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<title>Staubmessung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Staubmessung</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>Als <b>Staubmessung</b> wird die messtechnische Erfassung der Massen- oder Anzahlkonzentration von <a href="Staub" title="Staub">staubförmigen</a> Verunreinigungen bewegter oder ruhender Gase bezeichnet. Für die Staubmessung stehen unterschiedliche Messverfahren zur Verfügung. Sie wird sowohl zur <a href="Emission_(Umwelt)" title="Emission (Umwelt)">Emissions-</a> als auch zur <a href="Immission" title="Immission">Immissionsüberwachung</a> durchgeführt. Auch zur Überprüfung und Charakterisierung von <a href="Entstaubung" title="Entstaubung">Entstaubungsapparaten</a>, wie beispielsweise <a href="Filter_(Fluidtechnik)" title="Filter (Fluidtechnik)">Filtern</a>, werden Staubmessungen durchgeführt. Die Messergebnisse werden meist in Masse pro Volumen angegeben, Staubmasse und Partikelanzahl können aber auch auf andere Größen bezogen sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundlagen">Grundlagen</h2></div>
<p>Die <a href="Messung" title="Messung">Messung</a> von Stäuben in ruhender Luft oder in strömenden Gasen kann aufgrund unterschiedlicher Notwendigkeiten geschehen. Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen sind häufig dazu verpflichtet, regelmäßig oder gar kontinuierlich Messungen der emittierten <a href="Luftschadstoff" title="Luftschadstoff">Luftschadstoffe</a>, zu denen Staub zählt, durchzuführen. Genehmigungsbescheide und Verordnungen enthalten Grenzwerte, die einzuhalten sind. Bei deren Überschreitung ist der Anlagenbetreiber angehalten, Maßnahmen zur Emissionsminderung durchzuführen. Bei Verbrennungsprozessen in genehmigungspflichtigen Anlagen ist eine Staubmessung üblicherweise vorgeschrieben. In Deutschland veröffentlicht dazu das <a href="Umweltbundesamt_(Deutschland)" title="Umweltbundesamt (Deutschland)">Umweltbundesamt</a> auf seinen Internetseiten eine Liste mit eignungsgeprüften kontinuierlich arbeitenden Staubmessgeräten.<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>Die Immissionsmessung von Staub unterscheidet zwischen <a href="Schwebstaub" title="Schwebstaub">Schwebstaub</a> und <a href="Staubniederschlag" title="Staubniederschlag">Staubniederschlag</a>.<sup id="cite_ref-drey1050_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-drey1050-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beides wird durch die für den <a href="Immissionsschutz" title="Immissionsschutz">Immissionsschutz</a> zuständigen Behörden, die Messnetze zur Erfassung der Immission von Luftschadstoffen zur Überwachung der Luftqualität betreiben, überwacht.<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> Die Erfassung sowohl der Schwebstaubkonzentration als auch des Staubniederschlags dient zur Charakterisierung der Immissionssituation.<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> Als sogenannte indirekte Methode zur Emissionsermittlung erlauben Schwebstaub-Immissionsmessungen darüber hinaus mittels <a href="Quelltermr%C3%BCckrechnung" title="Quelltermrückrechnung">Quelltermrückrechnung</a> Aussagen über <a href="Diffuse_Emissionen" title="Diffuse Emissionen">diffuse Emissionen</a>.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zur Kontrolle des Schutzes der Beschäftigten finden an besonders exponierten Arbeitsplätzen häufig Messungen von Schadstoffen, darunter auch Staub, statt. Sind Kontroll- oder Grenzwerte überschritten, so sind Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Diese können sowohl aktiver (Quellenabsaugung) als auch passiver Natur (Schutzkleidung) sein.
</p><p>Auch zur Feststellung der Leistungsfähigkeit von Entstaubungsapparaten werden mithilfe von <a href="Pr%C3%BCfaerosol" title="Prüfaerosol">Prüfaerosolen</a> Staubmessungen durchgeführt.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Partikelgrößen bei der Staubmessung bewegen sich zwischen wenigen <a href="Meter#nm" title="Meter">nm</a> und mehr als 100 µm.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historie">Historie</h2></div>
<p>Bereits in den 1870er-Jahren sammelte der französische Meteorologe <a href="Gaston_Tissandier" title="Gaston Tissandier">Gaston Tissandier</a> auf zwei Quadratmeter großen Papierbögen den <a href="Staubniederschlag" title="Staubniederschlag">Staubniederschlag</a>, um Größe, Form und Anzahl der Partikel zu bestimmen.<sup id="cite_ref-moehl_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-moehl-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ungefähr zeitgleich hatte <a href="John_Tyndall" title="John Tyndall">John Tyndall</a> die Lichtstreuung an Partikeln beobachtet.<sup id="cite_ref-moehl_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-moehl-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das auf dem <a href="Tyndall-Effekt" title="Tyndall-Effekt">Tyndall-Effekt</a> beruhende <a href="Tyndalloskop" title="Tyndalloskop">Tyndalloskop</a> als Messgerät wurde allerdings erst Mitte der 1930er-Jahre etabliert.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 1879 entwickelte <a href="John_Aitken_(Physiker)" title="John Aitken (Physiker)">John Aitken</a> den ersten Kondensationskernzähler.<sup id="cite_ref-moehl_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-moehl-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 1898 publizierte der französische Agraringenieur <a href="Maximilien_Ringelmann" title="Maximilien Ringelmann">Maximilien Ringelmann</a> eine Methode zur Beurteilung von Abgasfahnen. Die <a href="Ringelmann-Skala" title="Ringelmann-Skala">Ringelmann-Skala</a> enthielt Grauwerte, die mit der <a href="Opazit%C3%A4t" title="Opazität">Opazität</a> der Abgasfahne verglichen wurde.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> An <a href="S%C3%BCdafrika" title="Südafrika">südafrikanischen</a> Grubenarbeitsplätzen wurden um 1900 mit Zucker gefüllte Röhrchen eingesetzt, durch welche die mit Staub belastete Luft gesaugt wurde, um anschließend analysiert zu werden.<sup id="cite_ref-moehl_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-moehl-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bedeutende Apparate zur Staubmessung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren das <a href="Konimeter" title="Konimeter">Konimeter</a>, das 1919<sup id="cite_ref-moehl_8-4" class="reference"><a href="#cite_note-moehl-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> entwickelt wurde, und der <a href="Thermalpr%C3%A4zipitator" title="Thermalpräzipitator">Thermalpräzipitator</a>, der 1935<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> in die Staubmesstechnik eingeführt wurde.
</p><p>Die systematische <a href="Gravimetrische_Staubmessung" title="Gravimetrische Staubmessung">gravimetrische Staubmessung</a> begann im Jahr 1950; ein <a href="Standard" title="Standard">Standard</a> wurde im Jahr 1971 implementiert.<sup id="cite_ref-guld_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-guld-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ebenfalls in den 1950er-Jahren fanden Staubmessverfahren Anwendung, die auf dem Prinzip der <a href="Massenkraftabscheider" title="Massenkraftabscheider">Massenkraftabscheidung</a> beruhten.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In den 1960er-Jahren wurden Staubmessgeräte entwickelt, die auf dem Prinzip der Abschwächung von <a href="Betastrahlung" title="Betastrahlung">Betastrahlen</a> beruhten (<a href="Radiometrische_Staubmessung" title="Radiometrische Staubmessung">radiometrische Staubmessung</a>).<sup id="cite_ref-duew_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-duew-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit der Einführung des Standards <a href="PM10" class="mw-redirect" title="PM10">PM10</a> durch die <a href="Environmental_Protection_Agency" title="Environmental Protection Agency">Environmental Protection Agency</a> im Juli 1987<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurde im Umweltschutz das Augenmerk auf die Partikelgröße gelenkt. Im Arbeitsschutz existierte seit 1959 mit der <a href="Johannesburger_Konvention" title="Johannesburger Konvention">Johannesburger Konvention</a> eine Definition für Feinstaub.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Messverfahren">Messverfahren</h2></div>
<p>Die Anforderungen an Messverfahren zur Emissions- und Immissionsmessung unterscheiden sich deutlich. Der wesentliche Unterschied liegt in den Konzentrationsbereichen. Auch bedürfen Proben bei der <a href="Emissionsmessung" title="Emissionsmessung">Emissionsmessung</a> häufig noch der Aufbereitung.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei Emissionsmessungen sind häufig noch Bezugsgrößen wie Druck und Temperatur zu ermitteln.<sup id="cite_ref-drey1116_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-drey1116-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein Unterscheidungskriterium bei den Staubmessverfahren ist die Frage der Zuführung des staubbeladenen Gases zur Messeinrichtung. <a href="Passivsammler" title="Passivsammler">Passivsammler</a> nutzen <a href="Diffusion" title="Diffusion">Diffusionsprozesse</a>, damit der Staub auf eine Akzeptorfläche gelangt.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei aktiven Verfahren wird mithilfe eines <a href="Kompressor" class="mw-redirect" title="Kompressor">Kompressors</a> eine Strömung erzeugt, die das zu beprobende Gas zum Messgerät führt. Dabei ist zu beachten, dass die Kompressoren zu einer erheblichen Lärmbelastung führen können.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei der Staubemissionsmessung ist zusätzlich zu unterscheiden, ob die <a href="Probenahme" title="Probenahme">Probenahme</a> extraktiv oder <a href="In_situ" title="In situ">in situ</a> stattfindet. Bei der extraktiven Probenahme wird aus dem Abgas <a href="Isokinetische_Probenahme" title="Isokinetische Probenahme">isokinetisch</a> ein Teilstrom entnommen und zum Messgerät geführt.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei Messquerschnitten, die mindestens 0,1 m<sup>2</sup> betragen, ist eine <a href="Netzmessung" title="Netzmessung">Netzmessung</a> durchzuführen.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei den gängigen Staubmessverfahren werden unterschiedliche physikalische Eigenschaften des zu messenden Staubs verwendet, um eine Staubkonzentration, häufig angegeben in Masse pro Volumen, auszugeben. So werden neben der Dichte der Staubpartikel unter anderem deren optische Eigenschaften herangezogen.
</p>
<p>Bei Messverfahren wie der <a href="Gravimetrische_Staubmessung" title="Gravimetrische Staubmessung">gravimetrischen</a> oder der <a href="Radiometrische_Staubmessung" title="Radiometrische Staubmessung">radiometrischen Staubmessung</a> werden die im Gas enthaltenen Partikel auf einem <a href="Filter_(Fluidtechnik)" title="Filter (Fluidtechnik)">Filter</a> abgeschieden. Der Filter mit dem abgeschiedenen Staub wird anschließend analysiert.<sup id="cite_ref-drey1116_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-drey1116-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Analyse kann neben der Wägung oder der radiometrischen Durchleuchtung auch eine <a href="Analytische_Chemie" title="Analytische Chemie">chemische Analyse</a> beinhalten.
</p><p>Gängige Messverfahren sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Messgerät/Messverfahren</th>
<th>Kurzbeschreibung</th>
<th>Besonderheiten
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Bergerhoff-Methode" title="Bergerhoff-Methode">Bergerhoff-Methode</a></td>
<td>Passive Sammlung von <a href="Staubniederschlag" title="Staubniederschlag">Staubniederschlag</a> in einem Becherglas und anschließende Wägung der Akzeptorfläche</td>
<td>Einsatz zur Staubniederschlagsmessung gemäß <a href="Technische_Anleitung_zur_Reinhaltung_der_Luft" title="Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft">TA Luft</a> und LRV<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Gravimetrische_Staubmessung" title="Gravimetrische Staubmessung">Gravimetrische Staubmessung</a></td>
<td>Isokinetische Absaugung eines Teilstrom eines Abgases und Abscheidung des darin enthaltenen Staubs auf einem Filter mit dessen anschließender Wägung<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>Verfahren zur Kalibrierung automatischer Staubmessgeräte<sup id="cite_ref-drey586_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-drey586-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Kaskadenimpaktor" title="Kaskadenimpaktor">Kaskadenimpaktor</a></td>
<td>fraktionierende Abscheidung von Partikeln auf Akzeptorflächen und deren anschließende Auswertung<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>Zweistufige Kaskadenimpaktoren werden zur Bestimmung von Massenkonzentrationen von PM<sub>10</sub> und PM<sub>2,5</sub><sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie von <a href="Quarzfeinstaub" title="Quarzfeinstaub">Quarzfeinstaub</a><sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> im Abgas verwendet
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Konimeter" title="Konimeter">Konimeter</a></td>
<td>Transport der staubbeladenen Luft durch einen Spalt mit Abscheidung des Staubs auf einer Haftfläche und deren anschließender mikroskopischer Auswertung<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>eine dem späteren Konimeter vergleichbare Apparatur namens „Aeroskop“ wurde bereits 1878 entwickelt<sup id="cite_ref-moehl_8-5" class="reference"><a href="#cite_note-moehl-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Photometrische_Staubmessung" title="Photometrische Staubmessung">Photometrische Staubmessung</a></td>
<td>Messung der Lichtschwächung oder des Streulichts in einem staubbeladenen Gas<sup id="cite_ref-buehn_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-buehn-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>Streulicht-Messgeräte werden eingesetzt, wenn die Schwächung des durchdringenden Lichtstrahls zu gering ist<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Radiometrische_Staubmessung" title="Radiometrische Staubmessung">Radiometrische Staubmessung</a></td>
<td>Beaufschlagung eines Filters mit Staub und nachfolgende Durchstrahlung mit einem <a href="Betastrahlung" title="Betastrahlung">Betastrahler</a></td>
<td>kann zu Emissions- und Immissionsmessungen eingesetzt werden<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="TEOM" title="TEOM">TEOM</a></td>
<td>Beaufschlagung eines schwingenden Systems mit Staub, dessen <a href="Eigenfrequenz" class="mw-redirect" title="Eigenfrequenz">Eigenfrequenz</a> sich daraufhin ändert<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></td>
<td>direkte Ausgabe von Staubkonzentrationen möglich<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Thermalpr%C3%A4zipitator" title="Thermalpräzipitator">Thermalpräzipitator</a></td>
<td>Abscheidung von Staub auf einer Sammelplatte aufgrund von <a href="Thermophorese" title="Thermophorese">Thermophorese</a><sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mit anschließender mikroskopischer Auswertung</td>
<td>Partikel mit einem Durchmesser kleiner als 1 µm können mit dem Thermalpräzipitator quantitativ sehr gut erfasst werden<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr></tbody></table>
<p>Bei Messgeräten wie dem <a href="High-Volume-Sampler" title="High-Volume-Sampler">High-Volume-Sampler</a> und dem <a href="Low-Volume-Sampler" title="Low-Volume-Sampler">Low-Volume-Sampler</a>, die zur Erfassung von <a href="Schwebstaub" title="Schwebstaub">Schwebstaub</a> eingesetzt werden, wird wie bei der gravimetrischen Staubmessung ein Filter mit Staub beaufschlagt und anschließend analysiert beziehungsweise gewogen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vergleichbarkeit_der_Ergebnisse">Vergleichbarkeit der Ergebnisse</h2></div>
<p>Bereits in den 1950er-Jahren wurde festgestellt, dass mit unterschiedlichen Staubmessverfahren gewonnene Ergebnisse nur bedingt miteinander vergleichbar sind.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Darum existierte damals schon die Forderung, dass ein Staubmessgerät unter vergleichbaren Verhältnissen gleiche Messergebnisse mit vertretbaren <a href="Toleranz_(Technik)" title="Toleranz (Technik)">Toleranzen</a> ausgibt.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aktuell haben die Art der verwendeten Messeinrichtungen und die Bedingungen bei der Probenahme bei der Staubemissionsmessung immer noch einen wesentlichen Einfluss auf das Messergebnis.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es existieren Bestrebungen zur Entwicklung von Umrechnungsfaktoren für Messergebnisse aus älteren gravimetrischen Staubmessungen.<sup id="cite_ref-guld_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-guld-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch wird mittels <a href="Ringversuch" title="Ringversuch">Ringversuchen</a> die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Messverfahren überprüft.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fehlerquellen">Fehlerquellen</h2></div>
<p>Die potentiellen Fehlerquellen hängen von der Art der Messaufgabe und der Probenahme ab. Im Fall von Emissionsmessungen kann es bei nicht-<a href="Isokinetische_Probenahme" title="Isokinetische Probenahme">isokinetischer Probenahme</a> zu Fehlern kommen,<sup id="cite_ref-drey586_26-1" class="reference"><a href="#cite_note-drey586-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wenn zu wenig oder zu viel Partikel auf dem Filter abgeschieden werden. Weitere mögliche Fehlerquellen sind Wägefehler und Staubablagerungen außerhalb des Filters. Ebenso können Undichtigkeiten in der Messapparatur zu fehlerhaften Messergebnissen führen.
</p><p>Bei der extraktiven Probenahme können sich Partikel in der Rohrleitung, die zum Messgerät führt, ablagern.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies führt zu zu niedrigen Messergebnissen. Ebenfalls ist bei der extraktiven Probenahme darauf zu achten, dass das abgesaugte Volumen oder der abgesaugte Volumenstrom sich in einem angemessenen Verhältnis zum Gesamtvolumen befindet. So wird bei Messungen im Innenraum in der <a href="VDI-Richtlinie" title="VDI-Richtlinie">Richtlinie</a> VDI 4300 Blatt 11 explizit darauf hingewiesen, dass das von dem Staubmessgerät angesaugte Volumen einen bestimmten Anteil des ausgetauschten Volumens oder des Raumvolumens nicht überschreiten darf.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Verschmutzung optischer Grenzflächen kann bei der photometrischen Staubmessung zu verfälschten Messergebnissen führen.<sup id="cite_ref-buehn_31-1" class="reference"><a href="#cite_note-buehn-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Darum wird bei <a href="Extinktion_(Optik)" title="Extinktion (Optik)">Extinktionsmessungen</a> üblicherweise mit einem zweiten Lichtstrahl aus derselben Quelle gearbeitet, der eine staubfreie Referenzstrecke durchleuchtet. Die Abschwächung des Messstrahls wird dann nur noch auf den Referenzstrahl bezogen.<sup id="cite_ref-duew_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-duew-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine andere Möglichkeit der Verfälschung der Messergebnisse entgegenzuwirken ist die Beaufschlagung der Grenzflächen mit gefilterter Spülluft.<sup id="cite_ref-buehn_31-2" class="reference"><a href="#cite_note-buehn-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Querempfindlichkeit" title="Querempfindlichkeit">Querempfindlichkeiten</a> können bei der Messung von Quarzfeinstaub auftreten, wenn mineralische Beimengungen vorliegen.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grenzwertableitung">Grenzwertableitung</h2></div>
<p><a href="Grenzwert_(Technik)" title="Grenzwert (Technik)">Grenzwerte</a> dienen zur Limitierung von Schadstoffen in der Atmosphäre.<sup id="cite_ref-drey587_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-drey587-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie werden mit dem Ziel festgelegt, schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu vermeiden oder zu verringern.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Vergleich zu einzelnen chemischen Substanzen ist die Einführung von Grenzwerten bei Staubbelastungen jedoch deutlich schwieriger, da bei Stäuben nicht nur ihre chemische Zusammensetzung unterschiedlich sein kann, sondern auch Größe und Struktur; Herkunft und Entstehung der Partikel sind von großer Bedeutung.<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei <a href="Arbeitsplatz" title="Arbeitsplatz">Arbeitsplätzen</a> kommt noch hinzu, dass Staubkonzentrationen über die <a href="Arbeitszeit" title="Arbeitszeit">Arbeitszeit</a> betrachtet starken Schwankungen unterliegen.<sup id="cite_ref-boch_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-boch-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Darum wird bei der Ableitung von Grenzwerten auf der Basis von Messwerten aus der Staubmessung meist <a href="Konservative_Annahme" title="Konservative Annahme">konservativ</a> vorgegangen.<sup id="cite_ref-boch_49-1" class="reference"><a href="#cite_note-boch-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei Stoffen, für die unterhalb einer bestimmten Dosis keine Effekte zu erwarten sind (<a href="NOEL" title="NOEL">NOEL</a>), wird noch ein Sicherheitsfaktor zur Bestimmung des Grenzwertes verwendet.<sup id="cite_ref-drey587_45-1" class="reference"><a href="#cite_note-drey587-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So wurde beispielsweise 1997 der durch die <a href="Deutsche_Forschungsgemeinschaft" title="Deutsche Forschungsgemeinschaft">Deutsche Forschungsgemeinschaft</a> festgelegte Allgemeine Staubgrenzwert niedriger angesetzt als der aus <a href="Tierversuch" title="Tierversuch">Tierversuchen</a> extrapolierte Wert.<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Günter Baumbach: <i>Luftreinhaltung.</i> Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2. Auflage 1992, ISBN 3-540-55078-X, S. 160–167, 206–224.</li>
<li>VDI 2066 Blatt 1:2006-11 <i>Messen von Partikeln; Staubmessungen in strömenden Gasen; Gravimetrische Bestimmung der Staubbeladung (Particulate matter measurement; Dust measurement in flowing gases; Gravimetric determination of dust load).</i> Beuth Verlag, Berlin. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.vdi.de/richtlinie/vdi_2066_blatt_1-messen_von_partikeln_staubmessungen_in_stroemenden_gasen_gravimetrische_bestimmung_der/">Zusammenfassung und Inhaltsverzeichnis online</a>)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><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="https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/3593/dokumente/e_staubkonzentration.pdf">Umweltbundesamt: <i>Eignungsgeprüfte kontinuierlich arbeitende Emissionsmesseinrichtungen</i></a>, aufgerufen am 23. September 2018</span>
</li>
<li id="cite_note-drey1050-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-drey1050_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Franz Joseph Dreyhaupt (Hrsg.): <i>VDI-Lexikon Umwelttechnik.</i> VDI-Verlag Düsseldorf 1994, ISBN 3-18-400891-6, S. 1050–1051.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Franz Joseph Dreyhaupt (Hrsg.): <i>VDI-Lexikon Umwelttechnik.</i> VDI-Verlag Düsseldorf 1994, ISBN 3-18-400891-6, S. 629–630.</span>
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<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 3790 Blatt 1:2015-07 <i>Umweltmeteorologie; Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen; Grundlagen (Environmental meteorology; Emissions of gases, odours and dusts from diffuse sources; Fundamentals).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 16.</span>
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<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 4285 Blatt 3:2015-11 <i>Messtechnische Bestimmung der Emissionen diffuser Quellen; Quantifizierung von diffusen Feinstaubemissionen aus industriellen Anlagen einschließlich landwirtschaftlicher Quellen (Determination of diffusive emissions by measurements; Quantification of diffusive emissions of fine dust from industrial plants including agricultural sources).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 9.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 3491 Blatt 1:2016-07 <i>Messen von Partikeln; Herstellungsverfahren für Prüfaerosole; Grundlagen und Übersicht (Measurement of particles; Methods for generating test aerosols; Principles and overview)</i>. Beuth Verlag, Berlin, S. 3.</span>
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<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 2463 Blatt 1:1999-11 <i>Messen von Partikeln; Gravimetrische Bestimmung der Massenkonzentration von Partikeln in der Außenluft; Grundlagen (Particulate matter measurement; Gravimetric determination of mass concentration of suspended particulate matter in ambient air; General principles).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 5.</span>
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<li id="cite_note-moehl-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-moehl_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-moehl_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-moehl_8-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-moehl_8-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-moehl_8-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-moehl_8-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">Carsten Möhlmann: <i>Staubmesstechnik – damals bis heute.</i> In: <i><a href="Gefahrstoffe_%E2%80%93_Reinhaltung_der_Luft" title="Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft">Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft</a>.</i> 65, Nr. 5, 2005, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 191–194.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Kv%C4%9Btoslav_Spurn%C3%BD" title="Květoslav Spurný">Kvetoslav Spurny</a> (Hrsg.): <i>Analytical Chemistry of Aerosols: Science and Technology.</i> CRC Press, Lewis Publishers, New York 1999, ISBN 1-56670-040-X, S. 4.</span>
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<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Gustav Kühnen, Wolfgang Pfeiffer, Edgar Rudolf: <i>Entwicklung der Staubmeßtechnik am Arbeitsplatz.</i> In: <i><a href="Gefahrstoffe_%E2%80%93_Reinhaltung_der_Luft" title="Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft">Staub – Reinhalt. Luft</a>.</i> 46, Nr. 4, 1986, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 177–181.</span>
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<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Franz Joseph Dreyhaupt (Hrsg.): <i>VDI-Lexikon Umwelttechnik.</i> VDI-Verlag Düsseldorf 1994, ISBN 3-18-400891-6, S. 981.</span>
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<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Karlheinz Schmitt: <i>Grundlegende Untersuchungen zum Thermalpräzipitator.</i> In: <i>Staub.</i> 19, Nr. 12, 1959, S. 416–421.</span>
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<li id="cite_note-guld-13"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-guld_13-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-guld_13-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Karlheinz Guldner, Dirk Dahmann, Markus Mattenklott, H.-H. Fricke, Othmar Steinig, Johannes Böhm: <i>Development of conversion factors for results of early gravimetric dust measurements.</i> In: <i>Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft.</i> 71, Nr. 5, 2011, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 191–198.</span>
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<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Olaf: <i>Staubmeßverfahren.</i> In: <i>Staub.</i> 19, Nr. 6, 1959, S. 221–226.</span>
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<li id="cite_note-duew-15"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-duew_15-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-duew_15-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Ludwig Düwel: <i>Neuester Stand der Entwicklung von Kontrollmeßgeräten zur Dauerüberwachung von Staubemissionen.</i> In: <i>Staub – Reinhalt. Luft.</i> 28, Nr. 3, 1968, S. 119–127.</span>
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<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">James H. Vincent: <i>Aerosol Sampling – Science, Standards, Instrumentation and Applications</i>. John Wiley & Sons, Chichester 2007, ISBN 978-0-470-02725-7, S. 432.</span>
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<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">Franz Joseph Dreyhaupt (Hrsg.): <i>VDI-Lexikon Umwelttechnik.</i> VDI-Verlag Düsseldorf 1994, ISBN 3-18-400891-6, S. 981.</span>
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<li id="cite_note-drey1116-19"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-drey1116_19-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-drey1116_19-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Franz Joseph Dreyhaupt (Hrsg.): <i>VDI-Lexikon Umwelttechnik.</i> VDI-Verlag Düsseldorf 1994, ISBN 3-18-400891-6, S. 1116.</span>
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<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 2119:2013-06 <i>Messen von Immissionen; Probenahme von atmosphärischen Partikeln > 2,5 µm auf einer Akzeptorfläche mit dem Passivsammler Sigma-2; Lichtmikroskopische Charakterisierung sowie Berechnung der Anzahlsedimentationsrate und der Massenkonzentration (Ambient air measurements; Sampling of atmospheric particles > 2,5 µm on an acceptor surface using the Sigma-2 passive sampler; Characterisation by optical microscopy and calculation of number settling rate and mass concentration).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 9.</span>
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<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">Dieter Bake, Lothar Laskus: <i>Entwicklung und Einsatz eines leicht transportablen Filtergerätes für Schwebstaubmessungen.</i> In: <i><a href="Gefahrstoffe_%E2%80%93_Reinhaltung_der_Luft" title="Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft">Staub – Reinhalt. Luft</a>.</i> 38, Nr. 1, 1978, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 21–24.</span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text">Jens Linnenberg, Georg Schwedt, Klaus Broschinski: <i>Langzeitbeprobung partikelgebundener und filtergängiger Schwermetallemissionen in Reingasen technischer Feuerungen.</i> In: <i><a href="Gefahrstoffe_%E2%80%93_Reinhaltung_der_Luft" title="Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft">Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft</a>.</i> 60, Nr. 5, 2000, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 223–227.</span>
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<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 3951:2013-09 <i>Übersicht über wesentliche Regelungen zur Durchführung von Emissionsmessungen (Overview on relevant regulations on the performance of emission measurements).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 14.</span>
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<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 4320 Blatt 2:2012-01 <i>Messung atmosphärischer Depositionen; Bestimmung des Staubniederschlags nach der Bergerhoff-Methode (Measurement of atmospheric depositions; Determination of the dust deposition according to the Bergerhoff method).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 2.</span>
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<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 2066 Blatt 1:2006-11 <i>Messen von Partikeln; Staubmessungen in strömenden Gasen; Gravimetrische Bestimmung der Staubbeladung (Particulate matter measurement; Dust measurement in flowing gases; Gravimetric determination of dust load).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 17.</span>
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<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text">DIN EN ISO 23210:2009-12 <i>Emissionen aus stationären Quellen; Ermittlung der Massenkonzentration von PM10/PM2,5 im Abgas; Messung bei niedrigen Konzentrationen mit Impaktoren (ISO 23210:2009); Deutsche Fassung EN ISO 23210:2009.</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 13.</span>
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<li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 2066 Blatt 11:2018-05 <i>Messen von Partikeln; Staubmessung in strömenden Gasen; Messung der Emissionen von kristallinem Siliziumdioxid (Quarz und Cristobalit) in der PM<sub>4</sub>-Fraktion (Particulate matter measurement; Dust measurement in flowing gases; Measurement of emissions of crystalline silicon dioxide (quartz and cristobalite) in the PM<sub>4</sub> fraction).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 10.</span>
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<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 2266 Blatt 2:1968-08 <i>Messung der Staubkonzentration am Arbeitsplatz; Messung der Teilchenzahl; Messen mit dem Konimeter.</i> VDI-Verlag, Düsseldorf. S. 2.</span>
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<li id="cite_note-buehn-31"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-buehn_31-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-buehn_31-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-buehn_31-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Karl-Wilhelm Bühne: <i>Untersuchungen über die Richtungsabhängigkeit von fotoelektrischen Rauchdichtemessgeräten.</i> In: <i><a href="Gefahrstoffe_%E2%80%93_Reinhaltung_der_Luft" title="Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft">Staub – Reinhalt. Luft</a>.</i> 31, Nr. 7, 1971, S. 285–290.</span>
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<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text">Franz Joseph Dreyhaupt (Hrsg.): <i>VDI-Lexikon Umwelttechnik.</i> VDI-Verlag Düsseldorf 1994, ISBN 3-18-400891-6, S. 1118–1119.</span>
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<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text">Heinrich Dresia, Franz Spohr: <i>Anwendungs- und Fehlermöglichkeiten der radiometrischen Staubmessung zur Überwachung der Emission, Immission und von Arbeitsplätzen.</i> In: <i><a href="Gefahrstoffe_%E2%80%93_Reinhaltung_der_Luft" title="Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft">Staub – Reinhalt. Luft</a>.</i> 38, Nr. 11, 1978, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 431–435.</span>
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<li id="cite_note-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</a></span> <span class="reference-text">James H. Vincent: <i>Aerosol Sampling - Science, Standards, Instrumentation and Applications</i>. John Wiley & Sons, Chichester 2007, ISBN 978-0-470-02725-7, S. 381.</span>
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<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text">Carsten Möhlmann, Johannes Pelzer, Albert Hellmann, Jens Niklas: <i>Messtechnische Bestimmung von ultrafeinen und Nanopartikeln bei mechanischen Bearbeitungsverfahren von Nanomaterialien und deren Kompositen.</i> In: <i>Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft.</i> 72, Nr. 11/12, 2012, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 463–465.</span>
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<li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Sheldon_Kay_Friedlander" title="Sheldon Kay Friedlander">Sheldon Kay Friedlander</a>: <i>Smoke, Dust, and Haze - Fundamentals of Aerosol Dynamics</i>. John Wiley & Sons, New York 1977, ISBN 0-471-01468-0, S. 43.</span>
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<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text">Günter Baumbach: <i>Luftreinhaltung.</i> Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2. Auflage 1992, ISBN 3-540-55078-X, S. 252.</span>
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<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text">Christoph Sager, Frank Schmidt, Klaus Gerhard Schmidt: <i>Untersuchungen zur Partikeldeposition in Probenahmeleitungen aufgrund verschiedener Transportmechanismen.</i> In: <i>Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft.</i> 61, Nr. 5, 2001, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 207–211.</span>
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<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 4300 Blatt 11:2013-12 <i>Messen von Innenraumluftverunreinigungen; Messstrategie für die Erfassung von luftgetragenen Partikeln im Innenraum; PM<sub>2,5</sub>-Fraktion (Measurement of indoor air pollution; Measurement strategies for determination of airborne particles in indoor environment; Particles PM<sub>2,5</sub> fraction).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 23.</span>
</li>
<li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 2066 Blatt 11:2018-05 <i>Messen von Partikeln; Staubmessung in strömenden Gasen; Messung der Emissionen von kristallinem Siliziumdioxid (Quarz und Cristobalit) in der PM<sub>4</sub>-Fraktion (Particulate matter measurement; Dust measurement in flowing gases; Measurement of emissions of crystalline silicon dioxide (quartz and cristobalite) in the PM<sub>4</sub> fraction).</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 20.</span>
</li>
<li id="cite_note-drey587-45"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-drey587_45-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-drey587_45-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Franz Joseph Dreyhaupt (Hrsg.): <i>VDI-Lexikon Umwelttechnik.</i> VDI-Verlag Düsseldorf 1994, ISBN 3-18-400891-6, S. 587.</span>
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<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">DIN EN 16450:2017-07 <i>Außenluft; Automatische Messeinrichtungen zur Bestimmung der Staubkonzentration (PM10; PM2,5); Deutsche Fassung EN 16450:2017.</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 8.</span>
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<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">VDI 3459 Blatt 1:2017-11 <i>Terminologie in der Energie- und Abfallwirtschaft; Grundlagen.</i> Beuth Verlag, Berlin, S. 28.</span>
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<li id="cite_note-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-48">↑</a></span> <span class="reference-text">Marco Steinhausen, Yi Sun: <i>International Dust Symposium.</i> In: <i>Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft.</i> 77, Nr. 4, 2017, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 150–153.</span>
</li>
<li id="cite_note-boch-49"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-boch_49-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-boch_49-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Frank Bochmann, Peter Morfeld: <i>Die Verteilung der Messwerte von Staubmessungen und ihre Bedeutung für die Grenzwertableitung.</i> In: <i>Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft.</i> 71, Nr. 10, 2011, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 419–423.</span>
</li>
<li id="cite_note-50"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-50">↑</a></span> <span class="reference-text">Axel Barig, Helmut Blome: <i>Allgemeiner Staubgrenzwert – Teil 1: Allgemeines.</i> In: <i>Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft.</i> 59, Nr. 7/8, 1999, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220949-8036%22&key=cql">0949-8036</a></span></span>, S. 261–265.</span>
</li>
</ol></div>
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