Pemanfaatan Panas Buang Magic Com sebagai Sumber Energi Listrik berbasis Termoelektrik Generator

Authors

  • Lukman Nulhakim Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur, Politeknik Enjinering Indorama, Indonesia
  • Feri Siswoyo Hadisantoso Program Studi Teknologi Listrik, Politeknik Enjinering Indorama, Indonesia
  • Agung Turmudi Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur, Politeknik Enjinering Indorama, Indonesia
  • Yoga Nugraha Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur, Politeknik Enjinering Indorama, Indonesia
  • Farhan Nur Ahmad Fauzy Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur, Politeknik Enjinering Indorama, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.24176/simet.v17i1.15171

Keywords:

Magic com, termoelektrik generator, panas, listrik, nasi.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tegangan yang dihasilkan oleh termoelektrik generator dengan memanfaatkan panas buang pada magic com dari proses memasak nasi. Metode yang dilakukan menggunakan 2 termoelektrik generator sebagai penghasil energi listrik dengan menggunakan sambungan seri, dimana kedua sisinya sudah terpasang heatshink dan untuk sisi panas termoelektrik generator ditempelkan pada lubang keluar uap panas pada magic com yang mempunyai kapasitas 2 L dan sisi dinginnya terletak pada udara bebas. Penelitian ini memanfaatkan panas buang magic com pada saat memasak nasi terhadap tegangan yang dihasilkan oleh termoelektrik generator. Tegangan dan daya yang dihasilkan tertinggi sebesar 731 mV dan 36,55 mW dengan waktu 45 menit dengan perbedaan temperatur sebesar 13,3 oC.

References

[1] Ukuwah Islamiyah, Siang Tandi Gonggo, and Indarini Dwi Pursitasar, “Profil Kinetika Perubahan Kadar Glukosa Pada Nasi Dalam Pemanas,” J. Akad. Kim.2, vol. 2, no. 3, pp. 160–165, 2013.

[2] S. Wango, “Smart Power Generation From Waste Heat By Thermo Electric Generator 45,” Int. J. Mech. Prod. Eng., pp. 2320–2092, 2016.

[3] Lukman Nulhakim; Syafrizal; Ade Irvan Tauvana; Widodo; and F. Nurhidayatuloh, “Design and Construction of a Satay Grill Based on Thermoelectric Generator as a Source of Electrical Energy,” PISTON, vol. 8, no. 2, pp. 45–50, 2025, [Online]. Available: https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Piston/article/view/48616

[4] A. P. J. David, “Thermoelectric Generator: Mobile Device Charger,” no. September 2017, 2017, doi: 10.17758/uruae.ae09171002.

[5] Amrullah, Z. Djafar, and W. H. Piarah, “Penerapan Termoelektrik Ganda pada Mesin Pendingin Air Minum sebagai Solusi Penghematan Energi,” J. Teknol. Terap., vol. 1, no. 1, pp. 42–48, 2015.

[6] R. Aziz, M. T. Afkar, S. Sunanto, and K. Karsid, “Sistem Kontrol Suhu Penyimpan Buah-Sayur Pada Mesin Pendingin Termoelektrik,” JTT (Jurnal Teknol. Ter., vol. 3, no. 2, pp. 32–36, 2017, doi: 10.31884/jtt.v3i2.59.

[7] H. Rafika, R. I. Mainil, and A. Aziz, “Kaji Eksperimental Pembangkit Listrik Berbasis Thermoelectric Generator (Teg) Dengan Pendinginan Menggunakan Udara,” J. Sains dan Teknol., vol. 15, no. 1, pp. 7–11, 2017, [Online]. Available: https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JST/article/view/3990/3874

[8] F. Al Farissy, “Studi Eksperimental Termoelektrik Generator (TEG) Dengan Variasi Fin dan Non Fin Pada Fluida Panas Supra X 125 CC,” Angew. Chemie Int. Ed. 6(11), 951–952., pp. 1–17, 2018.

[9] . R., S. Anwar, and S. P. Sari, “Generator Mini dengan Prinsip Termoelektrik dari Uap Panas Kondensor pada Sistem Pendingin,” J. Rekayasa Elektr., vol. 10, no. 4, pp. 180–185, 2014, doi: 10.17529/jre.v10i4.1108.

[10] J. Sumarjo, A. Santosa, and M. I. Permana, “Pemanfaatan Sumber Panas Pada Kompor Menggunakan 10 Termoelektrik Generator Dirangkai Secara Seri Untuk Aplikasi Lampu Penerangan,” J. Mesin Teknol. (SINTEK Jurnal), vol. 11, no. 2, pp. 123–128, 2017, [Online]. Available: jurnal.umj.ac.id/index.php?journal=sintek

[11] C. Liu, P. Chen, and K. Li, “A 1 kW thermoelectric generator for low-temperature geothermal resources,” Trans. - Geotherm. Resour. Counc., vol. 38, no. 2001, pp. 749–754, 2014.

[12] Lukman Nulhakim, M. I. Subekti, and D. Rahmat, “Optimalisasi Termoelektrik Melalui Heat Gain Sebagai Penghasil Listrik,” Elektra, vol. 4, no. 2, pp. 1–6, 2019, [Online]. Available: https://pei.e-journal.id/jea/article/view/119

[13] M. Masid, T. B. Susanto, A. F. Rahman, and I. N. Martini, “Pemanfaatan Panas Panci yang Terbuang sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif Berbasis Termoelektrik Generator,” Publ. Online Mhs. Tek. Mesin, vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2018.

[14] L. Nulhakim et al., “PEMANFAATAN PANAS PEMANGGANG SATE SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK,” vol. 15, no. 2, pp. 1–7, 2024.

[15] L. Nulhakim, A. I. Tauvana, E. Fernandha, P. Studi, T. Rekayasa, and P. E. Indorama, “RANCANG BANGUN KOMPOR ARANG DENGAN MODIFIKASI,” vol. 5, no. 2, pp. 56–62, 2025.

[16] S. Klara and Sutrisno, “Pemanfaatan Panas Gas Buang Mesin Diesel sebagai Energi Listrik,” J. Ris. dan Teknol. Kelaut., vol. 14, pp. 113–128, 2016.

[17] M. S. Gaga Putra Setiawan1,*, Oktavi Barkah Lukmana1, David Prayogo1, “Studi Eksperimental Pendingin Udara (Air Cooler) Dengan Thermo-Electric Pada Kabin Mobil,” J. Tek. Mesin, vol. 11, no. 1, pp. 79–84, 2018.

[18] J. E. Poetro and C. R. Handoko, “Analisis Kinerja Sistem Pendingin Arus Searah yang Menggunakan Heatsink Jenis Extruded dibandingkan dengan Heatsink Jenis Slot,” J. Tek. Mesin, vol. 21, no. 2, pp. 178–189, 2013.

Downloads

Published

2026-04-30

Citation Check