Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
DELFI SUHERI, ANALISIS PERFORMA TURBIN UAP 61-103-J DENGAN KAPASITAS 14 MW SEBAGAI PENGGERAK GENERATOR PADA PT. PUPUK ISKANDAR MUDA. Banda Aceh Fakultas Teknik,2023

Sistem turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan energi kinetik ini selanjutnya diubah menjadi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. dengan kata lain mengubah energi entalpi fluida menjadi energi mekanik. turbin uap merupakan salah satu komponen dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap, dimana komponen utama dari sistem tersebut yaitu : ketel, kondensor, pompa air ketel, dan turbin itu sendiri. uap yang berfungsi sebagai fluida kerja dihasilkan oleh ketel uap, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap yang akan menghasilkan energi listrik. turbin uap merupakan salah satu komponen penting pada pembangkit listrik tenaga uap. jika turbin uap dioperasikan terus menerus, maka akan menyebabkan penurunan performanya. oleh karena itu, diperlukan perawatan untuk meningkatkan atau menstabilkan performa dari turbin uap agar dapat berkerja secara optimal.perawatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa turbin uap yaitu dengan overhaul yang biasanya dilakukan setahun sekali. untuk mengetahui pengaruh dari overhaul, perlu dilakukannya analisa perbandingan performa sebelum dan setelah dilakukannya overhaul. adapun tujuan dilakukannya penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis daya yang dihasilkan turbin uap dan menganalisis efisiensi turbin uap. pada tugas akhir ini akan dilakukan perhitungan efisiensi siklus sebelum dan setelah overhaul pada turbin uap unit 61-103-j. dari analisa termodinamika yang dilakukan didapatkan nilai kerja turbin uap terendah sebelum dilakukan overhaul adalah 6.893,3 kilo joule per second dan tertinggi setelah dilakukan overhaul adalah 8.727,3 kilo joule per second. untuk nilai efisiensi turbin uap terendah sebelum dilakukan overhaul adalah 56,4 persen dan tertinggi setelah dilakukan overhaul adalah 68,3 persen yang mana telah meningkat sebanyak 11,9 persen.



Abstract

The steam turbine system is a prime mover that converts the potential energy of steam into kinetic energy and this kinetic energy is then converted into mechanical energy in the form of rotation of the turbine shaft. In other words, it converts the enthalpy energy of the fluid into mechanical energy. A steam turbine is one of the basic components in a steam power plant, where the main components of the system are: boiler, condenser, boiler water pump, and the turbine itself. Steam which functions as a working fluid is produced by a steam boiler, which is a device that functions to convert water into steam which will produce electrical energy. Steam turbines are one of the important components in steam power plants. If the steam turbine is operated continuously, it will cause a decrease in performance. Therefore, maintenance is needed to improve or stabilize the performance of the steam turbine so that it can work optimally. Maintenance that can be done to improve the performance of the steam turbine is by overhaul which is usually carried out once a year. To determine the effect of an overhaul, it is necessary to carry out a comparative analysis of performance before and after the overhaul. The purpose of writing this final assignment is to analyze the power produced by steam turbines and analyze the efficiency of steam turbines. In this Final Project, cycle efficiency calculations will be carried out before and after Overhaul on the Steam Turbine unit 61-103-J. From the thermodynamic analysis performed, it was found that the lowest working value of the steam turbine before overhaul was 6,893.3 kilo joules per second and the highest after overhaul was 8,727.3 kilo joules per second. For the lowest steam turbine efficiency value before overhaul is 56.4 percent and the highest after overhaul is 68.3 percent which has increased by 11.9 percent.

Baca Juga : PERENCANAAN PEMANTAUAN KONDISI PERFORMANSI TURBIN UAP (Teuku Marrizal, 2024)



    SERVICES DESK