Anda belum login :: 25 Apr 2025 11:58 WIB
Detail
BukuKAJIAN SIMULASI UNTUK MENGHASILKAN KONFIGURASI SISTEM PENDINGINAN PANEL SURYA BERBASIS HEAT SINK-FAN DENGAN SOFTWARE ANSYS FLUENT
Bibliografi
Author: Antoni, Miko ; Soewono, Arka Dwinanda (Advisor); Tobing, Sheila (Advisor)
Topik: panel surya; energy conversion rate; sistem pendinginan; Ansys
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2024    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Abstract
Salah satu faktor yang dapat menurunkan kinerja panel surya adalah kenaikan temperatur permukaan panel surya. Peningkatan temperatur panel surya sebanyak 1 oC dapat menyebabkan kenaikan arus listrik sekitar 0,068% dan penurunan tegangan listrik sekitar 0,34%. Hal tersebut dapat menurunkan daya luaran dan efisiensi panel surya. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa penurunan temperatur permukaan panel surya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pendinginan berbasis heatsink dan fan. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi numerik dengan software Ansys untuk mengetahui konfigurasi sistem pendinginannya dan membandingkan hasil pengujian eksperimen dengan hasil simulasi numerik. Pengujian dilakukan pada 3 kondisi iradiasi matahari yaitu 600, 800, dan 1000 W/m2 dan pada 3 kondisi model uji yaitu model uji panel surya tanpa pendingin, panel surya dengan heatsink saja, dan panel surya dengan heatsink dan kipas hingga 4 buah. Hasil dari simulasi numerik menunjukkan bahwa konfigurasi 4 buah kipas merupakan salah satu konfigurasi terbaik dan dapat menunjukkan hasil daya masukan sistem pendinginan yang masih sebanding dengan hasil daya luaran dari panel surya. Hasil simulasi numerik dan hasil pengujian eksperimen menunjukan perbedaan profil suhu permukaan panel surya terutama pada bagian pada titik tengah panel di mana perbedaan bervariasi antara 3,11% - 18,84%.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.0625 second(s)