cover
Contact Name
Nur Hasanah
Contact Email
nur.hasanah@batan.go.id
Phone
+6221-5204243
Journal Mail Official
jpen@batan.go.id
Editorial Address
Kawasan Kantor Pusat Badan Tenaga Nuklir Nasional Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710 Kotak Pos 4390 Jakarta 12043
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir
ISSN : 14109816     EISSN : 25029479     DOI : https://doi.org/10.17146/jpen
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir publishes scientific papers on the results of studies and research on nuclear energy development with the scope of energy and electricity planning, nuclear energy technology, energy economics, management of nuclear power plants, national industries that support nuclear power plants, aspects of the nuclear power plant site and environment, and topics others that support the development of nuclear energy.
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008" : 9 Documents clear
STUDI UNJUK KERJA SISTEM PROTEKSI PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR TIPE APR 1400 Nafi Feridian; Sriyana Sriyana
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2008.10.2.1424

Abstract

ABSTRAKSTUDI UNJUK KERJA SISTEM PROTEKSI PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR TIPE APR 1400. Telah dilakukan studi sistem proteksi pembangkit (PPS) pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tipe Advanced Power Reactor (APR) 1400 yang merupakan salah satu sistem yang menjaga agar operasi PLTN APR 1400 tetap aman dan terkendali. Aspek pengendalian operasi PLTN merupakan aspek yang penting dalam menjamin beroperasinya PLTN dengan aman dan selamat. Untuk itu lingkup studi ini dibatasi pada unjuk kerja sistem PPS. Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengetahui kinerja PPS pada PLTN. Metodologi yang digunakan pada studi ini adalah studi literatur, pengumpulan data, serta melakukan review dan analisis. Studi ini menyimpulkan bahwa ada beberapa parameter pengukuran yang memicu sistem PPS untuk melakukan trip (pemadaman) reaktor, yaitu antara lain: tekanan pada komponen pressurizer terlalu tinggi atau terlalu rendah, volume air pada komponen pembangkit uap terlalu tinggi atau terlalu rendah, tekanan pada pengungkung reaktor terlalu tinggi, aliran pendingin reaktor yang rendah. Namun begitu trip juga bisa dilakukan secara manual. Beberapa parameter tersebut diukur oleh beberapa sensor yang disusun secara paralel dan ditetapkan dengan nilai nominal tertentu sesuai dengan standar PLTN tipe APR 1400.Kata kunci: Sistem Proteksi Pembangkit, APR 1400, sensor, penggerak batang kendali ABSTRACTNUCLEAR POWER PROTECTION SYSTEMS PERFORMANCE STUDY FOR APR 1400. A study on plant protection system (PPS) of advanced power reactor (APR) 1400 which is one of the system to maintain nuclear power plant (NPP) operation safe and controllable has been conducted. The controllability aspect of NPP operation is an important aspect to assure the NPP operation safe and reliable. Accordingly, the study is limited in the performance of PPS. The method used in the study includes literature study, data collection, as well as review and analysis. The purpose of this study is to recognize that PPS performance can assure the NPP operation safely and controllable. The study concludes that there are several measurement parameters that actuate PPS systems to trip the reactor such as high pressurizer pressure, low pressurizer pressure, high containment building pressure and also manual trip. These parameters are measured by parallel sensor with parallel arrangement set on set point suitable with APR 1400 safety standard.Keywords: Plant Protection System (PPS), APR 1400, sensor, control element drive mechanism
Hal Muka JPEN 2008 Volume 10 Nomor 2 Desember Hal Muka
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2008.10.2.3444

Abstract

ESTIMASI BIAYA PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN SUMATERA OPSI NUKLIR Edwaren Liun
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2008.10.2.1420

Abstract

ABSTRAKESTIMASI BIAYA PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN SUMATERA OPSI NUKLIR. Estimasi Biaya Pengembangan Sistem Kelistrikan Sumatera Opsi Nuklir ini bertujuan untuk mendapatkan analisis biaya atas solusi optimum sistem kelistrikan Sumatera dengan menggunakan Program WASP-IV. Ditinjau dari segi keekonomian penggunaan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Wilayah Sumatera cukup layak untuk masa yang akan datang. Geografi Sumatera cukup baik, terutama wilayah pantai timur yang tidak memiliki potensi tenaga air dan panas bumi. Pemanfaatan minyak sebagai bahanbakar pembangkit secara besar-besaran sudah tidak realistis mengingat bahan bakar ini sangat dibutuhkan di sektor lainnya seperti transportasi, elektrifikasi wilayah-wilayah terpencil, dan harganya yang relatif tinggi. PLT berbahanbakar gas masih dimungkinkan untuk beberapa dasawarsa mendatang dalam kapasitas daya terbatas. Studi ini menampilkan tiga skenario, yaitu Low Secenario, Base Scenario dan High Scenario yang masing-masing menerapkan discount rate 8%, 10% dan 12%. Hasil estimasi kebutuhan biaya untuk pengembangan sistem Sumatera adalah 57 465 juta US$ pada Base Scenario - discount rate 8%, 59 349 juta US$ pada Base Scenario - discount rate 10%, dan 57 796 juta US$ pada pada Base Scenario - discount rate 12%. Sedangkan fungsi objektif adalah 15 172 US$ pada Base Scenario - discount rate 8%, 12 663 juta US$ pada Base Scenario - discount rate 10%, dan 11 017 juta US$ pada Base Scenario - discount rate 12%.Kata kunci: estimasi biaya, optimasi, discount rate ABSTRACTCOST ESTIMATION OF SUMATRA ELECTRICITY EXPANSION PLANNING WITH NUCLEAR OPTION. The objective of the study is to obtain the cost analysis on optimum solution of Sumatra electricity system using WASP-IV Program. Considering the economic aspect, nuclear power plant (NPP) is feasible in the future. From the geographical aspect Sumatra is prospecting for NPP site, especially the east coastal area due to the absence of hydro power potential and geothermal field. The use of petroleum as fuel in large scale power plants is not feasible. Beside causing high cost for electricity sector, it is also an important fuel for any other sectors such as transportation, electrification of isolated areas. Gas fuelled power plants is still feasible for next several decades in limited capacity. The study presents three scenarios, i.e. Low Scenario, Base Scenario and High Scenario applying discount rate of 8%, 10% and 12% respectively. Cost estimation for Sumatra System Expansion Planning is 57 465 million US$ on the Base Scenario - discount rate 8%, 59 349 million US$ on the Base Scenario - discount rate 10%, and 57 796 million US$ on the Base Scenario - discount rate 12%. The objective function is 15 172 US$ on the Base Scenario - discount rate 8%, 12 663 million US$ on the Base Scenario - discount rate 10%, and 11 017 million US$ on the Base Scenario - discount rate 12%.Keywords: cost estimation, optimation, discount rate
PENGEMBANGAN PARTIKEL BAHAN BAKAR BERLAPIS UNTUK REAKTOR VHTR Erlan Dewita
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2008.10.2.1425

Abstract

ABSTRAKPENGEMBANGAN PARTIKEL BAHAN BAKAR BERLAPIS UNTUK REAKTOR VHTR. Reaktor VHTR merupakan konsep reaktor suhu sangat tinggi dengan suhu pendingin keluar reaktor 10000C dan merupakan salah satu reaktor generasi IV yang sedang dikembangkan di negara maju. Reaktor ini merupakan pengembangan dari GT-MHR dengan perbaikan efisiensi, suhu pendingin keluar reaktor serta derajat bakar. Perbaikan ini menyebabkan perlunya perubahan material diantaranya lapisan partikel bahan bakar (SiC) karena kenaikan suhu dari 8500C menjadi 10000C. Lapisan SiC mempunyai peranan penting selain untuk mempertahankan integritas mekanik dan stabilitas dimensi dari partikel bahan bakar, juga untuk menahan hasil belah bersifat logam (Cs-137, Ru-106) yang lepas dari kernel bahan bakar. Lapisan ZrC dipandang dapat menggantikan SiC karena mempunyai ketahanan pada suhu yang lebih tinggi. Lapisan ZrC mempunyai titik leleh 35400C, sedangkan SiC mempunyai titik leleh 18000C. Partikel bahan bakar berlapis TRISO - ZrC tidak mengalami kerusakan pada pemanasan suhu 22000C selama kira-kira 6000 detik, sementara pada partikel bahan bakar konvensional (menggunakan SiC) telah mengalami kerusakan sebagian pada suhu 22000C dan hampir 100% rusak pada temperatur 24000C. Pada suhu hingga 24000C, lapisan ZrC lebih tahan terhadap korosi kimia oleh produk fisi, khususnya Pd (Paladium) yang mengkorosi lapisan SiC. Namun kemampuan lapisan ZrC dalam menahan produk fisi Ru-106 lebih rendah dari pada lapisan SiC. Sedangkan kemampuan menahan produk fisi logam lainnya seperti : barium, perak dan promethium relatif lebih baik.Kata kunci: partikel, bahan bakar, VHTR, GT-MHR, hasil belah, integritas, mekanik ABSTRACTDEVELOPMENT OF COATED FUEL PARTICLE FOR VHTR REACTOR. The VHTR reactor is a high temperature reactor concept with a 10000C outlet temperature and it is one of IV generation reactor that is being developed. This reactor is developed based on GT-MHR reactor with higher outlet temperature reactor, burn-up and electricity efficiency. Accordingly, material improvement is necessary, such as: SiC in correlation to elevated temperature of 8500C to 10000C. The SiC layer plays an important role. Beside retaining metallic fission products (Cs-137, Ru-106) released from fuel kernel, it also provides mechanical strength and dimension stability to fuel particle. The Zrc layer can be considered to replace SiC because of its higher temperature capability. ZrC has a melting point of 35400C whereas SiC has a melting point of 18000C. The ZrC-TRISO coated fuel particle did not fail until ~6000 seconds at 22000C heating, while a few percent of the conventional TRISO-coated fuel particles failed already by 22000C, and almost 100% instantaneously at 24000C. In the whole temperature range, ZrC layer showed more resistance to chemical corrosion by fission products, especially by paladium (Pd) which is known to corrode the SiC layer. However, The ZrC layer capability to retention of Ru-106 was inferior to SiC. The retention of the other metal fission products such as barium, silver and promethium appears to be better than SiC.Keywords: particle, fuel, VHTR, GT-MHR, product fission, integrity, mechanic
Hal Belakang JPEN 2008 Volume 10 Nomor 2 Desember Hal Belakang
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2008.10.2.3445

Abstract

PERHITUNGAN EKONOMI DAN PENDANAAN PLTN DAN PEMBANGKIT KONVENSIONAL MENGGUNAKAN SPREADSHEET INOVASI Moch. Djoko Birmano; Imam Bastori
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2008.10.2.1421

Abstract

ABSTRAKPERHITUNGAN EKONOMI DAN PENDANAAN PLTN DAN PEMBANGKIT KONVENSIONAL MENGGUNAKAN SPREADSHEET INOVASI. Telah dilakukan studi perhitungan ekonomi dan pendanaan PLTN dan pembangkit konvensional dengan menggunakan Spreadsheet INOVASI. Sebagai studi kasus dipilih PLTN tipe PWR kelas 1050 MW, yaitu OPR1000 (Optimized Power Reactor, 1000MWe) dan pembangkit listrik konvensional klas 600 MW, yaitu PLTU Batubara. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan ekonomi dan pendanaan OPR1000 dan PLTU Batubara menggunakan Speadsheet INOVASI. Dari hasil studi dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi, PLTN OPR-1000 lebih layak dibandingkan dengan PLTU Batubara karena ongkos pembangkitannya lebih murah. Sementara itu secara finansial, PLTN OPR-1000 lebih menguntungkan dibanding PLTU Batubara karena keuntungan di akhir umur ekonomi (Net Present Value, NPV) lebih besar dan perbandingan antara keuntungan dan ongkos (B/C Ratio) lebih tinggi. Untuk PLTN dan PLTU Batubara, semakin tinggi Tingkat Diskonto (Discount Rate) (%) semakin tidak menguntungkan. PLTN lebih peka/sensitif terhadap perubahan nilai Tingkat Diskonto daripada PLTU Batubara. Sementara itu, PLTU batubara lebih peka/sensitif terhadap perubahan nilai Harga Jual Listrik daripada PLTN.Kata kunci: spreadsheet INOVASI, kelayakan, ekonomi dan pendanaan ABSTRACTCALCULATION OF ECONOMIC AND FINANCING OF NPP AND CONVENTIONAL POWER PLANT USING SPREADSHEET INOVASION. The study for calculating the economic and financing of Nuclear Power Plant (NPP) and conventional power plant using spreadsheet INOVATION has been done. As case study, the NPP of PWR type of class 1050 MWe is represented by OPR1000 (Optimized Power Reactor, 1000MWe) and the conventional plant of class 600 MWe, is coal power plant (Coal PP). The purpose of the study is to assess the economic and financial feasibility level of OPR-1000 and Coal PP. The study result concludes that economically, OPR-1000 is more feasible compared to Coal PP because its generation cost is cheaper. Whereas financially, OPR-1000 is more beneficial compared to Coal PP because the higher benefit at the end of economic lifetime (NPV) and the higher ratio of benefit and cost (B/C Ratio). For NPP and Coal PP, the higher Discount Rate (%) is not beneficial. NPP is more sensitive to the change of discount rate compared to coal PP, whereas Coal PP is more sensitive to the change of power purchasing price than NPP.Keywords: spreadsheet INOVASION, feasibility, economic and financial
PEMILIHAN TEKNOLOGI PRODUKSI HIDROGEN DENGAN MEMANFAATKAN ENERGI NUKLIR Siti Alimah; Erlan Dewita
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2008.10.2.1426

Abstract

ABSTRAKPEMILIHAN TEKNOLOGI PRODUKSI HIDROGEN DENGAN MEMANFAATKAN ENERGI NUKLIR. PLTN digunakan untuk pembangkit listrik maupun sebagai sumber panas untuk aplikasi non-listrik (kogenerasi). Reaktor Suhu Tinggi (RST) dengan suhu pendingin keluar reaktor 900~10000C, merupakan jenis reaktor nuklir yang berpotensi untuk tujuan kogenerasi, seperti : produksi hidrogen dan proses industri kimia lain yang memerlukan panas tinggi. Terkait dengan Kebijakan Energi Nasional, bahwa di masa depan harus mengatur keseimbangan sumber daya alam terbarukan dan yang tidak terbarukan, dengan menjaga sebaik-baiknya kelestarian alam sampai batas maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka produksi gas hidrogen menggunakan energi dari PLTN merupakan pilihan yang tepat. Gas hidrogen merupakan energi baru yang ramah lingkungan dan sumber energi alternatif yang mempunyai prospek di masa mendatang. Pada kajian ini tiga proses produksi hidrogen menggunakan energi nuklir yaitu elektrolisis, steam reforming dan termokimia siklus sulfur-iodine telah dibandingkan. Parameter yang diperhitungkan meliputi : biaya produksi, biaya modal, biaya energi, status teknologi, ketidak tergantungan pada bahan bakar fosil, keramahan terhadap lingkungan, efisiensi dan ketidak tergantungan pada material tahan korosi. Hasil studi menunjukkan bahwa teknologi produksi steam reforming lebih unggul dibanding elektrolisis dan siklus sulfur-iodine, sehingga teknologi steam reforming lebih menjadi pilihan untuk produksi hidrogen dengan memanfaatkan energi nuklir di Indonesia.Kata kunci: produksi hidrogen, elektrolisis, steam reforming, sulfur-iodine, PLTN ABSTRACTTECHNOLOGY SELECTION FOR HYDROGEN PRODUCTION USING NUCLEAR ENERGY. The NPP can either be used to produce electricity, or as heat source for non-electric applications (cogeneration). High Temperature Reactor (HTR) with high outlet coolant temperature around 900~10000C, is a reactor type potential for cogeneration purposes such as hydrogen production and other chemical industry processes that need high heat. Considering the national energy policy that a balanced arrangement of renewable and unrenewable natural resources has to be made to keep environmental conservation for the sake of society prosperity in the future, hydrogen gas production using nuclear heat is an appropriate choice. Hydrogen gas is a new energy which is environmentally friendly that it is a prospecting alternative energy source in the future. Within the study, a comparison of three processes of hydrogen gas production covering electrolysis, steam reforming and sulfur-iodine cycle, have been conducted. The parameters that considered are the production cost, capital cost and energy cost, technological status, the independence of fossil fuel, the enviromental friendly aspect, as well as the efficiency and the independence of corrosion-resistance material. The study result showed that hydrogen gas production by steam reforming is a better process compared to electrolysis and sulfur-iodine process. Therefore, steam reforming process can be a good choice for hydrogen gas production using nuclear energy in Indonesia.Keywords: hydrogen production, electrolysis, steam reforming, sulfur-iodine, NPP
OPTIMALISASI PARTISIPASI INDUSTRI NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN PLTN Sriyana Sriyana
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2008.10.2.1422

Abstract

ABSTRAKOPTIMALISASI PARTISIPASI INDUSTRI NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN PLTN. Telah dilakukan studi tentang partisipasi industri nasional berdasarkan data mutakhir yang diperoleh. Data mutakhir ini dipergunakan untuk memperkirakan tingkat partisipasi industri nasional yang optimum dalam pembangunan PLTN berdasarkan studi sebelumnya. Tujuan dari studi ini adalah memberikan gambaran tingkat partisipasi industri nasional dalam pembangunan PLTN yang optimum. Lingkup kajian adalah proyek pembangunan PLTN kaitannya dengan potensi industri nasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Metodologi studi ini adalah studi literatur, penelusuran data melalui internet, dan survei langsung ke industri yang perpotensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan PLTN. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan pakar narasumber dari industri nasional dan praktisi industri lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan data kemampuan industri nasional mutakhir yang diperoleh dan dengan membandingkan studi sebelumnya, diperkirakan bahwa tingkat partisipasi industri nasional pada pembangunan PLTN pertama di Indonesia dengan kapasitas 1000 MWe - PWR berkisar 40%. Untuk mempercepat proses alih teknologi, khususnya teknologi PLTN, perlu dibangun PLTN dengan kapasitas daya kecil. Bagian nuklir (nuclear island) dikembangkan oleh BATAN bekerja sama dengan industri dan bagian non-nuklirnya oleh industri nasional. Pihak akademisi perguruan tinggi perlu dilibatkan guna mendukung dan menjaga kesinambungan SDM dalam pengembangan teknologi PLTN nantinya.Kata kunci: partisipasi industri nasional, PLTN, optimum ABSTRACTOPTIMALISATION OF NATIONAL INDUSTRY PARTICIPATION IN NUCLEAR POWER PLANT CONSTRUCTION. A study of national industry participation based on recent data has already been conducted. The current industry data is used to estimate the optimum level of national industry participation in nuclear power plant (NPP) construction based on the prior study. The pupose of the study is to give a figure of the optimum level of national industry participation in NPP construction. The scope of the study is the NPP construction project in related to the potency of national industry to participate in the project. The methodology used in the study are literature study, web surfing for industrial data, and on-the-spot industry survey that are potential to participate in NPP construction. In addition to that, discussion with expertise of industrial practitioner was also cunducted. The study concludes that (1) based on the recent national industry capability provided and compared to prior similar study, it is estimated that the level of national industry participation in the first NPP construction with the capacity of 1.000 MWe PWR is about 40%. (2) to accelerate NPP technology transfer, we need to build a small size NPP. The nuclear island will be developed by BATAN in cooperation with national industry and the non-nuclear island will be developed by national industry. Universities and other academicians should be involved to support and keep the sustainability of man power availability in developing the NPP technology.Keywords: national industry participation, NPP, optimum
KONTRIBUSI PLTN DALAM MENGURANGI EMISI GAS CO2 PADA STUDI OPTIMASI PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGKITAN LISTRIK SUMATERA Ida Nuryatin Finahari; Djati Hoesen Salimy
Jurnal Pengembangan Energi Nuklir Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008
Publisher : Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17146/jpen.2008.10.2.1423

Abstract

ABSTRAKKONTRIBUSI PLTN DALAM MENGURANGI EMISI GAS CO2 PADA STUDI OPTIMASI PENGEMBANGAN SISTEM PEMBANGKITAN LISTRIK SUMATERA. Telah dilakukan studi kontribusi PLTN dalam mengurangi emisi gas CO2 menggunakan data hasil studi optimasi pengembangan sistem pembangkitan listrik Sumatera dengan opsi nuklir. Hasil optimasi mengindikasikan bahwa dengan variabel discount rate sebesar 8% dan 10%, PLTN akan muncul pada sistem kelistrikan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 48,8% dan 36,8%. Sedang pada discount rate sebesar 12%, PLTN tidak muncul. Perhitungan emisi gas CO2 selama periode studi (2006-2030) menunjukkan bahwa total emisi gas CO2 untuk discount rate 8%, 10% dan 12% masing-masing sebesar 506.208, 1.138.360 dan 1.872.238 kiloton. Terlihat bahwa kontribusi PLTN sebesar 48,8% akan menurunkan jumlah emisi gas CO2 sebesar 73%, dan kontribusi PLTN sebesar 36,8% akan menurunkan emisi gas CO2 sebesar 55%. Kontribusi PLTN dalam pengembangan sistem pembangkitan listrik khususnya wilayah Sumatera selain dapat menghambat terjadinya pemanasan global juga dapat menghemat cadangan bahan bakar fosil. Disamping itu, pemakaian teknologi nuklir untuk pembangkit listrik tidak membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar, sehingga menguntungkan dari sisi pengangkutan dan kebutuhan lahan untuk penyimpanan.Kata kunci: emisi gas CO2 , PLTN, sistem pembangkitan listrik ABSTRACTNPP CONTRIBUTION IN REDUCING CO2 GAS EMISSION AT THE OPTIMIZATION STUDY OF ELECTRICITY GENERATION SYSTEM EXPANSION AT SUMATERA. The study of NPP contribution in reducing CO2 gas emission using the study result of electricity generation system expansion at Sumatera has been carried out. The optimization indicates that at discount rate of 8% and 10%, nuclear will contribute about 48.8% and 36.8% to the electricity system of Sumatera. While at discount rate of 12%, there is no nuclear contribution in the system. The calculation of CO2 gas emission indicates that for discount rate of 8%, 10%, and 12%, the total emission is 506,208; 1,138,360; and 1,872,238 kilotons respectively. Nuclear share at about 48.8% and 36.8% of total electricity output will decrease the emission of CO2 gas by about 73% and 55% respectively. Contribution of nuclear power plant in the electricity system, beside capable of hampering global warming, is also able to save fossil fuel reserve. Beside that, the small quantity of fuel in utilization of nuclear power plant, give the advantage from the point of transportation and fuel storage.Keywords: CO2 gas emission, NPP, electricity generation system

Page 1 of 1 | Total Record : 9


Filter by Year

2008 2008


Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 23, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 22, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 22, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 21, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 21, No 1 (2019): Juni 2019 Vol 20, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 20, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 19, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 19, No 1 (2017): Juni 2017 Vol 18, No 2 (2016): Desember 2016 Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016 Vol 17, No 2 (2015): Desember 2015 Vol 17, No 1 (2015): Juni 2015 Vol 16, No 2 (2014): Desember 2014 Vol 16, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 15, No 2 (2013): Desember 2013 Vol 15, No 1 (2013): Juni 2013 Vol 14, No 2 (2012): Desember 2012 Vol 14, No 1 (2012): Juni 2012 Vol 13, No 2 (2011): Desember 2011 Vol 13, No 1 (2011): Juni 2011 Vol 12, No 2 (2010): Desember 2010 Vol 12, No 1 (2010): Juni 2010 Vol 11, No 2 (2009): Desember 2009 Vol 11, No 1 (2009): Juni 2009 Vol 10, No 2 (2008): Desember 2008 Vol 10, No 1 (2008): Juni 2008 Vol 9, No 2 (2007): Desember 2007 Vol 9, No 1 (2007): Juni 2007 Vol 8, No 2 (2006): Desember 2006 Vol 8, No 1 (2006): Juni 2006 Vol 7, No 2 (2005): Desember 2005 Vol 7, No 1 (2005): Juni 2005 Vol 6, No 2 (2004): Desember 2004 Vol 6, No 1 (2004): Juni 2004 Vol 5, No 2 (2003): Desember 2003 Vol 5, No 1 (2003): Juni 2003 Vol 4, No 2 (2002): Desember 2002 Vol 4, No 1 (2002): Juni 2002 Vol 3, No 2 (2001): Desember 2001 Vol 2, No 4 (2000): Desember 2000 Vol 2, No 3 (2000): September 2000 Vol 2, No 2 (2000): Juni 2000 Vol 2, No 1 (2000): Maret 2000 Vol 1, No 4 (1999): Desember 1999 Vol 1, No 3 (1999): September 1999 Vol 1, No 1 (1999): Maret 1999 More Issue