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Ja, theoretisch schon! Mit Hilfe der Wasserelektrolyse ist es möglich, Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Könnte also Triton mit Wasserelektrolyse arbeiten? Nein, denn der Energiebedarf zu hoch, um dies auf so kleinem Raum zu realisieren, denn selbst moderne Wasserelektrolyse-Anlagen benötigen rund 9kWh für 1000 Liter Sauerstoff. Triton gibt an, mit einer Akkuladung Tauschgänge von 45 Minuten ermöglichen zu können zu können. Damit wäre es notwendig, 19, 125 Liter Sauerstoff zu erzeugen (bei 425 Milliliter Sauerstoff pro Minute). Erneut unter der Prämisse der vollständigen Sauerstoff-Rückgewinnung aus der ausgeatmeten Luft. Kurz überschlagen – der Akku müsste also mindestens 172, 125 Wattstunden bereitstellen. Das ist mehr, als eine Motorrad-Batterie speichert! Außerdem ist unwahrscheinlich, dass ein so kleines Gerät die Effizienz moderner Industrie-Anlagen erreicht. Fazit Leider birgt jedes Crowd-Funding-Projekt das Risiko, dass man nie das Produkt erhält, das man unterstützt hat.
Der Vergleich mit den Atmungsorganen der Fische ist in der Tat zutreffend. Ganz ähnlich wie die Kunststoff-Folie filtern auch Fischkiemen den lebenswichtigen Sauerstoff aus dem Wasser heraus. Und der gleiche physikalische Vorgang spielt sich auch in der menschlichen Lunge ab: Durch Gasmembranen (Lungenbläschen) dringt der eingeatmete Sauerstoff ins Blut, und auf demselben Weg wird auch das Kohlendioxyd aus dem Blut ausgeschieden. Allerdings leistet - nach den Angaben der Herstellerfirma - die hauchfeine Membran aus Kunststoff rund hundertmal mehr als die menschlichen Lungengewebe. Die 300 bis 400 Millionen Lungenbläschen haben zusammengenommen eine Membran-Oberfläche von mehr als 100 Quadratmetern - das entspricht etwa der Wohnfläche einer Vier-Zimmer-Wohnung. Von der neuartigen Folie indes, so errechnete Erfinder Robb, würden schon etwa zwei Quadratmeter ausreichen, um einen Menschen aus normal durchlüftetem Wasser mit Sauerstoff, zu versorgen. Hamster im Folienkäfig, Erfinder Robb: Atemluft aus dem Wasser