Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR BERBASIS TEKNOLOGI ATW Djati Hoesen Salimy; Ida Nuryatin Finahari; Masdin Masdin
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 7, No 1 (2005): Juni 2005
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2005.7.1.1939

Abstract

ABSTRAK DAUR BAHAN BAKAR NUKLIR BERBASIS TEKNOLOGI ATW. Telah dilakukan pengkajian daur bahan bakar nuklir berbasis teknologi ATW (accelerator-driven transmutation waste). ATW adalah perangkat reaktor nuklir subkritis yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi proses transmutasi bahan bakar bekas. Sebelum dilakukan proses transmutasi, teriebih dahulu dilakukan proses partisi bahan bakar bekas, yaitu proses pengolahan dan pemisahan unsur-unsur yang terdapat dalam bahan bakar bekas. Proses Transmutasi dilakukan terhadap unsur-unsur aktinida minor dan produk fisi umur panjang. Produk dari proses transmutasi adalah unsur-unsur produk fisi yang lebih stabil dengan umur paruh yang pendek, dan listrik. Konsep ATW mempengaruhi sistem daur bahan bakar nuklir yang diadopsi selama ini. Daur bahan bakar nuklir dobel strata yang merupakan bentuk implementasi teknologi ATW juga dibahas. Pada konsep daur dobel strata, strata pertama merupakan proses transmutasi pada reaktor nuklir komersial, sedang strata kedua dilakukan pada fasilitas ATW. Sebagai hasil studi, pada makalah ini juga diajukan sejumlah strategi implementasi daur bahan bakar nuklir dobel strata. Kata kunci: teknologi ATW, transmutasi, daur dobel strata.   ABSTRACT NUCLEAR FUEL CYCLE BASED ON THE ATW TECHNOLOGY. The assessment of nuclear fuel cycle based on the ATW (accelerator-driven transmutation waste) technology has been carried out. The ATW is subcritical instrument which used to transmutate spent fuels. To prepare transmutation, partition of spent fuels should be done. Partition is the process to separate the elements in the spent fuels,* before transmuting its minor actinides and long lived fissile products in subcritical nuclear reactors. Products of the transmutation process are the relatively stable elements which have short lived fissile products, and electricity. The concept of double strata nuclear fuel cycles as an implementation of ATW are also studied. In this concept, the first strata is the transmutation process in critical nuclear reactors, and at the second strata is the transmutation process at the sub critical facility called ATW system. Some strategies in implementation of double strata cycles are also proposed. Keywords: ATW technology, transmutation, double strata cycle.
ANALISIS FRAKSI BAKAR BAHAN BAKAR REAKTOR ATW Imam Bastori; Djati Hoesen Salimy; Ida Nuryatin Finahari
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 7, No 2 (2005): Desember 2005
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2005.7.2.1944

Abstract

ABSTRAK ANALISIS FRAKSI BAKAR BAHAN BAKAR REAKTOR ATW. Fraksi bakar bahan bakar ATW merupakan parameter yang penting dalam pengelolaan teras reaktor ATW. Makalah ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besamya fraksi bakar bahan bakar ATW dibandingkan dengan bahan bakar reaktor air ringan (LWR). Hasil analisis menunjukkan bahwa besar kecilnya fraksi bakar bahan bakar ATW sangat dipengaruhi oleh fraksi diluent (uranium) dalam bahan bakar tersebut, semakln besar fraksi diluent semakln besar pula fraksi bakar bahan bakar dan semakin kecil fraksi diluent semakin kecil fraksi bakar-nya. Kata Kunci: fraksi bakar, transmutasi, reaktor ATW.   ABSTRACT ANALYSIS OF ATW FUEL BURN-UP. ATW fuel burn-up is an important parameter for ATW core management. This paper will analyze some factors which affect the value of ATW fuel bum-up compared with light water reactor (LWR) system. Result of analysis shows that the value of bum-up of ATW fuel is affected by diluent fraction (uranium) in the fuel. Increasing diluent fraction will increase fuel bum-up and decreasing diluent fraction will decrease fuel bum-up. Keywords: bum-up, transmutation, ATW reactor.
STEAM REFORMING GAS ALAM DENGAN REAKTOR MEMBRAN MENGGUNAKAN REAKTOR NUKLIR TEMPERATUR MEDIUM Djati Hoesen Salimy
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 12, No 2 (2010): Desember 2010
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2010.12.2.1454

Abstract

ABSTRAKPRODUKSI HIDROGEN PROSES STEAM REFORMING GAS ALAM DENGAN REAKTOR MEMBRAN MENGGUNAKAN REAKTOR NUKLIR TEMPERATUR MEDIUM. Telah dilakukan pengkajian proses steam reforming gas alam dengan reaktor membran untuk produksi hidrogen dengan memanfaatan reaktor nuklir temperatur medium sebagai sumber energi panas. Berbeda dengan proses konvensional steam reforming gas alam yang beroperasi pada temperatur tinggi (800-1000oC), proses steam reforming dengan reaktor membran beroperasi pada temperatur yang relatif rendah (~500oC). Ini dimungkinkan karena pemanfaatan membran perm-selective yang memisahkan produk secara simultan di dalam reaktor, mendorong tercapainya konversi optimal pada temperatur yang lebih rendah. Di samping itu reaktor membran perm-selective juga mampu mengambil alih peran pemisahan produk sehingga unit pabrik jauh lebih kompak. Dari sisi pemanfaatan panas nuklir, rendahnya temperatur operasi membuka peluang pemanfaatan reaktor nuklir temperatur medium sebagai sumber panas proses. Kopel reaktor nuklir temperatur medium dengan proses diharapkan akan menguntungkan dari sisi penghematan bahan bakar fosil yang berimplikasi pada penurunan emisi gas rumah kaca.Kata kunci: steam reforming gas alam, reaktor membran, reaktor nuklir temperatur medium ABSTRACTMEMBRANE STEAM REFORMING OF NATURAL GAS FOR HYDROGEN PRODUCTION BY UTILIZATION OF MEDIUM TEMPERATURE NUCLEAR REACTOR. The assessment of steam reforming process with membrane reactor for hydrogen production by utilizing of medium temperature nuclear reactor has been carried out. Difference with the conventional process of natural gas steam reforming that operates at high temperature (800-1000oC), the process with membrane reactor operates at lower temperature (~500oC). This condition is possible because the use of perm-selective membrane that separate product simultantly in reactor, drive the optimum conversion at the lower temperature. Besides that, membrane reactor also acts the role of separation unit, so the plant will be more compact. From the point of nuclear heat utilization, the low temperature of process opens the chance of medium temperature nuclear reactor utilization as heat source. Couple the medium temperature nuclear reactor with the process give the advantage from the point of saving fossil fuel that give direct implication of decreasing green house gas emission.Keywords: natural gas steam reforming, membrane reactor, medium temperature nuclear reactor
APLIKASI KOGENERASI NUKLIR UNTUK DEKOMPOSISI AIR PADA KONVERSI CO2 MENJADI PUPUK UREA Djati Hoesen Salimy
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 16, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2014.16.2.2710

Abstract

APLIKASI KOGENERASI NUKLIR UNTUK DEKOMPOSISI AIR PADA KONVERSI CO2 MENJADI PUPUK UREA. Telah dilakukan studi aplikasi kogenerasi nuklir untuk dekomposisi air pada konversi CO2 menjadi pupuk urea. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. Tujuan studi adalah menganalisis kemungkinan aplikasi kogenerasi nuklir untuk dekomposisi air pada konversi CO2 menjadi pupuk urea sebagai teknologi alternatif produksi pupuk urea. Hasil studi menunjukkan bahwa proses kogenerasi nuklir untuk dekomposisi air dimungkinkan untuk diaplikasikan guna mengkonversi CO2 menjadi pupuk urea. Metode ini tidak memerlukan lagi penggunaan gas alam sebagai bahan baku, sumber energi panas, kukus dan listrik. Produksi dengan kapasitas sebesar 1725 ton pupuk urea per hari, mampu menghemat gas alam sebesar 21,25 juta MMBTU per tahun yang setara dengan pengurangan laju emisi CO2 sebesar 1,24 juta ton per tahun. Selain itu dapat memanfaatkan emisi CO2 sebesar 596357 ton per tahun yang berasal dari PLTU batubara dengan daya sebesar 90 MWe, sebagai bahan baku untuk proses pembentukan urea. Pasokan energi panas, kukus dan listrik yang bersumber dari reaktor HTGR dengan daya 2×600 MWt dapat memenuhi kebutuhan proses produksi, dengan kelebihan listrik sebesar 140 MWe. Di samping produksi pupuk sebesar 1725 ton per hari, juga dihasilkan energi listrik tanpa emisi CO2 yang berasal dari PLTU baubara (90MWe) dan HTGR (140MWe) dengan total sebesar 230 MWe yang dapat disambungkan ke jaringan. Kata kunci: kogenerasi nuklir, dekomposisi air, konversi CO2, pupuk urea, emisi CO2
GAS C02 DAN POLUTAN RADIOAKTIF DARI PLTU BATUBARA Ida Nuryatin Finahari; Djati Hoesen Salimy; Heni Susiati
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 9, No 1 (2007): Juni 2007
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2007.9.1.1945

Abstract

ABSTRAK EMISI GAS C02 DAN POLUTAN RADIOAKTIF DARI PLTU BATUBARA. Kebutuhan energi di Indonesia untuk pembangkit listrik masih sangat bergantung pada pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, minyak bumi dan gas. Pembakaran langsung batubara akan dihasifkan gas C02 yang dapat menimbulkan pencemaran udara, serta polutan radioaktif yang dapat meningkatkan paparan radioaktivitas alam. Radionuklida alam yang terkandung dalam batubara berupa kalium, uranium, thorium, dan produk- produk peluruhannya. Emisi gas C02 yang dihasilkan dari PLTU batubara dapat direduksi jumlahnya dengan melengkapi unit pembangkit dengan fasilitas pengolahan gas buang. Pada fasilitas ini, gas C02 direaksikan dengan kalsium hidroksida dan dihasilkan kalsium karbonat. Kalsium karbonat dapat dipakai sebagai bahan dasar pada industri makanan, farmasi dan industri konstruksi. Alternatif yang lain untuk mengurangi dampak pencemaran udara adalah dengan mengganti bahan bakar batubara dengan bahan bakar nuklir atau bahan bakar baru & terbarukan. Kata Kunci: Polutan radioaktif, gas C02, PLTU Batubara   ABSTRACT EMISSION OF C02 GAS AND RADIOACTIVE POLLUTANT FROM COAL FIRED POWER PLANT. Energy utilization for power plant in Indonesia is still depending on burning fossil fuel such as coal, oil and gaseous fuel. The direct burning of coal produces C02 gas that can cause air pollution, and radioactive pollutant that can increase natural radioactive dosage. Natural radionuclide contained in coal is in the form of kalium, uranium, thorium and their decay products. The amount of C02 gas emission produced by coal fired power plant can be reduced by equipping the plant with waste-gas treatment facility. At this facility, C02 gas is reacted with calcium hydroxide producing calcium carbonate. Calcium carbonate then can be used as basic material in food, pharmaceutical and construction industries. The alternative method to reduce impact of air pollution is by replacing coal fuel with nuclear fuel or new and renewable fuel. Keywords: Radioactive pollutant, C02 gas, Coal Fired Power Plant