Total Tayangan Halaman

Sabtu, 30 April 2011

Cyrtomium
Oleh : mahmudah
Nim: 09620071

Klasifikasi
Kingdom            plantae
Subkingdom      Tracheobionta
Division             Pteridophyta
Class               Filicopsida
Order               Polypodiales
Family           Dryopteridaceae
Genus         Cyrtomium
Species     Cyrtomium fortunei
Cyrtomium caryotideum
                                  Cyrtomium macropyllum
    
Distribusi
Cyrtomium merupakan genus terestrial subtropis. Cyrtomium tersebar luas di seluruh benua dan kepulauan Pasifik.Sekitar 10 spesies di seluruh dunia terjadi (Padey & Padey 2003) didistribusikan di daerah tropis dan sub tropis daerah (Afrika Selatan, Amerika S.Hawai, Filipina). 5 spesies telah dilaporkan dari India, (Chandra 2000) yaitu Cyrtomium caryotideum (Wall.) Presl, C.falcatum (Linn.f.) Presl, C.hookerianum (presl.) C. Chr. C.macrophyllum (Makino) Tagawa dan C.nervosum Ching dan Shing; keluar yang hanya satu spesies yang dikenal dari Arunachal Pradesh (Singh dan 2005 Panigraghi). Pande & Pande 2003 melaporkan macrophyllum Cytromium (Makino)(Benniamin,2009)
Morfologi
Rizhoma (rimpang) berukuran pendek, beralur tegak dan dipenuhi dengan sisik besar yang rapat dan padat. Dari rhizoma muncul tangkai daun yang tegak lurus dengan permukaan tanah dan darinya muncul tangkai anak daun dari pangkal hingga ujung tangkai daun. Frond ( berwarna hijau dan monomorfik) .Lamina (helaian daun) bertipe imparipinnate (daun majemuk menyirip gasal)(Tagawa,1988) ( yaitu daun majemuk yang anak daunnya terdapat di kanan kiri ibu tangkai daun(Gembong,1985). Pinna biasanya bertipe acuminate (meruncing)(Tagawa,1988) yaitu seperti pada ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun tampat sempit, panjang dan runcing(Gembong,1985). Bagian daun sebagian ada yang bergerigi pada bagian tepi daun(margin), tulang daun bertipe menyirip yaitu membujur dari tangkai anak daun lurus sampai ke ujung daun. daging daunnya bertipe coriaceous( seperti kulit atau belulang) (Tagawa,1988) yaitu helaian daun tebal dan  kaku (Gembong,1985). vein atau urat daun muncul dari tulang daun dan dari vein muncul veinlest atau urat anak  daun( Tagawa, 1988)
Sorus berbentuk bulat terletak di tepi atau dekat tepi (di antara margin atau midribe). sporangium terkadang sampai menutupi seluuh permukaan bawah daun yang fertil. Sporangium dengan anulus vertikal, tidak sempurna dan jika masak maka akan pecah dengan celah melintang. Indusium ada atau tidak ada yang melekat pada satu sisi saja dan terkadang berbentuk perisai dengan tepi rata atau bertoreh. Sori berwarna coklat(Tagawa,1988)
(sorus)
(indusium)
(letak sorus)
(perbesaran 10x)
(perbesaran 20x)
(perbesaran 40x)

(perbesaran 100x)
Sistem reproduksi
Pada Cyrtomium dapat bereproduksi secara aseksual (vegetative) yaitu dengan tunas-tunas adventif (tunas liar) yang dapat terlepas dan berguna sebagai alat perkembangbiakan vegetative dan dapat pula daun atau tunas berupa menjadi geragih atau stolon. Dan dengan spora jatuh pada tempat yang sesuai maka akan tumbuh menjadi protalium dan tumbuh menjadi tumbuhan Cyrtomium yang baru(Gembong,1989)
(sporangia)

(spora)
(sorus dan sporangia jantan)
Selain secara aseksual ( vegetative) juga dapat bereproduksi dengan cara seksual yaitu pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat kelamin jantan (anteredium) menghasilkan spermatozoid dan alat kelamin betina ( arkegonium) menghasilkan ovum(Gembong,1989)
(anteredia)
(arkegonia)
Spora yang di hasilkan oleh genus Cyrtomium bertipe isospora atau homospora yaitu sporangium hanya menghasilkan satu jenis spora. Anteredium dan arkegonium terdapat pada satu protalium, biasanya terdapat pada sisi yang tidak meghadap sinar matahari, yaitu pada sisi bawah. Anterium berupa suatu tonjolan jaringan berbentuk bulat yang duduk tanpai tangkai pada suatu sel protalium. Anteredium mula-mula hanya merupakan suatu tonjolan berbentuk papil, kemudian terbagi oleh suatu dinding pemisah berbetntuk corong menjadi suatu sel luar yang menyelubungi sel kedua yang ada di sebelah dalamnya. Sel yang dalam itu lalu terbagi dua lagi dengan pembentukan dinding melengkung pada bagian atas.sel yang merupakan tutup pada sebelah atas lalu terbagi lagi dan terjadilah sel penutup. Sel yang letaknya di tengah-tengah kemudian membelah beberapa kali dan menghasilkan spermatozoid(Gembong,1989)
Jadi anteredium yang telah siap terdiri ats dua sel yang melingkar, satu sel tutup, dan satu sel pusat yang lalu membelah menjadi sel spermatogen. Jika anteredium telah masak, sel-sel melingkar yang terisi lendir lalu mengembang, demikian pula sel tutupnya yang kemudian terlepas. Spermatid yang bulat dan mengembang lalu terlepas, dan di dalam air yang terdapat di bawah protalium itu setiap spermatid mengeluarkan satu spermatozoid berbentuk alat penarik gabus dengan banyak bulu-bulu cambuk(Gembong,1989)
Arkegonium terdapat pada bagian protalium yang berlekuk dan mulai muncul dari suatu sel permukaan pada protalium yang agak tua. Sel permukaan itu mula-mula membelah melintang menjadi dua sel, atas dan bawah. Sel yang di atas dengan pembentukan dinding-dinding pemisah yang bersilang membelah lagi menjadi 4 sel yang kemudian membelah lagi akan menonjol keluar akan membentuk leher arkegonium. Sel yang di bawah membelah menjadi sel-sel saluran leher dan suatu sel pusat, dan sel pusat ini lalu membelah lagi menjadi sel saluran perut dan sel telur(Gembong,1989)
Bagian bawah arkegonium di kelilingi oleh jaringan protalium. Sel-sel saluran perut dan sel-sel saluran leher akhirnya terlarut dan merupakan suatu substansi yang dapat mengembang jika kemasukan air. Arkegonium yang telah masak membuka pada ujungnya dan spermatozoid-spermatozoid dengan gerak kemotaksis masuk ke dalam leher arkegonium menuju ke sel telur (Gembong,1989)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWHaI3AzxDuv-EaUaVzERlOWKcO8qo3Q8mHslvM8YucMhU_wR5VWR88XXwOEipyjNjEsGAeRc4P4dY2owJbMGQbEMVQtkyERPogLYM7ZIkQ5Y4xhNbrMU2gJVWHnwTp0UuR-BW20UqcYxJ/s400/1.pngEmbrio tidak mempunyai suspensor dan akarnya tidak terbentuk dari kutup yang berlawanan dengan kutup tunas, melainkan dari samping batang. Kutup akar menghadap ke arah leher arkegonium, jadi embrio letaknya endoskopik. Karena arkegonium terdapat pada sisi bawah protalium, ujung atas embrio setelah keluar dari arkegonium lalu membelok ke atas(Gembong,1989)


siklus hidup Cyrtomium

Kunci determinasi






I.Dryopteridoideae
1. di tunjukkan oleh adanya rambut-rambut pada permukaan atas pada vein dan frond
  2. indusium bulat, berdempetan pada bagian dasar dan berbentuk cangkir pada tempat yang dangkal                                                                                                                    1. Acrophorus
     2. indusium bulat, berbentuk bulat ,rapat, bagian dasar beruntutan dan sori yang masih mudah terselimuti dengan sempurna                                                                                                     2. Diacalpe
1. di tunjukkan oleh tidak adanya rambut-rambut pada bagian bawah frond
     3.sori berbentuk memanjang, pina di tunjukkan ke malai                                        3.Didymoclaena
     3. sori berbentuk bulat, tidak ditunjukkan adanya pinna              
     4. indusium berbentuk bulat dan berbentuk perisai
5. permukaan daun bertipe imparipinnate, sebagian atau seluruh pinna tepinya bergigi dan urat daun tersusun rapi                                                                                                                            4. Cyrtomium
(Tagawa, 1988)
Manfaat
            Tidak banyak di ketahui manfaat dari marga Cyrtomium ini, namun karena bentuknya yang bagus, permukaan daunnya yang indah dengan warna yang hijau mengkilap dan tumbuhnya Cyrtomium yang tegak lurus keatas dengan sedikit melengkung ke bawah maka tumbuhan paku dari marga Cyrtomium ini biasanya di tanam dalam pot  dan di jadikan sebagai hiasan rumah sehingga Cyrtomium masuk dalam “fern for houseplants”(Gembong,1989)

Cyrtomium fortunei
 

Distribusi: Jepang, Korea, tenggara Cina, Vietnam dan Thailand timur.
Budaya Habitat: gunung hutan dan di desa-desa, atau bahkan di dinding batu di kota-kota besar.
Rimpang: tegak, pendek, beberapa frond yang kaku dapat menggulung , sisik lonjong-bulat telur, terjadi penyempitan bertahap menuju puncak rimpang, bulat di dasar berukuran sekitar 1,5 cm dan panjang 4 cm.
Frond: tinggi 80 cm dan lebar 20 cm, berwarna hijau, monomorfik.
Stipe: berwarna kekuning-kuningan, sisik menjadi lebih kecil dan sempit di bagian atas,
Berkas pembuluh: 4 atau lebih dalam lengkungan.
Blade: 1-menyirip, lanset, kasar, hijau kusam, pucat di bawah, permukaan halus.
Pinnae: 10 sampai 20 pasangan, membujur menuju lanset yang luas, melengkung ke atas, sampai 12 cm, lebar 4 cm, menunjuk ke puncak, biasanya daun duduk di pangkalan di atas, jumlah pasangan sangat bervariasi; margin bergigi; urat daun tersusun sejajar dan keluar dari anak tulang daun.
Sori: bulat, 2 - 4 baris pada setiap sisi costa, indusium: peltate, gigih, putih, pusat, sporangia: coklat( Tagawa,1988) 


Cyrtomium caryotideum














Distribusi: Jepang, Cina, Filipina, Vietnam, Hawaii.

Budaya Habitat: di celah-celah batu kapur berlumpur di hutan pegunungan.

Rimpang: tegak, pendek, daun sedikit berjambul, menjadi besar pada tumbuhan yang berumur tua, sisik berwarna coklat tua dan panjang 1 - 1,5 cm.

Frond: tinggi 70 cm, berwarna hijau, monomorfik, rasio Stipe: 2:1.

Stipe: agak padat bersisik di pangkalan,

berkas pembuluh: 4 atau lebih, dalam lengkungan.

Blade: 1-menyirip, lonjong-lanset, kasar, abu-abu-hijau, sisik filiform pada permukaan bawah daun, dan halus pada bagian atas

Pinnae: 3 sampai 6 pasangan, besar, kadang-kadang daun bertipe auriculatus dengan bentuk runcing di dasar, pangkal pinna berukuran paling besar; margin bergerigi, berduri;

Sori: bulat, kecil, dalam 2 atau 3 baris sejajar dengan pelepah tersebut, indusium: peltate, keabu-abuan, kadang-kadang lebih gelap di tengah, pusat, sporangia: coklat

http://hardyfernlibrary.com/ferns/listspecies.cfm?auto=89

Cyrtomium macrophyllum

Distribusi: Bhutan, Cina, India, Jepang, Nepal, Pakistan, Taiwan, Tibet.
Budaya Habitat: di tanah humus yang kaya di hutan lebat.
Rimpang: tegak, besar, beberapa daun terlihat kaku, sisik berbentuk lanset, secara bertahap terjadi penyempitan menuju puncak rimpang, yang lebih besar umumnya berukuran 1 cm, bertekstur lembut dan tipis, berwarna coklat tua dan permukaan daun yang halus dan mengkilap(Benniamin,2009)
Frond: panjangnya 70 cm dengan lebar 30 cm, berwarna hijau, monomorfik, rasio Stipe: 1:01-02:01.
Stipe: berwarna kekuning-kuningan, dengan dasar gelap, bersisik- sisik tapi lebih tipis di bagian atas, sisik bagian atas sempit untuk linear, berwarna coklat tua dan  mengkilap,
berkas pembuluh: 4 atau lebih, dalam lengkungan.
Blade: 1-menyirip, lonjong-lanset, tipis dan permukaan daun  halus
Pinnae: 2 sampai 8 pasangan, membulat pada bagian dasar, tajam pada bagian ujung, satu pangkal biasanya lebih besar; vena terjaring.
Sori: banyak, bulat, berserakan di permukaan bawah pinnae lateral, indusium: peltate, hijau keabu-abuan putih atau bicolored, jatuh awal, sporangia pusat,: coklat
http://hardyfernlibrary.com/ferns/listSpecies.cfm?Auto=92
Daftar pustaka
A.Benniamin,N.Siva and A.Aroekkim, U.S.Manickam. 2009. Cyrtomium macrophyllum(makino) Tagawa ( Dryopteridaceae) New Record for Eastern Himalaya, India. Vol 1. Journal of American Science
Gembong, tjitrosoepomo. 1985. Morfologi Tumbuhan. Yogyakarta: UGM Press
Gembong, tjitrosoepomo. 1989. Taksonomi Tumbuhan Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Yogyakarta: UGM Press
M.Tagawa, K.Iwatsuki. 1988. Flora of Thailand Volum Three Part Three. Bangkok: The Auspices of Danida at The Chutuma Press
http://www.google.co.id/imglanding?q=sporangium+of+Cyrtomium
https://enterfirms.com/fern-sorus-with-sporangia&page=3
http://www.austincc.edu/plants/cyrtomium.html
http://kentsimmons.uwinnipeg.ca/2153/lb5pg4.htm
http://www.discoverlife.org/mp/20o?search=Cyrtomium+fortunei
http://plants.usda.gov/characteristics.html
http://hardyfernlibrary.com/ferns/listspecies.cfm?auto=89
http://hardyfernlibrary.com/ferns/listSpecies.cfm?Genus=Cyrtomium
http://hardyfernlibrary.com/ferns/listSpecies.cfm?Auto=92

Senin, 21 Februari 2011

Menu Makanan Untuk Para Penghuni Langit ....

Pada saat pengiriman pesawat ulang alik ke luar angkasauntuk pertama kalinya, para astronot mengalami kesulitan dalam urusan penyediaan makanan dan minuman bagi mereka. Tidak ada yang tau sebelumnya apakah para astronot dapat memakan makanan padat atau cairan dengan kondisi tanpa bobot dan akan seperti apakah rasa nya. Mulanya, pada pengiriman ke angkasa luar, makanan dan minuman tersebut disediakan dalam bentuk cairan dan pasta, dan urusan rasa tidak diprioritaskan.




Lalu, pada tahun 1960-an makanan dan minuman untuk astronot yang dikemas dalam baki ditemukan. Bakinya dapat dilekatkan pada badan astronot agar tidak berterbangan. Kebanyakan, makanan ini dikeringkan dan harus ditambahkan air sebelum dimakan.




Sekarang ini, makanan dan minuman bagi para astronot sudah dibuat bervariasi seperti: Sup yang disediakan dalam tube, ikan dan daging kalengan, jus, kopi, teh, dll. Ada pula beberapa yang dihaluskan dan dikeringkan secara khusus, yang apabila ditambahkan air, akan kembali ke bentuk aslinya.




Para astronot biasanya disuguhkan makanan 4 kali dalam sehari: Sarapan, sarapan kedua,makan siang, dan makan sore dengan jumlah kalori 3.200 perharinya. Sesuai peraturan dan pengawasan diet seimbang dari dokter.




Menunya :


Sarapan pertama: daging panggang yg didinginkan, kentang, roti gandum , buah dan kopi.
Sarapan kedua: keju, biscuit dan jus apel.
Makan siang: ikan, sup sayur, roti, anggur, jus plum, dan prem.
Makan sore: hamburger dengan telur, keju cottage dengan kacang-kacangan, roti gandum, permen dan teh.


Namun, untuk masa sekarang ini, setiap anggota awak pesawat ruang angkasa telah diijinkan memilih apa yang ingin dimakan.



Setelah 60-80 hari di luar angkasa, banyak astronot merasa berkurang nafsu makannya dan rasa makanan berubah. Hal ini disebabkan perubahan dalam metabolisme dan perubahan yang terjadi dalam tubuh. Selain itu, mereka mengalami kebosanan dengan menu yg disuguhkan. Para peneliti masih menyelidiki dan mencari solusi akan hal ini.


Dan setelah ditemukan cara mendaur ulang minuman dari air kencing dan air kotor tanpa menggunakan daya gravitasi sama sekali, para astronot mulai mengkonsumsi air minum dari air tersebut dan mulai mempergunakannya utk kegiatan mereka sehari-hari di luar angkasa. Kata mereka," hasil daur ulang air minuman tersebut jauh lebih baik daripada hasil daur ulang air minuman di bumi".
sumber:danish56.blogspot.com

10 Pembangkit Energi Yang Bisa Diperbaharui Untuk Menyelamatakan Bumi

10 Pembangkit Energi Yang Bisa Diperbaharui Untuk Menyelamatakan Bumi

Energi merupakan kebutuhan tak terelakkan di mana kita ingin perkembangan begitu pesat

Banyak fenomena alami berkontribusi untuk memproduksi energi tanpa harus merusak lingkungan. Mereka disebut sumber energi terbarukan dan mereka membantu untuk menghindari pencemaran, baik di lokasi perkotaan dan atau di lokasi terpencil baik dalam sekala besar atau kecil.
Mereka membentuk semacam siklus tanpa dikurangi dari setiap sumber daya untuk menghasilkan energi.
10. Energi Pasang Surut
tidal-energy-power
Pembangkit Energi dari pasang surut laut bukanlah sumber energi yang sangat populer, tapi memiliki potensi besar dalam waktu dekat.

generator arus pasang surut dan generasi rentetan memanfaatkan energi pasang surut.Penghasil energi ini Eco-friendly dan tidak membahayakan lingkungan sama sekali. Ini mengikuti prinsip yang sama seperti turbin angin, tapi bukan menggunakan udara, generator berputar dalam air.
Tidak seperti energi angin dan matahari, Pembangkit pasang surut dapat diprediksi. Sejak jaman dahulu, peristiwa pasang surut dikendalikan langsung dari gerakan relatif dari sistem Bumi-Bulan dan tingkat yang lebih rendah dari sistem Bumi-Matahari.

Lunar Energi, sebuah perusahaan Inggris yang pertama kali mendirikan sebuah pembangkit energi pasang surut di pantai Pembrokshire di Wales, menyediakan listrik ke ribuan rumah.
9. Energi dari Gelombang/Ombak Laut
wave-power
Memprediksi arah laut dan gelombang adalah pekerjaan yang sangat sulit, namun tidak mustahil. Energi Ombak adalah transportasi energi oleh gelombang permukaan laut, dan penangkapan energi untuk pemompaan atau desalinating air sebagai pembangkit listrik.

Di Eropa, Pembangkit Energi dari gelombang telah diperkenalkan, menggunakan floating Pelamis Wave Energy konverter. mereka menggunakan perangkat mengambang dan menghasilkan energi melalui gerakan meliuk-liuk, atau dengan gerakan mekanis dari puncak gelombang dan lembah. Energi Gelombang laut tidak sama dengan fluks diurnal Energi pasang surut dan pilin stabil arus laut, meskipun kadang sering membingungkan.
Kami telah mengejar teknologi ini sejak tahun 1890 dan Pembangkit Energi Gelombang Laut Komersial pertama di dunia berbasis di Portugal, di Aguçadora Wave Park, terdiri dari tiga 750 kilowatt perangkat Pelamis.
8. Energi Matahari
solar-energy
Memproduksi listrik dengan memanfaatkan energi matahari dan (PV) fotovoltaik sel disebut Teknologi Solar. Sel surya menjadi lebih efisien, diangkut dan bahkan fleksibel, yang memungkinkan untuk kemudahan instalasi.

menjadi kalkulator didukung oleh satu solar cell atau rumah grid yang menerima kekuatan dari photovoltaic disarray; PV; Aplikasi energi PV dapat menghasilkan energi di semua ukuran.

Krisis minyak tahun 1973 mendorong kenaikan cepat dalam produksi PV selama 1970-an dan awal 1980-an. Terus turunnya harga minyak selama awal 1980-an, bagaimanapun, menyebabkan penurunan dalam pendanaan untuk fotovoltaik R & D dan penghentian dari kredit pajak yang terkait dengan Undang-Undang Pajak Energi 1978.

Faktor-faktor ini dikelola pertumbuhan sekitar 15% per tahun dari 1984 sampai 1996. Sejak pertengahan 1990-an, kepemimpinan di sektor PV telah bergeser dari AS ke Jepang dan Jerman.
7. Energi Angin
wind-energy
Pembangkit Energi Angin diinstal pada lahan pertanian atau daerah penggembalaan, memiliki salah satu dampak lingkungan terendah dari semua sumber energi.turbin angin digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik atau mekanik.
Energi angin secara historis telah digunakan langsung untuk menggerakkan kapal layar atau dikonversi menjadi energi mekanik untuk memompa air atau menggiling gandum, tapi aplikasi utama tenaga angin saat ini adalah pembangkit listrik.

Spanyol, Portugal, Jerman, Irlandia, Eropa memimpin dunia dalam produksi tenaga angin lepas pantai. Amerika Serikat dan China menyediakan sumber daya lahan yang sangat memungkinkan Pendirian Pembangkit Energi angin di mana biaya konstruksi lebih rendah tetapi biaya transmisi kurang,karena jauhnya letak pembangkit dengan pemukiman dengan populasi pengguna energi
6.Pembangkit listrik tenaga air
hydro-energy
Ini adalah bentuk paling banyak digunakan dari energi terbarukan.Gaya gravitasi dari air yang jatuh adalah titik kunci dalam generasi pembangkit listrik tenaga air. Di daerah-daerah terpencil, hidro skala kecil dipasang di sungai dan kali dengan sedikit efek pada ikan atau lingkungan. Alih-alih menyimpang bendungan air, roda air menghasilkan energi untuk keperluan industri tertentu.
proyek hidroelektrik dibangun untuk menyediakan sejumlah besar tenaga listrik yang dibutuhkan untuk tanaman aluminium elektrolitik, misalnya. Di Suriname, Waduk Brokopondo dibangun untuk menyediakan listrik bagi industri aluminium Alcoa. Selandia Baru Manapouri Power Station dibangun untuk memasok listrik ke smelter aluminium pada Tiwai Point.
5. Radiant Energi
radial-energy
99% dari biaya listrik normal dapat disimpan dengan menggunakan energi radiasi. Ini melakukan fungsi yang sama, tetapi tidak memiliki perilaku yang identik dengan listrik.
Komunitas Methernitha di Swiss saat ini memiliki 5 atau 6 model kerja lebih sedikit bahan bakar, perangkat diri berjalan yang tekan energi ini.

Nikola Tesla's pemrakarsa pemancar, perangkat T. Henry Moray's radiant energy, Edwin Gray motor EMA, dan Paul Baumann's mesin Testatika semua berjalan pada energi radiasi.Fraksinasi adalah metode pengumpulan energi alam dari lingkungan atau penggalian dari listrik.

Nikola Tesla membangun salah satu telepon nirkabel awal didasarkan pada energi radiasi. Para resonansi dari pemancar dan penerima perangkat itu disetel ke frekuensi yang sama, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi.
4.Listrik Tenaga Panas Bumi
geothermal-power
daya Panas Bumi ekstrak energi dunia melalui proses alami memberikan panas ke salah satu unit hunian tunggal atau memproduksi energi melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi.
biaya yang efektif, kehandalan, dan ramah lingkungan tidak lagi terbatas kepada daerah dekat batas lempeng tektonik. pemanasan unit telah mendorong jangkauan dan ukuran sumber daya yang layak untuk diperluas .
Kelompok terbesar pembangkit listrik tenaga panas bumi di dunia berlokasi di geyser, lapangan panas bumi di California, Amerika Serikat. Sebagian besar biaya penanaman listrik masuk ke pengeboran karena tidak memerlukan bahan bakar apapun. Saat ini 24 negara yang memanfaatkan teknologi ini dan lokasi potensial yang menjadi pertimbangan.
3. Biomassa
biomass

Biomassa, dalam industri produksi energi, merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial. Umumnya biomassa merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel, tapi dapat juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas. Biomassa dapat pula meliputi limbah terbiodegradasi yang dapat dibakar sebagai bahan bakar. Biomassa tidak mencakup materi organik yang telah tertransformasi oleh proses geologis menjadi zat seperti batu bara atau minyak bumi.
Biomassa biasanya diukur dengan berat kering.
0,5 persen pasokan listrik di Amerika Serikat berasal dari perusahaan pembangkit listrik biomassa.
2. Compressed Natural Gas

Jika Anda perlu pengganti bahan bakar fosil untuk bensin, solar, atau propana, Compressed Natural Gas adalah solusi untuk Anda. Hal ini bersih dan aman untuk digunakan sebagai berdifusi dengan mudah ke dalam lingkungan jika bocor.
Namun, pembakaran itu tidak merilis beberapa gas rumah kaca di udara. CNG digunakan dalam mobil tradisional pembakaran mesin bensin yang telah dikonversi menjadi kendaraan bi-fuel (bensin / CNG). Ini menjadi dikenal secara luas di Eropa dan Amerika Selatan akibat meningkatnya biaya bensin.
truk pickup, truk , dan bis sekolah, dan kereta api juga memanfaatkan BBG sebagai mempertimbangkan harga BBM dan masalah lingkungan.
1. Daya nuklir
Nuclear-Power
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah stasiun pembangkit listrik thermal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik.
PLTN termasuk dalam pembangkit daya base load, yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan (meskipun boiling water reactor dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam hari). Daya yang dibangkitkan per unit pembangkit berkisar dari 40 MWe hingga 1000 MWe. Unit baru yang sedang dibangun pada tahun 2005 mempunyai daya 600-1200 MWe.Hingga tahun 2005 terdapat 443 PLTN berlisensi di dunia [1], dengan 441 diantaranya beroperasi di 31 negara yang berbeda Keseluruhan reaktor tersebut menyuplai 17% daya listrik dunia.
Perancis memproses ulang limbah nuklir untuk mengurangi massa dan membuat lebih banyak energi.Pengolahan berpotensi dapat memulihkan sampai dengan 95% dari sisa uranium dan plutonium dalam bahan bakar nuklir bekas, meletakkannya ke dalam campuran bahan bakar oksida baru
sumber: danish56.blogspot.com