Energi panas bumi

Daerah berjemur bumi aktif, Selandia Baru.
Projek energi panas bumi di Kalifornia
Energi terbarukan
Turbin angin

Biofuel
Biomassa
Panas bumi
Energi air
Energi surya
Energi pasang surut
Energi ombak
Energi angin

Energi panas bumi yaitu energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah kerak bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman. Suhu di pusat bumi dianggarkan mencapai 5400 °C. Menurut Pasal 1 UU No.27 tahun 2003 perihal Panas Bumi Panas Bumi yaitu sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

Energi panas bumi ini berasal dari keaktifan tektonik di dalam bumi yang dijadikan sejak planet ini dibuat. Panas ini juga berasal dari panas matahari yang diresap oleh permukaan bumi. Lain daripada itu sumber energi panas bumi ini diduga berasal dari beberapa fenomena:

Energi ini telah dipergunakan untuk memanaskan (ruangan ketika musim dingin atau air) sejak peradaban Romawi, namun sekarang semakin tersohor untuk memproduksi energi listrik. Sekitar 10 Giga Watt pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dipasang di seluruh dunia pada tahun 2007, dan menyumbang sekitar 0.3% total energi listrik dunia.

Energi panas bumi cukup ekonomis dan ramah sekeliling yang terkait, namun terbatas hanya pada akrab area batas lapisan tektonik.

Pangeran Piero Ginori Conti mencoba generator panas bumi pertama pada 4 July 1904 di area panas bumi Larderello di Italia. Grup area sumber panas bumi terbesar di dunia, dinamakan The Geyser, mempunyai di Islandia, kutub utara. Pada tahun 2004, lima negara (El Salvador, Kenya, Filipina, Islandia, dan Kostarika) telah menggunakan panas bumi untuk memproduksi semakin dari 15% kebutuhan listriknya.

Pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat didirikan di sekitar lempeng tektonik di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di akrab permukaan. Upaya memperkembangkan mutu dan penyempurnaan dalam teknologi pengeboran dan ekstraksi telah memperluas jangkauan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dari lempeng tektonik terdekat. Efisiensi termal dari pembangkit listrik tenaga panas umi cenderung rendah sebab fluida panas bumi mempunyai pada temperatur yang semakin rendah dibandingkan dengan uap atau air mendidih. Berdasarkan hukum termodinamika, rendahnya temperatur membatasi efisiensi dari mesin kalor dalam mengambil energi sementara memproduksi listrik. Sisa panas terbuang, kecuali bila dapat dimanfaatkan secara lokal dan langsung, misalnya untuk pemanas ruangan. Efisiensi sistem tidak memengaruhi biaya operasional seperti pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil.

Pranala luar



Sumber :
wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, ensiklopedia.web.id, pasar.andrafarm.com, dsb.