Energi surya: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Pembatalan |
Add 1 book for Wikipedia:Pemastian (20240809)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot |
||
(5 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Energi berkelanjutan}}
'''Energi surya''' atau '''tenaga surya'''<ref>{{Cite web|title=Hasil Pencarian - KBBI Daring|url=https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tenaga%20surya|website=kbbi.kemdikbud.go.id|access-date=25 Juli 2023}}</ref> adalah energi yang berupa sinar dan panas dari [[matahari]]. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti [[pemanas surya]], [[fotovoltaik surya]], [[listrik panas surya]], [[arsitektur surya]], dan [[fotosintesis buatan]].<ref name=ie11/><ref>Solar Fuels and Artificial Photosynthesis. Royal Society of Chemistry 2012 http://www.rsc.org/ScienceAndTechnology/Policy/Documents/solar-fuels.asp (diakses 11 Maret 2013)</ref>
Teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni teknologi pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif. Pengelompokan ini tergantung pada proses penyerapan, pengubahan, dan penyaluran energi surya. Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif adalah penggunaan panel fotovoltaik dan panel penyerap panas. Contoh pemanfaatan energi surya secara pasif meliputi mengarahkan bangunan ke arah matahari, memilih bangunan dengan massa termal atau kemampuan dispersi cahaya yang baik, dan merancang ruangan dengan sirkulasi udara alami.
Baris 311:
==== Panas proses ====
Teknologi [[Tenaga surya terkonsentrasi|pengumpulan energi surya]] seperti piringan parabola, cekung parabola, dan pemantul Scheffler dapat menyediakan panas proses untuk aplikasi komersial dan industri. Sistem komersial pertama adalah proyek [[Solar Total Energy Project]] (STEP) di Shenodoah, [[Georgia (negara bagian)|Georgia]], Amerika Serikat. Dalam proyek tersebut, satu lapangan berisikan 114 piringan parabola menyedikan 50% kebutuhan energi untuk pemanasan proses, penyejuk udara, dan listrik untuk pabrik kain. Sistem kogenerasi yang terhubung dengan saluran listrik ini menyediakan 400 kW listrik ditambah energi termal dalam bentuk uap 401 kW dan air dingjn 468 kW, dan memiliki penyimpanan termal untuk [[beban puncak]] selama satu jam.<ref>{{cite web
| title=Shenandoah Solar Total Energy Project
| author=Stine, W B and Harrigan, R W
Baris 497:
|year=1994
|title=Cooking with Sunshine (The Complete Guide to Solar Cuisine with 150 Easy Sun-Cooked Recipes)
|url=https://archive.org/details/cookingwithsunsh0000ande
|publisher=Marlowe & Company
|isbn=1-56924-300-X
Baris 567 ⟶ 568:
|year=1973
|title=The Coming Age of Solar Energy
|url=https://archive.org/details/comingageofsolar0000hala
|publisher=Harper and Row
|isbn=0-380-00233-7
Baris 707 ⟶ 709:
|year=2003
|title=Solar Architecture (Strategies Visions Concepts)
|url=https://archive.org/details/solararchitectur0000unse_m0v3
|publisher=Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG
|isbn=3-7643-0747-1
Baris 713 ⟶ 716:
|author=Smil, Vaclav
|title=General Energetics: Energy in the Biosphere and Civilization
|url=https://archive.org/details/generalenergetic0000smil
|publisher=[[John Wiley & Sons|Wiley]]
|year=1991
|page=[https://archive.org/details/generalenergetic0000smil/page/369 369]
|isbn=0-471-62905-7
}}
|