A következőkben körbejárjuk, hogy szén-cink, alkáli és lítium elemek esetén mi a valóság, mik a leggyakoribb tévhitek, és hogyan hat a tárolási hőmérséklet az eltarthatóságra. De néhány hasznos tippet is igyekszünk adni.
Mit fogunk áttekinteni ebben a cikkben?
- Milyen elemtípusok léteznek, és miben különböznek
- Miért merülnek az elemek akkor is, ha nem használjuk őket
- Mit jelent valójában a „hűtőben tárolás”
- Mikor hasznos, mikor felesleges, és mikor kockázatos
- Gyakorlati tárolási tanácsok a mindennapokra
Az elemek önkisülése – amit nem lehet teljesen megállítani
Minden elemnél jelen van az úgynevezett önkisülés, ami azt jelenti, hogy használat nélkül is lassan veszít a töltöttségéből. Ennek mértéke függ:
- az elemtípustól,
- a gyártási minőségtől,
- és a tárolási hőmérséklettől.
Általános szabály, hogy magasabb hőmérsékleten gyorsabb az önkisülés, alacsonyabb hőmérsékleten pedig lelassulnak a kémiai folyamatok. De van, amikor a kondenzáció nagyobb problémát okoz, mint hasznot!
Elemtípusok és a hűtőszekrény kérdése
Fontos megemlíteni, hogy cikkünkben általánosan értekezünk az elem típusokról, és formától függetlenül is vannak eltérő kémiai összetétellel rendelkező elemek. Erre a legjobb példa a gombelem, ahol van Alkáli-mangán, Cink-levegő, Ezüst-oxid és lítium gombelem is. Tehát fontos tudni, hogy a forma önmagában nem határozza meg a kémiai összetételt.
Szén-cink elemek / Cink-klorid elemek (heavy-duty)
A klasszikus, olcsó szén-cink elemek önkisülése viszonylag magas. Ezeknél a hideg valóban lassíthatja a kémiai reakciókat, de a gyakorlati haszon minimális.
Valóság:
- Rövidebb alap élettartam
- Hűtve kicsit tovább elállhatnak
- Modern környezetben ritkán éri meg velük foglalkozni
Alkálielemek
Az alkálielemek (AA, AAA, 9V stb.) már jóval fejlettebbek (pl. Alkáli-mangán elem összetétel). A gyártók tipikusan 5–10 év eltarthatóságot adnak meg szobahőmérsékleten.
- Tévhit: „Hűtőben sokkal tovább jók lesznek.”
- Valóság: A különbség elhanyagolható, miközben a kondenzáció veszélye nő.
Lítium elemek
A lítium alapú elemek és gombelemek önkisülése rendkívül alacsony, ezért hosszú távú tárolásra is kiválóak.
Valóság:
- Nem igényelnek hűtést
- Szobahőmérsékleten is évtizedes eltarthatóság
- Hidegben történő tárolás felesleges
A legnagyobb veszély: a pára
A hűtőszekrény legnagyobb problémája nem a hideg, hanem a nedvesség. Amikor az elemeket kivesszük a hűtőből:
- a hideg felületen pára csapódik le,
- ez oxidációhoz,
- szélsőséges esetben szivárgáshoz vagy érintkezési hibákhoz vezethet.
- Fontos! Cink-levegő gombelemek (pl. hallókészülék elemek) esetén, mivel azok nyitott kialakításúak és működésükhöz a levegő jelenléte szükséges, kifejezetten tilos hűtőszekrényben tárolni.
Mikor lehet mégis értelme a hideg tárolásnak?
Speciális esetekben – például ipari vagy katonai raktározásnál – szabályozott, száraz, alacsony hőmérsékletű környezetet alkalmaznak. Ez azonban:
- nem egy háztartási hűtő,
- hanem páratartalom-szabályozott klímakamra.
Otthoni környezetben ez nem reprodukálható egyszerűen és biztonságosan.
Elem betűkód értelmező
- C = Lítium
- S = Ezüst-oxid (Silver)
- L = Lúgos (alkaLine)
- R = Kerek alakú (Round)
- számok = méretre utalnak, de nem mindig pontosak és van, amikor cella elrendezésre (pl. 6F22 = 9V-os elem)
Példa:
CR2032 = C (lítium), R (kerek), 20 = 20mm átmérő x 30 = 3.2mm magas (de nem mindig pontosan a külső méretet jelölik)
LR44 = L (lúgos), R (kerek)
Így tehát az LR44 és az SR44 gombelemek azonos méretűek, de míg az egyik LR = Lúgos kerek, addíg az SR = Ezüst oxid kerek gombelem.
6F22 (tehát a sima 9V-os elem) = 6 db lapos (Flat) cellát tartalmaz a 22 = PP3 méretkód azonosító
LR03 (tehát a sima AAA ceruzaelem) = Lúgos, Kerek (Round) és IEC R03 méretű elem
LR03 (tehát a sima AA ceruzaelem) = Lúgos, Kerek (Round) és IEC R06 méretű elem
A betűkódrendszert az IEC 60086-2011 szabvány tartalmazza.
Hogyan tároljuk helyesen az elemeket?
Ajánlott gyakorlat:
- 15–25 °C közötti, száraz hely
- eredeti csomagolásban vagy műanyag dobozban
- fémtárgyaktól elkülönítve
- lejárati idő rendszeres ellenőrzésével
- gyermekektől gondosan elzárt helyen
Gyermekekre veszélyesség kérdése
- A legveszélyesebb a kis elektróda távolságú kisméretű gombelemek
- Gombelemek kis méretük miatt könnyen lenyelhetők
- Kis elektróda távolságuk miatt nagyon agresszív kémiai reakciót váltanak ki (elektrokémiai reakció nedves környezetben)
- Lítium gombelemek még veszélyesebbek, mert magasabb feszültségűek (jellemzően 3V)
Egyes elemek kis méretük miatt veszélyesek gyermekekre, mások maró elektrolit tartalmuk miatt, nagyobb elemek pedig fulladásveszélyük miatt. Lenyelésük esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Tényleg...
Hova milyen elemet válasszunk?
- Alkáli elemeket: Olyan készülékekbe, aminél fontos a hosszú élettartam, de relatív kisfogyasztásúak (pl. számítógépes egér-billentyűzet, falióra, hőmérők, TV távirányítók)
- Lítium elemeket: általában a készülékben használt elem méret csak a lítiumot teszi lehetővé (pl. gombelem órába, konyhai mérlegbe, lázmérőbe, stb.). Tehát fordított az indok, nem is tudnánk másfajta elemet beletenni a készülékbe.
- Szén-cink elemeket: Ha nagyobb fogyasztású a készülék, gyorsan amúgy is lemeríti az elemet, tehát fontos, hogy olcsó legyen a cseréje (pl. motoros játékok - DC motor, elemes kisautók, hagyományos izzós elemlámpák, stb.). Ezért is jelzik sokszor, hogy ezen elemek "Heavy-duty" elemek.
| Termék ajánlás | Kosár |
|---|
| BAT-LR6/V, Alkáli elem 1,5V AA | |
| LR6 MAXELL S4, Alkáli elem, AA, 1,5V, R6 (4db/bliszter) | |
| BAT-LR03/MX-4PCS, Alkáli elem 1,5V AAA 10,5x44,5mm GP (4db/bliszter) | |
| BAT-6F22L, Alkáli elem 9V 6F22 Panasonic | |
| BAT-6F22-GGP, Greencell elem 9V | |
| CR2032, 3V Lítium gombelem | |
| BAT-LR44-VAR, Alkáli gombelem 1.5V (LR44, AG13, A76, 125mAh, nem újratölthető) | |
| GP-GREENCELL-AA, Greencell elem 1,5V | |
| BAT-LR03/V, Alkáli elem 1,5V AAA | |
| GP24A LR03, Alkáli elem 1,5V AAA 10,5x44,5mm GP | |
| AN8009, Aneng True-RMS, digitális multiméter, autorange, 4-digit, érintésnélküli feszültségvizsgálóval | |
| UT33D+ (UNI-T), Digitális multiméter | |
| MP-25109, Digitális multiméter | |
Javaslatok, amiket megéri megfontolni
- Mindig legyen egy lakásban dedikált hely, ahol tudjuk, hogy ott csak jó elemek vannak tárolva
- Használt elemeknek külön helyet (pl. műanyag dobozt, NE papírt) tartsunk fent, és mellette néhány használt simítózáras tasakot (például HESTORE termékek nylon tasakjait :)), hogy a használt elemeket bele tudjuk tenni, a rövidzár elkerülése érdekében
- Gondolkodjunk előre, akkor vegyünk új elemet, ha elvettük a polcról az utolsót, ne akkor amikor már kell, és bosszúságot okoz ha nincs
- A használt elemeket használt elem gyűjtő kukákba helyezzük csak el, hagyományos kommunális szemetesbe sose dobjuk (nem csak környezetvédelmi, hanem tűzvédelmi megfontolásból sem). Bővebben: MOHU leadási lehetőségek
- Ha nem tudjuk hogy jó-e az elem, legyen kéznél egy multiméter és mérjünk rájuk feszültségmérő műszerrel
- Gyermekek elől elzárt helyen tároljuk mindig. Azért is fontos a megfelelő gyakorlat és rendszer elsajátítása, hogy ne legyen a lakásba itt-ott szabadon elem (se lemerült, se új).
- Ha van rendes állandó helye, akkor szokássá válik, mert tudjuk hova tenni egyből, így nem tesszük le itt-ott.
Összefoglaló – tévhitek helyett tudatos döntés
- Az elemek nem igényelnek hűtőszekrényt
- A hideg előnye minimális, a kockázat viszont valós
- A modern alkáli és lítium elemek szobahőmérsékleten is kiválóan tárolhatók
- A száraz, stabil környezet fontosabb, mint az alacsony hőmérséklet
Ha tudatosan tároljuk az elemeket, elkerülhetjük a kellemetlen meglepetéseket, és hosszú távon megbízható energiaforrást biztosíthatunk elektronikai projektjeinkhez és egyéb lakásban használt elektronikai készülékeinkhez is.
A cikk célja inspiráló projektek és műszaki összefoglalások közzététele, és nem minősül hivatalos támogatási dokumentációnak.
A bemutatott megoldásokban található forráskódok minden alkalommal tesztelt forráskódok, de időközbeni tőlünk független szoftver/hardver verzió váltások miatt elavultá válhatnak.
A cikkek a HESTORE Hungary Kft. szellemi tulajdonát képezik.