Jurnal Pengembangan Energi Nuklir
Not a member yet
349 research outputs found
Sort by
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SISTEM KELISTRIKAN BANGKA BELITUNG OPSI NUKLIR
ABSTRAKANALISIS KUALITAS PELAYANAN SISTEM KELISTRIKAN BANGKA BELITUNG OPSI NUKLIR. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan sistem kelistrikan Bangka Belitung pada saat PLTN pertama kali beroperasi (tahun 2023) dan saat akhir masa studi (tahun 2030) agar dapat diketahui sistem kelistrikan tersebut sudah baik atau masih perlu dilakukan perbaikan. Studi perencanaan pengembangan pembangkitan listrik opsi nuklir dilakukan dengan WASP IV. Perencanaan pengembangan jaringan transmisi dilakukan berdasarkan RPTL PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Tahun 2011-2020 dan diasumsikan tidak ada penambahan lagi sampai tahun 2030 dan sudah dilakukan interkoneksi antara sistem Bangka dengan sistem Belitung. Analisis kualitas pelayanan sistem kelistrikan dilakukan dengan ETAP. Hasil studi menunjukkan bahwa frekuensi sistem kelistrikan Bangka Belitung masih dalam standar PLN (50 Hz). Tegangan terendah dalam sistem tersebut sebesar 88%(tahun 2023) dan 79% (tahun 2030) dari tegangan nominalnya sehingga drop tegangan sistem masih jauh melebihi standar drop tegangan PLN. Perbaikan tegangan sistem kelistrikan Bangka Belitung dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: pengaturan tegangan, pengaturan luas penampang saluran, penambahan saluran baru, dan pemasangan kapasitor.Kata kunci: kualitas pelayanan, perencanaan pengembangan, nuklir ABSTRACTQUALITY SERVICE ANALYSIS OF BANGKA BELITUNG ELECTRICITY SYSTEM WITH NUCLEAR OPTION. The goal of the study is to analyze the quality service of Bangka Belitung elctricity system so can be known that the electricity system is good or need an improvement. The study of electricity generation development planning was done using WASP IV. The transmission development planning based on RPTL PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Tahun 2011-2020 and assumed that no more improvement and Bangka system was interconected with Belitung system. The analyze of Bangka Belitung electricity quality service was done using ETAP. The result showed that the frequency is 50 Hz and appropriate with the PLN’s standard. The lowest voltage in the system are 88% (year of 2023) and 79% (year of 2030) from the nominal voltage so the drop voltage exceed the PLN’s standard. The voltage betterment can be done by voltage controlling, line sectional area controlling, adding new line, and installing capacitor.Keywords: quality service, expansion planning, nuclea
SIMULASI SEBARAN PANAS DI PERAIRAN TELUK MENGGRIS, LOKASI TAPAK PLTN BANGKA BARAT
ABSTRAKSIMULASI SEBARAN PANAS DI PERAIRAN TELUK MENGGRIS, LOKASI TAPAK PLTN BANGKA BARAT. Penelitian telah dilakukan di perairan Teluk Menggris, Muntok, Bangka Barat yang direncanakan dibangun PLTN. Dalam penelitian ini dilakukan simulasi numerik untuk mengetahui pola sebaran ilai bepanas yang keluar dari outlet PLTN. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada musim barat luas penyebaran panas terhadap lingkungan, terjadi perbedaan suhu 0,50C sejauh 3 km ke arah utara dan sejauh 5 km ke arah selatan dari outlet buangan. Pada saat pasang, nilai beda suhu pada jarak 500 dari sebesar 1oC dan pada saat surut nda suhu pada jarak 50 m di atas 4.5 oC, 1 km dari outlet pembuangan nilai beda suhu masih di atas 2 oC. Sedangkan pada musim timur, penyebaran panas dengan mengalami perbedaan suhu sebesar 0,5 oC adalah sejauh 3 km hanya ke arah utara saja dari outlet buangan. Pada saat pasang sekitar 50 m dari outlet buangan panas nilai beda suhu masih di atas 3 oC, 100 m kemudian nilai beda suhu menurun hingga 1 oC.Kata kunci: sebaran, panas, PLTN, simulasi numerik ABSTRACTSIMULATION OF THERMAL DISTRIBUTION AT THE MENGGRIS BAY, NPP’s SITE LOCATION, WEST BANGKA. Research has been conducted in the waters of the Gulf Menggris, Muntok, West Bangka planned nuclear power plants built. In this research, numerical simulations to determine the distribution pattern of the heat emanating from nuclear power outlet. Simulation results show that in the vast western spread of heat to the environment, there is a temperature difference 0.50 C is 3 km to the north and as far as 5 km to the south of the discharge outlet. At high tide, the value of the temperature difference at a distance of 500 from at 1oC and at low tide the value of the temperature difference at a distance of 50 m above 4.5 ° C, 1 km from the exhaust outlet temperature difference value is still above 2o C. While in the east, spreading of heat by having a temperature difference of 0.5 ° C is only 3 kilometers away to the north away from the exhaust outlet. At high tide about 50 m from the outlet exhaust heat temperature difference value is above 3° C, 100 m and then the value of the temperature difference decreases to 1oC.Keywords: distribution, thermal, nuclear power plants, numerical simulatio
ENERGI NUKLIR SEBAGAI SUMBER ENERGI PANAS ALTERNATIF PADA KILANG MINYAK
ABSTRAKENERGI NUKLIR SEBAGAI SUMBER ENERGI PANAS ALTERNATIF PADA KILANG MINYAK. Telah dilakukan studi aplikasi energi panas nuklir temperatur tinggi pada kilang minyak. Tujuan studi ini adalah untuk memahami karakteristik dan kemungkinan pemanfaatan energi panas reaktor nuklir temperatur tinggi untuk operasi kilang minyak. Dalam studi ini, kilang minyak dengan kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 126 MBSD digunakan sebagai acuan perhitungan. Diasumsikan energi panas nuklir temperatur tinggi akan memasok kebutuhan kukus dan listrik pada kilang tersebut, sedang operasi proses temperatur tinggi dianggap tetap menggunakan bahan bakar fosil. Reaktor nuklir yang digunakan adalah reaktor nuklir temperatur tinggi daya kecil HTR-PM 250. Dari neraca energi diperoleh bahwa pemanfaatan energi termal reaktor nuklir temperatur tinggi dengan daya sebesar 250 MWt terdistribusi sebagai berikut: 41,23 MWt untuk memproduksi uap kukus 1 (385oC, 40 kg/cm2, 55,6 ton/jam), 101,47MWt untuk memproduksi uap kukus 2 (360oC, 15 kg/cm2, 131,1 ton/jam), dan 60 MWt untuk memproduksi listrik sebesar 24 MWe. Energi panas yang tersisa sebesar 22,3 MWt dikonversi menjadi listrik sebesar 8,93 MWe untuk disambungkan ke jaringan. Penggunaan energi nuklir menggantikan sebagian bahan bakar fosil pada kilang minyak dengan kapasitas 126 MBSD memberi penghematan bahan bakar fosil sebesar 64,8 ribu ton/tahun, yang setara dengan pengurangan laju emisi gas CO2 sebesar 182,4 ribu ton/tahun.Kata kunci: minyak mentah, kilang, energi nuklir ABSTRACTNUCLEAR ENERGY AS AN ALTERNATIVE HEAT ENERGY SOURCE FOR OIL REFINERY. The study of high temperature nuclear heat application for oil refinery has been carried out. The goal of the study is to understand the characteristic and possibility of high temperature nuclear heat application for operation of oil refinery. In this study, the oil refinery plant with the capacity crude oil processing of 126 MBSD is used as a reference. It is assumed that high temperature of nuclear energy will supply steam and electricity to the plant, while the high temperatur processes sill fosil fuel firing utilizing. Nuclear reactor that used in this study is small high temperatur nuclear reactor HTR-PM250. Energy balance calculations indicate that thermal energi from nuclear reactor with thermal power of 250MWt can be distributed as follow: 41,23 MWt to produce steam 1 (385oC, 40 kg/cm2, 55,6 ton/hr), 101,47MWt to produce steam 2 (360oC, 15 kg/cm2, 131,1 ton/jam), and 60 MWt to produce 24 MWe electricity. The rest, about 22,3 MWt is converted to electricity about 8,93 MWe, send to the public grid. Utilization nuclear energy to substitute steam and electricity production for oil refinery with capacity of 126 MBSD crude oil, give reduction of fossil fuel burning about 64,8 thousand ton/yr, equivalent to reduce CO2 emmision about 182,4 thousand ton/yr.Keywords: crude oil, refinery, nuclear energ
OPTIMALISASI PENYALURAN DAYA PLTN DI PULAU BANGKA UNTUK SISTEM KELISTRIKAN SUMATERA
ABSTRAKANALISA PENYALURAN DAYA PLTN DI PULAU BANGKA UNTUK SISTEM KELISTRIKAN SUMATERA. Target bauran energi yang tertuang dalam perpres No. 5 Tahun 2006 mentargetkan sebesar 2 % dari total kebutuhan energi nasional di tahun 2025 akan bersumber dari energi nuklir. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) selaku promotor untuk persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) telah membuat roadmap jangka panjang, dimana pada tahun 2024 di rencanakan PLTN dari pulau Bangka sudah masuk ke dalam sistem kelistrikan Sumatera. Untuk menunjang hal tersebut maka dilakukan persiapan perencanaan sistem dan jaringan di Sumatera. Perencanaan ini dibuat dengan bantuan perangkat lunak Electrical Transient Analyzer Program (ETAP). Asumsi pada penelitian ini ada tiga, yaitu pertumbuhan beban sebesar 10,2% pertahun hingga tahun 2024, penambahan PLTN dengan kapasitas 2x1000 MW di pulau Bangka, serta pembuatan sistem dan jaringan transmisi untuk penyaluran daya PLTN pada sistem interkoneksi Sumatera. Dari hasil penelitian diperoleh optimalisasi penyaluran daya PLTN pada sistem Sumatera yang terbaik adalah melalui sub sistem Sumatera Utara yaitu melalui IBT Seirotan atau Paya geli. Nilai losses keseluruhan sistem pada penyaluran ini adalah 157 MW atau 1,646 %. Penyaluran daya PLTN pada IBT ini memberikan perbaikan kondisi tegangan IBT yang terbaik yaitu sejumlah 43,4%.Kata kunci: optimalisasi, losses, sistem tenaga listrik, PLTN ABSTRACTANALYSIS OF NPP POWER DISTRIBUTION IN BANGKA ISLAND FOR ELECTRICITY SYSTEM OF SUMATERA. Energy diffusion target on the regulation No. 5, 2006, says that 2 % of total national energy need is come from nuclear energy. National Nuclear Energy Agency (BATAN) as the promoter of the development Nuclear Power Plant(NPP), has made a long term roadmap, whereas in the year of 2024, Nuclear Power Plant from Bangka Island will be injected to the Sumatera interconnection system. For the system and transmission planning preparation, the simulation has been made with Electrical Transient Analyzer Program (ETAP) Software. The are three assumption in this research, 10,2 % annual load growth until 2024, enhancement of NPP with 2 x 1000 MW capacity at Bangka island, and improvement of the system and transmission line to deliver the power from NPP to Sumatera interconection system. The research result gives that the optimum power distribution by north sumatera sub system through IBT Seirotan or Paya Geli. Total losses whole systemof this distribution is 157 MW or 1,646%, and improvement total IBT condition voltage as many as 43,4 %.Keywords: optimization, losses, electrical power system, nuclear power plan
ANALISIS PROBABILISTIK PADA PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGKITAN LISTRIK TERARAS PLTN
ABSTRAKANALISIS PROBABILISTIK PADA PERHITUNGAN BIAYA PEMBANGKITAN LISTRIK TERARAS PLTN. Keputusan strategis investasi pada proyek infrastruktur seperti PLTN menjadi sangat krusial dan memerlukan analisis yang mendalam, termasuk perhitungan keekonomian. Salah satu aspek dari keekonomian proyek pembangkit adalah perhitungan biaya pembangkitan listrik teraras atau Levelized Unit Electricity Cost (LUEC). Proyek PLTN sangat rentan terhadap sejumlah variabel ketidakpastian, oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perhitungan LUEC PLTN dengan memasukkan sejumlah variabel ketidakpastian,yaitu dengan pendekatan probabilistik. Pada studi ini dilakukan analisis probabilistik dengan teknik Monte Carlo yang mensimulasikan keterkaitan di antara variabel-variabel ketidakpastian dan dilihat pengaruhnya terhadap LUEC. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan nilai LUEC pada pendekatan probabilistik dibandingkan dengan pendekatan deterministik (dari 9,8246 cent US/kWh pada AP1000 dan dari 4,7413 cent US/kWh pada OPR1000). Peningkatan nilai LUEC ini mencerminkan terjadinya dispersi akibat adanya beberapa variabel ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam proyek, sehingga LUEC hasil analisis probabilistik ini disebut Risk Adjusted LUEC. Dengan analisis probabilistik dapat pula diketahui probabilitas terjadinya LUEC < 8,5 cent US 9.8246 cents/kWh to US 4.7413 cents kWh to 7.3321 cents US 8.5 cent/kWh (benchmark value), ie by 30% in AP1000 and 90% in OPR1000.Keywords: uncertainties, probabilistic analysis, Monte Carlo technique, NP
STUDI PROSPEK PLTN DAYA KECIL NUSCALE DI INDONESIA
ABSTRAKSTUDI PROSPEK PLTN DAYA KECIL NUSCALE DI INDONESIA. Kebutuhan energi listrik di Indonesia semakin meningkat sebanding dengan pertumbuhan penduduk, pendapatan masyarakat, dan peningkatan gaya hidup masyarakat, seperti penggunaan teknologi informasi, dll. Berbagai alternatif pembangkit listrik perlu dipelajari baik dari segi keandalan pasokan, keekonomian, keselamatan, keamanan, pencemaran lingkungan yang ditimbulkan, sehingga dapat memenuhi kriteria yang ditentukan. Pembangunan PLTN daya besar konvensional di Indonesia terkendala pada penolakan masyarakat dan pembiyaan sehingga menimbulkan keraguan pemerintah untuk mengambil keputusan. PLTN daya kecil NuScale merupakan salah satu alternatif yang dapat diimplementasikan di Indonesia karena biaya modal kecil, pembangunan unit ke-n mudah disesuaikan dengan kebutuhan, waktu konstruksi pendek (kira-kira 3 tahun), kapasitas terpasang lebih besar dari 90%, sistem keselamatan pasif dan inheren.Kata kunci: nuscale, PLTN daya kecil, generasi 3+ ABSTRACTPROSPECT STUDY OF NUSCALE SMALL NPP IN INDONESIA. Electrical energy demand in Indonesia has increased proportional with population growth, incomes, and improving people's lifestyle, such as the use of information technology, etc. A variety of alternative power generation needs to be studied in terms of supply reliability, economy, safety, security, environmental impact, so as to meet the prescribed criteria. Conventional large nuclear power plant construction in Indonesia is constrained to the rejection of society and thus cast doubt on the government financing decisions. NuScale small nuclear power plant is one alternative that can be implemented in Indonesia because of the cost of capital is small, the construction unit of the n easily tailored to the needs, short construction time (about 3 years), the installed capacity of greater than 90%, passive safety systems and inherent.Keywords: nuscale, small NPP,generation 3
NUCLEAR POWER AND ITS ROLE IN LIMITING CO2 EMISSIONS
ABSTRACTNUCLEAR POWER AND ITS ROLE IN LIMITING CO2 EMISSIONS. The objective of this study is to analyze the proper role of nuclear power in the long term energy planning by comparing different type of scenarios in terms of CO2 emission reduction, based on the Business-as-Usual (BAU) scenario. For this purpose, a MESSAGE (Model of Energy Supply Systems and their General Environmental impacts) was used to develop energy planning as well as CO2 emission projection. A sensitivity analysis for CO2 reduction rates of 2%, 3%, 4% and 5% have been done. From this sensitivity analysis, it can be concluded that nuclear will be a part of optimum solution under CO2 limitation of at least 3% from BAU condition. The more the environmental standards are tightened and enforced the more and the earlier nuclear power becomes part of the optimum generation mix.Keywords: nuclear energy, CO2 emission ABSTRAKENERGI NUKLIR DAN PERANNYA DALAM PEMBATASAN EMISI CO2. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis peran dari energi nuklir dalam perencanaan jangka panjang dengan cara membandingkan beberapa skenario yang berbeda dalam hal pengurangan emisi CO2, didasarkan pada skenario Business-as-Usual (BAU.) Untuk tujuan ini, model MESSAGE (Model of Energy Supply Systems and their General Environmental impacts) digunakan guna menyusun perencanaan energi termasuk proyeksi emisi CO2. Analisis sensitivitas untuk tingkat pengurangan CO2 dibuat dengan besaran 2%, 3%, 4% and 5%. Dari analisis sensitivitas dapat disimpulkan bahwa nuklir akan menjadi bagian dari solusi optimal pada kondisi pembatasan CO2 minimal 3% dari skenario BAU. Semakin ketat dan pemaksaan standar lingkiungan akan semakin awal energi nuklir menjadi bagian dari bauran pembangkitan yang optimal.Kata kunci: energi nuklir, emisi CO
PRA-RANCANGAN PRIMARY REFORMER PADA PABRIK HIDROGEN YANG DIKOPEL DENGAN PLTN HTGR
ABSTRAKPRA-RANCANGAN PRIMARY REFORMER PADA PABRIK HIDROGEN YANG DIKOPEL DENGAN PLTN HTGR. Potensi hidrogen sebagai sumber energi baru sangat besar, ini dikarenakan begitu melimpahnya ketersedian hidrogen di alam. Pada saat ini Steam reforming adalah teknologi yang telah dikembangkan secara massal dan yang paling banyak digunakan dalam produksi hidrogen. Steam reforming adalah mengubah senyawa alkana dengan penambahan uap air menjadi hidrogen dan karbon dioksida dalam kondisi operasi 800O-900OC dalam primary reformer. Pemanfaatan gas helium dari HTGR sebagai pemasok panas reaksi steam reforming membutuhkan primary reformer yang berbeda dari konvensional yang menggunakan gas alam. Makalah ini bertujuan untuk menentukan jenis dan rancangan dasar primary reformer yang tepat untuk sistem kogenerasi HTGR dengan pabrik hidrogen. Primary reformer yang tepat untuk system ini adalah Reaktor fixed bed multitube dengan tube NPS 3,5 Sch 40 ST 40S setebal 0,281 in sebanyak 849 buah dan berbahan ASTM HH 30. Tube disusun secara 'triangular pitch' dalam shell Split-Ring Floating Head berbahan Steel Alloy SA 301 Grade B yang dilengkapi baffle sejumlah 8 buah.Kata kunci: hidrogen, kogenerasi, steam reforming, HTGR, primary reformer, fixed bed multitube ABSTRACTPRE ELEMENARY DESIGN OF PRIMARY REFORMER FOR HYDROGEN PLANT COUPLED WITH HTGR TYPE NPP. Hydrogen has a high potent for new energy, because of it availability. Steam reforming is a fully developed commercial technology and is the most economical method for production of hydrogen. Steam reforming uses an external source of hot gas to heat tubes in which a catalytic reaction takes place that converts steam and lighter hydrocarbons such as natural gas (methane) or refinery feedstock into hydrogen and carbon monoxide (syngas) at high temeperature on primary reformer (800-900 OC). Utilization of helium from HTGR as heating medium for primary reformer has consecuency to type and shape of its reactor. The main goal of this paper is to determine type/shape and pre elementary design of chemical reactor for the cogeneration system of Hydrogen Plant and HTGR The primary reformer for this system is Fixed Bed Multitube reactor with specification tube: NPS 3,5 Sch 40 ST 40S, 0.281 in thickness, number of tube 849 pieces and ASTM HH 30 for tube material. Tube arrangement is 'triangular pitch' on shell Split-Ring Floating Head from Steel Alloy SA 301 Grade B equipted with 8 baffles.Keywords: hydrogen, cogeneration, steam reforming, HTGR, primary reformer, fixed bed multitub
APLIKASI ENERGI PANAS NUKLIR TEMPERATUR TINGGI PADA PABRIK PUPUK UREA
ABSTRAKAPLIKASI ENERGI PANAS NUKLIR TEMPERATUR TINGGI PADA PABRIK PUPUK UREA. Telah dilakukan studi aplikasi energi panas nuklir temperatur tinggi pada pabrik pupuk urea. Tujuan studi ini adalah untuk memahami karakteristik dan kemungkinan pemanfaatan energi panas reaktor nuklir temperatur tinggi pada produksi pupuk urea. Dalam studi ini, pabrik pupuk urea dengan kapasitas produksi sebesar 1725 ton per hari digunakan sebagai acuan perhitungan. Dalam studi diskenariokan bahwa semua kebutuhan energi panas dalam bentuk process heat, process steam, dan listrik dipenuhi dengan energi nuklir. Dari neraca energi diperoleh bahwa dari energi termal reaktor nuklir temperatur tinggi dengan daya sebesar 600 MWt, dapat dimanfaatkan untuk process heat pada proses steam reforming gas alam sebesar 274,3 MWt, sedang untuk process steam dan listrik diperoleh dengan mengkonversi panas nuklir sebesar 101,44 MWt. Total energi panas sebesar 375,74 MWt telah mencukupi untuk operasi pabrik. Energi panas yang tersisa sebesar 164,25 MWt dikonversi menjadi listrik sebesar 54,2 MWe untuk disambungkan ke jaringan PLN. Aplikasi energi panas reaktor nuklir temperatur tinggi juga memberi keuntungan penghematan gas alam. Jika pada proses konvensional kebutuhan gas alam antara lain untuk bahan baku, sumber energi panas reaksi, dan utilitas (termasuk listrik), pada proses dengan nuklir kebutuhan gas alam hanya untuk bahan baku proses. Pada proses konvensional, dari total kebutuhan gas alam sebesar 21,25 juta MMBTU per tahun, hanya sekitar 8,95 juta MMBTU sebagai bahan baku. Penghematan yang diperoleh dengan pemanfaatan panas nuklir sebesar 12,3 juta MMBTU (~60%) yang setara dengan pengurangan laju emisi gas CO2 sebesar 718.192,42 ton/tahun.Kata kunci: pupuk urea, steam reforming, process heat, process steam ABSTRACTTHE APPLICATION OF HIGH TEMPERATUR NUCLEAR HEAT FOR UREA FERTILIZER PLANT. The study of high temperature nuclear heat application for urea fertilizer plant has been carried out. The goal of the study is to understand the characteristic and possibility of high temperature nuclear heat application for urea fertilizer plant. In this study, the urea fertilizer plant with the capacity production of 1725 ton per day is used as a reference. Energy balance calculatin indicate that thermal energi from high temperatur nuclear reactor with thermal power of 600 MWt, can be distributed as follow: 274,3 MWt can be utilized as process heat for natural gas steam reforming, while about 101,44 MWt for process steam and electricity production to support the process. Total energy required for operating the plant is 375,74 MWt. The rest, about 101,44 MWt is converted to electricity about 54,2 MWe, send to the public grid. In conventional process of urea fertilizer plant, the demand of natural gas is used for raw material, heat energy source for chemical reaction, and utility (process steam and electricity), while for nuclear application the need of natural gas only for raw material. At conventional process, from total demand of natural gas about 21.25 million MMBTU per year, only about 8.95 million MMBTU used as raw material. n About 12,3 million MMBTU (~60%) natural gas can be saved that mean reduce CO2 emmision about 718,192.42 ton/year.Keywords: urea fertilizer, steam reforming, process heat, process stea
IDENTIFIKASI SKEMA OPTIMUM EKSTRASI UAP UNTUK INSTALASI DESALINASI PADA SISTEM KOGENERASI PLTN PWR
ABSTRAKIDENTIFIKASI SKEMA OPTIMUM EKSTRASI UAP UNTUK INSTALASI DESALINASI PADA SISTEM KOGENERASI PLTN PWR. Menurut International Desalination Association 2009, terdapat sekitar 14.400 instalasi desalinasi di seluruh dunia yang memproduksi air bersih 59,9 juta m3 per hari dan diperkirakan akan terus meningkat sebesar 12,3% per tahun. Pada umumnya, sebagai sumber penyedia panas digunakan bahan bakar fosil yang proses pembakarannya melepaskan emisi gas CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi proses seperti unit desalinasi skala besar merupakan opsi jangka panjang yang tidak berkelanjutan dipandang dari segi dampak terhadap lingkungan. PLTN merupakan salah satu sumber energi baru yang dapat memproduksi energi skala besar dan juga berpotensi untuk tujuan kogenerasi dimana selain diproduksi listrik, panas nuklir juga dimanfaatkan untuk panas proses, seperti : desalinasi. Reaktor tipe PWR adalah tipe PLTN yang paling banyak digunakan di dunia. Dalam pemanfaatan panas PLTN tipe PWR untuk desalinasi diperlukan suatu pemilihan sumber uap dari siklus sekunder PLTN. Pemilihan titik ekstraksi uap yang tepat akan menghasilkan skenario kogenerasi yang optimum dalam hal terpenuhinya kebutuhan panas untuk desalinasi dengan pengurangan produksi listrik seminimal mungkin. Pada dasarnya terdapat 4 skenario skema yang berdasarkan dua lokasi ekstrasi uap, yaitu crossover pipe and extraction line. Optimasi dilakukan menggunakan program Cycle Tempo. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skema 3 dari titik ekstraksi uap crossover pipe adalah yang terbaik dengan daya terbangkitkan 1039,1 MWe, kebutuhan listrik internal 34,5 MWe, kehilangan daya karena kogenerasi 149 MWe dan daya yang bisa ditransmisikan 1004,6 MWe.Kata kunci: fosil, kogenerasi, desalinasi, ekstraksi, uap, PLTN, PWR ABSTRACTIDENTIFICATION OF OPTIMUM STEAM EXTRACTION SCHEME FOR DESALINATION PLANT ON COGENERATION PURPOSE PWR TYPE NPP. According to International Desalination Association 2009, there are 14.400 desalination installations in the world which produced 59,9 million m3 per day and it was estimated to be increase continuesly about 12,3% per year. Generally, fossil fuel has used as heat source which its combustion process will emitte of CO2 gas and another greenhouse gases. Increasing of fossil fuel utilization as energy process source, in : large scale desalination plant is not sustainable longterm option in term of environmental impact viewpoint. Nuclear Power Plant (NPP) is one of energy source which can produce large scale energy and it is also potential for cogeneration purposes which it produce electricity, as well as nuclear heat is also used for heat process, such as : desalination. Among all NPP type, PWR is the most utilized. In the heat utilization of PWR type NPP for desalination is needed a steam source selection of NPP secondary cycle. The exact selection of steam extraction point will be resulting an optimum cogeneration system to fulfil heat requirement for desalination by reduction of electricity as minimal as possible. Basically, there are 4 scheme scenario which are based on 2 steam extraction points, namely crosspipe and extraction line. Optimization is conducted by using Cycle Tempo Programme. Result of this study showed that third scheme of crossover pipe of steam extraction point is the best scheme with 1039,1 MWe of power, 34,5 MWe of internal electricity needs and 149 MWe of power loss by cogeneration sistem and 1004,6 MWe of transmission power.Keywords: fossil, cogeneration, desalination, extraction, steam, NPP, PW