Pemanfaatan Panas Tungku Pembakaran Bata Merah Untuk Pembangkit Listrik Menggunakan Thermoelectric Generator
Kata Kunci:
Thermoelectric Generator, Panas Buangan, Tungku Pembakaran Bata Merah, Efek Seebeck.Abstrak
Tungku pembakaran bata merah tradisional menghasilkan panas buangan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan umumnya terbuang ke lingkungan. Panas buangan tersebut sebenarnya memiliki potensi untuk dikonversi menjadi energi listrik melalui pemanfaatan efek Seebeck menggunakan thermoelectric generator (TEG). Pengujian dilakukan dalam tiga kondisi, yaitu tanpa beban, dengan beban pompa sirkulasi air, serta dengan beban gabungan pompa dan lampu. Parameter yang diukur meliputi suhu sisi panas dan sisi dingin, selisih suhu (ΔT), tegangan, arus, dan daya listrik. Seluruh data direkam menggunakan sistem data logger berbasis sensor termokopel tipe-K dan INA219. Hasil pengujian tanpa beban menunjukkan bahwa pada selisih suhu rata-rata sebesar 28.60 °C, sistem TEG mampu menghasilkan tegangan rata-rata sebesar 14.51 V. Pada pengujian dengan beban, daya listrik rata-rata yang diterima aki berada pada kisaran 0.2 sampai dengan 0.28 W setelah melewati stepdown converter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem TEG mampu memanfaatkan panas buangan tungku pembakaran bata merah sebagai sumber energi listrik alternatif skala kecil. Meskipun daya yang dihasilkan relatif rendah, Namun sistem ini dapat digunakan untuk daya beban berdaya rendah.
Referensi
[1]. A. Rifandi, E. Nuraini, and A. Purnama, “REDESAIN TUNGKU PEMBAKARAN BATU BATA MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR KAYU DAN SEKAM PADI,” 2022.
[2]. M. Sami, “Pemanfaatan Panas Limbah Sekam Padi pada Proses Pengeringan Gabah,” Jurnal Sains dan Teknologi Reaksi, vol. 9, no. 2, 2016, doi: 10.30811/jstr.v9i2.142.
[3]. M. Masaji, M. Facta, and B. Winardi, “PEMANFAATAN THERMOELECTRIC ENERGY GENERATOR (TEG) SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK MENGGUNAKAN BUCK CONVERTER DENGAN UMPAN BALIK TEGANGAN BERBASIS IC TL494,” TRANSIENT, vol. 7, no. 4, 2019, doi: 10.14710/transient.7.4.1106-1112.
[4]. S. S. Putra and H. Habibullah, “Prototipe Sistem Generator Termoelektrik Sebagai Pembangkit Listrik Memanfaatkan Limbah Panas Pabrik Semen,” JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia, vol. 4, no. 2, Aug. 2023, doi: 10.24036/jtein.v4i2.451.
[5]. A. S. Ismailov and Z. B. Jo‘rayev, “Study of arduino microcontroller board,” “Science and Education” Scientific Journal, vol. 3, no. 3, 2022.
[6]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang, “POTENSI SENTRA INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2012 - 2013,” https://subangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTMzIzE=/potensi-sentra-industri-kecil-dan-kerajinan-rumah-tangga-di-kabupaten-subang-tahun-2012-2013.html.
[7]. [6] M. F. Rosyidi, D. B. Santoso, and L. Nurpulaela, “Rancang bangun kompor biomassa penghasil energi listrik untuk mengisi baterai 12 V,” Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi, vol. 16, no. 2, 2020, doi: 10.36055/tjst.v16i2.9112.
[8]. M. Huda and E. Hastuti, “PENGARUH TEMPERATUR PEMBAKARAN DAN PENAMBAHAN ABU TERHADAP KUALITAS BATU BATA.”
[9]. Febrin Sitorus, “Pemanfaatan Waste Heat Boiler untuk Memproduksi Uap Jenuh dengan Memanfaatkan Panas Buang dari Tungku Listrik no. 4 Peleburan Calcine PT Vale Indonesia,” INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA, 2019.
[10]. N. Bonardo et al., “Science and Technology RANCANGAN TERMOELEKTRIK GENERATOR (TEG) PORTABEL PADA KNALPOT SEPEDA MOTOR DENGAN MATERIAL ALUMUNIUM SEBAGAI KONDUKTOR,” 2021. [Online]. Available: http://jurnal.uts.ac.id
[11]. C. Hudaya, “RANCANGAN TERMOELEKTRIK GENERATOR (TEG) PORTABEL PADA KNALPOT SEPEDA MOTOR DENGAN MATERIAL ALUMUNIUM SEBAGAI KONDUKTOR,” Jurnal TAMBORA, vol. 5, no. 1, 2021, doi: 10.36761/jt.v5i1.1001.
[12]. D. Nur Huda, D. Siti, and A. Kumala, “Didik Nur Huda & Siti Ayu Kumala / Identifikasi Termoelektrik Generator sebagai 6 SINASIS 1 (1) (2020) P r o s i d i n g S e m i n a r N a s i o n a l S a i n s Identifikasi Termoelektrik Generator sebagai Pembangkit Tenaga Listrik.”
[13]. M. N. Almahmudy and S. Handayani, “PROTOTYPE PEMBANGKIT LISTRIK ALTERNATIF MENGGUNAKAN THERMOELECTRIC GENERATOR DENGAN SISTEM PENYERAPAN PANAS SINAR MATAHARI,” 2020.
[14]. S. C. Puspita, H. Sunarno, and B. Indarto, “Generator Termoelektrik untuk Pengisisan Aki,” Jurnal Fisika dan Aplikasinya, vol. 13, no. 2, p. 84, Jun. 2017, doi: 10.12962/j24604682.v13i2.2748.
[15]. A. Wijaya, R. Soenoko, and S. Wahyudi, “Pengaruh rangkaian seri paralel sel peltier dan beda temperatur terhadap daya listrik yang dihasilkan sel peltier,” J Chem Inf Model, vol. 53, no. 9, 2019.
[16]. G. Andrapica, R. I. Mainil, and A. Aziz, “Pengujian Thermoelectric Generator Sebagai Pembangkit Listrik Dengan Sisi Dingin Menggunakan Air Bertemperatur 10 oc,” Jurnal Sains dan Teknologi, vol. 14, no. 2, 2017.
[17]. Sofia Debi Puspa, I Putu Budi Dharma, Sentot Novianto, Supriyadi, and M. Alfian Gibran, “Study Characteristic Thermal Electric Generator (TEG) Type SP1848 27145 SA,” Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi, 2024, doi: 10.35814/asiimetrik.v6i1.5561.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2026 Hary Witjahjo, Adang Saepudin, Asep Handani

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
