KAJIAN REKAYASA PERANCANGAN SEAL AIR FAN PULVERIZER PADA BOILER PLTU 400 MW

Authors

  • Ika Yuliyani Program Studi Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik, Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung, Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung Barat 40559, Indonesia
  • Iqbal Muwahid Program Studi Teknik Konversi Energi, Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung, Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung Barat 40559, Indonesia
  • Budi Suharto Program Studi Teknik Konservasi Energi, Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung, Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung Barat 40559, Indonesia
  • Indriyani Program Studi Teknik Konversi Energi, Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung, Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung Barat 40559, Indonesia
  • Alvera Apridalianti Melkias Program Studi Teknik Konversi Energi, Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung, Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung Barat 40559, Indonesia
  • Rizky Mutiarani Program Studi Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik, Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung, Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung Barat 40559, Indonesia
  • Nur Hasyyati Luqiyana Program Studi Teknik Konversi Energi, Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung, Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung Barat 40559, Indonesia
  • Triya Setia Febriatna Program Studi Teknik Konversi Energi, Jurusan Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Bandung, Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Bandung Barat 40559, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.51510/sinergipolmed.v7i1.2519

Keywords:

Fan sentrifugal, seal air fan, pulverizer, efisiensi energi

Abstract

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tulang punggung sistem kelistrikan di Indonesia dengan batu bara sebagai bahan bakar utama. Pada PLTU 400 MW di Cilegon, dua unit Seal Air Fan (SAF) menyuplai udara perapat ke pulverizer dan coal feeder. Awalnya, sistem beroperasi dengan empat pulverizer sehingga satu SAF dapat siaga. Namun, penurunan kualitas batu bara mengharuskan lima pulverizer beroperasi bersamaan, sehingga kedua SAF harus aktif tanpa cadangan. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan operasi jika salah satu SAF trip, karena tekanan udara perapat akan menurun dan dapat menyebabkan shutdown. Penelitian ini merancang SAF yang mampu memenuhi kebutuhan udara perapat untuk lima pulverizer dan coal feeder. Tahapan penelitian mencakup pengumpulan data, perhitungan manual perancangan, dan validasi desain melalui simulasi menggunakan perangkat lunak CFTurbo. Fan dirancang menghasilkan aliran 8,81 m³/s dengan kenaikan tekanan 635 mmWg. Spesifikasi utama hasil rancangan meliputi diameter impeller 1,149 m, 25 sudu, lebar volute casing 0,436 m, radius leher volute 1,044 m, dan poros baja karbon S30C berdiameter 63 mm. Rancangan ini meningkatkan efisiensi energi sistem dibandingkan kondisi existing dengan penurunan konsumsi daya listrik sebesar 31,8%. Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan keandalan operasional PLTU serta mendukung ketahanan energi nasional.

References

Anditya, C., Lasnawatin, F., Prananto, A. B., Halim, L., Anutomo, I. G., Anggreani, D., Indarwati, F., Yusuf, M., Ambarsari, L., & Yuanningrat, H. (2023). Handbook of energy & economic statistics of Indonesia. Center for Data and Information Technology, Ministry of Energy and Mineral Resources.

Bogdanovic-Jovanovic, J., Stamenkovic, Z., & Petrovic, J. (2023). Low pressure centrifugal fans operating with different air temperatures. Thermal Science, 27(6 Part A), 4497–4512.

Carolus, T. (2022). Fans. Springer Fachmedien Wiesbaden.

Corsini, A., Delibra, G., & Sheard, A. G. (2013). A Critical Review of Computational Methods and Their Application in Industrial Fan Design. ISRN Mechanical Engineering, 2013, 1–20.

Farhansyah, A. (2024). Perawatan dan sistem kerja pada coal feeder di PLTU Unit PT POMI Paiton (Laporan Magang, Politeknik Negeri Jember).

Felycia, Nugraha, A., & Pahiyanti, N. G. (2023). Sistem Kendali dan Proteksi Coal Feeder pada Unit 1-4 PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Energi dan Kelistrikan : Jurnal Ilmiah, 15(2), 119–130.

Fitri, H. M., & Wardoyo, S. (2024). Sistem Kendali Tekanan Udara Sekunder Pada Force Draft Fan ( FDF ) Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Jurnal Amplifier, 14(2), 125–133.

International Organization for Standardization. (2025). ISO 13348:2025 – Fan: Tolerances, methods of conversion and technical data presentation. International Organization for Standardization.

Irsyad, N. (2024). Preventif maintenance pada pulverizer di unit 1–4 PT. PLN Indonesia Power Suralaya PGU (Laporan Kerja Praktik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Jayapragasan, C. N., Manojkumar, A., & K, J. R. (2015). Design Optimization and Parametric Study on the Alternative Blower of Travelling Cleaner. 2(4), 76–84.

Latt, A. K., Htwe, S. Y., Tin, T. S., & Zaw, M. (2018). Design comparison of forward and backward curved radial tip blades for centrifugal blower. Iconic Research And Engineering Journals, 2(5), 138–145.

Nuri, H. L., & Yanto, A. R. (2020). Perhitungan kecepatan fluida untuk pendinginan ti foil pada window akselerator elektron energi tinggi. PRIMA, 17(ISSN : 1411-0296), 1–9.

Pocari, S., & Lamani, L. (2024). Performance Analysis and Optimization of the Energy Indicators of an Axial Fan Through Some Constructive Changes Using Computer Simulations and Experimental Confirmation. In Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering: Vol. Part F2090 (hal. 211–219). Springer Nature.

Putra, A. P., Munawir, A., & Jayadi, F. (2023). Pemeliharaan coal feeder terhadap kinerja pembangkit listrik pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya 2×110 MW. Jurnal Mahasiswa Mesin UTU (JMMUTU), 2(1), 1–7.

Sagaf, M. (2018). Analisa faktor-faktor penyebab perubahan efisiensi boiler jenis pulverized coal fired forced circulation sub-critical pressure menggunakan metode tak langsung. Teknoin, 24(2), 147–158.

Sularso, & Suga, K. (2008). Dasar Perancangan dan Pemilihan Elemen Mesin. PT. Kresna Prima Persada.

Thandar, A. M., Than, P. M., Mya, N. S., & Khaing, C. C. (2019). Design of 5 kW Radial Type Centrifugal Blower ( Casing ). Iconic Research and Engineering Journals, 3(2), 214–219.

Zhou, S., Wang, T., Mao, Z., & Lu, L. (2025). Analysis and Optimization Design of Internal Flow Evolution of Large Centrifugal Fans Under Inlet Distortion Effects. Applied Sciences (Switzerland), 15(7).

Downloads

Published

2026-02-28