Analisis Desain Dan Implementasi Konversi Energi Dari Panas Ke Listrik Pada Kompor Matahari

Abdul Aziz Ash Shidiq WR, Raymond (2021) Analisis Desain Dan Implementasi Konversi Energi Dari Panas Ke Listrik Pada Kompor Matahari. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Energi listrik merupakan kebutuhan dasar dalam mendorong segala jenis aktivitas roda kehidupan manusia, Oleh karena itu energi listrik begitu sangat diperlukan keberadaannya bagi kehidupan baik untuk beraktivitas sehari-hari maupun untuk yang lainnya. Pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan salah satunya adalah dengan mengembangkan teknologi thermoelectric generator dengan menggunakan kompor surya sebagai wadah atau media untuk memusatkan energi panas agar mampu memanaskan kolektor. Prinsip dasar thermoelectric generator adalah mengubah energi panas menjadi energi listrik secara langsung dengan memanfaatkan perbedaan suhu yang terjadi dilingkungan menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan arus dan tegangan, sebuah modul termoelektrik cukup diletakkan pada dua daerah (sisi panas dan dingin), sehingga ketika terjadi perbedaan suhu antara kedua permukaan termoelektrik tersebut maka akan timbul energi listrik. Termoelektrik itu sendiri merupakan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai pembangkit tegangan listrik dengan memanfaatkan konduktivitas atau daya hantar panas dari sebuah lempeng logam. Kompor surya tipe parabola dalam pemantulan sinar matahari dapat menghasilkan panas maksimum mencapai 113,5 ºC sedangkan output yang dihasilkan oleh termoelektrik bergantung pada perbedaan suhu yang terjadi pada tatakan yang diberikan baberapa pembanding pada sisi dingin tatakan. Pada pengujian 6 buah modul yang dirangkai seri didapatkan hasil tegangan maksimal 8,05 Volt dengan arus sebesar 68,9 mA dan daya 554,645 mW dengan koefisien seebeck rata-rata 0,07345 K.

English Abstract

Electrical energy is a basic need in encouraging all kinds of activities in the wheel of human life. Therefore, electrical energy is indispensable for life, both for daily activities and for others. One of the uses of alternative energy that is environmentally friendly is to develop thermoelectric generator technology by using a solar stove as a container or medium to concentrate heat energy to be able to heat the collector. The basic principle of a thermoelectric generator is to convert heat energy into electrical energy directly by utilizing the temperature difference that occurs in the environment into electrical energy. To produce current and voltage, a thermoelectric module is enough to be placed in two areas (hot and cold), so that when there is a temperature difference between the two thermoelectric surfaces, electrical energy will be generated. Thermoelectric itself is a device that can be used as an electric voltage generator by utilizing the conductivity or heat conductivity of a metal plate. The parabolic type solar stove in reflecting sunlight can produce a maximum heat of 113.5 C while the output produced by thermoelectric depends on the temperature difference that occurs on the mat given some comparisons on the cold side of the mat. In testing 6 modules connected in series, the results obtained a maximum voltage of 8.05 Volts with a current of 68.9 mA and a power of 554.645 mW with an average Seebeck coefficient of 0.07345 K.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 621.381
Uncontrolled Keywords: Kompor Matahari, Thermoelectric Generator (TEG), Koefisien Seebeck, Solar Stove, Thermoelectric Generator (TEG), Seebeck Coefficient.
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 621 Applied physics > 621.3 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting > 621.38 Electronics, communications engineering > 621.381 Electronics
Divisions: Fakultas Teknik > Teknik Elektro
Depositing User: Unnamed user with email gaby
Date Deposited: 22 Oct 2021 09:58
Last Modified: 24 Sep 2024 06:33
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/185148
[thumbnail of RAYMOND ABDUL AZIZ.pdf] Text
RAYMOND ABDUL AZIZ.pdf

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item