Можно ли подзарядить батарейки. Виды и рейтинг зарядных устройств для батареек

  1. Илья Said,

    Здравствуйте,
    Подскажите мне, есть у вас список каких батареек (аккумуляторных)
    можно заряжать в зарядном устройстве, какое время, при каком токе.
    С уважением Илья.

  2. Џойстик Said,

    Обычные батарейки заряжать не возможно.

  3. Sokol Leks Said,

    «Алколиновые» батарейки производители называют одноразовыми только с целью их рентабельности.
    Что-б не терять в прибыли от их продаж и спроса.
    Как показано в этих способах, то и их заряжать можно до 10 раз.
    Но лучше с помошью профессионального зарядного устройства.
    Лобо радио-телефоном, который работает таки на батарейках типа ААА или АА.
    Т.к. на устройстве есть индикатор заряда, то мы и увидим на сколько заряжены батарейки до потребляемой мощности устройства.
    На рекламе показаны зарядные с индикатором или дистпеем, не зря, я так понимаю.

  4. Я не робот Said,

    Алкалиновые (правильно говорить щелочные) батарейки заряжать можно! Но нужно понимать специфику этих батареек. Существуют специальные алкалиновые аккумуляторы, пригодные для перезарядки, они еще называются Alcaline Rechargeable или Rechargeable Alkaline Manganese (сокращенно RAM). Так вот они ничем (во всяком случае по описанию) не отличаются от одноразовых батареек, за исключением того, что при перезарядке не текут (плюс их емкость где-то на 1/3 меньше емкости обычных батареек). И прикол в том, что если такой аккумулятор разрядить до конца, то зарядить его обратно на полную емкость можно будет всего несколько раз (возможно как раз те самые 10 раз, что заявлены производителем этого устройства). А если разряжать только наполовину или на 75%, то дозаряжать их можно будет соответственно десятки и сотни раз. Такова теория, на практике же очевидно, что и в том и в другом случае ресурс даже таких «псевдо» аккумуляторов минимален. Что уж говорить о батарейках.

    Кстати, это устройство, именуемое Battery Wizard, на самом деле является клоном устройства AcmePower AP-RC6, и функция зарядки батареек в нем является полуофициальной, официально оно предназначено для зарядки как раз алкалиновых аккумуляторов, а не батареек, ибо батарейки при злоупотреблении перезарядками могут потечь и даже взорваться. И производители аналогичного зарядника для батареек Robiton Ecocharger AK01 прямо об этом предупреждают на своем сайте. Также в описании AcmePower AP-RC6 указано, что для зарядки подходят батарейки, разряженные не более чем на 50% (см. то, о чем я говорил выше). В общем суть такая, что чем сильнее разряжена батарейка, и чем дольше она пролежала в таком виде, тем меньше шансов ее перезарядить. Существуют еще похожие устройства Watts Clever Smart Battery Charger и Battery Xtender. Последний вообще супер универсал, поддерживает кроме Alcaline, Ni-Cd, Ni-MH также еще и Ni-Zn аккумуляторы, но с продажи разработчики его давно сняли (можно купить на eBay), а обещанную новую модель так до сих пор и не выпустили. Вот щас как раз думаю, что из всего этого выбрать. Скорее всего возьму Robiton Ecocharger, а в качестве основного зарядника La Crosse BC-1000.

    По поводу первого способа зарядки батарейками, такой способ имхо целесообразен только для подзарядки маленьких плоских батареек от часов, заряжать же подобное подобным абсурд по определению. И да, нужно соединять батарейки плюс к плюсу, как на видео, но обязательно замкнуть и задницы тоже, иначе ток не пойдет (ну, мне так кажется, и на другом сайте тоже написано, что соединять нужно оба полюса). Алкалиновые батарейки также можно заряжать обычным блоком питания постоянного тока на 9-12 В, соблюдая полярность (+ к +) и контроллируя нагрев батарейки с помощью термодатчика или термометра (при превышении 50 градусов, нужно отключать блок питания и делать перерыв в две минуты). Всего заряжать надо 5 минут, и в конце, как пишет автор способа нужно провести заключительную «шоковую» дозарядку, быстро включая и отключая блок питания в течение двух минут, не обращая внимания на температуру (автор способа уверяет, что не взорвется), после чего положить батарейки на 5-10 минут в морозилку. Или еще проще способ, погреть батарейку зажигалкой в течение 30-60 секунд (работать будет, как пишет автор, 2 часа максимум), но после использования ее надо будет выкинуть, так как она обязательно протечет.

    Вообще главный принцип при зарядке батареек это выдерживать температуру, чтобы батарейка не перегревалась выше 50 градусов и вовремя остановить зарядку, иначе в ней начнутся необратимые процессы, которые могут привести к взрыву, еще важно подавать на нее ток определенной величины и лучше чтобы он был асинхронный. Короче тонкостей дохрена, если не уверены, лучше не пытайтесь заряжать подручными средствами. Так, в принципе, если понимать что к чему, можно заряжать и солевые батарейки (марганцево-цинковые и прочие) тоже, хотя риск протечки и взрыва в этом случае возрастает многократно. В инете есть схемы устройств по которым радиолюбители в прошлом перезаряжали такие батарейки по двадцать раз и больше. Даже высохшие батарейки прокалывали, доливали туда воды, заряжали и юзали.))

    Короче, если заряжать, то с помощью специальных устройств, поддерживающих зарядку RAM аккумуляторов, а все остальное — опасное баловство, либо глупость, как в первом случае. 😉

Фонарики, цифровые плееры, диктофоны, электронные часы, игрушки, пульты дистанционного управления и портативная медицинская техника — работу всех этих и многих других устройств обеспечивают источники питания.

Устроены источники питания предельно просто: два электрода — отрицательный анод и положительный катод — погружены в емкость с электролитом и упакованы в металлический корпус.

При замыкании контактов начинается движение электронов от одного электрода к другому, возникает электрический ток. Со временем запас активного вещества на аноде истощается, электронов становится меньше. С другой стороны, снижается способность электролита проводить ток. Вот почему батарейка разряжается.

Элементы питания различаются по форме и по внутреннему составу, точнее, по типу химической реакции, которая приводит к образованию электрического тока.

Виды батареек по форме

Рабочее напряжение цилиндрических элементов питания — 1,6 Вольта. А «крона» обеспечивает напряжение целых 9 вольт.

По типу химической реакции

  • Солевые. Отличаются малой мощностью, можно хранить от 1 года до 3 лет.
  • Щелочные или «алкалиновые». Название происходит от импортной маркировки Alkaline. Они способны справиться с более мощной нагрузкой. Срок хранения — от 3 до 5 лет.
  • Литиевые. Лучше всех справляются с высокой нагрузкой. Срок хранения — от 5 до 7 лет.

Какие батарейки можно заряжать в зарядном устройстве

Химические процессы, протекающие в обычном гальваническом элементе, необратимы. Исчерпав свой ресурс, он перестает вырабатывать электрический ток. Определить их просто: обычно на корпусе такого элемента питания присутствует надпись «do not recharge» — «перезарядке не подлежит». Продлить ему жизнь можно единственным способом — попытаться поместить в менее энергоемкое устройство. Так, например, батарейки, которые не подходят для радиоуправляемой машинки, могут подойти для работы пульта от телевизора.

Единственный тип батареек, которые можно правильно перезаряжать большое число раз — это аккумуляторные. Их можно отличить по маркировке rechargeable battery. Рабочее напряжение аккумуляторных батареек ниже, чем у обычных — 1.2 Вольта. Аккумуляторные элементы питания дороже обычных: чем больше их мощность и количество циклов перезарядки, тем выше цена. Кроме того, вам потребуется специальное зарядное устройство, которое приобретается отдельно. Часто такие зарядные устройства снабжены индикатором, который покажет, насколько зарядился аккумулятор. Время зарядки аккумуляторных батареек составляет 8—12 часов.

Подзарядка в домашних условиях

Возникает вопрос: можно ли заряжать алкалиновые батарейки в зарядном устройстве? Существует сравнительно безопасный способ зарядить алкалиновый элемент питания, но эффективность его под вопросом. Для этой экстренной меры вам потребуется зарядное устройство на 4 аккумулятора. В первые три отсека слева направо вставляем разряженнные алкалиновые элементы, которые будут заряжаться. А в четвертый (тот что справа) — аккумулятор. Длительность «лечения» — от 5 до 10 минут. После этого алкалиновые элементы снова можно использовать, но не долго.

Энтузиастами придуманы многочисленные способы, как зарядить пальчиковую батарейку в домашних условиях. Конечно, это не полноценная подзарядка. Ведь сами химические реакции внутри такого источника питания необратимы. Например, если аккуратно помять элемент питания плоскогубцами или постучать им о любую твердую поверхность, это позволит слегка реанимировать электролит и извлечь несколько дополнительных процентов мощности. Только не повредите корпус, иначе электролит вытечет, и источник питания не будет работать.

Нагревать разряженные гальванические элементы нельзя — высока опасность взрыва.

Если вы хотите, чтобы гальванические элементы прослужили дольше, не используйте их на морозе: они быстро теряют заряд. Обращайте внимание на дату выпуска: батарейки имеют свойство саморазряжаться. Не стоит использовать различные типы батареек одновременно, а также старые с более свежими. Это также уменьшает их срок службы.

Почти у каждого современного человека есть устройство, работающее на батарейках или аккумуляторах: пульт, часы, фонарик, мобильный телефон или ноутбук. Всё это стало привычным, мало кто задумывается о принципах работы батареек, а между тем с момента их изобретения прошло уже более двухсот лет.

История открытия

Многие научные открытия совершаются людьми, далёкими от области, в которой открытие находит свое применение. Так было и с батарейками. Явление протекания электрического тока между разными металлами в солёной среде открыл физиолог Луиджи Гальвани, и с тех пор оно называется гальванизмом. Произошло это совершенно случайно: во время препарирования лягушек лаборант обратил внимание на подергивание их лапок при контакте со скальпелем. Инструмент был стальным, а лягушки закреплялись медными зажимами, средой при этом служили их мышцы. Таков был первый гальванический элемент. Электрический импульс возбуждал нервные окончания в лапках, что и приводило к сокращению мышц.

Странное поведение лягушек привело к возникновению теории гальванизма, которую проверил знакомый физиолога — Алессандро Вольта. Он продолжил исследования явления и в 1800 году создал первую батарейку. Конечно, она была мало похожа на современные, и до её повседневного использования было ещё очень далеко - электроприборы в основном встречались в научных лабораториях, а обычным людям демонстрировались на цирковых представлениях как интересные диковинки.

Современные батарейки

С момента появления гальванических элементов прошло много времени, их внешний вид сильно изменился. Несмотря на перемены, принцип работы таких элементов питания остался прежним. Они по-прежнему состоят из двух электродов (анод, катод) и электролита.

С распространением первых компактных электроприборов и накоплением опыта использования батареек стали видны их преимущества и недостатки. Они были громоздкими, много весили, случались потери электролита, окисление электродов, а также скапливание соли. Началась эволюция батареек, продолжающаяся и сегодня. Элементы питания разделились на два больших класса — первичные, к которым относят гальванические элементы, и вторичные, — чаще их называют аккумуляторами. Реакции, протекающие в первичных, необратимы, в конце концов они теряют весь заряд и подлежат утилизации. Вторичные позволяют восстанавливать заряд после разрядки и повторно использовать элемент питания, цикл которого повторяется много раз.

Также элементы питания различают по типу материалов, используемых для электродов, и виду электролитов. По виду католита различают солевые и щелочные, или алкалиновые, батарейки. Что это такое, рассмотрим более подробно. Электрод, как правило, изготавливают из металла, но есть и другие способы. Долгое время в качестве электродов и электролитов пробовались разные металлы и материалы. Одни вышли из употребления из-за высокой стоимости, другие из-за токсичности (ртутные), третьи имели низкую надёжность. Но многие типы батареек остались в употреблении и используются до сих пор. Почему так происходит? Всё дело в разнообразии электроприборов — разные устройства имеют различные требования к

Одни элементы питания очень дёшевы и просты в изготовлении, например солевые батарейки в часах или пульте дистанционного управления. Они работают с небольшой нагрузкой и требования к ним минимальны. Для других важна надёжность — это автомобильные аккумуляторы, источники бесперебойного питания. Однако из-за громоздкости и большой массы их применение ограничивается транспортом и стационарными устройствами. Также необходимо сочетание надёжности и компактности для современных мобильных телефонов и ноутбуков.

Солевая батарейка

Также известна как элемент Лекланше. Датой ее изобретения принято считать 1865 год. На данный момент это самые дешёвые и производимые элементы питания. Они распространены по всему миру и используются в большинстве электроприборов с низким энергопотреблением (часы, пульты). Устройство очень простое — одним электродом служит цинковая оболочка, другим угольный стержень (поэтому их ещё называют угольно-цинковыми), а в качестве электролита - хлорид аммония, загущённый с помощью крахмала. Помимо очевидных преимуществ, солевые батарейки имеют некоторые недостатки: высыхание электролита, засоление внутренней поверхности цинковой оболочки и её окисление. При окислении оболочка становится тоньше и может разрушиться, батарейку останется только выбросить. С засолением можно бороться с помощью приборов, подающих в устройство модулированный ток, что позволяет использовать ее намного дольше.

Щелочная батарейка

Или алкалиновая батарейка, отличить от солевой ее можно по созвучной с названием надписи на корпусе — Alkaline. Если солевые используются там, где не нужен сильный ток, то в устройствах с большим энергопотреблением (цифровые камеры, приборы с электродвигателями) применяются алкалиновые батарейки. Что это такое? Почти то же, что и солевые; главное отличие — цинк распределён в виде порошка по всем объёму электролита. Это позволяет увеличить площадь контакта и повысить надёжность при большом напряжении. Благодаря этому алкалиновая батарейка дольше хранится и устойчива к низким температурам. Поэтому в приборах, для которых характерны большие перерывы в работе (например, фонарики), они применяются чаще всего.

Алкалиновые батарейки - какие лучше?

Выбор источника питания зависит от элементов, в которых он используется. Для энергопотребляющих устройств, такие как фотокамера или радиоуправляемая модель, применяется алкалиновая батарейка. Если же нужно подзарядить менее энергозатратные пульт от бытовой техники или наручные часы, то, как правило, используются солевые в силу их дешевизны и долгого срока работы. В настоящее время имеется множество производителей щелочных элементов питания, но одними из самых надежных считаются алкалиновые батарейки Duracell. До недавнего времени их выпуск осуществляла компания Gilette, а после ее поглощения фирма Procter & Gamble.

Можно ли заряжать алкалиновые батарейки?

Ответ на данный вопрос - нет. В данном случае выгоднее купить новое устройство, тем более срок их годности достаточно велик. При попытке подзарядки алкалиновая батарейка начнёт нагреваться и придёт в негодность, а может и взорваться. Однако срок эксплуатации самих батареек можно увеличить - для этого попеременно меняют источники питания, давая одному из них немного "подзарядиться". Что же касается вопроса о том, можно ли заряжать алкалиновые батарейки, то ответ на него однозначно отрицательный.

Суть проблемы в том, что любые щелочные (алкалиновые) батарейки рано или поздно начинают садиться.

В эти моменты наши фонарики, пульты, плеера или настенные часы начинают работать хуже, их индикаторы (если такие есть) показываю очень низкий уровень заряда.

Но именно в эти момент алкалиновые батарейки еще можно реанимировать, чуток подзарядить.

Для этого НЕ нужно:

  • вскрывать корпус батарейки;
  • разбирать батарейки или нарушать их целостность;
  • кусать, стучать, прокалывать или надрезать корпус батарейки, но нужно проделать следующие действия, которые будут описаны ниже.

Для работы нам потребуется:

  • алкалиновая батарейка на 1,5 В (щелочная с надписью Alkaline на корпусе) в полуразряженном состоянии;
  • блок питания на 9 или 12 Вольт постоянного тока;
  • провода для соединения схемы;
  • тестер или мультиметр (сгодится и вольтметр);
  • термопара или термометр (чем можно измерить температуру).

Подзаряжаем алкалиновые батарейки

1. Вставляем батарейки в используемое устройство и оцениваем уровень их заряда. Заряд должен сходить «на нет», но не достигать «нулевой» отметки.

Другими словами, фонарик с батарейками должен светить, но уже достаточно слабо.

2. Оголяем контакты блока питания и включаем его в розетку.

3. Соединительными проводами подсоединяем к контактам блока алкалиновые батарейки, которые нужно «встряхнуть» (подзарядить).

При этом строго соблюдаем полярность:

  • Плюс — к Плюсу;
  • Минус — к Минусу.

Примечание: если вы напутали с полярностью и Плюс попадает на Минус, то ваши батарейки в такой схеме будут разряжаться, а не дозаряжаться!!

4. Если цепь собрана правильно, блок питания включен в розетку, то батарейка должна нагреваться.

В момент, когда температура батарейки будет равна 50 градусов Цельсия, всю сеть нужно отключить от тока!

5. Обождав пару минут, пока разогретая батарейка остынет, снова замыкаем сеть, включив блок питания в розетку.

Продолжаем контролировать рост температуры батарейки.

ВАЖНО : температура элемента питания, подзаряжаемого данным способом, не должна превышать 50 градусов, иначе в батарейке могут начаться губительные необратимые процессы (либо она вообще взорвется!).

6. После 5-иминутной операции подключения/отключения и контроля температуры, переходим к следующему режиму.

7. Вставляем батарейки в фонарик и проверяем. Он должен светить ярко.

8. Помещаем алкалиновые батарейки обратно в самодельную схему и производим шоковую дозарядку. Делается это просто:

— в течение короткого времени быстро включаем блок питания в розетку и тут же отключаем его.

Общая операция длится порядка 2-х минут, за которые мы успеваем несколько раз воткнуть и выткнуть блок питания из розетки.

Говоря проще, нужно обеспечить «шоковый» режим прерывистой подачи тока на батарейки. В момент шоковой дозарядки температура может НЕ учитываться.

9. По окончании 2-х минут таких мучений можем замерить напряжение — оно должно оказаться даже выше номинального! Но в нагретом состоянии батарейки будут терять свою энергию, а значит:

10. Кладем батарейки прямиком в морозилку (не холодильник, а именно морозильник), где они должны охладиться.

11. Охлажденные алкалиновые батарейки достаем из морозильника и ждем, пока они приобретут комнатную температуру. Еще раз подвергаем источники тока тестированию в фонарике, часах, плеере или мультиметре (тестере).

Happy Powerful End

Таким образом, мы проделали следующее:

  • разогрели и расшевелили скрытые ресурсы батарейки;
  • произвели шоковую дозарядку;
  • охладили элементы питания и закрепили восстановленную энергию.

К слову, аналогичная операция может быть проделана не более 1-2 раз, после чего, одноразовые батарейки уже придется отдать на утилизацию.

Вот уже более ста лет человечество имеет возможность получать электропитание от портативных устройств, в которых протекают химические процессы. Последнее слово в данном направлении - alkaline battery. Что это такое, интересно каждому, кто замечал эту надпись на обычных с виду батарейках.

Краткие сведения

Щелочная батарея (alkaline battery ) представляет собой один из наиболее продвинутых на сегодняшний день химических источников тока. Заряд создают два действующих элемента - цинк и оксид марганца. Названием своим продукт обязан использованию щелочного электролита в виде гидроксида калия, в отличие от кислоты в устаревших изделиях.

Составляющими частями устройства являются:

  • В самом сердце батарейки находится цинковая пудра с щелочью, которая дает отрицательный заряд и выводится на основание батареи, выполненное из стали;
  • Положительный заряд дает оксид марганца, смешанный с углеродистыми веществами, и выходит наружу через верхнюю «кнопку» наверху изделия, выполненную из никеля;
  • Также есть составные части, нацеленные сугубо на безопасность: корпус, защищающий от замыкания и прокладки на случай взрыва газообразных веществ.

По состоянию на сегодняшний день, на алкалиновые элементы питания приходится около 80% всего рынка батареек. По всему миру продаются около 10 миллиардов единиц данной продукции.

Alkaline battery: можно ли заряжать?

Абсолютное большинство щелочных элементов не подходят для повторной зарядки. Производители изделий предупреждают об опасности такого действия.

Тем не менее, известны опыты успешного пополнения части заряда первичных зарядных элементов. Это объяснялось старой конструкцией батарей, в которых использовались соли. За время жизни обычного элемента около трети вещества оставалось неизрасходованным. Поэтому небольшого механического воздействия было достаточно, чтобы продлить батарее жизнь. Главное - не допустить опасной течи гальванического элемента.

Некоторые любители на свой страх и риск умудрялись перезаряжать не предназначенные для этого алкалиновые батареи. Применяли они для этого такие хитрости:

  1. Использовался ток низкой пульсации (от 40 до 200 импульсов в секунду). Если не соблюсти это правило, перезарядка может привести к взрыву простроченных батарей.
  2. Ток нужно пускать в обратном направлении, дабы сместить установившееся после утери заряда химическое равновесие реагентов.
  3. Производить такие манипуляции лучше не для полностью израсходованных батарей, а для частично потерявших заряд вследствие длительного хранения.

И все же лучше не рисковать своим здоровьем и при необходимости приобрести перезаряжаемый щелочной элемент.

Щелочные аккумуляторы

Перезаряжаемые щелочные батареи позволяют их использовать несколько раз после истощения первоначального заряда.

В продаже имеются батареи таких форм-факторов:

  • Пальчиковая (AA, RL06);
  • Мизинчиковая (AAA, RL03);
  • Дюймовая (тип С);
  • Типоразмер D;
  • «Крона».

Честь изобретения данного продукта принадлежит канадским ученым, но сегодня такими батарейками в продуктовой линейке могут похвастаться очень многие производители.

Щелочные алкалиновые батареи отличаются гораздо большим сроком службы, по сравнению с никель-кадмиевыми и никель-металлогидридными элементами питания, которые страдают от значительного саморазряда.

Производители рекомендуют использовать щелочные аккумуляторы в устройствах, которые используются периодически на протяжении долгого - до нескольких лет - сроках службы. К ним можно отнести: пульты от телевизора, портативные рации или фонарики.

Желательно не допускать разряда более чем на 75%. Если не пренебрегать этим советом, то количество циклов восстановления аккумулятора может достигать более 100. Если же довести его до глубокого разряда, то полная емкость будет достигнута только после нескольких циклов «заряд-разряд».

Преимущества и недостатки

К сильным сторонам alkaline battery стоит отнести:

  • Для эксплуатации необходимо гораздо меньшее количество электролита, чем в случае с соляными элементами питания;
  • Удачная конструкция: химическая реакция протекает на достаточно большой площади;
  • Выделения газообразных веществ практически не происходит;
  • Достаточно долгий срок годности и малая опасность потери первоначального заряда;
  • Возможность работы при низких температурах;
  • Устойчивость к напряженной работе с повышенным потреблением тока;
  • Разрядка в процессе использования происходит относительно равномерно.

Однако относить данный продукт к категории идеальных было бы ошибкой, потому что он отличается:

  • Достаточно высокой ценой в сравнении с прочими типами химических источников тока;
  • Относительно высокий вес;
  • Для абсолютного большинства изделий, имеющихся в продаже, не допустима перезарядка без опасности взрыва находящегося внутри газа.

Утилизация алкалиновых батарей

Начиная с конца 1990-х производители резко снизили содержание ртути в батареях, что позволило утилизировать их вместе с прочими бытовыми отходами. Однако остается проблема со старыми изделиями, которые из-за наличия тяжелых металлов и агрессивных химических веществ представляют проблему и не позволяют закапывать их в полигонах.

В 2016 году объем требующих переработки алкалиновых элементов достиг отметки 125 000 тонн. Причем ежегодно объем использующихся alkaline battery растет на 5-6%, что делает проблему их переработки особенно острой.

В разных регионах мира есть свои подходы к ее решению. Так, в Калифорнии их нельзя выбрасывать в общий мусорный контейнер. В Европе магазины, занимающиеся сбытом щелочных элементов, обязаны принимать использованный товар обратно для передачи в профильные организации.

Утилизация изделия происходит следующим образом:

  1. Разборка батареи на корпус и «внутренности». Металлическая оболочка идет на переплавку в печах, где из нее делают низкосортную сталь (например, для арматуры).
  2. Химическая переработка гальванического элемента. Происходит отделение цинка, марганца и калия. В результате получается жидкий продукт с микропитательными веществами, который может использоваться для орошения в сельском хозяйстве.

Одним из действующих реактивов в данном элементе питания является щелочь, почему он и носит название на английском alkaline battery. Что это такое, было известно в научном сообществе еще в конце XIX века. Однако прошло более 70 лет, прежде чем был создан успешный коммерческий прототип.

Видео: как делают алкалиновые батарейки?

В этом ролике технолог Ирина Денисова покажет, как производятся на заводе алкалиновые батарейки, какими свойствами они обладают:



Просмотров