ANALISIS POTENSI THERMOELECTRIC GENERATOR PADA ATAP METAL
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi tegangan listrik yang dihasilkan Thermoelectric Generator (TEG) pada atap metal, memahami pengaruh media pendingin dalam menjaga suhu , dan menyelidiki hubungan antara suhu, tegangan, dan intensitas sinar matahari. Metode eksperimental digunakan, enam TEG dipasang secara seri tiap kondisi pendinginan. Pengukuran tegangan, suhu, dan intensitas cahaya matahari menggunakan sensor yang terhubung ke ESP32, data dikirim secara real-time ke Google Sheets. Hasil menunjukkan water block menghasilkan tegangan rata-rata tertinggi (0,67 V), heat sink (0,42 V), dan tanpa pendingin (0,19 V). Water block meningkatkan tegangan TEG hingga 1,84 V, heat sink 0,42 V, dan tanpa pendingin 0,19 V. Analisis statistik mengonfirmasi korelasi positif yang kuat antara perbedaan suhu (ΔT) dan tegangan (r = 0,898, p < 0,001) menekankan pentingnya menjaga gradien suhu yang stabil untuk kinerja TEG. Temuan menunjukkan TEG berpotensi sebagai sumber energi alternatif, membuka peluang pengembangan teknologi energi terbarukan lebih lanjut, khususnya dalam pemanfaatan panas terbuang pada atap metal.
This study aims to determine the potential voltage generated by Thermoelectric Generator (TEG) on a metal roof, understand the effect of cooling media on maintaining temperature, and investigate the relationship between temperature, voltage, and sunlight intensity. An experimental method was used, six TEGs were installed in series for each cooling condition. Measurement of voltage, temperature, and sunlight intensity using sensors connected to ESP32, the data is sent in real-time to Google Sheets. The results showed that the water block produced the highest average voltage (0.67 V), the heat sink (0.42 V), and no cooling (0.19 V). Water block increased the TEG voltage up to 1.84 V, heat sink 0.42 V, and no cooling 0.19 V. Statistical analysis confirmed a strong positive correlation between temperature difference (ΔT) and voltage (r = 0.898, p < 0.001) emphasising the importance of maintaining a stable temperature gradient for TEG performance. The findings suggest TEG has potential as an alternative energy source, opening up opportunities for further development of renewable energy technologies, particularly in the utilisation of wasted heat on metal roofs.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Baskoro, F., Wibowo, N. T., & Widyartono, M. (2021). Rancang Bangun Thermoelectric Generator Sebagai Pembangkit Listrik Dengan Memanfaatkan Panas Matahari. Jurnal Teknik Elektro, 10(1), 127-136.
Carlos R, S., Rumiasih, Indrawasih, & Albianto, M. D. (2023). Internet of Things (IoT) Based Temperature Monitoring System on The Low Voltage Sub-Distribution Panel (LVSDP) Busbar. International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS), 3(2), 45–52.
Choudhary, V., Kumar, M., & Patil, A. K. (2019). Experimental investigation of enhanced performance of pin fin heat sink with wings. Applied Thermal Engineering, 155, 546-562.
Diawan, F. A., Kirom, M. R., & Pangaribuan, P. (2018). Pemanfaatan Thermoelectric Cooler Pada Photovoltaic Sebagai Pembangkit. eProceedings of Engineering, 5(3).
Hoang, C. H., Rangarajan, S., Manaserh, Y., Tradat, M., Mohsenian, G., Choobineh, L., ... & Sammakia, B. (2021). A review of recent developments in pumped two-phase cooling technologies for electronic devices. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 11(10), 1565-1582.
Indriyani Rachman, Ph. D. (2023). AKSI NYATA BERBASIS SDGs. Uwais Inspirasi Indonesia.
Jennah, S., Belouaggadia, N., Lbibb, R., & Ezzine, M. (2022). Performance improvement of a TEG by a heat transfer fluid. 2022 2nd International Conference on Innovative Research in Applied Science, Engineering and Technology (IRASET), 1–4.
Kayode Olajiga, O., Clinton Festus-Ikhuoria, I., Adekola Adebayo, R., & Constance Obiuto, N. (2024). Sustainable Development and Renewable Energy Policy: A Review of Global Trends and Success Stories. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies, 4(2), 648–656.
Murtadho, F., & Firdaus, R. (2023). Pemanfaatan Panas Dinding Kompor Portabel untuk Charging Baterai Para Campers Berbasis Thermoelectric Generator. … : Methodical Research Journal.
Nazaruddin, N., Zulfadli, T., & Mulkan, A. (2020). Studi Kemampuan Penyerapan Panas pada Atap Rumah Seng Berwarna Terhadap Intensitas Matahari dalam Mengatasi Global Warming. International Journal of Natural Science and Engineering, 4(3), 114-121.
Pratiwi, S. H., Purnamasari, R. T., & Hidayanto, F. (2023). Pengaruh Intensitas Radiasi Matahari Dan Pemberian Pupuk Nitrogen Terhadap Produktivitas Sawi Putih (Brassica pekinensia L.). AGRISAINTIFIKA: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 7(1), 40-47.
Puspita, S. C., Sunarno, H., & Indarto, B. (2017). Generator termoelektrik untuk pengisisan aki. Jurnal Fisika Dan Aplikasinya.
Rifky, R., Fikri, A., & Mujirudin, M. (2021). Konversi Energi Termal Surya Menjadi Energi Listrik Menggunakan Generator Termoelektrik. Jurnal Kajian Teknik Mesin.
Sabubu, T. A. W. (2020). Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Di Indonesia Prespektif Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat. Lex Renaissance, 5(1), 72–90.
Scherrer, H., Rowe, D. M., Kajikawa, T., Matsubara, K., Issi, J. P., Goldsmid, H. J., ... & Morgunov, I. V. (2018). Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano.
Wijayanto, H. L., Amiruddin, A., Kadriadi, K., Wirakusuma, K. W., & Atmoko, N. T. (2022). Pengaruh Variasi Daya Pompa pada System Pendinginan TEG terhadap Tegangan yang Dihasilkan TEG. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), 477-481.
Yuan Perdana, Isna Wardiah, & Edi Yohanes3. (2018). Prosiding SNRT (Seminar Nasional Riset Terapan) Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ongrid 5500 Watt Di Rumah Kost Akademi.
DOI: https://doi.org/10.20527/jtam_rotary.v7i2.13339
Refbacks
- There are currently no refbacks.
JTAM ROTARY
Editorial Address
Department of Mechanical Engineering, Engineering Faculty, Lambung Mangkurat University
Jl. Jenderal Achmad Yani Km. 35,5 Banjarbaru Telp. (0511)-4773858 Fax. 0511-4773858.
HP: 0853-3262-2556 (Andy Nugraha)
E-mail: j[email protected], [email protected]
Home Page: http://bit.ly/JurnalRotary

JTAM ROTARY Under License Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. Department of Mechanical Engineering, Engineering Faculty, Universitas Lambung Mangkurat






1.png)

