Rancang Bangun Generator Thermal Dengan Pemanfaatan Limbah Panas Knalpot Motor Replika
Abstrak
Intisari— Pembangkit listrik thermoelectric adalah perangkat solid state yang menyediakan konversi energi langsung dari energi panas karena gradien suhu menjadi energi listrik berdasarkan "efek Seebeck", bekerja dengan mengkonversi energi panas menjadi listrik secara langsung, dalam “Rancang Bangun Generator Thermal Dengan Pemanfaatan Limbah Panas Knalpot Motor Replika”. Pengujian mengunakan TEP1-142 T300 sebanyak 4 buah di susun seri, pengujian dilakukan beberapa tahapan yakni pengujian tanpa beban, tegangan tertinggi yang di dapatkan mencapai 8 volt pada perbedaan suhu (?T) antara TH dan TL adalah 31 oC suhu di TH 65 oC dan suhu TL 34 oC, Selanjutnya menggunakan beban lampu led 5 volt mengalami drop tegangan, tegangan maksimal yang di dapatkan 5 Volt dengan daya listrik yang di dapatkan 0,41 Watt di arus 0,07 Ampere, pengujian menggunakan boost converter tegangan pada V-out stabil mendapatkan 5 Volt, dimana tegangan thermoelectric V-in harus mendapatkan tegangan 3 Volt. Pada pengujian ini thermoelectric generator menghasilkan daya listrik di pengaruhi dari perbedaan suhu antara TH dan TL di mana suhu TL harus lebih rendah dari TH untuk mendapatkan daya yang tinggi, suhu di TL harus selalu tetap terjaga maka dari itu di perlukan radiator pendingin suhu yang baik pada TL yakni tidak lebih dari 40oC, daya yang di hasilkan hanya dapat menyalakan lampu 5volt dengan dengan daya 0,34 watt sangat kecil sekali karena jumlah modul thermoelectric juga mempengaruhi daya yang dihasilkan, kelebihan dalam pengujian ini kita dapat memanfaatkan panas buang kendaaraan bermotor.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Referensi
[2] Sasmita, Sandy A. “Alternatif Pembangkit Energi Listrik Menggunakan Prinsip Termoelektrik Generator” Jurnal of Tesla Vol. 21 No. 1 . 2019
[3] Andreoni V, Galmarini S. European CO2 emission trends: a decomposition analysis for water and aviation transport sectors. Energy. 2012;45(1):595–602.
[4] Romina Rodriguez, Matthias Preindl, Ali Emadi, and James Cotton, “Maximum Power Point Tracking for Thermoelectric Generators with High Frequency Injection”, IECON 2015 conference, Japan, pp. 4127- 4132, 9-12 November, 2015.
[5] Wikipedia.org “Thermoelectric generator” [online] https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_generator. 2021.
[6] Adroja, Mr Nikunj; B.Mehta, Prof Shruti; Shah, Mr Pratik. "Review of thermoelectricity to improve energy quality". 2 – Issue 3 (March-2015). JETIR.
[7] Babu, J. Kumar. “The Design of a Thermoelectric Generator and Its Medical Applications” ResearchGate. April 2019.
[8] Rusli, Adriyani. Djabbar, Rahmania. “Konversi Energi Panas Menjadi Energi Listrik Dengan Menggunakan Generator Termoelektrik”.Jurnal Logitech. 2020.
[9] Wikipedia.org “Energi termal” [online] https:// en.wikipedia.org/ wiki/Thermoelectric_generator. 2021.
[10] Wirawan, R. “Analisa Penggunaan Heat Pipe pada Thermoelectric Generator.” Skripsi. Teknik Mesin. FT-UI. 2012.
[11] Masrufaiyah, Sulistiono. Tri J. “Analisa Pengaruh Jumlah Plug Pada Kondenser Terhadap Effisiensi Dan Heat Transfer Yang Hilang Di PLTU unit 3 dan 4 PT. PJB UP. Gresik” Jurnal wahana teknik. Vol. 7, No. 1. Juni 2018
[12] Culp, A.W. “ Prinsip-Prinsip Konversi Energi", terjemahan Darwin Sitompul, Erlangga, Jakarta. 1996.
[13] Cengel, Yunus A. "Heat Transfer : A Practical Approach Second Edition”. McGraw-Hill. New York. 2003.
[14] Mojiri, “Spectral beam splitting for efficient conversion of solar energy-A review,” Science direct. 2013.
[15] Taylor, R.A. "Applicability of Nanofluids in High Flux Solar Collectors". Journal Of Renewable And Sustainable Energy 3, 023104. 2011.
[16] Riffat SB, Ma X. "Thermoelectrics: A review of present and potential applications". Appl Therm Eng. 2003.
[17] Sahin, Ahmet Z. Yilbas, Bekir S.. “Performance analysis of a thermoelectric power generator under volumetric constraint”. Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, Vol. 40, No. 1. March 2016.
[18] Power practical “How Do Thermoelectrics Work?” [online]. https: //powerpractical.com /pages /how -do-thermoelectrics-work. 2021.
[19] Cengel YA, Boles MA. "Thermodynamics: An engineering approach". 6th ed. McGraw-Hill press, New York. 2008.
[20] Ismail, Basel I. Wael H. Ahmed. “Thermoelectric Power Generation Using Waste-Heat Energy as Alternative Green Technology”. Recent Patents on Electrical Engineering. 2010.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License