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Eine Batterie ist ein Speicher fur elektrische Energie auf elektrochemischer Basis Ein Akkumulator ist eine wiederaufladbare Batterie Handelsubliche Batterien und ZellenIm Gegensatz zur Batterie speichert ein Kondensator elektrische Energie in einem elektrischen Feld wodurch er wesentlich schneller aufgeladen und entladen werden kann aber nicht in der Lage ist die Spannung wahrend der Entladung konstant zu halten Hybrid bzw Superkondensatoren konnen die elektrische Energie sowohl statisch wie auch auf chemische Weise im Rahmen einer reversiblen Redoxreaktion speichern Inhaltsverzeichnis 1 Begriff 2 Geschichte 3 Grundlagen 4 Typen 4 1 Nach chemischer Zusammensetzung 4 2 Nach Baugrosse Bauform 4 2 1 Bezeichnungen nach IEC 60086 4 2 2 Beispiele 4 2 3 Fruhere Benennung bis etwa 1950 5 Adapter und Kontaktierung 6 Entsorgung 6 1 Abfallmenge 7 Wiederverwertung 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseBegriff BearbeitenDer Begriff Batterie ist aus dem Sprachgebrauch des Militars entnommen wo es eine Zusammenstellung mehrerer Geschutze bedeutet Analog dazu wurde eine Zusammenschaltung mehrerer galvanischer Zellen mit diesem Begriff belegt Ab der zweiten Halfte des 20 Jahrhunderts dehnte sich die Verwendung des Begriffs Batterie auch auf einzelne Primar oder Sekundarzellen aus Der geschilderte Wandel des Sprachgebrauchs wurde in der DIN Norm 40729 Akkumulatoren Galvanische Sekundarelemente Grundbegriffe angesprochen die zunachst unter Batterie immer mehrere verbundene Zellen verstand wobei diese Begrifflichkeit sich bei der alltaglichen Unterscheidung jedoch verwischt habe 1 Eine Auswahl an vergleichsweise kleinen Batterien mit unterschiedlichen Abmassen Batterie ist heute sowohl der Oberbegriff fur Energiespeicher als auch im engeren Sinne die Bezeichnung fur eine Primarbatterie die nicht wiederaufladbar ist Aufladbare Batterien werden Sekundarbatterie oder landlaufig Akkumulator kurz Akku genannt 2 Man unterscheidet nach dem Batteriegesetz BattG weiter Starterbatterien die fur die Zundung das Anlassen Starten und die Beleuchtung von Kraftfahrzeugen eingesetzt werden Diese Batterien sind sehr haufig Blei Saure Batterien Blei Saure Akkumulatoren Industriebatterien die im Gewerbe der Landwirtschaft sowie fur den Antrieb von Elektro und Hybridfahrzeugen genutzt werden Antriebsbatterien und ebenso fur stationare ortsfeste Anwendungen wie beispielsweise unterbrechungsfreie Stromversorgungen Diese Batterien sind immer Akkumulatoren Sekundar Batterien Geratebatterien die zur Stromversorgung kleiner meist tragbarer Gerate dienen beispielsweise von Uhren Radios Spielzeug Taschenlampen u a aber auch von fest installierten Geraten wie z B Rauchmeldern Meistens kommen Standardbauformen zum Einsatz Diese Batterien sind nicht wiederaufladbar Primar Batterien Geratebatterien mussen kompakt lageunabhangig einsetzbar leicht und trotzdem mechanisch robust sein Bei normaler Lagerung und Verwendung im Gerat durfen sie weder auslaufen noch ausgasen Sie sind in einer Vielzahl von Ausfuhrungen auf der Basis von Zink Kohle oder Alkali Mangan im Handel erhaltlich Zink Kohle Batterien werden seit den 2000er Jahren immer seltener angeboten und heute kaum noch hergestellt Geschichte Bearbeiten Batterien historischer galvanischer ZellenAls Batterien gedeutete antike Gefassanordnungen wie die Bagdad Batterie hatten durch ein Zusammenspiel von Kupfer Eisen und Saure eine elektrische Spannung von circa 0 8 V erzeugen konnen Ob diese Gefasse zum damaligen Zeitpunkt vor etwa 2 000 Jahren als Batterien im heutigen Sinn verwendet wurden ist umstritten und konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden 3 source source source source source source source source source source source source source source track Video Entdeckung von Galvani und VoltaIm Jahr 1780 bemerkte der italienische Arzt Luigi Galvani dass ein Froschbein das in Kontakt mit Kupfer und Eisen kam immer wieder zuckte und hielt das fur eine elektrische Wirkung Das erste funktionierende galvanische Element und damit die erste Batterie wurde in Form der Voltaschen Saule im Jahr 1800 von Alessandro Volta erfunden Es folgten in den Folgejahren konstruktive Verbesserungen wie die Trog Batterie von William Cruickshank die den Nachteil des vertikalen Aufbaus der Voltaschen Saule vermied 1803 folgte durch Johann Wilhelm Ritter Begrunder der Elektrochemie und Erstbeschreiber des Prinzips der Batterie schon vor 1800 durch Volta mit der Ritterschen Saule der erste Akkumulator kurz Akku Historisch wird zwischen Trockenbatterien mit festem oder gelartigem Elektrolyt und den heute nicht mehr gebrauchlichen Nassbatterien mit flussigem Elektrolyt unterschieden 4 5 Zu den historischen Nassbatterien die nur in bestimmter Lage betrieben werden konnen zahlen das Daniell Element von John Frederic Daniell aus dem Jahre 1836 und die verschiedenen Variationen und Bauformen in Form der Gravity Daniell Elemente das Chromsaure Element von Johann Christian Poggendorff aus dem Jahre 1842 das Grove Element von William Grove aus dem Jahre 1844 und das Leclanche Element von Georges Leclanche aus dem Jahr 1866 4 Einsatzbereich dieser galvanischen Nasszellen war primar die Stromversorgung der drahtgebundenen Telegrafiestationen Aus dem Leclanche Element gingen uber mehrere Entwicklungsschritte die noch heute ublichen lageunabhangigen Trockenbatterien hervor Erste Arbeiten dazu stammen von Carl Gassner der die Trockenbatterie im Jahre 1887 patentieren liess 6 Im Jahr 1901 setzte Paul Schmidt in Berlin erstmals die Trockenbatterie bei Taschenlampen ein Kommerziell am bedeutendsten sind heutzutage Sekundarbatterien 7 darunter spielen der Blei Saure Akkumulator und der Lithium Ionen Akkumulator die grosste Rolle 8 Aufgrund der geringen Kosten und geringeren Selbstentladung werden Primarbatterien weiterhin fur viele kleinere Gerate wie Taschenlampen und Uhren eingesetzt Unter den Primarbatterien hat die Alkali Mangan Zelle den grossten Anteil 9 Grundlagen Bearbeiten Spezifische Energiedichte Wh kg verschiedener Primarzellen als Funktion der Temperatur Batterietester zur Messung der LeerlaufspannungEine Batterie ist eine elektrische oder galvanische Zelle und somit ein elektrochemischer Energiespeicher und ein Energiewandler Bei der Entladung wird gespeicherte chemische Energie durch die elektrochemische Redoxreaktion in elektrische Energie umgewandelt Diese kann von einem vom Stromnetz unabhangigen elektrischen Verbraucher genutzt werden Alternativ kann sie auch in einem vom Stromnetz abhangigen Verbraucher eingesetzt werden um kurzzeitige Netzausfalle zu uberbrucken und so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherstellen Primarzellen konnen nur einmal entladen und nicht wieder aufgeladen werden In manchen Zellen sind die bei der Entladung ablaufenden chemischen Reaktionen teilweise umkehrbar Der Energiegehalt des Neuzustands kann bei Primarbatterien nicht wiederhergestellt werden wahrend dies bei wiederaufladbaren Sekundarbatterien Akkumulatoren mehrere hundert Male annahernd moglich ist Abweichend von der grundsatzlichen Systematik werden wiederaufladbare alkalische Zellen manchmal dennoch zu den Primarzellen gezahlt Die Elektrodenmaterialien legen die Nennspannung der Zelle fest die Menge der Materialien die enthaltene Energie Wichtige Begriffe in Bezug auf die elektrischen Eigenschaften einer Batteriezelle sind Kapazitat Als Kapazitat wird die in einer Batterie gespeicherte elektrische Ladung bezeichnet die nicht zu verwechseln mit der elektrischen Kapazitat ist Die Kapazitat einer Batterie wird in der Dimension der elektrischen Ladung in Amperestunden Einheitenzeichen Ah oder seltener in Amperesekunden As oder Coulomb C 1 As entspricht 1 C angegeben Energieinhalt Als Energieinhalt wird die in einer Batterie gespeicherte Energie elektrische Arbeit bezeichnet Umgangssprachlich wird der Energieinhalt auch als Kapazitat bezeichnet 10 Die physikalische Einheit des Energieinhalts ist die Wattsekunde oder Joule J 1 Ws entspricht 1 J Die spezifische Energie also die Energie pro Masse oder pro Volumen ist jedoch eine typische Kenngrosse von Batteriesystemen und oftmals in Datenblattern der Hersteller angefuhrt Eine Einschatzung je nach Typ geben Diagramme vergleichender Energieangaben siehe Diagramm Die spezifische Energieeinheit ist Ws m oder Ws kg entspricht J m oder J kg Leistung Die Leistung einer Batterie Batteriezelle ist die elektrische Energie die in einer Zeitspanne entnommen wird bezogen auf diese Zeitspanne Sie wird in Watt W angegeben und ist das Produkt aus Entladestrom und Entladespannung Selbstentladung Alle galvanischen Zellen unterliegen bei Lagerung einer Selbstentladung Die Geschwindigkeit der Selbstentladung hangt unter anderem vom Batterietyp und der Temperatur ab Je niedriger die Lagertemperatur desto geringer ist die Selbstentladung Die schwachste Zelle bestimmt die Qualitat einer Batterie In einer Reihenschaltung bricht die Spannung unter Last eher zusammen weil starkere noch geladene Zellen Strom durch schwachere schon entladene Zellen treiben an denen dann bereits ein Teil der Spannung abfallt Deren erhohter Innenwiderstand fuhrt nach dem Ohmschen Gesetz zu einer Zellerwarmung ohne dass die elektrische Energie nutzbar ist Typen BearbeitenAufgrund der vielfaltigen Einsatzbereiche mit sehr unterschiedlichen Anforderungen bezuglich Spannung Leistung und Kapazitat gibt es heute Batterien in vielen Typen Diese werden unterschieden beispielsweise nach chemischer Zusammensetzung nach Baugrosse Bauform nach elektrischen Kenngrossen Spannung Kapazitat Nach chemischer Zusammensetzung Bearbeiten Schaltzeichen einer galvanischen Zelle Primarzelle oder Akkumulator Die verschiedenen Typen werden nach den eingesetzten Materialien bezeichnet Standardbatterien Basis Zink Mangan Alkali Mangan Batterie 1 5 V Nennspannung pro Zelle Zinkchlorid Batterie 1 5 V pro Zelle nahezu vollstandig durch Alkali Mangan Batterie ersetzt Zink Kohle Batterie 1 5 V pro Zelle in Europa nahezu vollstandig durch Alkali Mangan Batterie ersetzt abgesehen von einigen grosseren Bauformen wie z B Laternenbatterien Spezialbatterien Zink Luft Batterie 1 4 V pro Zelle Quecksilberoxid Zink Batterie 1 35 V pro Zelle Silberoxid Zink Batterie 1 55 V pro Zelle Nickel Oxyhydroxid Batterie 1 7 V pro Zelle Lithiumbatterien je nach Kathodenmaterial 1 8 V FeS2 bis 3 7 V SOCl2 Lithium Eisensulfid Batterie 1 5 V pro Zelle Aluminium Luft Batterie 1 2 V pro Zelle Biobatterie auf Basis Magnesium NaCl Eisen Molybdan Wolfram im Korper zersetzlich 11 Historische Batterien Edison Lalande Element 0 75 V pro ElementDaruber hinaus werden im experimentellen Bereich und zur Veranschaulichung des Funktionsprinzips der zugrunde liegenden chemischen Redoxreaktion recht exotische galvanische Zellen eingesetzt zum Beispiel Zitronenzellen Siehe auch verschiedene Akku Technologien und Energiespeicher anderer Art Nach Baugrosse Bauform Bearbeiten Grossenvergleich verschiedener Batterie Bauformen Grossenangaben in mmEs gibt sehr viele von der IEC genormte Typen und einige Bezeichnungen vom ANSI sowie inoffizielle Namen insbesondere fur die neun gangigsten Kategorien 12 13 14 Dies hat zur Folge dass ein und dasselbe Batteriemerkmal durch unterschiedliche Bezeichnungen spezifiziert werden kann siehe dazu Tabelle Beispiele So bezeichnet etwa LR6 eine Alkali Mangan Batterie der Baugrosse AA Diese Baugrosse heisst aber auch Mignon oder R6 Zylindrische Batterien deren Gesamthohe kleiner ist als der Gesamtdurchmesser werden als Knopfzellen bezeichnet Bezeichnungen nach IEC 60086 Bearbeiten Bei den IEC 60086 Bezeichnungen steht R fur round also zylindrische Zellen F fur flat also eine flache Bauform S fur square also eine eckige Bauform Siehe auch Liste aller Standardgrossen fur Rundzellen nach IEC 60086 bis 1990 Diesen Buchstaben kann ein weiterer Buchstabe vorangestellt sein um die Batterien nach ihrer chemischen Zusammensetzung zu kennzeichnen IEC 60086 Bezeichnungen Buchstabe Chemische Zusammensetzung leer Zink Kohle BatterieA Zink Luft BatterieB Lithium Kohlenstoffmonofluorid BatterieC Lithium Mangandioxid ZelleE Lithium Thionylchlorid BatterieF Lithium Eisensulfid BatterieG Lithium Kupferoxid ZelleH Nickel Metallhydrid AkkumulatorK Nickel Cadmium AkkumulatorL Alkali Mangan BatterieWiederaufladbarer Alkali Mangan Akku RAM P Zink Luft BatterieS Silber Zink AkkumulatorZ Nickel Zink AkkumulatorDiesen Buchstaben kann eine Zahl vorangestellt sein um die Anzahl der in Reihe geschalteten Zellgrossen im Gehause anzugeben 15 Zahl 15 Beispiel nach IEC 60086 leer R03 1 Zelle der Grosse R03 2 2R10 2 Zellen der Grosse R10 3 3R12 3 Zellen der Grosse R12 4 4LR44 4 Zellen der Grosse LR44 6 6F22 6 Flachzellen der Grosse F22 6LR61 6 Rundzellen der Grosse LR61 heutzutage LR8D425 15 15F20 15 Flachzellen der Grosse F20 Mit nachgestellten Zeichen werden abweichende Bau und Anschlussarten bzw abweichende elektrische Charakteristiken gekennzeichnet 15 IEC 60086 Bezeichnungen Bis 1990 15 Ab 1990 14 BemerkungR6P R6P High Power Zink Kohle Batterie des Typs R6R6 R6S Ubliche Zink Kohle Batterie des Typs R64R25X 4R25X Spiralfeder Anschlusskontakte ein Strang mit Reihenschaltung von vier Zellen R254R25Y 4R25Y Schraubanschlusse ein Strang mit Reihenschaltung von vier Zellen R254R25 2 4R25 2 Zwei Strange mit je vier R25 Zellen parallelgeschaltet mit SchraubanschlussenBeispiele Bearbeiten Grossenbezeichnung Abmessungen 13 Nennspannung 14 und Ausfuhrungen AbbildungIEC 13 ANSI 12 weitereR25 F 32 mm ca 91 mm 1 5 V bei R25 Zink Kohle 1 5 V bei LR25 Alkali Mangan heute nur mehr als Teil von 6V Laternenbatterien ublich siehe unten Grosse 4R25X R20 13 DMono 34 2 mm ca 61 5 mm 1 5 V bei R20 Zink Kohle 1 5 V bei LR20 Alkali Mangan R14 14 CBaby 26 2 mm 50 0 mm 25 mm 49 mm 1 5 V bei R14 Zink Kohle 1 5 V bei LR14 Alkali Mangan R22C429 Sub CSC 22 2 mm 42 9 mm 22 2 mm 42 5 mm 1 2 V bei KR22C429 NiCd Akku 1 2 V bei HR22C429 NiMH Akku R12 B 21 5 mm 60 0 mm 1 5 V bei R12 Zink Kohle 1 5 V bei LR12 Alkali Mangan heute nur mehr als Teil von 4 5V Flachbatterien ublich siehe unten Grosse 3R12 R23 A ca 17 mm 50 mm 16 5 mm 48 5 mm 1 2 V als Akkuin kurzerer Bauform als Lithium Batterie R6 15 AAMignon 14 5 mm 50 5 mm 13 5 mm 49 2 mm 1 5 V bei R6 Zink Kohle 1 5 V bei LR6 Alkali Mangan R03 24 AAAMicro 10 5 mm 44 5 mm 1 5 V bei R03 Zink Kohle 1 5 V bei LR03 Alkali Mangan R8D425 25 AAAAMini 8 3 mm 42 5 mm 1 5 V bei R8D425 Zink Kohle 1 5 V bei LR8D425 Alkali Mangan R1 910 NL20Lady 12 0 mm 30 2 mm 1 5 V bei R1 Zink Kohle 1 5 V bei LR1 Alkali Mangan 2R10 c Duplex ca 21 5 mm 74 mm 3 0 V bei 2R10 Zink Kohle LR41 LR736 LR41 ca 7 9 mm 3 6 mm 1 5 V Alkali Mangan 4LR44 4AG13 L1325 ca 13 mm 25 mm 6 0 V bei 4LR44 Alkali Mangan 8R932 1811A 23A 10 3 mm 28 5 mm 12 0 V bei 8LR932 Alkali Mangan CR1620 CR1620 16 mm 2 0 mm 3 V Lithium CR17345 5018LC CR123A 17 mm 34 5 mm 3 V Lithium CR2016 CR2016 20 mm 1 6 mm 3 V Lithium CR2032 CR2032 20 5 mm 3 2 mm 3 V Lithium CR2430 v CR2430 24 5 mm 3 0 mm 3 V Lithium CR2450 24 5 mm 5 0 mm 3 V Lithium 3R12 Flachbatterie ca 65 mm 61 mm 21 mm 4 5 V bei 3R12 Zink Kohle 4 5 V bei 3LR12 Alkali Mangan 4R25X 908915 4R25996LanternLaternenbatterie ca 114 mm 66 mm 66 mm 6 0 V bei 4R25X Zink Kohle 6 0 V bei 4LR25X Alkali Mangan 6F226R61 1604 9 Volt Block ca 48 mm 26 mm 17 mm 9 0 V bei 6F22 Zink Kohle 9 0 V bei 6LR61 Alkali Mangan 15F20 15F20 Batterie ca 50 mm 25 mm 15 mm 22 5 V bei 15F20 Zink Kohle Fruhere Benennung bis etwa 1950 Bearbeiten Bis etwa 1950 unterschied man 16 galvanische Zelle konkrete Kombination aus Elektroden und Elektrolyt galvanisches Element in einen Behalter eingeschlossene gebrauchsfertige Zelle galvanische Batterie Zusammenschaltung mehrerer Zellen zu einer Einheit Galvanische Elemente und Batterien wurden kurz galvanische Stromerzeuger genannt und waren in VDE 0807 normiert 16 Die Unterscheidungen schlugen sich in der Benennung von galvanischen Stromerzeugern nieder Diese bestand aus zwei oder drei Buchstaben der Nennspannung sowie ggf der Anzahl der Zellen 16 erster Buchstabe E fur Element B fur Batterie zweiter Buchstabe A bis R je nach geometrischer Form der Zelle zylindrisch oder quaderformig X oder Y bei Nasselementen zur Unterscheidung der Grosse weil hier nicht zwischen Zelle und Element unterschieden wird dritter Buchstabe fur Ausfuhrung der Zelle T Trockenzelle F Fullbraunstein L Trocken Luftsauerstoff bei Batterien mit je zwei oder mehr parallelgeschalteten Zellen wurde deren Anzahl vor den Zellenbezeichner gesetzt Beispiele 16 ELF Element aus Zelle L zylindrisch mit 50 mm Durchmesser in Fullbraunsteinausfuhrung BD 90 Batterie aus Zellen D zylindrisch mit 19 6 mm Durchmesser mit 90 V Nennspannung B 2 J 4 5 Batterie aus zwei parallelgeschalteten Zellen J zylindrisch mit 31 5 mm Durchmesser mit 4 5 V Nennspannung BH 4 5 Flachbatterie 30 87 95 mm mit 4 5 V NennspannungAdapter und Kontaktierung BearbeitenNicht jeder Batterietyp ist uberall erhaltlich Deshalb gibt es zum Beispiel Flachbatterie Adapter die drei AA Zellen zu je 1 5 V aufnehmen Diese lassen sich in allen Geraten verwenden in die auch eine 4 5 V Flachbatterie 3R12 hineinpasst Nutzlich sind diese Adapter auch weil es keine wiederaufladbaren Flachbatterien gibt Die Kontaktierung kleiner Batterien erfolgt mit Federkontakten zuverlassigere Ausfuhrungen sind vergoldet Fest eingebaute Akkumulatoren sind mit Steckkontakten Schraubanschlussen Polbolzen oder Lotfahnen versehen Konfektionierte wiederaufladbare Batterien sogenannte Akkupacks bestehen aus mehreren Zellen die untereinander fest verbunden und oft mit einer Ummantelung oder einem Gehause versehen sind Bei Starterbatterien sind die Zellen untereinander mit Bleistegen bei Antriebsbatterien in der Regel mit Kupferverbindern kontaktiert Entsorgung Bearbeiten Inneres und Ausseres einer 6 Volt Batterie des Typs 4LR44 nach IEC 60086 Bild einer ausgelaufenen R6 Batterie die ungefahr 20 Jahre alt ist Der oxidierte Minuspol ist deutlich zu erkennen Durch die lange Lagerung wurde bereits das Gehause chemisch angegriffen Batterien und Akkumulatoren gehoren nicht in den Restmull oder in die Umwelt da sie umweltschadliche und zudem erneut nutzbare Rohstoffe enthalten die das Batterierecycling fur entsprechende Unternehmen wirtschaftlich attraktiv machen Auch ausgelaufene Batterien sollten mit Vorsicht behandelt werden da sich teils atzende Substanzen an den Kontakten befinden Sie mussen ebenfalls einem Recycling zugefuhrt werden und gelten als Problemstoff In Deutschland regelt die Batterieverordnung die Rucknahme und Entsorgung von Batterien Sie legt unter anderem fest dass in Deutschland keine Batterien oder Zellen mit einem Quecksilbergehalt von mehr als 0 0005 Gewichtsprozent in den Verkehr gebracht werden durfen Bei Knopfzellen darf der Quecksilbergehalt nicht uber 2 0 Gewichtsprozent liegen Alkali Mangan Batterien enthalten seit Beginn der 1990er Jahre kein Quecksilber mehr Davor wurde es zum Amalgamieren des Elektrodenmaterials Zink verwendet Pole von Lithium Batterien mussen vor Entsorgung abgeklebt werden 17 Kleine Batterien konnen in Deutschland in Einzelhandelsgeschafte zuruckgebracht werden wenn diese auch Batterien verkaufen Gesetzlich verpflichtend ist zwar nur die Rucknahme von Batterietypen die der jeweilige Handler im Sortiment fuhrt es werden aber ublicherweise auch fremde Typen akzeptiert da dem Handler dadurch keine Nachteile oder Kosten entstehen Zu diesem Zweck mussen dort Sammelbehalter aufgestellt sein Schadstoffhaltige Batterien sind zusatzlich mit chemischen Zeichen versehen 18 Pb Batterie enthalt mehr als 0 004 Masseanteil Blei Cd Batterie enthalt mehr als 0 002 Masseanteil Cadmium Hg Batterie enthalt mehr als 0 0005 Masseanteil QuecksilberAbfallmenge Bearbeiten Die ublichen Akku und Batteriearten Zink Kohle Batterie Alkaline Batterie Lithiumbatterie NiMH Akkumulator unterscheiden sich in der Menge an Abfall die sie im Verhaltnis zu ihrer Kapazitat verursachen Visualisierung der Mullmengen bei einer Verbrauchsannahme von 40 Wh pro Haushalt 19 Standard Bauform Mignon AA LR6 Zink Kohle Batterie Alkali Mangan Batterie Alkaline Lithium Batterie NiMH AkkuKapazitat pro Zelle 0 25 Wh 1 67 Wh 3 91 Wh 2 9 WhGewicht pro Zelle 15 g 23 g 14 g 30 gVolumen pro Zelle 8 8 cm 8 8 cm 8 8 cm 8 8 cm Preis je Zelle 0 20 0 49 2 25 3 50 Angenommen jeder der 40 Millionen Haushalt benotigt 40 Wh dann Bedarf je Haushalt 160 St 24 St 10 St 14 St Gesamtpreis der Zellen 47 60 20 65 24 50 48 26 Gewicht der Zellen aller Haushalte 96 000 t 22 080 t 5 600 t 16 800 tGesamtvolumen der Zellen 56 320 m 8 448 m 3 520 m 4 928 m Wiederverwertung Bearbeiten Hauptartikel Batterierecycling Fur Starterbatterien existiert in Deutschland seit dem Jahr 2009 ein Pfandsystem Daher werden beinahe 100 Prozent der Bleiakkumulatoren in Deutschland gesammelt und wiederverwertet Siehe auch Zweitnutzung von BatterienLiteratur BearbeitenLucien F Trueb Paul Ruetschi Batterien und Akkumulatoren Mobile Energiequellen fur heute und morgen Springer Berlin 1998 ISBN 3 540 62997 1 David Linden Thomas B Reddy Hrsg Handbook of Batteries 3 Auflage McGraw Hill New York 2002 ISBN 0 07 135978 8 englisch Clive D S Tuck Hrsg Modern Battery Technology Ellis Horwood New York 1991 ISBN 0 13 590266 5 englisch Philipp Bruckmann Autonome Stromversorgung Auslegung und Praxis von Stromversorgungsanlagen mit Batteriespeicher Okobuch Staufen 2007 ISBN 978 3 936896 28 2 Werner Doring Einfuhrung in die Theoretische Physik Band II Goschen Berlin 1965 speziell das Kapitel uber Batterien Michael Sterner Ingo Stadler Hrsg Energiespeicher Bedarf Technologien Integration 2 Auflage Berlin Heidelberg 2017 ISBN 978 3 662 48893 5 Weblinks Bearbeiten Commons Batterien Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Wiktionary Batterie Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Ratgeber Batterien und Akkus Herausgegeben vom Umweltbundesamt umfangreiche Info Broschure PDF 3 4 MB Geschichte der elektrischen Energiespeicherung Geschichte der elektrischen Batterien Geschwister Scholl Gymnasium Wetter Ruhr PowerStream Battery Chemistry FAQ englisch Ihre Batterien unsere Verantwortung Stiftung Gemeinsames Rucknahmesystem Batterien Technische Daten und Vergleichslisten fur Knopfzellen und Batterien PDF 641 kB Batteriegesetz vom 25 Juni 2009 PDF 112 kB Allgemeine Hinweise fur Akkus und Batterien Hinweispflichten gem 18 BattG PDF 82 kB Mignon LR6 Batterien im Test Kapazitatsmessungen von Marken Mignon Batterien mit verschiedenen Stromstarken 2010 Testberichte und Test Vergleiche von Akkus amp Batterien Testberichte sowie Vergleiche von handelsublichen Akkus amp BatterienEinzelnachweise Bearbeiten Dirk Flottmann Detlev Forst Helmut Rosswag Chemie fur Ingenieure Grundlagen und Praxisbeispiele Springer 2003 ISBN 3 540 06513 X S 225 Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einer Batterie und einem Akku Nicht mehr online verfugbar In zvei org Archiviert vom Original am 18 Oktober 2019 abgerufen am 18 Oktober 2019 Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www zvei org Riddle of Baghdad s batteries In news bbc co uk BBC 27 Februar 2003 abgerufen am 16 Oktober 2020 britisches Englisch a b William Edward Ayrton Practical Electricity Cassell London 1891 S 212 und folgende englisch archive org abgerufen am 23 September 2022 Johann Wilhelm Ritter Physiker Todestag 23 1 1810 In wdr de Abgerufen am 24 September 2022 Patent US373064 Galvanic Battery Veroffentlicht am 15 November 1887 Erfinder Carl Gassner The Global Battery Market an Industry Report Review In News about Energy Storage Batteries Climate Change and the Environment 2 August 2014 abgerufen am 16 Oktober 2020 amerikanisches Englisch Battery Market Size amp Share Industry Report 2020 2027 Abgerufen am 16 Oktober 2020 englisch Primary Battery Market Growth Trends and Forecast 2020 2025 Abgerufen am 16 Oktober 2020 englisch Batterien in Elektroautos Stopp des 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Batterie Lithium Thionylchlorid Batterie Lithium Schwefeldioxid Batterie Lithium Kohlenstoffmonofluorid Batterie Nickel Oxyhydroxid Batterie Quecksilberoxid Zink Batterie Silberoxid Zink Batterie Zink Kohle Zelle Zinkchlorid Batterie Zink Luft Batterie Sekundarzellen Aluminium Ionen Akkumulator Bleiakkumulator Lithium Eisenphosphat Akkumulator Lithium Ionen Akkumulator Lithium Luft Akkumulator Lithium Mangan Akkumulator Lithium Cobaltdioxid Akkumulator Lithium Schwefel Akkumulator Lithiumtitanat Akkumulator Natrium Ionen Akkumulator Natrium Schwefel Akkumulator Nickel Cadmium Akkumulator Nickel Eisen Akkumulator Nickel Lithium Akkumulator Nickel Metallhydrid Akkumulator Nickel Wasserstoff Akkumulator Nickel Zink Akkumulator Polysulfid Bromid Akkumulator RAM Zelle Silber Zink Akkumulator Vanadium Redox Akkumulator Zink Brom Akkumulator Zink Luft Akkumulator Zebra Batterie Zinn Schwefel Lithium AkkumulatorHistorische Zellen Bagdad Batterie Chromsaure Element Daniell Element Edison 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