RANCANG BANGUN AUTOMATIC REVERSE FLOW CONTROL DIRECTION PADA REVERSE ELEKTRODIALYSIS POWER GENERATION

Authors

  • Ratih Wahyu Diana Aprilia Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
  • Umi Yuliatin Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
  • Suka Handaja Budi Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

DOI:

https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v5i1.820

Keywords:

Reverse Electrodialysis, Reverse Flow Control, Tegangan, ESP32, Energi Terbarukan

Abstract

Permasalahan kebutuhan energi terbarukan mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan dan efisien, salah satunya adalah Reverse Electrodialysis (RED) yang memanfaatkan perbedaan konsentrasi antara air garam dan air tawar untuk menghasilkan energi listrik. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem Automatic Reverse Flow Control Direction pada RED dengan pengaturan arah aliran fluida otomatis berdasarkan perubahan tegangan output. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32, sensor tegangan, relay, servo valve, dan komponen pendukung lain. Pengujian dilakukan untuk mengetahui respons sistem terhadap perubahan arah aliran serta performa sensor dalam mendeteksi nilai tegangan. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu mendeteksi penurunan tegangan dan melakukan pembalikan arah aliran secara otomatis. Tegangan meningkat seiring kenaikan konsentrasi larutan dan laju aliran. Misalnya, pada konsentrasi 175 gram garam dengan laju aliran 7 L/min, tegangan turun dari 78,3 mV menjadi -80,0 mV hingga -86,1 mV. Hal serupa terjadi pada konsentrasi 700 gram garam dan laju aliran 7 L/min.

References

W. Zhang et al., “Studies on Anion Exchange Membrane and Interface Properties by Electrochemical Impedance Spectroscopy: The Role of pH,” Membranes (Basel)., 2021, doi: 10.3390/membranes11100771.

H. B. Park, J. Kamcev, L. M. Robeson, M. Elimelech, and B. D. Freeman, “Maximizing the Right Stuff: The Trade-Off Between Membrane Permeability and Selectivity,” Science (80-. )., 2017, doi: 10.1126/science.aab0530.

J. Kamcev, “Reformulating the permselectivity‐conductivity Tradeoff Relation in ion‐exchange Membranes,” J. Polym. Sci., 2021, doi: 10.1002/pol.20210304.

Y. Tang et al., “Impact of Phenol on Membranes During Bipolar Membrane Electrodialysis for High Salinity Pesticide Wastewater Treatment,” Separations, 2022, doi: 10.3390/separations9090241.

N. Kalita and M. Qureshi, “Hollow Cuboidal Metal Oxide-Based Asymmetric Electrode Configuration for High-Performance Anion Exchange Through Quaternized Pyridine-Poly(vinyl Alcohol) @ Metal Hydroxide Nanosheets for Water Dissociation,” J. Phys. Chem. C, 2024, doi: 10.1021/acs.jpcc.3c07749.

Q. Wu et al., “Novel Inorganic Integrated Membrane Electrodes for Membrane Capacitive Deionization,” Acs Appl. Mater. & Interfaces, 2021, doi: 10.1021/acsami.1c10119.

N. F. Shoparwe, A. L. Ahmad, N. A. Ahmad, and Z. M. Hafis Shafie, “Fabrication, Characterisation and Electrochemical Properties of Heterogeneous Multiwalled Carbon Nanotubes Cation Exchange Membranes (MWCNT-CEMs),” J. Phys. Sci., 2018, doi: 10.21315/jps2018.29.s1.6.

A. Tamburini, G. La Barbera, A. Cipollina, M. Ciofalo, and G. Micale, “CFD Simulation of Channels for Direct and Reverse Electrodialysis,” Desalin. Water Treat., 2012, doi: 10.1080/19443994.2012.705084.

W. Zhao, C. He, C. Nie, S. Sun, and C. Zhao, “Synthesis and Characterization of Ultrahigh Ion-Exchange Capacity Polymeric Membranes,” Ind. & Eng. Chem. Res., 2016, doi: 10.1021/acs.iecr.6b02770.

S. Purwanto, “Penerapan Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Untuk Mendukung Terwujudnya Kemandirian Energi Listrik Di Pesantren Raudhatul Ishlah, Tangerang Selatan,” Terang, 2021, doi: 10.33322/terang.v3i2.1034.

S. B. Byremo Solberg and O. S. Burheim, “Transport Phenomena in Ion-Exchange Membranes," Ecs Meet. Abstr., 2022, doi: 10.1149/ma2022-01451903mtgabs.

E. Karbon and O. C. Voltage, “Prosiding Seminar Nasional NCIET Vol.1 (2020) B242-B250 National Conference of Industry, Engineering and Technology 2020, Semarang, Indonesia.,” vol. 1, pp. 242–250, 2020.

J. A. Veerman, R. M. D. J. B, M. A. Saakes, S. J. M. A, and G. J. H. C, “Jurnal Ilmu Membran Elektrodialisis terbalik : Perbandingan enam pasangan membran komersial pada efisiensi termodinamika dan kepadatan daya,” vol. 343, pp. 7–15, 2009, doi: 10.1016/j.memsci.2009.05.047.

Downloads

Published

2025-12-18

How to Cite

RANCANG BANGUN AUTOMATIC REVERSE FLOW CONTROL DIRECTION PADA REVERSE ELEKTRODIALYSIS POWER GENERATION. (2025). Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Dan Mineral, 5(1), 1314-1321. https://doi.org/10.53026/prosidingsntem.v5i1.820

Similar Articles

1-10 of 174

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