Olika typer av batterier med olika konfigurationer finns tillgängliga. Med uppfinningarna av olika nya konsumentelektroniska enheter, elbilar, förnybara energilagringsbehov, rymd- och militära tillämpningar konsumeras batteriström idag som mat. Om vi tittar runt oss hittar vi en mängd batterier som döljer sig inuti nästan varje enhet vi har, väggur, mobiltelefoner, bärbara datorer, klockor, räknare, omvandlare, hårtork, trimmaskiner, leksaker och många fler. Batterier gör enheter portabla genom att separera dem från nätströmmen. Idag lever batterier länge och har hög energilagring. Portabla strömbänkar för långa resor har blivit oumbärliga val. Batterier kommer i olika storlekar och former, som knapp, platt, rund och prismatic konfigurationer. Batterierna är både oåterladdningsbara, kallade primära batterier, och återladdningsbara typer, kallade sekundära batterier. Medan de primära inte kan laddas på när de är slut, kan de sekundära laddas på igen och igen. Trots detta är de primära batterierna billiga, kompakta, lätta att använda och har längre livslängd än de sekundära batterierna.
Eftersom batterier kommer i olika storlekar, kemikalier och former har dessa tilldelats vissa beteckningar av IEC och ANSI-institutionerna för att förstå deras specifikationer enligt våra behov. Som exempel kan man betrakta ett AA 1.5V-typbatteri som visas nedan.
Som vi kan se står det AA LR6 1.5V. Låt oss nu förstå vad denna namn eller kod betyder. Här
LR6 här är IEC-storlekskod där L står för elektrokemisk seriensystem, dvs. för alkalisk/MnO2 batteri och R6 står för fysiska dimensioner. En R6-konfiguration innebär R-rundt batteri med en maximal total höjd på 50.5 mm och en maximal diameter på 14.5 mm.
AA är en ANSI-beteckning för LR6-konfigurationsbatterier.
Betrakta ett annat exempel på en knappcell som visas nedan
Det står CR2025. Detta är IEC-koden där C står för Lithium-system, R för rund-cylindrisk, 20 betyder 20 mm diameter på batteriet och 25 representerar höjden 2.5 mm. För mer information, se ANSI- och IEC-koder för batterier.
Dessa kan inte laddas på när de är slut. Fördelarna med primära celler är kompakt storlek och tillgänglighet i olika former som cylindrisk, knapp, rektangulär och prismatisk, och dessa har hög effektstäthet, lång lagringslivslängd, låg nivå av utsläpp och portabilitet. Dess ofantliga antal tillämpningar inkluderar klockor, medicinsk utrustning, radio och andra kommunikationsenheter, nanoapplikationer, minneschips och många fler.
Om den primära cellen inte innehåller flytande elektrolyt kallas den "torr cell". En torr cell innehåller en fuktig pasta-elektrolyt. Figuren ovan visar ett tvärsnitt av en Zink-Kol-Batteri.
Några av de olika typerna av primära batterier och deras tillämpningar diskuteras nedan :
En av de tidigaste formerna av torr cell, dvs. zink-kol eller Leclanche-cell, har använts i nästan ett århundrade. Men den är nu föråldrad med den kommersiella användningen av nya primära batterier som har alkalisk/MnO2 som katod, vilket ger högre kapacitet, högre energitäthet och längre lagringslivslängd.
Användningen av kväveoxidbatterier är mycket begränsad på grund av miljöfarliga implikationer av kvicksilver. Dessa batterier kommer med zink/kadmium anoder med kväveoxid som katod. De finns i cylindrisk, liten platt knappform. De används som lågspänningskällor i räknare, portabla radioapparater, klockor, kameror osv.
Dessa liknar mercuricbatterier i design men har högre energitäthet. De fungerar bättre vid låga temperaturer. Används främst som knappcellsbatterier och hittar tillämpningar i fotografisk utrustning, elektroniska klockor, hörapparater osv.
Metall-luftbatterier har fått uppmärksamhet inom batteribranschen på grund av sin höga energitäthet. Dessutom krävs ingen aktiv katod. Dock begränsar dess dåliga lagringslivslängd och känslighet för externa faktorer som temperatur, luftfuktighet etc. dess användning. Deras tillämpningar är inom elektronik, signalering och navigationsapplikationer.
Fördelarna med lithiumbatterier är den högsta energitätheten, lång lagringslivslängd och kan driftas över ett brett temperaturintervall. Deras tillämpningar inkluderar kameror, klockor, räknare och andra lågspänningsapplikationer.
Dessa batterier laddas på elektriskt igen och igen när de är urströmda. Till exempel laddning av mobil- eller bärbar datorbatterier. Idag är sekundära eller återladdningsbara batterier allmänt förekommande. Dessa används som reservströmkällor som i UPS, omvandlare och stationära energikällor å ena sidan, och som primär källa för otaliga konsumentapplikationer som mobil, bärbar dator, ficklampa, nödlampor osv.
Några av de typerna av återladdningsbara batterier och deras tillämpningar kan diskuteras nedan :
Dessa är batterier som vanligtvis används i omvandlare, elbilar, motorstart, nödström, och solbatterianvändning. De utgör omkring 40-45% av batteriförsäljningen över hela världen. Nedan ges några av de typerna av blysyra batterier baserat på konstruktion och tillämpningar :
Dessa används för att starta motorer, eftersom de ger stora impulsströmmar under en kort period. Dessa har långsamma utsläppsrater. Tillämpningar är i flygplan, fartyg, dieselmotorfordon osv.
Till skillnad från stationära batterier som har mycket låga utsläpp, går djupcykel batterier för djup utsläpp upp till 80% innan de laddas. Det finns tre typer av djupcykel batterier, nämligen översvämmade typ, gelled elektrolyttyp och absorberad gasmat (AGM) typ. Deras tillämpningar är i industriella lastbilar, golfvagnar, elbilar, gruvvagnar osv.
Används i ubåtar. Deras utsläpp ligger mellan start- och djupcykel batterier, cirka 50%.