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Nitrox-Fortbildung

für Einsatztaucher und Signalmänner

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Glasow

Was ist Nitrox?

Voraussetzungen in der DLRG für Nitrox-Ausbildung

Historie

Rechtliches

Nitrox- und Mischgastauchen

Physik

Physiologie

Tauchgangsplanung

Füllmethoden

Praxis - Ausrüstung

Praxis - O2-Messung, Umgang mit Nitrox

Folie 2Folie 2

Inhalt

01.07.2013

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GlasowFolie 301.07.2013

Was ist Nitrox?

Folie 3

In der Praxis haben diese Gasgemische einen höheren

Sauerstoffanteil und einen entsprechend niedrigeren

Stickstoffanteil als die „normale“ Atemluft.

Rein technisch kann jede gewünschte Mischung

hergestellt werden.

Nitrogen und Oxygen

Stickstoff (N2) Sauerstoff (O2)

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Glasow

Sauerstoff wirkt als fördernd für

Brände oder Explosionen!!!

Darum ist extrem darauf zu achten, dass in der Nähe der

Abfüllung und des Zusammenbaus von entsprechenden

Gerätschaften sowie der Sauerstoffmessung kein Funkenflug, kein

offenes Feuer betrieben wird und sich keine Raucher aufhalten.

01.07.2013

Achtung!

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Glasow

Die Teilnehmer müssen über folgende Vorkenntnisse verfügen:

Folie 5Folie 5

Physiologie – Stand CMAS**/ ET2

Physik – Stand CMAS**/ ET2

Grundrechenarten und Dreisatz

Dekoberechnungen und Nutzung der Deko 2000

01.07.2013

Ausbildungsvoraussetzungen

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Glasow

GUV-R 2101: Nitrox darf den Varianten EAN 32 und EAN 36

von „erfahrenen Tauchern“ eingesetzt werden (Punkt 5.4.5)

Dabei muss der jeweilige Signalmann ebenfalls eine Nitrox-

Ausbildung vorweisen.

In der GUV wird inhaltlich auf die Tauchsportorganisationen

verwiesen – die vorliegende Ausbildung orientiert sich an den

Vorgaben von und

Folie 6Folie 6Folie 6

01.07.2013

Ausbildungsvoraussetzungen

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GlasowFolie 7

1774Sauerstoff

und Tauchen

(J.F. Zollner, Deutschlan

d)

1878Entdeckung

der Toxizität

von Sauerstoff Paul Bert, Frankreich

1879Erstes O2-Kreislaufgerät Henry

Fleuss, Deutschlan

d

1911U-Boot-Retter Dräger,

Deutschland

Folie 7

1939Von den

Italienern und Engländern werden bei

Operationen mit Kreislaufgeräte

n erstmals Nitrox-Gemische

eingesetzt.

1940Dräger testet

ein Kreislaufgerät

im firmeneigenen Labor auf 73

Meter Wassertiefe mit

40 Minuten Grundzeit.

1942Hans Hass setzt erstmals einen

modifizierten U-Boot-Retter von

Dräger ein.

1945Nitrox-

Anwendung US-Navy,

USA

01.07.2013

Historie

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Glasow

~1950

Im Sporttauchbereich verschwinden die Kreislaufgeräte

fast völlig.

1968

Entwicklung der Electrolung – des

ersten elektronisch

geregelten, geschlossenen Kreislaufgeräts.

1970

Experimente mit Nitrox Dr.

Morgan Wells, NOAA, USA

1978

Nitrox-Tauchtabellen

Dr. Morgan Wells, NOAA, USA

1980-er

Es werden diverse Verbände für technisches

Tauchen gegründet.

1990-er

Seit Beginn hält Nitrox Einzug in die Ausbildungs-richtlinien aller

großen Verbände.

01.07.2013

Historie

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Glasow

Für Gasgemische mit einer Sauerstoffkonzentration > 22% gilt

abweichend bzw. ergänzend zur EN 250:

Für die mit dem Gas in Berührung kommenden

Ausrüstungsteile, gelten spezielle Materialanforderungen.

Erhöhte Vorsichtsmaßnahmen beim Abfüllen der Gasgemische.

Folie 901.07.2013

Rechtliches

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Glasow

Die Atemregler, Instrumente und Tauchflaschen, die für die oben

genannten Gasgemische zur Anwendung kommen, müssen zugelassen

(Baumusterprüfung) und speziell gereinigt sein.

Außerdem darf nur spezielles O-Ring-Material verwendet werden und

die Schmierstoffe müssen der Bedingung „sauerstoffkonform“

genügen und entsprechend geprüft sein (BAM-Zulassung).

Die Tauchflaschen müssen entsprechend ihres Inhaltes anders als

Pressluftflaschen gekennzeichnet sein. Hierzu sind die entsprechenden

Richtlinien und Normen zu beachten.

Folie 10

01.07.2013

Rechtliches

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Glasow

DIN EN 144-3: Atemschutzgeräte – Gasflaschenventile – Teil 3:

Gewindeverbindungen für die Tauchgase Nitrox und Sauerstoff

DIN EN ISO 13769, 7225 und DIN EN 1089-3: Kennzeichnung von

Gasflaschen:

Die Grundlage für die Kennzeichnung ist die BetrSichV, weitere

Verordnungen (ADR/GGVSE) beziehen sich auf die Kennzeichnung laut

dieser Norm.

Nitroxflaschen werden in rein weiß, sowohl am Flaschenhals als auch am

Flaschenkörper lackiert.

DIN EN 13949: Atemgeräte mit Nitrox-Gasgemisch und Sauerstoff

Folie 1101.07.2013

Normen

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Glasow

Die Flasche muss komplett weiß lackiert sein (Körper und Hals).

Das Ventil und der Atemregler müssen einen Anschluss und Gewinde

mit M26x2 aufweisen.

Meist werden diese zur Unterscheidung

mit grünen Applikationen geliefert.

Die abgefüllten Nitroxgemische müssen einen höheren Reinheitsgrad

als Pressluft aufweisen. Atemluft nach EN 12021 ist NICHT

sauerstoffrein und führt zur Verunreinigung der Gerätschaften.

Die Nutzung von Pressluftarmaturen ist selbst nach Reinigung nicht

zulässig, da diese nicht das geforderte Gewinde aufweisen.

Folie 12

01.07.2013

Zusammenfassung

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Glasow

Eine Sammlung der möglichen Bezeichnungen von Nitrox:

EANx, das x steht für den O2 – Anteil

Safe Air®

Enriched Air

NOAA I (32%) und NOAA II (36%) nach Vorgaben der National

Oceanic Atmospheric Administration

Enriched Air A, B, C, D

Folie 1301.07.2013

Tauchen mit Gasgemischen – Nitrox

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Glasow

Es gibt zwei Standardgemische: Gemische mit 32% Sauerstoff – „Nitrox 32“, „NOAA 1“ oder „EAN32“

Gemische mit 36 % Sauerstoff – „Nitrox 36“, „NOAA 2“ oder „EAN36“

Nur diese beiden Gemische sind laut GUV-R 2101 zugelassen.

Die normale Atemluft kann man als „EAN 21“ bezeichnen –

wenngleich der N2-Anteil nur 78% beträgt, da noch 1% sonstige

Gase (vor allem Edelgase) hinzu kommen.

Folie 1401.07.2013

Tauchen mit Gasgemischen – Nitrox

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Glasow

Unter Anwendung von Lufttabellen

Geringere Aufsättigung mit Stickstoff

Geringeres Risiko der Blasenbildung

Unter Anwendung von Nitroxtabellen

Längere Nullzeiten

Kürzere Dekostopps 

Folie 1501.07.2013

Vorteile von Nitrox

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Glasow

Tauchausbilder: diese müssen in der Ausbildung häufig JoJo-TG

durchführen.

Einsatztaucher bei Suchen nach Verunglückten oder Material: es

kommt bei den diversen Suchmethoden zwangsläufig zu

häufigem Auf- und Abtauchen (teilweise bis an die Oberfläche).

In der DLRG wird Nitrox ausschließlich unter Nutzung der Lufttabellen

verwendet, zur Gewinnung einer höheren Sicherheit für das Einsatz-

personal.

Folie 16

Für Rettungsorganisationen eignet sich Nitrox besonders

für:

01.07.2013

Vorteile von Nitrox

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Glasow

Unterwasser- Arbeiten

Längere Tauchgänge in Tiefen oberhalb 40m

Nach einer DCS

Bei einem diagnostiziertem PFO, allerdings nur für

Sporttaucher. Ein ET mit PFO wird keine Tauchtauglichkeit

mehr erhalten.

Folie 1701.07.2013

Vorteile von Nitrox

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Glasow

Gefahr der O2-Vergiftung bei Nichteinhaltung der Tiefengrenzen

Separate Ausrüstung (Flaschen, Ventile, Atemregler) sind

notwendig Zusatzkosten

Der Umgang mit sauerstoffangereicherten Gasen erfordert

zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, da ein erhöhter O2-Anteil

brandfördernd wirken kann.

Folie 18

01.07.2013

Nachteile von Nitrox

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Glasow

Bei Trimix handelt es sich um ein Gemisch aus 3 Gasen, im

allgemeinen O2, N2 und Helium.

Folie 19

Diese Mischungen werden eingesetzt um

tiefer zu tauchen;

die Inertgasnarkose zu vermeiden / verringern;

die Dekompressionsqualität vor allem bei langen Tauchgängen

zu erhöhen.

Diese Gase sind NICHT zur Nutzung im Bereich der GUV-R

2101 freigegeben.

01.07.2013

Tauchen mit Gasgemischen – Trimix

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Es gibt weitere, exotischere Gasgemische. Diese dienen speziellen

Einsatzzwecken oder werden aus experimentellen Gründen zum Einsatz

gebracht. Am bekanntesten sind hierbei Mischungen aus:

Heliox: Sauerstoff und Helium

Neox: Sauerstoff und Neon

Hydreliox: Sauerstoff, Helium und Wasserstoff

Hydrox:Wasserstoff und Sauerstoff

Diese Gase sind NICHT zur Nutzung im Bereich der GUV-R 2101

freigegeben.

Folie 20

01.07.2013

Andere Gasgemische

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GlasowFolie 21

01.07.2013

Zusammensetzung der Luft

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Glasow01.07.2013

Druck

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Glasow01.07.2013

Wasserdruck

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Glasow

Bei gleichbleibender Temperatur steht für eine Gasmenge der Druck im umgekehrten Verhältnis zum Volumen.

01.07.2013

Druck und Volumen (Boyle-Mariotte)

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pges = p1 + p2 + ... + pn = pi

01.07.2013

Partialdruck (Dalton)

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Neurologische Toxizität (Paul-Bert-Effekt)

Pulmonale Toxizität (Lorraine-Smith-Effekt)

01.07.2013

O2-Vergiftung

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Glasow

O2 stört die neuronale

Übertragung im ZNS

Es kommt zu Krampfanfällen ähnlich einer

Epilepsie

Verlust des Bewusstseins und als Folge dessen

Verlust des Atemreglers mit anschließendem

Ertrinken

01.07.2013

Neurologische Toxizität - Hintergrund

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Grenzen: Medizinisch im Wasser bei etwa 2 bar. In

Druckkammern werden deutlich höhere Partialdrücke

„vertragen“ (pO2 von 2,8 bar über 20 min wird ohne

Krampfanfälle vertragen).

Abhängig von körperlicher Anstrengung, Tagesform,

Medikamente, Alkohol.

Im Bereich des Tauchens mit erhöhtem Sauerstoffanteil

(Nitrox) und des technischen Tauchens (zum Beispiel Trimix

auf großer Tiefe) wird aus Sicherheitsgründen je

Organisation bei maximalem pO2 zwischen 1,2..1,4 bar

getaucht. 01.07.2013

Neurologische Toxizität – Allgemeines

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0,10 Bewusstlosigkeit0,12 ernsthafte Hypoxie0,16 leichte Hypoxie0,21 Normoxisch0,35 Normale Sättigungseinwirkung0,5 Maximale

Sättigungseinwirkung1,4 Grenzwert in der DLRG1,6 Maximale Grenze für Notfälle2,0 USN maximale Arbeitsgrenze2,8 USN-Tabelle 6 (Druckkammer-

therapie)

PO2

Koma oder Tod

KRÄMPFE (engl. convulsions)

CNS% Grenze„Paul Bert Effekt“

01.07.2013

Neurologische Toxizität

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Beeinträchtigung des

Sehvermögens, „Röhrensehen“,

Flimmern

Pfeifen, Rauschen in den Ohren Halluzinationen

Metallgeschmack Übelkeit, Erbrechen

Kribbeln an den Händen und

Füßen

Zuckungen - Krampfanfälle bis

zum Erscheinungsbild des epileptischen

Anfalls

Bewusstlosigkeit

Oft generalisierte Krampfanfälle

ohne Vorwarnung!

01.07.2013

Neurologische Toxizität – Symptome

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Glasow

Druckänderungen während des Krampfes

vermeiden – solange nicht Auftauchen,

wenn irgend möglich!

Unbedingt O2-Gabe !!! Durch den meist unkontrollierten

Notaufstieg kann es zu anderen Unfällen (Lungenriss, DCS, Beinahe-Ertrinken)

kommen.

Ein Sauerstoffkrampf ist kein Ausschlussgrund

für eine O2-Gabe an der Oberfläche!

Ist der Krampf vorbei, muss unbedingt ein

Notruf abgesetzt werden, um abzuklären,

ob es zu weiteren Schädigungen durch

den Krampf kam (Ertrinken)n.

01.07.2013

Neurologische Toxizität – Hilfe

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Glasow

Etliche Quellen und Ausbildungsunterlagen führen eine

„Aufsättigung“ des ZNS ein – es wird von CNS O2 %, ZNS O2 %

oder der CNS-Uhr gesprochen. Hintergrund sind

Empfehlungen der NOAA (National Oceanic and Atmospheric

Administration) aus den USA. Diese wurden von quasi allen

Ausbildungsorganisationen übernommen.

ABER: es gibt für diese „Berechnungen“ keinerlei

wissenschaftliche Grundlage, von führenden deutschen

Medizinern wird sie in dieser Form angezweifelt.

Ausschließlich die Schädigungen der Lunge sind evident.

Darum wird dieser „Berechnung“ in der Ausbildung in der

DLRG keine Rechnung getragen.01.07.2013

Neurologische Toxizität – Abschätzung

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Glasow

Entzündungs-reaktionen

in den Alveolen-

wänden mit Flüssigkeits-

austritt (Ödem)

Verdickung der

Alveolen-wände

Verlängerung der

Diffusions-strecke

Elastische Fasern der

Lunge werden angegriffen,

die Lunge wird "steifer"

Atmung von 100% O2:

Resorptionsatelektasen

durch vollständige Aufnahme

des Gases in den Alveolen

Wenn 100% O2 mit einem Partialdruck von mehr als 0,5 bar

über eine längere Zeit (Tage) geatmet wird, kommt es zu Lungenschäden:

01.07.2013

Pulmonale Toxizität – Hintergrund

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Folgende Daten sind für die Abschätzung notwendig:

Der aktuelle Sauerstoffpartialdruck der Umgebung

(Tiefe).

Die Einwirkzeit (Tauchzeit)

Der Faktor OTU/min aus einer Tabelle

01.07.2013

Pulmonale Toxizität – Abschätzung

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[min]TOTU/min OTU

pO2 [bar] 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

OTU/min0,27

0,47

0,65

0,83

1,00

1,16

1,32

1,48

1,63

1,78 1,92

01.07.2013

Pulmonale Toxizität – Abschätzung

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Die OTU von mehreren TG sind zu addieren, eine „Entsättigung“ wie bei der CNS-Belastung findet nicht statt.Dabei gelten Grenzen für eintägige und mehrtägige Belastung, die aus der folgenden Tabelle hervorgehen.

Tage Max. OTU/ Tag Max. OTU Gesamt Tage Max. OTU/ Tag Max. OTU Gesamt

1 850 850 8 350 2.800

2 700 1.400 9 330 2.970

3 620 1.860 10 310 3.100

4 525 2.100 11 300 3.300

5 460 2.300 12 300 3.600

6 420 2.520 13 300 3.900

7 380 2.660 14 300 4.200

01.07.2013

Pulmonale Toxizität – Abschätzung

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Glasow

Der Effekt spielt nur bei extremen TG wie dem

Höhlentauchen oder dem Tauchen mit Rebreathern über vielen Stunden eine

Rolle.

Selbst bei einem Partialdruck von ca. 1,7

bar dauert es noch ca. 10 h bis erste (reversible)

Schädigungen der Lunge auftreten.

Beispielrechnung (Standard-TG): Tiefe 30m, EAN36, 60 Minuten

pO2= 0,36*4bar = 1,44 bar

Aus der Tabelle bei 1,5 bar folgt 1,78 OTU/min bei 60 Minuten ergibt sich eine OTU-Belastung von 106,8 – weit weg von

850 OTU (Tageshöchstmenge)

01.07.2013

Pulmonale Toxizität – Relevanz

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Unter Druck wirken die sogenannten Inertgase

narkotisch.

Narkotische Wirkung von Gasen entsteht

durch ihre physiochemischen

Eigenschaften.

N2 spielt aufgrund seines sehr hohen

Anteils in der Atemluft eine entscheidende

Rolle.

Als fließende Grenze gilt ein Partialdrucks des N2 von etwa 4,0

bar. Einige Versicherungen gehen

von niedrigeren Drücken aus (DAN 3,95

bar).

01.07.2013

Tiefenrausch (Inertgas-Vergiftung)

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Verringerung der geistigen

Leistungsfähigkeit

Verlust des Koordinations-

und Urteilsvermögen

s

Orientierungsvermögen lässt

nach

Metallischer Geschmack der

Luft

Optische Sinnestäuschunge

n (falsches Farbensehen, Tunnelblick)

Akustische Sinnes-

täuschungen

Angstgefühle, Beklemmungen

01.07.2013

Tiefenrausch – Symptome

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Für den Tauchpartner sind meist erst die Symptome der

zweiten Stufe erkennbar:

Extremes Hochgefühl, welches

zu unsinnigen Reaktionen

(Atemregler Fischen anbieten...) führt

Selbstüberschätzung; Gefühl, alles im

Griff zu haben

Keine, inadäquate oder verlangsamte

Reaktion auf Zeichen

In der Regel zunächst

euphorische Stimmung, im

weiteren Verlauf wird der Betroffene

jedoch zunehmend schläfrig

Bewusstseinstrübungen bis hin zur

Bewusstlosigkeit

01.07.2013

Tiefenrausch – Symptome

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Höher tauchen bis zum vollständigen

Abklingen der Symptome

Beenden des Tauchganges unter

Einhaltung sämtlicher

Dekompressionspausen und eines

Sicherheitsstopps

Aufsuchen eines Arztes bei Eintreten von Komplikationen

wie . Wasseraspiration,

Notaufstieg

01.07.2013

Tiefenrausch – Maßnahmen

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01.07.2013

Tauchbarer Tiefenbereich

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Die äquivalente Lufttiefe (Equivalent Air Depth = EAD) ist

die Tiefe, die dem Stickstoffgehalt des Atemgasgemisches

bei Verwendung normaler Pressluft entsprechen würde.

Durch die Berechnung dieser kann man einen Nitrox-

Tauchgang mit Hilfe normaler Lufttabellen berechnen und

tauchen.

Diese Vorgehensweise wird im Sporttauchbereich genutzt,

um die Tauchgangszeit zu verlängern.

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – EAD

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Schritt 1: Äquivalenter Luftdruck (Equivalent Air Pressure = EAP)

fN2: Stickstoffanteil [%] des Atemgasgemisches

fN2Luft: Stickstoffanteil der Atemluft (79%)

Schritt 2: Umrechnung EAP in EAD

Diese Tauchtiefe zeigt einem an bei welcher Lufttiefe man die Dekozeiten für dieses Nitroxgemisch in der normalen Lufttabelle ablesen kann.

][barndruckTauchtiefeLuft

N

N

f

f[bar] EAP 2

mbarEAP 101 [m] EAD

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – EAD

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Glasow

EAP = * 4 bar = 3, 038 bar

f N2 Nitrox = 0,6 ; pamb = 4 bar

EAD = 21m

(3,1 -1 bar) * 10 = 21m mbar

Bei der Deko 2000 ist das eine Nullzeitverlängerung gegenüber Pressluft von 16 min!!!)

0,60,79

EAP = 3,1 bar (zur sicheren Seite, Aufrunden!)

( EAN 40, Tauchtiefe 30m)

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – EAD

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Die maximale Tauchtiefe (engl. Maximum Operating Depth = MOD) ergibt sich aus dem Sauerstoffgehalt

des Atemgasgemisches.

Unter Berücksichtigung der Grenze für den Sauerstoffpartialdruck von 1,4 bar lässt sich die MOD

berechnen.

Wie bei der EAD ist der „Umweg“ über die Berechnung des maximalen Sauerstoffdrucks (Maximum Operating

Pressure = MOP) notwendig

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – MOD

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Glasow

Schritt 1: Äquivalenter maximaler Tiefendruck (MOP)

pO2max: Maximal tolerierter Sauerstoffpartialdruck [bar]

fO2Gemisch: Sauerstoffanteil der Atemluft (79%)

Schritt 2: Umrechnung MOP in MOD

Das Ergebnis gibt die maximale Tiefe an, die mit dem gewählten Gemisch noch sicher betaucht werden darf. Diese Grenze ist peinlich genau einzuhalten.

2Gemisch

2max

O

O

f

p[bar] MOP

mbarMOP 101 [m] MOD

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – MOD

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Glasow

1,4 bar0,32

MOP = 4,375 bar (zur sicheren Seite, Abrunden!)

(4,3 bar -1 bar) * 10 = 33 mmbar

= 4,375 bar

pp O2 max= 1,4 bar

MOD = 33 m

(UW- Arbeiten, EAN 32)

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – MOD

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Glasow

Der Best-Mix ist das Atemgasgemisch, dass am besten für eine gewünschte Tauchtiefe bei vorgegebenen maximal toleriertem Sauerstoffpartialdruck geeignet ist.

pO2max: Maximal tolerierter Sauerstoffpartialdruck [bar]

Tauchtiefe geplante

O

p

p[%] MixBest 2max

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – Best Mix

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Glasow

( )+ 1bar = 2,5 bar 15 m10

MOP = 2,5 bar, pp O2 max = 1,4 bar

MOD = 15 m

mbar

1,4 bar2,5 bar

= 0,56

Best Mix = 56 % O2 EAN 56

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – Best Mix

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Glasow

Ein Hilfsmittel für die Umrechnung der einzelnen Größen ist das sogenannte „T im Kreis“:

pT: Totaler Umgebungsdruck auf der jeweiligen Tiefe in bar

pg: Anteiliger Gasdruck auf der jeweiligen Tiefe in bar

fg: Anteil des Gases in % (Fraction)

pg

pT fgx

::

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – Eselsbrücke

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Glasow

Bei Berechnungen mit Sauerstoff wird

Abgerundet!

Bei Berechnungen mit Stickstoff wird

Aufgerundet!

01.07.2013

Merksatz für die Sicherheit

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Glasow

Daten des geplanten

Tauchganges nach den

vorstehenden Formeln

berechnet und eingetragen.

Nach dem TG werden die

tatsächlichen TG-Daten

eingetragen und es wird abgeglichen, ob und wo es

zu Veränderungen

kam. Daten eines

vorhergehenden TG müssen mit erfasst werden, da

diese Einfluss auf die

Berechnung haben.

Die Verwendung

nur eines Computers mit

Nitrox-Funktion

ersetzt die Führung des

Kontrollblattes nicht.

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – Kontrollblatt

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Glasow01.07.2013

Tauchgangsberechnung – Kontrollblatt

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Glasow

Bei Einsätzen muss dieses Blatt neben dem normalen TG-Protokoll und der Gefährdungsbeurteilung

zusätzlich ausgefüllt werden.

Der Signalmann hat zusammen mit dem Einsatztaucher die Verantwortung für die ordnungsgemäße Führung

dieses Protokolls.

Die Felder für die Angaben von Dekompressionsstufen sind nur für Notfälle auszufüllen. Geplante

Dekompressionstauchgänge sind im Rahmen der GUV-R 2101 nicht zulässig.

01.07.2013

Tauchgangsberechnung – Kontrollblatt

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Glasow

Membranverfahren / DNAx-Verfahren

Partialdruckverfahren

Beimischverfahren oder „Continuous Flow-Methode“

Folie 56

01.07.2013

Füllmethoden

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Glasow

DNAx (engl.): „der Luft N2

entziehen“ (Denitrogenated Air), das

x steht für den O2-Gehalt des

erhaltenen Gases.

Von einem kleinen Kompressor wird

Atemluft mit 10 bar durch ein Bündel

von Membranfasern geleitet.

Anschließend wird das erhaltene mit

O2 angereicherte (oder N2 reduzierte)

Gasgemisch durch einen O2-

tauglichen Kompressor auf den

gewünschten Druck komprimiert.

Folie 5701.07.2013

Membranverfahren /DNAx - Prinzip

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Glasow

Der große Vorteil dieses Verfahrens ist, dass nicht mit

reinem Sauerstoff hantiert werden muss und keine reinen

Gase verwendet werden müssen.

Das Verfahren ist besonders für Basen auf Inseln und

Boote geeignet, bei denen reine Gase nicht verfügbar oder

aus Platz- bzw. Sicherheitsgründen nicht mitgeführt

werden können.

Nachteilig ist, dass nur Nitrox mit niedrigem O2-Gehalt

produziert werden kann.

Folie 58

01.07.2013

Membranverfahren /DNAx - Prinzip

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Glasow

Reiner Sauerstoff wird bis zu einem zuvor berechneten

Gesamtdruck in die Gasflasche eingefüllt.

Die mit O2 vorgefüllte Flasche wird dann mit einem

Atemluftkompressor unter Verwendung von speziellen

Vorfiltern – zwingend ausgerüstet mit Rückschlagventil – auf

den Enddruck aufgefüllt.

Bei dieser Füllmethode wird meist mit Überströmen aus einer

Sauerstoff-Speicherflasche mit bis zu 300 bar gearbeitet. Das

ist der gefährlichste Schritt der Prozedur.

Folie 5901.07.2013

Partialdruckmethode – Prinzip

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Glasow

Alle angeschlossenen Gerätschaften wie Manometer,

Überströmschläuche, Adapter und Atemgasflaschen kommen mit

reinem O2 unter Hochdruck in Berührung.

Es muss darauf geachtet werden, dass ausschließlich für

atembaren Sauerstoff zugelassene Apparaturen verwendet

werden und die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit reinem

Sauerstoff unter Hochdruck beachtet werden!!!

Folie 60

01.07.2013

Partialdruckmethode – Achtung!!

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Glasow

In den Ansaugstrom eines O2-tauglichen Kompressors wird eine

zuvor berechnete Menge reinen Sauerstoffs eingeleitet.

Die Mischung aus Luft und O2 wird mit dem Kompressor auf den

gewünschten Druck gebracht.

Der Hauptvorteil dieser Methode liegt darin, dass kein reiner O2

unter Hochdruck verwendet werden muss.

Der Nachteil ist, dass ein sehr hohen apparativen Aufwand und O2-

kompatible Kompressoren notwendig ist.

Folie 61

01.07.2013

Beimischverfahren / Continuous Flow

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Glasow

Füllstation

Es muss ein Füllbuch vorhanden sein. In diesem werden

festgehalten:

Flaschennummer

Fülldruck

Fülldatum

Sauerstoffanteil und gegebenenfalls die Anteile anderer Gase

Name und Unterschrift des Tauchers, der die empfangene

Flasche zur eigenen Benutzung analysiert hat. 

Folie 6201.07.2013

Dokumentation und Kennzeichnung

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Glasow

Flasche

Mindestangaben entweder auf einem Schild oder einem

Aufkleber:

Höhe des Sauerstoffanteils in %

MOD in Metern

Eigentümer/ Taucher der Flasche

Folie 63

01.07.2013

Dokumentation und Kennzeichnung

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Glasow

Alle Ausrüstungsgegenstände müssen peinlichst sauber gehalten werden.

Schon die in normaler Pressluft noch vorhandenen und „normenkonformen“ Spuren an Ölen (z.B. aus

Kompressoren) führen zu einer Kontamination der sauerstoffreinen Gerätschaften.

Das Füllen von Nitrox-Flaschen mit Pressluft (EAN21) mit normalen Atemluftkompressoren ist nur unter

Verwendung spezieller Vorfilter durchzuführen.

Folie 6401.07.2013

Praxis – Allgemeines

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Glasow

Europa (und insbesondere in der DLRG):

Jedes Ausrüstungsteil, das mit mehr als 21% Sauerstoff verwendet

wird, muss wie für 100% sauerstofftauglich sein

Andere Länder:

Jedes Ausrüstungsteil, das mit mehr als 40% Sauerstoff verwendet

wird, muss wie für 100% sauerstofftauglich sein

Folie 65

O2-kompatibel + O2-rein = O2-tauglichO2-kompatibel + O2-rein = O2-tauglich

01.07.2013

Praxis – Allgemeines

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Glasow

Für die Verbindung Flasche-Ventil ist ein Gewinde M25x2 vorgesehen – die Bezeichnung ist auf den Abbildungen erkennbar eingeprägt.Die Flasche muss reinweiß lackiert sein.

Folie 66

(Nitroxventil Scubapro / Aqualung)

01.07.2013

Praxis – Flasche und Ventil

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Glasow

Der Atemregler muss das passende Gewinde, in der Regel M26x2

aufweisen und ebenfalls den gängigen Vorschriften entsprechen.

Folie 67

(Nitroxatemregler Aqualung Calypso / Scubapro)

01.07.2013

Praxis – Atemregler

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Glasow

Fast alle heute erhältlichen Tauchcomputer bieten die Möglichkeit das entsprechende Nitroxgemisch einzustellen.

Unterschieden wird in der Möglichkeit bis 50% O2-Anteil oder bis 100% O2-Anteil einzustellen.

Der Computer muss die sich aus der Mischung ergebende MOD (je nach gewähltem maximal zulässigem O2-Partialdruck) anzeigen und entsprechend warnen, wenn diese erreicht wird.

Folie 6801.07.2013

Praxis – Tauchcomputer

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GlasowFolie 69

Bei Nutzung eines luftintegrierten Tauchcomputers muss der Sender oder Hochdruckschlauch ebenfalls den Vorgaben zur Sauerstoffreinheit und –freigabe entsprechen.

Nitroxfähige Tauchcomputer Uwatec Galileo Sol / Uemis SDA

01.07.2013

Praxis – Tauchcomputer

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Glasow

Nach aktueller europäischer Rechtslage müssen sämtliche

Komponenten, die mit sauerstoffangereichertem Gas in Berührung

kommen, sauerstoffrein sein.

Das heißt, sowohl der Mitteldruckschlauch, als auch der

Faltenschlauch und das gesamte Jacket beziehungsweise der

Trockentauchanzug müssen sauerstoffrein sein.

DAS IST NICHT PRAKTIKABEL Darum..

Folie 7001.07.2013

Praxis – Tariergas

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Glasow

.. darf das Atemgas NICHT als Tariergas verwendet werden.

Für die Tarierung greift man auf eine Ponyflasche zurück, die

wahlweise mit normaler Pressluft (billig) oder bei Trockentauch-

anzügen mit Argon (theoretisch höhere Wärmeisolierung) gefüllt

ist.

Folie 71

01.07.2013

Praxis – Tariergas

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Glasow

Vor jedem Tauchgang muss der

Taucher den Inhalt seiner

Atemgasflasche(n) überprüfen.

Sauerstoffmessgeräte zeigen

einem den Sauerstoffgehalt

des Inhalts an – der Taucher

muss daraus seine maximale

Tauchtiefe bestimmen.

Zuerst muss der jeweilige

Analysator kalibriert werden,

dann wird der Sauerstoffgehalt

gemessen. 

Folie 7201.07.2013

Praxis – Vor dem Tauchgang

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Glasow

Die gemessenen Daten werden auf

einem Aufkleber auf der Flasche notiert. Kontrolle der MOD!

Den Tauchcomputer auf den gemessenen

Sauerstoffgehalt einstellen und den

eingestellten maximalen

Sauerstoffpartialdruck kontrollieren.

TG-Planung mit Planungsblatt

durchführen (bei Einsatztauchern liegt

dies in der Verantwortung von

Signalmann und Einsatztaucher).

Folie 7301.07.2013

Praxis – Vor dem Tauchgang

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Glasow

Die MOD unbedingt einhalten!

!!

Das geplante

und berechnet

e Profil einhalten

Sicherheits-stopp

einhalten

Sich selbst und

Mittaucher ständig

auf Symptome

einer Sauerstoff

-vergiftung beobachte

n

Folie 7401.07.2013

Praxis – Während des Tauchgangs

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Glasow

OTU ausrechne

n

Protokollierung des TG im

Planungs- und

Kontrollblatt

Ausreichend

Trinken

Weiterhin sich

selbst und die

Mittaucher

beobachten

Folie 75

01.07.2013

Praxis – Nach dem Tauchgang