matahari itu diubah
   menjadi panas, tetapi panas harus dipindahkan dari daerah
   koleksi ke tempat penggunaan
3. Energi matahari juga dapat digunakan untuk
   menghasilkan listrik, yang mungkin digunakan untuk
   mengoperasikan baterai surya atau RNA; ditransmisikan
   sepanjang jalur transmisi normal
Gambar Sistem Surya Pasif
Penggunaan Kayu Bakar
0 Sekitar 1,3 miliar orang yang tidak dapat memperoleh
  cukup kayu atau harus memakai kayu pada tingkat
  yang lebih tinggi.
0 Hal ini telah mengakibatkan perusakan lahan hutan
  yang banyak di Asia dan Afrika dan telah
  mempercepat tingkat penggurunan di wilayah ini.
0 Seringkali, kompor kayu tidak beroperasi dengan
  cara yang paling efisien, dan jumlah partikel tinggi
  dan produk lainnya dari pembakaran tidak sempurna
  seperti karbon monoksida yang dianggap berdampak
  terhadap kesehatan memburuk hingga kematian.
Gambar Tumpukan Kayu bakar
Potensi Konversi Biomassa
0Semua biomassa dihasilkan oleh tanaman
 hijau yang mengkonversi sinar matahari
 menjadi materi tanaman melalui
 fotosintesis.

0Seperti saat 1850, sembilan puluh satu
 persen AS mengkonsumsi energi
 biomassa total dalam bentuk kayu.
0Karena Revolusi Industri, sebagian
 besar kebutuhan energi negara maju ini
 telah dipenuhi oleh pembakaran bahan
 bakar fosil seperti batu bara, minyak,
 dan gas alam.

0Sekitar 80 % dari biomassa mudah
 terbakar, oleh karena itu, merupakan
 sumber energi potensial.
Konservasi energi
0 Besar sistem generasi biomassa dapat memiliki
  efisiensi yang sebanding dengan sistem bahan bakar
  fosil, tapi ini ada pada biaya yang lebih tinggi karena
  desain burner untuk menangani konten kelembaban
  yang lebih tinggi dari biomassa.
0 Namun, dengan menggunakan biomassa dalam sistem
  panas dan listrik-produksi dikombinasikan (sistem
  kogenerasi) secara signifikan meningkatkan ekonomi.
0 Karena Biaya untuk menghasilkan listrik dari
  biomassa tergantung pada jenis teknologi yang
  digunakan, ukuran pembangkit listrik, dan biaya
  bahan bakar biomassa.
Gambar Lampu Fluoresen
Gambar Label Hemat Energi
SUMBER ENERGI TERBARUKAN DAN TAK TERBARUKAN

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

ENERGI TERBARUKAN (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)
ENERGI TERBARUKAN  (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)ENERGI TERBARUKAN  (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)
ENERGI TERBARUKAN (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)vikhi79
 
Bioteknologi IPA Kelas 9 SMP Ibrahimy 1 Sukorejo
Bioteknologi IPA Kelas 9  SMP Ibrahimy 1 SukorejoBioteknologi IPA Kelas 9  SMP Ibrahimy 1 Sukorejo
Bioteknologi IPA Kelas 9 SMP Ibrahimy 1 SukorejoZainulHasan13
 
Energi dan Perubahannya
Energi dan PerubahannyaEnergi dan Perubahannya
Energi dan Perubahannyagigihdhestyane
 
Makalah fisika panel surya
Makalah fisika panel suryaMakalah fisika panel surya
Makalah fisika panel suryaPT. SASA
 
RPP IPA KELAS 9 SMP Bab 4. Listrik Statis
RPP IPA KELAS 9 SMP Bab 4. Listrik StatisRPP IPA KELAS 9 SMP Bab 4. Listrik Statis
RPP IPA KELAS 9 SMP Bab 4. Listrik Statissajidintuban
 
Bahan ajar listrik magnet herman mursito
Bahan ajar listrik magnet herman mursitoBahan ajar listrik magnet herman mursito
Bahan ajar listrik magnet herman mursitoHerman Mursito
 
Tata Surya - Kelas VII.pptx
Tata Surya - Kelas VII.pptxTata Surya - Kelas VII.pptx
Tata Surya - Kelas VII.pptxIbnuUbaidillah17
 
Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan.ppt
Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan.pptPerkembangbiakan vegetatif tumbuhan.ppt
Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan.pptEVI PAULINA SIMAREMARE
 
Laporan praktikum suhu dan kalor untuk SMA sederajat
Laporan praktikum suhu dan kalor untuk SMA sederajatLaporan praktikum suhu dan kalor untuk SMA sederajat
Laporan praktikum suhu dan kalor untuk SMA sederajatAzizah Fitria Sari
 
Ppt efek rumah kaca
Ppt efek rumah kacaPpt efek rumah kaca
Ppt efek rumah kacaEkta Lifiana
 
teknologi ramah lingkungan IPA Kelas 9 BAB 10
teknologi ramah lingkungan IPA Kelas 9 BAB 10teknologi ramah lingkungan IPA Kelas 9 BAB 10
teknologi ramah lingkungan IPA Kelas 9 BAB 10KurniaUtami8
 

La actualidad más candente (20)

Ppt pemanasan global
Ppt pemanasan globalPpt pemanasan global
Ppt pemanasan global
 
ENERGI TERBARUKAN (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)
ENERGI TERBARUKAN  (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)ENERGI TERBARUKAN  (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)
ENERGI TERBARUKAN (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)
 
Bioteknologi IPA Kelas 9 SMP Ibrahimy 1 Sukorejo
Bioteknologi IPA Kelas 9  SMP Ibrahimy 1 SukorejoBioteknologi IPA Kelas 9  SMP Ibrahimy 1 Sukorejo
Bioteknologi IPA Kelas 9 SMP Ibrahimy 1 Sukorejo
 
Usaha dan Energi SMP
Usaha dan Energi SMPUsaha dan Energi SMP
Usaha dan Energi SMP
 
Energi dan Perubahannya
Energi dan PerubahannyaEnergi dan Perubahannya
Energi dan Perubahannya
 
Kemagnetan
KemagnetanKemagnetan
Kemagnetan
 
Perubahan iklim
Perubahan iklimPerubahan iklim
Perubahan iklim
 
Makalah fisika panel surya
Makalah fisika panel suryaMakalah fisika panel surya
Makalah fisika panel surya
 
RPP IPA KELAS 9 SMP Bab 4. Listrik Statis
RPP IPA KELAS 9 SMP Bab 4. Listrik StatisRPP IPA KELAS 9 SMP Bab 4. Listrik Statis
RPP IPA KELAS 9 SMP Bab 4. Listrik Statis
 
Bahan ajar listrik magnet herman mursito
Bahan ajar listrik magnet herman mursitoBahan ajar listrik magnet herman mursito
Bahan ajar listrik magnet herman mursito
 
Powerpoint: Tata Surya
Powerpoint: Tata SuryaPowerpoint: Tata Surya
Powerpoint: Tata Surya
 
Tata Surya - Kelas VII.pptx
Tata Surya - Kelas VII.pptxTata Surya - Kelas VII.pptx
Tata Surya - Kelas VII.pptx
 
Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan.ppt
Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan.pptPerkembangbiakan vegetatif tumbuhan.ppt
Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan.ppt
 
Induksi Elektromagnetik
Induksi ElektromagnetikInduksi Elektromagnetik
Induksi Elektromagnetik
 
Laporan praktikum suhu dan kalor untuk SMA sederajat
Laporan praktikum suhu dan kalor untuk SMA sederajatLaporan praktikum suhu dan kalor untuk SMA sederajat
Laporan praktikum suhu dan kalor untuk SMA sederajat
 
Rpp sumber energi
Rpp sumber energiRpp sumber energi
Rpp sumber energi
 
Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata surya
 
Kalor SMP
Kalor SMPKalor SMP
Kalor SMP
 
Ppt efek rumah kaca
Ppt efek rumah kacaPpt efek rumah kaca
Ppt efek rumah kaca
 
teknologi ramah lingkungan IPA Kelas 9 BAB 10
teknologi ramah lingkungan IPA Kelas 9 BAB 10teknologi ramah lingkungan IPA Kelas 9 BAB 10
teknologi ramah lingkungan IPA Kelas 9 BAB 10
 

Similar a SUMBER ENERGI TERBARUKAN DAN TAK TERBARUKAN

Tugasan 8 : BEKALAN TENAGA
Tugasan 8 : BEKALAN TENAGATugasan 8 : BEKALAN TENAGA
Tugasan 8 : BEKALAN TENAGAAmiraqilah97
 
A160308 Tugasan 8 Tenaga Yang Boleh Diperbaharui
A160308 Tugasan 8 Tenaga Yang Boleh DiperbaharuiA160308 Tugasan 8 Tenaga Yang Boleh Diperbaharui
A160308 Tugasan 8 Tenaga Yang Boleh DiperbaharuiMaisarah Hamdan
 
Tenaga boleh diperbaharui
Tenaga boleh diperbaharuiTenaga boleh diperbaharui
Tenaga boleh diperbaharuiumijah madzen
 
Pemanasan global 1
Pemanasan global 1Pemanasan global 1
Pemanasan global 1adibaamira
 
Lmcp1532 tugasan 8
Lmcp1532 tugasan 8Lmcp1532 tugasan 8
Lmcp1532 tugasan 8NUR0611
 
Lmcp1532 tugasan 8
Lmcp1532 tugasan 8Lmcp1532 tugasan 8
Lmcp1532 tugasan 8NUR0611
 
Materi kimia sekitar kita - bahan bakar bagi kehidupan
Materi kimia sekitar kita - bahan bakar bagi kehidupanMateri kimia sekitar kita - bahan bakar bagi kehidupan
Materi kimia sekitar kita - bahan bakar bagi kehidupanaditya rakhmawan
 
Task 8 bekalan tenaga
Task 8 bekalan tenagaTask 8 bekalan tenaga
Task 8 bekalan tenagaNasirudin Jr
 
Energi Terbarukan dan Tidak Terbarukan
Energi Terbarukan dan Tidak TerbarukanEnergi Terbarukan dan Tidak Terbarukan
Energi Terbarukan dan Tidak TerbarukanKelas Teknisi
 
Upaya penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup pdf
Upaya penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup pdfUpaya penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup pdf
Upaya penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup pdfRosmalia Eva
 
Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidupUpaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidupRosmalia Eva
 
Ppt FISIKA LINGKUNGAN ENERGI
Ppt FISIKA LINGKUNGAN ENERGIPpt FISIKA LINGKUNGAN ENERGI
Ppt FISIKA LINGKUNGAN ENERGIPrima_ria45_gabe
 

Similar a SUMBER ENERGI TERBARUKAN DAN TAK TERBARUKAN (20)

Ilmu alamiah dasar bab 7
Ilmu alamiah dasar bab 7Ilmu alamiah dasar bab 7
Ilmu alamiah dasar bab 7
 
Tugasan 8 : BEKALAN TENAGA
Tugasan 8 : BEKALAN TENAGATugasan 8 : BEKALAN TENAGA
Tugasan 8 : BEKALAN TENAGA
 
A160308 Tugasan 8 Tenaga Yang Boleh Diperbaharui
A160308 Tugasan 8 Tenaga Yang Boleh DiperbaharuiA160308 Tugasan 8 Tenaga Yang Boleh Diperbaharui
A160308 Tugasan 8 Tenaga Yang Boleh Diperbaharui
 
Lmcp 1532 bekalan tenaga
Lmcp 1532 bekalan tenagaLmcp 1532 bekalan tenaga
Lmcp 1532 bekalan tenaga
 
Tenaga boleh diperbaharui
Tenaga boleh diperbaharuiTenaga boleh diperbaharui
Tenaga boleh diperbaharui
 
Pemanasan global 1
Pemanasan global 1Pemanasan global 1
Pemanasan global 1
 
Lmcp1532 tugasan 8
Lmcp1532 tugasan 8Lmcp1532 tugasan 8
Lmcp1532 tugasan 8
 
Lmcp1532 tugasan 8
Lmcp1532 tugasan 8Lmcp1532 tugasan 8
Lmcp1532 tugasan 8
 
Materi kimia sekitar kita - bahan bakar bagi kehidupan
Materi kimia sekitar kita - bahan bakar bagi kehidupanMateri kimia sekitar kita - bahan bakar bagi kehidupan
Materi kimia sekitar kita - bahan bakar bagi kehidupan
 
Bekalan tenaga
Bekalan tenagaBekalan tenaga
Bekalan tenaga
 
Task 8 bekalan tenaga
Task 8 bekalan tenagaTask 8 bekalan tenaga
Task 8 bekalan tenaga
 
3195593
31955933195593
3195593
 
Sde tm9-indo
Sde tm9-indoSde tm9-indo
Sde tm9-indo
 
Energi Terbarukan dan Tidak Terbarukan
Energi Terbarukan dan Tidak TerbarukanEnergi Terbarukan dan Tidak Terbarukan
Energi Terbarukan dan Tidak Terbarukan
 
Upaya penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup pdf
Upaya penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup pdfUpaya penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup pdf
Upaya penanggulangan kerusakan Lingkungan hidup pdf
 
fisika sumber daya energi
fisika sumber daya energifisika sumber daya energi
fisika sumber daya energi
 
Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidupUpaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
 
Tugasan 8
Tugasan 8Tugasan 8
Tugasan 8
 
RENEWABLE ENERGY
RENEWABLE ENERGYRENEWABLE ENERGY
RENEWABLE ENERGY
 
Ppt FISIKA LINGKUNGAN ENERGI
Ppt FISIKA LINGKUNGAN ENERGIPpt FISIKA LINGKUNGAN ENERGI
Ppt FISIKA LINGKUNGAN ENERGI
 

Más de Irma Mustika Sari

Enviromental psychology - The Nature and History of Enviromental Psychology
Enviromental psychology - The Nature and History of Enviromental PsychologyEnviromental psychology - The Nature and History of Enviromental Psychology
Enviromental psychology - The Nature and History of Enviromental PsychologyIrma Mustika Sari
 
”Meningkatkan Hasil Belajar IPA-Fisika Pada Materi Pokok Tekanan Dengan Mengg...
”Meningkatkan Hasil Belajar IPA-Fisika Pada Materi Pokok Tekanan Dengan Mengg...”Meningkatkan Hasil Belajar IPA-Fisika Pada Materi Pokok Tekanan Dengan Mengg...
”Meningkatkan Hasil Belajar IPA-Fisika Pada Materi Pokok Tekanan Dengan Mengg...Irma Mustika Sari
 
Masalah Keanekaragaman hayati
Masalah Keanekaragaman hayatiMasalah Keanekaragaman hayati
Masalah Keanekaragaman hayatiIrma Mustika Sari
 
Energi dan Peradaban Pola Konsumsi
Energi dan Peradaban Pola KonsumsiEnergi dan Peradaban Pola Konsumsi
Energi dan Peradaban Pola KonsumsiIrma Mustika Sari
 
Populasi Isu Dan karateristiknya
Populasi Isu Dan karateristiknyaPopulasi Isu Dan karateristiknya
Populasi Isu Dan karateristiknyaIrma Mustika Sari
 
macam-macam ekosistem dan komunitas
macam-macam ekosistem dan komunitasmacam-macam ekosistem dan komunitas
macam-macam ekosistem dan komunitasIrma Mustika Sari
 
Environment Interrelationship
Environment InterrelationshipEnvironment Interrelationship
Environment InterrelationshipIrma Mustika Sari
 

Más de Irma Mustika Sari (13)

Daur karbon sulfur-fosfor
Daur karbon sulfur-fosforDaur karbon sulfur-fosfor
Daur karbon sulfur-fosfor
 
Ontologi PKLH
Ontologi PKLHOntologi PKLH
Ontologi PKLH
 
Enviromental psychology - The Nature and History of Enviromental Psychology
Enviromental psychology - The Nature and History of Enviromental PsychologyEnviromental psychology - The Nature and History of Enviromental Psychology
Enviromental psychology - The Nature and History of Enviromental Psychology
 
Demografi ideologi
Demografi ideologiDemografi ideologi
Demografi ideologi
 
Demografi kependudukan
Demografi kependudukanDemografi kependudukan
Demografi kependudukan
 
Pembelajaran berbasis web
Pembelajaran berbasis webPembelajaran berbasis web
Pembelajaran berbasis web
 
”Meningkatkan Hasil Belajar IPA-Fisika Pada Materi Pokok Tekanan Dengan Mengg...
”Meningkatkan Hasil Belajar IPA-Fisika Pada Materi Pokok Tekanan Dengan Mengg...”Meningkatkan Hasil Belajar IPA-Fisika Pada Materi Pokok Tekanan Dengan Mengg...
”Meningkatkan Hasil Belajar IPA-Fisika Pada Materi Pokok Tekanan Dengan Mengg...
 
Land-Use Planning
Land-Use PlanningLand-Use Planning
Land-Use Planning
 
Masalah Keanekaragaman hayati
Masalah Keanekaragaman hayatiMasalah Keanekaragaman hayati
Masalah Keanekaragaman hayati
 
Energi dan Peradaban Pola Konsumsi
Energi dan Peradaban Pola KonsumsiEnergi dan Peradaban Pola Konsumsi
Energi dan Peradaban Pola Konsumsi
 
Populasi Isu Dan karateristiknya
Populasi Isu Dan karateristiknyaPopulasi Isu Dan karateristiknya
Populasi Isu Dan karateristiknya
 
macam-macam ekosistem dan komunitas
macam-macam ekosistem dan komunitasmacam-macam ekosistem dan komunitas
macam-macam ekosistem dan komunitas
 
Environment Interrelationship
Environment InterrelationshipEnvironment Interrelationship
Environment Interrelationship
 

SUMBER ENERGI TERBARUKAN DAN TAK TERBARUKAN

  • 1.
  • 2. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Sumber energi terbarukan, meliputi: surya, panas bumi 2. Sumber energi tak terbarukan, meliputi: minyak, batu bara, dan gas alam
  • 4. Tahapan Kualitas Batu Bara Gambut Lignit Sub-Bitumen Bitumen Antrasit
  • 5. Minyak dan gas alam; produk zaman dahulu kala Minyak dan gas alam berasal dari mikroorganisme laut. Ketika organisme mati dan menumpuk di dasar laut dan dikubur oleh sedimen, kerusakannya menjadi tetesan minyak. Secara bertahap, sedimen berlumpur membentuk batuan yang disebut serpih, yang berisi tetesan minyak terdispersi.
  • 7. Pengaruh Negatif Penambangan Batu Bara 1. Penambang menderita penyakit paru-paru hitam 2. Mengancam keselamatan jiwa penambang
  • 8. Perbandingan Gambar Paru- Paru Sehat dan Paru-Paru Hitam
  • 9. Penambangan Batu Bara Bawah Tanah 0Pertambangan, transportasi, dan penggunaan batu bara sebagai sumber energi menghadirkan beberapa masalah yang signifikan. 0Pertambangan permukaan mengganggu pemandangan, sehingga sangat membebani lapisan atas tanah pada saat penambangan batu bara.
  • 10. Penyebab Harga Produksi Minyak Mahal 0 Ahli geologi lebih sulit menemukan endapan minyak di tanah sehingga melakukan pencarian di dasar laut. 0 Pembangunan sebuah platform pengeboran lepas pantai memerlukan biaya jutaan dolar. 0 Penggunaan metode pemulihan sekunder untuk meningkatkan kualitas produksi minyak.
  • 12. Metode Pemulihan Sekunder 1. Memompa air atau gas ke dalam sumur untuk mendorong minyak keluar 2. Pembakaran batu yang mengandung minyak agar mencair menjadi minyak pekat.
  • 14. Masalah Transportasi Gas Alam di Beberapa Wilayah di Dunia 0 Wilayah Timur Tengah, Meksiko, Venezuela, dan Nigeria memiliki masalah yaitu sumur terlalu jauh dari konsumen sehingga membuat pipa praktis dan banyak gas alam dibakar menjadi produk limbah di sumur. 0 Namun, metode baru untuk mengangkut gas alam dan mengubahnya menjadi produk lain sedang dieksplorasi.
  • 16. 0 Tanker telah dirancang untuk mengangkut gas alam cair dari daerah produksi ke daerah permintaan. 0 Pada tahun 2004, lebih dari 177 miliar m3 (lebih dari 6000 milyar kaki kubik) gas alam yang dikirimkan antar negara sebagai gas alam cair. 0 Lebih dari 6,6 % dari gas alam dikonsumsi di dunia. 0 Kekhawatiran mengangkut gas alam cair adalah kecelakaan yang mungkin menyebabkan tanker meledak.
  • 17. Jumlah Energi PLTA Terbatas 0 Beberapa pembangkit listrik tenaga air hanya menggunakan sebuah kanal kecil untuk menyalurkan air sungai melalui turbin. Sebuah sistem micro PLTA kecil dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk pertanian, rumah atau peternakan. 0 Saat ini, pembangkit listrik tenaga air menghasilkan pasokan energi kira-kira 2,2 % di bumi, atau sekitar l6 % listrik dunia.
  • 18.
  • 20. Gambar PLTA Baliem di Papua
  • 21. Angin digunakan Untuk Menghasilkan Listrik Jumlah energi dihasilkan oleh masing-masing turbin angin. Sehingga energi listrik dari angin harus ditambah dengan lebih banyak dari sumber lain yang dapat menghasilkan energi.
  • 23. Angin Hanya Dapat dikembangkan di Daerah Geografis Tertentu 0 Beberapa daerah lebih cocok untuk memproduksi energi angin daripada yang lain. 0 Namun, lokasi dapat menjadi masalah. Sementara tempat-tempat seperti Dakota memiliki angin terkuat, mereka tidak menggunakan energi angin, dan besar kerugian akan terjadi jika melalui jalur listrik.
  • 24. Energi Panas Bumi Menghasilkan Listrik Energi panas bumi disadap dengan pengeboran sumur untuk memperoleh uap. Uap ini kemudian digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Selain menghasilkan listrik, energi panas bumi digunakan langsung untuk pemanasan. Di Islandia, setengah dari energi panas bumi digunakan untuk menghasilkan listrik dan setengah digunakan untuk pemanasan.
  • 26.
  • 27. Energi Panas Bumi Hanya dihasilkan Pada Daerah Geografis Tertentu 0 Secara khusus, negara-negara di kawasan Pasifik (di wilayah sirkum Pasifik "Lingkaran Api "), pegunungan di tengah laut (seperti lceland), zona antar benua, dan hot spot lainnya mengalami fluktuasi energi panas bumi yang cukup tinggi. 0 Lebih dari 130 pembangkit yang beroperasi di 12 negara lainnya. Filipina, Italia, Meksiko, Jepang, New Zealand dan Islandia menghasilkan listrik dari energi panas bumi dalam jumlah yang cukup besar.
  • 28. Energi pasang surut menghasilkan Listrik 0 Sebuah model baru pembangkit listrik pasang surut sedang dikembangkan di Dalupiri,Filipina. 0 Sistem baru ini adalah turbin direndam (turbin hidro). Serupa dengan kincir air, turbin hydro tidak akan menghambat migrasi ikan, arus lumpur, atau aliran air, masalah sering dikaitkan dengan fasilitas tradisional untuk pembangkit listrik tenaga pasang surut
  • 29. 0 Pasang surut terjadi di daerah yang menghasilkan arus laut yang dapat memutar turbin hidro. Turbin hidro akan bergerak lambat 0 Sebuah pagar pelindung untuk mencegah hewan laut yang besar mendekati turbin. 0 Diperkirakan bahwa "jembatan pasang" l kilometer (0,62 mil) terdiri dari serangkaian turbin ini bisa menghasilkan listrik lebih besar dari pabrik nuklir.
  • 30. Gambar Stasiun Penghasil Energi Pasang surut
  • 31. Energi pasang surut Dihasilkan pada daerah Geografis Tertentu 0Diperkirakan bahwa di Teluk Fundy, energi pasang surut tanaman dapat menurunkan pasang surut di area setempat, 15 cm (6 inci). 0Angin dapat juga mengubah tingkat pasang surut beberapa meter.
  • 32. Penggunaan Energi Matahari Pada Sistem Pemanas Pasif dan Aktif 1. Dalam sistem pemanas pasif, energi matahari itu dikonversi langsung ke jantung untuk digunakan di tempat di mana ditampung 2. Dalam sistem pemanas aktif, energi matahari itu diubah menjadi panas, tetapi panas harus dipindahkan dari daerah koleksi ke tempat penggunaan 3. Energi matahari juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, yang mungkin digunakan untuk mengoperasikan baterai surya atau RNA; ditransmisikan sepanjang jalur transmisi normal
  • 34. Penggunaan Kayu Bakar 0 Sekitar 1,3 miliar orang yang tidak dapat memperoleh cukup kayu atau harus memakai kayu pada tingkat yang lebih tinggi. 0 Hal ini telah mengakibatkan perusakan lahan hutan yang banyak di Asia dan Afrika dan telah mempercepat tingkat penggurunan di wilayah ini. 0 Seringkali, kompor kayu tidak beroperasi dengan cara yang paling efisien, dan jumlah partikel tinggi dan produk lainnya dari pembakaran tidak sempurna seperti karbon monoksida yang dianggap berdampak terhadap kesehatan memburuk hingga kematian.
  • 36. Potensi Konversi Biomassa 0Semua biomassa dihasilkan oleh tanaman hijau yang mengkonversi sinar matahari menjadi materi tanaman melalui fotosintesis. 0Seperti saat 1850, sembilan puluh satu persen AS mengkonsumsi energi biomassa total dalam bentuk kayu.
  • 37. 0Karena Revolusi Industri, sebagian besar kebutuhan energi negara maju ini telah dipenuhi oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. 0Sekitar 80 % dari biomassa mudah terbakar, oleh karena itu, merupakan sumber energi potensial.
  • 38.
  • 39. Konservasi energi 0 Besar sistem generasi biomassa dapat memiliki efisiensi yang sebanding dengan sistem bahan bakar fosil, tapi ini ada pada biaya yang lebih tinggi karena desain burner untuk menangani konten kelembaban yang lebih tinggi dari biomassa. 0 Namun, dengan menggunakan biomassa dalam sistem panas dan listrik-produksi dikombinasikan (sistem kogenerasi) secara signifikan meningkatkan ekonomi. 0 Karena Biaya untuk menghasilkan listrik dari biomassa tergantung pada jenis teknologi yang digunakan, ukuran pembangkit listrik, dan biaya bahan bakar biomassa.
  • 41.