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<title>Nebelfluid</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Nebelfluid</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Aus <b>Nebelfluid</b> wird vom <a href="Lightjockey" title="Lightjockey">Lightjockey</a> Nebel für meist kurzzeitige Showeffekte oder zur Hervorhebung der Lichtstrahlen erzeugt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Systeme">Systeme</h2></div>
<p>Nebelfluide für gebräuchliche <a href="Nebelmaschine" title="Nebelmaschine">Nebelmaschinen</a> bestehen hauptsächlich aus destilliertem Wasser und <a href="1%2C2-Propandiol" title="1,2-Propandiol">Propylenglycol</a>. Daneben gibt es noch Systeme, in denen wasserfreie Öle eingesetzt werden. Zusammensetzung und verwendete Chemikalien variieren und werden vom Hersteller zumeist nicht angegeben. Einigen Fluiden liegen <a href="T%C3%9CV" title="TÜV">TÜV</a>-Gutachten bei. Durch mäßige Erwärmung ohne Verbrennen der Bestandteile des Fluids kommt es zur Nebelbildung. Der Verbrauch in Diskotheken bewegt sich in der Größenordnung einiger Liter pro Nacht.
</p><p>Je höher die „Standzeit“ in der Luft, desto höher ist auch die Konzentration stabilisierender Zusätze. Auch <a href="Glycerin" title="Glycerin">Glycerin</a> gehört zu den Stoffen, die die Standzeit des Nebels erhöhen. Falls dieses über eine Vernebelung hinaus durch zu hohe Temperaturen verbrannt wird, kann es hierbei zu einer Bildung des sehr giftigen und <a href="Karzinogen" title="Karzinogen">karzinogenen</a> <a href="Acrolein" title="Acrolein">Acrolein</a> kommen. Eine zuverlässige Temperaturregelung der Nebelmaschinen durch ausreichenden und somit kühlenden Liquidnachfluss oder auf elektronische Weise ist also wichtig.
</p><p>Weitere Anwendungsgebiete sind die <a href="Elektrische_Zigarette" title="Elektrische Zigarette">elektrische Zigarette</a>, der <a href="Modelleisenbahn" title="Modelleisenbahn">Modelleisenbahn</a>-Dampflok-Schlot sowie <a href="Hazer" title="Hazer">Hazer</a>, welche meist dasselbe Fluid benötigen.
</p><p>Neben den genannten Showeffekten macht der Nebel auch Luftströmungen sichtbar und kann so auch die Wirksamkeit von Lüftungen und Abzügen überprüfen. Gaslecks können gefunden werden, indem der Nebel in geschlossene Systeme oder auf vermutete Austrittsstellen eines unter Druck stehenden Systems gegeben wird, wo er im positiven Falle sichtbar verwirbelt. In Kanalsystemen werden durch Nebelflutung alle Aus- und Eintrittsstellen sichtbar. So können meist ohne Betreten von Privatgelände illegale Einleitungen nachgewiesen werden. Zum Beispiel könnte eine Dachrinne in einem <a href="Trennsystem" title="Trennsystem">Trennsystem</a> an die Schmutzwasser- statt an die Regenwasserkanalisation angeschlossen sein. Auch umgekehrte Vertauschungen wären möglich. Bei Gebäuden kann so auch die vorgeschriebene Dachentlüftung des Schmutzabwasserrohres überprüft werden. In allen Fällen kann die menschliche Wahrnehmung des Nebels durch möglichst auf die Einsatzstelle gebündeltes Licht und geringe Umgebungshelligkeit verstärkt werden.
</p><p>Bevor das heutige Nebelfluid seit den 1970er Jahren zum Einsatz kam, wurde zur Nebelerzeugung deutlich aufwändiger <a href="Trockeneis" title="Trockeneis">Trockeneis</a> in erwärmtes Wasser gegeben. Der so erzeugte Nebel hinterließ anders als das neuere Fluid starke Feuchtigkeit am Einsatzort, z. B. auf Tanzflächen und war so weniger geeignet. Effektnebel kann auch durch Entspannen und Verdampfen von flüssigem <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid</a> erzeugt werden. Dazu werden Druckgasflaschen mit Steigrohr verwendet und ein Rohrstück mit großem Volumen im Anschluss an die Entspannungsdüse. Ein Teil des CO<sub>2</sub> tritt als „Kohlensäure-Schnee“ aus, sein Sublimieren kühlt die Umgebungsluft, aus der dadurch Wasserdampf als Nebel kondensiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bestandteile">Bestandteile</h2></div>
<p>1973 entwickelte der in Schenefeld bei Hamburg lebende Günther Schaidt das heutige Nebelfluid und Maschinen dafür. In diesen wird ein Gemisch aus <a href="Bidestillatus" title="Bidestillatus">bidestilliertem Wasser</a> (um mineralische Rückstände zu verhindern) und hochreinen <a href="Glykole" class="mw-redirect" title="Glykole">Glykolen</a> etwa mit einer Kolbenpumpe durch ein Rückschlagventil in ein rohrförmiges auf ca. 300 °C erhitztes Heizelement mit enger <a href="Mensur" class="mw-disambig" title="Mensur">Mensur</a> gepresst und verdampft. Der Glykoldampf kondensiert dann beim Austritt aus der Düse des Geräts bei gleichzeitigem <a href="Fl%C3%BCssigkeitsstrahl#Strahlzerfall_von_kontinuierlichen_Strahlen" title="Flüssigkeitsstrahl">Strahlzerfall</a> zu „sichtbarem Nebel“ in Form mikroskopisch kleiner Tröpfchen (Aerosol) aus. Schaidt bekam für diese Entwicklung in Hollywood einen Technik-<a href="Oscar" title="Oscar">Oscar</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Abkürzungen"><span id="Abk.C3.BCrzungen"></span>Abkürzungen</h2></div>
<p>Gängige Abkürzungen sind:<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><b>F-F</b> Fast Fog Fluid mit einer normalen Dichte und extrem kurzen Standzeit (CO<sub>2</sub>-Effekt).
</p><p><b>B</b> Standardfluid mit einer normalen Dichte und mittellangen Standzeit.
</p><p><b>C</b> Standardfluid mit einer normalen Dichte und einer hohen Standzeit.
</p><p><b>P</b> Profi-Fluid mit hoher Dichte und langer Standzeit.
</p><p><b>E</b> Extrem-Fluid mit hoher Dichte und sehr langer Standzeit.
</p><p><b>DSA</b> Spezial-Fluid mit hoher Dichte und kurzer Standzeit.
</p><p><b>X</b> Extrem-Fluid mit extremer Dichte und extrem langer Standzeit.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Hazer" title="Hazer">Hazer</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.3d-meier.de/tut15/Seite304.html">Jürgen Meier: Nebelfluide</a> – Vorstellung und Einschätzung verschiedenster Inhaltsstoffe von Nebelfluiden</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://eshop.steinigke.de/out/pictures/wysiwigpro/cmscontent/support/whitepaper/de/licht/Nebelfluid%20unter%20die%20Lupe%20genommen%20neu.pdf"><i>Was macht welches Fluid? – Nebelfluid unter die Lupe genommen.</i></a> Steinigke Showtechnic (PDF)</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-11-14" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Nebelfluid&oldid=261539065">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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