Laporkan Masalah

Desain Konseptual Kogenerasi Reaktor Gas Suhu Tinggi Untuk Proses Pengambilan Minyak Tahap Lanjut di Situs Minyak Duri, Riau

AHMAD FAHMI, Dr. -Ing. Sihana; Ir. Kutut Suryopratomo, M.T, M.Sc

2014 | Skripsi | TEKNIK NUKLIR

Penggunaan boiler sebagai sumber panas utama pembangkit uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk menyuplai proses pengambilan minyak tahap lanjut metode pembanjiran uap membutuhkan seperlima dari jumlah minyak yang diproduksi sebagai bahan bakarnya. Dengan mengaplikasikan kogenerasi nuklir reaktor gas bersuhu tinggi sebagai pengganti sumber panas utama, diperkirakan dapat meningkatkan pengambilan minyak konvensional dan non konvensional. Menggunakan Cycle Tempo, dimodelkan dan dianalisis sistem kogenerasi dengan reaktor gas suhu tinggi modular dengan menggunakan siklus kogenerasi publikasi dari General Atomic, salah satu vendor reaktor nuklir terkemuka. Simulasi dilakukan pada berbagai reaktor HTGR modular yang ditinjau yaitu: GTHTR, AREVA SC HTR, RGTTHTR, dan GA PRISMATIC. Kriteria pemilihan secara kualitatif dilakukan untuk dapat menentukan reaktor yang sesuai dalam desain kogenerasi. Pemodelan pun dilakukan pada kasus pembanjiran uap EOR di Duri, tambang minyak terbesar di Indonesia, yang telah menggunakan sistem ini sejak lama. Dari hasil simulasi yang dilakukan, diperoleh spesifikasi reaktor dan jumlah modul untuk meyuplai sistem kogenerasi yang sesuai publikasi General Atomic dan pada kebutuhan situs minyak Duri. Dibutuhkan 3 x 2 reaktor AREVA SC HTR 600MW agar mampu menghasilkan minyak konvensional 500 juta ton dan minyak non konvensional 195 juta ton dalam 40 tahun. Selain itu mampu menghemat 100 juta ton minyak dalam 40 tahun dibanding penggunaan boiler konvensional. Desain konseptual sistem kogenerasi tersentralisasi untuk situs minyak Duri juga dilakukan agar memberi gambaran tentang penerapan konsep ini.

Using boiler as the main heat source of high pressure and temperature steam generator to supply the enhanced oil recovery steam flooding method requires one-fifth of produced oil as fuel. By applying the nuclear co-generation of high temperature gas reactor as a replacement for main heat source, it is expected to improve the retrieval of conventional and non-conventional oil. Cycle Tempo is used to model and analyze cogeneration system with high temperature gas reactor modular using a cogeneration cycle publication of General Atomic, one of the leading vendors of nuclear reactors. Simulations performed on a variety of modular HTGR reactors, namely: GTHTR, AREVA HTR SC, RGTTHTR, and GA PRISMATIC. Qualitative selection criteria also done to determine the appropriate reactor design cogeneration. The modeling was done in the case of steam flooding EOR in Duri, Indonesia's largest oil fields, which has been using this system for a long time. From the simulation results, specifications for the reactor and the number of modules to supply cogeneration system is obtained corresponding to publication of General Atomic and needs in Duri oil site. It Requires 3 x 2 AREVA SC HTR 600MW reactors that are capable of producing 500 million tons of conventional oil and 195 million tons of non-conventional oil in 40 years. Moreover, this system able to save 100 million tons of oil in 40 years over the use of conventional boilers. Conceptual design of centralized cogeneration system conceptual design for the site Duri oil is also done in order to give an overview of the application of this concept.

Kata Kunci : HTGR; Kogenerasi; minyak non konvensional; pengambilan minyak tahap lanjut; pembanjiran uap


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.