Bendungan Tiga Ngarai di China bagian tengah adalah pembangkit listrik terbesar sedunia.
Potongan melintang bendungan di PLTA

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air. Pada tahun 2015, tenaga air menghasilkan 16.6% total listrik dunia dan 70% dari seluruh energi terbarukan,[1] dan diperkirakan akan naik 3.1% per tahun sampai 25 tahun ke depan.

Tenaga air dihasilkan di 150 negara; kawasan Asia-Pasifik menghasilkan 33% tenaga air global pada 2013. China adalah produsen tenaga air terbesar (920 TWh tahun 2013) yang menyumbang 16,9% dari kebutuhan listrik domestik.

Ongkos listrik tenaga air relatif rendah, menjadikannya kompetitif untuk energi terbarukan. Pembangkitnya tidak menghabiskan air, tidak seperti pembangkit batu bara atau gas. Ongkos listrik rata-rata untuk pembangkit berukuran lebih dari 10 megawatt adalah 3 - 5 sen dolar AS per kilowatt-jam.[2] Bendungan dan reservoir-nya menjadikan sumber listrik fleksibel, karena listrik yang dihasilkan dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai kebutuhan. Pembangunan kompleks tenaga air tidak menghasilkan limbah langsung, dan tingkat gas rumah kaca yang relatif rendah dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil.[3]

Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang ada menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak.

Di banyak bagian Kanada (provinsi British Columbia, Manitoba, Ontario, Quebec, dan Newfoundland and Labrador) hidroelektrisitas digunakan secara luas. Pusat tenaga yang dijalani oleh provinsi-provinsi ini disebut BC Hydro, Manitoba Hydro, Hydro One (dulunya "Ontario Hydro"), Hydro-Quรฉbec, dan Newfoundland and Labrador Hydro. Hydro-Quรฉbec merupakan perusahaan penghasil listrik hydro terbesar dunia, dengan total listrik terpasang sebesar 31.512 MW (2005).

Sejarah

sunting
Museum PLTA โ€ณDibawah Kotaโ€ณ di Serbia, dibangun pada tahun 1900.[4]

Tenaga air telah digunakan sejak zaman kuno untuk menggiling gandum dan melakukan tugas lainnya. Pada pertengahan 1770-an, insinyur Prancis Bernard Forest de Bรฉlidor memublikasikan Architecture Hydraulique yang menjelaskan mesin hidraulis sumbu-vertikal dan horizontal. Di akhir abad ke-19, generator listrik dikembangkan dan saat ini dapat dipasangkan dengan hidraulis.[5][6] Pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama dunia dikembangkan di Cragside, Northumberland, Inggris oleh William George Armstrong. Pembangkit itu digunakan untuk menyalakan sebuah lampu busur di galeri seninya.[7] Pembangkit Listrik Schoelkopf No. 1 dekat Air Terjun Niagara di Amerika Serikat mulai menghasilkan listrik tahun 1881. Pembangkit listrik pertama buatan Edison (Pembangkit Vulcan Street, mulai beroperasi 30 September 1882 di Appleton, Wisconsin, dengan keluaran sebesar 12.5 kilowatt.[8]

Pembangkit listrik tenaga air terus berkembang pada abad ke-20. Tenaga air disebut-sebut sebagai batu bara bersih karena hasil dan ketersediaannya.[9] Bendungan Hoover dengan pembangkit listrik 1.345 MW dulunya menjadi pembangkit listrik terbesar ketika dibuka tahun 1936, kemudian Bendungan Grand Coulee 6809 MW tahun 1942.[10] Bendungan Itaipu dengan kapasitas 14.000 MW yang dibuka tahun 1984 di Amerika Selatan menjadi yang terbesar sampai tahun 2008, ketika dilewati oleh Bendungan Tiga Gorge di China berkapasitas 22.500 MW. Tenaga air menjadi sumber listrik utama di berbagai negara, seperti Norwegia, Republik Demokratik Kongo, Paraguay dan Brazil, hingga 85% kapasitas.[6]

Turbin hidrolik dan generator listrik.

Lihat juga

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report_REN21.pdf
  2. ^ Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama wi2012
  3. ^ Renewables 2011 Global Status Report, page 25, Hydropower, REN21, published 2011, accessed 2016-02-19.
  4. ^ One of the Oldest Hydroelectric Power Plants in Europa Built on Teslaโ€™s Principels, Explorations in the History of Machines and Mechanisms: Proceedings of HMM2012, Teun Koetsier and Marco Ceccarelli, 2012.
  5. ^ "History of Hydropower". U.S. Department of Energy.
  6. ^ a b "Hydroelectric Power". Water Encyclopedia.
  7. ^ Association for Industrial Archaeology (1987). Industrial archaeology review, Volumes 10-11. Oxford University Press. hlm.ย 187.
  8. ^ "Hydroelectric power - energy from falling water". Clara.net.
  9. ^ The Book of Knowledge. Vol.ย Vol. 9 (Edisi 1945). hlm.ย 3220. ;
  10. ^ "Hoover Dam and Lake Mead". U.S. Bureau of Reclamation. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-03. Diakses tanggal 2017-07-28.

Pranala luar

sunting

๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Italia

2010-03-29. Diakses tanggal 15 March 2010. REN21 (15 July 2010). "Renewables 2010 Global Status Report" (PDF). REN21. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2011-08-20

Filipina

2023. Renewables 2022: Global Update Report (PDF) (Report). Paris, France: REN21 Secretariat. 2022. hlm.ย 108. ISBNย 978-3-948393-04-5. Diarsipkan dari asli

Tembaga

renewable energy investment 2012, by REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century); http://www.ren21.net/gsr Will the Transition to Renewable

Komersialisasi energi terbarukan

Status Report, Paris: REN21 Secretariat, 78 pages. REN21 (2011). Renewables 2011: Global Status Report, Paris: REN21 Secretariat. REN21 (2012). Renewables

Tenaga hidroelektrik

daerah-daerah pesisir. Renewables 2011 Global Status Report, page 25, Hydropower, REN21, published 2011, accessed 2016-02-19. de Faria, Felipe A M; Jaramillo, Paulina;

Deutsche Gesellschaft fรผr Internationale Zusammenarbeit

Pembangunan kapasitas Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) BIOPAT Alumniportal Germany Die GIZ im Profil, diperoleh pada 9 Juli 2025

Pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi

Eric Martinot (29 September 2011). "Renewables Bounced Back in 2010, Finds REN21 Global Report". Renewable Energy World. Diarsipkan dari asli tanggal 2 November

Pemanas air tenaga surya

Green. 1, 189โ€“207, ISSN (Online) 1869-8778 "Renewables Global Status Report". REN21. Diakses tanggal 11 May 2019. Parts of a solar heating system l b s