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Nitrox
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Nitrox oder Enriched Air Nitrox (EAN oder EANx) ist ein Atemgasgemisch aus Stickstoff (engl. nitrogen) und Sauerstoff (engl. oxygen) mit einem höheren Sauerstoffanteil als normale Luft (in der Regel zwischen 32 % und 40 % statt 21 %). Es wird beim Tauchen eingesetzt, um die Anreicherung von Stickstoff ins Gewebe zu verlangsamen und so die Nullzeit zu verlÀngern beziehungsweise die Gefahr einer Dekompressionskrankheit zu verringern. Der im Vergleich zu Luft und anderen Atemgasen höhere Sauerstoff-Partialdruck verringert jedoch gleichzeitig die maximale Tauchtiefe, um eine Sauerstoffvergiftung (Paul-Bert-Effekt) zu vermeiden.cite-ref-becker-1-0[1]

Contents

‱ Atemregler
‱ Flasche
‱ Weblinks

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Anwendungen

In den Anfangszeiten dem technischen Tauchen zugeordnet, hat sich Nitrox als Atemgas mittlerweile im Sporttauchen etabliert, und TauchsportverbÀnde wie z. B. PADI,cite-ref-gorman-2-0[2] SSI, IANTD oder CMAS bieten Nitrox-Kurse an.

Der Vorteil beim Tauchen mit Nitrox ist, dass der Taucher durch den geringeren Partialdruck des Stickstoffs weniger davon in seinen KörperflĂŒssigkeiten und Geweben aufnimmt. Dadurch ist der Taucher einer geringeren N2-Narkosewirkung ausgesetzt (die Gesamtnarkosewirkung wird entgegen der landlĂ€ufigen Meinung allerdings nicht verringert, dies liegt daran, dass Sauerstoff als Ă€hnlich narkotisch eingestuft wird wie Stickstoff), die Nullzeit verlĂ€ngert sich und die Dekompressionszeit bzw. das Risiko einer Dekompressionskrankheit nimmt ab, wenn man mit Tauchtabelle fĂŒr Pressluft taucht.cite-ref-gorman-2-1[2] Die Zahl von DekompressionsunfĂ€llen ist bereits so niedrig, dass durch den Einsatz von Nitrox keine bedeutsame Steigerung der Sicherheit herbeigefĂŒhrt wird. Obwohl es hierĂŒber keine empirischen Studien gibt, deuten SchĂ€tzungen darauf hin, dass bei Verwendung von Nitrox innerhalb der normalen Pressluft-Nullzeitgrenzen sich das Risiko nur um einen Bruchteil eines Prozents, um 0,001 % verringert.cite-ref-becker-1-1[1] Der Einsatz von Nitrox bietet dennoch Vorteile z. B. fĂŒr Berufstaucher und Tauchlehrer, bei denen der geringere Stickstoff-Anteil im Atemgas die Belastung durch mehrfache Aufstiege, Jojo-TauchgĂ€nge oder WiederholungstauchgĂ€nge vermindert. Im Sporttauchen verringert Nitrox das persönliche Risiko bei lĂ€ngeren TauchgĂ€ngen und bei einer höheren AnfĂ€lligkeit fĂŒr Dekompressionskrankheit oder bei offenen Foramen ovale.cite-ref-becker-1-2[1]

Tauchtiefen

Maximale Tauchtiefe

Die maximale Tauchtiefe (Maximum Operating Depth, MOD) wird berechnet mitcite-ref-becker-1-3[1]

MOD = ( p O 2 , max f O 2 − − p a ) ⋅ ⋅ 10 m bar = ( Maximaler Sauerstoffpartialdruck Sauerstoffanteil − − OberflĂ€chendruck ) ⋅ ⋅ 10 m bar {\displaystyle {\text{MOD}}=\left({\frac {p_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}}{f_{{\text{O}}_{2}}}}-p_{a}\right)\cdot 10{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}=\left({\frac {\text{Maximaler Sauerstoffpartialdruck}}{\text{Sauerstoffanteil}}}-{\text{OberflĂ€chendruck}}\right)\cdot 10{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}}

Auf Meereshöhe entspricht dies einer Tiefe von

| O 2 -Anteil | Maximale Tiefe bei O 2 -Partialdruck | Maximale Tiefe bei O 2 -Partialdruck |
|---|---|---|
| O 2 -Anteil | von 1,4 bar | von 1,6 bar |
| 0 21 % (normale Luft) | 56,6 m | 66,1 m |
| 0 25 % | 46,0 m | 54,0 m |
| 0 28 % (EAN28) | 40,0 m | 47,1 m |
| 0 30 % | 36,6 m | 43,3 m |
| 0 32 % (EAN32) | 33,7 m | 40,0 m |
| 0 34 % | 31,1 m | 37,0 m |
| 0 36 % (EAN36) | 28,8 m | 34,4 m |
| 0 38 % | 26,8 m | 32,1 m |
| 0 40 % (EAN40) | 25,0 m | 30,0 m |
| 0 45 % | 21,1 m | 25,6 m |
| 0 50 % (EAN50) | 18,0 m | 22,0 m |
| 0 60 % | 13,3 m | 16,6 m |
| 0 70 % | 10,0 m | 12,2 m |
| 0 80 % | 0 7,5 m | 10,0 m |
| 0 90 % | 0 5,5 m | 0 7,7 m |
| 100 % (reiner Sauerstoff) | 0 4,0 m | 0 6,0 m |

Heute wird meist empfohlen, einen Wert fĂŒr den Partialdruck von Sauerstoff ( p O 2 {\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}} ) von 1,4 bar nicht zu ĂŒberschreiten.cite-ref-becker-1-4[1]cite-ref-gorman-2-2[2] Weiter wird empfohlen, p O 2 {\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}} nie unter 0,16 bar sinken zu lassen.cite-ref-becker-1-5[1]

Aus der maximal zulĂ€ssigen Tauchtiefe, lĂ€sst sich auch der maximal zulĂ€ssige Umgebungsdruck (MOP) fĂŒr das ausgewĂ€hlte Gemisch ableiten.

Äquivalente Lufttiefe

Unter der Ă€quivalenten Lufttiefe (Equivalent Air Depth, EAD) versteht man die Tiefe, in der der Stickstoffteildruck p N 2 {\displaystyle p_{{\text{N}}_{2}}} normaler Pressluft dem des Nitrox-Gemisches entspricht. Da der Anteil von Stickstoff durch den erhöhten Sauerstoffanteil gegenĂŒber normaler Pressluft reduziert ist, fĂ€llt die EAD (also ohne Nitrox) weniger tief aus als die Tauchtiefe mit Nitrox (vgl. Bsp. nĂ€chster Abschnitt). Durch das Modell der EAD wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei der Verwendung von Nitrox-Gemischen der Taucher weniger stark mit Stickstoff aufsĂ€ttigt als bei demselben Tauchgang mit Pressluft. Wenn der Absolutdruck statt der Tiefe benutzt wird, spricht man von dem Ă€quivalenten Absolutdruck (Equivalent Air Pressure, EAP). Der EAP berechnet sich mit der Formelcite-ref-becker-1-6[1]

EAP = f N 2 0 , 79 ⋅ ⋅ p = Stickstoffanteil 0 , 79 ⋅ ⋅ Druck in der Tiefe {\displaystyle {\text{EAP}}={\frac {f_{{\text{N}}_{2}}}{0{,}79}}\cdot {\text{p}}={\frac {\text{Stickstoffanteil}}{0{,}79}}\cdot {\text{Druck in der Tiefe}}}

FĂŒr bestimmte Nitrox-Gemische kann der EAD aus Tabellen ermittelt werden oder der EAD berechnet sich alscite-ref-becker-1-7[1]

EAD = ( EAP − − 1 ) ⋅ ⋅ 10 m bar = ( f N 2 0 , 79 ⋅ ⋅ p − − 1 ) ⋅ ⋅ 10 m bar {\displaystyle {\text{EAD}}=({\text{EAP}}-{\text{1}})\cdot {\text{10}}{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}=\left({\frac {f_{{\text{N}}_{2}}}{0{,}79}}\cdot {\text{p}}-{\text{1}}\right)\cdot {\text{10}}{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}}

Hat man keine Austauchtabelle fĂŒr ein bestimmtes Nitrox-Gemisch zur VerfĂŒgung, so kann durch Verwendung der EAD statt der tatsĂ€chlichen Tauchtiefe in einer fĂŒr Pressluft entwickelten Austauchtabelle nach dieser Tabelle ausgetauscht werden.

Das optimale Gasgemisch (Best Mix)

Der maximale Sauerstoff-Anteil im Atemgas fĂŒr eine bestimmte Tiefe berechnet sich mitcite-ref-becker-1-8[1]

f O 2 , max = p O 2 , max p = Maximaler Sauerstoffpartialdruck Druck in der Tiefe {\displaystyle f_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}={\frac {p_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}}{p}}={\frac {\text{Maximaler Sauerstoffpartialdruck}}{\text{Druck in der Tiefe}}}}

Beispiel

Es wird ein Tauchgang von 40 Minuten auf 27 Meter mit EAN38 (d. h. 38 % statt 21 % Sauerstoff im Atemgas) auf Meereshöhe geplant. Dann istcite-ref-becker-1-9[1]

‱ MOD = ( 1 , 6 bar 0 , 38 − − 1 bar ) ⋅ ⋅ 10 m bar = 32 m {\displaystyle {\text{MOD}}=\left({\frac {1{,}6\,{\text{bar}}}{0{,}38}}-1\,{\text{bar}}\right)\cdot 10\,{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}=32\,{\text{m}}} , daher kann der Tauchgang auf 27 Meter durchgefĂŒhrt werden.
‱ EAP = 1 − − 0 , 38 0 , 79 ⋅ ⋅ 3 , 7 bar = 2 , 9 bar {\displaystyle {\text{EAP}}={\frac {1-0{,}38}{0{,}79}}\cdot 3{,}7\,{\text{bar}}=2{,}9\,{\text{bar}}} .
‱ EAD = ( 2 , 9 bar − − 1 ) ⋅ ⋅ 10 m bar = 19 m {\displaystyle {\text{EAD}}=(2{,}9\,{\text{bar}}-{\text{1}})\cdot {\text{10}}{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}=19\,{\text{m}}} .
‱ f O 2 , max = 1 , 6 bar 3 , 7 bar = 0 , 43 {\displaystyle f_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}={\frac {1{,}6\,{\text{bar}}}{3{,}7\,{\text{bar}}}}=0{,}43} .

Tieferes Tauchen

Zum Tauchen in grĂ¶ĂŸeren Tiefen werden Atemgasgemische aus Helium und Sauerstoff verwendet (Trimix, Heliox). Meist wird der Sauerstoffanteil dann sogar abgereichert und mehrere verschiedene Atemgase zum Wechseln mitgenommen. Siehe auch Technisches Tauchen.

Sauerstofftoxikose

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Hauptartikel

:

Sauerstofftoxikose

Mit steigendem Sauerstoffanteil im Atemgas verringert sich die maximal mögliche Tauchtiefe (engl.: maximum operating depth, MOD). Der Grund liegt in der ToxizitĂ€t von Sauerstoff ab einem bestimmten Partialdruck (ZNS-Vergiftung). Die Tauchorganisationen empfehlen beim Sporttauchen die Grenze von 1,2–1,6 bar Sauerstoffpartialdruck ( p O 2 {\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}} ) nicht zu ĂŒberschreiten. Unter optimalen Bedingungen (warmes Wasser, keine Stressfaktoren, wenig Anstrengung, geringe KomplexitĂ€t des Tauchganges etc.) wird oftmals 1,4 bar, sonst 1,2 oder 1,3 bar als maximaler p O 2 {\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}} empfohlen. Die Toleranz gegenĂŒber einer Sauerstoffvergiftung ist individuell und von der Tagesform abhĂ€ngig. Daher fĂŒhrt ein Überschreiten dieser Empfehlungen nicht zwangslĂ€ufig zu UnfĂ€llen. Allerdings empfehlen die TauchsportverbĂ€nde die Grenzen mit Vorsicht zu nutzen und nicht immer auszureizen.

Bei zu hohem Sauerstoffteildruck ( p O 2 {\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}} > 1,7 bar) können plötzlich und ohne Vorwarnung KrampfanfĂ€lle auftreten, die epileptischen AnfĂ€llen gleichen. Diese KrampfanfĂ€lle hinterlassen in der Regel keine direkten FolgeschĂ€den und enden spontan innerhalb 1–5 Minuten nach Normalisierung des Sauerstoffteildrucks ( p O 2 {\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}} = 0,21 bar). Danach folgt in der Regel eine Bewusstlosigkeit von 5–10 Minuten. Gelegentlich kommt es zu unkontrolliertem Stuhlgang. Große MĂŒdigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen sind zu erwarten. Als Langzeitfolge kann es zu LungenschĂ€digungen kommen.cite-ref-gorman-2-3[2]

Bei einem Sauerstoffkrampf wĂ€hrend eines Tauchgangs besteht die Gefahr, den Atemregler aus dem Mund zu verlieren und bei der anschließenden Bewusstlosigkeit zu ertrinken.

Sauerstofftoleranz

Die Toleranz eines Menschen gegenĂŒber einem erhöhten Sauerstoffpartialdruck p O 2 {\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}} wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:cite-ref-becker-1-10[1]cite-ref-gorman-2-4[2]

‱ Wasser/Luft-Änderung
‱ Umgebungstemperatur im Wasser (schnellere AuskĂŒhlung)
‱ Erhöhte Arbeitsleistung (höherer Luftkonsum)
‱ Erhöhtes p CO 2 {\displaystyle p_{{\text{CO}}_{2}}} in der Atemluft
‱ Repetitive O2-Belastung des Körpers
‱ Überfunktion der SchilddrĂŒse (Hyperthyreose)
‱ Unterzuckerung im Blut (HypoglykĂ€mie)
‱ Fieber
‱ Drogen, Ethanol (Alkohol)
‱ Wirkstoffe, wie z. B. ASS, Steroide (Kortison), Insulin, Azetazolamid, Katecholamine (Adrenalin), hochdosiertes Penicillin, hochdosiertes Vitamin C

Bei der Tauchtauglichkeitsuntersuchung muss der Arzt die Wirkung von Medikamenten abklÀren, die dem Taucher verschrieben wurden.

TauchausrĂŒstung

Aufgrund der hohen ReaktivitĂ€t von Sauerstoff wird eine speziell dafĂŒr ausgelegte TauchausrĂŒstung fĂŒr Nitrox-TauchgĂ€nge empfohlen. In Deutschland regelt eine Norm, dass jegliches Atemgemisch mit einem erhöhten Sauerstoffanteil (im Vergleich zur normalen Atemluft) wie reiner Sauerstoff zu behandeln ist. HĂ€ufig wird von Tauchern in Deutschland daher spezielle AusrĂŒstung verlangt. In vielen anderen LĂ€ndern hingegen darf man mit einer Mischung bis 40 % O2 mit PressluftausrĂŒstung Nitrox-TauchgĂ€nge durchfĂŒhren.

Nitrox-AusrĂŒstung sollte, wie auch sonstige TauchausrĂŒstung, nur durch dafĂŒr ausgebildete FachhĂ€ndler gewartet werden. Dieser sollte mit der Pflege von sauerstoffreiner AusrĂŒstung vertraut sein und ĂŒber die entsprechenden GerĂ€te verfĂŒgen.cite-ref-gorman-2-5[2]

Die AusrĂŒstung wird zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt und anschließend mit speziellen Chemikalien behandelt. Geschmierte Teile mĂŒssen mit speziellem, sauerstoffbestĂ€ndigem Fett eingefettet werden.cite-ref-becker-1-11[1]

Atemregler

Atemregler (erste und zweite Stufe), welche mit Atemgasen mit einem Sauerstoffanteil von mehr als 21 % verwendet werden, mĂŒssen in einigen LĂ€ndern (z. B. Deutschland) sauerstoffrein gemacht oder bereits so hergestellt worden sein.cite-ref-becker-1-12[1] Darunter versteht man die Verwendung von speziellen Schmiermitteln (umgangssprachlich Sauerstofffett) sowie speziellen, fĂŒr den erhöhten Sauerstoffanteil geeigneten O-Ringen. In anderen LĂ€ndern kann ein Atemgas mit einem Sauerstoffanteil ĂŒber 21 % mit herkömmlichen Atemreglern benutzt werden, z. B. bis 40 % O2 in der Schweiz.

Zudem sollten in der EU die Atemregler mit einem speziellen Nitroxgewinde (M26x2) ausgestattet sein.

Die gĂ€ngigsten Hersteller von Atemreglern bieten entweder direkt ab Werk Nitroxversionen einiger Modelle an oder aber UmrĂŒstbausĂ€tze, die geeignete O-Ringe sowie Schmiermittel enthalten.

FĂŒllanlagen

Nitrox-Atemgasgemische können durch verschiedene Verfahren hergestellt werden. Beim Membranverfahren (siehe auch Membrantechnik) wird die Luft durch einen N2-Filter gepresst, in dem ein Teil des Stickstoffs zurĂŒckbleibt. Mit dieser Methode kann der Sauerstoffgehalt des Gemisches bis auf 40 % erhöht werden. Die Anlagen sind einfach zu handhaben, das Gemisch ist sofort verwendbar und es muss nicht mit reinem Sauerstoff hantiert werden. Beim Anreicherungsverfahren wird der Sauerstoff beim FĂŒllen konstant zugegeben. Das Gemisch ist sofort verwendbar und es können Gemische mit einem Sauerstoff-Anteil ĂŒber 40 % hergestellt werden. Beim Partialdruckverfahren wird zuerst reiner Sauerstoff in die Flasche bis zu einem bestimmten Druck gefĂŒllt und anschließend mit normaler Pressluft der Solldruck der Flasche hergestellt (meist 200 bar, „auftoppen“).

Flasche

Eine Nitrox-Flasche ist normalerweise speziell gereinigt und mit gelb-grĂŒner Farbe und dem Aufdruck „NITROX“ gekennzeichnet. Der Sauerstoffanteil in der Flasche wird nach dem FĂŒllen, durch den Taucher selbst, ĂŒberprĂŒft und auf der Flasche in Prozent vermerkt. Der Taucher berechnet die maximale Tauchtiefe (MOD) – bei welcher das Gemisch geatmet werden kann – und vermerkt diese ebenfalls auf der Flasche. Wenn bei einem Tauchgang verschiedene Gemische zum Einsatz kommen, soll auf diese Weise sichergestellt werden, dass immer aus der richtigen Flasche geatmet wird. Auch eine ÜberprĂŒfung des Tauchpartners soll auf diese Weise erleichtert werden.cite-ref-becker-1-13[1]

Nitrox-Flaschen sollten nur an Nitrox-FĂŒllanlagen und nicht an gewöhnlichen PressluftfĂŒllstationen befĂŒllt werden. In Nitrox-FĂŒllstationen sollte gewĂ€hrleistet sein, dass durch die Verwendung sauerstoffreiner Elemente in der Anlage das Atemgemisch selbst den Anforderungen entspricht und keine Verunreinigungen enthalten sind. Gelangt durch eine verunreinigte FĂŒllanlage Öl oder andere Schmutzpartikel in die hochreinen Nitrox-Flaschen, so sollte sie bis zu einer fachgerechten Reinigung, nicht erneut mit Nitrox befĂŒllt werden, um eine SelbstentzĂŒndung im Innern zu verhindern.cite-ref-becker-1-14[1]

Je nach FĂŒllverfahren ergeben sich andere Anforderungen an die Flasche. Die höchsten Anforderungen ergeben sich, wenn wie bei der Partialdruckmethode, mit reinem Sauerstoff hantiert wird. Es besteht Explosionsgefahr! cite-ref-3[3] Wenn wie beim Membranverfahren ein bereits fertiges Gemisch in die Flasche gefĂŒllt wird, so muss die Flasche „nur“ fĂŒr dieses Gemisch geeignet sein und das Explosionsrisiko ist geringer. Die Vorschriften und Sicherheitsregeln sind von Land zu Land unterschiedlich.

Sauerstoffflaschen waren nach alter Vorschrift (gĂŒltig bis 1. Juni 2006) ganzheitlich blau, und die Bezeichnung „Sauerstoff“ musste eingestanzt sein. GemĂ€ĂŸ der neuen Norm (nach DIN EN 1089-3) ist der BehĂ€lter durchgehend weiß; wĂ€hrend der Dauer der Umstellung ist er mit zwei „N“ (diametral versetzt) gekennzeichnet.cite-ref-4[4] Nitrox-Flaschen fallen – im Gegensatz zu Druckluftflaschen – unter die Vorschriften fĂŒr Sauerstoffflaschen, weil sie bei der Herstellung des Gemisches teilweise mit reinem Sauerstoff befĂŒllt werden.

Flaschenventile

FĂŒr Flaschenventile in der Schweiz ist ein Gewinde G 3⁄4 Zoll vorgeschrieben, was es unmöglich machen sollte, erste Stufen fĂŒr normale Luft mit einer Nitrox-Flasche zu kombinieren.

Innerhalb der EU sind M26x2-Ventile (EN144-3, sogenannte Euro-Nitrox) fĂŒr Flaschen mit erhöhtem Sauerstoffanteil empfohlen.

Einzelnachweise

cite-note-becker-11. ↑ Lothar Becker: Nitrox Handbuch. 2. Auflage. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2007, ISBN 978-3-7688-2420-0
cite-note-gorman-22. ↑ Des Gorman: Enriched Air Diver Manual, Revision 1/09. PADI, Rancho Santa Margrita 2009.
cite-note-33. ↑ Helge Weber: Herstellung eines NITROX – Gemisches nach der Partialdruckmethode. (PDF) Lehrprobe TL**. Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, 30. September 2005, S. 4, abgerufen am 15. Mai 2017.
cite-note-44. ↑ Beat A. MĂŒller: Tauchen und Normung mit spez. BerĂŒcksichtigung der EN144-3 (Nitrox-Gewinde M26 x 2). (PDF) V2.6. Swiss Cave Diving, 15. April 2008, S. 33–36, abgerufen am 15. Mai 2017.

Weblinks

Commons

: Nitrox

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien