RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PADA BATERAI AIR LAUT BERBASIS MIKROKONTROLER

Authors

  • Abbas Rizjik Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
  • Chalidia Nurin Hamdani Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
  • Asepta Surya Wardhana Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
  • Astrie Kusuma Dewi Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

DOI:

https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v5i1.636

Keywords:

Baterai air laut, Energi terbarukan, Sistem monitoring, Thingspeak platform

Abstract

Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat mendorong pemanfaatan sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Baterai air laut merupakan salah satu solusi energi terbarukan yang potensial, terutama bagi negara maritim. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem monitoring berbasis mikrokontroler yang mampu memantau kondisi baterai secara realtime serta mengotomatisasi proses pengisian dan pembuangan air laut guna meningkatkan kinerja dan data tahan sistem. Sistem yang dirancang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu tangki air laut dengan sensor Total Dissolve Solids (TDS) dan sensor ultrasonik, delapan buah baterai air laut yang disusun seri-paralel dan tangki penampungan sisa air laut. Sistem Monitoring dirancang menggunakan ThingSpeak platform dan layar LCD di panel lokal. Pengujian sistem monitoring menunjukkan hasil cukup menjanjikan: sistem mampu membaca nilai TDS, suhu, arus listrik dan tegangan listrik, kontroler dapat menjalankan otomatisasi pengisian air laut pada tangki secara akurat. Pengujian terhadap baterai juga telah dilakukan dengan menggunakan dummy load. Hasil pengujian menunjukkan bahwa daya maksimum yang dihasilkan adalah sebesar 5.244 watt pada beban resistif 6.5 Ohm dengan arus 0.88 A dan tegangan 5,96 V.

References

N. A. Adistia, R. A. Nurdiansyah, J. Fariko, V. Vincent, and J. W. Simatupang, “Potensi Energi Panas Bumi, Angin dan Biomassa menjadi Energi Listrik di Indonesia,” TESLA J. Tek. Elektro, vol. 22, no. 2 SE-Articles, pp. 105–116, Nov. 2020, doi: 10.24912/tesla.v22i2.9107.

Z. Anisa and D. Setyaningrum, “Pemanfaatan Elektrolit Air Laut Sebagai Sumber Energi Listrik Baterai Dengan Elektroda Tembaga – Aluminium,” vol. 19, no. 2, pp. 156–162, 2022, doi: 10.31851/sainmatika.v19i2.9583.

A. A. Masrur Ahmed et al., “Global control of electrical supply: A variational mode decomposition-aided deep learning model for energy consumption prediction,” Energy Reports, vol. 10, pp. 2152–2165, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.egyr.2023.08.076.

W. Jiang et al., “Role of natural resources, renewable energy sources, eco-innovation and carbon axes in carbon neutrality: Evidence from G7 economies,” Heliyon, vol. 10, no. 13, p. e33526, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33526.

A. Amiruddin, A. Liebman, R. Dargaville, and R. Gawler, “Optimal energy storage configuration to support 100 % renewable energy for Indonesia,” Energy Sustain. Dev., vol. 81, p. 101509, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.esd.2024.101509.

C. H. B. Apribowo, S. P. Hadi, F. Danang Wijaya, M. I. B. Setyonegoro, and Sarjiya, “Optimal sizing and placement of battery energy storage system for maximum variable renewable energy penetration considering demand response flexibility: A case in Lombok power system, Indonesia,” Energy Convers. Manag. X, vol. 23, p. 100620, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2024.100620.

S. Park et al., “Energy storage capability of seawater batteries for intermittent power generation systems: Conceptualization and modeling,” J. Power Sources, vol. 580, p. 233322, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233322.

L. Barelli, D. Pelosi, G. Bidini, G. Di Donato, M. A. Navarra, and S. Passerini, “Na-seawater battery technology integration with renewable energies: The case study of Sardinia Island,” Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 187, p. 113701, 2023, doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113701.

Y. Lu et al., “Mechanisms elucidation of secondary seawater batteries: From ion migration to conversion for sustainable energy storage,” Chem. Eng. J., vol. 498, p. 155307, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.155307.

S. Li and X. Tian, “Progress of seawater batteries: From mechanisms, materials to applications,” J. Power Sources, vol. 617, p. 235161, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour. 2024.235161.

Downloads

Published

2025-12-29

How to Cite

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PADA BATERAI AIR LAUT BERBASIS MIKROKONTROLER. (2025). Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Dan Mineral, 5(1), 707-717. https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v5i1.636

Similar Articles

1-10 of 174

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

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>