Ilmuwan AS menciptakan perangkat yang melanggar hukum fisika untuk mengubah limbah panas menjadi listrik.
Courtesy of InterestingEngineering

Ilmuwan AS menciptakan perangkat yang melanggar hukum fisika untuk mengubah limbah panas menjadi listrik.

19 Feb 2025, 20.35 WIB
142 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Perangkat TPV baru dapat mengonversi energi termal menjadi listrik dengan efisiensi yang lebih tinggi.
  • Desain inovatif 'zero-vacuum gap' mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan output daya.
  • Teknologi ini berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengubah proses industri dengan listrik yang lebih bersih.
Tim insinyur dan ilmuwan material dari Universitas Colorado Boulder telah mengembangkan perangkat termofotovoltaik (TPV) yang dapat mengubah radiasi panas menjadi listrik dengan efisiensi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka berhasil mengatasi batasan hukum radiasi termal Planck dengan menciptakan desain TPV yang unik dan kompak, yang tidak memerlukan ruang vakum antara sumber panas dan sel fotovoltaik. Dengan menggunakan spacer kaca yang transparan terhadap inframerah dan isolasi, perangkat ini dapat meningkatkan daya keluaran secara signifikan tanpa kehilangan energi. Inovasi ini memungkinkan perangkat beroperasi pada suhu yang lebih rendah, yaitu 1.000°C, tetapi tetap menghasilkan daya yang setara dengan perangkat TPV tradisional yang beroperasi pada suhu lebih tinggi, seperti 1.400°C. Hal ini dapat berdampak besar pada berbagai industri, seperti manufaktur dan pembangkit listrik, dengan mengubah proses industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca menjadi lebih bersih dan efisien.
Sumber: https://interestingengineering.com/energy/device-turns-waste-heat-into-power

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang dicapai oleh tim peneliti di University of Colorado Boulder?
A
Tim peneliti berhasil mengembangkan perangkat thermophotovoltaic yang dapat mengonversi radiasi termal menjadi listrik dengan efisiensi lebih tinggi.
Q
Bagaimana perangkat TPV baru ini berbeda dari perangkat TPV tradisional?
A
Perangkat TPV baru ini tidak memerlukan ruang vakum atau gas antara sumber panas dan sel fotovoltaik, yang mengurangi kehilangan energi.
Q
Apa keuntungan dari desain 'zero-vacuum gap'?
A
Desain 'zero-vacuum gap' memungkinkan transfer energi termal yang lebih efisien, meningkatkan output daya secara signifikan.
Q
Mengapa efisiensi perangkat ini penting untuk industri?
A
Efisiensi perangkat ini dapat mengubah proses industri dengan menyediakan listrik yang lebih murah dan lebih bersih.
Q
Apa dampak potensial dari teknologi ini terhadap emisi gas rumah kaca?
A
Teknologi ini dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca dengan menangkap dan mengonversi panas limbah menjadi listrik.

Artikel Serupa

Terobosan Teknologi Micro-CPV Fraunhofer Capai Efisiensi 36% dengan Biaya RendahInterestingEngineering
Sains
1 bulan lalu
34 dibaca

Terobosan Teknologi Micro-CPV Fraunhofer Capai Efisiensi 36% dengan Biaya Rendah

Terobosan Modul Micro-CPV dengan Efisiensi 36% dari Fraunhofer ISEInterestingEngineering
Sains
1 bulan lalu
55 dibaca

Terobosan Modul Micro-CPV dengan Efisiensi 36% dari Fraunhofer ISE

Alloy Elastis TiNb Mampu Ciptakan Pemanas Hijau Efisien dengan Peregangan SederhanaInterestingEngineering
Sains
2 bulan lalu
88 dibaca

Alloy Elastis TiNb Mampu Ciptakan Pemanas Hijau Efisien dengan Peregangan Sederhana

Sistem Penyimpanan Energi Hibrida Kurangi Biaya dan Tingkatkan Konsumsi Tenaga SuryaInterestingEngineering
Teknologi
3 bulan lalu
56 dibaca

Sistem Penyimpanan Energi Hibrida Kurangi Biaya dan Tingkatkan Konsumsi Tenaga Surya

Peningkatan daya 35%: Teknologi sel surya baru mencapai output listrik yang signifikan.InterestingEngineering
Sains
4 bulan lalu
59 dibaca

Peningkatan daya 35%: Teknologi sel surya baru mencapai output listrik yang signifikan.

Sisa panas dari pesawat dan knalpot mobil diubah menjadi listrik dengan teknologi baru dari AS.InterestingEngineering
Teknologi
5 bulan lalu
105 dibaca

Sisa panas dari pesawat dan knalpot mobil diubah menjadi listrik dengan teknologi baru dari AS.