MUKAH: Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi akan melancarkan Wilayah Pembangunan Koridor Sarawak (Recorda) pada Disember, kata Ketua Menteri, Tan Sri Abdul Taib Mahmud. Beliau berkata, kerajaan negeri sedang memperincikan tarikh pelancarannya yang sebenar. "Di sebalik saiznya yang luas, Sarawak, negeri terbesar di Malaysia, hanya memerlukan satu konsep wilayah pembangunan koridor buat masa ini.
"Recorda akan dilaksanakan menerusi Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) dan RMK-10," katanya kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Hari Raya di sini, semalam. Terdahulu dalam ucapannya, Taib berkata, Recorda yang meliputi Similajau di bahagian Bintulu hingga ke Tanjung Manis di bahagian Mukah, akan membawa banyak manfaat kepada negeri dan penduduknya. "Kawasan itu kaya dengan sumber tenaga daripada arang batu kepada kuasa hidro elektrik. Ia akan menggalakkan pertumbuhan industri berasaskan tenaga di seluruh negeri dari Miri ke Kuching, malah di kawasan terpencil seperti Tunoh di bahagian Kapit.
"Kita eksploitasi sumber tenaga asli ini untuk memacu pembangunan negeri ke tahap lebih tinggi dan lebih efisyen dengan pelabur asing. "Mengikut anggaran saya secara kasar, kita mungkin mampu menjana kira-kira 200,000MW (megawatt) bekalan elektrik menjelang 2015," katanya. Taib berkata, dengan pelaksanaan Recorda, populasi di kawasan tengah negeri ini dijangka bertambah kira-kira 200,000 lagi daripada 800,000 sekarang. Ketua Menteri menasihatkan rakyat supaya bersiap sedia untuk memanfaatkan peluang pekerjaan dan perniagaan diwujudkan Recorda.
Beliau mahu pelajar memilih jurusan teknikal, kewangan dan pengurusan supaya boleh menambah nilai perkhidmatan yang akan diberikan oleh mereka kelak. Kepada penduduk luar bandar yang tinggal berselerak di sekitar kawasan Recorda, Taib berkata, mereka patut berkumpul dan pindah ke kawasan yang mudah dihubungi. Beliau juga menggesa rakyat untuk mengekalkan hubungan rapat antara mereka kerana dengan perubahan dan pembangunan yang bakal berlaku di kawasan itu, ia akan turut membawa bersama impak sosial yang baik dan juga buruk. Bernama
Sunday, October 21, 2007
Tuesday, October 9, 2007
SUMBER MINERAL & TENAGA DI MALAYSIA

JENIS-JENIS SUMBER ALAM
Boleh diperbaharui
Tidak boleh diperbaharui
Air
Angin
Tasik
Tanih
Tumbuhan
Tenaga suria
Hasil laut
Petroleum
Bauksit
Tembaga
Bijih timah
Emas
Tembaga
Mineral
JENIS-JENIS MINERAL / LOGAM
Logam
- Bijih timah
Bukan logam
- Granit, batu kapur dan batu marmar.
Cecair
- Petroleum
Gas
- Gas asli
Peta : Sumber Mineral dan Tenaga di Malaysia
KEPENTINGAN PERLOMBONGAN
Ekspot mineral seperti petroleum, gas asli dan bijih timah menyumbangkan pendapatan kepada negara.
Kegiatan perlombongan bijih timah dapat menyediakan peluang pekerjaan.
Kegiatan perlombongan menggalakkan perkembangan bandar.
Perlombongan bijih timah menggalakkan pembinaan jalan raya dan landasan keretapi.
Perlombongan juga menggalakkan pelabuhan khas ( Pelabuhan mengeksport gas petroleum cecair).
Perlombongan petroleum menggalakkan industri petrokimia.
Perlombongan bijih timah menyediakan bahan mentah bagi industri saduran timah.
Perlombongan bijih timah menggalakkan perkembangan industri baru seperti industri membuat baja urea di Bintulu.
Kegiatan perlombongan menggalakkan kerjasama serantau, contohnya projek membuat baja urea, yang merupakan projek kerjasama antara negara-negara ASEAN.
KEPENTINGAN PERLOMBONGAN & MINERAL
Ia menghasilkan kira-kira 22% daripada jumlah eksport mineral Malaysia membawa pertukaran mata wang asing ke negara ini. Mineral merupakan eksport yang terpenting kira-kira 33% daripada jumlah pendapatan eksport Malaysia terdiri daripada mineral.
Sektor perlombongan memberi pekerjaan kepada hampir 100 000 orang atau sebanyak 2% daripada tenaga pekerja Malaysia.
Sumber mineral juga memberi sumbangan besar terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi negara kita.
Sumber mineral dan tenaga menjadi bahan mentah dan sumber tenaga utama bagi industri perkilangan keperluan rumah.
Bijih besi diigunakan untuk membuat besi dan keluli di Syarikat Besi & Keluli Malayawata di Pulau Pinang dan industri petrokimia lain.
Menyebabkan terbinanya kilang-kilang penapis petroleum di Port Dickson, Kerteh dan Lutong serta kilang melebur bijih timah di Pulau Pinang dan Butterworth.
Aktiviti perlombongan telah membolehkan berlakunya pemindahan teknologi, maklumat dari negara maju dalam bidang ini seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan ke negara kita.
Menjadi bahan api utama bagi kenderaan dan penjanaan kuasa elektrik.
MASALAH PERLOMBONGAN DI MALAYSIA
Sektor perlombongan menghadapi masa depan gelap kerana galian adalah sumber yang boleh pupus dan tidak boleh diperbaharui.
Timbunan arang batu, bijih timah dan emas sudah pupus dan lombong emas dan arang batu di Semenanjung Malaysia telah pun ditutup.
Simpanan petroleum dijangka habis dalam 20-30 tahun.
Rizab bijih timah boleh tahan kira-kira 20 tahun sahaja.
Harus mengusaha dan menggunakan galian ini secara terancang supaya tidak membazir.
Penutupan lombong menyebabkan penduduk kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan.
Kekurangan bahan mentah dan sumber tenaga menyebabkan sektor perindustrian menjadi lembab.
Menjejaskan kemakmuran dan pembangunan negara.
LANGKAH MENGATASI MASALAH PENGURUSAN SUMBER
Mengurangkan pergantungan dan menjimatkan penggunaan mineral terutamanya pertroleum sebagai bahan bakar.
Mempergiatkan usaha mencari gali untuk mengesan longgokkan baru seperti yang dijalankan oleh PERTRONAS dan Perbadanan Perlombongan Malaysia (MMC).
Menggunakan teknologi moden dalam memperting-katkan kecekapan perlombongan serta cara pemprosesan sumber mineral untuk elakkan pemba-ziran.
Memperkenalkan sumber tenaga baru seperti tenaga suria, tenaga biomass, tenaga thermal dan hidro elektrik.
SUMBER TENAGA PADA MASA DEPAN & BERPOTENSI UNTUK DIMAJUKAN
Tenaga nuklear
Tenaga solar (suria)
Tenaga biomass
Tenaga hidro elektrik
Arang batu
Tenaga ombak
Tenaga angin
Tenaga nuklear
Diperolehi dari logam uranium dan plutonium.
Digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik di stesyen janakuasa elektrik.
Penggunaannya terhad kerana :
Malaysia kekurangan uranium & plutonium.
Kos pengeluarannya mahal.
Sisa nuklear merbahaya kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
Penyelidikan tentang tenaga ini dijalankan oleh PUSPATI (Pusat Penyelidikan Atom Tun Dr. Ismail) sebuah pusat pembangunan dan penyelidikan nuklear.
Masih dalam penyelidikan belum dijalankan sepenuhnya.
Tenaga solar (suria)
Diperolehi daripada sinaran matahari.
Berpotensi untuk dimajukan kerana Malaysia terletak di kawasan Khatulistiwa (banyak sinaran matahari).
Digunakan untuk memansakan air di rumah.
Projek menjanakan tenaga suria dibina di Teluk Apan, Pualu Langkawi dan Kg. Hulu Tembeling, Pahang.
Telefon menggunakan tenaga suria di Pulau Aman, Pulau Pinang.
Rumah asap yang menggunakan tenaga suria dibina di Kg. Sg. Malau Dalam, Selama, Perak. 900 keping getah boleh diasap dalam 4 hari.
3. Tenaga Biomass
diperolehi daripada hampas dan tandan kelapa sawit.
Sisa pertanian ini boleh hasilkan biogas seperti gas metana untuk dijadikan bahan pembakar.
4. Tenaga Hidro Elektrik
Penggunaannya semakin berkembang - sumber yang boleh diperbaharui dan murah.
Malaysia mempunyai potensi yang baik kerana :
Hujan yang banyak melebihi 2000 mm.
Sungai mengalir deras sentiasa dipenuhi air.
Banyak kawasan bergunung-ganang - sesuai untuk membina empangan.
Kebanyakan projek hidro elektrik terletak di kawasan tanah tinggi, antaranya :
Empangan Cenderoh di Perak (Sg. Perak)
Empangan Temenggor di Perak (Sg. Perak)
Empangan Kenyir di Terengganu (Sg.Tganu)
Empangan Kenering di Perak (Sg. Perak)
Empangan Btg Padang di Perak (Sg. Btg Padang)
Empangan Bersia di Perak (Sg. Perak)
Empangan Tenom Pangi (Sg. Padas)
Empangan Bakun (Sg. Pelagus)
Empangan Pelagus (Sg. Pelagus)
Empangan Batang Ai (Sg. Lupar)
5. Tenaga Lain - Arang batu
Mempunyai potensi untuk digunakan di kilang-kilang kerana sumber tenaga belum digunakan sepenuhnya.
Simpanan sumber yang banyak di :
Batu Arang, Selangor.
Bintulu, Merit-Pila, Sarawak.
Labuan dan Sadong di Sabah.
Sebagai bahan bakar untuk kilang dan loji penjanaan kuasa hidro elektrik.
Boleh diperbaharui
Tidak boleh diperbaharui
Air
Angin
Tasik
Tanih
Tumbuhan
Tenaga suria
Hasil laut
Petroleum
Bauksit
Tembaga
Bijih timah
Emas
Tembaga
Mineral
JENIS-JENIS MINERAL / LOGAM
Logam
- Bijih timah
Bukan logam
- Granit, batu kapur dan batu marmar.
Cecair
- Petroleum
Gas
- Gas asli
Peta : Sumber Mineral dan Tenaga di Malaysia
KEPENTINGAN PERLOMBONGAN
Ekspot mineral seperti petroleum, gas asli dan bijih timah menyumbangkan pendapatan kepada negara.
Kegiatan perlombongan bijih timah dapat menyediakan peluang pekerjaan.
Kegiatan perlombongan menggalakkan perkembangan bandar.
Perlombongan bijih timah menggalakkan pembinaan jalan raya dan landasan keretapi.
Perlombongan juga menggalakkan pelabuhan khas ( Pelabuhan mengeksport gas petroleum cecair).
Perlombongan petroleum menggalakkan industri petrokimia.
Perlombongan bijih timah menyediakan bahan mentah bagi industri saduran timah.
Perlombongan bijih timah menggalakkan perkembangan industri baru seperti industri membuat baja urea di Bintulu.
Kegiatan perlombongan menggalakkan kerjasama serantau, contohnya projek membuat baja urea, yang merupakan projek kerjasama antara negara-negara ASEAN.
KEPENTINGAN PERLOMBONGAN & MINERAL
Ia menghasilkan kira-kira 22% daripada jumlah eksport mineral Malaysia membawa pertukaran mata wang asing ke negara ini. Mineral merupakan eksport yang terpenting kira-kira 33% daripada jumlah pendapatan eksport Malaysia terdiri daripada mineral.
Sektor perlombongan memberi pekerjaan kepada hampir 100 000 orang atau sebanyak 2% daripada tenaga pekerja Malaysia.
Sumber mineral juga memberi sumbangan besar terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi negara kita.
Sumber mineral dan tenaga menjadi bahan mentah dan sumber tenaga utama bagi industri perkilangan keperluan rumah.
Bijih besi diigunakan untuk membuat besi dan keluli di Syarikat Besi & Keluli Malayawata di Pulau Pinang dan industri petrokimia lain.
Menyebabkan terbinanya kilang-kilang penapis petroleum di Port Dickson, Kerteh dan Lutong serta kilang melebur bijih timah di Pulau Pinang dan Butterworth.
Aktiviti perlombongan telah membolehkan berlakunya pemindahan teknologi, maklumat dari negara maju dalam bidang ini seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan ke negara kita.
Menjadi bahan api utama bagi kenderaan dan penjanaan kuasa elektrik.
MASALAH PERLOMBONGAN DI MALAYSIA
Sektor perlombongan menghadapi masa depan gelap kerana galian adalah sumber yang boleh pupus dan tidak boleh diperbaharui.
Timbunan arang batu, bijih timah dan emas sudah pupus dan lombong emas dan arang batu di Semenanjung Malaysia telah pun ditutup.
Simpanan petroleum dijangka habis dalam 20-30 tahun.
Rizab bijih timah boleh tahan kira-kira 20 tahun sahaja.
Harus mengusaha dan menggunakan galian ini secara terancang supaya tidak membazir.
Penutupan lombong menyebabkan penduduk kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan.
Kekurangan bahan mentah dan sumber tenaga menyebabkan sektor perindustrian menjadi lembab.
Menjejaskan kemakmuran dan pembangunan negara.
LANGKAH MENGATASI MASALAH PENGURUSAN SUMBER
Mengurangkan pergantungan dan menjimatkan penggunaan mineral terutamanya pertroleum sebagai bahan bakar.
Mempergiatkan usaha mencari gali untuk mengesan longgokkan baru seperti yang dijalankan oleh PERTRONAS dan Perbadanan Perlombongan Malaysia (MMC).
Menggunakan teknologi moden dalam memperting-katkan kecekapan perlombongan serta cara pemprosesan sumber mineral untuk elakkan pemba-ziran.
Memperkenalkan sumber tenaga baru seperti tenaga suria, tenaga biomass, tenaga thermal dan hidro elektrik.
SUMBER TENAGA PADA MASA DEPAN & BERPOTENSI UNTUK DIMAJUKAN
Tenaga nuklear
Tenaga solar (suria)
Tenaga biomass
Tenaga hidro elektrik
Arang batu
Tenaga ombak
Tenaga angin
Tenaga nuklear
Diperolehi dari logam uranium dan plutonium.
Digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik di stesyen janakuasa elektrik.
Penggunaannya terhad kerana :
Malaysia kekurangan uranium & plutonium.
Kos pengeluarannya mahal.
Sisa nuklear merbahaya kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.
Penyelidikan tentang tenaga ini dijalankan oleh PUSPATI (Pusat Penyelidikan Atom Tun Dr. Ismail) sebuah pusat pembangunan dan penyelidikan nuklear.
Masih dalam penyelidikan belum dijalankan sepenuhnya.
Tenaga solar (suria)
Diperolehi daripada sinaran matahari.
Berpotensi untuk dimajukan kerana Malaysia terletak di kawasan Khatulistiwa (banyak sinaran matahari).
Digunakan untuk memansakan air di rumah.
Projek menjanakan tenaga suria dibina di Teluk Apan, Pualu Langkawi dan Kg. Hulu Tembeling, Pahang.
Telefon menggunakan tenaga suria di Pulau Aman, Pulau Pinang.
Rumah asap yang menggunakan tenaga suria dibina di Kg. Sg. Malau Dalam, Selama, Perak. 900 keping getah boleh diasap dalam 4 hari.
3. Tenaga Biomass
diperolehi daripada hampas dan tandan kelapa sawit.
Sisa pertanian ini boleh hasilkan biogas seperti gas metana untuk dijadikan bahan pembakar.
4. Tenaga Hidro Elektrik
Penggunaannya semakin berkembang - sumber yang boleh diperbaharui dan murah.
Malaysia mempunyai potensi yang baik kerana :
Hujan yang banyak melebihi 2000 mm.
Sungai mengalir deras sentiasa dipenuhi air.
Banyak kawasan bergunung-ganang - sesuai untuk membina empangan.
Kebanyakan projek hidro elektrik terletak di kawasan tanah tinggi, antaranya :
Empangan Cenderoh di Perak (Sg. Perak)
Empangan Temenggor di Perak (Sg. Perak)
Empangan Kenyir di Terengganu (Sg.Tganu)
Empangan Kenering di Perak (Sg. Perak)
Empangan Btg Padang di Perak (Sg. Btg Padang)
Empangan Bersia di Perak (Sg. Perak)
Empangan Tenom Pangi (Sg. Padas)
Empangan Bakun (Sg. Pelagus)
Empangan Pelagus (Sg. Pelagus)
Empangan Batang Ai (Sg. Lupar)
5. Tenaga Lain - Arang batu
Mempunyai potensi untuk digunakan di kilang-kilang kerana sumber tenaga belum digunakan sepenuhnya.
Simpanan sumber yang banyak di :
Batu Arang, Selangor.
Bintulu, Merit-Pila, Sarawak.
Labuan dan Sadong di Sabah.
Sebagai bahan bakar untuk kilang dan loji penjanaan kuasa hidro elektrik.
Energy from the Sun

The Earth receives 174 petawatts (PW) of solar radiation at the upper atmosphere. While traveling through the atmosphere, 6% of the incoming solar radiation (insolation) is reflected and 16% is absorbed. Average atmospheric conditions (clouds, dust, pollutants) further reduce insolation by 20% through reflection and 3% through absorption. The absorption of solar energy by atmospheric convection (sensible heat transport) and by the evaporation and condensation of water vapor (latent heat transport) drive the winds and the water cycle.[4]
Atmospheric conditions not only reduce the quantity of insolation reaching the Earth's surface but also affect the quality of insolation by diffusing approximately 20% of the incoming light and altering its spectrum.[5] After passing through the Earth's atmosphere approximately half the insolation is in the visible electromagnetic spectrum with the other half mostly in the infrared spectrum, and a small part of ultraviolet radiation.[6] Upon reaching the surface, insolation is absorbed by the oceans, earth and plants. The energy captured in the oceans drives the thermohaline cycle. As such, solar energy is ultimately responsible for temperature driven ocean currents such as the thermohaline cycle and wind driven currents such as the Gulf Stream. The energy absorbed by the earth in conjunction with that recycled by the Greenhouse effect warms the surface to an average temperature of approximately 14°C.[7] The solar energy captured by plants and other phototrophs is converted to chemical energy via photosynthesis. All the food we eat, wood we build with and fossil fuels we use are products of photosynthesis.[8]
The flows and stores of solar energy are vast in comparison to human energy needs.
The total solar energy available to the earth is approximately 3850 zettajoules (ZJ) per year.[9]
Oceans absorb approximately 285 ZJ of solar energy per year.
Winds can theoretically supply 6 ZJ of energy per year.[10]
Biomass captures approximately 1.8 ZJ of solar energy per year.[11][9]
Worldwide energy consumption was 0.471 ZJ in 2004.[12]
The map on the right (top) shows how solar radiation at the top of the earth's atmosphere varies with latitude. The bottom map shows annual average ground level insolation. For example, in North America the average insolation at ground level over an entire year (including nights and periods of cloudy weather) lies between 125 and 375 W/m² (3 to 9 kWh/m²/day).[13] At present, photovoltaic panels typically convert about 15% of incident sunlight into electricity; therefore, a solar panel in the contiguous United States on average delivers 19 to 56 W/m² or 0.45 - 1.35 kWh/m²/day.[14]
Atmospheric conditions not only reduce the quantity of insolation reaching the Earth's surface but also affect the quality of insolation by diffusing approximately 20% of the incoming light and altering its spectrum.[5] After passing through the Earth's atmosphere approximately half the insolation is in the visible electromagnetic spectrum with the other half mostly in the infrared spectrum, and a small part of ultraviolet radiation.[6] Upon reaching the surface, insolation is absorbed by the oceans, earth and plants. The energy captured in the oceans drives the thermohaline cycle. As such, solar energy is ultimately responsible for temperature driven ocean currents such as the thermohaline cycle and wind driven currents such as the Gulf Stream. The energy absorbed by the earth in conjunction with that recycled by the Greenhouse effect warms the surface to an average temperature of approximately 14°C.[7] The solar energy captured by plants and other phototrophs is converted to chemical energy via photosynthesis. All the food we eat, wood we build with and fossil fuels we use are products of photosynthesis.[8]
The flows and stores of solar energy are vast in comparison to human energy needs.
The total solar energy available to the earth is approximately 3850 zettajoules (ZJ) per year.[9]
Oceans absorb approximately 285 ZJ of solar energy per year.
Winds can theoretically supply 6 ZJ of energy per year.[10]
Biomass captures approximately 1.8 ZJ of solar energy per year.[11][9]
Worldwide energy consumption was 0.471 ZJ in 2004.[12]
The map on the right (top) shows how solar radiation at the top of the earth's atmosphere varies with latitude. The bottom map shows annual average ground level insolation. For example, in North America the average insolation at ground level over an entire year (including nights and periods of cloudy weather) lies between 125 and 375 W/m² (3 to 9 kWh/m²/day).[13] At present, photovoltaic panels typically convert about 15% of incident sunlight into electricity; therefore, a solar panel in the contiguous United States on average delivers 19 to 56 W/m² or 0.45 - 1.35 kWh/m²/day.[14]
Kerajaan kaji kaedah had subsidi tenaga
KERAJAAN sedang mencari penyelesaian mengenai had subsidi tenaga termasuk petroleum dan gas yang wajar diberikan kepada industri yang menikmati keistimewaan itu, kata Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (Miti), Datuk Seri Rafidah Aziz. Beliau berkata, kementerian sentiasa mengadakan pertemuan dengan wakil industri bagi mendapatkan pandangan dan gambaran jelas mengenai sebarang perubahan terhadap kenaikan harga gas dalam pelbagai sektor yang berbeza. "Ini akan membolehkan kami menasihati jawatankuasa (Kabinet) (berkenaan bahan api) mengenai kesannya dan baginya untuk membuat keputusan mengenai bentuk tindakan," katanya pada sidang media selepas melancarkan butik Schoeffel di Kuala Lumpur, semalam.
Rafidah berkata, industri telah diberikan amaran terlebih dulu untuk bersiap sedia berdepan harga gas realistik yang ditetapkan dan dinasihatkan membuat perubahan sewajarnya kepada operasi mereka. Katanya, selain menyepadukan gas dengan sumber tenaga yang lain sebagai satu alternatif, industri mestilah cekap dalam penggunaan gas. Beliau berkata, kerajaan tidak wajar terus menanggung beban subsidi tenaga termasuk petroleum dan gas, tanpa sebarang had.
Katanya, subsidi diberikan kerajaan perlu ditetapkan pada had tertentu dan harga selebihnya mencerminkan kos sebenar kepada industri. "Inilah yang dilakukan kerajaan dengan mengambil kira kos yang ditanggung industri dan berapa kerajaan boleh berikan subsidi.... Bukan kerajaan tidak mampu, tetapi tidak realistik. "Apabila harga di dunia meningkat, kita tidak boleh menjangkakan harga di pasaran tempatan terlalu rendah di luar lingkungan harga sebenar dunia," katanya ketika ditanya sama ada kerajaan sudah tidak lagi mampu untuk memberi subsidi. Rafidah berkata, ketika ini kementeriannya sedang menjalankan penilaian dan kajian terhadap pandangan diterima daripada peserta industri.
Rafidah berkata, industri telah diberikan amaran terlebih dulu untuk bersiap sedia berdepan harga gas realistik yang ditetapkan dan dinasihatkan membuat perubahan sewajarnya kepada operasi mereka. Katanya, selain menyepadukan gas dengan sumber tenaga yang lain sebagai satu alternatif, industri mestilah cekap dalam penggunaan gas. Beliau berkata, kerajaan tidak wajar terus menanggung beban subsidi tenaga termasuk petroleum dan gas, tanpa sebarang had.
Katanya, subsidi diberikan kerajaan perlu ditetapkan pada had tertentu dan harga selebihnya mencerminkan kos sebenar kepada industri. "Inilah yang dilakukan kerajaan dengan mengambil kira kos yang ditanggung industri dan berapa kerajaan boleh berikan subsidi.... Bukan kerajaan tidak mampu, tetapi tidak realistik. "Apabila harga di dunia meningkat, kita tidak boleh menjangkakan harga di pasaran tempatan terlalu rendah di luar lingkungan harga sebenar dunia," katanya ketika ditanya sama ada kerajaan sudah tidak lagi mampu untuk memberi subsidi. Rafidah berkata, ketika ini kementeriannya sedang menjalankan penilaian dan kajian terhadap pandangan diterima daripada peserta industri.
Solar power

Solar energy (also knows as solar radiation or insolation) is energy from the sun. This energy, in the form of heat and light, supports all life on Earth, drives the Earth's climate and weather and is predominately responsible for the class of resources collectively known as renewable energy.
Solar energy also broadly describes technologies that utilize sunlight. The applications are diverse and date back millennia. The Greeks, Native
Americans and Chinese warmed their buildings by orienting them toward the sun. In Europe, farmers used elaborate field orientation and thermal mass to increase crop yields during the Little Ice Age. Modern solar technologies continue to harness the sun to provide water heating, daylighting and even flight.[1][2]
Solar power generally describes technologies that convert sunlight into electricity and in some cases thermal or mechanical power. In 1866, the French engineer Auguste Mouchout successfully powered a steam engine with sunlight. This is the first known example of a solar powered mechanical device. Over the next 50 years inventors such as John Ericsson, Charles Tellier and Frank Shuman developed solar powered devices for irrigation, refrigeration and locomotion. The progeny of these early developments are concentrating solar power plants.[2]
The modern age of solar power arrived in 1954 when researchers at Bell Laboratories developed a photovoltaic cell capable of effectively converting light into electricity. This breakthrough marked a fundamental change in how power is generated. Since then solar cells efficiencies have improved from 6% to 15% with experimental cells reaching efficiencies over 40%. Prices on the other hand have fallen from $300 per watt to less than $3 per watt.[3]
The utilization of solar energy and solar power spans from traditional technologies that provide food, heat and light to electricity which is uniquely modern. The diversity of form and long history of solar energy are manifest in a wide variety of applications.
Solar energy also broadly describes technologies that utilize sunlight. The applications are diverse and date back millennia. The Greeks, Native
Americans and Chinese warmed their buildings by orienting them toward the sun. In Europe, farmers used elaborate field orientation and thermal mass to increase crop yields during the Little Ice Age. Modern solar technologies continue to harness the sun to provide water heating, daylighting and even flight.[1][2]Solar power generally describes technologies that convert sunlight into electricity and in some cases thermal or mechanical power. In 1866, the French engineer Auguste Mouchout successfully powered a steam engine with sunlight. This is the first known example of a solar powered mechanical device. Over the next 50 years inventors such as John Ericsson, Charles Tellier and Frank Shuman developed solar powered devices for irrigation, refrigeration and locomotion. The progeny of these early developments are concentrating solar power plants.[2]
The modern age of solar power arrived in 1954 when researchers at Bell Laboratories developed a photovoltaic cell capable of effectively converting light into electricity. This breakthrough marked a fundamental change in how power is generated. Since then solar cells efficiencies have improved from 6% to 15% with experimental cells reaching efficiencies over 40%. Prices on the other hand have fallen from $300 per watt to less than $3 per watt.[3]
The utilization of solar energy and solar power spans from traditional technologies that provide food, heat and light to electricity which is uniquely modern. The diversity of form and long history of solar energy are manifest in a wide variety of applications.
Tuesday, October 2, 2007
Kincir angin di Pulau Layang-Layang
TIDAK ramai yang mengetahui, di Pulau Terumbu Layang-Layang di Sabah, terdapat kincir angin untuk menjana kuasa elektrik bagi kegunaan kem Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan resort di sana.
Ia merupakan yang pertama dibina di negara ini. Kincir itu - setakat ini - mampu menampung beban elektrik sedia ada meliputi pelbagai pam, motor, peti ais dan lampu.
Kata seorang penyelidik sistem tenaga angin di Pusat Tenaga Malaysia, Ahmad Shadzli Abdul Wahab: "Sistem tenaga angin yang mendapat tiupan yang cukup di pulau itu, berupaya menjana tenaga elektrik manakala lebihannya digunakan untuk mengecas bateri dan menjalankan proses penyulingan air laut, kalau perlu.''
Katanya, jika angin bertiup perlahan, set jana kuasa diesel akan mengambil alih tugas-tugas penjanaan elektrik secara automatik oleh sistem bateri selama antara lima hingga 10 minit.
Katanya, apabila angin kuat semula, sistem komputer akan menghentikan operasi set janakuasa diesel secara serta-merta dan menyambungkan tenaga tersebut terus ke grid sebelum disalurkan kepada pengguna.
"Sebuah kipas biasa yang mempunyai ketinggian 30 meter mampu menambah kelajuan angin jika mempunyai ketinggian yang lebih dari itu.
"Lebih-lebih lagi jika tiada halangan seperti bukit, pokok-pokok dan bangunan tinggi yang boleh mengurangkan kelajuannya,'' katanya.
Had laju angin juga banyak bergantung kepada panjang bilah kipas yang biasanya berukuran 12 meter sekaligus menjana lebih banyak tenaga elektrik, jelasnya.
Ahmad Shadzli memberitahu, satu unit turbin angin boleh menghasilkan daripada sekecil-kecilnya 0.5 kilowatt (kw) elektrik kepada sebesar-besarnya 1,000 kw.
"Secara purata, sesebuah kawasan yang mempunyai tiupan angin antara lima hingga tujuh meter sesaat boleh dianggap berpotensi untuk penjanaan tenaga.
"Kelajuan angin hendaklah mencapai sehingga 13 meter sesaat supaya dapat menghasilkan 300 kw elektrik seminit bagi setiap unit kipas,'' katanya.
Keseluruhan pengendalian sistem tenaga angin terdiri daripada loji jana kuasa diesel, komputer, bateri dan kipas. Sistem tenaga angin ini amat sesuai digunakan di kawasan kepulauan. Ini kerana penjanaan elektrik menggunakan diesel akan mengalami masalah setiap kali musim tengkujuh.
Kebetulan pula, tambahnya, tiupan angin yang kencang di negara ini - terutama pada musim tengkujuh (bermula November hingga Februari) - adalah memadai untuk menjana tenaga elektrik.
Menurutnya, kawasan Pantai Timur yang menerima angin dari Laut China Selatan mempunyai tiupan angin lebih kencang berbanding Pantai Barat yang terlindung oleh Kepulauan Sumatera.
Ahmad Shadzli berkata, had laju angin berkait rapat dengan topografi muka bumi dan alam sekitar. Antara ciri-ciri yang mempengaruhi kelajuan angin termasuk kedudukan setiap unit kipas. Lebih tinggi kedudukan kipas tersebut, lebih banyak kuasa yang mampu dijana kerana lebih laju pusingan kipas.
Ia merupakan yang pertama dibina di negara ini. Kincir itu - setakat ini - mampu menampung beban elektrik sedia ada meliputi pelbagai pam, motor, peti ais dan lampu.
Kata seorang penyelidik sistem tenaga angin di Pusat Tenaga Malaysia, Ahmad Shadzli Abdul Wahab: "Sistem tenaga angin yang mendapat tiupan yang cukup di pulau itu, berupaya menjana tenaga elektrik manakala lebihannya digunakan untuk mengecas bateri dan menjalankan proses penyulingan air laut, kalau perlu.''
Katanya, jika angin bertiup perlahan, set jana kuasa diesel akan mengambil alih tugas-tugas penjanaan elektrik secara automatik oleh sistem bateri selama antara lima hingga 10 minit.
Katanya, apabila angin kuat semula, sistem komputer akan menghentikan operasi set janakuasa diesel secara serta-merta dan menyambungkan tenaga tersebut terus ke grid sebelum disalurkan kepada pengguna.
"Sebuah kipas biasa yang mempunyai ketinggian 30 meter mampu menambah kelajuan angin jika mempunyai ketinggian yang lebih dari itu.
"Lebih-lebih lagi jika tiada halangan seperti bukit, pokok-pokok dan bangunan tinggi yang boleh mengurangkan kelajuannya,'' katanya.
Had laju angin juga banyak bergantung kepada panjang bilah kipas yang biasanya berukuran 12 meter sekaligus menjana lebih banyak tenaga elektrik, jelasnya.
Ahmad Shadzli memberitahu, satu unit turbin angin boleh menghasilkan daripada sekecil-kecilnya 0.5 kilowatt (kw) elektrik kepada sebesar-besarnya 1,000 kw.
"Secara purata, sesebuah kawasan yang mempunyai tiupan angin antara lima hingga tujuh meter sesaat boleh dianggap berpotensi untuk penjanaan tenaga.
"Kelajuan angin hendaklah mencapai sehingga 13 meter sesaat supaya dapat menghasilkan 300 kw elektrik seminit bagi setiap unit kipas,'' katanya.
Keseluruhan pengendalian sistem tenaga angin terdiri daripada loji jana kuasa diesel, komputer, bateri dan kipas. Sistem tenaga angin ini amat sesuai digunakan di kawasan kepulauan. Ini kerana penjanaan elektrik menggunakan diesel akan mengalami masalah setiap kali musim tengkujuh.
Kebetulan pula, tambahnya, tiupan angin yang kencang di negara ini - terutama pada musim tengkujuh (bermula November hingga Februari) - adalah memadai untuk menjana tenaga elektrik.
Menurutnya, kawasan Pantai Timur yang menerima angin dari Laut China Selatan mempunyai tiupan angin lebih kencang berbanding Pantai Barat yang terlindung oleh Kepulauan Sumatera.
Ahmad Shadzli berkata, had laju angin berkait rapat dengan topografi muka bumi dan alam sekitar. Antara ciri-ciri yang mempengaruhi kelajuan angin termasuk kedudukan setiap unit kipas. Lebih tinggi kedudukan kipas tersebut, lebih banyak kuasa yang mampu dijana kerana lebih laju pusingan kipas.
Krisis tenaga perlu penyelesaian mesra alam
Sempena Mesyuarat Ekonomi Utama Mengenai Keselamatan Tenagan dan Perubahan Cuaca di Washington AMERIKA Syarikat menjadi tuan rumah Mesyuarat Ekonomi Utama Mengenai Keselamatan Tenaga dan Perubahan Cuaca, satu lagi inisiatif untuk mencetus kesedaran di kalangan warga dunia mengenai perubahan cuaca yang kini menjadi agenda utama generasi masa kini. Mesyuarat di Washington hari ini dan esok adalah perjumpaan pertama disertai 17 kuasa utama ekonomi dunia, dan beberapa negara membangun dan sedang membangun, di samping penyertaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).
Kuasa Usaha Amerika Syarikat ke Malaysia, David B Shear, berkata inisiatif terbaru antarabangsa ini disokong pemimpin G-8 dan pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (Apec) yang bermesyuarat di Sydney, Australia, awal bulan ini. "Mesyuarat di kalangan negara ekonomi dunia itu minggu ini, dijangka dapat memulakan gerakan untuk mencari penyelesaian krisis perubahan cuaca ini dengan lebih mantap. Semua negara peserta di mesyuarat ini mewakili 85 peratus ekonomi global yang juga mencatat 80 peratus daripada pengeluaran karbon dioksida dunia," kata Shear dalam kenyataan yang dikeluarkan di Kuala Lumpur. Pertemuan di kalangan negara utama dunia itu dijangka memberi sokongan kepada usaha PBB untuk menggabungkan semua kuasa besar dan mencapai konsensus apabila menggaris elemen bagi rangka kerjasama global yang baru, di bawah Rangka Kerja Konvensyen PBB Mengenai Perubahan Cuaca menjelang 2009.
Amerika Syarikat dan beberapa kuasa ekonomi dunia bukan penandatangan kepada Protokol Kyoto yang bermatlamat menstabilkan pengumpulan gas karbon dioksida, ke peringkat yang boleh mengurangkan kesan lebih buruk kepada sistem iklim dunia. Ketika ini, 141 negara mewakili 55 peratus pengeluaran karbon dunia menandatangani protokol itu dan masing-masing berikrar untuk mengurangkan gas beracun itu sebanyak 5.2 peratus menjelang 2012. Amerika Syarikat sebagai pengeluar karbon dioksida tertinggi dunia tidak menandatangani perjanjian itu dengan alasan ia akan menelan belanja terlalu tinggi dan perjanjian itu mempunyai banyak kelemahan. Antara yang menjadi penghalang ialah tindakan mewajibkan pemasangan alat menapis karbon, usaha membina sumber tenaga yang mesra alam dan penyediaan teknologi baru akan menelan belanja besar. Bagi menangani semua halangan itu, Amerika Syarikat mengambil inisiatif sendiri untuk menjadi tuan rumah kepada mesyuarat di Washington, bagi menggariskan sendiri usaha kuasa-kuasa ekonomi dunia untuk menangani krisis yang semakin serius itu. Jika mesyuarat di Washington ini dapat membantu mempercepatkan usaha ke arah menangani krisis perubahan cuaca dan keselamatan tenaga, masyarakat dunia sudah pasti tidak akan membantah kerana niat semua pihak adalah untuk melindungi dan menguruskan bumi yang semakin terancam ini dengan lebih mantap, demi kebaikan generasi manusia akan datang. Shear berkata, sebenarnya negara utama dunia sudah bersetuju bahawa untuk menangani isu perubahan cuaca itu memerlukan kombinasi tindakan yang boleh memberi perlindungan kepada alam sekitar, pada masa yang sama menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan memastikan isu keselamatan tenaga dapat dileraikan dengan baik. "Bagaimanapun, semua negara terbabit turut mengaku bahawa perubahan cuaca adalah suatu cabaran yang amat kompleks dan memerlukan penyelesaian jangka panjang. Negara di seluruh dunia sudah pun memulakan usaha dan berkongsi idea untuk mencari penyelesaian teknologi yang boleh mengurangkan gas beracun di atmosfera kita. "Matlamat kita di mesyuarat minggu ini adalah untuk memastikan semua kuasa ekonomi dunia bersetuju dengan elemen utama membabitkan penyelesaian ke arah isu perubahan cuaca dan pemanasan global ini pada 2008. Semua elemen ini perlu dilaksanakan sebelum 2012, termasuk matlamat jangka panjang global dan kajian semula matlamat pertengahan penggal di peringkat nasional," katanya. Jelasnya, mesyuarat dua hari ini diharap memberi penekanan mengenai bagaimana kuasa ekonomi dunia boleh bekerjasama lebih rapat dengan sektor swasta, serta usaha mempercepatkan pembangunan dan penggunaan teknologi yang lebih bersih - komponen paling kritikal untuk memastikan keberkesanan usaha mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. "Kami akan menggariskan program kerja bagi sektor utama seperti industri arang batu dan pengangkutan, dan kami dijangka bersetuju untuk memantapkan laporan membabitkan pengeluaran karbon dioksida dan bagaimana kita boleh mengukur pengurangan karbon itu di peringkat korporat," katanya. Shear berkata, selain daripada perbincangan membabitkan keselamatan tenaga dan perubahan cuaca, mesyuarat berkenaan akan turut menyentuh peluang dan keutamaan mendapat laporan kemajuan selepas 2012, di samping mengenal pasti usaha mendesak bagi lebih banyak penyelidikan dan pembangunan teknologi kuasa yang lebih bersih. "Selain agensi kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan akan turut menyertai mesyuarat ini. Kami berharap mendengar mengenai cabaran yang mereka hadapi, teknologi yang sedang diguna pakai, teknologi yang sedang dibangunkan, dan bagaimana untuk menangani cabaran membiayai semua kos pada masa depan," jelasnya mengenai mesyuarat yang akan dihadirinya. Tegasnya, rangka kerja pasca 2012 patut memastikan penyertaan semua negara dan mengenal pasti kepelbagaian penyelesaian, serta pendekatan yang boleh diambil setiap negara berasaskan kepada keperluan dan sumber mereka untuk menangani krisis perubahan cuaca. "Daripada mengambil satu pendekatan untuk semua, kita akan mencari jalan yang lebih fleksibel, inovatif dan kerja sepasukan pada skala global. "Sekiranya kuasa ekonomi dunia boleh bersetuju dengan satu arah saja untuk ke hadapan, konsesus yang bakal dicapai boleh membantu mempercepatkan prospek perjanjian yang lebih luas melalui PBB," katanya mengenai cabaran besar untuk menangani krisis perubahan cuaca yang memerlukan perubahan dalam pembangunan sumber tenaga yang lebih mesra alam.
Subscribe to:
Posts (Atom)