PID Gasdetektor VOC Messung
PID Gasdetektor Funktionen
Ein PID Gasdetektor schützt vor vielen Gefahren. Lösungsmittel- und Kraftstoffdämpfe sowie Dämpfe anderer VOC (Volatile Organic Components = flüchtige organische Verbindungen) sind in vielen Arbeitsbereichen extrem häufig zu finden. Für die meisten VOC sind überraschend niedrige Expositionsgrenzen am Arbeitsplatz festgelegt; deshalb sind die Grenzwerte für diese Gefahrstoffe häufig schon lange überschritten, bevor eine genügend hohe Konzentration zur Anzeige durch ein konventionelles Gaswarngerät für brennbare Gase erreicht ist. Zur Messung von Konzentrationen dieser Gefahrstoffe in der Luft steht jedoch eine breite Auswahl an PID Gasdetektoren zur Verfügung. In der Regel sind PID Gasdetektoren mit PID-Erfassung am besten für die Messung von VOC in Grenzkonzentrationen geeignet. Welcher PID Gasdetektor auch immer zur Messung dieser Gefahrstoffe eingesetzt wird, die sachgemäße Verwendung des Instruments und die korrekte Interpretation der Ergebnisse sind von entscheidender Bedeutung.
Was sind VOC (Volatile Organic Components)?
VOC (Volatile Organic Components) sind organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur sehr leicht verdampfen. Zu den bekannten Substanzen, die VOC enthalten aber von einem PID Gasdetektor erkannt werden, zählen Lösungsmittel, Farbverdünner und Nagellackentferner sowie im Zusammenhang mit Brennstoffen wie Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin und Düsentreibstoff entstehende Dämpfe. Zu dieser Kategorie gehören auch zahlreiche giftige Substanzen wie Benzol, Butadien, Hexan, Toluol, Xylol und viele andere. Das wachsende Bewusstsein für die Giftigkeit dieser gebräuchlichen Gefahrstoffe hat zu niedrigeren Expositionsgrenzwerten und strengeren Anforderungen für eine direkte Messung dieser Substanzen bei Erreichen der Grenzwertkonzentration geführt. Für diese Anwendungen werden mit einem Photoionisationsdetektor (PID) ausgestattete Instrumente zunehmend als bevorzugte Technik eingesetzt.
VOC stellen mehrfache potenzielle Bedrohungen im Arbeitsbereich dar. Viele VOC-Dämpfe sind schwerer als Luft und können die Atmosphäre in einer geschlossenen Umgebung oder einem CS-Bereich verdrängen. Resultierender Sauerstoffmangel ist eine der Hauptursachen für Unfälle mit Verletzungs- und Todesfolge in CS-Bereichen. Dieser wird aber von einem PID Gasdetektor erkannt. Es existieren zahlreiche dokumentierte Beispiele für tödliche Unfälle, die durch Sauerstoffmangel auf Grund von Verdrängung durch VOC-Dämpfe verursacht wurden.
VOC Expositionsgrenzen und physikalische Konstanten
| Gefahrstoff |
UEG-Konzentration |
Flammpunkttemp. |
OEL (GB) |
| Aceton |
2,5% |
-20ºC |
500 PPM MAK; |
| Dieseldampf (Nr. 2) |
0.6% |
52ºC |
Kein Wert aufgelistet |
| Benzindampf |
1,3% |
-46ºC |
Kein Wert aufgelistet |
| Hexan |
1,1% |
-22ºC |
20 PPM MAK |
| Isopropylalkohol |
2,0% |
12ºC |
400 PPM MAK; 500 PPM STEL |
| Kerosin-/ Düsentreibstoffdampf |
0,7% |
38 à 72ºC |
Kein Wert aufgelistet |
| MEK |
1,4% |
9ºC |
200 PPM MAK; 300 PPM STEL |
| Styrol |
0,9% |
31ºC |
100 PPM MAK; 250 PPM STEL |
| Toluol |
1,1 |
4ºC |
50 PPM MAK, 150 PPM STEL |
| Terpentin |
0,8 |
35ºC |
100 PPM MAK; 150 PPM STEL |
| Gefahrstoff |
NIOSH REL |
TLV |
5 % UEG |
| Aceton |
250 PPM MAK |
500 PPM MAK; 750 PPM STEL |
1250 PPM |
| Dieseldampf (Nr. 2) |
Kein Wert aufgelistet |
15 PPM |
300 PPM |
| Benzindampf |
Kein Wert aufgelistet |
300 PPM MAK; |
650 PPM |
| Hexan |
50 PPM MAK |
50 PPM MAK |
550 PPM |
| Isopropylalkohol | 400 PPM MAK; 500 PPM STEL |
200 PPM MAK; |
1000 PPM |
| Kerosin-/ Düsentreibstoffdampf |
100 mg/m3 MAK |
200 mg/m3 MAK |
350 PPM |
| MEK | 200 PPM MAK; 300 PPM STEL |
200 PPM MAK; |
700 PPM |
| Styrol | 50 PPM MAK; 100 PPM STEL |
20 PPM MAK; 40 PPM STEL |
450 PPM |
| Toluol | 100 PPM MAK; 150 PPM STEL |
50 PPM MAK |
550 PPM |
| Terpentin |
100 PPM MAK |
20 PPM MAK |
400 PPM |
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