Title: Lexikon Farligt godslogistik/Farligt gods-klasser
Author: RegioHelden
Published: 1. april 2026
Last modified: 8. september 2026

---

# En uppslagsbok för logistik av farligt gods / klasser av farligt gods

---

## A

Avfallskodnummer

Baserat på avfallsförteckningsförordningen (AVV) används ett avfallskodnummer för
klassificering av avfall. Numret består av tre sifferpar.

I samband med litiumjonbatterier som avfall har LogBATT GmbH rättighet enligt §54
KrWG Avfall – under **avslutningsnumren 16 06 05** ”andra batterier och ackumulatorer”(
t.ex. litiumjonbatterier) och **16 01 21** ”farligt avfall” batterier – för avfallshantering.

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses
par Route)

Denna förordning är även känd som ”Europeiska överenskommelsen om **internationell
transport av farligt gods på väg**”. ADR (**_A_**_greement concerning the International
Carriage of _**_D_**_angerous Goods by _**_R_**_oad_) reglerar transporten av farligt
gods. Detta omfattar bland annat klassificering av farligt gods, märkning och dokumentation
av transport av farligt gods, konstruktions- och provningskrav för behållare samt
transport på olika transportvägar.

ADR reglerar också kraven på personer som deltar i transporten. Till exempel föreskrivs
att föraren i många fall måste ha ett ADR-certifikat (farligt gods-körkort).

**ADR gäller i över 50 länder. För närvarande (2025) är dessa:** Albanien, Andorra,
Azerbajdzjan, Vitryssland, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Danmark,
Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien,
Kazakstan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marocko,
Nordmakedonien, Montenegro, Nederländerna, Nigeria, Norge, Österrike, Polen, Portugal,
Moldavien, Rumänien, Ryska federationen, San Marino, Sverige, Schweiz, Serbien, 
Slovakien, Slovenien, Spanien, Tadzjikistan, Turkiet, Tunisien, Tjeckien, Ukraina,
Ungern, Uzbekistan, Storbritannien och Cypern.

Ackumulator

En ackumulator är en **uppladdningsbar batteri**. Ackumulatorn (även förkortad till
akku) baseras på ett elektrokemiskt princip. Vid laddningen omvandlas elektrisk 
energi till kemisk energi och lagras på motsvarande sätt. Vid urladdningen tas energin
ut på ett reversibelt sätt.

En ackumulator består vanligtvis av flera sekundärceller, dvs. **uppladdningsbara
lagringsceller**. Cellerna kopplas i serie eller parallellt. På motsvarande sätt
kan även kopplingsvarianter som består av en kombination av parallell- och seriekopplingar
realiseras. På så sätt kan energininnehållet i hela ackumulatorn ökas. Till skillnad
från sekundärceller ärprimärceller inte uppladdningsbara.

En ackumulator kallas ofta också för batteri. I vardagligt tal används termen batteri
för att beteckna enskilda eller kopplade primär- eller sekundärceller. Detta återspeglas
också i engelskan, där en ackumulator vanligtvis kallas för ”(Rechargeable) Battery”.

**Typiska ackumulatorer:**

 * Blybatteri
 * Litiumjonbatteri
 * Litiumpolymerbatteri

Accumulatorbatteri

Begreppet Accumulatorbatteri används synonymt med ”batterimagasin” och beskriver
ett system som **lagrar elektrisk energi** och gör den tillgänglig vid behov. Typiska
användningsområden är tillämpningar där lagrad **ström ska användas på ett målinriktat
sätt** – till exempel för att optimera den egna förbrukningen eller för att överbrygga
belastningstoppar.

Anod

I samband med batterier utgör anoden den **plusspolen**.

I litiumjonbatterier består anoden vanligtvis**av en tunn kopparfolie**. Olika kemiska
sammansättningar appliceras på denna folie. För närvarande används främst kombinationer
av nickel-mangan-kobolt (NMC), nickel-aluminium-kobolt (NCA) och järnfosfat (LFP).
I allt högre grad används också så kallade blandningar, t.ex. NCMA (nickel-mangan-
kobolt-aluminium). De olika sammansättningarna kallas också cellkemier och är avgörande
för cellens egenskaper och därmed också för hela batteriets egenskaper.

Anodmaterial

Anodmaterialet är en av de **centrala komponenterna i ett batteri** och finns på
anodens sida (negativ elektrod). I litiumjonbatterier består anodmaterialet ofta
av grafit. Det spelar en viktig roll vid **lagring och frigörande av elektrisk energi**
under batteriets laddnings- och urladdningsprocess. Utvecklingen av effektiva anodmaterial
är avgörande för batteriernas prestanda.

Återtagandeplikt

Återtagandeplikten avser tillverkarnas**lagstadgade skyldighet **att **ta tillbaka
vissa produkter efter att de har använts**. Tillverkarna ansvarar för insamling 
och bortskaffande av batterierna för att minimera miljöpåverkan och säkerställa 
korrekt bortskaffande.

## B

BAM

**Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung** (BAM) är en vetenskaplig-teknisk
federal myndighet som lyder under det federala ministeriet för ekonomi och klimatskydd.
Den utför tester, forskning och rådgivning för att skydda människor, miljö och materiella
tillgångar.

Batteripass

Ett batteripass är ett **dokument eller en märkning** som innehåller information
om ett batteri. Detta kan omfatta uppgifter om **batteriets typ, kemiska beståndsdelar,
återvinningsmöjligheter **och annan relevant information. Batteripasset syftar till
att skapa transparens om batteriets livscykel och underlätta en miljövänlig avfallshantering.

Batterilagring

”Batterilagring” är det mer allmänna begreppet för alla former av **uppladdningsbara
lagringssystem** som effektivt buffrar elektrisk energi och återger den vid behov.
Batterilagring används både i privata hem och i kommersiella eller industriella 
miljöer – helt **oberoende av** vilken **energikälla** som används, till exempel
solenergi, nätström eller vindkraft.

BEV – Batteridriven elbil

BEV står för Battery Electric Vehicle. Termen används för att beteckna **rent elektriska
fordon** som får sin energi från ett batteri.

Brandskyddsplatta

I LogBATT SafetyBATTbox L och XL används våra LogCOVER som brandskyddsöverdrag. 
LogCOVER ökar säkerheten vid batteribrand och finns i två olika storlekar. LogCOVER
L [LxBxH]: 1600 x 1200 x 25 mm LogCOVER XL pro [LxBxH]: 3000 x 2000 x 25 mm

Brandtest

Enligt ADR P911 och LP906 måste **förpackningar för kritiskt defekta batterier**
genomgå en **extra test**. Denna test består av en verklig brandtest. För detta 
måste ett litiumjonbatteri genomgå en fullständig termisk reaktion i en låda. Brandtestet
avgör bland annat vilka batterier som får transporteras i respektive låda.

LogBATT GmbH har myndighetens tillstånd att självständigt utföra brandtester och
utvärdera resultaten på egen hand, baserat på vår fastställda procedur.

**Kriterierna för godkännande är:**

 * Yttemperatur <100 °C
 * Inga splitter utanför försändelsen
 * Inga lågor utanför försändelsen
 * Rökgashantering (vid behov)
 * Konstruktionsmässig integritet

## C

## D

## E

Energilagring

En energilagring är ett tekniskt system för tillfällig mellanlagring av energi av
alla slag. Det kan till exempel vara **elektrisk, termisk eller mekanisk energi**.
Inom energibranschen används sådana lagringssystem för att säkerställa både försörjningstryggheten
och stabiliteten i elnätet på lång sikt.

## F

Farligt gods klass 1

Denna klass omfattar ämnen och föremål som kan **orsaka explosioner**. Det kan vara
fasta, flytande, geléartade eller pulverformiga ämnen som ger upphov till en kraftig
reaktion.

Farligt gods klass 2

Detta inkluderar **gaser och gasblandningar bestående av ett eller flera ämnen**.
De kan vara brandfarliga, giftiga, brandfrämjande, frätande eller kvävande och märks
därför med olika initialer. Exempel är butan, propan och kväve.

Farligt gods klass 3 

Farligt gods klass 3 omfattar **brandfarliga ämnen och föremål** som utgör en risk
vid en viss kärntemperatur eller ett visst tryck. Vanliga exempel är bensin, etanol
och aceton.

Farligt gods klass 4 

Denna klass omfattar **fasta ämnen som kan antändas vid friktion, stötar, eld eller
andra antändningskällor**. Under vissa förhållanden kan de orsaka farliga reaktioner.
Exempel på antändbara fasta ämnen är magnesium, aluminiumdamm, fosfor och vissa 
metallpulver.

Farligt gods klass 5 

I farlig gods-klass 5 finns **brandfarliga ämnen**, såsom aceton eller etylalkohol.
De kan avge eller främja syre och därmed underlätta förbränningen av andra ämnen.
Oxiderande ämnen kan främja antändning och orsaka svåra bränder. Organiska peroxider
är instabila föreningar som kan vara lättantändliga och explosiva. Exempel är väteperoxid,
ammoniumnitrat och kaliumpermanganat.

Farligt gods klass 6 

Dessa ämnen i klass 6 kan vara skadliga för hälsan eller dödliga vid **inandning,
förtäring, hud- eller ögonkontakt**. Man skiljer mellan giftiga ämnen som kan orsaka
akuta eller kroniska hälsoskador och smittsamma ämnen som kan orsaka infektioner.

Farligt gods klass 7 

Farligt gods klass 7 omfattar **ämnen som avger joniserande strålning** som utgör
hälsorisker för människor och miljö. Radioaktiva ämnen kan avge olika typer av strålning,
såsom alfa-, beta- och gammastrålning. De förekommer vanligtvis i kärnkraftverk,
medicinska tillämpningar och forskningsanläggningar.

Farligt gods klass 8 

**Frätande ämnen** finns i denna kategori. De kan förstöra eller fräta levande vävnad
och material vid kontakt och orsaka allvarliga hud- och ögonskador. I vissa fall
kan de till och med vara livsfarliga. Exempel är svavelsyra, natronlut, saltsyra
och frätande rengöringsmedel.

Farligt gods klass 9 

Farligt gods klass 9 omfattar olika farliga ämnen och föremål, t.ex. litiumbatterier,
som kan utgöra en fara vid transport av farligt gods. Här sammanfattas alla ämnen
som inte kan **klassificeras i någon av de andra åtta underkategorierna**. Som en
följd av denna klassificering måste förpackningar som transporterar litiumbatterier
märkas med en ADR-godkänd märkning.

Förordning om dokumentation av avfallshantering

Avfallsbevis krävs när avfallsproducenter bortskaffar farligt avfall. Avfallsbevisen
bekräftar att de avsedda avfallshanteringsmetoderna är tillåtna. Först efter att
avfallsbeviset har bekräftats av avfallshanterarens myndighet får avfallet bortskaffas
på detta sätt, dvs. till den avfallshanterare som anges i beviset. Varje intyg har
ett unikt nummer som gäller i hela Tyskland.

Det finns i princip två typer av avfallsintyg: Avfallsproducenter med mindre avfallsmängder
än 20 ton per år per avfallskod och per år och per adress kan vända sig till en 
transportör som har ett **samlat avfallsintyg** och därmed redan har klargjort den
tillåtna avfallshanteringsvägen. För producenten räcker det då med ett överlämningsbevis
utfärdat av transportören (= kollektivt avfallshanteringsföretag) som dokumentation.
För avfallsmängder över 20 ton farligt avfall per avfallskod och per år och per 
adress är det däremot obligatoriskt att avfallsproducenten ansöker om ett **individuellt
avfallshanteringsbevis**. Till skillnad från samlingsavfallsintyget måste avfallsproducenten
dessutom delta i det elektroniska avfallsintygsförfarandet (eANV).

## G

Gula batterier

Gula batterier är litiumjonbatterier som transporteras enligt **särskild bestämmelse
376**. Detta inkluderar batterier som är **skadade eller defekta**. Förutom läckande
och yttre skadade batterier inkluderar detta även batterier som inte kan diagnostiseras
före transport. För gula batterier måste **förpackningsinstruktionerna P908 och 
LP904** följas.

Gröna batterier

Gröna batterier är **nya litiumjonbatterier** eller batterier enligt **särskild 
bestämmelse 377**. Dessa inkluderar litiumjon- och litiummetallbatterier som transporteras
för att **kasseras eller återvinnas**. De kan förpackas tillsammans med eller separat
från andra batterier. Förpackningen av gröna batterier måste ske i enlighet med 
förpackningsanvisningen P909, underavsnitt 4.1.4.1.

## H

Hantering av slutet av livscykeln

Hantering av slutet av livscykeln avser hela processen som sker med produkter eller
material **efter att deras livslängd har gått ut**. När det gäller batterier omfattar
detta insamling,**återvinning, återanvändning **och **säker avfallshantering av 
batterier** för att minimera miljöpåverkan och återvinna värdefulla råvaror.

## I

IATA

**International Air Transport Association** (IATA) är en sammanslutning av flygbolag
som bland annat utvecklar bindande standarder för transport och hantering av flygfrakt.
Den globala flygfrakttrafiken sker till stor del enligt IATA:s riktlinjer. IATA-
standarderna avser framför allt standardisering av fraktdokument, användning av 
förkortningar och harmonisering av hanteringsprocesser.

IMDG-Code

IMDG-koden är ett internationellt avtal som reglerar **bestämmelserna för farligt
gods i sjötransport**. Den innehåller riktlinjer för förpackning, märkning och transport
av farligt gods sjövägen.

## J

## K

Kritiska råvaror (CRM)

Kritiska råvaror är råvaror som är **nödvändiga för tillverkningen av högteknologiska
produkter och nyckelteknologier**, men som samtidigt har stor ekonomisk och strategisk
betydelse. I samband med batterier kan vissa material som **litium, kobolt eller
sällsynta jordartsmetaller** betraktas som kritiska råvaror.

## L

Lagringsbehållare

Lagringsbehållare är skyddsartiklar speciellt avsedda för lagring. Med sin form 
och sina **funktionella egenskaper** är de mer anpassade för **stationär användning**
med maximal säkerhet och skiljer sig därmed från transportbehållare. Moderna lagringsbehållare,
till exempel från vårt LogBATT-sortiment, kännetecknas av en **modulär konstruktion**
som kan kompletteras med skiljeväggar eller galler.

Våra produkter omfattar lagringsbehållare **för batterier, celler och moduler**,
som förutom lagring även kan användas som evakuerings- och lagringsbehållare. De
rostfria behållarna kan enkelt **hanteras av en person** och kräver inget släckvatten,
eftersom **eld och projektiler** stannar kvar i lådan i en nödsituation. De stapelbara
lådorna blir därmed idealiska haveri-behållare. Släckvatten i den mening som avses
i släckvattenförordningen behöver inte samlas upp, eftersom sådant inte uppstår.
Dessutom har alla våra olycks- och karantänbehållare testats framgångsrikt i en 
verklig brandtest med upp till 232 kWh. Behållarna är rostfria, väderbeständiga 
och kan användas utomhus utan problem. Ett effektivt gashanteringssystem baserat
på våra transportlådor klarar av att filtrera bort den största delen av gaserna 
på ett adekvat sätt.

LFP-batterier

LFP-batterier (litiumjärnfosfat) innehåller inga kritiska råvaror som kobolt och
nickel. De erbjuder **förbättrad termisk stabilitet** och **längre livslängd**. 
Typiska användningsområden är stationära energilagringssystem, elbussar och i allt
högre grad även elbilar, där säkerhet och hållbarhet står i fokus. LFP-batterier
blir allt viktigare tack vare sina **specifika fördelar**.

Litiumbatteri

Litiumbatterier är **icke-uppladdningsbara batterier** med en enkel cellkemi: Den
kemiska reaktionen sker endast i en riktning och avslutas när batteriet är helt 
urladdat. Eftersom ingen laddningscykel är planerad är konstruktionen av dessa batterier
tekniskt mindre komplex – till exempel **utan skyddskretsar** eller temperaturhantering.
Litiumbatterier används främst i enheter med låg energiförbrukning och lång driftstid.
Till skillnad från litiumjonbatterier är de **inte lämpliga för kontinuerlig drift**.

Litiumjonbatteri

Litiumjonbatterier är **uppladdningsbara energilagringsenheter** som främst används
inom elektromobilitet, underhållningselektronik och stationära energisystem. De 
baseras på en reversibel cellkemi: vid laddning och urladdning vandrar litiumjoner
mellan anod och katod, vilket möjliggör upprepad användning. Litiumjonbatterier 
kännetecknas av hög energitäthet, **lång livslängd och hög effektivitet**. Till 
skillnad från litiumbatterier är de speciellt utformade för applikationer med hög
energiförbrukning och cyklisk laddningsbeteende.

## M

## N

NMC-batterier

NMC-batterier (nickel-mangan-kobolt) tillhör familjen litiumjonbatterier och kännetecknas
av sin **höga energitäthet**. Denna egenskap gör dem särskilt attraktiva för tillämpningar
där **maximal räckvidd** krävs på begränsat utrymme. Första generationens elfordon
använder ofta denna teknik, liksom kraftfulla stationära energilagringssystem.

Notifiering

Vid notifieringsförfarandet måste avfallet **kontrolleras före transportens början**
och**för varje avfallstransport**. Exportören måste ansöka om den planerade transporten
av avfall hos den behöriga myndigheten i sitt hemland med hjälp av anmälningsformuläret,
följesedeln och andra nödvändiga handlingar. Gränsöverskridande transporter av avfall
är endast tillåtna om de behöriga myndigheterna på avsändningsorten (exportlandet)
och på bestämmelseorten (importlandet) har gett sitt skriftliga medgivande i förväg.
De myndigheter som är behöriga för transitering (transitländer) måste åtminstone
ha gett sitt tysta samtycke. Samtycket från alla myndigheter måste samlas in och
är giltigt i ett år. För återvinningsanläggningar med förhandsgodkännande kan denna
period förlängas till upp till tre år.

## O

## P

P911/LP906

P911 och LP906 är **särskilda bestämmelser för transport av litiumjonbatterier**
enligt ADR 2025. P911 beskriver kraven för värsta tänkbara scenario för att säkra
skadade batterier. LP906 fastställer däremot höga standarder för batteritransporter,
särskilt för kritiskt defekta litiumjonbatterier.

## Q

## R

RID

RID är ett regelverk för **internationell järnvägstransport av farligt gods**. I
likhet med ADR reglerar RID transporten av farligt gods på järnväg och innehåller
specifika säkerhetsbestämmelser.

## S

Sekundära råvaror

Sekundära råvaror är material som **återvinns från redan använda produkter eller
avfall**. I samband med batterier avser detta återvinning av material från gamla
eller uttjänta batterier för att använda dem till **tillverkning av nya batterier
eller andra produkter**. Återvinning av sekundära råvaror från batterier bidrar 
till att spara på resurser och främja cirkulär ekonomi.

Några **exempel på sekundära råvaror** som kan återvinnas från denna process är:

 * **Litium:** Litium är en viktig komponent i många batterier, särskilt litiumjonbatterier.
   Genom att återvinna batterier kan litiumföreningar återvinnas och återanvändas
   för batteriproduktion.
 * **Kobolt:** Kobolt används i vissa batterityper, särskilt i litiumjonbatterier.
   Genom återvinning kan koboltföreningar återvinnas från gamla batterier för att
   minska behovet av nyutvunnet kobolt.
 * **Nickel:** Nickel är ett annat metall som förekommer i olika batterityper, inklusive
   nickel-kadmiumbatterier och nickel-metallhydridbatterier. Återvinning möjliggör
   återvinning av nickelhaltiga föreningar.
 * **Koppar: **Koppar används ofta i elbilsbatterier och andra batterityper som 
   ledarmaterial. Återvinning av batterier bidrar till att återvinna koppar för 
   återanvändning.
 * **Aluminium: **Aluminium används som anodmaterial i vissa batterityper. Återvinning
   av batterier möjliggör återvinning av aluminiumföreningar.
 * **Grafit:** Grafit används ofta i anoderna i litiumjonbatterier. Genom återvinning
   kan grafitföreningar från gamla batterier återvinnas och återanvändas.

Solbatteri

En solbatteri **lagrar överskottsenergi** som genereras av en solcellsanläggning.
Den gör det möjligt att **använda den egenproducerade solenergin vid ett senare 
tillfälle**, t.ex. vid dåligt väder eller efter solnedgången, när anläggningen genererar
mindre solenergi än vad som behövs.

Strömförvaringssystem

Et strömförvaringssystem är speciellt utformat för tillförlitlig lagring av **elektrisk
energi**. Till skillnad från det mer allmänna begreppet energilagring ligger fokus
i detta fall uteslutande på effektiv lagring av el. Strömförvaringssystem används
bland annat **i kombination med förnybara energikällor** för att göra producerad
el tillgänglig med fördröjning och på ett flexibelt sätt.

Solcellsmagasin

Ett solcellslager är ett energilager som har utvecklats speciellt för effektiv mellanlagring
av **solenergi** från en solcellsanläggning. Det säkerställer på ett tillförlitligt
sätt att den egenproducerade energin även kan **användas utanför de soliga timmarna**.
Detta är särskilt användbart för hushåll där relativt lite energi förbrukas under
dagen.

## T

Termisk spridning (batteribrand)

Man talar om termisk spridning eller batteribrand när överhettningen av celler sprider
sig till angränsande celler och det uppstår en slags **kedjereaktion**. Detta frigör
samtidigt betydande mängder energi. Det är en av de största säkerhetsriskerna med
litiumjonbatterier. Termisk spridning av batterier är en viktig aspekt, särskilt
för elfordon. Batteribränder utgör en betydande fara för människor och miljö.

Transportbehållare

Transportbehållare från LogBATT är brandskydds- och säkerhetsartiklar i vilka **
farligt gods** av UN-klass 9, såsom skadade till kritiskt defekta litiumjonbatterier,
kan transporteras på ett tillförlitligt sätt. Behållarna, som har testats i verkliga
brandförhållanden, skiljer sig från lagringsbehållare genom sin särskilt **robusta
konstruktion** och sin specifika anpassning för **transport med batterier från lastbilar,
skåpbilar, byggfordon** och andra fordonstyper.

Alla **myndighetsgodkända behållare** i vårt sortiment är QSP-certifierade och kräver
ingen ytterligare innerförpackning. De rostfria behållarna är **lämpliga för utomhusbruk
och underhållsfria**. De tillverkas i olika format enligt de senaste kraven för 
farligt gods, och dessutom kan **batterier från elcyklar och elscootrar**, byggutrustning,
hemelektronik och andra elektriska artiklar förvaras säkert i en anpassad transportbehållare.

## U

## V

## W

## X

## Y

## Z
