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SCHWARZACH Erst hielt ich es für ein Missverständnis: Da behauptet doch tatsächlich eine Firma in Oberösterreich, überschüssigen Solarstrom in „Salzwasser“ speichern zu können! Wie soll das gehen? Aus dem Netzauftritt wird man nicht richtig schlau, ständig ist nur die Rede davon, wie harmlos und ökologisch unbedenklich der Salzwasser-Stromspeicher sei. In einem Video sieht man sogar einen Schussversuch auf den sagenhaften Akku und den Firmenchef das heraussickernde Wässerchen trinken! Leider findet sich kein Hinweis, wie das Ding funktioniert.
Nach mehreren Recherchen stellte sich heraus: Der Speicher sollte nicht Salzwasser im Namen führen, sondern das Element Natrium. Genauer heißt das Ding Natrium-Ionen-Akkumulator, das erinnert an den bekannten, in riesigen Stückzahlen verfügbaren Lithium-Ionen-Akku, der unsere Laptops und E-Autos mit Strom versorgt. Lithium und Natrium sind sich sehr ähnlich, sie stehen deshalb in derselben Gruppe des Periodensystems. Beide haben ganz außen ein einzelnes Elektron, das man sich wie das fünfte Rad am Wagen vorstellen kann, die Atome geben es deshalb gern ab und wandeln sich dadurch in elektrisch positiv geladene Ionen um.
Im Lithium- wie im Natrium-Ionen-Akku wandern diese Ionen von der einen Elektrode, die meistens aus Grafit besteht, zur anderen Elektrode, wo auch die Elektronen wieder ankommen, die außen durch einen Draht geflossen sind und nützliche Arbeit verrichtet haben. Dort vereinigen sie sich aber nicht wieder mit den Lithiumionen, sondern mit den Metallatomen der Elektrode, womit der Stromkreis geschlossen ist – im Akku kommt Lithium bzw. Natrium immer nur als Ion vor, nie als Metall. Das ist auch gut so, denn beide Metalle sind hochreaktiv, soll heißen: Brandgefahr. Die Vorteile des Natrium-Ionen-Akkus sind eklatant. Er enthält zwar kein Kochsalz, wie die saloppe Bezeichnung „Salzwasser-Speicher“ vermuten lässt, also kein Natriumchlorid, sondern Natriumsulfat, auch bekannt als Glaubersalz, aber ist trotzdem völlig harmlos (bis auf die abführende Wirkung bei Einnahme). Das Lösungsmittel ist Wasser und nicht z. B. Dimethylcarbonat wie in der Lithiumzelle. Die Elektroden der Zellen sind einander ähnlich, der sogenannte Separator ist es nicht. Eine Kunststoffmembran beim Lithium, ein Baumwollvlies beim Natrium.
Heute mal was ganz anderes: Statt neuer Hardware möchte ich Ihnen eine vielversprechende und hoffentlich schon bald verfügbare Akkutechnologie vorstellen.
Schon klar: Allzu oft haben uns in der Vergangenheit Meldungen über bahnbrechende neue Energiespeicher das Blaue vom Himmel herunter versprochen, doch nie ist auch nur eines davon eingelöst worden. Stattdessen müssen wir uns bis heute mit der schon Jahrzehnte alten Lithium-Ionen-Technologie begnügen, die zwar kontinuierlich verbessert wurde, aber grundsätzlich keinen ausreichenden Wirkungsgrad liefert und zahlreiche Probleme mit sich bringt.
Bei unseren täglichen elektronischen Begleitern wie Smartphones, Notebooks, Tablets und neuerdings auch Smartuhren oder Kopfhörer haben wir uns fast schon damit abgefunden, diese täglich an einer Steckdose wieder aufladen zu müssen, was oft Stunden dauert. Viel schlimmer sieht die Situation aber bei der E-Mobilität aus, die uns gerne als die beste Möglichkeit verkauft wird, in kürzester Zeit von fossilen Brennstoffen wegzukommen und den Klimawandel zu stoppen. Doch dabei werden fast immer die vorhandenen Probleme mit der heute verfügbaren Akkutechnologie verschwiegen. Hier eine kleine Auflistung der größten Schwierigkeiten. Die ist primär auf E-Mobilität bezogen, betrifft aber in vielen Punkten auch unsere digitalen Gadgets:
Akkus haben eine geringe Energiedichte (MJ/kg) und sind daher in Bezug auf die mögliche Reichweite sehr schwer. (Hohe Reichweiten sind möglich, aber nur mit entsprechend großen, schweren, teuren Akkus.)
Das Aufladen dauert im Vergleich zu Verbrennern (inkl. Wasserstoff und Gas) sehr lang. Bei besetzten Ladestationen ist das ein umso größerer Nachteil.
Aufladen bis 100% dauert besonders lange. Daher wird bei den Ladezeiten oft nur die Dauer zur Aufladung bis 80% angegeben.

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