Title: Leksikon for farlig gods-logistikk/klasser av farlig gods
Author: RegioHelden
Published: 18. May 2026

---

# En håndbok i farlig gods-logistikk / Klasser av farlig gods

## 0–9

4A (stålkasser)

4A er en FN-emballasjekode som beskriver en kasse av stål. Denne emballasjen for
farlig gods er utviklet for **spesielt krevende bruksområder** der det stilles krav
til mekanisk belastbarhet og tetthet. 4A-kasser brukes vanligvis til transport av
enkeltstående, defekte batterier og må være testet og merket i henhold til kravene
i FN-godkjenningen.

4H (plastkasser eller -kanne)

4H er FN-merket for kasser eller beholdere av plast. Disse emballasjene er **lette,
korrosjonsbestandige og kan brukes til mange formål**. De benyttes til transport
av mindre kritiske litiumbatterier eller annet farlig gods der lav vekt og kjemisk
motstandsevne er avgjørende. Også disse må oppfylle kravene i FNs typegodkjenning

50A (stålbeholdere i storpakninger)

50A er en emballasjekode definert av FN for stålemballasje i storformat. Denne typen
emballasje brukes til **transport** av **større mengder farlig gods**, særlig når
det stilles høye mekaniske krav. Innenfor batterilogistikk brukes 50A-beholdere 
ofte til transport av skadede eller kritiske litiumbatterier. De må være **godkjent
i henhold til ADR** og verifisert gjennom en typeprøving.

50H (storemballasje av plast)

UN-kode 50H betegner storemballasje av plast. Den brukes til farlig gods når det
er behov for en **kjemisk beständig, men lettere emballasjeløsning**. 50H-emballasje
egner seg for ulike typer farlig gods, også for litiumbatterier, forutsatt at det
ikke stilles ekstreme mekaniske krav. Som all UN-emballasje er den underlagt typegodkjenning
og godkjenningsplikt.

## A

Avfallskodenummer

I henhold til forordningen om avfallsfortegnelsen (AVV) brukes et avfallskodenummer
til klassifisering av avfall. Nummeret består av tre sifferpar.

Når det gjelder litium-ion-batterier som avfall, har LogBATT GmbH tillatelse i henhold
til § 54 i KrWG – under **kodenumrene 16 06 05** «andre batterier og akkumulatorer»(
f.eks. litium-ion-batterier) og **16 01 21** «farlig avfall» batterier – til avfallshåndtering.

ADR (Den europeiske konvensjonen om internasjonal transport av farlig gods på vei)

Denne forskriften er også kjent som «Den europeiske konvensjonen om **internasjonal
transport** av **farlig gods på vei**». ADR (_**A**greement concerning the International
Carriage of **D**angerous Goods by **R**oad_) regulerer transport av farlig gods.
Dette omfatter blant annet klassifisering av farlig gods, merking og dokumentasjon
av transport av farlig gods, konstruksjons- og kontrollforskrifter for containere
samt transport på ulike transportveier.

I tillegg regulerer ADR også kravene til personer som er involvert i transporten.
Det er for eksempel fastsatt at sjåføren i mange tilfeller må ha et ADR-sertifikat(
førerkort for farlig gods).

**ADR gjelder i over 50 stater. Per i dag (2025) er disse:** Albania, Andorra, Aserbajdsjan,
Hviterussland, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Danmark, Tyskland, Estland,
Finland, Frankrike, Georgia, Hellas, Irland, Island, Italia, Kasakhstan, Kroatia,
Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Marokko, Nord-Makedonia, Montenegro,
Nederland, Nigeria, Norge, Østerrike, Polen, Portugal, Moldova, Romania, Den russiske
føderasjonen, San Marino, Sverige, Sveits, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Tadsjikistan,
Tyrkia, Tunisia, Tsjekkia, Ukraina, Ungarn, Usbekistan, Storbritannia og Kypros.

Batteri

Et akkumulator er et **oppladbart batteri**. Akkumulatoren (også forkortet til «
akk») fungerer etter et elektrokjemisk prinsipp. Under ladingen omdannes elektrisk
energi til kjemisk energi og lagres på denne måten. Under utladingen hentes energien
ut på en reversibel måte.

Et batteri består vanligvis av flere sekundærceller, det vil si **oppladbare lagringsceller**.
Cellene kobles enten i serie eller parallelt. Tilsvarende kan man også realisere
koblingsvarianter som består av en kombinasjon av parallell- og seriekoblinger. 
På denne måten kan energikapasiteten til hele batteriet økes. I motsetning til sekundærceller
er** **primærceller ikke oppladbare.

Ofte kalles en akkumulator også for batteri. I daglig tale brukes begrepet batteri
om enkeltstående eller sammenkoblede primær- eller sekundærceller. Dette gjenspeiles
også på engelsk, hvor en akkumulator vanligvis kalles «(Rechargeable) Battery».

**Vanlige batterier:**

 * Blyakkumulator
 * Litium-ion-batteri
 * Litium-polymer-batteri

Anode

Når det gjelder batterier, utgjør anoden **plusspolen**.

I litium-ion-batterier består anoden vanligvis **av en tynn kobberfolie**. På denne
folien påføres ulike kjemiske sammensetninger. For tiden brukes hovedsakelig kombinasjoner
av nikkel-mangan-kobolt (NMC), nikkel-aluminium-kobolt (NCA) og jernfosfat (LFP).
I økende grad brukes også såkalte blandinger, for eksempel NCMA (nikkel-mangan-kobolt-
aluminium). De ulike sammensetningene kalles også cellekjemier og er avgjørende 
for egenskapene til cellen og dermed også for hele batteriet.

Anodemateriale

Anodematerialet er en av de **viktigste komponentene i et batteri** og befinner 
seg på anodesiden (den negative elektroden). I litium-ion-batterier består anodematerialet
ofte av grafitt. Det spiller en viktig rolle i **lagring og frigjøring av elektrisk
energi** under batteriets lade- og utladingsprosess. Utviklingen av effektive anodematerialer
er avgjørende for batterienes ytelse.

## B

BAM (Det tyske instituttet for materialforskning og -prøving)

BAM er en tysk føderal overordnet myndighet under Forbundsdepartementet for økonomi
og klimabeskyttelse. Den har ansvar for **sikkerhetsspørsmål knyttet til tekniske
materialer og prosesser**, særlig innen transport av farlig gods. BAM utgir tekniske
retningslinjer som BAM-GGR 001, godkjenner prøvingsinstitusjoner og overvåker deres
virksomhet innenfor rammen av lovgivningen om farlig gods. De utfører ikke selv 
tester, men sikrer at tester utføres i henhold til lovkravene av godkjente testlaboratorier.
I tillegg spiller de en sentral rolle i **godkjenningen og sertifiseringen** av 
emballasje for transport av farlig gods, og regnes både nasjonalt og internasjonalt
som en anerkjent instans for sikkerhetsrelaterte spørsmål.

BAM-GGR 024

BAM-GGR 024 er en teknisk retningslinje fra det tyske instituttet for materialforskning
og -prøving (BAM) som spesielt omhandler **testing og vurdering av flyttbare storemballasjer**
for litiumbatterier. Den kommer særlig til anvendelse når batterier skal transporteres
som er skadet, defekte, kritiske eller ikke klassifiserte, og dermed ikke er fullstendig
dekket av de internasjonale regelverkene for farlig gods, som ADR.

Direktivet fastsetter konkrete krav til **konstruksjon**, **materialegenskaper**
og **sikkerhetsmessige egenskaper** for emballasjen. Dette omfatter blant annet 
fall-, stabel- og løftepressetester. I tillegg definerer det dokumentasjonskrav 
og krav til testrapporter.

BAM-GGR 024 fungerer dermed som et supplerende grunnlag for risikovurdering og for
å sikre at emballasjeløsninger for litiumbatterier er egnet for transport, og brukes
av LogBATT GmbH som teststandard for slike emballasjer for farlig gods.

Batteripass

Et batteripass er et **dokument eller en merking** som inneholder informasjon om
et batteri. Dette kan omfatte opplysninger om **batteritype, kjemiske bestanddeler,
resirkuleringsmuligheter **og annen relevant informasjon. Batteripasset har til 
formål å skape åpenhet om batteriets livssyklus og legge til rette for miljøvennlig
avfallshåndtering.

Batterilagring

«Batterilagring» er det generelle begrepet for alle former for **oppladbare lagringssystemer**
som effektivt lagrer elektrisk energi og gjør den tilgjengelig igjen ved behov. 
Batterilagring brukes både i private hjem og i nærings- og industrimiljøer – **uavhengig
av hvilken energikilde** som benyttes, for eksempel solenergi, nettstrøm eller vindkraft.

Typegodkjenning

Typeprøvingen er en **sentral del av godkjenningen** av emballasje for transport
av farlig gods. Den gjennomføres for å sikre at emballasjen oppfyller lovkravene–
særlig i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA. Her blir et konkret eksemplar av emballasjen(
typemodellen) utsatt for ulike tester, blant annet fall- og stabeltrykkprøver samt
løfteprøver. De sistnevnte tjener til å påvise at emballasjen kan løftes sikkert
med en gaffeltruck eller et transportkjøretøy når den er fullastet.  Bare hvis typegodkjenningen
bestås, får emballasjen en **UN-godkjenning**, som kan gjenkjennes ved UN-merkingen.
Denne prøven kan kun pålegges av myndighetene eller BAM og er **en forutsetning 
for kommersiell bruk** av emballasje innen farlig gods.

BEV – batteridrevet elektrisk kjøretøy

BEV står for Battery Electric Vehicle. Dette begrepet brukes om **helelektriske 
kjøretøy** som henter energien sin fra et batteri.

Brannbeskyttelsesduk

I LogBATT SafetyBATTboxene L og XL brukes våre LogCOVER som brannbeskyttelsesdeksler.
LogCOVER brukes til å øke sikkerheten ved batteribrann og er tilgjengelig i to forskjellige
størrelser.
LogCOVER L [LxBxH]: 1600 x 1200 x 25 mmLogCOVER XL [LxBxH]: 3000 x 2000
x 25 mm

Brannprøve

I henhold til ADR P911 og LP906 må **emballasje for kritiske defekte batterier**
gjennomgå en **tilleggsprøving**. Denne prøvingen består av en realistisk brannprøve.
Her må et litium-ion-batteri gjennomgå en fullstendig termisk reaksjon i en kasse.
Brannprøven avgjør blant annet hvilke batterier som kan transporteres i den aktuelle
kassen.
LogBATT GmbH har myndighetsgodkjenning til å gjennomføre brannprøver på 
egen hånd basert på våre prosedyrebeskrivelser og å vurdere resultatene selvstendig.

**Kravene for bestått er:**

 * Overflatetemperatur <100 °C
 * Ingen splinter utenfor forsendelsen
 * Ingen åpen ild utenfor forsendelsen
 * Røykgasshåndtering (evt.)
 * Bygningsmessig intakthet

## C

Kritiske råvarer (CRM)

Kritiske råvarer er råvarer som er **uunnværlige for produksjonen av høyteknologiske
produkter og nøkkelteknologier**, men som samtidig har stor økonomisk og strategisk
betydning. Når det gjelder batterier, kan visse materialer som **litium, kobolt 
eller sjeldne jordarter** regnes som kritiske råvarer.

## E

Håndtering ved uttjening

End-of-Life Management omfatter hele prosessen som finner sted når produkter eller
materialer **har nådd slutten av sin levetid**. Når det gjelder batterier, omfatter
dette innsamling, **gjenvinning, opparbeiding **og **[sikker avhending av batterier](https://www.logbatt.no/entsorgung/?output_format=md)**
for å minimere miljøpåvirkningen og gjenvinne verdifulle råvarer.

Energilagring

Et energilagringsanlegg er et teknisk system for midlertidig lagring av alle typer
energi. Dette kan for eksempel være **elektrisk, termisk eller mekanisk energi**.
I energibransjen brukes slike lagringsanlegg målrettet for å sikre både forsyningssikkerheten
og stabiliteten i strømnettet på lang sikt.

## F

Trykkprøver for fall, stabling og løfting

Fall- og stabelbelastningstester er viktige **testmetoder i forbindelse med typegodkjenning**
av emballasje for farlig gods. Falltesten simulerer at emballasjen faller ned fra
en foreskrevet høyde for å teste motstandsdyktigheten mot mekaniske belastninger.
Ved stabelbelastningstesten simuleres belastningen fra andre emballasjer som stables
oppå hverandre under transport eller lagring.

I tillegg gjennomføres det også en løftepressetest for visse emballasjeløsninger,
slik som de som brukes til litiumbatterier. Denne testen kontrollerer om emballasjen,
når den er fullastet, kan **løftes sikkert med en gaffeltruck eller et industritruck**
uten at det oppstår deformasjoner eller strukturelle skader.

Alle de nevnte testmetodene har til formål å påvise at emballasjen sikrer farlig
gods selv under **realistiske transportforhold**. De er lovpålagte og gjennomføres
i henhold til fastsatte standarder – for eksempel av akkrediterte testlaboratorier
under tilsyn av de kompetente myndighetene.

## G

Farlig gods klasse 1

Denne klassen omfatter stoffer og gjenstander som kan **forårsake** en **eksplosjon**.
Dette kan være faste, flytende, geléaktige eller pulverformige stoffer som utløser
en voldsom reaksjon.

Farlig gods klasse 2 

Dette omfatter **gasser og gassblandinger bestående av ett eller flere stoffer**.
De kan være brannfarlige, giftige, brannfremmende, etsende eller kvelende, og merkes
derfor med forskjellige bokstaver. Eksempler er butan, propan og nitrogen.

Farlig gods klasse 3 

Farlig gods i klasse 3 omfatter **brannfarlige stoffer og gjenstander** som utgjør
en risiko når de når en viss kjernetemperatur eller et bestemt trykknivå. Vanlige
eksempler er bensin, etanol og aceton.

Farlig gods klasse 4 

Denne klassen omfatter **faste stoffer som kan antennes ved friksjon, støt, brann
eller andre antenningskilder**. De kan under visse omstendigheter forårsake farlige
reaksjoner. Eksempler på antennelige faste stoffer er magnesium, aluminiumspulver,
fosfor og visse metallpulver.

Farlig gods klasse 5 

Farlig gods i klasse 5 omfatter **stoffer med brannfremmende virkning**, som aceton
eller etylalkohol. De kan avgi eller fremme oksygen og dermed bidra til forbrenningen
av andre stoffer. Oksiderende stoffer kan fremme antennelse og forårsake alvorlige
branner. Organiske peroksider er på sin side ustabile forbindelser som kan være 
lettantennelige og eksplosive. Eksempler er hydrogenperoksid, ammoniumnitrat og 
kaliumpermanganat.

Farlig gods klasse 6 

Disse stoffene i klasse 6 kan være **helseskadelige eller dødelige** ved **innånding,
svelging eller ved kontakt med hud eller øyne**. Det skilles mellom giftige stoffer,
som kan forårsake akutte eller kroniske helseskader, og smittsomme stoffer, som 
potensielt kan forårsake infeksjoner. 

Farlig gods klasse 7 

Fareklasse 7 omfatter **stoffer som avgir ioniserende stråling** som utgjør en helsefare
for mennesker og miljøet. Radioaktive stoffer kan avgi ulike typer stråling, som
alfa-, beta- og gammastråling. De finnes vanligvis i kjernekraftverk, medisinske
anvendelser og forskningsinstitusjoner.

Farlig gods klasse 8 

I denne kategorien finnes **etsende stoffer**. Ved kontakt kan de ødelegge eller
etse levende vev og materialer og forårsake alvorlige skader på hud og øyne. I noen
tilfeller kan de til og med være livsfarlige. Eksempler er svovelsyre, natronlute,
saltsyre og etsende rengjøringsmidler.

Farlig gods klasse 9 

Fareklasse 9 omfatter ulike farlige stoffer og gjenstander, som for eksempel litiumbatterier,
som kan utgjøre en fare ved transport av farlig gods. Her samles alle stoffer som**
ikke** kan **plasseres** **i noen av de åtte andre underklassene**. Som følge av
denne klassifiseringen må emballasje som brukes til transport av litiumbatterier
være merket i henhold til ADR-kravene.

Gule batterier

Gule batterier er litium-ion-batterier som transporteres i henhold til **spesialbestemmelse
376**. Dette omfatter batterier som er **skadet eller defekte**. I tillegg til batterier
som har lekket eller har ytre skader, omfatter dette også batterier som ikke kan
diagnostiseres før transport. For gule batterier må **emballasjeinstruksjon**ene**
P908 og LP904** følges.

Grønne batterier

Grønne batterier er **nye litium-ion-batterier** eller batterier som omfattes av**
spesialbestemmelse 377**. Dette omfatter litium-ion- og litiummetallbatterier som
transporteres for å bli **avhendet eller resirkulert**. De kan være pakket sammen
med eller uten andre batterier. Emballering av grønne batterier må skje i henhold
til emballeringsinstruksjon P909, underavsnitt 4.1.4.1.

## I

IATA

**International Air Transport Association** (IATA) er en sammenslutning av flyselskaper
som blant annet utvikler bindende standarder for transport og håndtering av luftfrakt.
Den globale luftfrakttrafikken gjennomføres i stor grad i henhold til IATA-retningslinjer.
IATA-standardene omhandler først og fremst standardisering av fraktdokumenter, bruk
av forkortelser og harmonisering av håndteringsprosesser.

IMDG-koden

IMDG-koden er en internasjonal konvensjon som fastsetter **regler for farlig gods
i sjøfarten**. Den inneholder retningslinjer for emballering, merking og transport
av farlig gods til sjøs.

## L

Oppbevaringsbeholder

Lagerbeholdere er beskyttelsesutstyr spesielt utviklet for lagerområder. Med hensyn
til utforming og **funksjonelle egenskaper** er de i større grad tilpasset **stasjonær
bruk** med maksimal sikkerhet, og skiller seg dermed fra transportbeholdere. Moderne
lagerbeholdere, for eksempel fra vårt LogBATT-sortiment, kjennetegnes av en **modulær
konstruksjon** som kan suppleres med skillevegger eller gitterrister.

Våre produkter omfatter oppbevaringsbeholdere **for batterier, celler og moduler**,
som i tillegg til oppbevaring også kan brukes som evakuerings- og oppbevaringsbeholdere.
De rustfrie beholderne kan enkelt **betjenes av én person** og krever ikke slokkevann,
da **brann og prosjektiler** i en nødsituasjon forblir inne i boksen. De stabelbare
boksene blir dermed ideelle havari-beholdere. Det er ikke nødvendig å samle opp 
slokkevann i henhold til forskriften om oppsamling av slokkevann, da det ikke oppstår
slikt vann. Videre har alle våre havari- og karantenebeholdere blitt testet med 
suksess i en reell brannprøve med opptil 232 kWh. Beholderne er rustfrie, værbestandige
og kan uten problemer brukes utendørs. Et effektivt gasshåndteringssystem i tråd
med våre transportbokser klarer å filtrere bort den største andelen av gassene på
en adekvat måte.

LFP-batterier

LFP-batterier (litium-jernfosfat) inneholder ingen kritiske råvarer som kobolt og
nikkel. De har **bedre termisk stabilitet** og **lengre levetid**. Typiske bruksområder
er stasjonære energilagringssystemer, elektriske busser og i stadig større grad 
også elektriske personbiler, der sikkerhet og lang levetid står i fokus. LFP-batterier
blir stadig viktigere på grunn av sine **spesifikke fordeler**.

Litiumbatteri

Litiumbatterier er **ikke-oppladbare batterier** med en enkel cellekjemi: Den kjemiske
reaksjonen foregår bare i én retning og avsluttes når batteriet er fullstendig utladet.
Siden det ikke er planlagt noen ladingssyklus, er konstruksjonen av disse batteriene
teknisk mindre kompleks – for eksempel **uten beskyttelseskretser** eller temperaturstyring.
Litiumbatterier brukes hovedsakelig i enheter med lavt energiforbruk og lang driftstid.
I motsetning til litium-ion-batterier er de **ikke** egnet **for kontinuerlig drift**.

Litium-ion-batteri

Litium-ion-batterier er **oppladbare energilagringsenheter** som hovedsakelig brukes
innen elektromobilitet, underholdningselektronikk og stasjonære energisystemer. 
De er basert på en reversibel cellekjemi: Under lading og utlading beveger litiumioner
seg mellom anoden og katoden, noe som gjør det mulig å bruke dem gjentatte ganger.
Litium-ion-batterier kjennetegnes av høy energitetthet, **lang levetid og høy effektivitet**.
I motsetning til litiumbatterier er de spesielt utviklet for anvendelser med høyt
energibehov og syklisk ladeatferd.

## N

Forskrift om dokumentasjon ved avfallshåndtering

Det kreves avfallsbevis når avfallsprodusenter avhender farlig avfall. Avfallsbevisene
bekrefter at de planlagte avhendingsmetodene er tillatte. Først etter at avfallsbeviset
er godkjent av myndighetene i avhendingsstedet, kan avfallet avhendes på denne måten,
det vil si til det avhendingsstedet som er angitt i beviset. Hvert bevis har et 
unikt nummer som gjelder i hele Tyskland.

Det finnes i utgangspunktet to typer avfallsbevis: Avfallsprodusenter med mindre
avfallsmengder på under 20 tonn per år per avfallskode, per år og per adresse, kan
henvende seg til en transportør som har et **samleavfallsbevis** og dermed allerede
har avklart den tillatte avfallsveien. For produsenten er det da tilstrekkelig med
en overtakelsesseddel utstedt av transportøren (= samleavfallshåndterer) som dokumentasjon.
Ved avfallsmengder på over 20 tonn farlig avfall per avfallskode, per år og per 
adresse er det derimot obligatorisk med et **individuelt avfallsbevis** som avfallsprodusenten
må søke om. Avfallsprodusenten må dessuten – i motsetning til ved samleavfallsbeviset–
delta i den elektroniske avfallsbevisprosessen (eANV). 

NMC-batterier

NMC-batterier (nikkel-mangan-kobolt) tilhører familien av litium-ion-batterier og
utmerker seg ved sin **høye energitetthet**. Denne egenskapen gjør dem spesielt 
attraktive for bruksområder der det kreves **maksimal rekkevidde** på begrenset 
plass. Første generasjons elektriske kjøretøy benytter ofte denne teknologien, i
likhet med kraftige stasjonære energilagringssystemer.

Melding

I henhold til meldingsprosedyren må avfallet kontrolleres** på forhånd før avfallstransporten
påbegynnes,** og **for hver enkelt avfallstransport**. Eksportøren må søke om tillatelse
til den planlagte transporten av avfall ved å sende inn et notifikasjonsskjema, 
et ledsagerskjema og andre nødvendige dokumenter til den kompetente myndigheten 
i hjemlandet. Grenseoverskridende avfallstransport er kun tillatt dersom de kompetente
myndighetene på avsendelsesstedet (eksportlandet) og på bestemmelsesstedet (importlandet)
på forhånd har gitt skriftlig samtykke. Myndighetene med ansvar for transitt (transittland)
må i det minste ha gitt sitt stilltiende samtykke. Samtykkene fra alle myndigheter
må foreligge samlet og er gyldige i ett år. For gjenvinningsanlegg med forhåndsgodkjenning
kan denne fristen forlenges til opptil tre år.

## P

P911/LP906

P911 og LP906 er **spesielle bestemmelser for [transport av litium-ion-batterier](https://www.logbatt.no/gefahrgutlogistik/?output_format=md)**
i henhold til ADR 2019. P911 beskriver kravene for «worst-case»-scenariet for å 
sikre skadede batterier. LP906 fastsetter derimot høye standarder for batteritransport,
særlig for litium-ion-batterier med kritiske feil.

Solcellebatteri

Et solcellebatteri er et strømlager som er spesielt utviklet for effektiv mellomlagring
av **solenergi** fra et solcelleanlegg. Det sørger på en pålitelig måte for at den
selvproduserte strømmen også kan **brukes utenfor de solrike timene**. Dette er 
spesielt nyttig for husholdninger der det kun forbrukes relativt lite strøm på dagtid.

## R

RID

RID er et regelverk for **internasjonal jernbanetransport av farlig gods**. I likhet
med ADR regulerer RID transport av farlig gods på jernbane og inneholder spesifikke
sikkerhetsbestemmelser.

Tilbakekallingsplikt

Tilbaketakingsplikten gjelder produsentenes **lovfestede forpliktelse **til **å 
ta tilbake visse produkter når de ikke lenger er i bruk**. Produsentene har ansvaret
for innsamling og avhending av batteriene for å minimere miljøpåvirkningen og sikre
at de blir avhendet på riktig måte.

## S

Sekundære råvarer

Sekundære råvarer er materialer som **gjenvinnes fra brukte produkter eller avfall**.
Når det gjelder batterier, betyr dette gjenvinning av materialer fra gamle eller
uttjente batterier for å bruke dem til **produksjon** av **nye batterier eller andre
produkter**. Gjenvinning av sekundære råvarer fra batterier bidrar til å spare på
ressursene og fremme en sirkulær økonomi.

Noen **eksempler på sekundære råvarer** som kan utvinnes gjennom denne prosessen,
er:

 * **Litium:** Litium er en viktig bestanddel i mange batterier, særlig i litium-
   ion-batterier. Gjennom [gjenvinning av batterier](https://www.logbatt.no/recycling/?output_format=md)
   kan litiumforbindelser utvinnes og gjenbrukes i batteriproduksjonen.
 * **Kobolt:** Kobolt brukes i enkelte batterityper, særlig i litium-ion-batterier.
   Gjennom gjenvinning kan koboltforbindelser utvinnes fra gamle batterier for å
   redusere behovet for nyutvunnet kobolt.
 * **Nikkel:** Nikkel er et annet metall som finnes i ulike batterityper, blant 
   annet nikkel-kadmiumbatterier og nikkel-metallhydridbatterier. Gjenvinning gjør
   det mulig å utvinne nikkelholdige forbindelser.
 * **Kobber: **Kobber brukes ofte som ledermateriale i batterier til elektriske 
   kjøretøy og andre batterityper. Gjenvinning av batterier bidrar til å utvinne
   kobber for gjenbruk.
 * **Aluminium: **Aluminium brukes som anodemateriale i enkelte batterityper. Gjenvinning
   av batterier gjør det mulig å utvinne aluminiumforbindelser.
 * **Grafitt:** Grafitt brukes ofte i anodene til litium-ion-batterier. Gjennom 
   resirkulering kan grafittforbindelser fra gamle batterier utvinnes og gjenbrukes.

Solcellebatteri

Et solcellebatteri **lagrer overskuddsenergien** som produseres av et solcelleanlegg.
Det gjør det mulig **å bruke** den egenproduserte solenergien **på et senere tidspunkt**,
for eksempel ved dårlig vær eller etter solnedgang, når anlegget produserer mindre
solenergi enn det som trengs.

Ladebatteri

Begrepet [«lagringsbatteri»](https://www.logbatt.no/entsorgung-speicherbatterien/?output_format=md)
brukes synonymt med «batterilagring» og beskriver et system som **lagrer elektrisk
energi** og gjør den tilgjengelig igjen ved behov. Typiske bruksområder er applikasjoner
der lagret **strøm skal brukes målrettet** – for eksempel for å optimalisere egetforbruket
eller for å dekke belastningstopper.

Strømlagring

Et strømlager er spesielt utviklet for pålitelig lagring av **elektrisk energi**.
I motsetning til det mer generelle begrepet «energilager» er fokuset i denne varianten
utelukkende rettet mot effektiv lagring av strøm. Strømlagre brukes blant annet **
i kombinasjon med fornybar energi** for å gjøre produsert strøm tilgjengelig med
tidsforsinkelse og på en fleksibel måte.

## T

Termisk spredning (batteribrann)

Man snakker om termisk spredning eller batteribrann når overopphetingen fra celler
sprer seg til nærliggende celler og det oppstår en slags **kjedereaksjon**. I denne
prosessen frigjøres store mengder energi samtidig. Dette er en av de største sikkerhetsrisikoene
ved litium-ion-batterier.  Termisk spredning av batterier er et viktig aspekt, spesielt
for elektriske kjøretøy. Batteribranner utgjør en betydelig fare for mennesker og
miljø.

Transportbeholder

Transportbeholdere fra LogBATT er brannsikrings- og sikkerhetsprodukter som gjør
det mulig å transportere **farlig gods** i FN-klasse 9, for eksempel skadede eller
kritisk defekte litium-ion-batterier, på en pålitelig måte. Beholderne, som er testet
i reelle brannforsøk, skiller seg fra lagringsbeholdere ved å **være** spesielt **
robuste** og spesielt tilpasset **transport med lastebiler, varebiler, anleggskjøretøy**
og andre kjøretøytyper. 

Alle **myndighetsgodkjente beholdere** i vårt sortiment er QSP-sertifiserte og krever
ingen ekstra innpakning. De rustfrie beholderne er **egnet for utendørs bruk og 
vedlikeholdsfrie**. De er produsert i ulike formater i henhold til de nyeste kravene
for farlig gods, og **batterier fra elsykler og elscootere**, anleggsmaskiner, hjemmeelektronikk
og andre elektriske artikler finner også sin sikre plass i en tilpasset transportbeholder.

## Ü

Overvåkningsavtale

En overvåkningsavtale inngås mellom en emballasjeprodusent og et utpekt organ – 
for eksempel BAM eller et godkjent prøvingsorgan. Avtalen regulerer den kontinuerlige**
overvåkningen av serieproduksjonen av emballasje for** **farlig gods** som har fått
UN-godkjenning. Målet er å sikre at hver enkelt produsert emballasje samsvarer med
den testede og godkjente modellen.

Overvåkingen skjer i form av **regelmessige revisjoner**, **inspeksjoner **og **
stikkprøver**. En slik avtale er en forutsetning for at emballasjen kan merkes med
UN-merking på permanent basis og brukes til transport av farlig gods. Som en del
av denne overvåkingen gjennomføres også en **QSP-sertifisering** (Quality Surveillance
Program). Denne bekrefter at produsentens kvalitetssikringssystem oppfyller **kravene
til overvåkingen**. Overvåkingsavtalen er dermed en sentral komponent for å sikre
kvalitet, sikkerhet og lovmessig samsvar innen transport av farlig gods.

UN 38.3-test

UN 38.3-testen er en internasjonalt foreskrevet testmetode for sikkerhetsvurdering
av litiumceller og -batterier. Den inngår** i FNs anbefalinger for transport av**
farlig gods og sikrer at litiumbatterier tåler de påkjenningene som kan oppstå under
transport – uavhengig av transportmiddel.

Før første transport må alle batterityper og celletyper bestå en rekke standardiserte
tester, blant annet:

 * Høydesimulering (lavt lufttrykk)
 * Temperaturendring
 * Vibrasjon
 * Sjokk
 * ekstern kortslutning
 * Slag eller klemskade
 * Overbelastning
 * tvungen utladning

Formålet med UN 38.3-testen er å **utelukke risikoer som brann, eksplosjon eller
lekkasjer på forhånd**. Kun litiumceller og -batterier som består denne testen, 
kan transporteres i henhold til de internasjonale forskriftene for farlig gods. 
At testen er gjennomført med vellykket resultat, må dokumenteres gjennom en testrapport
som skal fremlegges for myndigheter, logistikkpartnere eller kunder på forespørsel.

UN 3480

UN 3480 er det offisielle farlig gods-nummeret for litium-ion-batterier som transporteres
eller lagres separat – det vil si **verken innebygd i en enhet** eller pakket sammen
med en enhet. Dette nummeret **brukes til entydig identifisering** av et farlig 
stoff eller en farlig gjenstand i internasjonale regelverk som ADR, IMDG og IATA.

Litium-ion-batterier under UN 3480 regnes som **særlig risikofylte**, særlig med
tanke på kortslutning, brannfare eller termisk rase. Av denne grunn er de underlagt
strenge forskrifter når det gjelder ladetilstand, emballasje, merking og testkrav–
blant annet UN 38.3-testen. Både transport og lagring av disse batteriene er kun
tillatt under overholdelse av spesifikke farlig gods-forskrifter.

UN 3481

Dette UN-nummeret gjelder **litium-ion-batterier som enten er innebygd i en enhet
eller transporteres sammen med en enhet i en emballasje**. Sammenlignet med UN 3480
gjelder det noe mindre strenge krav, da enheten fungerer som en ekstra beskyttelse.
Likevel må også her spesielle krav oppfylles, særlig innen luftfart: Dette inkluderer
godkjente emballasjer, tydelig merking og dokumentasjon på transportsikkerhet. UN
3481 er særlig relevant for produsenter og forhandlere av elektroniske enheter med
innebygde batterier.

UN 3090

UN 3090 er det offisielle **farlig gods-nummeret for litiummetallbatterier** som
transporteres eller lagres separat – altså uten utstyr. Disse batteriene inneholder
metallisk litium og skiller seg dermed vesentlig fra litiumionbatterier. På grunn
av litiums **høye reaktivitet** gjelder det særlig strenge sikkerhetskrav for UN
3090. Dette inkluderer forskrifter om ladetilstand, emballasje, merking samt overholdelse
av UN 38.3-testen. Lagring og transport er kun tillatt i henhold til gjeldende farlig
gods-forskrifter som ADR, IMDG eller IATA.

UN 3091

UN 3091 gjelder **transport av litiummetallbatterier** som enten er integrert i 
utstyret eller transporteres sammen med utstyret i samme emballasje. Litiummetallbatterier
skiller seg fra litiumionbatterier **både kjemisk og sikkerhetsmessig**, og er mer
følsomme for ytre påvirkninger. Transport under dette UN-nummeret er derfor underlagt
egne regler, for eksempel med hensyn til mengde, emballasjetype og sikkerhetsbevis.
UN 3091 brukes ofte i enheter med lavt energibehov, for eksempel i medisinsk utstyr
eller måleinstrumenter.

UN 3551

UN 3551 er det offisielle farlig gods-nummeret for natriumbatterier som er skadet
eller defekte. Disse batteriene **inneholder metallisk natrium eller natriumforbindelser**
som er svært reaktive og kan reagere voldsomt ved kontakt med vann. Som skadede 
eller defekte batterier utgjør de i tillegg en **økt risiko for kortslutning**, 
lekkasjer eller termiske reaksjoner. Transport under UN 3551 er underlagt strenge
krav til emballasje, merking og dokumentasjon. Transport er kun tillatt i godkjent
emballasje og i samsvar med internasjonale forskrifter som ADR eller IMDG.

UN 3552

UN 3552 er det offisielle farlig gods-nummeret for kritiske natriumbatterier. Denne
klassifiseringen gjelder batterier der det foreligger en økt risiko for farlig oppførsel–
for eksempel i form av brann, lekkasje eller eksplosjon – på grunn av **skader, 
funksjonsfeil eller uklare tilstander**. Dette omfatter batterier med termiske eller
mekaniske skader, der det ikke entydig kan fastslås at de er i en sikker tilstand.
Merkingen med UN 3552 tjener til entydig identifikasjon i henhold til internasjonale
farlig gods-regelverk som ADR eller IMDG, og gjelder både ved transport, lagring
og interne sikkerhetstiltak. For UN 3552 gjelder særlig høye krav til **emballasje,
håndtering og dokumentasjon**. Håndtering av slike batterier er kun tillatt under
strenge sikkerhetsmessige forutsetninger.

## V

VdS-veiledning 3103

VdS-veiledning 3103 inneholder anbefalinger for så [sikker lagring av litium-ion-batterier](https://www.logbatt.no/lagerbehaelter/?output_format=md)
som mulig. Veiledningen finner du [her](https://shop.vds.de/).
Foreløpig (**per 
oktober 2025**) finnes det ingen lovbestemmelser i Tyskland for lagring av litium-
ion-batterier. I motsetning til lagring er transport på vei lovregulert gjennom 
ADR.