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<title>Nitrox</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Nitrox</span></h1>
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</div>
<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><b>Nitrox</b> oder <b>Enriched Air Nitrox</b> (EAN oder EANx) ist ein <a href="Atemgas" title="Atemgas">Atemgasgemisch</a> aus <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a> (engl. <i>nitr</i>ogen) und <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> (engl. <i>ox</i>ygen) mit einem höheren Sauerstoffanteil als normale <a href="Luft" title="Luft">Luft</a> (in der Regel zwischen 32 % und 40 % statt 21 %). Es wird beim <a href="Tauchen" title="Tauchen">Tauchen</a> eingesetzt, um die Anreicherung von Stickstoff ins <a href="Gewebe_(Biologie)" title="Gewebe (Biologie)">Gewebe</a> zu verlangsamen und so die <a href="Nullzeit" title="Nullzeit">Nullzeit</a> zu verlängern beziehungsweise die Gefahr einer <a href="Dekompressionskrankheit" title="Dekompressionskrankheit">Dekompressionskrankheit</a> zu verringern. Der im Vergleich zu Luft und anderen Atemgasen höhere Sauerstoff-<a href="Partialdruck" title="Partialdruck">Partialdruck</a> verringert jedoch gleichzeitig die maximale Tauchtiefe, um eine <a href="Sauerstofftoxikose" title="Sauerstofftoxikose">Sauerstoffvergiftung</a> (<a href="Paul-Bert-Effekt" class="mw-redirect" title="Paul-Bert-Effekt">Paul-Bert-Effekt</a>) zu vermeiden.<sup id="cite_ref-Becker_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<p>In den Anfangszeiten dem <a href="Technisches_Tauchen" title="Technisches Tauchen">technischen Tauchen</a> zugeordnet, hat sich Nitrox als Atemgas mittlerweile im Sporttauchen etabliert, und <a href="Tauchorganisation" title="Tauchorganisation">Tauchsportverbände</a> wie z. B. <a href="Professional_Association_of_Diving_Instructors" title="Professional Association of Diving Instructors">PADI</a>,<sup id="cite_ref-Gorman_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gorman-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Scuba_Schools_International" title="Scuba Schools International">SSI</a>, <a href="IANTD" class="mw-redirect" title="IANTD">IANTD</a> oder <a href="Conf%C3%A9d%C3%A9ration_Mondiale_des_Activit%C3%A9s_Subaquatiques" title="Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques">CMAS</a> bieten Nitrox-Kurse an.
</p><p>Der Vorteil beim Tauchen mit Nitrox ist, dass der Taucher durch den geringeren Partialdruck des Stickstoffs weniger davon in seinen <a href="K%C3%B6rperfl%C3%BCssigkeit" title="Körperflüssigkeit">Körperflüssigkeiten</a> und Geweben aufnimmt. Dadurch ist der Taucher einer geringeren N<sub>2</sub>-<a href="Tiefenrausch" title="Tiefenrausch">Narkosewirkung</a> ausgesetzt (die Gesamtnarkosewirkung wird entgegen der landläufigen Meinung allerdings nicht verringert, dies liegt daran, dass Sauerstoff als ähnlich narkotisch eingestuft wird wie Stickstoff), die <a href="Nullzeit" title="Nullzeit">Nullzeit</a> verlängert sich und die <a href="Dekompressionszeit" class="mw-redirect" title="Dekompressionszeit">Dekompressionszeit</a> bzw. das Risiko einer Dekompressionskrankheit nimmt ab, wenn man mit <a href="Tauchtabelle" class="mw-redirect" title="Tauchtabelle">Tauchtabelle</a> für <a href="Pressluft" class="mw-redirect" title="Pressluft">Pressluft</a> taucht.<sup id="cite_ref-Gorman_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gorman-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Zahl von Dekompressionsunfällen ist bereits so niedrig, dass durch den Einsatz von Nitrox keine <i>bedeutsame</i> Steigerung der Sicherheit herbeigeführt wird. Obwohl es hierüber keine empirischen Studien gibt, deuten Schätzungen 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.<sup id="cite_ref-Becker_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Der Einsatz von Nitrox bietet dennoch Vorteile z. B. für <a href="Berufstaucher" class="mw-redirect" title="Berufstaucher">Berufstaucher</a> und <a href="Tauchlehrer" class="mw-redirect" title="Tauchlehrer">Tauchlehrer</a>, bei denen der geringere Stickstoff-Anteil im Atemgas die Belastung durch mehrfache Aufstiege, Jojo-Tauchgänge oder <a href="Wiederholungstauchgang" class="mw-redirect" title="Wiederholungstauchgang">Wiederholungstauchgänge</a> vermindert. Im Sporttauchen verringert Nitrox das persönliche Risiko bei längeren Tauchgängen und bei einer höheren Anfälligkeit für Dekompressionskrankheit oder bei offenen <a href="Foramen_ovale_(Herz)" title="Foramen ovale (Herz)">Foramen ovale</a>.<sup id="cite_ref-Becker_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Tauchtiefen">Tauchtiefen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Maximale_Tauchtiefe">Maximale Tauchtiefe</h3></div>
<p>Die maximale Tauchtiefe (<i>Maximum Operating Depth</i>, MOD) wird berechnet mit<sup id="cite_ref-Becker_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\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{Oberflächendruck}}\right)\cdot 10{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}}">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mo>=</mo>
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<mn>2</mn>
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<mo>,</mo>
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<mtext>max</mtext>
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<mtext>O</mtext>
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<mn>2</mn>
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</msub>
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<mo>−<!-- − --></mo>
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<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
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<mfrac>
<mtext>Maximaler Sauerstoffpartialdruck</mtext>
<mtext>Sauerstoffanteil</mtext>
</mfrac>
</mrow>
<mo>−<!-- − --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>Oberflächendruck</mtext>
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</mrow>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mn>10</mn>
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<mtext>m</mtext>
<mtext>bar</mtext>
</mfrac>
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</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\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{Oberflächendruck}}\right)\cdot 10{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7070f06e1aaa367d6530b3362f8103ebab419e31.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.671ex; width:104.066ex; height:6.343ex;" alt="{\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{Oberflächendruck}}\right)\cdot 10{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Auf Meereshöhe entspricht dies einer Tiefe von
</p>
<table class="wikitable zebra" style="margin-left:2em">
<tbody><tr>
<th rowspan="2">O<sub>2</sub>-Anteil
</th>
<th colspan="2">Maximale Tiefe bei<br> O<sub>2</sub>-Partialdruck
</th></tr>
<tr>
<th>von 1,4 <a href="Bar_(Einheit)" title="Bar (Einheit)">bar</a></th>
<th>von 1,6 bar
</th></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>21 % (normale Luft)</td>
<td>56,6 m</td>
<td>66,1 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>25 %</td>
<td>46,0 m</td>
<td>54,0 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>28 % <i>(EAN28)</i></td>
<td>40,0 m</td>
<td>47,1 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>30 %</td>
<td>36,6 m</td>
<td>43,3 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>32 % <i>(EAN32)</i></td>
<td>33,7 m</td>
<td>40,0 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>34 %</td>
<td>31,1 m</td>
<td>37,0 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>36 % <i>(EAN36)</i></td>
<td>28,8 m</td>
<td>34,4 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>38 %</td>
<td>26,8 m</td>
<td>32,1 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>40 % <i>(EAN40)</i></td>
<td>25,0 m</td>
<td>30,0 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>45 %</td>
<td>21,1 m</td>
<td>25,6 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>50 % <i>(EAN50)</i></td>
<td>18,0 m</td>
<td>22,0 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>60 %</td>
<td>13,3 m</td>
<td>16,6 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>70 %</td>
<td>10,0 m</td>
<td>12,2 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>80 %</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>7,5 m</td>
<td>10,0 m
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>90 %</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>5,5 m</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>7,7 m
</td></tr>
<tr>
<td>100 % (reiner Sauerstoff)</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>4,0 m</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>6,0 m
</td></tr></tbody></table>
<p>Heute wird meist empfohlen, einen Wert für den <a href="Partialdruck" title="Partialdruck">Partialdruck</a> von Sauerstoff (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}">
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<mn>2</mn>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d69242782aefc73fbab49559bc6d7086b289938e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; margin-left: -0.089ex; width:3.601ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}" loading="lazy"></span>) von 1,4 bar nicht zu überschreiten.<sup id="cite_ref-Becker_1-4" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Gorman_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Gorman-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weiter wird empfohlen, <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}">
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</p><p>Aus der maximal zulässigen Tauchtiefe, lässt sich auch der maximal zulässige Umgebungsdruck (MOP) für das ausgewählte Gemisch ableiten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Äquivalente_Lufttiefe"><span id=".C3.84quivalente_Lufttiefe"></span>Äquivalente Lufttiefe</h3></div>
<p>Unter der <i>äquivalenten Lufttiefe</i> (<i>Equivalent Air Depth</i>, EAD) versteht man die Tiefe, in der der Stickstoffteildruck <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{{\text{N}}_{2}}}">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<msub>
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
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</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle p_{{\text{N}}_{2}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/35a8b61495381dc760cc3e332fde4d50aca03b69.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; margin-left: -0.089ex; width:3.555ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle p_{{\text{N}}_{2}}}" loading="lazy"></span> normaler Pressluft dem des Nitrox-Gemisches entspricht. Da der Anteil von Stickstoff durch den erhöhten Sauerstoffanteil gegenüber normaler Pressluft reduziert ist, fällt die EAD (also ohne Nitrox) weniger tief aus als die Tauchtiefe mit Nitrox (vgl. Bsp. nächster Abschnitt).
Durch das Modell der EAD wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei der Verwendung von Nitrox-Gemischen der Taucher weniger stark mit Stickstoff aufsättigt als bei demselben Tauchgang mit Pressluft.
Wenn der Absolutdruck statt der Tiefe benutzt wird, spricht man von dem <i>äquivalenten Absolutdruck</i> (<i>Equivalent Air Pressure</i>, EAP). Der EAP berechnet sich mit der Formel<sup id="cite_ref-Becker_1-6" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\text{EAP}}={\frac {f_{{\text{N}}_{2}}}{0{,}79}}\cdot {\text{p}}={\frac {\text{Stickstoffanteil}}{0{,}79}}\cdot {\text{Druck in der Tiefe}}}">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mtext>EAP</mtext>
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<mo>=</mo>
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</msub>
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<mn>0</mn>
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<mo>,</mo>
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<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
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<mtext>Druck in der Tiefe</mtext>
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</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\text{EAP}}={\frac {f_{{\text{N}}_{2}}}{0{,}79}}\cdot {\text{p}}={\frac {\text{Stickstoffanteil}}{0{,}79}}\cdot {\text{Druck in der Tiefe}}}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/336e9341a6c17a413f83561cfaa71a84580e67f8.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:55.019ex; height:6.176ex;" alt="{\displaystyle {\text{EAP}}={\frac {f_{{\text{N}}_{2}}}{0{,}79}}\cdot {\text{p}}={\frac {\text{Stickstoffanteil}}{0{,}79}}\cdot {\text{Druck in der Tiefe}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Für bestimmte Nitrox-Gemische kann der EAD aus Tabellen ermittelt werden oder der EAD berechnet sich als<sup id="cite_ref-Becker_1-7" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\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}}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mo stretchy="false">(</mo>
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<mtext>EAP</mtext>
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<mo>=</mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
<mi>f</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>N</mtext>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msub>
</mrow>
</msub>
<mrow>
<mn>0</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>79</mn>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>p</mtext>
</mrow>
<mo>−<!-- − --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>1</mtext>
</mrow>
</mrow>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>10</mtext>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mtext>m</mtext>
<mtext>bar</mtext>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\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}}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e459316bf45c4e53c0dbf529375289ca92f5b041.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.505ex; width:53.799ex; height:6.343ex;" alt="{\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}}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Hat man keine Austauchtabelle für ein bestimmtes Nitrox-Gemisch zur Verfügung, so kann durch Verwendung der EAD statt der tatsächlichen Tauchtiefe in einer für Pressluft entwickelten Austauchtabelle nach dieser Tabelle ausgetauscht werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Das_optimale_Gasgemisch_(Best_Mix)"><span id="Das_optimale_Gasgemisch_.28Best_Mix.29"></span>Das optimale Gasgemisch (Best Mix)</h3></div>
<p>Der maximale Sauerstoff-Anteil im Atemgas für eine bestimmte Tiefe berechnet sich mit<sup id="cite_ref-Becker_1-8" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle f_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}={\frac {p_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}}{p}}={\frac {\text{Maximaler Sauerstoffpartialdruck}}{\text{Druck in der Tiefe}}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>f</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>O</mtext>
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msub>
<mo>,</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<msub>
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>O</mtext>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msub>
<mo>,</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>max</mtext>
</mrow>
</mrow>
</msub>
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</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mtext>Maximaler Sauerstoffpartialdruck</mtext>
<mtext>Druck in der Tiefe</mtext>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle f_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}={\frac {p_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}}{p}}={\frac {\text{Maximaler Sauerstoffpartialdruck}}{\text{Druck in der Tiefe}}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fea2a54b7eb451766b69557ceb5e4066f9b4af10.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:55.915ex; height:5.843ex;" alt="{\displaystyle f_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}={\frac {p_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}}{p}}={\frac {\text{Maximaler Sauerstoffpartialdruck}}{\text{Druck in der Tiefe}}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<dl><dt>Beispiel</dt>
<dd></dd></dl>
<p>Es wird ein <a href="Tauchgang" title="Tauchgang">Tauchgang</a> von 40 Minuten auf 27 Meter mit EAN38 (d. h. 38 % statt 21 % Sauerstoff im Atemgas) auf Meereshöhe geplant. Dann ist<sup id="cite_ref-Becker_1-9" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\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}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mtext>MOD</mtext>
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<mo>=</mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
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<mo>,</mo>
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<mrow>
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<mo>,</mo>
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</mrow>
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<mo>)</mo>
</mrow>
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</mfrac>
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<mtext>m</mtext>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\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}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f41e74c1b0758e5a344fdacb3e87d2bbff34325f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.505ex; width:43.893ex; height:6.176ex;" alt="{\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}}}" loading="lazy"></span>, daher kann der Tauchgang auf 27 Meter durchgeführt werden.</li>
<li><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\text{EAP}}={\frac {1-0{,}38}{0{,}79}}\cdot 3{,}7\,{\text{bar}}=2{,}9\,{\text{bar}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mo>=</mo>
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<mfrac>
<mrow>
<mn>1</mn>
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<mn>0</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>38</mn>
</mrow>
<mrow>
<mn>0</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>79</mn>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mn>3</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>7</mn>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>bar</mtext>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mn>2</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>9</mn>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\text{EAP}}={\frac {1-0{,}38}{0{,}79}}\cdot 3{,}7\,{\text{bar}}=2{,}9\,{\text{bar}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/315ee13216a1e2b6ae968df03f38fafb497c6aba.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:35.209ex; height:5.843ex;" alt="{\displaystyle {\text{EAP}}={\frac {1-0{,}38}{0{,}79}}\cdot 3{,}7\,{\text{bar}}=2{,}9\,{\text{bar}}}" loading="lazy"></span>.</li>
<li><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\text{EAD}}=(2{,}9\,{\text{bar}}-{\text{1}})\cdot {\text{10}}{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}=19\,{\text{m}}}">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mo>=</mo>
<mo stretchy="false">(</mo>
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<mo>,</mo>
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</mrow>
<mo>−<!-- − --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>1</mtext>
</mrow>
<mo stretchy="false">)</mo>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mtext>m</mtext>
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</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
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<mtext>m</mtext>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\text{EAD}}=(2{,}9\,{\text{bar}}-{\text{1}})\cdot {\text{10}}{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}=19\,{\text{m}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ae969b4117847fe23bfdf2d74153d88625ed20d5.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:36.691ex; height:4.843ex;" alt="{\displaystyle {\text{EAD}}=(2{,}9\,{\text{bar}}-{\text{1}})\cdot {\text{10}}{\frac {\text{m}}{\text{bar}}}=19\,{\text{m}}}" loading="lazy"></span>.</li>
<li><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle f_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}={\frac {1{,}6\,{\text{bar}}}{3{,}7\,{\text{bar}}}}=0{,}43}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msub>
<mo>,</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>max</mtext>
</mrow>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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<mrow>
<mn>1</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>6</mn>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
</mrow>
<mrow>
<mn>3</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>7</mn>
<mspace width="thinmathspace"></mspace>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mtext>bar</mtext>
</mrow>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mn>0</mn>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>,</mo>
</mrow>
<mn>43</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle f_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}={\frac {1{,}6\,{\text{bar}}}{3{,}7\,{\text{bar}}}}=0{,}43}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f255f4d4a72591808a6a607e6c0781044cf091fa.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:24.891ex; height:5.843ex;" alt="{\displaystyle f_{{\text{O}}_{2},{\text{max}}}={\frac {1{,}6\,{\text{bar}}}{3{,}7\,{\text{bar}}}}=0{,}43}" loading="lazy"></span>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Tieferes_Tauchen">Tieferes Tauchen</h3></div>
<p>Zum Tauchen in größeren Tiefen werden Atemgasgemische aus <a href="Helium" title="Helium">Helium</a> und Sauerstoff verwendet (<a href="Trimix" title="Trimix">Trimix</a>, <a href="Heliox" title="Heliox">Heliox</a>). Meist wird der Sauerstoffanteil dann sogar abgereichert und mehrere verschiedene Atemgase zum Wechseln mitgenommen. Siehe auch <a href="Technisches_Tauchen" title="Technisches Tauchen">Technisches Tauchen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sauerstofftoxikose">Sauerstofftoxikose</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Sauerstofftoxikose" title="Sauerstofftoxikose">Sauerstofftoxikose</a></i></div>
<p>Mit steigendem Sauerstoffanteil im Atemgas verringert sich die maximal mögliche Tauchtiefe (engl.: <i>maximum operating depth</i>, <i>MOD</i>). Der Grund liegt in der <a href="Toxizit%C3%A4t" title="Toxizität">Toxizität</a> von Sauerstoff ab einem bestimmten Partialdruck (<a href="Paul-Bert-Effekt" class="mw-redirect" title="Paul-Bert-Effekt">ZNS-Vergiftung</a>). Die <a href="Tauchorganisation" title="Tauchorganisation">Tauchorganisationen</a> empfehlen beim Sporttauchen die Grenze von 1,2–1,6 bar Sauerstoffpartialdruck (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}">
<semantics>
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<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>p</mi>
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<msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msub>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d69242782aefc73fbab49559bc6d7086b289938e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; margin-left: -0.089ex; width:3.601ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}" loading="lazy"></span>) nicht zu überschreiten. Unter optimalen Bedingungen (warmes Wasser, keine Stressfaktoren, wenig Anstrengung, geringe Komplexität des Tauchganges etc.) wird oftmals 1,4 bar, sonst 1,2 oder 1,3 bar als maximaler <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}">
<semantics>
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<msub>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d69242782aefc73fbab49559bc6d7086b289938e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; margin-left: -0.089ex; width:3.601ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}" loading="lazy"></span> empfohlen. Die <a href="Toleranz" title="Toleranz">Toleranz</a> gegenüber einer <a href="Sauerstoffvergiftung" class="mw-redirect" title="Sauerstoffvergiftung">Sauerstoffvergiftung</a> ist individuell und von der Tagesform abhängig. Daher führt ein Überschreiten dieser Empfehlungen nicht zwangsläufig zu Unfällen. Allerdings empfehlen die Tauchsportverbände die Grenzen mit Vorsicht zu nutzen und nicht immer auszureizen.
</p><p>Bei zu hohem Sauerstoffteildruck (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d69242782aefc73fbab49559bc6d7086b289938e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; margin-left: -0.089ex; width:3.601ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}" loading="lazy"></span> > 1,7 bar) können plötzlich und ohne Vorwarnung <a href="Krampf" title="Krampf">Krampfanfälle</a> auftreten, die <a href="Epilepsie" title="Epilepsie">epileptischen Anfällen</a> gleichen. Diese Krampfanfälle hinterlassen in der Regel keine direkten Folgeschäden und enden <a href="Spontaneit%C3%A4t" title="Spontaneität">spontan</a> innerhalb 1–5 Minuten nach Normalisierung des Sauerstoffteildrucks (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<msub>
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</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d69242782aefc73fbab49559bc6d7086b289938e.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; margin-left: -0.089ex; width:3.601ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}" loading="lazy"></span> = 0,21 bar). Danach folgt in der Regel eine <a href="Bewusstlosigkeit" class="mw-redirect" title="Bewusstlosigkeit">Bewusstlosigkeit</a> von 5–10 Minuten. Gelegentlich kommt es zu unkontrolliertem <a href="Stuhlgang" title="Stuhlgang">Stuhlgang</a>. Große <a href="M%C3%BCdigkeit" title="Müdigkeit">Müdigkeit</a>, <a href="%C3%9Cbelkeit" title="Übelkeit">Übelkeit</a>, <a href="Erbrechen" title="Erbrechen">Erbrechen</a> und <a href="Kopfschmerzen" class="mw-redirect" title="Kopfschmerzen">Kopfschmerzen</a> sind zu erwarten. Als Langzeitfolge kann es zu Lungenschädigungen kommen.<sup id="cite_ref-Gorman_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Gorman-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei einem Sauerstoffkrampf während eines Tauchgangs besteht die Gefahr, den Atemregler aus dem Mund zu verlieren und bei der anschließenden Bewusstlosigkeit zu ertrinken.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sauerstofftoleranz">Sauerstofftoleranz</h2></div>
<p>Die <a href="Toleranz" title="Toleranz">Toleranz</a> eines Menschen gegenüber einem erhöhten Sauerstoffpartialdruck <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{{\text{O}}_{2}}}">
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</p>
<ul><li>Wasser/Luft-Änderung</li>
<li>Umgebungstemperatur im Wasser (schnellere <a href="Hypothermie" title="Hypothermie">Auskühlung</a>)</li>
<li>Erhöhte Arbeitsleistung (höherer Luftkonsum)</li>
<li>Erhöhtes <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle p_{{\text{CO}}_{2}}}">
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<li>Repetitive O<sub>2</sub>-Belastung des Körpers</li>
<li>Überfunktion der Schilddrüse (<a href="Hyperthyreose" title="Hyperthyreose">Hyperthyreose</a>)</li>
<li>Unterzuckerung im Blut (<a href="Hypoglyk%C3%A4mie" title="Hypoglykämie">Hypoglykämie</a>)</li>
<li><a href="Fieber" title="Fieber">Fieber</a></li>
<li><a href="Droge" title="Droge">Drogen</a>, <a href="Ethanol" title="Ethanol">Ethanol</a> (Alkohol)</li>
<li><a href="Wirkstoff" title="Wirkstoff">Wirkstoffe</a>, wie z. B. <a href="Acetylsalicyls%C3%A4ure" title="Acetylsalicylsäure">ASS</a>, <a href="Steroide" title="Steroide">Steroide</a> (<a href="Kortison" class="mw-redirect" title="Kortison">Kortison</a>), <a href="Insulin" title="Insulin">Insulin</a>, <a href="Azetazolamid" class="mw-redirect" title="Azetazolamid">Azetazolamid</a>, <a href="Katecholamine" title="Katecholamine">Katecholamine</a> (<a href="Adrenalin" title="Adrenalin">Adrenalin</a>), hochdosiertes <a href="Penicillin" class="mw-redirect" title="Penicillin">Penicillin</a>, hochdosiertes <a href="Vitamin_C" class="mw-redirect" title="Vitamin C">Vitamin C</a></li></ul>
<p>Bei der <a href="Tauchtauglichkeitsuntersuchung" title="Tauchtauglichkeitsuntersuchung">Tauchtauglichkeitsuntersuchung</a> muss der <a href="Arzt" title="Arzt">Arzt</a> die Wirkung von Medikamenten abklären, die dem Taucher verschrieben wurden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Tauchausrüstung"><span id="Tauchausr.C3.BCstung"></span>Tauchausrüstung</h2></div>
<p>Aufgrund der hohen Reaktivität von Sauerstoff wird eine speziell dafür ausgelegte <a href="Tauchausr%C3%BCstung" title="Tauchausrüstung">Tauchausrüstung</a> für Nitrox-Tauchgänge empfohlen. In Deutschland regelt eine Norm, dass jegliches Atemgemisch mit einem erhöhten Sauerstoffanteil (im Vergleich zur normalen Atemluft) wie reiner Sauerstoff zu behandeln ist. Häufig wird von Tauchern in Deutschland daher spezielle Ausrüstung verlangt. In vielen anderen Ländern hingegen darf man mit einer Mischung bis 40 % O<sub>2</sub> mit Pressluftausrüstung Nitrox-Tauchgänge durchführen.
</p><p>Nitrox-Ausrüstung sollte, wie auch sonstige Tauchausrüstung, nur durch dafür ausgebildete <a href="Fachhandel" title="Fachhandel">Fachhändler</a> gewartet werden. Dieser sollte mit der Pflege von sauerstoffreiner <a href="Tauchausr%C3%BCstung" title="Tauchausrüstung">Ausrüstung</a> vertraut sein und über die entsprechenden Geräte verfügen.<sup id="cite_ref-Gorman_2-5" class="reference"><a href="#cite_note-Gorman-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Ausrüstung wird zerlegt, im <a href="Ultraschallbad" class="mw-redirect" title="Ultraschallbad">Ultraschallbad</a> gereinigt und anschließend mit speziellen <a href="Chemikalien" class="mw-redirect" title="Chemikalien">Chemikalien</a> behandelt. Geschmierte Teile müssen mit speziellem, sauerstoffbeständigem Fett eingefettet werden.<sup id="cite_ref-Becker_1-11" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Atemregler">Atemregler</h3></div>
<p><a href="Atemregler" title="Atemregler">Atemregler</a> (erste und zweite Stufe), welche mit Atemgasen mit einem Sauerstoffanteil von mehr als 21 % verwendet werden, müssen in einigen Ländern (z. B. Deutschland) <i>sauerstoffrein</i> gemacht oder bereits so hergestellt worden sein.<sup id="cite_ref-Becker_1-12" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Darunter versteht man die Verwendung von speziellen Schmiermitteln (umgangssprachlich <i>Sauerstofffett</i>) sowie speziellen, für den erhöhten Sauerstoffanteil geeigneten <a href="O-Ring" title="O-Ring">O-Ringen</a>. In anderen Ländern kann ein Atemgas mit einem Sauerstoffanteil über 21 % mit herkömmlichen Atemreglern benutzt werden, z. B. bis 40 % O<sub>2</sub> in der Schweiz.
</p><p>Zudem sollten in der <a href="EU" class="mw-redirect" title="EU">EU</a> die Atemregler mit einem speziellen <i>Nitroxgewinde</i> (M26x2) ausgestattet sein.
</p><p>Die gängigsten Hersteller von Atemreglern bieten entweder direkt ab Werk Nitroxversionen einiger Modelle an oder aber Umrüstbausätze, die geeignete O-Ringe sowie Schmiermittel enthalten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Füllanlagen"><span id="F.C3.BCllanlagen"></span>Füllanlagen</h3></div>
<p>Nitrox-Atemgasgemische können durch verschiedene Verfahren hergestellt werden.
Beim Membranverfahren (siehe auch <a href="Membrantechnik" title="Membrantechnik">Membrantechnik</a>) wird die Luft durch einen N<sub>2</sub>-Filter gepresst, in dem ein Teil des Stickstoffs zurückbleibt. 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 Füllen konstant zugegeben. Das Gemisch ist sofort verwendbar und es können Gemische mit einem Sauerstoff-Anteil über 40 % hergestellt werden. Beim Partialdruckverfahren wird zuerst <i>reiner Sauerstoff</i> in die Flasche bis zu einem bestimmten Druck gefüllt und anschließend mit normaler Pressluft der Solldruck der Flasche hergestellt (meist 200 bar, „auftoppen“).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flasche">Flasche</h3></div>
<p>Eine Nitrox-Flasche ist normalerweise speziell gereinigt und mit gelb-grüner Farbe und dem Aufdruck „NITROX“ gekennzeichnet. Der Sauerstoffanteil in der Flasche wird nach dem Füllen, durch den Taucher selbst, überprüft 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 Überprüfung des Tauchpartners soll auf diese Weise erleichtert werden.<sup id="cite_ref-Becker_1-13" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nitrox-Flaschen sollten nur an Nitrox-Füllanlagen und nicht an gewöhnlichen Pressluftfüllstationen befüllt werden. In Nitrox-Füllstationen sollte gewährleistet 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 Füllanlage Öl oder andere Schmutzpartikel in die hochreinen Nitrox-Flaschen, so sollte sie bis zu einer fachgerechten Reinigung, nicht erneut mit Nitrox befüllt werden, um eine Selbstentzündung im Innern zu verhindern.<sup id="cite_ref-Becker_1-14" class="reference"><a href="#cite_note-Becker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Je nach Füllverfahren 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! <sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wenn wie beim Membranverfahren ein bereits fertiges Gemisch in die Flasche gefüllt wird, so muss die Flasche „nur“ für dieses Gemisch geeignet sein und das Explosionsrisiko ist geringer. Die Vorschriften und Sicherheitsregeln sind von Land zu Land unterschiedlich.
</p><p><a href="Sauerstoffflasche" title="Sauerstoffflasche">Sauerstoffflaschen</a> waren nach alter Vorschrift (gültig bis 1. Juni 2006) ganzheitlich blau, und die Bezeichnung „Sauerstoff“ musste eingestanzt sein. Gemäß der neuen Norm (nach <a href="Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung" title="Deutsches Institut für Normung">DIN</a> <a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> 1089-3) ist der Behälter durchgehend weiß; während der Dauer der Umstellung ist er mit zwei „N“ (<a href="Diametral" title="Diametral">diametral</a> versetzt) gekennzeichnet.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nitrox-Flaschen fallen – im Gegensatz zu <a href="Druckluftflasche" title="Druckluftflasche">Druckluftflaschen</a> – unter die Vorschriften für Sauerstoffflaschen, weil sie bei der Herstellung des Gemisches teilweise mit reinem Sauerstoff befüllt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Flaschenventile">Flaschenventile</h3></div>
<p>Für Flaschenventile in der Schweiz ist ein Gewinde <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">G<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">3</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">4</sub></span> <a href="Zoll_(Einheit)" title="Zoll (Einheit)">Zoll</a> vorgeschrieben, was es unmöglich machen sollte, erste Stufen für normale Luft mit einer Nitrox-Flasche zu kombinieren.
</p><p>Innerhalb der <a href="Europ%C3%A4ische_Union" title="Europäische Union">EU</a> sind M26x2-Ventile (EN144-3, sogenannte Euro-Nitrox) für Flaschen mit erhöhtem Sauerstoffanteil empfohlen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Becker-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-9">j</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-10">k</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-11">l</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-12">m</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-13">n</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Becker_1-14">o</a></sup></span> <span class="reference-text">Lothar Becker: <i>Nitrox Handbuch</i>. 2. Auflage. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2007, ISBN 978-3-7688-2420-0</span>
</li>
<li id="cite_note-Gorman-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Gorman_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gorman_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gorman_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gorman_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gorman_2-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Gorman_2-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">Des Gorman: <i>Enriched Air Diver Manual</i>, Revision 1/09. PADI, Rancho Santa Margrita 2009.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Helge Weber: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.helgeweber.de/Tau_00_pdf/Herstellung_Nitrox_Partialdruckmethode.pdf"><i>Herstellung eines NITROX – Gemisches nach der Partialdruckmethode.</i></a> (PDF) Lehrprobe TL**. <a href="Deutsche_Lebens-Rettungs-Gesellschaft" title="Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft">Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft</a>, 30. September 2005, <span style="white-space:nowrap;">S. 4</span>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 15. Mai 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ANitrox&rft.title=Herstellung+eines+NITROX+%E2%80%93+Gemisches+nach+der+Partialdruckmethode&rft.description=Herstellung+eines+NITROX+%E2%80%93+Gemisches+nach+der+Partialdruckmethode&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.helgeweber.de%2FTau_00_pdf%2FHerstellung_Nitrox_Partialdruckmethode.pdf&rft.creator=Helge+Weber&rft.publisher=%5B%5BDeutsche+Lebens-Rettungs-Gesellschaft%5D%5D&rft.date=2005-09-30"> </span> </span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Beat A. Müller: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.swiss-cave-diving.ch/PDF-dateien/Tauchen-Normung-EN144_V2.6_15042008.pdf"><i>Tauchen und Normung mit spez. Berücksichtigung der EN144-3 (Nitrox-Gewinde M26 x 2).</i></a> (PDF) V2.6. Swiss Cave Diving, 15. April 2008, <span style="white-space:nowrap;">S. 33–36</span>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 15. Mai 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ANitrox&rft.title=Tauchen+und+Normung+mit+spez.+Ber%C3%BCcksichtigung+der+EN144-3+%28Nitrox-Gewinde+M26+x+2%29&rft.description=Tauchen+und+Normung+mit+spez.+Ber%C3%BCcksichtigung+der+EN144-3+%28Nitrox-Gewinde+M26+x+2%29&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.swiss-cave-diving.ch%2FPDF-dateien%2FTauchen-Normung-EN144_V2.6_15042008.pdf&rft.creator=Beat+A.+M%C3%BCller&rft.publisher=Swiss+Cave+Diving&rft.date=2008-04-15"> </span></span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nitrox?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Nitrox</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r260755238">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
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<div class="klappleiste-bild nomobile noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="klappleiste-kopf"><a href="Tauchausbildung" title="Tauchausbildung">Tauchausbildungen</a></div>
<div class="klappleiste-inhalt mw-collapsible-content">
<div class="centered" style="display: table">
<p>International normierte Ausbildungen:
<a href="Schnuppertauchen" title="Schnuppertauchen">Schnuppertauchen</a> (ISO 11121) |
<a href="Supervised_Diver" title="Supervised Diver">Supervised Diver</a> (ISO 24801-1) |
<a href="Autonomous_Diver" title="Autonomous Diver">Autonomous Diver</a> (ISO 24801-2) |
<a href="Dive_Leader" title="Dive Leader">Dive Leader</a> (ISO 24801-3) |
<a href="Tauchlehrer" class="mw-redirect" title="Tauchlehrer">Scuba Instructor Level 1</a> (ISO 24802-1) |
<a href="Tauchlehrer" class="mw-redirect" title="Tauchlehrer">Scuba Instructor Level 2</a> (ISO 24802-2) |
<a class="mw-selflink selflink">Nitrox</a>-Spezialkurs (ISO 11107)
</p><p>Bezeichnungen der normierten Ausbildungen gemäß einzelner <a href="Tauchorganisation" title="Tauchorganisation">Tauchorganisationen</a>:
<a href="Supervised_Diver#CMAS" title="Supervised Diver">Basic Diver</a> |
<a href="Supervised_Diver#NAUI_Passport_Diver" title="Supervised Diver">Passport Diver</a> |
<a href="Supervised_Diver#PADI_Scuba_Diver" title="Supervised Diver">Scuba Diver</a> |
<a href="Autonomous_Diver#CMAS_.2A" title="Autonomous Diver">Ein-Stern-Taucher</a> |
<a href="Autonomous_Diver#PADI_Open_Water_Diver" title="Autonomous Diver">Open Water Diver</a> |
<a href="Dive_Leader#CMAS.C2.A0.2A.2A.2A" title="Dive Leader">Drei-Stern-Taucher</a> |
<a href="Dive_Leader#IDEA_Dive_Master" title="Dive Leader">Dive Master</a> |
<a href="Dive_Leader#NAUI_Divemaster" title="Dive Leader">Divemaster</a> |
<a href="Dive_Leader#SSI_Dive_Guide" title="Dive Leader">Dive Guide</a>
</p><p>Nicht normierte Ausbildungen:
<a href="Advanced_Open_Water_Diver" title="Advanced Open Water Diver">Advanced Open Water Diver</a> |
<a href="Rescue_Diver" title="Rescue Diver">Rescue Diver</a> (Zwei-Stern) |
<a href="Schnorcheltauchabzeichen" title="Schnorcheltauchabzeichen">Schnorcheltauchabzeichen</a>
</p><p>Spezialkurse:
<a href="Apnoetauchen" title="Apnoetauchen">Apnoetauchen</a> |
<a href="Behindertentauchen" title="Behindertentauchen">Behindertentauchen</a> |
<a href="Bergseetauchen" title="Bergseetauchen">Bergseetauchen</a> |
<a href="Eistauchen" title="Eistauchen">Eistauchen</a> |
<a href="Erste_Hilfe" title="Erste Hilfe">Erste Hilfe</a> |
<a href="H%C3%B6hlentauchen" title="Höhlentauchen">Höhlentauchen</a> |
<a href="Kindertauchen" title="Kindertauchen">Kindertauchen</a> |
<a href="Nachttauchen" title="Nachttauchen">Nachttauchen</a> |
<a class="mw-selflink selflink">Nitrox</a> |
<a href="Orientierungstauchen" title="Orientierungstauchen">Orientierungstauchen</a> |
<a href="Rebreather" class="mw-redirect" title="Rebreather">Rebreather</a> |
<a href="Solotauchen" title="Solotauchen">Solotauchen</a> |
<a href="Str%C3%B6mungstauchen" title="Strömungstauchen">Strömungstauchen</a> |
<a href="Tauchscooter" title="Tauchscooter">Tauchscooter</a> |
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<a href="Tieftauchen_(Ger%C3%A4tetauchen)" title="Tieftauchen (Gerätetauchen)">Tieftauchen</a> |
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<a href="Unterwasserfotografie" title="Unterwasserfotografie">Unterwasserfotografie</a> |
<a href="Wracktauchen" class="mw-redirect" title="Wracktauchen">Wracktauchen</a>
</p>
</div>
</div></div>
<div class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1 navigation-not-searchable" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; clear: both; font-size:95%; margin-top:1em; padding: 0.25em; overflow: hidden; word-break: break-word; word-wrap: break-word;" id="Vorlage_Gesundheitshinweis"><div class="noviewer noresize nomobile" style="display: table-cell; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0.25em; padding-right: 1em; padding-top: 0.2em; vertical-align: middle;" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div style="display: table-cell; vertical-align: middle; width: 100%;">
<div>
Dieser Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient weder der Selbstdiagnose noch wird dadurch eine Diagnose durch einen Arzt ersetzt. Bitte hierzu den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten!</div>
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