Penyimpanan energi termal: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Rachmat-bot (bicara | kontrib)
k cosmetic changes
Baris 6:
 
== Penyimpanan energi surya ==
Kebanyakan sistem pemanas matahari aktif menyediakan penyimpanan energi dengan kapasitas yang setara dengan penggunaan energi selama beberapa jam hingga satu hari. Namun, semakin banyak fasilitas yang menggunakan [[penyimpanan energi termal musiman]] (STES), memungkinkan energi matahari disimpan di musim panas untuk penggunaan ruang pemanas selama musim dingin. <ref name="drake">Wong B. (2011). [http://www.districtenergy.org/assets/pdfs/2011Annual_Conf/Proceedings/A24WONG-v03.pdf Drake Landing Solar Community] [https://web.archive.org/web/20160304030520/http://www.districtenergy.org/assets/pdfs/2011Annual_Conf/Proceedings/A24WONG-v03.pdf Diarsipkan]. Presentation at IDEA/CDEA District Energy/CHP 2011 Conference. Toronto, June 26–29, 2011.</ref><ref>SunStor-4 Project, Marstal, Denmark. [http://wk.bakuri.dk/filarkiv/solarmarstal.bakuri.dk/file/del_af_annex_1(1).pdf The solar district heating system], which has an interseasonal pit storage, is being expanded.</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.icax.co.uk/thermal_energy_storage.html|title=Thermal Energy Storage in ThermalBanks|publisher=ICAX Ltd, London|archive-url=https://web.archive.org/web/20111114004407/http://www.icax.co.uk/Thermal_Energy_Storage.html|archive-date=2011-11-14|dead-url=no|access-date=2011-11-21}}</ref> [[Komunitas Solar Drake Landing]] di Alberta, Kanada, kini telah mencapai fraksi pemanasan matahari 97% sepanjang tahun, rekor dunia yang hanya dimungkinkan dengan menggunakan STES.<ref name="drake" /><ref>{{Cite press release|title=Canadian Solar Community Sets New World Record for Energy Efficiency and Innovation}}</ref>
 
Penggunaan [[Kalor laten|panas laten]] dan [[Panas yang masuk akal|panas yang dapat diukur]] juga dimungkinkan dengan adanya input panas matahari suhu tinggi. Berbagai campuran logam eutektik, seperti Aluminium dan Silikon (AlSi12) menawarkan titik lebur tinggi yang cocok untuk menghasilkan uap yang efisien,<ref>{{Cite journal|last=Khare|first=Sameer|last2=Dell'Amico|first2=Mark|last3=Knight|first3=Chris|last4=McGarry|first4=Scott|year=2012|title=Selection of materials for high temperature latent heat energy storage|journal=Solar Energy Materials and Solar Cells|volume=107|pages=20–7|doi=10.1016/j.solmat.2012.07.020}}</ref> sementara bahan berbasis semen alumina berkonsentrasi tinggi menawarkan kemampuan penyimpanan panas yang baik.<ref>{{Cite journal|last=Khare|first=S.|last2=Dell'Amico|first2=M.|last3=Knight|first3=C.|last4=McGarry|first4=S.|year=2013|title=Selection of materials for high temperature sensible energy storage|journal=Solar Energy Materials and Solar Cells|volume=115|pages=114–22|doi=10.1016/j.solmat.2013.03.009}}</ref>
Baris 20:
 
== Referensi ==
 
[[Kategori:Energi terbarukan]]
[[Kategori:Penyimpan energi]]