Pembangkit listrik tenaga surya terapung: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27883423; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Pembangkit listrik tenaga surya apung''' adalah serangkaian [[panel surya]] yang dipasang di atas struktur apung, umumnya di atas waduk atau danau. | '''Pembangkit listrik tenaga surya apung''' adalah serangkaian [[panel surya]] yang dipasang di atas struktur apung, umumnya di atas waduk atau danau. | ||
Perdagangan teknologi [[energi terbarukan]] ini telah berkembang pesat sejak 2016. Sebanyak 20 pembangkit pertama dengan kapasitas puluhan [[Nominal power (photovoltaic)#Watt-peak|kWp]] telah dibangun antara tahun 2007 dan 2013. Daya yang terpasang mencapai 3 GW pada 2020, dengan daya total 10 GW diperkirakan akan tercapai pada 2025. | Perdagangan teknologi [[energi terbarukan]] ini telah berkembang pesat sejak 2016. Sebanyak 20 pembangkit pertama dengan kapasitas puluhan [[Nominal power (photovoltaic)#Watt-peak|kWp]] telah dibangun antara tahun 2007 dan 2013.<ref>Kim Trapani. ''A review of floating photovoltaic installations: 2007-2013''. ''Progress in Photovoltaics: Research and Applications''. 2015. Vol. 23 (4). hlm. 524–532. doi:10.1002/pip.2466.</ref> Daya yang terpasang mencapai 3 GW pada 2020, dengan daya total 10 GW diperkirakan akan tercapai pada 2025.<ref>Christopher Hopson (58da34776a4bb). [https://www.rechargenews.com/transition/floating-solar-going-global-with-10gw-more-by-2025-fitch/2-1-894336 Floating solar going global with 10GW more by 2025: Fitch Recharge]. ''Recharge Latest renewable energy news''. 2020-10-15.</ref> | ||
Biaya untuk membuat sistem apung seperti ini lebih mahal sebesar 20-25% dibandingkan sistem yang dipasang di daratan. | Biaya untuk membuat sistem apung seperti ini lebih mahal sebesar 20-25% dibandingkan sistem yang dipasang di daratan.<ref>José Rojo Martín. [https://www.pv-tech.org/news/baywa-r.e.-adds-to-european-floating-solar-momentum-with-dual-finish BayWa r.e. adds to European floating solar momentum with double project completion]. ''PV Tech''. 2019-10-27.</ref> | ||
== Fitur teknologi == | == Fitur teknologi == | ||
Terdapat beberapa alasan untuk melakukan pengembangan teknologi ini: | Terdapat beberapa alasan untuk melakukan pengembangan teknologi ini: | ||
# '''Tidak ada penggunaan lahan:''' Keuntungan utama PV terapung ialah tidak membutuhkan lahan di darat, kecuali area kecil untuk perangkat elektrik dan koneksi ke [[jaringan listrik]]. Biaya yang diperlukan hampir setara dengan pembangkit di darat, tetapi merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi konsumsi lahan. | # '''Tidak ada penggunaan lahan:''' Keuntungan utama PV terapung ialah tidak membutuhkan lahan di darat, kecuali area kecil untuk perangkat elektrik dan koneksi ke [[jaringan listrik]]. Biaya yang diperlukan hampir setara dengan pembangkit di darat, tetapi merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi konsumsi lahan.<ref>R. Cazzaniga, M. Rosa-Clot, P. Rosa-Clot and G. M. Tina. ''Geographic and Technical Floating Photovoltaic Potential''. ''Thermal Energy Science''. 2018.</ref> | ||
# '''Instalasi dan akhir masa pakai''': PV terapung lebih kompak daripada pembangkit listrik di darat, pengelolaannya simpel, dan proses instalasi dan pembongkaran yang mudah. Poin utama PV apung ialah tidak dibutuhkannya struktur tetap, seperti [[Fondasi (arsitektur)|fondasi]]. | # '''Instalasi dan akhir masa pakai''': PV terapung lebih kompak daripada pembangkit listrik di darat, pengelolaannya simpel, dan proses instalasi dan pembongkaran yang mudah. Poin utama PV apung ialah tidak dibutuhkannya struktur tetap, seperti [[Fondasi (arsitektur)|fondasi]]. | ||
# '''Konservasi air dan kualitasnya''''':'' Pembangkit yang menutupi sebagian perairan dapat mengurangi adanya penguapan air. Manfaat ini bergantung pada kondisi iklim dan persentase permukaan air yang tertutup. Sebanyak 30% penguapan air dapat dicegah di ingkungan dengan iklim gersang seperti India. Angka ini bisa jadi lebih besar di Australia sehingga mampu mendukung kegiatan [[irigasi]]. | # '''Konservasi air dan kualitasnya''''':'' Pembangkit yang menutupi sebagian perairan dapat mengurangi adanya penguapan air. Manfaat ini bergantung pada kondisi iklim dan persentase permukaan air yang tertutup. Sebanyak 30% penguapan air dapat dicegah di ingkungan dengan iklim gersang seperti India.<ref>[http://tehelka.com/do-floating-solar-panels-work-better/ Do floating solar panels work better?].</ref> Angka ini bisa jadi lebih besar di Australia sehingga mampu mendukung kegiatan [[irigasi]].<ref>M.E. Taboada. ''Solar water heating system and photovoltaic floating cover to reduce evaporation: Experimental results and modeling''. ''Renewable Energy''. 2017. Vol. 105. hlm. 601–615. doi:10.1016/j.renene.2016.12.094.</ref><ref>Hassan, M.M. and Peyrson W.L. ''Evaporation mitigation by floating modular devices''. ''Earth and Environmental Science''. 2016. Vol. 35.</ref> | ||
# '''Meningkatnya efisiensi panel karena pendinginan''''':'' Efek pendinginan yang didapat karena letak air yang dekat dengan panel dapat meningkatkan pembangkitan energi sebesar 5% hingga 15%. Keuntungan ini dapat ditingkatkan kembali dengan menambah lapisan air di modul PV atau menenggelamkan sebagian panelnya, disebut sebagai SP2 (''Submerged Photovoltaic Solar Panel''). | # '''Meningkatnya efisiensi panel karena pendinginan''''':'' Efek pendinginan yang didapat karena letak air yang dekat dengan panel dapat meningkatkan pembangkitan energi sebesar 5% hingga 15%.<ref>Choi, Y.-K. and N.-H. Lee. ''Empirical Research on the efficiency of Floating PV systems compared with Overland PV Systems''. ''Conference Proceedings of CES-CUBE''. 2013.</ref><ref>[https://cleantechnica.com/2019/12/26/floating-solar-on-pumped-hydro-part-1-evaporation-management-is-a-bonus/ Floating Solar On Pumped Hydro, Part 1: Evaporation Management Is A Bonus]. ''CleanTechnica''. 27 December 2019.</ref><ref>[https://cleantechnica.com/2019/12/26/floating-solar-on-pumped-hydro-part-2-better-efficiency-but-more-challenging-engineering/ Floating Solar On Pumped Hydro, Part 2: Better Efficiency, But More Challenging Engineering]. ''CleanTechnica''. 27 December 2019.</ref> Keuntungan ini dapat ditingkatkan kembali dengan menambah lapisan air di modul PV atau menenggelamkan sebagian panelnya, disebut sebagai SP2 (''Submerged Photovoltaic Solar Panel'').<ref>Choi, Y.K. ''A study on power generation analysis on floating PV system considering environmental impact''. ''Int. J. Softw. Eng. Appl''. 2014. Vol. 8. hlm. 75–84.</ref> | ||
# '''Pelacakan Matahari''''':'' Anjungan apung besar dapat dengan mudah diputar secara horizontal dan vertikal untuk melacak Matahari, seperti pada [[bunga matahari]]. Memindahkan panel-panel surya menggunakan energi yang kecil dan tidak membutuhkan perangkat mekanis yang kompleks seperti pembangkit PV di darat. Mempergunakan sistem pelacakan dapat menambah daya yang dibangkitkan sebesar 15% hingga 25%, tetapi membutuhkan biaya yang lebih besar pula. | # '''Pelacakan Matahari''''':'' Anjungan apung besar dapat dengan mudah diputar secara horizontal dan vertikal untuk melacak Matahari, seperti pada [[bunga matahari]]. Memindahkan panel-panel surya menggunakan energi yang kecil dan tidak membutuhkan perangkat mekanis yang kompleks seperti pembangkit PV di darat. Mempergunakan sistem pelacakan dapat menambah daya yang dibangkitkan sebesar 15% hingga 25%, tetapi membutuhkan biaya yang lebih besar pula.<ref>R. Cazzaniga, M. Cicu, M. Rosa-Clot, P. Rosa-Clot, G. M. Tina and C. Ventura. ''Floating photovoltaic plants: performance analysis and design solutions''. ''Renewable and Sustainable Reviews''. 2018. Vol. 81. hlm. 1730–1741. doi:10.1016/j.rser.2017.05.269.</ref> | ||
# '''Pengendalian lingkungan''''':'' [[Ledakan populasi alga]], sebuah masalah serius di negara-negara industri, dapat dikurangi. Perlindungan pada sebagian permukaan air dapat mencegah masuknya cahaya yang mendukung pertumbuhan biologis di bawahnya. | # '''Pengendalian lingkungan''''':'' [[Ledakan populasi alga]], sebuah masalah serius di negara-negara industri, dapat dikurangi. Perlindungan pada sebagian permukaan air dapat mencegah masuknya cahaya yang mendukung pertumbuhan biologis di bawahnya.<ref>Trapani, K. and Millar, B. ''Floating photovoltaic arrays to power mining industry: a case study for the McFaulds lake (ring of fire)''. ''Sustainable Energy''. 2016. Vol. 35. hlm. 898–905.</ref> | ||
Pembangkit terapung ini sering dipasang di [[pembangkit listrik tenaga air]] yang telah dibangun sebelumnya. Metode ini mengurangi biaya dan menambahkan manfaat pada [[infrastruktur]] yang telah ada. | Pembangkit terapung ini sering dipasang di [[pembangkit listrik tenaga air]] yang telah dibangun sebelumnya.<ref>World Bank Group,ESMAP,SERIS. [https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/579941540407455831/Floating-Solar-Market-Report-Executive-Summary Where Sun Meets Water : Floating Solar Market Report - Executive Summary]. ''World Bank''.</ref> Metode ini mengurangi biaya dan menambahkan manfaat pada [[infrastruktur]] yang telah ada.<ref>Huzaifa Rauf. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610219302243 Integrating Floating Solar PV with Hydroelectric Power Plant: Analysis of Ghazi Barotha Reservoir in Pakistan]. ''Energy Procedia''. 2019-02-01. Vol. 158. hlm. 816–821. doi:10.1016/j.egypro.2019.01.214.</ref> | ||
== Tantangan == | == Tantangan == | ||
Perancang pembangkit tenaga surya apung dapat mengalami beberapa tantangan: | Perancang pembangkit tenaga surya apung dapat mengalami beberapa tantangan:<ref>[https://sinovoltaics.com/technology/floating-solar-pv-systems-why-they-are-taking-off/ Floating Solar (PV) Systems: why they are taking off]. ''sinovoltaics.com''.</ref><ref>[https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31880/Floating-Solar-Market-Report.pdf Where Sun Meets Water, FLOATING SOLAR MARKET REPORT]. World Bank, 2019.</ref> | ||
# '''Keamanan dan keandalan jangka panjang komponen''': Operasional yang sepenuhnya dilakukan di atas air mewajibkan sistem untuk dapat bertahan dari [[korosi]] dan kemampuan terapungnya, terlebih apabila dipasang di atas [[air asin]]. | # '''Keamanan dan keandalan jangka panjang komponen''': Operasional yang sepenuhnya dilakukan di atas air mewajibkan sistem untuk dapat bertahan dari [[korosi]] dan kemampuan terapungnya, terlebih apabila dipasang di atas [[air asin]]. | ||
| Baris 25: | Baris 25: | ||
== Fasilitas pembangkit terbesar == | == Fasilitas pembangkit terbesar == | ||
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;" | |||
|+'''Pembangkit listrik tenaga surya apung (5 MW atau lebih)''' | |||
!Pembangkit | |||
!Lokasi | |||
!Negara | |||
!Daya Nominal<ref>Note that nominal power may be AC or DC, depending on the plant. See [http://international.pv-tech.org/chip_shots_blog/ac_dc_conundrum_latest_pv_power_plant_ratings_follies_put_focus_on_reportin/ AC-DC conundrum: Latest PV power-plant ratings follies put focus on reporting inconsistency (update)]</ref> | |||
([[Watt puncak|MW<sub>p</sub>]]) | |||
!Catatan | |||
|- | |||
|[[Waduk Cirata#PLTS Terapung Cirata|PLTS Terapung Cirata]] | |||
|Tegalwaru, Purwakarta | |||
|[[Indonesia]] | |||
|192 | |||
| +1000 MW daya dari tenaga air | |||
|- | |||
|Dezhou Dingzhuang | |||
| | |||
|Tiongkok | |||
|320 | |||
| +100 MW daya dari tenaga angin<ref>Andrew Lee. [https://www.rechargenews.com/energy-transition/smooth-operator-worlds-largest-floating-solar-plant-links-with-wind-and-storage/2-1-1139896 'Smooth operator': world's largest floating solar plant links with wind and storage]. ''Recharge Latest renewable energy news''. 5 January 2022.</ref><ref>[https://www.ysgsolar.com/blog/5-largest-floating-solar-farms-world-2022-ysg-solar 5 Largest Floating Solar Farms in the World in 2022]. ''YSG Solar''. 20 January 2022.</ref> | |||
|- | |||
|[[Three Gorges Corporation|Three Gorges]] | |||
|Huainan City, Anhui | |||
|Tiongkok | |||
|150 | |||
|<ref>[https://www.ysgsolar.com/blog/5-largest-floating-solar-farms-world-2022-ysg-solar 5 Largest Floating Solar Farms in the World in 2022]. ''YSG Solar''. 20 January 2022.</ref> | |||
|- | |||
|[[Tata Power Solar]] | |||
|Kayamkulam, Kerala | |||
|India | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|Ramagundam | |||
|Peddapalli, Telangana | |||
|India | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|CECEP | |||
| | |||
|Tiongkok | |||
|70 | |||
|<ref>[https://www.ysgsolar.com/blog/5-largest-floating-solar-farms-world-2022-ysg-solar 5 Largest Floating Solar Farms in the World in 2022]. ''YSG Solar''. 20 January 2022.</ref> | |||
|- | |||
|[[Western Water Catchment#Tengeh Reservoir|Tengeh]] | |||
| | |||
|[[Singapura]] | |||
|60 | |||
|<ref>[https://www.ysgsolar.com/blog/5-largest-floating-solar-farms-world-2022-ysg-solar 5 Largest Floating Solar Farms in the World in 2022]. ''YSG Solar''. 20 January 2022.</ref><ref>José Rojo Martín. [https://www.pv-tech.org/news/singaporean-water-utility-in-push-for-50mw-plus-floating-pv Singaporean water utility in push for 50MW-plus floating PV]. ''PV Tech''. 2019-06-06.</ref><ref>[https://www.datacenterdynamics.com/en/news/singapore-launches-large-scale-floating-solar-farm-in-tengeh-reservoir/ Singapore launches large-scale floating solar farm in Tengeh Reservoir]. ''www.datacenterdynamics.com''. 27 July 2021.</ref> | |||
|- | |||
|[[Bendungan Sirindhorn]] | |||
| | |||
|[[Thailand]] | |||
|45 | |||
|<ref>[https://www.zmescience.com/science/thailand-floating-solar-farm-373756453/ Thailand's massive floating solar farm lays the foundation for its emission-free future]. ''ZME Science''. 10 March 2022.</ref> | |||
|- | |||
| | |||
|[[Sayreville, New Jersey]] | |||
|Amerika Serikat | |||
|4.4 | |||
|<ref>[https://www.offshore-energy.biz/new-jersey-outfit-kicks-off-construction-of-9mw-floating-solar-array/ New Jersey outfit kicks off construction of 9MW floating solar array]. ''Offshore Energy''. 4 May 2022.</ref> | |||
|- | |||
|} | |||
== Bibliografi == | == Bibliografi == | ||
* Howard, E. and Schmidt, E. 2008. Evaporation control using Rio Tinto's Floating Modules on Northparks Mine, Landloch and NCEA. National Centre for Engineering in Agriculture Publication 1001858/1, USQ, Toowoomba. | * Howard, E. and Schmidt, E. 2008. Evaporation control using Rio Tinto's Floating Modules on Northparks Mine, Landloch and NCEA. National Centre for Engineering in Agriculture Publication 1001858/1, USQ, Toowoomba. | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembangkit+listrik+tenaga+surya+terapung&oldid=27883423 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27883423 (2025-09-25T09:39:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembangkit+listrik+tenaga+surya+terapung&oldid=27883423 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27883423 (2025-09-25T09:39:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 09.08
Pembangkit listrik tenaga surya apung adalah serangkaian panel surya yang dipasang di atas struktur apung, umumnya di atas waduk atau danau.
Perdagangan teknologi energi terbarukan ini telah berkembang pesat sejak 2016. Sebanyak 20 pembangkit pertama dengan kapasitas puluhan kWp telah dibangun antara tahun 2007 dan 2013.[1] Daya yang terpasang mencapai 3 GW pada 2020, dengan daya total 10 GW diperkirakan akan tercapai pada 2025.[2]
Biaya untuk membuat sistem apung seperti ini lebih mahal sebesar 20-25% dibandingkan sistem yang dipasang di daratan.[3]
Fitur teknologi
Terdapat beberapa alasan untuk melakukan pengembangan teknologi ini:
- Tidak ada penggunaan lahan: Keuntungan utama PV terapung ialah tidak membutuhkan lahan di darat, kecuali area kecil untuk perangkat elektrik dan koneksi ke jaringan listrik. Biaya yang diperlukan hampir setara dengan pembangkit di darat, tetapi merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi konsumsi lahan.[4]
- Instalasi dan akhir masa pakai: PV terapung lebih kompak daripada pembangkit listrik di darat, pengelolaannya simpel, dan proses instalasi dan pembongkaran yang mudah. Poin utama PV apung ialah tidak dibutuhkannya struktur tetap, seperti fondasi.
- Konservasi air dan kualitasnya: Pembangkit yang menutupi sebagian perairan dapat mengurangi adanya penguapan air. Manfaat ini bergantung pada kondisi iklim dan persentase permukaan air yang tertutup. Sebanyak 30% penguapan air dapat dicegah di ingkungan dengan iklim gersang seperti India.[5] Angka ini bisa jadi lebih besar di Australia sehingga mampu mendukung kegiatan irigasi.[6][7]
- Meningkatnya efisiensi panel karena pendinginan: Efek pendinginan yang didapat karena letak air yang dekat dengan panel dapat meningkatkan pembangkitan energi sebesar 5% hingga 15%.[8][9][10] Keuntungan ini dapat ditingkatkan kembali dengan menambah lapisan air di modul PV atau menenggelamkan sebagian panelnya, disebut sebagai SP2 (Submerged Photovoltaic Solar Panel).[11]
- Pelacakan Matahari: Anjungan apung besar dapat dengan mudah diputar secara horizontal dan vertikal untuk melacak Matahari, seperti pada bunga matahari. Memindahkan panel-panel surya menggunakan energi yang kecil dan tidak membutuhkan perangkat mekanis yang kompleks seperti pembangkit PV di darat. Mempergunakan sistem pelacakan dapat menambah daya yang dibangkitkan sebesar 15% hingga 25%, tetapi membutuhkan biaya yang lebih besar pula.[12]
- Pengendalian lingkungan: Ledakan populasi alga, sebuah masalah serius di negara-negara industri, dapat dikurangi. Perlindungan pada sebagian permukaan air dapat mencegah masuknya cahaya yang mendukung pertumbuhan biologis di bawahnya.[13]
Pembangkit terapung ini sering dipasang di pembangkit listrik tenaga air yang telah dibangun sebelumnya.[14] Metode ini mengurangi biaya dan menambahkan manfaat pada infrastruktur yang telah ada.[15]
Tantangan
Perancang pembangkit tenaga surya apung dapat mengalami beberapa tantangan:[16][17]
- Keamanan dan keandalan jangka panjang komponen: Operasional yang sepenuhnya dilakukan di atas air mewajibkan sistem untuk dapat bertahan dari korosi dan kemampuan terapungnya, terlebih apabila dipasang di atas air asin.
- Gelombang: Sistem PV terapung (kabel, koneksi fisik, pelampung, panel, dll) harus mampu menahan angin kencang dibandingkan dengan pembangkit serupa di darat, terlebih apabila dipasang di lepas pantai.
- Perawatan yang kompleks: Operasi dan perawatan secara umum lebih sulit dilakukan di air daripada di darat.
Fasilitas pembangkit terbesar
| Pembangkit | Lokasi | Negara | Daya Nominal[18]
(MWp) |
Catatan |
|---|---|---|---|---|
| PLTS Terapung Cirata | Tegalwaru, Purwakarta | Indonesia | 192 | +1000 MW daya dari tenaga air |
| Dezhou Dingzhuang | Tiongkok | 320 | +100 MW daya dari tenaga angin[19][20] | |
| Three Gorges | Huainan City, Anhui | Tiongkok | 150 | [21] |
| Tata Power Solar | Kayamkulam, Kerala | India | 100 | |
| Ramagundam | Peddapalli, Telangana | India | 100 | |
| CECEP | Tiongkok | 70 | [22] | |
| Tengeh | Singapura | 60 | [23][24][25] | |
| Bendungan Sirindhorn | Thailand | 45 | [26] | |
| Sayreville, New Jersey | Amerika Serikat | 4.4 | [27] |
Bibliografi
- Howard, E. and Schmidt, E. 2008. Evaporation control using Rio Tinto's Floating Modules on Northparks Mine, Landloch and NCEA. National Centre for Engineering in Agriculture Publication 1001858/1, USQ, Toowoomba.
Referensi
- ↑ Kim Trapani. A review of floating photovoltaic installations: 2007-2013. Progress in Photovoltaics: Research and Applications. 2015. Vol. 23 (4). hlm. 524–532. doi:10.1002/pip.2466.
- ↑ Christopher Hopson (58da34776a4bb). Floating solar going global with 10GW more by 2025: Fitch Recharge. Recharge Latest renewable energy news. 2020-10-15.
- ↑ José Rojo Martín. BayWa r.e. adds to European floating solar momentum with double project completion. PV Tech. 2019-10-27.
- ↑ R. Cazzaniga, M. Rosa-Clot, P. Rosa-Clot and G. M. Tina. Geographic and Technical Floating Photovoltaic Potential. Thermal Energy Science. 2018.
- ↑ Do floating solar panels work better?.
- ↑ M.E. Taboada. Solar water heating system and photovoltaic floating cover to reduce evaporation: Experimental results and modeling. Renewable Energy. 2017. Vol. 105. hlm. 601–615. doi:10.1016/j.renene.2016.12.094.
- ↑ Hassan, M.M. and Peyrson W.L. Evaporation mitigation by floating modular devices. Earth and Environmental Science. 2016. Vol. 35.
- ↑ Choi, Y.-K. and N.-H. Lee. Empirical Research on the efficiency of Floating PV systems compared with Overland PV Systems. Conference Proceedings of CES-CUBE. 2013.
- ↑ Floating Solar On Pumped Hydro, Part 1: Evaporation Management Is A Bonus. CleanTechnica. 27 December 2019.
- ↑ Floating Solar On Pumped Hydro, Part 2: Better Efficiency, But More Challenging Engineering. CleanTechnica. 27 December 2019.
- ↑ Choi, Y.K. A study on power generation analysis on floating PV system considering environmental impact. Int. J. Softw. Eng. Appl. 2014. Vol. 8. hlm. 75–84.
- ↑ R. Cazzaniga, M. Cicu, M. Rosa-Clot, P. Rosa-Clot, G. M. Tina and C. Ventura. Floating photovoltaic plants: performance analysis and design solutions. Renewable and Sustainable Reviews. 2018. Vol. 81. hlm. 1730–1741. doi:10.1016/j.rser.2017.05.269.
- ↑ Trapani, K. and Millar, B. Floating photovoltaic arrays to power mining industry: a case study for the McFaulds lake (ring of fire). Sustainable Energy. 2016. Vol. 35. hlm. 898–905.
- ↑ World Bank Group,ESMAP,SERIS. Where Sun Meets Water : Floating Solar Market Report - Executive Summary. World Bank.
- ↑ Huzaifa Rauf. Integrating Floating Solar PV with Hydroelectric Power Plant: Analysis of Ghazi Barotha Reservoir in Pakistan. Energy Procedia. 2019-02-01. Vol. 158. hlm. 816–821. doi:10.1016/j.egypro.2019.01.214.
- ↑ Floating Solar (PV) Systems: why they are taking off. sinovoltaics.com.
- ↑ Where Sun Meets Water, FLOATING SOLAR MARKET REPORT. World Bank, 2019.
- ↑ Note that nominal power may be AC or DC, depending on the plant. See AC-DC conundrum: Latest PV power-plant ratings follies put focus on reporting inconsistency (update)
- ↑ Andrew Lee. 'Smooth operator': world's largest floating solar plant links with wind and storage. Recharge Latest renewable energy news. 5 January 2022.
- ↑ 5 Largest Floating Solar Farms in the World in 2022. YSG Solar. 20 January 2022.
- ↑ 5 Largest Floating Solar Farms in the World in 2022. YSG Solar. 20 January 2022.
- ↑ 5 Largest Floating Solar Farms in the World in 2022. YSG Solar. 20 January 2022.
- ↑ 5 Largest Floating Solar Farms in the World in 2022. YSG Solar. 20 January 2022.
- ↑ José Rojo Martín. Singaporean water utility in push for 50MW-plus floating PV. PV Tech. 2019-06-06.
- ↑ Singapore launches large-scale floating solar farm in Tengeh Reservoir. www.datacenterdynamics.com. 27 July 2021.
- ↑ Thailand's massive floating solar farm lays the foundation for its emission-free future. ZME Science. 10 March 2022.
- ↑ New Jersey outfit kicks off construction of 9MW floating solar array. Offshore Energy. 4 May 2022.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27883423 (2025-09-25T09:39:09Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.