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********************************************************I* ~015_b_PrennIng-a_akkus.laden-techn..daten (xx Seiten)_1a.pdfAlkali-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
Nennspannung : 1,50 V Innenwiderstand : 0,09 bis 0,3 OhmEntladeschluß-Spannung : 0,90 V (x6 = 5,4 V) 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
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
********************************************************I* Sekundärelementen - wiederaufladbaren Batterie - Akkumulatoren AccuCell
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 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
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
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 Innenwiderstand : OhmEntladeschluß-Spannung : 1,80 bis 1,7 V (x6 = 10,8 bis 10,2 V) 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 Innenwiderstand : 0,025 OhmEntladeschluß-Spannung : 1,0 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 Innenwiderstand : 0,2..0,3 OhmEntladeschluß-Spannung : 0,95 V 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 Innenwiderstand : 0,1..0,2 OhmEntladeschluß-Spannung : 0,9 V Selbstentladung pro Monat : 20% Lagerfähigkeit : 5 Jahre
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Impressum: Fritz Prenninger, Haidestr. 11A, A-4600 Wels, Ober-Österreich, mailto:[email protected]ENDE |




