Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Energi ombak

Energi ombak adalah energi yang berasal dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Negara kelautan memiliki potensi yang besar akan energi ombak. Energi ini dapat digunakan untuk pembangkit listrik dengan memanfaatkan tekanan naik turun dari ombak.

Wikipedia article
Diperbarui 2 Desember 2025

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Energi ombak
Bagian dari seri artikel mengenai
Energi berkelanjutan
Wind turbines near Vendsyssel, Denmark (2004)
Ikhtisar
  • Energi berkelanjutan
  • Bahan bakar karbon netral
  • Penghapusan bertahap bahan bakar fosil
Penghematan energi
  • Kogenerasi
  • Efisiensi energi
  • Penyimpanan energi
  • Bangunan hijau
  • Pompa panas
  • Tenaga rendah karbon
  • Mikrogenerasi
  • Desain bangunan surya pasif
Energi terbarukan
  • Bahan bakar hayati
  • Panas bumi
  • Pembangkit listrik tenaga air
  • Surya
  • Pasang surut
  • Ombak
  • Angin
Transportasi berkelanjutan
  • Kendaraan bermotor listrik
  • Kendaraan hijau
  • Hibrida plug-in
  •  Portal Lingkungan
  • l
  • b
  • s
Bagian dari seri
Energi terbarukan
  • Biofuel
  • Biomassa
  • Panas bumi
  • Energi air
  • Energi surya
  • Energi pasang surut
  • Energi ombak
  • Energi angin
  • Topik menurut negara
  • Tren pemasaran dan kebijakan
  • l
  • b
  • s
Ombak yang besar memungkinkan adanya penggunaan energi ombak

Energi ombak adalah energi yang berasal dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Negara kelautan memiliki potensi yang besar akan energi ombak. Energi ini dapat digunakan untuk pembangkit listrik[1] dengan memanfaatkan tekanan naik turun dari ombak.

Energi ombak laut dapat dimanfaatkan dengan baik terutama di daerah yang memiliki garis pantai panjang. Indonesia merupakan negara yang menyimpan banyak sumber daya untuk menunjang kebutuhan sumber energi. Salah satunya karena Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dengan urutan dua di dunia.[2]

Energi ombak memanfaatkan gerakan permukaan laut akibat angin yang bertiup di atas air laut. Teknologi ini bekerja dengan cara menangkap energi kinetik hasil pergerakan air laut untuk menggerakkan turbin atau mesin yang menghasilkan listrik. Instrumen tersebut dipasang di lepas pantai atau di pinggir pantai. Energi ini dapat bekerja dengan baik pada daerah yang memiliki garis pantai panjang seperti di Indonesia.[3]

Energi ombak dapat menjadi harapan besar dalam transisi energi. Hal ini dikarenakan, sumber daya yang berkelanjutan, teoretisnya kontinu dan tersebar sepanjang garis pantai. Gelombang lautan menyimpan energi kinetik dan energi potensial yang dihasilkan oleh pergerakan angin, tekanan atmosfer dan dinamika pergerakan arus laut.

Gelombang laut menghasilkan energi gerak periodik di permukaan air. Setiap gelombang membawa kombinasi energi kinetik yang adalah pergerakan massa air dan energi potensial yang adalah perbedaan elevasi permukaan. Besarnya energi dapat tergantung pada karakteristik gelombang, seperti tinggi gelombang dan juga periode gelombang, serta lokasi batimetri.[4]

Teknologi Pengonversi Energi Ombak

Teknologi pengonversi ombak terdiri dari berbagai bentuk dengan memanfaatkan aspek berbeda dari gerak gelombang. Osscilating Water Colomn yang memanfaatkan kolom air yang mengkompresi kolom udara sehingga dapat mendorong turbin udara dan menghasilkan energi listrik. Attenuators yaitu perangkat memanjang yang sejajar arah gelombang seperti pelamis menangkap tarikan dan tekukan sepanjang tubuh untuk menghasilkan energi rotasional. Point absorbers memanfaatkan gerak naik turun relatif tubuh mengapung terhadap struktur tetap, ini efektif untuk skala modular.

Pemilihan teknologi bergantung pada kondisi gelombang, kedalaman laut, kebutuhan lokal dan tentunya akses pemeliharaan. Perbedaan desain alat akan memengaruhi performa penangkapan energi, serta fluktuasi gelombang.[4]

Tantangan

Energi ombak menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang perlu diperhatikan. Struktur terhadap gelombang ekstrem dan juga sifat korosif yang dapat merusak instrumen teknologi, sehingga menuntut teknologi yang unggul. Sistem pemeliharaan harus terpelihara dan terjaga dengan baik dan tentu membutuhkan dana yang besar.

Juga perlu meninjau dari sisi lingkungan, agar tidak mengganggu dan merusak ekosistem dan habitat laut yang ada. Ini membutuhkan rancangan penelitian yang matang dan terstruktur. Monitoring yang berkelanjutan juga perlu diperhatikan agar meminimalkan efek negatif pada ekosistem laut.[4]

Basis data pengawasan otoritas Sunting di Wikidata
Nasional
  • Amerika Serikat
  • Prancis
  • Data BnF
  • Israel
Lain-lain
  • Yale LUX
  1. ↑ Media, Kompas Cyber. "Inspirasi Energi: Mengenal Energi Ombak Laut yang Potensial". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2025-11-01.
  2. ↑ Fikri, Husen (2025-04-03). "Indonesia, Negara Kepulauan dengan Garis Pantai Terpanjang Kedua di Dunia: Fakta dan Pengaruhnya". MAMIKA ID. Diakses tanggal 2025-11-01.
  3. ↑ "SolarKita". www.solarkita.com. Diakses tanggal 2025-11-01.
  4. 1 2 3 "Energi Ombak: Kekuatan Lautan Jadi Listrik! Rahasia Gelombang Samudra yang Tak Pernah Berhenti!". Sridianti. 2025-10-02. Diakses tanggal 2025-11-01.

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Teknologi Pengonversi Energi Ombak
  2. Tantangan

Artikel Terkait

Energi terbarukan

jenis energi

Pembangkit listrik tenaga ombak

Perpindahan terhadap energi listrik dengan Hembusan Ombak angin, dan menangkap segala energi untuk berguna secara penuh

Energi terbarukan di Skotlandia

alam untuk energi terbarukan tergolong tinggi menurut standar Eropa, dan bahkan global, dengan sumber potensial terpenting adalah angin, ombak, dan pasang

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026