Laporkan Masalah

STUDI PEMODELAN NATURAL STATE RESERVOIR AREA SILERI,LAPANGAN PANAS BUMI DIENG DENGAN SOFTWARE PETRASIM

RHEZA AKBAR D, Dr.Eng. Khasani. S.T., M.Eng.

2018 | Tesis | MAGISTER TEKNIK MESIN

Energi panas bumi (geothermal energy) merupakan energi alternatif yang sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan terutama untuk digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, menggantikan pemanfaatan sumber energi hidrokarbon. Indonesia mempunyai potensi sebesar 40% dari total cadangan dunia. Pemodelan dilakukan untuk memperbarui model yang telah ada dan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan pengembangan lapangan. Simulasi reservoir panas bumi merupakan salah satu metode untuk mengetahui model dari suatu sistem reservoir dengan menggunakan simulator (software) sehingga pada akhirnya bisa dijadikan untuk pengembangan lapangan. Pemodelan dimulai dengan mengumpulkan data geologi, geofisika, geokimia dan data sumur. Selanjutnya dilakukan intepretasi dan rekontruksi per lapisan sesuai urutan data Magnetotelluloric. Untuk mendapatkan kondisi awal (initial condition) reservoir, maka dilakukan perhitungan dengan waktu yang lama hingga diperoleh kondisi setimbang, yaitu kondisi di mana tekanan dan temperatur reservoir tidak berubah terhadap waktu. Validasi model reservoir dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan dengan data lapangan, yaitu data hasil pengukuran di lapangan pada keadaan awal atau keadaan sebelum reservoir diproduksi. Pemodelan dilakukan dengan integrasi beberapa data dan didapatkan bahwa jenis reservoir pada Lapangan panas bumi Dieng adalah tipe Water dominated dengan zona produktif pada >1500m.

Geothermal is the natural heat of the Earth. The temperature at the Earth����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¢����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½s centre is estimated to be 5,500oC ����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¢����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½ almost as hot as the surface of the Sun. This heat is derived from the original formation of the planet and from the decay of the radioactive elements in the Earth����¯�¿�½���¯���¿���½����¯�¿�½������¢����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½����¯�¿�½������¯����¯�¿�½������¿����¯�¿�½������½s crust. It is transferred to the subsurface by conduction and convection. Geothermal energy is an alternative energy that is very potential to be developed in the future, especially for use as an energy source for electricity generation, replacing the use of hydrocarbon energy sources. Geothermal energy includes renewable energy sources and environmentally friendly energy in the production stage, this is what makes geothermal energy have more value when compared to hydrocarbon energy sources. With its geographical location on the ring of fire, Indonesia has geothermal potential of 40% of the world's potential and can be used as an energy source for electricity generation. Currently 331 potential points have been identified in 30 provinces ranging from Sumatra, Java, Nusa Tenggara, Maluku, to Sulawesi with the reserve details of 17,506 MW and resources of 11,073 MW. However, the utilization of geothermal energy for electricity generation needs is only 1,698.5 MW or around 10% of reserves. The Dieng geothermal field conceptual model is divided into 3 parts, namely Pakuwaja, Sileri and Sikidang (Sudarman et al., 2010). The area developed in this model is Sileri. Modeling begins by collecting geological, geophysical, geochemical and well data. To get the initial condition of the reservoir, the calculation is carried out for a long time until the equilibrium condition is obtained, namely the condition in which the reservoir pressure and temperature do not change with time. Reservoir model validation is done by comparing the results of calculations with actual field data, namely the measurement data in the field at the initial state or state before the reservoir is produced.

Kata Kunci : Panas bumi, Pemodelan Reservoir, Tough2, Dieng

  1. S2-2018-392366-abstract.pdf  
  2. S2-2018-392366-bibliography.pdf  
  3. S2-2018-392366-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2018-392366-title.pdf