Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Articles

Vol. 10 No. 5 (2025): Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, ISSN 3025-1311

PANEL SURYA TRANSPARAN HIBRIDA DENGAN PELTIER DAN TEG UNTUK BIPV

Submitted
October 28, 2025
Published
2025-10-28

Abstract

Sistem sel surya transparan hibrida yang dapat meningkatkan efisiensi konversi tenaga surya diusulkan dalam pekerjaan ini dengan menggabungkan modul peltier dan Generator Termoelektrik (TEG) untuk Membangun aplikasi Fotovoltaik Terintegrasi (BIPV). Prototipe dibuat dari kaca ITO 7,5 × 9,5 cm dan resin Rhodamine B, pendinginan aktif dilakukan dengan menggunakan Peltier TEC-12706 (limbah panas digunakan misalnya melalui TEG). Pengujian dilakukan selama 4,5 jam di wilayah Pontianak, dengan pengukuran rutin setiap 10 menit dalam kondisi iklim tropis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panel hybrid menghasilkan efisiensi rata-rata sebesar 0,1049% atau 181,23% lebih tinggi dibandingkan panel hybrid biasa tanpa pendinginan, dimana suhu permukaan mengalami penurunan hingga 9°C dan uji t berpasangan menunjukkan nilai p = 0,0000159 yang menunjukkan hasil yang lebih baik secara statistik pada efisiensi panel. Panel-suhu-stabil termal dan-kerugian-dikurangi oleh sistem pendingin Peltier, bersama dengan TEG listrik yang dihasilkan dari limbah panas memanfaatkan efek Seebeck, terbukti efektif di wilayah B. Uji ketahanan menunjukkan bahwa panel stabil hingga 52,63 ° Sistem hibrida ini memiliki potensi yang signifikan untuk digunakan dalam aplikasi ramah lingkungan BIPV di iklim tropis.

References

  1. REFERENSI
  2. [1] Bayramov, F. M., & Manafov, A. Ş. (2024). TRANSPARENT SOLAR PANELS. Energy Sustainability: Risks and Decision Making., 2(1). https://doi.org/10.61413/vqrj1354
  3. [2] Castelletto, S., & Boretti, A. (2023). Luminescence solar concentrators: A technology update. Nano Energy, 109, 108269. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108269
  4. [3] Dzulfikar, D., & Broto, W. (2016). OPTIMALISASI PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK TENAGA SURYA SKALA RUMAH TANGGA. Prosiding Seminar Nasional Fisika (SNF2016), V, SNF2016-76. https://doi.org/10.21009/0305020614
  5. [4] Fitraneti, E., Rizal, Y., Nafiah, S. R., Primawati, I., & Hamama, D. A. (2024). Pengaruh Paparan Sinar Ultraviolet terhadap Kesehatan Kulit dan Upaya Pencegahannya : Tinjauan Literatur. Scientific Journal, 3(3), 185–194. https://doi.org/10.56260/sciena.v3i3.147
  6. [5] Husain, A. A. F., Hasan, W. Z. W., Shafie, S., Hamidon, M. N., & Pandey, S. S. (2018). A review of transparent solar photovoltaic technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 94, 779–791. https://www.elsevier.com/locate/rser
  7. [6] Maryani, S., Kusumanto, N. R., & Rs, N. C. (2023). Solar panel optimization using Peltier Module TEC1-12706. Journal of Mechanical Civil and Industrial Engineering, 4(3), 43–50. https://doi.org/10.32996/jmcie.2023.4.3.6
  8. [7] Ningrum, A. S., Putri, N. M., Jannah, N. A., Sudarti, & Anggraeni, F. K. A. (2024). Analisis penggunaan sinar ultra violet (UV) pada tanaman hidroponik. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(23), 1274–1279. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11272
  9. [8] Rifal, M., Dera, N. S., & Pido, R. (2020). PERANCANGAN PROTOTYPE HYBRID ENERGI ANTARA SOLAR CELL DAN THERMOELECTRIC GENERATOR (TEG). Gorontalo Journal of Infrastructure and Science Engineering, 3(2), 1. https://doi.org/10.32662/gojise.v3i2.1179
  10. [9] Rifky, R., Fikri, A., Mujirudin, M., & Avorizano, A. (2023). HIBRIDISASI PANEL SURYA DENGAN MODUL TERMOELEKTRIK SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA. Prosiding Sains Nasional Dan Teknologi, 13(1), 108–123. https://doi.org/10.36499/psnst.v13i1.8604
  11. [10] Sahithi, B., Anupama, D. S., Ganesh, G., Kiran, D. S., Chanti, D., & Karteek, M. S. (2023). Experimental investigation on the performance of solar PV-TEC hybrid system. International Journal of Research Publication and Reviews, 4(10), 1559–1567. http://www.ijrpr.com
  12. [11] Shiyani, T. (2023). Transparent solar PV panels. In IntechOpen eBooks. https://doi.org/10.5772/intechopen.110062
  13. [12] Sugianto, S. (2020). Comparative Analysis of Solar Cell Efficiency between Monocrystalline and Polycrystalline. INTEK Jurnal Penelitian, 7(2), 92–100. https://doi.org/10.31963/intek.v7i2.2625
  14. [13] Umam, F. (2017). Perancangan Thermoelectric Generator (TEG) sebagai Sumber Energi Terbarukan. DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals). https://doi.org/10.21107/rekayasa.v10i2.6345
  15. [14] Wahyu, W. (2023). Desain dan Analisis Sistem Hybrid Panel Surya dan Termoelektrik. MSI Transaction on Education, 4(1), 45–58. https://doi.org/10.46574/mted.v4i1.106
  16. [15] Zhang, Z., Ji, R., Jia, X., Wang, S., Deconinck, M., Siliavka, E., & Vaynzof, Y. (2023). Semitransparent Perovskite Solar Cells with an Evaporated Ultra‐Thin Perovskite Absorber. Advanced Functional Materials. https://doi.org/10.1002/adfm.202307471

Similar Articles

11-20 of 324

You may also start an advanced similarity search for this article.