PEMANFAATAN PARTIER TEC-12706 SEBAGAI GENERATOR TERMAL ELEKTRIK PADA PROTOTIPE KINCIR ANGIN MINI DENGAN MOTOR DC 5V

  • Fitriyanti Fitriyanti UIN Alauddin Makassar
    (ID)
Kata Kunci: Generator Termal Elektrik, Partier TEC-12706, motor DC

Abstrak

Salah satu teknologi energi alternatif yang dapat digunakan sebagai energi terbarukan adalah dengan pemanfaatan generator termal elektrik, selain pengaplikasiannya sederhana, generator termal elektrik tidak menghasilkan residu yang dapat merusak lingkungan, karena Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan suhu antara dua sumber panas yang berbeda, yang menciptakan aliran energi panas dari sumber yang lebih panas ke yang lebih dingin. Generator termal elektrik menggunakan perangkat termoelektrik, seperti modul termoelektrik atau termokopel, yang memanfaatkan efek Seebeck untuk menghasilkan listrik. Pada penelitian ini menggunakan Partier Tec-12706 sebagai generator termal elektrik pada prototipe kincir angin mini dengan motor DC 5V. Melalui penelitian ini, sebuah prototipe generator termal elektrik berhasil dirancang dan dilakukan pengujian terhadap besarnya perubahan suhu dengan nilai daya yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan motor DC yang dirangkaikan secara seri sebagai pengubah energi listrik yang bersal dari Partier TEC-12706, menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan turbin angin mini yang digunakan pada penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa generator termal elektrik menggunakan Partier Tec-12706 mampu menghasilkan daya listrik berkisar antara 3,92 hingga 6,4 watt. Selain itu, terbukti bahwa semakin besar perubahan nilai kalor yang terjadi, maka daya yang dihasilkan oleh generator juga semakin besar. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa alat ini mampu memutar motor DC dengan tegangan 3 hingga 6 volt, yang pada akhirnya memungkinkan kincir angin mini pada prototipe untuk berputar. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi penggunaan Partier Tec-12706 sebagai generator termal elektrik yang efektif dalam menghasilkan energi listrik dari perubahan nilai kalor, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referensi

Azhar, M., & Satriawan, D. A. (2018). Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. Administrative Law and Governance Journal, 1(4), 398–412. https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412
Fikri, H. A. A. (n.d.). PROGRAM STUDI ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016.
Kirihara, K., Wei, Q., Mukaida, M., & Ishida, T. (2017). Thermoelectric power generation using nonwoven fabric module impregnated with conducting polymer PEDOT:PSS. Synthetic Metals, 225, 41–48. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2017.01.001
Kompasiana.com. (2024, April 15). Termoelektrik: Memanfaatkan Panas untuk Energi Berkelanjutan. KOMPASIANA. https://www.kompasiana.com/yehezkielandhika7996/661ca377de948f19663730a2/termoelektrik-memanfaatkan-panas-untuk-energi-berkelanjutan
KRISTAN GANDEWA MURDHA. (2016). Pembuatan Prototipe Pembangkit Energi Listrik Menggunakan Termoelektrik [Doctoral, Universitas Negeri Jakarta]. http://repository.unj.ac.id/30031/
Lubis, A. (2007). Energi Terbarukan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Teknologi Lingkungan, 8(2), Article 2. https://doi.org/10.29122/jtl.v8i2.420
Maulana, T., Rizal, T. A., & Nazaruddin. (2021). Rancang Bangun dan Evaluasi Kinerja Kotak Pendingin Berbasis Termoelektrik. JURUTERA - Jurnal Umum Teknik Terapan, 8(01), Article 01. https://doi.org/10.55377/jurutera.v8i01.4473
Meiarashi, S., & Ohara, T. (1997). Road electric generation system with use of solar power (CONF-970456-). Article CONF-970456-. https://www.osti.gov/biblio/514825
Parinduri, L., & Parinduri, T. (2020). Konversi Biomassa Sebagai Sumber Energi Terbarukan. JET (Journal of Electrical Technology), 5(2), Article 2.
Pratama, F. R., & Saraswati, V. (2023). Design of Thermoelectric Peltier Effect Demonstrator using Modul TEC-12706 and TEG-SP1848. Physics Education Research Journal, 5(1), Article 1. https://doi.org/10.21580/perj.2023.5.1.12552
Rhohman, F., & Ilham, M. M. (2019). Analisa dan evaluasi rancang bangun insinerator sederhana dalam mengelola sampah rumah tangga. Jurnal Mesin Nusantara, 2(1). https://doi.org/10.29407/jmn.v2i1.13442
Salerno, D. (n.d.). Ultralow Voltage Energy Harvester Uses Thermoelectric Generator for Battery-Free Wireless Sensors.
Sandru, O. (2012, June 22). Thermoelectric Generator: How to Build One. The Green Optimistic. https://www.greenoptimistic.com/thermoelectric-generator/
Siregar, A. R. (2022). Analisis Pengaruh Karakteristik Termoelektrik Generator Seabagi Peubah Energi Panas. Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer, 2(02), Article 02. https://doi.org/10.47709/jpsk.v2i02.1530
Snyder, G. J. (2008). Small Thermoelectric Generators. The Electrochemical Society Interface.
Tapping America’s Secret Power Source | Greentech Media. (n.d.). Retrieved May 16, 2024, from https://web.archive.org/web/20210316214144/http://www.greentechmedia.com/articles/read/tapping-americas-secret-power-source-5259/
Zhou, Q., Zhu, K., Li, J., Li, Q., Deng, B., Zhang, P., Wang, Q., Guo, C., Wang, W., & Liu, W. (2021). Leaf‐Inspired Flexible Thermoelectric Generators with High Temperature Difference Utilization Ratio and Output Power in Ambient Air. Advanced Science, 8(12), 2004947. https://doi.org/10.1002/advs.202004947
Diterbitkan
2024-08-18
Abstrak viewed = 339 times