Centro de cooperación educativa para simuladores de centrales eléctricas e investigación cientÃfica propiedad de la Facultad de IngenierÃa, Universidad de Indonesia.(Foto de ANTARA / HO - Universitas Indonesia)
VOINEWS.ID - Ahora, Indonesia tiene el primer simulador de planta de energÃa a vapor que se encuentra en un entorno universitario. El simulador está en el Centro de Cooperación Educativa para simuladores de plantas de energÃa e investigación CientÃfica, que se encuentra en la facultad Técnica de la Universidad de Indonesia, Depok, Java Occidental, y fue inaugurado el 11 de noviembre.
El simulador de la planta de energÃa es el resultado de la cooperación entre la Universidad de Indonesia y China Shenhua Energy Company Limited Guohua Power Branch.
El decano de la Facultad de Técnica, Dr. Hendri D.S. Budiono, dijo que un laboratorio del simulador de la planta de energÃa se convertirá en un centro de aprendizaje y capacitación para los trabajadores de Guohua Energy en la operación, control y mantenimiento de la planta de energÃa. Además, la planta de energÃa puede ser utilizada por profesores y estudiantes para investigación y desarrollo en campos relacionados.
El decano Hendri D.S. Budiono espera que a través de la cooperación, por un lado, la Universidad de Indonesia pueda ayudar a la industria eléctrica en Indonesia a aumentar la capacidad de recursos humanos competentes. Por otro lado, también se espera poder dar solución a los problemas de electricidad en Indonesia.
Además del simulador de la planta de energÃa, Shenhua junto con el equipo de la Universidad de Indonesia también ha terminado el Estudio de Prefactibilidad (pre-FS) para el desarrollo de la Planta de EnergÃa de Gas en los alrededores de la universidad.
Actualmente, Shenhua Energy tiene algunos proyectos de plantas de energÃa, cooperó con la compañÃa estatal de electricidad PLN; uno de ellos es la Planta de energÃa de vapor en Serang, Banten.
El Simulador de Planta de EnergÃa tiene 3 capacidades de modelo, a saber, la unidad supercrÃtica de Planta de energÃa de vapor de 1000 MW, la unidad supercrÃtica de Planta de energÃa de vapor de 350 MW y la unidad subcrÃtica Planta de energÃa de vapor de 150 MW.
Para Planta de energÃa de vapor de 1000 MW utiliza un simulador con un método simulado, similar a Planta de energÃa de vapor Java 7. Mientras tanto, para Planta de energÃa de vapor, 350 MW y 150 MW cooperan con el método de traducción, similar a Planta de energÃa de vapor de Sumatra del sur-1 y Sumatra del sur.
El método simulado utiliza un sistema de controlador virtual, lógica DCS y la misma imagen con la unidad real (Planta de energÃa de vapor Java 7). Mientras tanto, el método de traducción utiliza el procedimiento de traducción para que la imagen del controlador DCS se traduzca en el simulador, pero con la misma función.(Brg/D/VOI)