De beste batterij voor Uw camera..
- Bestaat die en wie maakt die ?
Er zijn problemen bij gebruikers van oplaadbare penlites.
Ze zijn leeg wanneer u de camera wilt gebruiken.
Je kan er maar weinig foto's mee maken.
Vaak ontstaan problemen omdat veel mensen (ook de
zgnd deskundigen) niet weten welke batterijen voor welk doel geschikt zijn.
Ooit zullen er oplaadbare lithium penlite batterijen zijn, dan zullen de meeste ergernissen wel opgelost zijn, maar tot dan moet U het doen met de
huidige NiMH batterijen.
Op het moment van schrijven is de hoogste capaciteit van deze batterijen 2700mAh.En daar zit hem nu de kneep.
Iedereen staart zich blind op dat ene gegeven. "de capaciteit"
Hier ontstaat de verwarring. Een batterij is een fles. In deze fles zit
2,7 liter, dat zijn 90 theekopjes. Als U die fles nu leegschenkt in bekers dan krijgt U maar 45 volle bekers. Dat snappen we allemaal.
Als de flessenhals ruim genoeg is kunnen we die 90 kopjes of 45 bekers in 1 keer volmaken. Maar, als de stroom vloeistof een reactie teweegbrengt,
bv. warmte en de flessenhals krimpt door die warmte dan gaat de stroom langzamer omdat er minder vloeistof door de kleiner geworden flessenhals kan
stromen.
Terug naar de batterij. Verbruikt Uw camera 1 theekopje of 1 beker per opname?
Hoe snel wordt de gebruikte batterij warm door de
inwendige weerstand van de batterij die U gebruikt? m.a.w. Hoe lang gaat het na elke opname duren voor de batterij klaar is voor de volgende
stroomafgifte?
Er speelt dus nog een belangrijke factor een rol, de flessenhals oftewel de inwendige weerstand van de batterij.
U vindt dit gegeven nergens terug, niet op de batterij of op de verpakking
Wanneer u een batterij heeft met een hoge inwendige weerstand, zal deze het in een camera die een hoge nominale spanning nodig heeft, slechter doen. De spanning van de batterij daalt al snel onder het niveau dat uw apparaat nodig heeft, terwijl de batterij nog niet leeg is. Het kan dus zo zijn
dat u meer opnames kunt maken met een batterij van 2100mAh ( met een lage inwendige weerstand ) dan met een die 2700mAh levert maar die een hoge inwendige weerstand heeft....
Het is dus niet zo dat U met een 2700mAh batterij de beste batterij voor Uw camera hebt !
Vergelijkende test, overgenomen van het Spiegelreflex Magazine.NL
Ter test hebben wij een Pentax Km camera die werkt op 4 batterijen gevuld met normale Duracell batterijen. Op deze batterijen hield de camera het onder steeds gelijke condities 452 foto’s vol. Hierna gingen we GP 2700 mAh NiMh batterijen gebruiken. Bij deze batterijen konden we 1008 foto’s maken voor de camera het op gaf. Tot slot gebruikten we GP ReCyKo en Sanyo Eneloop batterijen van respectievelijk 2100 en 2000 mAh. Met deze batterijen konden we niet minder dan 1822 foto’s maken. Een indrukwekkend verschil. Een zelfde test met een Canon Powershot A590 leverde net zulke resultaten op al konden hier veel minder foto’s mee worden gemaakt. Op Duracell batterijen waren dit er 79, met GP 2700 mAh NiMh batterijen waren het er 139 en met ReCyKo en Eneloops waren het er 185 om 170
Lang bewaren.
Een ander groot voordeel van de lage weerstand batterijen is dat deze vol verkocht worden en minder snel leeglopen. Waar een gewone oplaadbare batterij al na enkele weken duidelijk minder vermogen in zich heeft, verliest een lage weerstand batterij slechts 10% tot 15% van zijn capaciteit per jaar! Dit zijn dus ook ideale batterijen om opgeladen in de tas mee te nemen voor als u eens zonder stroom komt te zitten.
Alleen maar voordelen dus, waarom bestaan er dan nog andere batterijen?
Het is niet zo dat een lage weerstand batterij de uitkomst is voor alle situaties waar u stroom uit AA batterijen nodig heeft. Gebruikt u de batterijen bijvoorbeeld in een flitser, dan kunt u beter de oplaadbare 2700 mAh NiMh batterijen gebruiken omdat deze een grotere stroom ineens kunnen leveren. Telkens als de flitser zich heeft ontladen kan er dan met een hoge stroom nieuwe energie in de flitser worden gestopt, en dat bevorderd de snelheid waarmee de flitser wordt herladen.
1 Verklaring begrippen.
- Hoe werkt een batterij ?
Een batterij is een cel die door middel van interne chemische reacties electrische energie kan afstaan. De cel bestaat uit een plus- en een
minpool die gescheiden zijn door een laag van electroliet. De negatieve pool wordt via het apparaat waarin de batterij wordt gelegd in
contact gebracht met de positieve pool en geeft op deze wijze electriciteit af.
- Wat is het verschil tussen eenmalige en oplaadbare batterijen?
Bij zowel een eenmalige als een oplaadbare batterij ontstaat een chemische reactie die kan resulteren in een
electrische stroom. Het voornaamste verschil is dat een oplaadbare batterij (accu) bij opladen de electrische energie uit het stopcontact weer terug
kan omzetten in chemische energie. Dit kan circa 1000x De oplaadbare batterij wordt daarom ook wel secundaire batterij genoemd (twee
energierichtingen) terwijl de eenmalige batterij in vaktermen primaire batterij heet.
- Wat is het verschil tussen droge en natte batterijen?
Een droge batterij (of accu) is volledig gesloten en onderhoudsvrij. Of je de batterij nu recht of ondersteboven
houdt, hij levert altijd energie. Een natte batterij (of accu) daarentegen bevat een vloeistof (electroliet) die uitloopt als je de batterij niet in
een kaarsrechte positie houdt. Vaak zijn deze batterijen niet volledig gesloten en niet geheel onderhoudsvrij. Tegenwoordig worden alleen nog
maar niet mobiele accu's voor industriële toepassingen nog in natte vorm gemaakt. De consumentenbatterijen zijn allemaal droog.
- Is de hoogte van de capaciteit bepalend voor de gebruiksduur
Ja. Hoe hoger de capaciteit, hoe langer de batterij mee gaat. De capaciteit wordt uitgedrukt in Ampère uur (Ah)
of milli-Ampère uur. (mAh). Je kunt meestal op de batterij zelf en op de verpakking lezen hoe hoog de capaciteit van de batterij is. Voor de
toepassings-apparatuur levert meer capaciteit dus meer gebruiksduur, het is dus niet schadelijk om sterkere batterijen te gebruiken, wel schadelijk
is het gebruik van andere voltages als voorgeschreven.
- Wat betekent interne weerstand
Bepaalde (chemische) systemen kunnen gemakkelijker energiestromen aan dan andere systemen. Naast de spanning
(volt) is ook de interne weerstand (Ohm) van de batterij belangrijk. Je kunt de interne weerstand van de batterij vergelijken met een kraan waar
water door stroomt: is de interne weerstand laag dan kan er veel water (stroom) door: is hij hoog, dan kan er weinig water (stroom) door. Dit is te
vergelijken met het verschil tussen een grote en een kleine kraan. Batterijsoorten met een lage interne weerstand zijn respectievelijk
Nikkel-Cadmium, Nikkel-Hydride, alkaline, foto-litium en kwikoxyde. Een hogere interne weerstand hebben Lithium, zinklucht, zilveroxyde en zinkkool.
- Wat betekent mAh precies
De capaciteit en dus de gebruiksduur van een batterij hangt af van de stroomsterkte, uitgedrukt in duizendste
van Ampère, oftewel milli-Ampère (mA) vermenigvuldigd met het aantal uren (de h van "hours", uren) dat de batterij stroom kan geven. Je kunt de
werking vergelijken met een vat water waar een kraan aanzit. Hoe verder je de kraan opendraait, hoe hoger de stroomsterkte.Het aantal uren geeft aan
hoe lang het duurt voor het vat (de batterij ) leeg is.
- Waarom hebben batterijen verschillende voltages
Tussen de plus- en de minpool van een batterij bestaat spanning. Aangezien de stroom tussen deze polen via het
apparaat loopt, moet dit apparaat afgestemd zijn op een bepaalde spanning, anders werkt het apparaat niet. De bekendste staafbatterijen zijn 1,5
volt. Sommige batterijsoorten wijken daarvan iets af. Vooral bij knoopbatterijen (bv lithium 3 volt) is het verschil in spanning van invloed op het
niet of niet goed funktioneren van het apparaat. Bij oplaadbare batterijen, die een lagere spanning hebben, is die lagere spanning in pricipe geen
probleem. Een vergelijkbare alkalinebatterij (niet oplaadbaar dus) begint weliswaar met 1,5 volt, maar de spanning zakt na enige gebruikstijd zelfs
onder de 1,2 volt
- Welke spanning heeft welke batterij
Lithium (blok)batterij 3 v camera's
Lithium knoopbatterij 1,5 v Rekenmachines
Zilveroxyde knoopbatterij 1,5 v Horloges
Alkaline staafbatterij 1,5 v Audio, camera's, speelgoed
Alkaline knoopbatterij 1,5 v Electronische spellen
Zinkkool staafbatterij 1,4 v Klokken, wekkers, zaklampen
Zinklucht knoopbatterij 1,35 v gehoorappararaten
Kwikoxyde knoopbatterij 1,35 v Fotocamera's, gehoorapparaten
Nikkel Cadm. opl.baar 1,2 v Audio apparatuur, speelgoed
Nikkel-Hydride opl.baar 1,2 v Audio apparatuur, speelgoed
- Hoe lang geeft een batterij stroom af
Dat is sterk afhankelijk van het type apparaat dat gebruikt wordt Bijvoorbeeld: We hebben een blister van 4
alkaline penlite batterijen van 1,5 volt, en 2500 mAh. De eerste batterij doen we in een wandklokje dat vermoedelijk 2 jaar lang zal werken. Die twee
jaren hebben totaal 17.520 uren, terugrekenend verbruikt het klokje dus minder als 0,15mA per uur.Dat klopt niet, want volgens de
fabrieksspecificatie verbruikt het uurwerk 1 mA. Omdat hier de stroomafname echter zeer stabiel is, en ook de omgevingstemperatuur meewerkt, zal de
batterij meer leveren als oorpronkelijk berekend zal worden.
Twee andere batterijen doen we in een kleine radio die 300mAh verbruikt, Zou je deze radio onafgebroken aan laten staan dan zal er
ongeveer 8 uur muziek uit komen, zet je hem zachter, dan wordt die tijd wat langer, zet je hem op de luidste stand dan wordt de tijd minder.De
laatste batterij gaat in een zaklampje met een 1,5 volt, 1 watt lampje. Als je de lamp laat branden tot de batterij leeg is zal dat ongeveer 3 ½ uur
duren.
2 De energie van een batterij of accu
- Wat is het vermogen van een batterij ?
De hoeveelheid power in een batterij is afhankelijk van twee faktoren: de spanning (volt) en de interne
weerstand (Ohm). De kracht van een batterij wordt dus bepaald door enerzijds de mogelijkheid om een bepaalde energiestroom te kunnen leveren, en
anderzijds de mogelijkheid om bepaalde stroomsterktes aan te kunnen. Power of vermogen is dus in feite de mogelijkheid om in korte tijd hoge stromen
te kunnen leveren zonder dat de batterij daardoor te heet wordt.
- Wat is energie in de batterij?
Energie is spanning (volt) x capaciteit mAh). De hoeveelheid energie die een batterij geeft is dus niet gelijk
aan de gebruiksduur (capaciteit), want ook de spanning bepaalt mede hoeveel energie een batterij kan afgeven. Energie wordt uitgedrukt in Watt-uren h
of milliWatt-uren. (mWh)
- Hoe ontstaat kortsluiting.
Als de plus- en de minpool direct met elkaar in contact komen, ontstaat kortsluiting. De batterij werkt daarna
niet meer. Kortsluiten moet worden vermeden, omdat door de hoge inwendige druk (hitte) gassen vrij kunnen komen. Dan bestaat de kans dat de batterij
explodeert.
- Komen de namen van de gebruikte metalen voor in de naam.
Meestal niet. Vanaf het begin van de batterijproduktie is er nooit van een echte standarisering sprake geweest.
Bovendien is het vaak zo dat de beide polen uit meerdere materialen bestaat. Bij oplaadbare NikkelCadmium batterijen is het toevallig wel duidelijk:
Nikkel is de pluspool en Cadmium de minpool. Maar bij de meeste soorten wordt alleen het meest kenmerkende chemisch element genoemd (alkaline,
lithium enz.)
- Kunnen batterijen in de koelkast worden bewaard.
Ja, in principe is dit zelfs een zeer goede methode om zelfontlading tegen te gaan. Echter, de batterijen moeten
ten allen tijde droog blijven. Om te voorkomen dat er vocht (condens) bij komt moeten ze dus in een absoluut luchtdichte verpakking in de koelkast
bewaard worden. Als ze vervolgens weer uit de koelkast gehaald worden, moeten ze eerst acclimatiseren voordat ze weer uit de luchtdichte verpakking
gehaald kunnen worden , daarna evt. goed droog maken.
- Kunnen moderne batterijen nog lekken.
Lekken was vroeger een vervelend bijkomend effect van de goedkopere zinkkoolbatterijen die tot het eind van de
jaren zeventig de belangrijkste en meest verkochte batterijen waren.Bij gebruik werd de zinkmantel van de batterij door de chemische reacties als het
ware opgevreten. In de jaren tachtig brachten de fabrikanten een verbeterde zinkkoolversie op de markt (dubbele zinkbeker tegen lekken) en een ander
elektroliet die ervoor zorgt dat de vloeistoffen in een batterij kristalliseren in plaats van uitlopen. Ook kwam de alkalinebatterij op de markt.
(Andere construktie en chemische samenstelling) Elke goede fabrikant brengt alleen nog maar de alkaline-, en een verbeterde zinkkool- batterij op de
markt. Oplaadbare batterijen hebben van nature geen last van lekken. Bij knoopbatterijen zit de deksel tegenwoordig zo goed dicht dat hier ook geen
sprake van lekken meer kan zijn.Het blijft echter raadzaam ervoor te waken dat batterijen niet aan extreem hoge temperaturen blootgesteld worden
- Hoe lang zijn batterijen houdbaar.
Batterijen kennen een zgnd zelfontlading. Ook als de batterij niet wordt gebruikt gaat op den duur de energie
verloren.De mate van zelfontlading hangt af van allerlei in- en externe faktoren, zoals het soort batterij en vooral de weers- en/of de
bewaaromstandigheden. Alkalinebatterijen zijn ca 5 jaar houdbaar (zelfontlading ca 2-4% per jaar) en zinkkoolbatterijen ca 2 jaar (zelfontlading ca
6-10% per jaar). Lithium heeft een zeer lage zelfontlading en kan dan ook langer bewaard worden. Oplaadbare batterijen hebben met 1% per dag een zeer
hoge zelfontlading, maar die kunnen weer bijgevuld worden. Tenslotte, oplaadbare knoopcellen hebben een zelfontlading van ca 0,1% per dag.
- Kunnen batterijen bij elke temperatuur worden gebruikt.
Als ze extreem koud worden werken ze minder goed in het algemeen. Dat komt doordat de redoxreactie in de
batterij een bepaalde warmte-energie (temperatuur) nodig heeft om te kunnen verlopen. Bij hitte wordt de zelfontlading groter. De ene batterijsoort
is overigens beter bestand tegen extreme weersomstandigheden dan de ander.Lithium is daarvan een voorbeeld. (Met dank voor de bijdrage aan dit deel
van E. de Gelder)
- Met welke veiligheidsaspekten moet je rekening houden.
Met welke veiligheidsaspekten moet je rekening houden.
* Altijd plus- op pluspool en min- op minpool van het apparaat plaatsen.
* Maak nooit batterijen open.
* Probeer niet zelf batterijen te lassen of te solderen.
* Gooi nooit batterijen in het vuur.
* Gooi geen batterijen in water.
* Bewaar ze niet in een vochtige ruimte, zoals bv koelkast, tenzij ze
luchtdicht zijn verpakt.
3 De verschillende batterijsoorten
- Welke soorten eenmalige batterijen zijn er.
De betere soort heet alkaline, de goedkopere soort heet zinkkool. En er zijn litium penlite en triple A
batterijen. Alkaline-en lithiumbatterijen gaan aanzienlijk langer mee en zijn beter geschikt voor apparaten die veel stroom vragen. Bovendien zijn ze
lekvrij. De betere zinkkoolbatterijen, ook wel zinkchloride genoemd, hebben overigens tegenwoordig een extra bescherm- mantel tegen het lekken.De
grote merkfabrikanten stopten in 1994 met het leveren en produceren van de minst kwalitatieve zinkkoolsoort en ze brengen nu alleen zinkchloride
onder de naam LongLife op de markt. Daarnaast is er de alkaline onder de naam Extra Longlife. Voor o.a. het gebruik in fotocamera's zijn er ook
speciale lithium staafbatterijen.
- Gaan alkaline batterijen echt 5x langer mee.
Ja, maar alleen als je de beste alkalinebatterij met de slechtste zinkkoolbatterij vergelijkt in een ongewone
situatie waarin het apparaat continue aanstaat.Het is dus een, op z'n zwakst gezegd, overdreven claim. In de meeste gevallen is het verstandig voor
alkalinebatterijen te kiezen, omdat ze inderdaad duidelijk langer mee gaan. De capaciteit van een moderne alkalinepenlite is bij Varta bv al 2800
mHh, terwijl een zinkkoolpenlite een capaciteit heeft van ongeveer 1000 mAh.
- Wanneer zijn zinkkool batterijen toch interessant.
In apparaten waarvoor weinig stroom nodig is (Klokken of thermostaten) is het niet perse nodig een duurdere
alkalinebatterij te gebruiken. Bovendien hebben zinkkoolbatterijen de eigenschap dat ze zich na gebruik enigszins herstellen.Dat zie je bv als je een
zaklamp na enige tijd gebruik uitzet.De lichtstraal werd zwakker aan het eind, als je even wacht en je schakelt de lamp weer in zie je dat de
lichtstraal weer helder is.Alkaline heeft een meer geleidelijk dalend spanningsverloop, maar houdt het natuurlijk wel langer uit.
- Waarvoor gebruik je eenmalige batterijen.
De belangrijkste toepassingen zijn vaak afgebeeld in de vorm van pictogrammen op de verpakking, zoals portable
radio's, walkmans, camera's, speelgoed, klokken, wekkers, huishoudelijke apparaten, dicteerapparaten, afstandsbedieningen en zaklampen. Daarnaast
zijn er nog ontelbare andere artikelen die werken op eenmalige batterijen. In een aantal van de genoemde artikelen kunnen ook oplaadbare batterijen
gebruikt worden.
- Hoe herken je formaten batterijen.
Formaten hebben een naam, en kunnen ook een code hebben. De namen zijn min of meer in alle landen gelijk, hoewel
er in de volksmond vaak andere termen worden gebruikt. De codes zijn overal anders (bv de internationale IEC code en de Amerikaanse code. Ook
gebruikt elk merk vaak zijn eigen codes. Het is dan ook vaak moeilijk om de codes op verpakkingen te herkennen. De IEC code is toch wel de meest
gangbare. De batterijensoorten zijn in de IEC code te herkennen aan de letters. Alkaline bv is LR genoemd, zinkkoolbatterijen hebben een R als
beginletter.
- Kan je alkaline batterijen opnieuw laden.
Ja, in pricipe kan dat. Maar er zijn tamelijk grote nadelen en gevaren aan verbonden. Ten eerste. Je hebt
er een speciale lader voor nodig, die relatief duur is (prijs tussen (€ 25,00 en € 60,00). Laden in opladers voor NikkelCadmium of
Nikkel-Hydridebatterijen kan levensgevaarlijk zijn (explosie en/of brandrisico)!! Ten tweede kan de spanning van een alkalinebatterij in de loop van
het het gebruik al snel ver onder de 1,5 volt dalen tot een kritiek punt, waarna je hem nooit meer zal kunnen laden. Het probleem is dat je tijdens
het gebruik niet weet wanneer dat kritieke punt is bereikt. Je moet dus voor de zekerheid al snel weer opladen, wat vervelend is als je het apparaat
gedurende langere tijd wilt gebruiken. Ten derde krijg je bij het herladen van alkalinebatterijen nooit de volle capaciteit terug. Als de batterijen
enkele malen gebruikt zijn wordt de beschikbare energie al heel snel steeds minder. In de praktijk zal je ze hooguit een tiental malen in beperkte
mate kunnen herladen. Het netto rendement is echter zeer gering. Vanwege deze nadelen kan je beter echte oplaadbare batterijen kopen. Zeker nu de
NiMH (Nikkel Metaal Hydride) batterijen op de markt zijn waar de bezwaren van nikkelcadmium niet meer gelden. ( je kan ze immers altijd laden,
ongeacht of de batterij wel of niet leeg was, zonder geheugeneffecten zoals bij NiCad, en de capaciteit van NiMH ligt beduidend hoger als van NiCad)
Het enige gebruiksvoordeel bij het opladen van alkalinebatterijen is de hogere aanvangsspanning. Maar dat voordeel is snel verdwenen en deze spanning
daalt op een gegeven moment zelfs onder die van de echte oplaadbare batterijen.
4 Hoe werkt een oplaadbare batterij
- Wat zijn voordelen van oplaadbare batterijen.
Mits goed behandeld gaan ze lang mee in het gebruik omdat ze in principe 1000 maal kunnen worden herladen.Ze
zijn weliswaar duurder in de aanschaf dan niet oplaadbare alkaline- en zinkkoolbatterijen, maar als je regelmatig batterijen gebruikt verdien je de
investering van de batterij en het bijbehorend laadapparaat heel snel terug. Je hoeft dan ook niet meer steeds terug voor een nieuw setje batterijen.
Omdat oplaadbare batterijen zo lang meegaan komen er automatisch minder gewone in het afval terecht en dat is weer beter voor ons milieu.
- Wat zijn nadelen van oplaadbare batterijen.
1. Oplaadbare batterijen houden er op een gegeven moment opeens mee op. Als je bv met je fotocamera
(winder, flitser) op reportage bent, zou je vrij abrupt voor een verrassing kunnen komen te staan. Bij alkalinebatterijen neemt de spanning langzamer
af, die houden er er geleidelijker mee op.
2. Ze zijn duurder dan alkalinebatterijen, ook omdat je nog een lader moet aanschaffen.
3. Oplaadbare nikkel-cadmium batterijen bevatten 15% van het zware metaal cadmium, ze kunnen echter uitstekend worden
gerecycled, daarvoor moet je ze dus wel inleveren bij je handelaar. NiCad heeft als bezwaar dat je ze eerst volledig moet ontladen alvorens ze weer
herladen kunnen worden, doe je dat niet dan ontstaat er al gauw een geheugenblok, waardoor je ze niet meer vol kan krijgen. NiMH-batterijen hebben
daar geen last van, die kan je dus op elk gewenst moment (bij)laden.
- Is oplaadbaar 1,2v altijd voor alles te gebruiken.
Meestal wel. Alkaline batterijen hebben alleen in het begin van het gebruik een spanning van 1,5 volt, maar al
snel daalt deze en uiteindelijk komt ze zelfs onder het niveau van een oplaadbare batterij. Oplaadbare batterijen hebben daarentegen een heel stabiel
spanningsverloop.
- Waarom houdt een oplaadbare batt. er plotseling mee op.
De spanning van een oplaadbare batterij blijft mooi constant tijdens het gebruik, maar als ze leeg is daalt de
spanning ineens heel snel. Veel sneller dan een alkaline batterij, die heel geleidelijk naar zijn einde loopt. Dus je ziet dan ruim van te voren dat
ze vervangen moeten worden. Even de oplaadbare batterij herladen, en ze is weer vol.
- Waarvoor is een oplaadbare het meest geschikt.
Voor vrijwel alle apparaten die in korte tijd veel energie vragen; draagbare cassette- en CDspelers, draagbare
radio's, electronische spelletjes, motorisch speelgoed, allerlei huishoudelijke apparaten, professionele camera's, videocamera's, snoerloze- en
mobiele telefoons, portable computers en vele andere professionele apparaten. Oplaadbare batterijen worden niet aanbevolen als het apparaat
nauwelijks wordt gebruikt (lees de gebruiksaanwijzing van het apparaat, en/of de aanwijzingen in het batterijvak).Het is ook niet aan te raden als je
geen risico wilt nemen ( een oplaadbare batterij is heel plotseling leeg) of als de batterij een lange tijd ongebruikt in het apparaat zat.( Een
oplaadbare batterij verliest per dag ca 1% van zijn vermogen door zelfontlading.)
- Kunnen oplaadbare batterijen echt 1000 keer geladen worden.
Ja, dat kan echt. Maar omdat in de praktijk vaak onzorgvuldig met batterijen wordt omgesprongen wordt deze 1000
maal meestal niet gehaald. Zeker bij Nikkel Cadmium is dat een probleem omdat ze meestal niet eerst ontladen worden.Tevens komt het vaak voor dat
lege batterijen veel te lang leeg blijven, omdat men ze pas gaat herladen als ze weer gebruikt moeten worden. Lange tijd leeg of half leeg staan is
funest voor oplaadbare batterijen.
- Werken oplaadbare batterijen bij koud en warm weer.
Onder extreme weers-of gebruiksomstandigheden (Lager dan -20° of hoger dan + 55° Celsius) werken oplaadbare
batterijen beduidend beter dan eenmalige batterijen.
- Welke lader is het best bruikbaar.
Welke lader is het best bruikbaar
Er zijn helaas veel niet-goedgekeurde en slechte laders op de markt. Ze
zijn wel vaak lekker goedkoop, maar ze benutten de oplaadbare batterij maar deels. Een goede lader voldoet aan de volgende eigenschappen:
Snelladen. Voor het gebruiksgemak van NiCad en NiMH batterijen is het vaak belangrijk dat ze snel geladen kunnen worden ( binnen 1 à 2 uur vol
). Nog maar kort geleden was dat gezien de samenstelling van NiMH batterijen voor dit systeem niet aan te bevelen en de specifiek voor deze
NiMHcellen gemaakte laders deden er dan ook minstens 10 à 14 uren over. Door verbetering van het chemisch systeem en vergaande laadcontrole m.b.v.
microprocessoren zijn er nu wel uitstekend werkende snelladers voor NiMH cellen.
Automatische laadstroom. Het is belangrijk dat de lader
een ingebouwde controle op de juiste laadstroom voor het betreffende batterijtype heeft.
Bescherming tegen overladingGoede laders hebben
een automatische timer, of een electronische controle op overlading die ervoor zorgt dat het laden stopt als de batterij volledig is volgeladen.(
Bij ongecontroleerde overlading kan de batterij zo heet worden dat door de chemische processen het ventiel open springt). Batterijen die veel te
heet zijn geworden gaan bovendien inwendig kapot, zodat je er niets meer aan hebt.
Druppellading. Na het laadproces moet de lader kunnen overschakelen op druppellading. Als je de batterijen na het laden nog
enkele dagen (of weken) in de lader laat zitten, zorgt de lader ervoor dat de batterij steeds vol blijft. De zelfontlading wordt dan gecompenseerd
doordat de lader extra energie bijdruppelt.
- Waarop te letten bij het opladen.
Een paar praktische tips.
* Laadt nooit eenmalige batterijen op. Ze worden heet en kunnen gaan lekken of zelfs exploderen.
* Leg de pluspool van de batterij tegen de pluspool van de lader.
* Laadt de batterijen de eerste keer volledig op. Alleen de 2e generatie NiMH, zoals ReCyKo, Ready2Go, Max-e en Eneloop) worden vol geleverd.
Alle andere soorten accu's zijn altijd leeg als ze van de fabriek komen. Deze eerste keer laden duurt altijd langer dan normaal en moet bij
voorkeur op een langzame manier gebeuren. Dus eigenlijk niet snelladen de eerste keer. Heb je een lader die alleen kan snelladen handel dan als
volgt: 1e keer laden, na enkele uren ontladen, volgende dag weer laden en ontladen na afkoeling. Eventueel een derde keer herhalen, waarna de
batterijen in gebruik genomen kunnen worden. Deze manier van opstarten zorgt er dan voor dat je de batterijen tot in lengte van dagen goed zal kunnen
gebruiken.
* Zorg dat de NiCad-batterij de eerste keer altijd volledig wordt opgeladen, niet halverwege het laadproces uit de lader nemen, dit is zeer nadelig
voor de batterij. Voor Li-ion en NiMH geldt dit niet. Voor de levensduur van de batterij is het bovendien van belang dat de batterij eerst geheel
leeggebruikt moet zijn, of electronisch ontladen, alvorens weer op te laden. Ook hier geldt deze bepering niet voor de moderne systemen Li-ion en
NiMH.
* De eerste keer, of na langdurige rust kan het voorkomen dat de batterij niet volledig geladen wordt en haar capaciteit niet haalt. Door de
batterij dan volledig te ontladen en weer op te laden wordt de capaciteitsopname weer bevorderd. (eventueel een paar keer doen.)
* Niet bij kou ( onder 0 graden C) batterijen laden. Eenmaal geladen zijn ze overigens bij kou wel goed te gebruiken.
- Moet de accu eruit tijdens het werken via een stroomnet?
Nee, het stroomnet is niet altijd stabiel, iets meer of minder stroom waar elektronica niet goed tegen kan.
Een accu vangt deze piekjes of dalen op. De accu houdt gewoon z'n lading en wordt niet geladen als hij nog vol is.
5 Wat is een Nikkel-Hydride batterij
- Wat zijn de belangrijkste voordelen van NiMH t.o.v. NiCad.
1. Nikkel-Hydride bevat geen zware metalen (0% cadmium t.o.v. 15% in NiCad batterijen.) 2. Een tot 100% hogere
capaciteit dan NiCad batterijen van gelijke omvang. Een moderne Nikkel-Hydride penlite heeft een vermogen van 2400mAh, dezelfde batterij in NiCad
heeft vandaag de dag 2700 mAh. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van Cellen met een nog hogere capaciteit, met name voor gebruik in
digitale apparatuur. 3. Er treedt geen geheugeneffect meer op, de nog niet gebruikte capaciteit blijft steeds volledig beschikbaar. Je kunt nu op
elk door jouw gewenst moment laden zonder onnodig capaciteitsverlies.
- Wat betekent geheugeneffect.
Als je oplaadbare NiCad batterijen steeds oplaadt voordat ze helemaal echt leeg zijn ontstaan er kristallen op
de elektrode van de batterij. Hoe vaker je dit doet des te dikker wordt de samenklonterende laag kristallen. Het gevolg is dat de beschikbare
hoeveelheid energie steeds kleiner wordt. Je kan dergelijke batterijen nog wel oppeppen door ze met behulp van een electronisch ontlaadapparaat
enkele malen te ontladen en daarna weer te herladen, maar echt nieuw krijg je ze toch niet meer. Oplaadbare NiMH batterijen hebben geen last van dit
vervelende geheugeneffect. Je kunt deze op elk moment laden( bv om er zeker van te zijn dat je voor deze dag voldoende energie bij je hebt.)
- Van welke batterijen bestaan nu NiMH versies.
Varta heeft momenteel het breedste programma oplaadbare NiMH batterijen ter wereld. Bij ons zijn verkrijgbaar: *
Penlite,micro, baby, mono, 9v-E-blokje, vele soorten telefoonbatterijen, vele soorten oplaadbare battery-packs, zoals GSM-batterijen, vele soorten
Video-batterijen, en een compleet assortiment voor industriële toepassingen
- Wat zijn oplaadbare battery-packs.
Het woord zegt het al.Een aantal kleinere NimH batterijen die in serie of parallel samengepakt zijn tot een
groter pak, met meestal 1 plus- en minpool. Ze worden gebruikt in videocamera's, mobiele- en draadloze telefoons, laptops enz. De batterijpacks
hebben altijd een hogere spanning als de individuele losse batterij waarmee ze zijn samengesteld. Bv 6 penlites van 1,2 volt - 1100 mAh in serie aan
elkaar gemaakt levert een pack van 7,2 volt - 1100 mAh. Dezelfde 6 penlites parallel levert een pack van 1,2 volt - 6600 mAh, of 6,6 Ampère.
- Kunnen NiMH batterijen in elke lader geladen worden.
Veel goedkopere laders die te koop zijn voldoen niet altijd aan alle eisen die je aan een goede lader moet
stellen. Zeker als het om veiligheid gaat moet je dan ook geen concessies doen. Het kan zelfs gevaarlijk zijn om in dit soort laders NiMH te laden.
Voor een optimaal en veilig resultaat kunnen zowel speciale NiMH-laders als NiCad laders gebruikt worden mits je maar let op de volgende zaken. Een
acculader dient voorzien te zijn van een instelbare timer, of van automatismes die het laadproces stoppen op het moment dat de accu vol is. Laders
die dat niet kunnen moet je eigenlijk niet willen gebruiken, zelfs niet voor het laden van Nicad, omdat onbeperkt doorladen met vol laadvermogen op
den duur ertoe zal leiden dat de (overtollige)stroom wordt omgezet in warmte en tot hete of gloeiend hete accu's, of nog erger. Hitte is slecht voor
Nicad batterijen, maar sloopt NiMH batterijen. Elke moderne snellader is voorzien van automatische afslag en kan, voorzover aanwezig, doorschakelen
naar druppel- of onderhoudslading. Snelladen van moderne Hoge Capaciteits NiMH batterijen kan met de meeste goede merkladers probleemloos . Voor NimH
geen NiCad-laders gebruiken die geen timer hebben, of niet automatisch afslaan.
6 Wat is een knoopbatterij
- Waarvoor wordt een knoopbatterij gebruikt.
Dat is een ronde batterij waarvan de diameter meestal groter is als de hoogte ervan. Soms zijn ze uiterst klein
en dan lijken ze sterk op een knoop of knop. Daarom worden ze soms ook wel knopcellen genoemd.
- Wat voor soorten knoopbatterijen zijn er.
Er zijn veel systemen. De eigenschappen zijn afgestemd op de belangrijkste toepassingen. ZO = Zelf Ontlading.
zilveroxyde - in horloges en camera's. - hoge constante spanning - ZO ca. 5% p.j.
alkaline - in elektr. app. - levert hoge stromen - ZO ca. 3% p.j.
lithium - in camera's e.d. - geen zware belasting - ZO ca. 1% p.j.
Zink-lucht - in hoortoestellen - geen zware belasting - ZO niet actief: 3% p.j.
Kwik-oxyde - in cam. Hoor e.d. - levert hoge stromen - ZO 2% p.j.
Kwik is zeer schadelijk voor het milieu
Kwikhoudende batterijen worden sinds 1998 niet meer geproduceerd, en vanaf 1999 niet meer door de fabrieken geleverd. Vele gebruikers van produkten
die een kwikbatterij van een bepaalde maat en/of voltage gebruiken zijn daardoor in verlegenheid gekomen.Door de geringe zelfontlading van dit type
batterijen hebben sommigen het aangedurfd een grotere voorraad aan te leggen zodat ze nog een paar jaar voort kunnen, anderen zijn naarstig op zoek
naar winkels die nog wat voorraad hebben. Er zijn nog maar voor een aantal types vervangende zinklucht batterijen op de markt. Zie hiervoor de pagina
foto-batterijen.
- Waarom altijd zilver-oxide in horlogebatterijen.
De spanning van dit systeem is hoog en blijft lang constant. De tijd moet altijd betrouwbaar zijn, vandaar dit
type.
- Waar zit de plus- en de minpool van een knoopbatterij.
De minpool zit aan de bovenkant en de pluspool aan de iets bredere onderkant.Op de pluskant staat vaak het merk
en het typenummer, deze kant ligt bijna altijd boven bij het plaatsen van de batterij.
- Het specifieke kenmerk van alkaline knoopbatterijen.
Ze kunnen hoge stromen leveren, want het beginspanningsniveau is 1,5 volt. Wel daalt die spanning na een tijdje
relatief sterk. Daarom zijn deze batterijen minder geschikt en betrouwbaar voor camera's en meetapparatuur.
- Waarom gaan lithium knoopbatterijen zo lang mee.
Lithium batterijen blijven ook bij niet gebruik heel lang vol, soms wel 10 jaar. Per jaar is de zelfontlading
slechts 1% van de capaciteit.
- Waarom zit er een sticker op een zinkluchtbatterij
Pas wanneer je de sticker eraf haalt activeert de lucht de batterij. Via gaatjes dringt de lucht binnen. Doordat
het actieve materiaal van buiten komt is er meer plaats in de batterij voor capaciteit Daardoor is de levensduur aanzienlijk langer.
- Waarom zijn kwikbatterijen van de markt verdwenen.
Hoewel kwikbatterijen gekenmerkt werden door relatief hoge spanningen en een lage interne weerstand, en dus
prima batterijen waren en voor high power toepassingen maar moeilijk te vervangen zijn door andere types bevatten ze 30% van het milieubelastende
zware metaal kwik. Wereldwijd is besloten de produktie van deze soort te staken, en is geen van deze batterijen meer leverbaar. Wij hebben als
vervanger voor deze kwikbatterijen vervangende zinklucht en alkaline batterijen in de colectie genomen, zodat de soms kostbare apparatuur in elk
geval niet als pronkstuk onbruikbaar in de kast komt te staan.
- Welke knoopbatterij hoort in welk apparaat.
Het makkelijkst is op de te vervangen batterij naar het merk en typenummer te zoeken. Aan de hand hiervan kunt U
op onze site in de uitbegreide referentielijsten het type terugvinden in onze voorraad.
- Kunnen knoopbatterijen tegen hoge en lage temperaturen.
De maximaal toelaatbare temperaturen voor een knoopbatterij zijn -10° en + 65° Celsius. De beste werkomgeving
echter is die waar de temperaturen liggen tussen +10° en + 35° Celsius.
- Bestaan er oplaadbare knoopbatterijen.
Er zijn diverse types oplaadbare knoopbatterijen. Ze worden meestal ingebouwd in de verschillende apparaten. Ze
zijn niet in ons assortiment opgenomen, mede door de geringe vraag. Op aanvraag kunnen wij U offerte maken. Als eerste producent ter wereld en
vooruitlopend op Europese maatregelen heeft Varta besloten om de milieu-onvriendelijke NiCad knoopcellen zo veel mogelijk te vervangen door NiMH
uitvoeringen.
7 Batterijen en milieu
- Zijn batterijen schadelijk voor het milieu.
Uit vrijwel alle batterijen zijn de laatste jaren veel schadelijke stoffen verwijderd. Allen NiCad oplaadbaar en
Loodaccu's bevatten nog zware metalen. Veel van deze batterijen worden volgens Europese richtlijnen al apart ingezameld. De batterij-industrie is
druk bezig alternatieve uitvoeringen voor deze batterijen te ontwikkelen om zo het milieuschadelijk aandeel geheel te reduceren. De NiMH en zinklucht
batterij en ook Lithium-ion zijn daar voorbeelden van.
- Waarvoor wordt de verwijderingsbijdrage gebruikt.
Vanaf de produktie tot aan de consument wordt een per batterijsoort en -maat verschillend bedrag doorberekend,
de zgnd verwijderingsbijdrage.De Stichting Batterijen (Stibat) heeft een uitvoeringsplan opgesteld voor de inzameling en verwerking van afgedankte
batterijen. Momenteel wordt ca 80% spontaan ingezameld en waar technisch mogelijk al gerecycled.
- Waar kunnen batterijen worden ingeleverd.
Particulieren, kantoren en winkels kunnen verbruikte batterijen en batterij-packs inleveren bij hun gemeente.
(chemokars, chemodepots, chemobox) Tevens hebben veel fotohandelaren een zogenaamde batterij-emmer in hun winkel, waar de consument zijn oude
batterijen in kan deponeren.
- Wat gebeurt er met de ingezamelde batterijen.
Het grootste gedeelte wordt momenteel al volledig gerecycled. Bij NiCad en knoopbatterijen zijn er geen
problemen meer. Een groot probleem vormen wel de nog op de markt zijnde kwikbatterijen omdat de huidige verwerkingsmachines alleen 100% kwikloze
batterijen kunnen verwerken.Aangezien de produktie en daarmee de verkoop van kwik bevattende batterijen sinds enkele jaren gestopt is mag worden
verwacht dat dit probleem zichzelf binnenkort heeft opgelost.
- Wat betekenen de milieu-symbolen op de verpakking.
Het officiële recycle-symbool is de cirkel met 3 ronde pijlen. Batterijen die nog zware metalen bevatten vallen
onder de europese richtlijn 157 en moeten worden voorzien van een speciaal logo (Doorgestreepte vuilnisbak). Deze logo's moeten de consument
aanzetten tot het inleveren van de batterij i.p.v. het klakkeloos weggooien in de afvalemmer.
- Moet batt.verpakking ook aan bepaalde eisen voldoen.
Ja. Een Richtlijn bepaalt dat verpakkingen zo veel mogelijk gereduceerd moeten worden en in elk geval ook
gerecycled moeten kunnen worden. Varta was in 1994 de eerste die bijna alle blisterverpakking verving door kartonnen uitvoeringen.
8 De belangrijkste toepassingen
- Waarom zit er in fotocamera's steeds vaker lithium?
Lithium batterijen hebben veel energie die in een kleine ruimte kan. Naast de langere levensduur speelt bij
Lithium batterijen vooral de extra hoge spanning (3 volt) een belangrijke rol. De nieuwste generatie fotocamera's kennen veel automatische funkties
die veel extra energie vragen. Oudere batterijtypen kunnen niet vervangen worden door lithium uitvoeringen omdat de formaten van Lithium afwijken van
de gangbare alkaline batterijen.
- Wanneer alkaline en wanneer oplaadbaar.
Als je regelmatig je MP3 of Walk- of Discman gebruikt, is het prijstechnisch interessant om oplaadbare
batterijen te gebruiken. Wordt het appaaraat bijna elke dag gebruikt dan zijn NiMH batterijen het meest geschikt. Je moet er wel rekening mee houden
dat oplaadbare batterijen eerder leeg zijn. De moderne alkalinebatterijen bevatten ca. 2600 tot 2800 mA, NiCad ca. 750 mA en NiMH is leverbaar in
uitvoeringen van ca 1800 tot 2700 mA. Dat is dus minder t.o.v. alkaline.Als je bv met je Walkman een hele dag op stap gaat is het verstandig om een
extra setje geladen batterijen mee te nemen. 's-Avonds kan je dan allebei de setjes weer opladen.
- Waarom stopt een opl.bare batt.ineens en een alkaline niet.
Een oplaadbare batterije heeft een constante spanning van 1,2 volt, die echter aan het eind plotseling geheel
inzakt. De spanning van een alkalinebatterij begint bij 1,5 volt en zakt geleidelijk in het verbruiksproces weg naar 1 tot 1,1 volt.
- Waarom geen opl.bare batt. in ghettoblasters e.d.
In deze apparaten worden de dikkere Engelse staaf (LR14) of grote staaf (Mono of LR20) gebruikt. Deze modellen
zijn als oplaadbare batterij relatief duur. De startset kost dan bv € 50,00 voor € 2.70 heb je al een setje alkalinebatterijen. Gewoon een
prijskwestie dus.
- Waarom wordt voor fotocamera's steeds vaker lithium gebruikt.
Lithium batterijen hebben veel energie die in een kleine ruimte kan. Naast de langere levensduur speelt bij
Lithium batterijen vooral de extra hoge spanning (3 volt) een belangrijke rol. De nieuwste generatie fotocamera's kennen veel automatische funkties
die veel extra energie vragen. Oudere batterijtypen kunnen niet vervangen worden door lithium uitvoeringen omdat de formaten van Lithium afwijken van
de gangbare alkaline batterijen.
- Waarom werd niet vaak oplaadbaar gebruikt in camera's.
In nieuwere generaties camera's en flitsers kunnen probleemloos oplaadbare batterijen gebruikt worden. Veel
camera's worden zelfs rond deze penlite oplaadbaar gebouwd. Waarschijnlijk bestaan er nog steeds vooroordelen die uit vroeger tijden overleven,
hoewel ook praktische bezwaren een rol kunnen spelen. Als je op stap gaat voor een belangrijke reportage wil niemand enig risico lopen. Oplaadbare
batterijen stoppen plotseling met stroomafgifte, terwijl je het einde van alkaline batterijen ruim van te voren ziet aankomen. Wij adviseren de
bezitters van deze camera's dan ook om altijd een setje Lithium penlite batterijen mee te nemen als back/up. Ongebruikt kunnen deze cellen tot 10
jaar bewaard worden, onder normale omstandigheden bewaard kunnen ze na die periode nog meer dan 80% van hun oorspronkelijke capaciteit leveren.
- Welke batterij moet je voor speelgoed gebruiken.
Dat is vooral een prijskwestie. Voor een heel goedkoop speeltje gebruik je zinkkool, voor de betere en duurzame
apparaten alkaline of oplaadbaar. Als er veel elektrisch speelgoed in een gezin aanwezig is verdient het aanbeveling eens te kijken of het niet
zinvol is een universele lader en enkele oplaadbare batterijen te kopen. Batterijen kunnen dan makkelijk van het ene stuk speelgoed naar het andere
overgebracht worden en makkelijkherladen worden. Je hebt dan erg lang plezier van dezelfde batterijen.
- Kun je voor afstandsbediend speelgoed NiMH packs gebruiken.
Niet aan te raden, want NiMH batterijen kunnen de hoge stroomstoten voor o.a. race-autootjes niet aan. Dat komt
omdat de interne weerstand van NiMH batterijen zo hoog is. Hier moeten NiCad- of alkalinebatterijen de oplossing bieden.
- Welke batterij gebruik je in een afstandsbediening.
Uiteraard is het formaat belangrijk, de meest voorkomende batterijen in afstandsbedieningen zijn type AAA (
Micro, of kleine penlite), AA (penlite) en het 9 volts blokje. Zinkkool batterijen zijn goed omdat de afstandsbediening weinig stroom vraagt.
Alkaline batterijen zijn beter want ze gaan veel langer mee. Oplaadbare batterijen zijn minder geschikt, want door de hoge zelfontlading verliezen
ze dagelijks meer stroom als voor de bediening gebruikt wordt
- Waarom gebruik je in zaklampen vaak zinkkool batterijen.
Zinkkoolbatterijen hebben de eigenschap dat ze zich na gebruik iets herstellen. De spanning wordt bij gebruik
eerst iets lager (het licht wordt zwakker), maar als je de lamp uitdoet en na enige tijd weer gebruik brandt het licht aanzienlijk sterker dan
voorheen. Steeds meer zaklampen worden echter standaard voorzien van alkalinebatterijen, omdat ze langer meegaan (ook als de lamp nog op de plank
bij de winkelier ligt) en omdat alkaline beter werkt bij lage temperaturen.
- Welke batterij gebruik je in een klok of wekker.
Zowel alkaline als zinkkool is bruikbaar, zinkkool is goedkoper, alkaline gaat langer mee. Klokken en wekkers
vragen weinig stroom. Oplaadbaar is onhandig, de dagelijkse zelfontlading van oplaadbaar is aanzienlijk hoger dan het dagelijks stroomverbruik
van de klok.
9 Hoortoestel batterijen
- Waarom houden horloge batterijen het vaak zo lang uit.
Zilveroxyde knoopbatterijen hebben heel lang een constante spanning en hebben daarnaast een hoge capaciteit. Ze
gaan dus langer mee. De tijdsaanduiding van een horloge moet immers altijd betrouwbaar zijn. Als je van plan bent een horloge voor langere tijd weg
te leggen is het raadzaam het knopje uit te trekken, het horloge staat nu stil en de batterij blijft gespaard voor later gebruik.
- Gebruik je voor analoge en digitale horloges dezelfde batt.
Nee, er zijn twee soorten horlogebatterijen: Low-drain en High-drain. Low-drain is geschikt voor analoge
horloges (wijzers) en eenvoudige digitale horloges (cijfers) die geen extra funkties hebben, en dus alleen maar een regelmatige stroomafname hebben.
High-drain batterijen zijn voor digitale horloges die veel extra funkties hebben zoals verlichting, timer enz. De batterij moet in dit geval pieken
in de stroomafname kunnen leveren en toch een lange levensduur hebben.
- Kan je een horlogebatterij zelf vervangen.
Het is in principe mogelijk om een horlogebatterij te verwisselen, je moet dan wel de beschikking hebben over
het juiste gereedschap, en weten wat je doet. Een keertje uitschieten met verkeerd gereedschap levert in het minst een kras op, gebeurt zoiets in
het binnenwerk dan beschadig je misschien het horloge voorgoed. Goed oppassen dus.
- Hoe weet je welke hoortoestelbatterij je moet hebben.
De formaten van hoorbatterijen zijn herkenbaar aan de sticker op de batterijverpakking. Hoorbatterijen zijn per
6 st. in blister verpakt als volgt:
V5 kleur rood voor Mini toestellen in het gehoorkanaal
V10 kleur geel voor Mini toestellen in het
gehoorkanaal
V13 kleur oranje voor Toestellen achter het oor en in de oorschelp
V312 kleur bruin voor Toestellen in gehoorkanaal
V675 kleur
blauw voor Toestellen achter het oor
- Waarom zinklucht batterijen voor gehoor app.
Zinklucht hoortoestelbatterijen gaan ongeveer tweemaal zo lang mee als de traditionele kwikoxyde batterijen.
Dat komt omdat de capaciteit dubbel zo hoog is, doordat het aktieve gedeelte later toegevoegd wordt, waardoor in de batterij meer plek is voor
stroomopslag. Het aktieve gedeelte is lucht dat pas toetreed op het moment dat de gebruiker de sticker verwijdert. Een ander belangrijk voordeel van
zinklucht is dat er nagenoeg geen kwik in zit ( nu nog maar 0,5%). Een nadeel is dat een eenmaal geaktiveerde zinkluchtbatterij bij niet gebruik een
relatief grote zelfontlading heeft. Ook zijn deze batterijen niet geschikt voor apparaten die een extreem hoge stroom vragen.
- Is er voor hoorapp. die veel stroom vragen 'n alternatief.
Ja, de zinc-air top batterij van Varta en RayOvac. Deze leveren een stroom van 1,4 volt en kunnen alle
kwikbatterijen vervangen.
- Hoe lang gaan hoortoestelbatterijen mee.
Dat hangt sterk af van het type en de intensiteit van het gebruik.Over het algemeen gaat de grote batterij V675
circa twee weken mee, terwijl de kleinste batterijen V5 en V10 slechts enkele dagen meegaan.
- Zijn er oplaadbare hoortoestelbatterijen.
Ja, maar voor de gebruiker waren oplaadbare gehoorbatterijen doorgaans niet interessant. De gebruiksduur was
dermate kort dat je de batterij misschien wel enkele malen per dag moest vervangen. De laatste jaren is deze techniek echter sterk verbeterd, en
sommige fabrikanten leveren complete sets van hoortoestel met een lader en de mini/accu´s
Van Siemens Audiologie Techniek B.V ontvingen we de volgende aanvullende informatie. Nr.312 (bruin) accu's gaan 17 uur mee, waarna ze
's nachts in 5 uur worden opgeladen in een lader die tevens fungeert als droogsysteem voor de hoortoestellen. Nr.13 (oranje) accu's gaan 20 uur mee.
Doordat beide meer dan een lange dag zijn, zijn deze accu's juist zeer aantrekkelijk voor hoortoesteldragers. De Nr. 10 (geel) accu's bestaan ook,
maar die gaan slechts 7 uur mee. Vandaar dat deze door geen enkele hoortoestelfabrikant geleverd worden. Bovengenoemde informatie is gerelateerd aan
de meest verkochte hoortoestellen van Siemens: de Siemens Pure en de Siemens Motion.
- Welke batterij type is geschikt voor auto-alarm.
Knoopbatterijen. Ze zijn er in diverse uitvoeringen, waarvan het meest courant op dit moment enkele platte
lithium-cellen zijn, soms nog de LR44 en ook de ronde modellen GA23 en GA11 van resp. 12 en 6 volt
10 Accu's voor mobiel gebruik
- Hoe lang gaan Videobatterijen mee.
Dat is niet in zijn algemeenheid te zeggen. Het hangt sterk af van het type camera en de wijze van gebruik.
NiMH batterijen hebben een 40% grotere capaciteit als NiCad, en Lion batterijen hebben weer een 40 grote capaciteit als NiMH. Wanneer geen licht via
de battterij loopt geldt in grote lijnen de volgende regel: per 100 mAh vermogen ca. 5 minuten cameragebruik. Over de levensduur van een videopack
kan evenmin een exacte tijd worden genoemd Ook die hangt sterk af van de verzorging en de manier van gebruiken. Wanneer Nicad goed ontladen en
geladen wordt kan het pack tot enkele jaren gebruikt worden. Meestal echter wordt een Videocamera slechts een paar dagen per jaar gebruikt. Als hij
dan na gebruik wordt weggelegd, en een paar maanden in de kast ligt met een halfvolle batterij kan dat de levensduur, en het vermogen om weer vol
geladen te worden aanzienlijk verminderen.Dit probleem is bij Lion en NiMH batterijen te gelukkig niet meer zo groot.
- Wat zijn universele Video batterijen.
Dat zijn videopacks die een zgnd multi-aansluiting hebben. Ze zijn voor zowel Merk A als voor merk B te
gebruiken omdat er meerdere contacten voor specifieke camera's op de batterij aanwezig zijn.
- Kan een videobatterij na gebruik op de camera blijven.
Wanneer de camera niet wordt gebruikt kan de batterij beter van de camera worden genomen en op een koele plaats
bewaard. Ook als de camera niet wordt gebruikt en uit staat kunnen er nog steeds kleine electrische stromen blijven lopen, terwijl de zelfontlading
ook nog steeds door gaat. De levensduur van de batterij kan daaronder lijden.
- Wat te doen als de video-accu lang niet gebruikt wordt.
Als de batterij langere tijd niet is gebruikt is hij door zelfontlading geheel leeggelopen dient hij
(soms eerst ontladen) herladen te worden. Soms moet dat meerdere keren gebeuren om hem weer in "vorm" te krijgen zodat hij weer op vol
vermogen kan werken.
- Waarom werkten NiMH batt.niet goed met videolampen.
Vanwege de zeer hoge stroom die door lampen gevraagd wordt en de hoge inwendige weerstand van NiMH batterijen
wordt het videopack erg heet en zal de thermische beveiliging van de accu gaan werken. De stroom wordt dan uitgeschakeld tot de batterij weer is
afgekoeld. Bij NiCad batterijen komt dit niet voor. Ter verduidelijking: Een 6 volt - 20 watt lampje trekt een stroom van 20:6=3,3 Ampère.
- Welke voorzorg moet je treffen voor videobatterijen.
Voorkom kortsluiting Laat geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de metalen contacten van het pack Laat
het pack niet nat worden. Laat het pack niet vallen of hard stoten. Haal het pack nooit uitelkaar. Houdt de contactpunten (ook die van de camera)
schoon (met een zacht schoon doekje, of met de speciale contactpuntreinigers die te koop zijn )
- Hoe lang gaan batterijen voor GSM telefoons mee.
Dat is verschillend voor elk type batterij en elk type telefoon. De zogenaamde stand-by tijd kan varieren per
telefoontype van 30 tot wel 200 uur, en de spreektijd van 60 min. tot 10 uur. Deze tijden zijn afhankelijk van elkaar, m.a.w. telefoontype A met een
NiMH slimline batterij van 600 mAh heeft bv 2 uur spreektijd of 60 uur standby. Als je na 6 uur standby een gesprek voert (bellen of gebeld worden )
van 10 min. blijft er niet 1uur 50 min. resp. 54 uur over, maar 1 uur 40 min. spreektijd of 45 uur standby over.
- Hoe lang kan iemand mobiel bellen, en hoe lang stand-by staan.
Dat is verschillend voor elk type batterij en elk type telefoon. De zogenaamde stand-by tijd kan varieren per
telefoontype van 30 tot wel 200 uur, en de spreektijd van 60 min. tot 10 uur. Deze tijden zijn afhankelijk van elkaar, m.a.w. telefoontype A met een
NiMH slimline batterij van 600 mAh heeft bv 2 uur spreektijd of 60 uur standby. Als je na 6 uur standby een gesprek voert (bellen of gebeld worden )
van 10 min. blijft er niet 1uur 50 min. resp. 54 uur over, maar 1 uur 40 min. spreektijd of 45 uur standby over.
- Wat is beter, high capacity of slim-line batterijen.
High capacity batterijen hebben een langere levensduur en een langere gebruiksduur per lading, maar ze zijn
groter en zwaarder. De vormgeving van slim-line is mooi afgestemd op de vormgeving van de betreffende telefoon zelf maar deze batterijen gaan
relatief minder lang mee. Bij de keuze van een batterij moet je deze aspecten meewegen. Slim-line batterijen zijn duurder als de High-capacity
batterijen ondanks het feit dat de laatsten wel het dubbele aan capaciteit hebben. Dat heeft met de samenstelling van de batterij te maken.
- Hoe lang gaan batterijen voor draadloze (thuis)telefoons mee.
Bij normaal gebruik gaan ze twee tot drie jaar mee, soms nog wel langer, dat hangt sterk af van de soort (NiCad
of NiMH) en de wijze van gebruiken. Zie hieronder. Je merkt vanzelf wanneer de batterij aan vervanging toe is als
* de spreektijd tussen twee
laadperiodes terug gaat lopen.
*. de ontvangst minder duidelijk wordt. (kraken, ruisen)
*. Het bereik tot het basisstation kleiner wordt.
- Moet je een draadloze (thuis)telefoon steeds terugleggen.
NEE, voor telefoons waarin nog een NiCad batterij gebruikt wordt, deze soort batterijen heeft last van het
zogenaamde geheugeneffect, wat versterkt wordt als je de telefoon steeds teruglegt op de lader/basisstation.Beter is de telefoon overdag los van de
lader te houden, en hem 's-nachts op de lader te doen.
Ja, als je NiMH batterijen gebruikt, dan hoeft het niet perse, maar het kan geen kwaad.
- Hoe vind je de batterij voor je draadloze telefoon.
Dat kan moeilijk zijn, omdat er drie soorten stekkertjes gebruikt worden ( Molex, Mitsumi en JST ) welke niet
uitwisselbaar zijn. De belangrijkste soorten telefoonbatterijen voor draadloze toestellen zijn tegenwoordig uit voorraad, voorgemonteerd te koop, en
te vinden op onze site, waar voor de belangrijkste types ook de betreffende telefoonmerken vermeld worden. Er zijn ook uitvoeringen leverbaar met
een universele stekker voor alle drie de systemen. Het is met dit type batterij wel zaak dat je zeer goed let op de polarisaties, m.a.w. de stekker
met het rode draadje moet aan het rode draadje van de telefoon bevestigt worden en de stekker met het zwarte draadje.....jawel.
- Hoe lang gaan computerbatterijen ongeveer mee.
Vaak worden de laptops met de adapter op het net aangesloten, de batterij wordt dus niet altijd gebruikt. Daarom
gaan de meeste computerbatterijen in de praktijk wel 5 jaar mee.Er is een ontwikkeling gaande dat laptops steeds meer buiten bereik van stopcontacten
gebruikt worden. Dat vergt veel energie en dat heeft weer invloed op de levensduur. In dit geval zal die nog 2 tot 3 jaar zijn. Het is daarom
verstandig om bij de aanschaf van de laptot direct een tweede batterij bij te kopen, bij voorkeur in NiMH uitvoering, en deze ongebruikt te laten tot
de oude sporen van vermoeidheid gaat vertonen.
- Waar koop je een batterij voor een laptop of notebook.
Dat is nog steeds moeilijk, en zeker uit voorraad. De speciaalzaak waar de laptop gekocht werd zal ze in bijna
alle gevallen apart moeten bestellen.
- Zijn er universele packs voor boormachines.
Nee, nog steeds niet. Vrijwel elk stuk accu gereedschap heeft zijn eigen vorm en voltage. Er zijn dan ook
honderden verschillende batterijen op de markt, terwijl de gereedschapswinkeliers maar van een paar grote merken de meest gangbare batterijen op
voorraad hebben. Andere soorten zal hij dan ook apart moeten bestellen. Wij heben van ons eigen merk voor meer dan 80% van de machines alle
gereedschap accu's uit voorraad leverbaar.
11 De toekomst van de batterij
- Apparatuur wordt steeds kleiner, batterijen ook?.
Ja, zeker als je dat over de laatste tien jaar bekijkt. De bekende staafbatterijen penlite (AA), en potloodcel
(Micro, AAA) worden steeds populairder, De grotere typen, Baby (C, Engelse staaf) en Mono (D, grote staaf) worden nu veel minder gebruikt dan
vroeger.Daarnaast zorgen nieuwe ontwikkelingen als NiMH en Li-ion ervoor dat steeds meer stroom in kleinere verpakking kan worden opgeslagen.Ook de
knoopcellen ondergaan revolutionaire wijzigingen, wat te denken van een creditcard batterij van 0,5mm dik ?
- Welke apparaten en hun batterijen domineren in de toekomst.
Dat is nauwelijks te voorspellen, maar de veranderingen komen nu al razend snel op ons af. Mobiele
WAP-telefoons, media- en multimedia-apparaten, beeldtelevisie, mobiele beeldtelef. allemaal zullen ze de behoefte aan draagbare energie aanwakkeren.
Lithium-ion ( Li-ion) staat eigenlijk nog in de kinderschoenen maar nu al is bekend dat nieuwe ongedachte ontwikkelingen in de batterijsektor binnen
enkele jaren al op de markt zullen komen.
- Komen er nog nieuwe batterijsoorten.
- Waar worden de meeste batterijen verkocht?
Penlites en andere ABC batterijen zullen voornamelijk in de supermarkten en zelfbedieningswinkels gekocht
blijven worden. Gespecialiseerde winkels, Fotozaken, elektro- en telecom winkels en computerwinkels zullen voor hun specifieke vakgebied voorlopig
nog wel hun klanten trekken maar marktleiders en voorlopers zijn in het sterk groeiend segment van oplaadbare batterijen de webshops. De kleine
knoopcellen zullen nog wel lang het specialisme van de foto-vakwinkels blijven.
- Gaan er meer of minder batterijen verbruikt worden.
De verwachting is dat met het toenemen van de mobiliteit ook het verbruik van draagbare energie zal blijven
groeien. Die groei zal echter minder zijn in de sector eenmalige batterijen en steil toenemen in de oplaadbare soorten.
- Wat zijn intelligente batterijen en komen ze ooit.
Ja, de met een chip uitgeruste batterijen waardoor ze in staat zijn om naast de energielevering ook de
belangrijkste funkties van het apparaat aan te sturen is geen toekomstdroom. Er zijn nu al batterijen op de markt waarop je kan aflezen hoeveel
stroom er nog in zit, straks kun je zien hoe vaak hij geladen is, wanneer dat de laatste keer was, wat z'n temperatuur tijdens het laden is enz.
- Komen er ooit alternatieve draagbare energiebronnen.
De alternatieven zijn nog beperkt. Voor de geheugenfunkties van diverse apparaten, ( laptops, palmcomputers
e.d.) kunnen zogenaamde E² proms worden gebruikt. Voorlopig zijn deze minichips nog erg kostbaar. Een batterij zal nog wel als hoofd- energiebron
blijven dienen, ook bij zonne-energie. Bij horloges zien we de ouderwetse automaat terugkomen, nu als kinetisch, maar de conclusie moet zijn dat
batterijen de komende decennia nog wel de voornaamste bron van draagbare energie zullen blijven.
Batterij en Accu ABC
- A-B-Ceetje.
Aan electriciteit zijn een paar wetten verbonden: we hebben ze vroeger op school moeten leren en zijn ze
uiteraard (als we ze al begrepen) gelijk daarna weer vergeten. Daarom nog een keer:
We nemen als voorbeeld een 6 volt 2Ah ( 2000mAh) accu
Watt = Volt x Ampere, 6 x 2 = 12watt
Volt = Watt : Ampere, 12 : 2 = 6v
Ampere is dan watt gedeeld door volt, 12 : 6 = 2Ah
Weerstand is Volt : Ampere, 6 : 2 = 3 Ohm
Volt= Ampere x weerstand, 2 x 3 = 6v
Bent U er nog?
- Alkaline .
Zink-Mangaan Dioxide, primaire batterijen. Ze zijn overal verkrijgbaar en beter dan Zink-kool batterijen. Ze
leveren 1.5 volt spanning en hebben een tamelijk hoge interne weerstand. In principe zal elke goede alkaline batterij van een goede fabrikant ± 5 x
meer stroom leveren, en dus 5x langer meegaan als elke andere zink-kool batterij
- Anode.
De anode bestaat uit een metaal dat de elektronen levert. Als ze hun werk hebben gedaan, komen de elektronen bij
de cathode weer binnen. Binnen in de batterij worden de plus- en de minpool van elkaar gescheiden door een elektrolyt (een ingedikte
zoutoplossing).De separator vormt een reservoir voor de elektrolyt en isoleert de anode en de cathode, zodat de chemische reactie niet in eens op kan
treden
- Batterij.
Een batterij is een elektrochemische cel die de chemische energie die ligt opgeslagen in de bestanddelen omzet
in elektrische energie. De chemische reactie heeft alleen plaats als de stroomkring gesloten is. Er zijn twee verschillende soorten batterijen:
primaire en secundaire. De chemische reacties die optreden in primaire batterijen zijn onomkeerbaar. Met als resultaat dat de opgeslagen energie
slechts één keer verbruikt kan worden. Daarna moet de batterij worden gerecycled. De chemische reacties die in secundaire batterijen optreden
zijn daarentegen wel omkeerbaar. Deze batterijen zijn oplaadbaar en kunnen vele keren opgeladen en ontladen worden, voordat ze de mogelijkheid tot
energie-opname en -afgifte verliezen. Als een chemisch reactie elektriciteit creëert , hoe wordt er dan een chemische reactie gecreëerd? De
chemicaliën die gebruikt worden in batterijen laten elektronen los (oxidatie) óf nemen elektronen op (reductie). Om een reactie te krijgen, moeten
een chemie die elektronen loslaat en een chemie die elektronen opneemt samenkomen en hun deeltjes uitwisselen. Wanneer dit proces optreed, geven de
elektronen een bepaalde hoeveelheid energie, dit hangt af van de snelheid van de reactie. Hoe sneller de reactie, hoe hoger het voltage.
- Batterij Pack .
Een set oplaadbare batterijen in serie/ paralell/ of in een combinatie daarvan geschakeld dat in z'n geheel in
een toestel geklikt worden kan om daarvoor de stroom te leveren. Met een beetje geduld en vakmanschap kan zo'n set vaak geopend worden om de defecte
batterijen te vervangen. zie ook "Hoe moet ik..."
- Batterijen vervangen.
Vervang altijd alle batterijen, ook als U ze meet en vaststeld dat er bv in 1 of 2 nog wel 50% capaciteit
aanwezig is. Gebruik die halfvolle batterijen dan in apparatuur waarin maar 1 of 2 batterijen nodig zijn, maar vervang er niet 2 in een set van 4.
Die twee nieuwe zijn nl. net zo snel leeg als die twee oude die U liet zitten. Sluit nooit batterijen van een verschillend systeem ( chemisch ) of
verschillende voltages op elkaar aan. De poling van zwakste batterij zou omgeschakeld kunnen worden waardoor ze zou kunnen gaan lekken, en minstens
Uw apparatuur ( elektronica ) beschadigen. Kijk bij de vervanging of de batterijcontacten in het apparaat schoon zijn en reinig die eventueel. Let
zeer goed op de plus- en min poling, plaats de batterijen zoals vaak aangegeven in het batterijvak. Het dopje aan de + kant, of het rode draadje,
de platte onderkant is de - pool, of het zwarte draadje. Soms zal bij het vervangen van oplaadbare batterijen niet meer de oorspronkelijke capaciteit
gekocht kunnen worden omdat die (lage capaciteit) batterijen in de loop der jaren zijn opgevolgd door veel "sterkere" modellen, dus met een (veel)
hogere capaciteit. Veel mensen vragen zich dan af of je wel zonder problemen voor de toepasingsapparatuur 1100mAh batterijen kunt vervangen door bv
1800 of 2500mAh batterijen. DAT KAN zonder enig voorbehoud mits dezelfde spanning (volt) door die batterijen worden geleverd. . Er zijn echter wel
enkele positieve en minder positieve gevolgen. Positief: kon je voorheen met de 1100mAh batterijset bv. 6 uur "werken" dan zul je met de nieuwe
batterijset bij 1800mAh 70% meer gebruikstijdstijd hebben, en met 2500mAh zelfs 130% ! MINDER Positief: bij gebruik van hetzelfde laadsysteem duurt
het ook minstens 70% (of 130%) langer voor de batterijen weer volgeladen zijn.
- Capaciteit ook wel mAh.
Geeft het vermogen aan van de te leveren stroom (A) in een bepaalde tijd ( uren -h) . Wordt gemeten in mAh
(milli Ampère x h (uren) of: 1000 x groter = Ah, (Amp x uren) . Deze waarden worden minder (lager) als de batterij zeer hoge stromen moet
leveren (bv. als de batterij snel moet werken zal hij door de interne weerstand minder stroom leveren dan hij nominaal zou moeten kunnen). Bedenk
dat 10 Ah bij 12 volt het dubbele aan energie is als 10 Ah bij 6 volts. De berekening van de hoeveelheid energie in een batterij is Volt x Amp x
uren En nu in gewone mensentaal: Uw camera, radio, zaklamp of GSM, kortom een apparaat verbruikt bijvoorbeeld 50mAh per opname (camera), per uur
spelen (radio), per branduur (zaklamp) of per standby-uur (GSM). Er zit een batterij in dit apparaat van (weer als voorbeeld) 1000mAh oftewel 1
Ah. Dit vermogen van 1000mAh van de batterij delen we door die 50mAh stroomverbruik. Dus 1000 gedeeld door 50 is 20. U kunt dus 20 opnames maken
met de camera, of 20 uur luisteren naar de radio, of 20 uur schijnen met de zaklamp enz. Let op: alles wat U intussen aan extra stroom verbruikt,
het LCD-scherm staat aan, U flitst, de radio staat extra hard of U belt of wordt gebeld met de GSM verbruikt extra stroom en beïnvloedt dus de
gebruiksduur. Bij elke opname flitsen, het toestel en het LCD scherm aan laten enz. zal bv. 50mAh extra verbruiken, dus U kunt maar 10 opnames
maken. Hoe hoger de capaciteit van een batterij is des te beter voor U als gebruiker! Er wordt constant door de fabrikanten gesleuteld aan hun
produkten. Steeds moderner technologie stelt hen in staat steeds meer stroom in een batterij te stoppen, de energiedichtheid neemt toe. Dit is NOOIT
schadelijk voor de apparatuur, integendeel het is voor U als gebruiker ideaal. U kunt daardoor gewoon meer foto's maken, langer spreken of luisteren
enz.
- Cathode.
Elektriciteit bestaat uit een stroom elektronen, die als gevolg van een spanningsverschil van de negatieve
elektrode (minpool-Cathode) naar de positieve elektrode (pluspool-anode) vloeien. Een en ander is het gevolg van een chemische reactie tussen de
materialen waaruit de batterij is opgebouwd. De stroom elektronen komt uitsluitend op gang indien de batterij in een gesloten circuit is opgenomen.
In gewone spreektaal: wanneer de batterij in een apparaaat zit, en U schakelt het app. in dan loopt de stroom van de minpool via de elektronica van
het apparaat naar de pluspool. Onderweg wordt een deel van de capaciteit aan stroom geconsumeerd door het apparaat.
- Cel.
Een enkele batterij ook wel cel genoemd. Oorspronkelijk werden meerdere cellen met elkaar verbonden en vormden
dan een batterij van cellen. Een 12 volt auto-accu is gemaakt van 6 x 2 volt cellen in serie geplaatst. Het woord batterij stond oorspronkelijk
binnen het leger voor een reeks in gelid opgestelde stukken geschut.
- Chemische samenstelling.
Batterijen verschillen niet alleen van constructie, ze verschillen ook in chemische samenstelling om energie te
verzamelen. In oplaadbare batterijen kan de chemische reactie omgedraaid worden. Met andere woorden: elektrische spanning kan terug in de batterij
gestopt worden, door de actieve materialen weer op te laden, zodat de batterij weer opnieuw gebruikt kan worden. De meest voorkomende oplaadbare
batterijen zijn: NiCAD batterijen, NiMH batterijen, Li-ion batterijen en Lood batterijen.
- Electrodes.
Het "dopje" aan de bovenkant (PLUS) van de batterij zit vast aan de kathode, aan de platte onderkant (MIN) is de
negatieve anode verbonden. In een auto-accu is het lood de anode en zwavelzuur ( batterijzuur) het elektrolyt, lood dioxide is dan de kathode. In
een NiCd, Nickel-Cadmium, batterij vormt Nikkel de anode en Cadmium de kathode.
- Electroliet.
De geleidende stof tussen de twee elektroden van een batterij wordt het elektroliet genoemd. Meestal een beetje
water en heel veel nare chemicaliën. In zogenaamde droge batterijen is de elektroliet meestal een pasta die niet meer kan uitlekken en die is
opgesloten in kunststof, waarna het geheel in een luchtdicht metalen omhulsel wordt verpakt. Het is zeer verstandig dit omhulsel intakt te laten.
- Geheugen effekt.
Als je oplaadbare NiCad batterijen steeds oplaadt voordat ze helemaal echt leeg zijn ontstaan er kristallen op
de elektrode van de batterij. Hoe vaker je dit doet des te dikker wordt de samenklonterende laag kristallen. Het gevolg is dat de beschikbare
hoeveelheid energie steeds kleiner wordt. Je kan dergelijke batterijen nog wel oppeppen door ze met behulp van een electronisch ontlaadapparaat
enkele malen te ontladen en daarna weer te herladen, maar echt nieuw krijg je ze toch niet meer. Oplaadbare NiMH batterijen hebben minder of geen
last van dit vervelende geheugeneffect. Je kunt deze op elk moment laden( bv om er zeker van te zijn dat je voor deze dag voldoende energie bij je
hebt.). De nieuwste telg aan het oplaadfront, Li-ion heeft naar zeggen helemaal geen last meer van geheugenvorming. Nicad is de laatste tijd onder
het geweld van NiMH en Li-ion een beetje in het verdomhoekje gekomen. Voor veel gebruikers blijft het echter een ideaal werkpaard waarmee je niet al
te voorzichtig hoeft om te gaan, en ( zeker als het dagelijks gebruikt en geladen wordt) waarvan je langer plezier kunt hebben dan van een gelijke
NiMH set. Voor handgereedschappen is het zonder meer aan te bevelen, omdat je kan blijven boren, hoeveel vermogen je ook aan de batterij onttrekt.
NiMH wordt te warm, en zal dan door de thermische beveiliging uitgeschakeld worden.
- Gehoor batterijen.
Meestal zink-lucht batterijen. In sommige gehoorapparaten kunnen ook zilver-oxide horloge batterijen gebruikt
worden, ze zijn duurder dan zink-lucht maar hebben daarentegen een geringere zelfontlading. De zelfontlading van zink-lucht is vrij hoog en begint
zodra het zegel verbroken is en de zuurstof instroomt.. Een zeldzaam verschijnsel doet zich bij gehoorbatterijen voor. Internationale afspraken
hebben ertoe geleid dat de maat van de gehoorbatterij wordt aangegeven door een kleurcode. Van Afganistan tot Zimbabwe hoef je dus alleen maar om
oranje of blauw te vragen om de goede batterij te krijgen.
- Gesloten of onderhoudsvrije loodaccu.
De traditionele natte auto accu met z'n 2 volt cellen is de meest bekende toepassing van een oplaadbaar systeem,
en daarmee ook een voorbeeld van hoe je met accu's zou moeten omgaan. Elke dag laden en verbruiken, eens in de zoveel tijd een beetje accuzuur erbij
en karren maar. Toch zijn ze na 3~5 jaar op en moeten ze vervangen worden. Een afgeleide, maar nu in "droge " vorm is de gesloten of onderhoudsvrije
loodaccu. De elektroliet is in gel-vorm en wordt geabsorbeerd door de glasfibermat, terwijl de anode en kathode een grotere ruimte hebben gekregen
Hoewel de produktie duurder is gaan deze batterijen veel langer mee dan de "natte" cellen. Ze moeten wel altijd geladen zijn, ook als ze opgeslagen
staan. Minstens 1 a 2 keer per jaar aan de lader. Ze hebben een matige zelfontlading. Wanneer ze op een warme plek staan of gebruik worden moeten ze
vaker geladen worden. Ze kunnen in alle posities gebruikt worden, maar het laden moiet altijd rechtop staand gebeuren. Dit omdat er bij de lading
intern gassen kunnen worden geproduceerd Kijk ook op deze pagina bij ventileren.
- Horloge batterijen.
Horloge batterijen zijn vandaag de dag meestal van zilver oxide, een enkeling nog van alkaline. Hoewel het
makkelijk is als de iec code bekend is, (staat er meestal op ) is ook de maat een goede basis om de juiste batterij te vinden. Zilveroxyde
knoopbatterijen hebben heel lang een constante spanning en hebben daarnaast een hoge capaciteit. Ze gaan dus langer mee. De tijdsaanduiding van een
horloge moet immers altijd betrouwbaar zijn. Als je van plan bent een horloge voor langere tijd weg te leggen is het raadzaam het knopje uit te
trekken, het horloge staat nu stil en de batterij blijft gespaard voor later gebruik. Er zijn twee soorten horlogebatterijen: Low-drain en
High-drain. Low-drain is geschikt voor analoge horloges (wijzers) en eenvoudige digitale horloges (cijfers) die geen extra funkties hebben, en dus
alleen maar een regelmatige stroomafname hebben. High-drain batterijen zijn voor digitale horloges die veel extra funkties hebben zoals verlichting,
timer enz. De batterij moet in dit geval pieken in de stroomafname kunnen leveren en toch een lange levensduur hebben. Het is in principe mogelijk om
een horlogebatterij te verwisselen, je moet dan wel de beschikking hebben over het juiste gereedschap,en weten wat je doet. Een keertje uitschieten
met verkeerd gereedschap levert in het minst een kras op, gebeurt zoiets in het binnenwerk dan beschadig je misschien het horloge voorgoed. Gewoon
oppassen dus.
- Inwendige weerstand.
Als een batterij is aangesloten op een circuit en begint te werken zal het stroomverbruik in dit circuit in
omgekeerde evenredigheid met de inwendige weerstand van dit circuit samen met de inwendige weerstand van de batterij zelf tot ontlading van de
batterij leiden. Als die stromen hoog zijn wordt de batterij warm. Als de stromen te hoog zijn en er sprake is van een al dan niet gecontroleerde
kortsluiting wordt de batterij gloeiend.
- Kwik batterijen.
Het waren goede batterijen, die kwik uitvoeringen. Ze zijn er niet meer, mag niet meer gemaakt worden vanwege de
enorme risicos's van kwik in het milieu. Jammer voor heel veel "oldtimers" onder de camera's en meters. Sommige kwikbatterijen werden vervangen
door zink-lucht uitvoeringen.
- Laden.
Oplaadbare batterijen worden geladen met gelijkstroom. Pluspool aan pluspool. Het voltage (spanning) waarmee
wordt geladen moet altijd ca 10 ~ 15 % hoger zijn als de te leveren spanning van de batterij of het pack. De laadstroom (Amp) is gelimiteerd en moet
worden uitgeschakeld als de batterij vol is. Automatische laders meten de cel en benoemen deze 'vol' wanneer het voltage hoog genoeg is, wanneer de
inwendige weerstand een bepaald niveau bereikt, of wanneer een bepaalde temperatuur gemeten wordt. Elke goede batterijlader wordt gemaakt voor een
specifieke batterij of batterijen Er wordt dan gemeten welke batterij in het station zit, de laadstroom en het voltage wordt dan voor dit station
bepaald en gaande het laadproces voortdurend gecontroleerd en eventueel bijgestuurd. Geen lader mag langer actief zijn als 16 uur, tenzij ze
ontworpen zijn om dat wel te kunnen, door bv. naar trickle, druppel of onderhoudslading over te schakelen. 3 Woorden voor hetzelfde begrip.
Onderhoudsvrije loodaccu's kunnen jaren aan deze zgnd druppelladers verbonden zijn, voor NiMH en NiCad is het toch raadzamer om ze na een paar dagen
los te koppelen. Als vuistregel voor een lader geldt: Laadstroom mag max. 10~15% van de nominale batterijcapaciteit zijn. Dus cel 2000mAh =
laadstroom 200 ~ 300mAh. Een volle lading zal dan max. 1.4 x de nominale batterijcapaciteit duren omdat door de inwendige weerstand een gedeelte van
de laadstroom wordt omgezet in warmte ipv in energie.. Voorbeeld: een NiMH penlite 2000mAh vraagt een laadstroom van 2000 x 12% = 240mAh. 2000
gedeeld door 240 maal 1,4 = ca 12 uur. Moderne processor gestuurde laadsystemen, zoals onze GP, Varta en Powercell laders wijken van de
bovenvermelde basissystemen af. De lading wordt puls voor puls in zeer hoge stromen toegediend, voortdurend worden metingen en bijsturingen gedaan,
en zelfs NiMH accu's van2 Amp. kunnen al binnen 2 uur vol geladen worden, zonder dat ze daarvan schade ondervinden. Wij verwachten dat naarmate de
techniek van de NiMH en Li-ion cellen verder ontwikkeld wordt de prestaties van zowel de laders als de batterijen nog fors zullen kunnen toenemen.
Zijn alle laadstations hetzelfde? Wie secundaire of oplaadbare batterijen wil gebruiken, moet een laadstation hebben. Er bestaan twee soorten
laadstations. De ene soort ziet eruit als een superstekker die men rechtstreeks in het stopcontact kan steken; de andere soort is een tafelmodel dat
via een kabel op het elektriciteitsnet moet worden aangesloten. De tafelmodellen zijn vaak veelzijdiger dan de stekkermodellen. De functie "ontladen"
is niet nuttig voor de NiMH-batterijen. Wat daarentegen belangrijker is, met name voor de snelle laadstations, is de functie "druppelsgewijs opladen"
die automatisch start op het einde van het oplaadproces. Dankzij deze functie wordt het automatisch ontladen gecompenseerd. Met behulp van dit
systeem kun je batterijen "gebruiksklaar" bewaren in het laadstation zonder risico dat ze beschadigd zullen worden. De functie "automatische stop" is
eveneens interessant voor de snelle laadstations: deze functie schakelt automatisch het apparaat uit van zodra de (ingestelde) tijd verlopen is of
het opladen volledig is. Dat beschermt de batterijen tegen oververhitting wanneer men ze in het laadstation zou vergeten, maar dat belet niet dat ze
ontladen. Het is van belang dat het laadstation aan de batterijen aangepast is. Het is beter nikkel-metaalhydridebatterijen op te laden met een
laadstation dat voor dit type batterijen geschikt is (andere laadstations doen er veel langer over!). Er bestaan vandaag de dag wel laadstations die
geschikt zijn voor NiCd-batterijen zowel als voor NiMH-batterijen en zelfs oplaadbare alkalinebatterijen.
- Li-ion batterijen.
Spreek uit als lithium Ion. Nieuwste systeem in oplaadbaare cellen. Werd direct veel toegepast in GSm telefoons
en digitale video- en fotocamera's. Lichtgewicht, een Li-ion batterij weegt ca de helft van een vergelijkbaar NiMH pack. Basisspanning altijd 3,6
volt per cel. Lithium-Ion batterijen genereren energie, doordat Lithium ionen op en neer bewegen tussen de beide polen. De anode van dit type
batterij is gemaakt van Lithium ionen die worden opgelost in koolstof. De cathode wordt gevormd door Lithium-Cobalt-oxide of Lithium-Manganese-oxide
en de elektrolyt wordt door Lithium zout. Hoge capaciteit en voldoende geheugenvrij. Wanneer de batterij voor langere rijd niet gebruikt zal worden
kan ze gewoon worden weggelegd en aan de zelfontlading overgelaten worden, zonder nadelige
gevolgen voor de cellen. Dit in tegenstelling tot Nicad
die . eerst ontladen moet worden.
- Lithium munt of knoopcellen.
Zijn er in alle maten en toepassingsgebieden. Bij ons vindt U een aantal Lithium- Mangaan knoopcellen in maten
en toepassingen, waarvoor ook nog Zink-Mangaan alkaline cellen worden verkocht. Lithium batterijen hebben een hogere capaciteit en spanning als de
alkaline uitvoeringen. Lithium batterijen zijn NIET oplaadbaar. Basisspanning 3 en 3.6 volt per cel. De hoeveelheid lithium in
consumentenbatterijen is altijd minder is als 0.5 gram. In Uw autosleutel, fietscomputer, elektr. zakagenda, overal kom je ze tegen. Ze kunnen hoge
en lage temperaturen beter aan als de alkaline batterijen. van minus 50 tot plus 60 graden Celsius. Lithium heeft een zeer lage zelfontlading, en de
tweede genaratie batterijen die U nu bij ons kunt kopen hebben een uiterste verkoopdatum van 2012 en verder.
- Lood batterijen.
Lood-zuur batterijen worden al zo’n 100 jaar gebruikt in verschillende toepassingen, zoals in auto, back-up
power voor netstroom en ook in motoren en heftrucks. De lage kosten, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de oplaadbare lood-zuur batterijen hebben
bijgedragen aan het succes. Hoewel ze veel gebruikt worden en goedkoop zijn, hebben lood-zuur batterijen een lage energie dichtheid. Dit betekent hoe
hoger de energie eisen, hoe groter en zwaarder de batterij. Lood-zuur batterijen bestaan uit een Lood-dioxide cathode, een sponsachtige Loden anode
en een elektrolyt van een zuur oplossing. Deze zware metalen maken hem giftig en onjuiste verwijdering kan schadelijk zijn voor het milieu.
- Milieu.
De gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval, dat aanleiding geeft tot uitstoot van giftige zware metalen
(kwik, look, cadmium, zink, nikkel) in het milieu. Wanneer die zware metalen via het milieu in de voedselketen terechtkomen, kunnen ze erg schadelijk
zijn voor mens en dier. Deze stoffen zijn immers vaak kankerverwekkend en kunnen aan de basis liggen van allergieën, van verstoring van het
voortplantingssysteem en ze kunnen ook zenuwstoornissen veroorzaken. De productie van de batterijen ligt eveneens aan de basis van milieuvervuiling
met zware metalen. De productie van batterijen vereist veel energie (veel meer dan de energie die de gemaakte batterij levert bij gebruik) en een
grote hoeveelheid niet hernieuwbare grondstoffen. Batterijen zijn niet duurzame voorwerpen (behalve de oplaadbare batterijen).
- NC of NiCad.
Nikkel Cadmium batterijen. Oplaadbaar. Het oertype van de oplaadbare consumentenbatterij. Voor sommige
toepassingen nog steeds het enig bruikbare systeem. Er zit behoorlijk wat cadmium in en tegenwooordig weten we dat we dat niet meer zo maar in de
vuiilnisbak kunnen gooien. Er wordt de laatste jaren nogal behoorlijk afgegeven op Nicad batterijen, met name het geheugeneffect stelt de batterij
in een kwaad daglicht. De grootste boosdoener is eigenlijk niet de batterij, maar de klant , die de batterij verkeerd gebruikt of de verkoper die de
klant niet of verkeerd voorlicht. De enige vuistregel is dat Nikkelcadmium geladen moet worden als het voltage onder 1.1 valt, en meer hoef je
eigenlijk niet in de gaten te houden. NC cellen kunnen hoge stromen leveren. Ze worden niet gauw te heet tijden het gebruik. Ze kunnen makkelijk
zeer snel geladen worden. Met verstand gebruikt kunnen ze makkelijk ouder worden dan NiMH cellen !! Spanning 1.2 volt, die redelijk constant
tijdens de ontladingscyclus blijft. Nikkel-Cadmium batterijen bevatten Nikkel-hydroxide in de cathode, Cadmium in de anode en een Potassium-hydroxide
in de elektrolyt. Ze worden overal in gebruikt van audio-video en communicatie middelen tot oplaadbaar gereedschap en speelgoed. Nikkel-Cadmium
batterijen hebben een snelle laaddtijd, goede ontladingseigenschappen en een hogere energie dichtheid dan andere vormen van oplaadbare batterijen,
maar ze zijn wel duurder. Een nadeel van dit type batterijen is toch wel het geheugeneffectd dat optreedt wanneer de batterij verkeerd gebruikt en
geladen wordt (verschillende malen op hetzelfde niveau opladen bv.) De batterij "onthoudt" dit niveau en moet geladen worden als dit niveau bereikt
is, terwijl veel van de capaciteit niet gebruikt is. Net zoals Lood, is het Cadmium in deze batterijen slecht voor het milieu. Vanwege Europeesche
regelgeving moet het gebruik van Ni-CD cellen teruggebracht worden, veel Ni-CD batterijpacks zijn of worden daarom vervangen door Ni-MH packs. Deze
Ni-MH packs kunnen overigens gewoon geladen worden met de laders of in de apparatuur waamee / waarin eerder de Ni-CD cellen werden geladen.
- NiMH.
De ontwerpers hebben de laatste decennia steeds kleinere, lichtere elektronische producten gemaakt, waardoor ook
de vraag naar kleinere en toch sterkere batterijen toegenomen is. Nikkel-Metaal Hydride batterijen hebben aan deze vraag voldaan, door twee keer
zoveel energie en meer dan drie keer zoveel capaciteit als de Nikkel-Cadmium batterijen, van dezelfde vorm, te bieden. Ook zijn de Nikkel-Metaal
Hydride duurzaam en hebben ze een snelle laadtijd. De NiMH battterij bestaat uit een cathode van Nikkel-hydroxide, een anode van een waterstof
absorberende legering en een elektrolyt van Potassium-hydroxide. Net als bij NiCad zijn NiMH batterijen (maar in in geringer mate) onderhevig aan
het geheugeneffect, Ze zijn duurder dan Lood-zuur en Nikkel-Cadmium batterijen, maar ze zijn daarentegen wel minder slecht voor het milieu. Voor de
meeste gebruikers toch wel makkelijker om mee te werken dan met de Nicad systemen. Per cel kan er meer stroom in dan in een Nicad batterij, voor
penlite (AA) is dat momenteel al 3x meer. Ze zijn minder milieubelastend dan NC. Zoals gezegd, hebben ze een hoge capaciteit. Minder
gevoelig voor geheugeneffekten. Met de nieuwste laders nu ook snelladen.. Kunnen met ouderwetse NC snelladers geladen worden, zet er dan wel
een timer op zodat de cellen niet kapot branden. Ze vervangen in bijna alle gevallen de niet meer leverbare Ni-CD batterijen Sinds 2008 zijn er nu
ook zgnd. batterij-accu's leverbaar, deze 2e generatie NiMH cellen hebben een aanzienlijk lagere zelfontlading ( circa 15% per jaar) dan de normale
NiMH cellen ( ca. 100% in 4 maanden) terwijl ze met de gebruikelijke standaardladers geladen kunnen worden. Snelladers kunnen voor deze nieuwe NiMH
accu's niet worden gebruikt, tenzij het een geavanceerd model is met zowel temperatuur- als Delta V afschakeling.
- Oplaadbaar.
Zijn oplaadbare batterijen geschikt voor alle toepassingen? Kan men de wegwerpbatterijen in alle apparaten door
oplaadbare batterijen vervangen? Oplaadbare batterijen kunnen tot duizendmaal opnieuw hergeladen worden en zijn perfect geschikt voor
transistorradio’s, speelgoed met afstandsbediening, cassetterecorders, radio’s, elektronische spelletjes,... Ze leveren een spanning van 1,2V
(tegenover 1,5V voor wegwerpbatterijen). Dat is prima voor de meeste huishoudelijke toepassingen, maar onvoldoende voor bepaalde apparaten, zoals
camera’s, medische instrumenten e.a.. De opnieuw geladen batterijen ontladen zichzelf langzaam (dit verschijnsel heet zelfontlading en verklaart
waarom de oplaadbare batterijen altijd leeg verkocht worden). Ze worden afgeraden voor apparaten die weinig energie verbruiken (bijv.
afstandsbediening, uurwerken,...) of die maar sporadisch worden gebruikt (bijv. zaklampen, rookdetectors,...) want het energieverlies door
zelfontlading zou groter zijn dan het energieverbruik. Oplaadbare batterijen mogen evenmin gebruikt worden in speelgoed waarop vermeld staat dat ze
niet gebruikt kunnen worden met oplaadbare batterijen, want dat zou tot beschadiging van het speelgoed of de batterijen kunnen leiden.
- Paralelle schakeling.
Is de verbinding van gelijke cellen plus aan pluspool en min aan minpool. De spanning oftewel het voltage blijft
dan hetzelfde als van een enkele cel, de stroom (capaciteit ) wordt de som van het gehele pakket. Ongeveer. m.a.w. 6 Penlite cellen van 1.2 volt en
750mAh parallel geschakeld leveren dus : 1.2 volt en 4500mAh Kijk ook op deze pagina bij serieschakeling
- Primaire batterijen.
Alle niet oplaadbare batterijen. Proberen ze toch te laden kan behoorlijk fout lopen.
- Recycling.
Zijn materialen in batterijen te herwinnen? Ja, oplaadbare en wegwerpbatterijen zijn recyclebaar, maar om
gerecycled te worden moeten ze het selectief inzamelingscircuit volgen. Geen enkele batterij mag via het restafval worden verwijderd, noch in de
natuur worden weggeworpen. Zowel de primaire als de secondaire batterijen zijn vervuilend. Ze dienen te worden ingezameld, gesorteerd en vervolgens
aan de aangepaste recyclebedrijven bezorgd. Knoopbatterijen: het kwik wordt verwijderd en de metaalfractie gerecycled. Oplaadbare NiCd- en
NiMH-batterijen: het nikkel, het cadmium en de metaalfractie worden gerecycled. Loodaccu’s: recycling van het lood. Andere batterijen (saline en
alkaline): warmtevalorisatie van de "lichte fractie" en herwinning van het zink, het mangaan en de metaalfractie.
- Secundaire batterijen.
Oplaadbare batterijen. Zoals GSM batterijen, Videopacks, camerapacks, telefoonaccu's, enz. Ze heten zo omdat de
actie van de batterij omkeerbaar is, zet je er een lamp op, dan maken ze licht en lopen leeg, en zet je ze op de lader dan dwingt de stroom de
chemische reactie de andere kant weer op.
- Serie schakeling.
Cellen worden heel vaak in serie geschakeld om het voltage hoger te maken. de minpool wordt verbonden met de
pluspool van de volgende cel, zo wordt een batterij!! cellen gevormd die afhankelijk van het aantal cellen 2,4 3,6 en desnoods 120v. zal leveren.
Altijd met niet meer als de capaciteit van 1 afzonderlijke cel. Tegenwoordig noemen we zo'n set een "pack" als ze aan elkaar gesoldeerd zijn. Het
blijft een set als ze in een batterijvak van een apparaat zitten, bv. flitser, camera, zaklamp enz. Als je zelf een set of pack repareert of
vervangt vervang dan nooit 1 cel, maar altijd alle delen van het geheel. Een set batterijen is zo sterk als de zwakste cel !!
- Soldeertabs.
Als cellen worden samengevoegd, in serie of parallel of een combinatie ervan, moeten ze gesoldeerd of gepuntlast
worden. Je kan niet zomaar met een grote bout een tijdje op de cel zitten rommelen tot er een beetje soldeer pakt, alle kans dat de cel kapot brandt
van binnen. En niemand heeft thuis zo'n mooi puntlastoestelletje, speciaal voor batterijen gemaakt, want zo'n dingetje kost al gauw een paar duizend
Euro. Dus moeten er cellen gebruikt worden waaraan al een soldeerpin op soldeertab is vastgemaakt, zodat je de soldeer alleen nog maar aan de pin of
tab hoeft te bevestigen. Zo krijg je verbindingen met weinig weerstand, en dat is ook weer beter voor de batterij.
- Stroom.
De Eenheid waarmee (een hoeveelheid) elektriciteit beweegt door een geleider Uitgedrukt in Ampère. Het
potentieel van de stroom wordt aangegeven in volt. Hoe vreemd het ook lijkt, een zaklantaarnlampje vraagt een 5x hogere stroom als een lamp bij U
thuis op het net. Immers een 25 watt lamp op het 230 volt net vraagt 0,11A, een lampje van 3 watt op een 6 volt batterij vraagt 0,5 A. Daarom moeten
verbindingen en snoeren ook minstens 5x beter en sterker zijn omdat door het lage voltage elke slechte verbinding een enorm verlies aan potentie tot
gevolg heeft, terwijl door de hoge stromen grote warmte (weerstand) wordt opgewekt in de verbindingen. Schone en goede contacten tussen batterij en
apparaat zijn dus essentieel voor het goed functioneren. Houdt batterij kontacten dus schoon. Met name de contactpunten van het apparaat of toestel.
Schoonmaken / houden kan met een vlakgummetje, of een doekje met (niet agressief) oplosmiddel. Als de contacten roestig of aangevreten zijn dient een
reinigingspen (glasfiber) gebruikt te worden. Schuurpapier is echt het laatste redmiddel. Je schuurt de coating weg, waardoor het vrijgekomen ijzer
zal blijven roesten. Soms kan het handig zijn een slecht kontact te herstellen door een tipje soldeer aan te brengen. Wel opletten dat de hete bout
geen plastic delen wegsmelt. Vanwege de hierboven al genoemde hoge stromen en de warmte die dat oproept moeten soldeerpunten sterk en zuiver zijn.
Let er ook op dat snoeren kort en zwaar moeten zijn.
- Temperatuur en batterijen.
Gewone batterijen houden van gewone temperaturen. Net als mensen werken ze niet lekker als het erg koud is, en
als ze te warm worden gaan ze eraan dood. Bewaren kunt U ze het best bij lage temperaturen, ten hoogste 25 °, en droog. Heel fijn is luchtdicht in de
koelkast. bij de groente op 8°. Van de consumentenbatterijen werken de lithium soorten in het breedste temperatuur scala, van minus 50 tot plus 60
graden Celsius. Afgezien van de temperatuursinvloeden van buiten af is ook de inwendige temperatuur van grote invloed op de levensduur van
batterijen. Een accu-boormachine of -grasmaaier met veel cellen in een kleine afgesloten ruimte die hard moet boren of maaien kan de in de cellen
opgewekte inwendige weerstandswarmte niet afvoeren. Dat is zeer kwalijk voor de cellen, die als de buitentemperatuur ook nog eens hoog is op zo'n dag
misschien wel 15% van hun levensduur verbruiken. NiMh cellen met hun hoge interne weerstand lopen dan nog meer risico dan NiCad cellen.
- UPS.
Uninterruptible Power Supply Units. in het Nederlands Ononderbroken stroom levering , zorgt ervoor dat
computers gewoon blijven werken, zodat geen data of andere gegevens verloren gaan als de stroom hapert of uitvalt. Ze kunnen zo geprogrammeerd worden
dat ze de systemen normaal afsluiten na enige minuten op noodstroom te hebben gedraaid. De accu's ( onderhoudsvrij loodsysteem) van meestel 12 volt
en capaciteit varierend van 7.2 tot 27 Ah, staan voortdurend onder laadstroom. Na ca 5 ~ 7 jaar zijn ze op, en moeten ze vervangen worden.
- Ventiel.
Wanneer een stroom door een cel loopt kunnen er gassen geproduceerd worden. Bij fouten of te hoge stroomafname
of laadstromen kan daardoor zo'n grote druk in de accu ontstaan dat deze vervormt, barst of explodeert. De meeste onderhoudsvrije lood accusystemen
hebben een ingebouwd ventiel waardoor de gevormde gasdruk afgevoerd kan worden. Dat is de reden waarom deze accu's wel in elke positie gebruikt
kunnen worden, maar waarom ze altijd rechtop moeten staan als ze worden geladen.
- Voltage .
Het voltage van een cel of batterij wordt altijd als "nominaal" vermeld omdat de spanning varieert tijdens de
levens-of ladingsduur, zelfs tijdens de stroomafname. Wanneer je de spanning over een lage weerstand meet van een nieuw gekochte of pas goed geladen
cel, dan zal die wellicht iets hoger zijn dan de nominale spanning, een cel 1.5 v kan best 1.6 aangeven. Zodra de cel gebruikt gaat worden of erg
lang op stock ligt loopt de spanning terug naar nominaal en verder in de levensduur zelfs naar 20 tot 30% minder dan nominaal. Alkaline verliest de
spanning in een lange gelijkmatige curve, lood, zink-lucht, zilveroxide en Nicad behoudt de spanning gedurende ca. 80% van de lading, om daarna vrij
stijl weg te zakken.
- Weggooien v. batterijen.
Gooi nooit een batterij in het vuur. Ze kunnen exploderen, bij de verbranding komen giftige gassen en zware
metalen vrij. Uiterst schadelijk dus voor mens en natuur. In batterijen kan lood, zilveroxide, cadmium en soms nog kwik zitten. Lever ze daarom als
chemisch afval in bij de verzamelpunten. Denkt U nu alstublieft niet, ach kom, dat ene batterijtje van mij. Dat denkt U dan al gauw 5 keer per jaar,
met U misschien nog wel 1 miljoen anderen in Nederland, dan praten we in 1 keer al over 5.000.000 !!! stuks. Helaas worden nog steeds niet alle
batterijen ingezameld. De inzameling is vrijwillig en het succes ervan hangt af van de goede wil van de consumenten. Een paar cijfers: Selectief
inzamelingspercentage in 1999: 65,7% Selectief inzamelingspercentage in 2000: 70,0 % Nog steeds zijn ook niet alle onderdelen van een batterij te
herwinnen. Hier wat cijfers: Recyclepercentage: 55% in 1999 tegenover 35% in 1998 (nieuw procédé voor saline- en alkalinebatterijen). Dit percentage
is gebaseerd op het totale brutogewicht van de ingezamelde batterijen: 15 à 18% van het gewicht van de batterijen is water. Verbranding
(warmtevalorisatie): 10%.
- Zelfontlading.
Batterijen kennen een zgnd zelfontlading. Ook als de batterij niet wordt gebruikt gaat op den duur de energie
verloren.De mate van zelfontlading hangt af van allerlei in- en externe faktoren, zoals het soort batterij en vooral de weers- en/of de
bewaaromstandigheden.
Alkalinebatterijen zijn ca 5 jaar houdbaar (zelfontlading ca 2-5% per jaar) en
zinkkoolbatterijen ca 3 jaar
(zelfontlading ca 6 tot 10% per jaar).
Lithium heeft een zeer lage zelfontlading en kan dan ook langer bewaard worden.
Oplaadbare batterijen
hebben met 1% per DAG een zeer hoge zelfontlading, maar die kunnen weer bijgevuld worden.
De nieuwe generatie NiMH accu-batterijen hebben een
zelfontlading van ca 1,5% per maand en dat is een doorbraak te noemen
Tenslotte, oplaadbare knoopcellen hebben een zelfontlading van ca 3% per
maand.
Alkaline Primair 0,5% per maand en zink kool Primair 1.5% per maand
Gesloten Lood zuur natte cel Secundair 1,5% peer maand.
Gesloten Lood zuur droge celSecundair 1% per maand
Li-ion Secundair 3~4% p.mnd.
Lithium Mangaan Primair 0.1%p.mnd
NiCd Secundair 25%
NiMh Secundair 30%
NiMH 2e generatieSecundair 1,5% p.mnd
Zilver-Oxide Primair 0.1% p.mnd
Zink-luchtPrimair minder als 1% p.mnd
Zink-lucht, zegel verwijderd.Primair5% p.mnd
- Zink lucht.
Een cel met zink als de ene, en lucht (zuurstof) als de andere elektrode, wat scheelt in het mee te dragen
gewicht, want zuurstof kan je pakken als je het nodig hebt. Cellen van dit systeem hebben een vrij hoge capaciteit gerekend naar het volume van de
cel, en vervangen tegenwoordig alle vroeger gebruikte kwik, alkaline en zilveroxide cellen in gehoor- toestellen. Zolang het zegel de ingang voor
lucht in de batterij afsluit, gebeurt er niets en kent de cel ook nauwelijks zelfontlading. Dat is een voordeel voor de gebruikers die dus een
voorraadje kunnen aanleggen. Zodra het zegel verwijderd is wordt de cel actief en begint ook de zelfontlading, die voor de batterij nu erg hoog te
noemen is. Of de batterij nu gebruikt wordt of niet, na ± 8 maanden is de koek op. Leeg. Finito. Het heeft dan ook geen nut meer het zegel weer
terug te plakken, de zuurstof zit erin en doet z'n werk.
Info over opladers
- Opladers.
- Moet een accu leeg zijn voor je hem opnieuw laad?
Dat geldt alleen voor NiCd en niet voor NiMH en voor Li-Ion accu’s. NiCd heeft last van een ‘geheugeneffect’ als
je ze laadt terwijl ze nog niet helemaal leeg zijn. Hierdoor neemt de capaciteit af omdat de chemie daardoor kritalliseerd. Li-Ion en NiMH accu’s
hebben dit probleem niet en kunnen tussentijds zo vaak worden opgeladen als je wilt. Bovendien: een Li-Ion accu helemaal ‘op’ verbruiken is niet aan
te raden omdat de spanning niet te laag mag worden , de meeste apparatuur schakelt zichzelf dan uit. Het is wel aan te raden om Li-Ion accu's enkele
keren per jaar helemaal leeg te maken en daarna volledig en ononderbroken te laden.
- Moet een accu vol of leeg bewaard worden?.
Het antwoord ligt in het midden. Li-ion en NiMH accu's kunnen het best halfvol bewaard worden als je ze voor
langere tijd niet zal gebruiken. Wel is het beter om ongebruikte accu's tenminste 2x per jaar op te laden om de chemie actief te houden.
- Kan je accu's in een koelkast bewaren?.
Dat kan prima, het is goed voor de conditie van de accu. Er is wel een strikte voorwaarde aan verbonden. Ze
mogen alleen de koelkast in als ze luchtdicht zijn verpakt, er mag absoluut geen condensvorming ontstaan. Wij hebben voor € 2.95 een lucht- en
waterdichte boxje daarvoor.
Veiligheid en voorzorg.
- Beschadiging.
Wanneer het omhulsel van een batterij beschadigd of lek is kunnen gevaarlijke corrosieven vrijkomen. Doe de
batterij in een plastic zak en breng het naar een chemisch afval depot.
- Doorslikken.
Neem direkt contact op met uw huisarts wanneer een batterij is doorgeslikt, wat bij de kleinere knoopcellen
makkelijk kan gebeuren. Houdt batterijen altijd weg van kleine kinderen en bewaar ze, of gooi ze weg op plaatsen waar kinderen niet kunnen komen.
- Electrolieten.
De elektroliet in een batterij is hoogst corrosief. In een 'Dry' cel of gesloten systeem is de elektroliet
'ingepakt' in een gel of absorberende pakking zodat er niets kan lekken. Daardoor worden risico's gelimiteerd, niet ge-elimineerd bij beschadiging
van de mantel.
- Kortsluiten.
Sommige batterijen kunnen bij kortsluiting stromen tot wel 100 Amp. afgeven. Vonken en hitte kunnen ernstige
brandwonden veroorzaken
- Laden.
Bij fors overladen (bv. door defecte transformator of verkeerde instellingen kunnen sommige batterijsoorten
(lood-accu's e.d.) explosieve gassen (Hydrogenen en Oxygenen) produceren. Zorg altijd voor een goede ventilatie. Probeer nooit primaire ( niet
oplaadbare ) cellen op te laden. Deze batterijen kunnen openbarsten en giftige en/of explosieve gassen produceren. De gevolgen zijn minstens naar,
vaak erger
- Lithium Batterijen.
Sommige (industriële) Lithium batterijen leveren speciale risico's op. Dit type batterij wordt door ons niet op
deze site verkocht, ze zijn in het algemeen ook niet vrij in de handel verkrijgbaar. Lithium-Ion batterijen op deze site bevatten geen Lithium
metaal. Lithium-Manganese Dioxide knoop cellen zoals we die op onze site verkopen bevatten minder dan 0.5 mg. Lithium en vallen zodoende buiten de
limieten waardoor speciale behandeling en opslag nodig zouden zijn. Weest U zich ervan bewust dat grotere modellen lithium batterijen gevaar kunnen
opleveren. Open ze niet, prik er geen gaten in en ga er ook na gebruik als ze leeg zijn zorgvuldig mee om. Lever ze als chemisch afval in.
- Verbranden.
Batterijen mogen nooit worden verbrand. Ze kunnen exploderen, de gebruikte chemische componenten zijn gevaarlijk
en de ijzeroxyden die geproduceerd worden zijn giftig.
- Verpakkingen.
De meeste artikelen worden in recyclebare blisterverpakkingen geleverd. Deze verpakkingen kunnen als gewoon
huisvuil worden behandeld. Industriële batterijen worden aan ons los of in trays geleverd, we leveren ze door in gripzakjes of delen van de tray
- Verwijdering.
Batterijen kunnen de volgende bestanddelen bevatten:
Lithium
Nikkel
Lood
Zilveroxyden
Kwik
(tegenwoordig zelden)
Cadmium
Zink
Ze mogen nooit bij het gewone huis afval terecht komen.. Bewaar ze in de 'Chemische box' of lever ze in
bij Uw fotohandelaar, gemeente of ander inzameldepot.
Hoe kan ik, hoe moet ik...
- ...oplaadbare batterijen oppeppen.
De accu, NiMH of Nicad cel doet het niet meer !! Moet je hem nu weggooien, of kan je er nog wat mee ? Probeer
het volgende eens, Stop de batterij 24 uur in de koudste hoek van de diepvriezer. Laat hem gewoon ontdooien op kamertemperatuur en stop hem in de
lader. Het werkt, want de batterij werkt weer. Binnen een paar weken moet je het alweer doen, want het is maar een tijdelijke opleving Door de
bevriezing / ontdooiing worden de gevormde kristallen afgebroken, maar de struktuur van de cellen is en blijft verslechterd. Als een van de cellen
van een batterij-pack kapot is, werkt ook dit middeltje natuurlijk niet.
- ...schone contacten houden.
Houdt batterij kontacten schoon. Met name de contactpunten van het apparaat of toestel. Schoonmaken / houden kan
met een vlakgummetje, of een doekje met (niet agressief) oplosmiddel. Als de contacten roestig of aangevreten zijn dient een reinigingspen
(glasfiber) gebruikt te worden. Schuurpapier is echt het laatste redmiddel. Je schuurt de coating weg, waardoor het vrijgekomen ijzer zal blijven
roesten. Soms kan het handig zijn een slecht kontact te herstellen door een tipje soldeer aan te brengen. Wel opletten dat de hete bout geen plastic
delen wegsmelt.
- ...een gewone zaklantaarn of wat dan ook oplaadbaar maken.
Wanneer je veel batterijen verbruikt in 't geeft niet welk produkt, loont het misschien om eens uit te rekenen
wat een set oplaadbaar voor dit produkt zou moeten kosten. Alle artikelen die op een batterij werken, werken ook op een oplaadbare batterij. Een
breed misverstand leveren de voltages van primaire batterijen en oplaadbare batterijen op. Het lijkt alsof je een batterij van 1.5 volt ( of 2x = 3
volt) vervangt door een die 1.2 volt ( of 2x= 2.4 volt) levert. Dat is ook zo, maar in de praktijk is dat toch niet zo erg als het lijkt op het
eerste gezicht. Zo'n batterij van 1.5 volt zal na 10 minuten gebruikt te zijn in een zaklamp door de inwendige weerstand en warmte ook nog maar een
spanning van 1.2 ~ 1.3 volt afgeven. De inwendige weerstand van een NiCad batterij is aanzienlijk lager dan die van alkaline cellen, zodat minder
spanning verloren gaat en de lamp even fel zal branden. Radio's en andere artikelen met een regelmatig en relatief laag stroomverbruik werken veel
langer op NiMH batterijen. Speelgoed en bv draadloos bestuurbare race autootjes werken beter op Nicad, ook weer vanwege de lagere interne weerstand
van NiCad. Het is niet verstandig om in producten waarvan je maar eens in de twee of meer jaar de batterij moet vervangen (klokken, rook - gas - of
brandmelders e.d.) oplaadbare batterijen te gebruiken, die lopen toch te vlug vanzelf leeg, en je loopt dan het risico de batterijwissel te vergeten
met alle mogelijke nare gevolgen van dien.
- ...de oplaadbare cellen van een toestel of apparaat enz.vervangen.
De batterij-packs van de meeste doe-het-zelf gereedschappen bestaan uit Sub-C of D NC-cellen. -8 st. in serie
voor bv. een 9.6 volt pack. Als het oorspronkelijke pack bij die 9.6v een capaciteit van 1500mAh leverde kan dat nu met onze Industriële oplaadbare
batterijen in NC eenvoudig en goedkoop opgewaardeerd worden naar 2000mAh voor de prijs van 8x € 4.90 (zie NC IR ) Nog makkelijker is het vervangen
van de 4 cellen van een kruimelzuiger, met de gelijktijdige opwaardering van de capaciteit met 50%. En flink wat goedkoper als een nieuwe
kruimelzuiger. Het lijkt misschien een moeilijke klus, die batterijen vervangen, maar het valt best mee. Als U een soldeerbout kunt vasthouden bent U
al een eind op weg. De gemiddelde batterij van een schroef / boormachine gaat 2 ~ 3 jaar mee. Dan gaat het voltage achteruit, de stroom wordt niet
meer vastgehouden, de accu's kunnen niet meer vol geladen worden. Als je in de winkel naar een vervangende batterij gaat zoeken merk je dat je beter
een nieuwe machine met 2 reserve accu's kunt kopen als 1 losse accu. Geen nood. Doe het zelf. Open het oude pack, met een beetje geluk is het
dichtgeschroefd, soms dichtgeplakt. Binnenin bevinden zich de cellen, meestal sub-C oftewel de korte C cellen. ( C= 50mm, sC=43mm hoog). Vervang de
oude cellen door onze IR cellen met soldeertabs. Vaak bevindt zich een thermo (temperatuur) zekering in het pack, laat dat intact. Pack
dichtschroeven en klaar is Kees. voor minder dan 1/3 van de winkelprijs een nieuw accupack, en nog sterker ook.