Techn.-Daten

http://sites.schaltungen.at/akkus-laden/techn--daten

http://www.linksammlung.info/

http://www.schaltungen.at/

                                                                                        Wels, am 2018-01-01

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~015_b_PrennIng-a_akkus.laden-techn..daten (xx Seiten)_1a.pdf


Alkali-Mangan - Alkaline/Alcaline

Blei-Säure (Pb),  GEL
NiCd,  NiMH, 
Li-Ion,  Li-Poly,  Li-Fe,


RAM
Pb-Säure Pb-GEL SLA
Ni-Cd Ni-MH 
Li-Ion 
ZnO Ni-Fe



Primärelementen - nicht-wiederaufladbaren Batterie

Alkali-Mangan - Alkaline/Alcaline
begrenzt wiederaufladbar wenn noch 1/3 der Ladung vorhanden 3x bis 10x auffrischen
Energiedichte               : 350 Wh/Liter
Ladeschluß-Spannung         : 1,60 bis 1,7 V     (x6 = 9,9 V)
Leerlaufspannung            : 1,57 V bis 1,63 V 
Kapazität AA-Zelle (Mignon) : 2,20 Ah            (600mAh)
Nennspannung                : 1,50 V
Entladeschluß-Spannung      : 0,90
           (x6 = 5,4 V)
Innenwiderstand             : 0,09 bis 0,3 Ohm
Selbstentladung pro Monat   : 0,20 bis 0,30 %
Lagerfähigkeit               : 5 Jahre

A) Alkali-Mangan-Zelle - Alkali-Mangan-Batterie - Alkaline/Alcaline - Zink-Manganoxid-Zelle - (früher Zink-Kohle-Zellen)
Die Alkali-Mangan-Zelle, umgangssprachlich auch Alkali-Mangan-Batterie oder Alkaline, manchmal auch genauer als Zink-Manganoxid-Zelle bezeichnet, ist eine galvanische Zelle und zählt zu den wichtigsten elektrochemischen Energiespeichern.
Sie zählt zu der Familie der Zink-Braunstein-Zellen und stellt eine Weiterentwicklung der Zink-Kohle-Zelle dar.
Die wesentlichen Arbeiten zur Entwicklung der Alkali-Mangan-Zelle wurden Ende der 1950er Jahre bei Union Carbide von Karl Kordesch et al. durchgeführt und 1960 patentiert.
Die Alkali-Mangan-Zelle hat in den Folgejahren aufgrund höherer Kapazität, einer höheren Sicherheit gegen Auslaufen, eine bessere Belastbarkeit und längerer Lagerfähigkeit die Zink-Kohle-Zelle aus den meisten Anwendungen verdrängt.

Die Alkali-Mangan-Zelle wird zu den Primärelementen, das heißt den nicht-wiederaufladbaren Batterien gezählt, obwohl sie grundsätzlich begrenzt wiederaufladbar ist.
Es gibt zur Wiederaufladung vorgesehene Versionen, die RAM-Zellen (Rechargeable Alkaline Manganese), die zu den Sekundärelementen (Akkumulatoren) gerechnet werden.
Diese haben allerdings keine weite Verbreitung gefunden.

normale Alkali-Mangan Primärzellen wiederaufladen - soll heißen regenerieren
Alkalibatterien (AA - Mignon) werden richtig mit (C/20) 100mA bis auf 1.65V bis 1.7V geladen (Strom für Grösse AA, Wert nicht kritisch, Spannungsbegrenzung Wert kritisch).
http://www2.ife.ee.ethz.ch/~rolfz/batak/alkali_regenerieren/index.html


DURACELL Alkaline-Manganese Dioxide Batterie  Zn/MnO2  1,5V Mignon 2000mAh  Größe:   AA   MN1500  LR6   Dm14,5x50,5mm
DURACELL Alkali-Mangan Duracell Plus     9V Block-Batterie   6LR61 9V  600mAh   17,5x26,5x48,5mm




http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/650000-674999/650282-da-01-en-BATTERIE_1_5_V_MIGNON_8ER_ALKALI_PLUS.pdf


Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle

http://www.chemie.de/lexikon/Alkali-Mangan-Batterie.html
https://www.mikrocontroller.net/topic/266615






Rolf Zinniker - Batterie und Akku Seiten

Alkalibatterien kann man regenerieren
Alle Alkalibatterien kann man mehrmals regenerieren, je nach Anwendung und Marke 3 bis 10 mal, die Gefahr des Auslaufens kann dabei jedoch zunehmen und man sollte ein spezielles Regeneriergerät verwenden.
Eine Explosionsgefahr besteht nicht.
Da die Hersteller normaler Alkalibatterien nachdrücklich vor dem Regenerieren warnen (Aufschrift "nicht wiederaufladbar", "nicht laden"), tut man dies ausschliesslich auf eingene Gefahr.
Speziell für die Regeneration entwickelte RAM (rechargeable Alkaline Manganese) Typen können häufiger (25 bis 100 mal) und ohne grössere Auslaufgefahr regeneriert werden, -

Quelle:
http://www2.ife.ee.ethz.ch/~rolfz/batak/index.html




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Sekundärelementen - wiederaufladbaren Batterie - Akkumulatoren

AccuCell
RAM-Zellen wiederaufladbare Alkali-Mangan-Batterien
RAM-Zellen (Rechargeable Alkaline Manganese)
RAMs gibt es unter den Markennamen
Renewal,
BIG
Eubakon
AccuCell
Pure Energy

wiederaufladbar             : 50 bis 500 mal
Energiedichte               : 350Wh/Liter
Ladeschluß-Spannung         : 1,60 bis 1,70 V
Leerlaufspannung            : 1,50 V
Kapazität AA-Zelle (Mignon) : 1,80 Ah
Nennspannung                : 1,50 V
Entladeschluß-Spannung      : 1,1 V
Innenwiderstand             : 0,15 Ohm
Selbstentladung pro Monat   : 0,20 %
Lagerfähigkeit              : 5 Jahre
Solaranwendung              : sehr gut geeignet


AccuCell Ladetechniken
AccuCell Zellen können mit Konstantspannungs-und Puls-Ladegeräten aufgeladen werden.
Beide Methoden begrenzen den Ladevorgang der Zellen bei 1,65 Volt, (+/-0,05 V).
Durch diese spannungsgeregelten Ladetechniken, ist eine Überladung der AccuCell Zellen ausgeschlossen.
Daher können die Zellen auch über längere Zeit im Ladegerät verbleiben ohne die Leistung zu beeinflussen.
Konstantspannungs Ladeverfahren
Dieses Ladeverfahren ist die meist angewandte Methode um AccuCell Zellen zu laden, da lediglich preiswerte Bauteile benötigt werden, um eine wirksame Spannungsbegrenzung zu  erzielen.
Eine konstante Spannung von 1,65 V (+/-0,05V) liegt über den Ladekontakten des Ladegeräts an.
Wird eine entladene Zelle in den Ladeschacht gelegt, fällt die Ladespannung ab und der maximale Ladestrom liegt an der Last an.
Während des Ladevorgangs, verringert sich der Ladestrom ständig und die Zellen-Spannung steigt gegen 1,65 V (+/-0,05V).
Die Ladezeiten bewegen sich zwischen 8-16 h bei stark entladenen 'AA' Zellen.
Die tatsächliche Ladezeit hängt von der Größe und Anzahl, Lade-Strom und dem Zustand der Zellen ab.

Besser ist das Laden mit einem Mikroprozessor geregelten Puls-Ladegerätes.



Quelle.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/AccuCell_Datenblatt.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkali-Mangan-Zelle#RAM-Zellen



Datenblatt
300_a_AccuCell-x_AccuCell Batterie - RAM-Zellen - wiederaufladbare Alkali-Mangan-Batterien_1a.pdf





Blei-Säure-Akku Pb

Starterbatterie


Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator
https://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie








Pb-GEL

Exide Sonnenschein Solar S12/41 A Blei-Gel Batterie 12V 41Ah

 210mm x 175mm x 175mm
Sonnenschein dryfit solar Akku S12/41A Solar
2,35V x6 = 14,1V 41Ah C10 4,1Amp. bis C3 12A


Pb-GEL
begrenzt wiederaufladbar wenn noch 1/3 der Ladung vorhanden 3x bis 10x auffrischen
Energiedichte               :    Wh/Liter
Ladeschluß-Spannung         : 2,35 bis 2,45 V     (x6 = 14,1V bis 14,7V)
Leerlaufspannung            :  V 
Kapazität                   : 41 Ah          
Nennspannung                : 2,00 V
Entladeschluß-Spannung      : 1,80  bis 1,7
           (x6 = 10,8 bis 10,2 V)
Innenwiderstand             :  Ohm
Selbstentladung pro Monat   : 0,20 bis 0,30 %
Lagerfähigkeit              : 5 Jahre


Ladespannung über Temperatur für Solar-Betrieb. Ladearten:
1) Mit Laderegler (Zwei-Stufen-Regler): Laden gem. B (max. Ladespannung) für max. 2 h pro Tag, dann Umschalten auf Dauerladen gem. Kurve C
2) Standardladen (ohne Umschalten) – Kurve A
3) Starkladung (Ausgleichsladen mit externem Generator): Laden gem. Kurve B für max. 5 h pro Monat, dann Umschalten auf Kurve C.


Quelle:
300_a_EXIDE-x_Sonnenschein S12-41 A  dryfit Solarakku 12V-41Ah - Gebrauchsanweisung_1a .pdf






NiMH
Panasonic  eneloop  Cell Type BK-3HCC
SANYO Twicell eneloop  Cell Type HR-3UTGA

eneloop        Mignon (AA)  BK-3HCC 1,2V 2450mAh
eneloop        Mignon (AA)  BK-3MCC 1,2V 1900mAh

Mignon (AA)-Akku NiMH Panasonic eneloop HR06 1900 mAh 1.2 V

eneloop lite  Mignon (AA)  HR-3UQ 1,2V 900mAh


1,6V x4 = 6,4V   2000mAh   1C   2,0A 


Energiedichte               :    Wh/Liter
Ladeschluß-Spannung         : 1,6 V
Leerlaufspannung            :  V 
Kapazität                   : 41 Ah          
Nennspannung                : 1,20 V
Entladeschluß-Spannung      : 1,0
          
Innenwiderstand             : 0,025 Ohm
Selbstentladung pro Monat   : 0,20 bis 0,30 %
Lagerfähigkeit              : 5 Jahre


Ladekennlinie


Entladekennlinie






NiMH

Energiedichte               :  55  Wh/Liter oder Wh/kg  oder Wh/dm3
Ladeschluß-Spannung         : 1,36 .. 1,45 V
Leerlaufspannung            :  V 
Kapazität                   : 2000 mAh          
Nennspannung                : 1,20 V
Entladeschluß-Spannung      : 0,95 V
          
Innenwiderstand             : 0,2..0,3 Ohm
Selbstentladung pro Monat   : 30%
Lagerfähigkeit              : 5 Jahre







NiCd
Energiedichte               :  25  Wh/Liter
Ladeschluß-Spannung         : 1,45 .. 1,55 V
Leerlaufspannung            : 1,28 .. 1,36 V 
Kapazität                   : 2000 mAh          
Nennspannung                : 1,20 V
Entladeschluß-Spannung      : 0,9 V
        
Innenwiderstand             : 0,1..0,2 Ohm
Selbstentladung pro Monat   : 20%
Lagerfähigkeit              : 5 Jahre







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