Analisis Unjuk Kerja Plat Penyerap Corrugated-V pada Sistem Destilasi Surya Air Laut untuk Peningkatan Efisiensi Termal

Penulis

  • Arfan Halim Politeknik Sinar Mas Berau Coal

Kata Kunci:

Air laut; Destilasi surya; Efisiensi termal; V-corrugated

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sistem destilasi air laut tenaga surya dengan pelat penyerap tipe corrugated-V pada sudut β = 20°. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimental di Workshop Politeknik Sinar Mas Berau Coal untuk mengetahui pengaruh variasi sudut plat penyerap terhadap nilai absorptivitas, energi berguna, dan efisiensi destilasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelat penyerap dengan sudut β = 20° memiliki nilai absorptivitas rata-rata tertinggi sebesar 0,989, yang kemudian digunakan sebagai konfigurasi optimal dalam sistem destilasi surya. Nilai energi berguna rata-rata yang dihasilkan selama proses destilasi sebesar 683,11 kJ, dengan efisiensi rata-rata sistem mencapai 16,53%. Efisiensi tertinggi diperoleh pada pukul 14.00 WITA sebesar 25,67%, dan air kondensat yang dihasilkan mencapai 300 ml. Hasil ini menunjukkan bahwa plat penyerap berbentuk corrugated-V dengan sudut 20° mampu meningkatkan penyerapan energi dan mempertahankan proses penguapan meskipun intensitas radiasi matahari mengalami penurunan.

Referensi

D. Satriawan and S. D. A. Febriani, “Pengaruh variasi material absorber terhadap efisiensi destilator air laut bertenaga surya tipe sirip,” Jurnal Inovasi Teknologi Manufaktur, Energi dan Otomotif, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2022.

M. Mawardi, “Air dan masa depan kehidupan,” Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, vol. 12, no. 1, pp. 131–142, 2014.

M. R. Maulana, M. M. Tamjidillah, and M. N. Ramadhan, “Pengaruh Tipe Absorber Tembaga Dan Seng Pada Solar Distillation Terhadap Produktivitas Kondensat Air Laut,” JTAM ROTARY, vol. 4, no. 1, pp. 25–40, 2022.

A. F. Ramadhan, L. P. Afisna, A. Maharani, N. Ramadhanty, R. Isak, and W. Ningsih, “Studi Eksperimen Alat Destilasi Tenaga Surya Di Kelurahan Way Huwi,” Vortex, vol. 3, no. 2, pp. 91–97, 2022.

K. Astawa, M. Sucipta, and I. Negara, “Analisa Performansi Destilasi Air Laut Tenaga Surya Menggunakan Penyerap Radiasi Surya Tipe Bergelombang Berbahan Dasar Beton,” J. Ilm. Tek. Mesin Cakra M, vol. 5, no. 1, pp. 7–13, 2011.

N. Nurmisriandi, M. Tamjidillah, and M. N. Ramadhan, “Pengaruh Kemiringan Sudut Kaca Penutup Pada Solar Distilation Dengan Absorber Seng (Zn) Terhadap Produktivitas Kondensat Air Laut,” JTAM ROTARY, vol. 4, no. 1, pp. 13–24, 2022.

K. K. Murugavel, K. K. S. K. Chockalingam, and K. Srithar, “Progresses in improving the effectiveness of the single basin passive solar still,” Desalination, vol. 220, no. 1–3, pp. 677–686, 2008.

A. Halim, A. M. Jalaluddin, and E. Arif, “Performance investigation of solar water heating system integrated with PCM storage,” J Mech Eng Res Dev, vol. 43, no. 3, pp. 291–300, 2020.

T. Akhirudin, “Desain alat destilasi air laut dengan sumber energi tenaga surya sebagai alternatif penyediaan air bersih,” 2008.

O. ASHRAE and O. Costs, “ASHRAE Handbook–HVAC Applications (SI),” American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, USA, 2011.

S. Kumar et al., “Solar stills: A review for water scarcity solutions,” Heliyon, vol. 10, no. 19, 2024.

E. Radomska, L. Mika, K. Sztekler, and W. Kalawa, “Experimental validation of the thermal processes modeling in a solar still,” Energies (Basel), vol. 14, no. 8, p. 2321, 2021.

##submission.downloads##

Diterbitkan

2025-11-25

Cara Mengutip

Halim, A. (2025) “Analisis Unjuk Kerja Plat Penyerap Corrugated-V pada Sistem Destilasi Surya Air Laut untuk Peningkatan Efisiensi Termal”, Retii, hlm. 108–114. Tersedia pada: https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/6305 (Diakses: 4Juni2026).