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 5 Documents
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2007): Juni 2007" : 5 Documents clear
RONA AWAL MAKROBENTOS DI PERAIRAN TAPAK PLTN MURIA Yarianto Sugeng Budi Susilo; Norma Afiati; Mauritz L. Tobing; 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.2007.9.1.1946

Abstract

ABSTRAK Rona Awal Makrobentos di Perairan Tapak PLTN Muria. Rencana pembangunan PLTN diperkirakan mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem perairan. Besaran dampak akan sangat tergantung pada kondisi rona awal dibandingkan dengan kondisi setelah terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan proyek. Makrobentos merupakan organisme yang penting dalam rantai makanan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sampling acak. Pengambilan sampel sedimen menggunakan Ekman grab sampler. Identifikasi dilakukan dengan mikroskop; individu yang berukuran cukup besar diidentifikasi dengan binokular. Kelimpahan dan indeks keanekaragaman spesies dilakukan berdasarkan rumus Shannon. Hewan makrobentos yang dijumpai di tapak PLTN pada ekosistem laut adalah Bivalvia, Polychaeta, Anguilla, Echinodermata dan Capitella. Kata kunci: PLTN, rona awal, makrobentos, kelimpahan, indeks keanekaragaman   ABSTRACT Existing Condition of Macrobenthos in the Water Body of Muria NPP Site. NPP development project is predicted have a potential impact to the water ecosystem. The scale of impact will be depending on the existing condition compared to the environmental condition changes after the project activity. Macrobenthos is the organisms that have the significant role in terms of food chain. The method used in this work was random sampling. Macrobenthos sampling was using Ekman grab sampler. Identification for microorganism used microscope, while for larger organism used binocular. Calculation of abundance and species diversity index used Shannon formula. The result showed that the macrobenthos found in the water body near the Ujung Lemahabang NPP site such as Bivalvia, Polychaeta, Anguilla, Echinodermata and Capitella. Keyword: NPP, existing condition, macrobenthos, abundance, diversity index.
IDENTIFIKASI STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN PLTN TIPE OPR-1000 DI SEMENANJUNG MURIA Moch. Djoko Birmano
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.2007.9.1.1947

Abstract

ABSTRAK IDENTIFIKASI STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN PLTN TIPE OPR- 1000 DI SEMENANJUNG MURIA. Telah dilakukan studi untuk mengidentifikasi strategi pendanaan pembangunan PLTN OPR-1000 di Semenanjung Muria. Studi ini merupakan lanjutan dari studi sebelumnya yang berjudul “Kelayakan Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan Proyek PLTN Jenis PWR Tipe OPR-1000 Di Semenanjung Muria". Pada studi sebelumnya telah diketahui kelayakan ekonomi dan pendanaan pembangunan PLTN OPR-1000. Kelayakan ekonomi diketahui dengan diperolehnya biaya pembangkitan, penjualan (tarif) listrik dan biaya pembangunan. Sementara itu, kelayakan pendanaan diketahui dengan diperolehnya Nilai Bersih Sekarang (NPV), Tingkat Pengembalian Modal (IRR) dan Lama Pengembalian Modal (Payback Period, P) yang menggunakan KEPCO Spread Sheet Dari perhitungan kelayakan ekonomi dan pendanaan pada kasus dasar (base case) diperoleh hasil bahwa besarnya tarif listrik, IRR, NPV dan Payback Period keseluruhan investasi adalah masing-masing sebesar 6,640 cent/kWh (setelah ditambah PPn), 10,37%, US$ 90,52 juta dan 12,11 tahun. Dari hasil kelayakan ekonomi dan pendanaan pada kasus dasar ini dilakukan analisis sensitivitas terhadap parameter teknis (Faktor Kapasitas) dan parameter ekonomi (Tingkat Diskonto). Hasil analisis sensitivitas yang diperoleh digunakan untuk identifikasi strategi pendanaan agar mendapatkan hasil kelayakan ekonomi dan pendanaan yang terbaik dan optimal. Kata Kunci: NPV, IRR, Payback Period, OPR-1000   ABSTRACT THE IDENTIFICATION OF FINANCING STRATEGY FOR THE CONSTRUCTION OF NPP TYPE OPR-1000 AT MURIA PENINSULA. The study for identification of financing strategy for the construction of OPR-1000 at Muria Peninsula have been done. This study is continuation of previous study with title “The Economic and Financing Viability of the OPR-1000 Construction at Muria Peninsula". In the previous study have been the economic and financing viability of OPR-1000 construction. The economic viability was known by obtained the generation cost, electricity tariff and construction cost. The meanwhile, the financing viability was known by obtained Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Payback Period (P) by using KEPCO Spread Sheet. From the calculation of economic and financing viability in base case, have been obtained the result of electricity tariff, IRR, FNPV and Payback Period for total investment is 6.640 cenf/kWh (after Value Added Tax), 10.37%, US$ 90.52 million and 12.11 years, respectively. From this result of economic and financing viability in base case, have been carried out sensitivity analysis to technical parameter (capacity factor) and economic parameter (discount rate). The result of sensitivity analysis to be used for identifying financing strategy in order to obtain the best and optimal economic and financing viability.
STUDI REAKTOR TEMPERATUR TINGGI PBMR Sahala Maruli Lumbanraja
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.2007.9.1.1948

Abstract

ABSTRAK STUDI REAKTOR TEMPERATUR TINGGI PBMR. Perkembangan teknologi dan prospek reaktor temperatur tinggi PBMR perlu dikaji di Indonesia. Konsep PBMR (Pebble Bed Modular Reactor) dikembangkan berdasarkan tekonologi reaktor temperatur tinggi oleh ESKOM Afrika Selatan. Kekhususan tekonologi ini adalah penggunaan pendingin gas helium dan moderator grafit. Pada pebble bedt bahan bakar U-235 diperkaya antara 8-10%, terdiri dari lapisan partikel dengan dua lapisan karbon dan satu lapisan silikon karbida. Desain PBMR didasarkan pada prinsip-prinsip operasi dan perbaikan yang sangat sederhana, keselamatan tinggi, waktu pembangunan relatif pendek, biaya investasi kecil, biaya pembangkitan sangat kompetitif, unjuk kerja tinggi (faktor ketersediaan tinggi), dan mudah disesuaikan dengan infrastruktur yang ada. Kata Kunci: PBMR, pebble bed, silikon karbida   ABSTRACT ASSESMENT OF HIGH TEMPEARTURE REACTOR PBMR. This paper describes development of technology and prospect of high temperature reactor PBMR in Indonesia. PBMR (Pebble Bed Modular Reactor) concept builts on the high temperature gas cooled reactor technology developed by ESKOM South Africa. Typical of this technology is the use of a helium coolant and a graphite moderator. In the pebble bed, the fuel uranium dioxide enriched in U-235 to 8-10 percent, consists of particles coated with two layers of carbon and one of silicon carbide. The design of PBMR is based on enhancement through implementation of inherent safety and pasive system, short construction time, small investment cost, competitive generating cost, high performance (high availabilty) and easily suited to the infrastructures.
STUDI DAMPAK PEMBANGUNAN PLTN-DESALINASI DI MADURA TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAERAH Bambang Eko Afiatno; Mochamad Nasrullah; Sriyana Sriyana
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.2007.9.1.1949

Abstract

ABSTRAK STUDI DAMPAK PEMBANGUNAN PLTN-DESALINASI DI MADURA TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAERAH. Tujuan utama studi ini yaitu memperkirakan dampak pembangunan dan pengoperasian awal pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)-desalinasi di Pulau Madura terhadap ekonomi daerah tersebut hingga tahun 2018. Proyeksi jangka panjang keluaran (output, X) ekonomi Madura menggunakan alat analisis model l-O (input-output) dinamis Leontief dan untuk PDRB - permintaan akhir (Y) menggunakan model time series dengan random growth adjustment yang didasarkan pada autoregressive trend model. Karena Tabel l-O Madura belum tersedia, maka diperlukan penyusunan Tabel l-O Madura tahun 2000 dengan metode RAS dan modifikasi. Proyek PLTN ini menggunakan teknologi SMART dengan 2 unit pembangkit (kapasitas 100 MWe per unit, keluaran total 200 MWe), tetapi tidak dibangun bersamaan (selisih setahun). Sedangkan desalinasinya menggunakan MED 4 unit dengan kapasitas masing-masing 10.000 m /hari. Masa 3 pembangunan PLTN-Desalinasi (tahap pelaksanaan) terhitung sejak tahun 2014 hingga 2018 (selama 5 tahun masa pembangunan) yang didahului dengan tahap pra-proyek (tahun 2010- 2013). Total kebutuhan investasi proyek ini adalah US$ 357,87 juta (tahun 2002). Pada saat kontrak ditandatangani (turn key contract) tahun 2009, nilai tersebut disesuaikan dengan expected inflation US$ sebesar 1,5% per tahun, sehingga nilai investasinya menjadi sebesar US$ 397.18 juta dan pada tahun 2014 (awal pembangunan) menjadi sebesar US$ 427.87 juta. Pada akhir proyek pembangunan (2018), nilai total investasinya adalah sebesar US$ 440.79 juta. Apabila biaya ganti rugi tanah dan perijinan dihitung, maka nilai proyek menjadi US$ 476 juta. Pada tahap pra-proyek (2010-2013), secara kumulatif aktivitas ganti-rugi lahan dan perijinan sebesar Rp 114,11 milyar (US$ 10.69 juta) berdampak tidak langsung - transmisi melalui konsumsi rumah tangga dan pemerintah - terhadap ekonomi Madura. Hasil simulasi l-O dinamis (Tabel l-O Madura tahun 2000, 10x10) menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi itu berakibat pada penambahan keluaran ekonomi Madura, PDRB, dan tenaga kerja yaitu masing-masing secara kumulatif sebesar Rp 146,39 milyar, Rp79,20 milyar, dan 7.428 orang. Secara keseluruhan aktivitas proyek pada tahap pelaksanaan (2014-2017) diperkirakan Rp 231,37 milyar (US$ 19.36 juta) yang berdampak langsung terhadap ekonomi Madura. Dampak itu ditransmisikan melalui investasi yang diproduksi sektor 7 (bangunan-konstruksi), di mana dari simulasi l-O dinamis untuk dampak tersebut (kumulatif) adalah peningkatan keluaran, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja yang masing-masing sebesar Rp 335,43 milyar, Rp 159,29 milyar, dan 14.941 orang. Pada tahap operasi awal proyek tahun 2018 selama 9 bulan untuk PLTN unit pertama (100MWe), dua unit desalinasi (20.000m /hari). Berdasarkan skenario 3 pembedaan harga dan produksi neto (listrik dan air dikurangi pemakaian sendiri sebesar 6,5% dan 2%) diperoleh tambahan keluaran baru yaitu Rp 337,64 milyar (skenario pertama) dan Rp 398,08 milyar (skenario kedua). Hasil simulasi 1-0 dinamis (skenario pertama) menghasilkan tambahan keluaran, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja masing-masing Rp 441,6 milyar, Rp 52,4 milyar, dan 4.544 orang. Hasil skenario kedua yaitu meningkatkan keluaran ekonomi Madura sebesar Rp 519,7 milyar, PDRB sekitar Rp 58,7 milyar dan tenaga kerja sebanyak 5.313 orang. Kata Kunci: model l-O dinamis-statis PDRB-permintaan akhir; tenaga kerja; PLTN- desalinasi; energi listrik; air bersih.   ABSTRACT A STUDY OF THE IMPACTS OF NPP-DESALINATION DEVELOPMENT IN MADURA ON SECTORAL REGIONAL ECONOMY. This study aims to assess the economic impact of construction and early operation of the nuclear power plant (NPP)- desalination project in the island of Mad Lira until the year 2018. Long-term projection on economic output (X) of Madura uses Leo ntiefdynamic 1-0 (input-output) model, and for GRDP- final demand (Y) uses time series model with random growth adjustment based on autoregressive model. Since the Madura 1-0 Table is not available, then it is necessary to construct it for 2000 using RAS method and some modifications. The NPP project will use SMART technology with 2 units of power generators (100 MWe capacity per unit, total output 200 MWe), but to be built sequentially with one year lag. As for the desalination will use 4 units MED with each unit capacity of 10.000 m'/day. The construction stage will take 5 years to be completed (2014-2018), preceded by the pre­project stage along 2010-2013. Total investment requirements of the project is amounted to US$ 357,87 million (in 2002). At the time when the contract (turn key contract) is signed in 2009, the value will become US$ 397.18 million, and in 2014 (early construction) will be US$ 427.87 million. At the end of the project (2018), total investment requirements will amount to US$ 440.79 million. To include land make up payment and licenses costs the project will be worth US$ 476. In the pre-project stage (2010-2013), cumulatively, land make up payment and licenses management activities as much as Rp 114.11 billion (US$ 10.69 million) has indirect effect-transmitted through private and government consumption - onto Madura economy. Dynamic 1-0 simulation results (2000 Madura 1-0 Table, 10x10) show that the rise in consumption generate increases in output, GRDP and employment respectively in cumulative as much as Rp 146.39 billion, Rp79.20 billion, and 7,428 men. In overall, project activities in construction stage (2014-2017) estimated to Rp 231.37 billion (US$19.36 million) which has direct effect on Madura economy. The impact is transmitted through investment which is produced by sector 7 (construction), where from dynamic 1-0 simulation for this effect (cumulative) are increases in output, GRDP and employment respectively as much as Rp 335.43 billion, Rp 159.29 billion, and 14,941 men. In pre-operation stage in 2018 for 9 months for the first NPP unit (100MWe), and two units desalination (20.000m'/day). Based on price differencing scenarios and net production (electricity and water minus internal consumption amounted to 6,5% and 2%) new output is obtain as much as Rp 337.64 billion (first scenario) and Rp 398.08 billion (second scenario). Results from dynamic 1-0 simulation with first scenario show increases in output, GRDP and employment respectively up to Rp 441.6 billion, Rp 52.4 billion, and 4,544 men. As for the second scenario, the Madura economic output increases to Rp 519.7 milyar, GRDP rises to Rp 58.7 billion and employment for 5.313 men. Keywords: l-O model model dynamic-static; GRDP-final demand; labor; NPP- desalination; electricity; water.
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

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2007 2007


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