skip to main content

Panas Bumi Sebagai Solusi Energi Berkelanjutan: Potensi, Teknologi, dan Pengembangan Global

1Program Studi Teknik Mesin, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia

2Program Studi Teknik Mesin, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, India

Open Access Copyright (c) 2026 Jurnal Energi Baru dan Terbarukan
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Citation Format:
Abstract
Peningkatan kebutuhan energi global dan dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil telah mendorong pencarian sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Energi panas bumi menjadi salah satu solusi yang menjanjikan karena ketersediaannya yang melimpah, emisi karbon yang rendah, serta kemampuannya dalam menyediakan listrik secara kontinu. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan potensi, teknologi, dan strategi pengembangan energi panas bumi di tingkat global. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dan analisis data sekunder dari laporan industri, jurnal ilmiah, serta kebijakan pemerintah terkait pengembangan panas bumi. Artikel ini juga menjelaskan teknologi pembangkitan listrik panas bumi, seperti dry steam, flash steam, binary cycle, dan Enhanced Geothermal Systems (EGS). Artikel ini menunjukkan mengenai potensi energi panas bumi yang tersebar luas di berbagai negara dengan aktivitas vulkanik tinggi, seperti Indonesia, Amerika Serikat, Turki, Selandia Baru, dan Filipina. Namun, tantangan utama dalam pengembangannya mencakup biaya eksplorasi yang tinggi, risiko geologi, serta keterbatasan dalam infrastruktur dan regulasi. Artikel ini menegaskan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, energi panas bumi tetap menjadi solusi energi yang strategis dalam mendukung transisi energi global. Dukungan kebijakan, kemajuan teknologi, serta investasi yang berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam mempercepat pemanfaatan energi panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan.
Fulltext View|Download
Keywords: Energi Panas Bumi, Teknologi Pembangkit; Potensi Energi; Pengembangan Energi Global; Energi Berkelanjutan
Funding: Universitas Negeri surabaya

Article Metrics:

  1. Bianchi, M. (2023). Geothermal regulation: Challenges and opportunities. ThinkGeoEnergy
  2. https://www.thinkgeoenergy.com
  3. DiPippo, R. (2012). Geothermal power plants: Principles, applications, case studies and environmental impact (3rd ed.). Butterworth-Heinemann, Elsevier. https://www.elsevier.com/books/geothermal- power-plants/dipippo/978-0-08-098206-9
  4. Economic Times Energy. (2024). Global investments in geothermal energy to reach $2.8 trillion by 2050. Economic Times India. https://energy.economictimes.indiatimes.com
  5. Energy Development Corporation. (2023). Philippines geothermal energy projects. https://www.energy.com.ph
  6. Financial Times. (2023). Fracking and its application to geothermal energy. Financial Times. https://www.ft.com
  7. Granholm, J. (2022). Department of Energy initiatives on renewable energy. U.S. Department of Energy. https://www.energy.gov
  8. Invezz. (2024). Geothermal energy policy and market outlook 2024. https://invezz.com
  9. International Energy Agency. (2023). Geothermal energy: A sustainable and reliable source of energy. https://www.iea.org/reports/geothermal-energy
  10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Potensi energi panas bumi di Indonesia. https://www.esdm.go.id
  11. Kolker, A., et al. (2023). The role of geothermal resources in the energy transition. U.S. Geological Survey
  12. Massachusetts Institute of Technology. (2022). Future of geothermal energy report. https://mitei.mit.edu/reports/the-future-of-geothermal-energy/
  13. McLennan, J. (2021). Challenges in geothermal exploration: A review [Dokumen internal]
  14. Muffler, L. J. P., & Cataldi, R. (1978). Methods for regional assessment of geothermal resources (Geological Survey Professional Paper 1044-G). U.S. Geological Survey. https://pubs.er.usgs.gov/publication/pp1044G
  15. National Energy Authority of Iceland. (2020). Overview of geothermal energy use in Iceland. https://nea.is
  16. Orkustofnun. (2022). Geothermal utilization in Iceland. National Energy Authority of Iceland. https://nea.is/geothermal/
  17. Reuters. (2024). Hydraulic fracturing: A new era for geothermal energy. Reuters Energy News. https://www.reuters.com/business/energy/
  18. Richter, A. (2023). ThinkGeoEnergy: Geothermal energy news and market intelligence. https://www.thinkgeoenergy.com
  19. Statista Research Department. (2021). Geothermal power capacity in the Philippines (2011–2021). Statista. https://www.statista.com/statistics/871223/philippines-geothermal-capacity/
  20. Tester, J. W., et al. (2006). The future of geothermal energy: Impact of enhanced geothermal systems (EGS) on the United States in the 21st century. MIT Energy Initiative. https://mitei.mit.edu/reports/the- future-of-geothermal-energy/
  21. Tester, J. W., et al. (2022). Geothermal energy journal. SpringerOpen. https://geothermal-energy- journal.springeropen.com/
  22. ThinkGeoEnergy. (2023). Global geothermal energy data and market insights. https://www.thinkgeoenergy.com
  23. U.S. Department of Energy. (2022). Geothermal energy in the United States. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. https://www.energy.gov/eere/geothermal/geothermal-energy-united- states
  24. U.S. Department of Energy. (2023). Enhanced geothermal systems (EGS) overview. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. https://www.energy.gov/eere/geothermal/enhanced- geothermal-systems-egs

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.