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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
(Vol. %)

Flammpunkttemp.
(ºC)

OEL (GB)

Aceton

2,5%

-20ºC

500 PPM MAK;
1500
PPM STEL

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
ausgedrückt in PPM

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;
500
PPM STEL

650 PPM
Hexan

50 PPM MAK

50 PPM MAK

550 PPM
Isopropylalkohol 400 PPM MAK;
500 PPM STEL

200 PPM MAK;
400
PPM STEL

1000 PPM
Kerosin-/
Düsentreib­stoffdampf

100 mg/m3 MAK
(ca.
14,4 PPM)

200 mg/m3 MAK
(ca.
29 PPM)

350 PPM
MEK 200 PPM MAK;
300 PPM STEL

200 PPM MAK;
300
PPM STEL

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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