BIOMASSA SEBAGAI SOLUSI ENERGI TERBARUKAN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP: KAJIAN PENGGUNAAN DAN EFISIENSI

Authors

  • Gian Bachtiar Program Studi Magister Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional Bandung, Jl. PH. H. Mustofa No. 23 – Bandung, 40124 Indonesia
  • Dani Rusirawan Program Studi Magister Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional Bandung, Jl. PH. H. Mustofa No. 23 – Bandung, 40124 Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.51510/sinergipolmed.v6i2.2188

Keywords:

Co-firing, efisiensi, gas rumah kaca.

Abstract

Kebutuhan energi di dunia semakin meningkat, namun emisi gas rumah kaca juga meningkat akibat penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara yang masih mendominasi sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik di dunia. Realisasi komitmen peralihan penggunaan bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan membutuhkan waktu yang lama maka perlu upaya untuk solusi jangka pendek terutama mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu upaya adalah penggunaan biomassa sebagai bahan bakar pada steam power plant. Pada artikel ini diawali dengan penjelasan metode simulasi pemodelan menggunakan perangkat lunak Ebilson® professional, untuk mendapatkan analisa performa penggunaan biomassa pada steam power plant. Selanjutnya dijelaskan juga metode pengaplikasian biomassa sebagai campuran bahan bakar fosil atau dikenal dengan istilah co-firing pada Pembangkit Listrik, sistem ini banyak dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan solusi jangka pendek untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Terakhir disajikan hasil dari metode simulasi dan penggunaan sistem co-firing dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang signifikan dengan nilai 1.000.000 t/tahun, merujuk dari hasil penelitian yang sudah ada.

References

Agus, I. Nyoman, Adi Saputra, Teddy Dahlan, Aditya Eka, Giri Nugroho, Tri Vicca, dan Hariana Hariana. (2024). Case Studies in Thermal Engineering Numerical simulation of co-firing LRC and ammonia in Pangkalan Susu 3 & 4 coal-fired steam power plant (CFSPP) capacity 210 megawatts. Case Studies in Thermal Engineering 63:105230.

Cao, Yue, Qingling Huang, Yuan Fang, dan Fengqi Si. (2024). Novel performance assessment method for superheated steam control of a coal-fired power plant under renewable energy accommodation condition. Applied Thermal Engineering 243(2):122661.

Carneiro, Alan, Diego De Oliveira, dan Matheus Rocha. (2017). Performance quantification of a cyclonic boiler using biomass sawdust temperature function demand forecast. Energy Procedia 120:403–9.

Chantasiriwan, Somchart. (2023). Assessing economic feasibility of retrofitting steam dryer and steam-air preheater to existing biomass power plant. Energy Reports 9:1128–35.

Chen, Aixia, dan Yankui Liu. (2023). Computers & Industrial Engineering Optimizing sustainable biomass – coal co-firing power plant location problem under ambiguous supply. Computers & Industrial Engineering 182(March):109401.

Chen, Xi, Chuxuan Zhang, Xuanlong Chen, Zhengkang Peng, Huanting Gao, dan Xun Gong. (2024). Performance analysis of a novel biomass gasification system coupled to a coal-fired power plant based on heat and water recovery. Energy Conversion and Management 299(October 2023):117822.

Coupan, Romuald, Ahmed Baccouche, dan Pierre Szymanski. (2023). Thermodynamic Modelling and Performance Analysis of Power Plant for Switching from Coal to Biomass. Elsevier Masson SAS. Vol. 52.

Fawzy, Marwan M., Valters Kazulis, Ivars Veidenbergs, dan Dagnija Blumberga. (2017). ScienceDirect ScienceDirect Levelized cost of energy analysis of co-firing solid , liquid and gaseous fuel. Energy Procedia 128:202–7.

Gimelli, A., dan A. Luongo. (2014). Thermodynamic and experimental analysis of a biomass steam power plant: Critical issues and their possible solutions with CCGT systems. Energy Procedia 45:227–36.

Huang, Qian, dan Qing Feng. (2024a). A bi-level model for coal power decarbonization via biomass co-firing considering CO2 emission trading system. Energy 305:132385.

Huang, Qian, dan Qing Feng. (2024b). Bi-level multi-objective optimization for a hybrid carbon pricing initiative towards biomass co-firing with coal. Renewable Energy 237:121829.

Nunes, L. J. R., J. C. O. Matias, dan J. P. S. Catalão. (2014). Biomass waste co-firing with coal applied to the Sines Thermal Power Plant in Portugal. Fuel 132:153–57.

Putri Lubis, Diah, dan Khaira Umma Tambunan. (2025). Variasi Rasio Co-Firing Batubara Dan Sawdust (Serbuk Gergaji) Terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap Info Artikel. SINERGI Polmed : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, 6, 28-36.

Roy, Rajarshi, Barron Hewetson, Brian Schooff, Spencer Bandi, Parker LaTour, Brian D. Iverson, dan Andrew Fry. (2024). Steam explosion treated biomass as a renewable fuel source: A review from collection to combustion. Fuel 378:132883.

Tanbar, Fefria, Sahrijal Purba, Agus Salim Samsudin, Eko Supriyanto, Indra A. Aditya. (2021). Analisa Karakteristik Pengujian Co-Firing Biomassa Sawdust Pada PLTU Type Pulverized Coal Boiler Sebagai Upaya Bauran Renewable Energy. Jurnal Offshore. 5, 50-56.

Uchino, Takayuki, Takahito Yasui, dan Chihiro Fushimi. (2021). Design of biomass power plant integrated with thermochemical heat storage using Ca(OH)2/CaO and evaluation of the flexibility of power generation : Dynamic simulation and energy analysis Organic Rankine cycle. Energy Conversion and Management 243:114366.

Wang, Yuan, Lin Zhu, Yangdong He, Xingyan Zeng, Qiang Hao, Yue Huang, dan Xuhui Han. (2024). Life cycle assessment of an efficient biomass power plant supported by semi-closed supercritical CO2 cycle and chemical looping air separation. Science of the Total Environment 919:170832.

Downloads

Published

2025-08-15