KAJIAN TEORITIS TEKNOLOGI TERMOELEKTRIK PELTIER TEC1-12706 UNTUK SISTEM PENDINGIN PEMANAS AIR BERKELANJUTAN
DOI:
https://doi.org/10.53026/sntem2025.v5i1.556Keywords:
Coefficient of performance, Konveksi alami, Sistem berkelanjutan, Termoelektrik Peltier, Zero-emissionAbstract
Perkembangan teknologi termoelektrik berbasis efek Peltier menawarkan solusi sistem pendingin-pemanas yang ramah lingkungan tanpa refrigerant berbahaya, namun optimalisasi efisiensi perpindahan panas dan metode konveksi natural masih memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini mengkaji implementasi teknologi termoelektrik Peltier TEC1-12706 dalam pengembangan sistem pendingin-pemanas air berkelanjutan menggunakan metodologi konveksi natural. Eksperimen dilaksanakan dengan konfigurasi modul tunggal berkapasitas 12V/6A yang dipasang pada heat sink aluminium dengan dua bak air terpisah bervolume 4 dan 5,05 liter. Parameter termal dan elektrik dimonitor secara berkala selama 120 menit untuk evaluasi performa komprehensif. Hasil menunjukkan diferensial temperatur 24°C dengan stabilitas sisi dingin 21°C dan sisi panas 45°C. Absorpsi kalor mencapai 13,95 Watt pada pendinginan dan pelepasan 52,83 Watt pada pemanasan dengan konsumsi daya rata-rata 40 Watt. Coefficient of performance memperlihatkan karakteristik asimetrik dengan COP pendinginan 0,4096, COP pemanasan 1,5514, dan COP kombinasi 1,961. Konveksi natural menciptakan distribusi temperatur terlokalisir dengan homogenitas terbatas. Sistem mendemonstrasikan stabilitas operasional dan kemampuan mencapai steady state, mengkonfirmasi potensi aplikasi berkelanjutan dengan integrasi energi terbarukan untuk mendukung teknologi zero-emission cooling-heating.
References
M. N. Akram, H. R. Nirmani, and N. D. Jayasundere, “A Study on Thermal and Electrical Characteristics of Thermoelectric Cooler TEC1-127 Series,” Proc. - Int. Conf. Intell. Syst. Model. Simulation, ISMS, vol. 0, pp. 430–434, 2016, doi: 10.1109/ISMS.2016.42.
S. Sujono and H. Novianto, “Experimental study on the performance of Peltier TEC12706 as a cooling and heating media,” J. Polimesin, vol. 22, no. 6, p. 600, 2024, doi: 10.30811/jpl.v22i6.5345.
D. Coulomb, “Refrigeration and cold chain serving the global food industry and creating a better future,” Trends Food Sci. Technol., vol. 19, no. 8, pp. 413–417, 2008.
H. Zhang, Y. Dong, Y. Lai, and X. Zhang, “Waste heat recovery from coal-fired boiler flue gas: Performance optimization of a new open absorption heat pump,” Appl. Therm. Eng., vol. 183, p. 116111, 2021.
Y. . Cengel and M. . Boles, “Solutions Manual for Thermodynamics: An Engineering Approach 8th Edition in SI Units,” McGraw-Hill Educ., 2015.
F. N. . Santos, A. R. . Colmanetti, L. Cabezas-Gómez, and C. . Tibiriçá, “Concept, modeling and experimental evaluation of an integrated cooling, heating and thermoelectric generation system,” J. Brazilian Soc. Mech. Sci. Eng., vol. 44, no. 10, pp. 1–11, 2022.
A. Sujiwa and M. A. Nurochman, “Analisa Suhu Pendinginan Termoelektrik Tipe TEC-12706 Dengan Variasi Metode Pendinginan Sisi Panas,” SinarFe7, vol. 2, no. 1, pp. 425–429, 2019.
L. Teori, “Analisa Perpindahan Panas pada Modul Peltier TEC 1-12706 sebagai Penghasil Energi Listrik Memanfaatkan Gas Buang Mesin Diesel,” vol. 5, pp. 45–51, 2021.
J. Desember, L. Nulhakim, A. I. Tauvana, and A. A. Supriyanto, “Energi dan Kelistrikan : Jurnal Ilmiah Optimalisasi Thermoelectric Cooling Sebagai Alat Penghilang Embun Kaca Depan Kendaraan Energi dan Kelistrikan : Jurnal Ilmiah,” J. Ilm. Optim. Thermoelectr. Cool. Sebagai Alat Penghilang Embun Kaca Depan Kendaraan Energi dan Kelistrikan, vol. 13, no. 2, pp. 223–230, 2021.
S. P. Prakash, V. Nithyalakshmi, G. Sujatha, and R. M. Nirmal, “Experimental Study On Comparasion Of Peltier Module TEC1 12706 And TEC1 12715,” Int. J. Appl. Eng. Technol., vol. ISSN, pp. 9–14, 2021, [Online]. Available: http://www.cibtech.org/jet.htm
Dr.P.Anusha, D. M. N. S. Sri, N.Naveen, T. S. Kireet, R. S. Madhav, and N. S. Santhosh, “International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology,” vol. 9, no. 6, pp. 950–955, 2022.
H. N. Sari, I. M. A. B, K. U. Bramantyo, and M. Cholik, Performance Analysis of Electric Coolers TEC1-12706 and TEC1-12715 with Heatsinks at Semi-conductor Cooler Boxes. Atlantis Press International BV, 2022. doi: 10.2991/978-94-6463-100-5.
Reza Mardiansah suares et al., “Cooling Machine Adapted Peltier Cooling Module TEC1-12706 to Understand Heat Transfer Application,” Biomej, vol. 4, no. 1, pp. 12–19, 2024, doi: 10.33005/biomej.v4i1.95.
J. Wang, Y. Suo, H. Lou, Y. Ye, and Z. Zhang, “Optimization of a thermoelectric cooler-based system for atmospheric water production in terms of temperature of condensing surface,” Case Stud. Therm. Eng., vol. 54, no. January, p. 104000, 2024, doi: 10.1016/j.csite.2024.104000.
S. Sanaye, A. Shourabi, and D. Borzuei, “Sustainable water production with an innovative thermoelectric-based atmospheric water harvesting system,” Energy Reports, vol. 10, pp. 1339–1355, 2023, doi: 10.1016/j.egyr.2023.07.062.
M. A. Fauzie, M. Ali, H. Ali, R. M. Veranika, and R. Darmawan, “Perancangan Dan Pembuatan Alat Pendingin Air Aquascape Dengan Kapasitas Air 10 Liter,” J. Desiminasi Teknol., vol. 10, no. 2, 2022, doi: 10.52333/destek.v10i2.945.
F. N. Q. dos Santos, A. R. A. Colmanetti, L. Cabezas-Gómez, and C. B. Tibiriçá, “Concept, modeling and experimental evaluation of an integrated cooling, heating and thermoelectric generation system,” J. Brazilian Soc. Mech. Sci. Eng., vol. 44, no. 10, pp. 1–11, 2022, doi: 10.1007/s40430-022-03791-6.
Downloads
Published
Conference Proceedings Volume
Section
License
Copyright (c) 2025 Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral 2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

