首页 > 最新文献

Eksergi最新文献

英文 中文
Magnetite Surface Modification with Silica and Its Application as Adsorbent of Heavy Metal Ion Nickel and Manganese 二氧化硅表面改性磁铁矿及其作为重金属离子镍、锰吸附剂的应用
Pub Date : 2022-04-05 DOI: 10.31315/e.v0i0.5304
Diah Mahmuda
{"title":"Magnetite Surface Modification with Silica and Its Application as Adsorbent of Heavy Metal Ion Nickel and Manganese","authors":"Diah Mahmuda","doi":"10.31315/e.v0i0.5304","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/e.v0i0.5304","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43998000","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Mathematical Model of Water Absorption in Arrowroot Starch-Chitosan Based Bioplastic 竹淀粉-壳聚糖基生物塑料吸水率的数学模型
Pub Date : 2022-04-05 DOI: 10.31315/e.v19i1.6310
Yusmardhany Yusuf, F. Irfandy, Alit Istiani
Expansion of the size of the weight of bioplastics often occurs in daily use. This phenomenon happens because the material from bioplastics can absorb significant amounts of water. This process can lead to accumulation of swelling degree. Therefore, a mathematical model is needed to quantify this mechanism to predict the dynamics of changes in the weight of bioplastics with respet to time while contact with water to help practitioners during application design for the use of bioplastics. This study aims to build a mathematical model derived from the mass sense validated by experimental data through curve fitting. The experiment was conducted by observing the rate of change in the mass of bioplastic made from starch and chitosan by measuring the change in mass concerning time immersed in water under atmospheric conditions. The immersion time was varied between 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40,50, and 60 minutes. As a result, it can be concluded that starch-chitosan-based biofilms can absorb water up to ±10.9174 gr-water/gr-bioplastic, and also this phenomenon can be quantified by a mathematical equation that derived from mass balance with an average percent error of 1.13% and R-squared coefficient of 0.9981. 
生物塑料在日常使用中经常出现体积重量膨胀的现象。这种现象的发生是因为生物塑料的材料可以吸收大量的水。这一过程可导致肿胀程度的积累。因此,需要一个数学模型来量化这一机制,以预测生物塑料与水接触时重量随时间变化的动态,以帮助从业者在生物塑料的应用设计中使用。本研究旨在通过曲线拟合,从实验数据验证的质量感觉出发,建立数学模型。本实验通过测定淀粉和壳聚糖在大气条件下浸在水中时间随质量的变化,来观察生物塑料的质量变化率。浸泡时间为0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、20、30、40、50和60分钟。结果表明,淀粉壳聚糖基生物膜的吸水率可达±10.9174 gr-water/gr-bioplastic,并可由质量平衡导出数学方程对其进行量化,平均百分比误差为1.13%,r平方系数为0.9981。
{"title":"Mathematical Model of Water Absorption in Arrowroot Starch-Chitosan Based Bioplastic","authors":"Yusmardhany Yusuf, F. Irfandy, Alit Istiani","doi":"10.31315/e.v19i1.6310","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/e.v19i1.6310","url":null,"abstract":"Expansion of the size of the weight of bioplastics often occurs in daily use. This phenomenon happens because the material from bioplastics can absorb significant amounts of water. This process can lead to accumulation of swelling degree. Therefore, a mathematical model is needed to quantify this mechanism to predict the dynamics of changes in the weight of bioplastics with respet to time while contact with water to help practitioners during application design for the use of bioplastics. This study aims to build a mathematical model derived from the mass sense validated by experimental data through curve fitting. The experiment was conducted by observing the rate of change in the mass of bioplastic made from starch and chitosan by measuring the change in mass concerning time immersed in water under atmospheric conditions. The immersion time was varied between 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40,50, and 60 minutes. As a result, it can be concluded that starch-chitosan-based biofilms can absorb water up to ±10.9174 gr-water/gr-bioplastic, and also this phenomenon can be quantified by a mathematical equation that derived from mass balance with an average percent error of 1.13% and R-squared coefficient of 0.9981. ","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46175720","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Separation of Mineral from Brown Algae Extract using Micro Filtration (MF) and Ultra Filtration (UF) Membrans – Review 微滤(MF)和超滤(UF)膜分离褐藻提取物中矿物质的研究进展
Pub Date : 2022-04-05 DOI: 10.31315/e.v19i1.6653
Mahreni Mahreni
: Brown algae ( Phaeophyta ) contain active compounds such as carbohydrates, proteins, phenolics, fats, pigments, vitamins and minerals. The mineral content of brown algae is around 8% to 40% consisting of cations Na + , K + , Mg ++ , Fe ++ , Zn ++ , Mn ++ and heavy metals. Bioactive brown algae has many benefits, including Fucoidan as a cancer drug. The barrier of using Fucoidan as a medicine is its high mineral content. Therefore, the minerals must be separated. The extraction process of brown algae using various methods has been carried out with the aim of isolating the active component of Fucoidan that is free from minerals that will be an obstacle in utilizing the active component. This paper will describe some of the latest methods of extracting the active ingredients of brown algae and mineral separation processes using Micro Filtration (MF) and Ultra Filtration (UF) membrane. MF and UF membrane can separate small molecules such as cations (minerals) that can pass through the membrane so that macromolecules such as carbohydrates, fats, proteins, pigments, phenolics and vitamins can be separated from minerals and active ingredients in the absence of minerals can be obtained. The purpose of this paper is to provide research directions in the exploration of the active ingredients of brown algae for pharmaceutical and cosmetic applications without side effects caused by high metal or mineral content above the threshold value in brown algae extracts.
:褐藻(褐藻门)含有碳水化合物、蛋白质、酚类、脂肪、色素、维生素和矿物质等活性化合物。褐藻的矿物含量约为8%-40%,由阳离子Na+、K+、Mg++、Fe++、Zn++、Mn++和重金属组成。具有生物活性的褐藻有许多益处,包括褐藻糖胶作为癌症药物。岩藻糖胶作为药物的障碍是其矿物质含量高。因此,必须对矿物进行分离。已经使用各种方法进行了褐藻的提取过程,目的是分离岩藻糖胶的活性成分,该活性成分不含将成为利用活性成分障碍的矿物质。本文将介绍提取褐藻活性成分的一些最新方法,以及使用微滤(MF)和超滤(UF)膜进行矿物分离的过程。MF和UF膜可以分离出可以穿过膜的阳离子(矿物质)等小分子,从而可以从矿物质中分离出碳水化合物、脂肪、蛋白质、色素、酚类和维生素等大分子,并获得不含矿物质的活性成分。本文的目的是为开发用于制药和化妆品应用的褐藻活性成分提供研究方向,该活性成分不会因褐藻提取物中金属或矿物含量高于阈值而产生副作用。
{"title":"Separation of Mineral from Brown Algae Extract using Micro Filtration (MF) and Ultra Filtration (UF) Membrans – Review","authors":"Mahreni Mahreni","doi":"10.31315/e.v19i1.6653","DOIUrl":"https://doi.org/10.31315/e.v19i1.6653","url":null,"abstract":": Brown algae ( Phaeophyta ) contain active compounds such as carbohydrates, proteins, phenolics, fats, pigments, vitamins and minerals. The mineral content of brown algae is around 8% to 40% consisting of cations Na + , K + , Mg ++ , Fe ++ , Zn ++ , Mn ++ and heavy metals. Bioactive brown algae has many benefits, including Fucoidan as a cancer drug. The barrier of using Fucoidan as a medicine is its high mineral content. Therefore, the minerals must be separated. The extraction process of brown algae using various methods has been carried out with the aim of isolating the active component of Fucoidan that is free from minerals that will be an obstacle in utilizing the active component. This paper will describe some of the latest methods of extracting the active ingredients of brown algae and mineral separation processes using Micro Filtration (MF) and Ultra Filtration (UF) membrane. MF and UF membrane can separate small molecules such as cations (minerals) that can pass through the membrane so that macromolecules such as carbohydrates, fats, proteins, pigments, phenolics and vitamins can be separated from minerals and active ingredients in the absence of minerals can be obtained. The purpose of this paper is to provide research directions in the exploration of the active ingredients of brown algae for pharmaceutical and cosmetic applications without side effects caused by high metal or mineral content above the threshold value in brown algae extracts.","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48017771","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERBAIKAN WAKTU KERJA DENGAN MENGGUNAKAN MICROMOTION STUDY DAN PENERAPAN KAIZEN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DI PERUSAHAAN MAINAN ANAK PT. XY 在工作时间上的改进,使用微运动和凯思恩在提高PT. XY儿童玩具公司的生产力方面的应用
Pub Date : 2022-01-31 DOI: 10.32497/eksergi.v18i1.3215
Ayu Nurul Haryudiniarti, Brainvendra Widi Dionova, S. Sudirman, Karmin Karmin, Al Hariyanto Al Hariyanto, Kun Harjiyanto, A. Hapsari
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa industri manufaktur perkembangannya semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga para pelaku industripun harus selalu siap berkompetisi. Masalah dan faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas tetap perlu dan layak untuk diteliti agar tercipta peningkatan produktivitas yang sesuai dengan harapan dari para pelaku industri. PT. XY  merupakan salah satu perusahaan mainan anak yang ingin melakukan perbaikan metode kerja dan waktu kerja dalam usaha meningkatkan produktivitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Micromotion Study dan Kaizen yang kemudian dituangkan dalam peta tangan kiri dan tangan kanan. Pengolahan data dan pembahasan dilakukan dengan membuat data pengukuran yang terdiri dari waktu perakitan  sebelum dan sesudah menggunakan analisis Micromotion Study dan Kaizen, data pengamatan tersebut kemudian dituangkan dalam peta tangan kanan dan tangan kiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan perbaikan rancangan kerja (redesign) dan pengurangan waktu pekerjaan di bagian perakitan balok dan pengemasan. Hasil dari penelitian ini didapatkan penurunan waktu kerja sebesar 144 detik dimana waktu sebelum perbaikan sebesar 424 detik, setelah perbaikan sebesar 280 detik, dan hasil dari kaizen berupa perbaikan lay out kerja di lokasi perakitan dan pengemasan balok kayu di PT. XY.
众所周知,制造业的发展正不时增加,因此该行业必须随时做好竞争准备。与生产力提高有关的问题和因素仍然是必要的,值得调查,以创造符合行业行为者期望的生产力提高。PT.XY[UNK]是一家儿童玩具公司,希望改善工作方法和工作时间,以提高生产力。本研究中使用的方法是使用Micromotion study和Kaizen,然后将它们放在左手和右手的地图中。数据检索和分割是通过制作由设备时间组成的测量数据来完成的,在使用Micromotion Study和Kaizen分析之前和之后,将观察数据放置在右手地图和左手地图中。本研究的目的是改进阳台和暖气的重新设计,减少工作时间。这项研究的结果是工作时间减少了144秒,其中修复前的时间为424秒,修复后的时间为280秒,而改善的结果是硬件位置的工作和PT.XY的木块加热的布局改进。
{"title":"PERBAIKAN WAKTU KERJA DENGAN MENGGUNAKAN MICROMOTION STUDY DAN PENERAPAN KAIZEN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS DI PERUSAHAAN MAINAN ANAK PT. XY","authors":"Ayu Nurul Haryudiniarti, Brainvendra Widi Dionova, S. Sudirman, Karmin Karmin, Al Hariyanto Al Hariyanto, Kun Harjiyanto, A. Hapsari","doi":"10.32497/eksergi.v18i1.3215","DOIUrl":"https://doi.org/10.32497/eksergi.v18i1.3215","url":null,"abstract":"Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa industri manufaktur perkembangannya semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga para pelaku industripun harus selalu siap berkompetisi. Masalah dan faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas tetap perlu dan layak untuk diteliti agar tercipta peningkatan produktivitas yang sesuai dengan harapan dari para pelaku industri. PT. XY  merupakan salah satu perusahaan mainan anak yang ingin melakukan perbaikan metode kerja dan waktu kerja dalam usaha meningkatkan produktivitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Micromotion Study dan Kaizen yang kemudian dituangkan dalam peta tangan kiri dan tangan kanan. Pengolahan data dan pembahasan dilakukan dengan membuat data pengukuran yang terdiri dari waktu perakitan  sebelum dan sesudah menggunakan analisis Micromotion Study dan Kaizen, data pengamatan tersebut kemudian dituangkan dalam peta tangan kanan dan tangan kiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan perbaikan rancangan kerja (redesign) dan pengurangan waktu pekerjaan di bagian perakitan balok dan pengemasan. Hasil dari penelitian ini didapatkan penurunan waktu kerja sebesar 144 detik dimana waktu sebelum perbaikan sebesar 424 detik, setelah perbaikan sebesar 280 detik, dan hasil dari kaizen berupa perbaikan lay out kerja di lokasi perakitan dan pengemasan balok kayu di PT. XY.","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"42979315","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
RANCANG BANGUN BATTERY PACK LITHIUM 48 V 50 AH 冉仓班君电池组锂48 v 50 ah
Pub Date : 2022-01-31 DOI: 10.32497/eksergi.v18i1.3227
Nur Aidi Ariyanto, Faqih Fatkhurrozak, Donny Prasetio
The electric vehicle is a vehicle with a driving source of an electric motor, requiring a battery for the stored energy. Battery packs are widely used as energy storage for electric vehicles. The battery pack is a series of several small batteries arranged in series and parallel so that they have an output voltage and capacity as required. 18650 Lithium battery is the most widely used to make battery packs and used on electric motorcycles. a 18650 Lithium battery has an output voltage of 3.7 V with various capacities such as 1500 mAh, 2000 mAh, 3000 mAh, etc. To design a 48 V 50 Ah battery pack requires a series of 18650 3.7 V 3000 mAh batteries which are arranged 13 pieces in series and 19 pieces in parallel. Before assembling, each 18650 battery must be checked for voltage, the voltage in each 18650 battery must be in the range of 3 – 4.2 V. If it is less than 3 V then it needs to be recharged, if it is less than 2 V then the battery condition is not good. The battery pack discharging test is carried out by loading a BLDC 2000W 48V electric motor until the battery pack voltage drops to 39 V. The discharging process lasts for 13 hours with an average current of 3.5 A. From the test results, the battery pack capacity can be calculated, namely 45.5 Ah.
电动汽车是一种具有电动机驱动源的车辆,需要电池来存储能量。电池组被广泛用于电动汽车的储能。电池组是一系列的几个小电池串联和并联,使他们有一个输出电压和容量的要求。18650锂电池是最广泛用于制造电池组和电动摩托车的电池。18650锂电池的输出电压为3.7 V,容量有1500毫安时、2000毫安时、3000毫安时等。为了设计一个48v 50ah的电池组,需要一组18650 3.7 V 3000mah的电池,13片串联,19片并联。18650电池在装配前必须进行电压检查,每块18650电池的电压应在3 ~ 4.2 V之间。如果低于3v则需要充电,如果低于2v则电池状况不好。电池组放电试验通过加载BLDC 2000W 48V电动机进行,直至电池组电压降至39v。放电时间为13小时,平均电流为3.5 A。从测试结果可以计算出电池组容量,即45.5 Ah。
{"title":"RANCANG BANGUN BATTERY PACK LITHIUM 48 V 50 AH","authors":"Nur Aidi Ariyanto, Faqih Fatkhurrozak, Donny Prasetio","doi":"10.32497/eksergi.v18i1.3227","DOIUrl":"https://doi.org/10.32497/eksergi.v18i1.3227","url":null,"abstract":"The electric vehicle is a vehicle with a driving source of an electric motor, requiring a battery for the stored energy. Battery packs are widely used as energy storage for electric vehicles. The battery pack is a series of several small batteries arranged in series and parallel so that they have an output voltage and capacity as required. 18650 Lithium battery is the most widely used to make battery packs and used on electric motorcycles. a 18650 Lithium battery has an output voltage of 3.7 V with various capacities such as 1500 mAh, 2000 mAh, 3000 mAh, etc. To design a 48 V 50 Ah battery pack requires a series of 18650 3.7 V 3000 mAh batteries which are arranged 13 pieces in series and 19 pieces in parallel. Before assembling, each 18650 battery must be checked for voltage, the voltage in each 18650 battery must be in the range of 3 – 4.2 V. If it is less than 3 V then it needs to be recharged, if it is less than 2 V then the battery condition is not good. The battery pack discharging test is carried out by loading a BLDC 2000W 48V electric motor until the battery pack voltage drops to 39 V. The discharging process lasts for 13 hours with an average current of 3.5 A. From the test results, the battery pack capacity can be calculated, namely 45.5 Ah.","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46366512","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KOPER PORTABLE BERBASIS SEL SURYA SEBAGAI SOLUSI TANGGAP BENCANA 一种以太阳能为基础的便携式电池应对灾难
Pub Date : 2022-01-31 DOI: 10.32497/eksergi.v18i1.3219
Qoriatul Fitriyah, E. Saragi, B. Nugroho, Albertus Agung DanatyoSetyawan, M. PrihadiEko W
Alat ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya skala mikro yang diperuntukkan sebagai sumber listrik sementara di daerah yang terkena bencana alam di Indonesia yang bersifat portable, dan dilengkapi dengan peralatan dasar seperti port charger dan lampu LED. Material yang digunakan untuk PV adalah aluminium dengan pendingin keramik yang didesain berbentuk koper sehingga kuat, tahan air dan api.
它是一个微型太阳能发电厂,专门为印度尼西亚受自然灾害影响地区的临时供电,配备了充电器和LED灯等基本设备。PV使用的材料是铝,其陶瓷冷却器设计为树干形状,具有耐水、耐火性能。
{"title":"KOPER PORTABLE BERBASIS SEL SURYA SEBAGAI SOLUSI TANGGAP BENCANA","authors":"Qoriatul Fitriyah, E. Saragi, B. Nugroho, Albertus Agung DanatyoSetyawan, M. PrihadiEko W","doi":"10.32497/eksergi.v18i1.3219","DOIUrl":"https://doi.org/10.32497/eksergi.v18i1.3219","url":null,"abstract":"Alat ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya skala mikro yang diperuntukkan sebagai sumber listrik sementara di daerah yang terkena bencana alam di Indonesia yang bersifat portable, dan dilengkapi dengan peralatan dasar seperti port charger dan lampu LED. Material yang digunakan untuk PV adalah aluminium dengan pendingin keramik yang didesain berbentuk koper sehingga kuat, tahan air dan api.","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43252379","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PENGONTROLAN TEGANGAN PADA PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELL (PEM-FC) MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION DAN PID 质子交换膜燃料电池的设计采用粒子群优化和PID
Pub Date : 2022-01-31 DOI: 10.32497/eksergi.v18i1.3209
P. Saputra, M. Misbah
Energi terbarukan telah menempati posisi salah satu yang dominan diteliti pada saat ini seiring dengan semakin menipisnya bahan bakar fosil. Salah satu energi terbarukan yang terus berkembang adalah fuel cell. Fuel cell merupakan peralatan konversi energi berdasarkan proses elektrokimia yang mengubah oksigen dan hidrogen menjadi air dan juga sekaligus menghasilkan panas dan energi listrik. Dikarenakan tegangan keluarn fuel cell yang rendah maka fuel cell perlu dirangkai secara seri dan parallel dan dinaikkan dengan boost converter sebelum dihubungkan dengan inverter dan beban AC. Penggunan metode PSO dalam menala nilai PID menjadi salah satu alternative yang dapat digunakan sehingga didapatkan sistem yang handal. Dari hasil simulasi, PSO-PID menghasilkan karakteristik sistem yang bagus seperti mengahasilkan overshoot yang rendah sebesar 211.3 Volt dan osilasi sedikit berjumlah 3 lonjakan. Sistem juga mencapai nilai steady state dengan cepat pada waktu 2.1 sekon an error sebesar 1 volt.
随着化石燃料的日益稀薄,最近的能源已经成为目前研究的主导地位之一。燃料电池是一种不断增长的可再生能源。燃料电池是一种基于电化学过程的能量转换装置,它将氧气和氢气转化为水,还产生热量和电力。由于燃料电池的输出电压较低,在连接到逆变器和交流负载之前,燃料电池必须通过升压转换器进行串并联相乘和升压。在计算PID值时使用PSO方法是可以使用的替代方法之一,直到实现良好的系统。从仿真结果来看,PSO-PID产生了良好的系统特性,如产生211.3伏的低过冲和少量3跳的振荡。该系统也在2.1秒时快速达到稳态值,误差为1伏。
{"title":"PENGONTROLAN TEGANGAN PADA PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELL (PEM-FC) MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION DAN PID","authors":"P. Saputra, M. Misbah","doi":"10.32497/eksergi.v18i1.3209","DOIUrl":"https://doi.org/10.32497/eksergi.v18i1.3209","url":null,"abstract":"Energi terbarukan telah menempati posisi salah satu yang dominan diteliti pada saat ini seiring dengan semakin menipisnya bahan bakar fosil. Salah satu energi terbarukan yang terus berkembang adalah fuel cell. Fuel cell merupakan peralatan konversi energi berdasarkan proses elektrokimia yang mengubah oksigen dan hidrogen menjadi air dan juga sekaligus menghasilkan panas dan energi listrik. Dikarenakan tegangan keluarn fuel cell yang rendah maka fuel cell perlu dirangkai secara seri dan parallel dan dinaikkan dengan boost converter sebelum dihubungkan dengan inverter dan beban AC. Penggunan metode PSO dalam menala nilai PID menjadi salah satu alternative yang dapat digunakan sehingga didapatkan sistem yang handal. Dari hasil simulasi, PSO-PID menghasilkan karakteristik sistem yang bagus seperti mengahasilkan overshoot yang rendah sebesar 211.3 Volt dan osilasi sedikit berjumlah 3 lonjakan. Sistem juga mencapai nilai steady state dengan cepat pada waktu 2.1 sekon an error sebesar 1 volt.","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48986849","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ANALISIS PENGARUH KETINGGIAN AIR TERHADAP KINERJA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHYDRO (PLTMH)-PPI MADIUN 分析水位对水力发电厂(PLTMH)-PPI MADIUN的影响
Pub Date : 2022-01-31 DOI: 10.32497/eksergi.v18i1.2988
Akhwan Akhwan, S. Sunardi
Pemanfaatan air yang melimpah sangat berpotensi dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga tenaga mikro hidro (PLTMH).  Tujuan pada penelitian melakukan pengujian hasil dari rancangan bangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan parameter terkait dengan kinerja turbin yaitu tekanan air. Penelitian ini membahas tentang pengaruh ketinggian air terhadap kinerja pembangkit listrik yang telah dirancang sehingga dapat diketahui tegangan dan arus yang telah dihasilkan. Perubahan tekanan air diberikan dengan memberikan berbagai parameter ketinggian tandon air sebesar 1 meter, 2 meter dan 3 meter. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketinggian air berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan pembangkit. Semakin tinggi air maka tekanan yang dihasilkan semakin tinggi dan berpengaruh terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga mikro hidro meningkat. Berdasarkan pengukuran diketahui bahwa tegangan dan arus tertinggi yang dihasilkan dengan ketinggian tandon air 3 meter sebesar 20,46 volt 738 mA.
使用超过潜力的水,用作微型水力发电机(PLTMH)。研究的目的是测试微型水电站开发计划的结果,与涡轮机性能相关的参数是水压。本研究讨论了水位高度对电气性能的影响,该性能已被设计为可以知道产生的电压和电流。通过给出水桶高度1米、2米和3米的各种参数来给出水压的变化。研究表明,水的海拔高度会影响开发人员的性能。水越高,产生的压力就越高,微型水力发电机产生的电压和电流也就越高。根据已知的测量结果,由20.46伏738毫安的3米水桶高度产生的最高电压和电流。
{"title":"ANALISIS PENGARUH KETINGGIAN AIR TERHADAP KINERJA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHYDRO (PLTMH)-PPI MADIUN","authors":"Akhwan Akhwan, S. Sunardi","doi":"10.32497/eksergi.v18i1.2988","DOIUrl":"https://doi.org/10.32497/eksergi.v18i1.2988","url":null,"abstract":"Pemanfaatan air yang melimpah sangat berpotensi dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga tenaga mikro hidro (PLTMH).  Tujuan pada penelitian melakukan pengujian hasil dari rancangan bangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan parameter terkait dengan kinerja turbin yaitu tekanan air. Penelitian ini membahas tentang pengaruh ketinggian air terhadap kinerja pembangkit listrik yang telah dirancang sehingga dapat diketahui tegangan dan arus yang telah dihasilkan. Perubahan tekanan air diberikan dengan memberikan berbagai parameter ketinggian tandon air sebesar 1 meter, 2 meter dan 3 meter. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketinggian air berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan pembangkit. Semakin tinggi air maka tekanan yang dihasilkan semakin tinggi dan berpengaruh terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga mikro hidro meningkat. Berdasarkan pengukuran diketahui bahwa tegangan dan arus tertinggi yang dihasilkan dengan ketinggian tandon air 3 meter sebesar 20,46 volt 738 mA.","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48347052","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERENCANAAN SURVEY SEBARAN POTENSI ENERGI TERBARUKAN PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERAPUNG PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS VISUALISASI DAN LAYOUTING PETA QGIS 3.16 调查提供的一定数量的能源潜力SURYA列表的PLTS结果与一定数量的可视化和布局有关PETA QGIS 3.16
Pub Date : 2022-01-31 DOI: 10.32497/eksergi.v18i1.3222
Enno Agdelliano Diniardi, Wahyu FarrosHariyadi, Muhammad Iqbal, Moh. FarisSyaifullah, Prayudi Wahyu Dewantara, Siti Diah Ayu Febriani
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung adalah peralatan pembangkit listrik yang mengubah daya matahari menjadi listrik. PLTS sering juga disbut Solar Cell, atau Solar Photovoltaik. Sistem PLTS terapung ini dipasang di atas perairan waduk atau danau. Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah dan menarik perhatian peneliti dalam beberapa dekade terakhir ini. Tingginya polusi udara dan laju pertumbuhan konsumsi energi mendorong setiap negara untuk mengoptimalkan segala potensi energi terbarukan dan optimalisasi pemanfaatan PLTS terapung di daerah Jawa Barat. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan PLTS terapung di Jawa Barat dengan menggunkan aplikasi QGIS. Penelitian ini diawali dengan melakukan studi literatur, identifikasi masalah, penentuan kriteria perencanaan survey potensi, pengolahan data, hingga visualisasi layouting peta pada aplikasi QGIS. Berdasarkan analisis data dan hasil pemetaan didapatkan di daerah jawa barat yaitu ada 7 waduk yang terletak di daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten bandung barat, Kabupaten Kuningan. Dengan demikian digitalisasi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi PLTS terapung di Jawa Barat. Kata Kunci: PLTS, QGIS 3.16, terapung, inovasi energi, teknologi, energi surya
浮动太阳能发电机(PLTS)是将太阳能转化为电力的发电机。PLTS通常也称为太阳能电池或太阳能光伏。这种浮动PLTS系统安装在水上船只或湖泊上。太阳能是最近几十年来引起研究关注的能源之一。高空气污染和能源消耗的快速增长促使每个国家最大限度地发挥所有可再生能源的潜力,并优化西爪哇地区的浮动PLTS开发。基于这个问题,本研究旨在通过运行QGIS应用程序来优化约旦河西岸的浮动PLTS开发。本研究从文献研究、问题识别、潜在调查规划标准的确定、数据拒绝开始,直到QGIS应用程序上的地图布局可视化。根据对数据的分析和在西颌地区获得的测绘结果,有七个碗位于茂物容量、Cianjur容量、Purwakarta容量、Cimahi容量、Majalenka容量、Sumedang容量、西部容量和黄色容量。因此,数字化可以激励政府优化约旦河西岸浮动PLTS的潜力。关键词:PLTS,QGIS 3.16,洪水,能源创新,技术,太阳能
{"title":"PERENCANAAN SURVEY SEBARAN POTENSI ENERGI TERBARUKAN PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) TERAPUNG PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS VISUALISASI DAN LAYOUTING PETA QGIS 3.16","authors":"Enno Agdelliano Diniardi, Wahyu FarrosHariyadi, Muhammad Iqbal, Moh. FarisSyaifullah, Prayudi Wahyu Dewantara, Siti Diah Ayu Febriani","doi":"10.32497/eksergi.v18i1.3222","DOIUrl":"https://doi.org/10.32497/eksergi.v18i1.3222","url":null,"abstract":"Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung adalah peralatan pembangkit listrik yang mengubah daya matahari menjadi listrik. PLTS sering juga disbut Solar Cell, atau Solar Photovoltaik. Sistem PLTS terapung ini dipasang di atas perairan waduk atau danau. Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah dan menarik perhatian peneliti dalam beberapa dekade terakhir ini. Tingginya polusi udara dan laju pertumbuhan konsumsi energi mendorong setiap negara untuk mengoptimalkan segala potensi energi terbarukan dan optimalisasi pemanfaatan PLTS terapung di daerah Jawa Barat. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan PLTS terapung di Jawa Barat dengan menggunkan aplikasi QGIS. Penelitian ini diawali dengan melakukan studi literatur, identifikasi masalah, penentuan kriteria perencanaan survey potensi, pengolahan data, hingga visualisasi layouting peta pada aplikasi QGIS. Berdasarkan analisis data dan hasil pemetaan didapatkan di daerah jawa barat yaitu ada 7 waduk yang terletak di daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten bandung barat, Kabupaten Kuningan. Dengan demikian digitalisasi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi PLTS terapung di Jawa Barat. Kata Kunci: PLTS, QGIS 3.16, terapung, inovasi energi, teknologi, energi surya","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41880318","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TINJAUAN SINGKAT OPTIMALISASI PENGGUNAAN GAS BUMI PADA SEKTOR RUMAH TANGGA 温习家用天然气在家庭部门的优化使用情况
Pub Date : 2022-01-31 DOI: 10.32497/eksergi.v18i1.2657
Ligan Budi Pratomo, B. Tk
Ketergantungan terhadap impor minyak mentah untuk pemenuhan kebutuhan LPG semakin meningkat. Total kebutuhan LPG nasional sendiri mencapai 6.642.633 MTon pada tahun 2016. Melihat kondisi tersebut pemerintah terus berupaya untuk melakukan substitusi penggunaan LPG ke gas bumi pada sektor rumah tangga.  Mengingat cadangan gas bumi nasional sangat besar yaitu mencapai 144,06 TSCF pada tahun 2016. Penggunaan gas bumi untuk rumah tangga dapat diwujudkan dengan pembangunan jaringan distribusi gas. Namun terdapat beberapa faktor menjadi tantangan dalam pengembangan gas bumi untuk rumah tangga ini, seperti insfrastruktur yang masih sedikit, faktor keamanan jaringan terhadap potensi kebocoran, dan harga gas bumi. Upaya peningkatan pembangunan insfrastruktur untuk pemanfaatan gas bumi harus dilakukan, salah satunya dengan menambah jumlah jaringan gas sebanyak 16.000 sambungan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi pada sektor rumah tangga. Pada dasarnya penggunaan gas bumi sebagai pengganti LPG terbukti lebih hemat dan ramah lingkungan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh penelitian di kota Bontang dan Bojonegoro. Keuntungan tersebut menjadikan pengguna gas bumi untuk rumah tangga meningkat dari tahun 2013 sampai 2020. Dimana pada tahun 2020 pengguna gas bumi untuk sektor rumah tangga telah mencapai 673.000 sambungan rumah. Kemudian pemerintah juga telah menargetkan pengguna gas bumi sebanyak 794.000 sambungan rumah tangga di tahun 2021.
满足液化石油气需求对原油进口的依赖正在增加。2016年,全国液化石油气需求总量达到6642633公吨。鉴于这种情况,政府继续能够在家庭部门使用液化石油气代替天然气。鉴于国家天然气储量巨大,2016年达到144.06 TSCF。家庭使用天然气可以通过建立天然气配送网络来实现。但也有一些因素对这座房子的地球天然气开发构成了挑战,比如小型基础设施、针对潜在泄漏的网络安全因素以及地球天然气的价格。必须努力改善天然气使用的基础设施,其中之一是将天然气网络的数量增加16000个连接。预计这将优化天然气在家庭部门的使用。基本上,使用地球天然气代替液化石油气已被证明更加稳健和环保。Bontang和Bojonegoro的研究证明了这一点。从2013年到2020年,这项福利增加了家庭对天然气的使用。2020年,家庭部门的温室气体用户达到673000个家庭连接。然后,政府还将2021年的目标定为79.4万天然气用户。
{"title":"TINJAUAN SINGKAT OPTIMALISASI PENGGUNAAN GAS BUMI PADA SEKTOR RUMAH TANGGA","authors":"Ligan Budi Pratomo, B. Tk","doi":"10.32497/eksergi.v18i1.2657","DOIUrl":"https://doi.org/10.32497/eksergi.v18i1.2657","url":null,"abstract":"Ketergantungan terhadap impor minyak mentah untuk pemenuhan kebutuhan LPG semakin meningkat. Total kebutuhan LPG nasional sendiri mencapai 6.642.633 MTon pada tahun 2016. Melihat kondisi tersebut pemerintah terus berupaya untuk melakukan substitusi penggunaan LPG ke gas bumi pada sektor rumah tangga.  Mengingat cadangan gas bumi nasional sangat besar yaitu mencapai 144,06 TSCF pada tahun 2016. Penggunaan gas bumi untuk rumah tangga dapat diwujudkan dengan pembangunan jaringan distribusi gas. Namun terdapat beberapa faktor menjadi tantangan dalam pengembangan gas bumi untuk rumah tangga ini, seperti insfrastruktur yang masih sedikit, faktor keamanan jaringan terhadap potensi kebocoran, dan harga gas bumi. Upaya peningkatan pembangunan insfrastruktur untuk pemanfaatan gas bumi harus dilakukan, salah satunya dengan menambah jumlah jaringan gas sebanyak 16.000 sambungan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi pada sektor rumah tangga. Pada dasarnya penggunaan gas bumi sebagai pengganti LPG terbukti lebih hemat dan ramah lingkungan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh penelitian di kota Bontang dan Bojonegoro. Keuntungan tersebut menjadikan pengguna gas bumi untuk rumah tangga meningkat dari tahun 2013 sampai 2020. Dimana pada tahun 2020 pengguna gas bumi untuk sektor rumah tangga telah mencapai 673.000 sambungan rumah. Kemudian pemerintah juga telah menargetkan pengguna gas bumi sebanyak 794.000 sambungan rumah tangga di tahun 2021.","PeriodicalId":30703,"journal":{"name":"Eksergi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-01-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"49090578","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Eksergi
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1