Mikrobiologische Bewertung technischer Wassersysteme in Abluftreinigungsanlagen von Schweinemastbetrieben/Microbiological assessment of technical water systems in exhaust air purification systems at pig farms

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Cover der Ausgabe: Gefahrstoffe Jahrgang 85 (2025), Heft 09-10
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Reinhaltung der Luft

Jahrgang 85 (2025), Heft 09-10


Autor:innen:
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Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
Erscheinungsjahr
2025
ISSN-Online
0949-8036
ISSN-Print
0949-8036

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Jahrgang 85 (2025), Heft 09-10

Mikrobiologische Bewertung technischer Wassersysteme in Abluftreinigungsanlagen von Schweinemastbetrieben/Microbiological assessment of technical water systems in exhaust air purification systems at pig farms


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Abluftreinigungsanlagen von Schweinemastbetrieben bieten durch moderate Temperaturen, hohe Nährstoffverfügbarkeit und Wasserstagnation günstige Bedingungen für das Wachstum potenziell pathogener Mikroorganismen wie Legionella pneumophila. Frühere Studien haben bereits gezeigt, dass Prozesswasser und das emittierte Reingas ein gesundheitliches Risiko darstellen können. Als mögliche Quelle für den Legionellenbefall wurde das eingespeiste Trinkwasser vermutet, jedoch fehlten bislang weiterführende Untersuchungen. Diese Lücke adressiert die vorliegende Arbeit, wobei ein besonderer Fokus auf Notduschen lag, die aus derselben Wasserquelle gespeist wurden. Werden Notduschen nicht regelmäßig gespült, können sie nicht nur zur Einschleppung von Legionellen in die Abluftreinigungsanlagen beitragen, sondern stellen auch ein direktes arbeitsmedizinisches Risiko dar: Bei Nutzung können legionellenhaltige Aerosole freigesetzt werden. In zwei Schweinemastbetrieben wurden Frischwasser- und Duschproben mithilfe immunomagnetischer Separation kombiniert mit Durchflusszytometrie (IMS-FCM) sowie mit einer sogenannten Standard-Additions-qPCR (SA-qPCR) untersucht. Legionellen – einschließlich intakter Legionella pneumophila – wurden in sämtlichen Proben nachgewiesen, mit zum Teil deutlich höheren Konzentrationen in den Notduschen im Vergleich zum Frischwasser. Die Ergebnisse deuten auf eine bislang unterschätzte Gefahr für die Gesundheit der Beschäftigten hin und liefern Hinweise auf mögliche Ursachen für Legionellenbefunde im Reingas der Abluftreinigungsanlagen. Als arbeitsschutzrelevante Maßnahme wird empfohlen, Notduschen regelmäßig zu spülen und die Maßnahmen zu dokumentieren, um die Exposition gegenüber Legionellen im Betriebsalltag wirksam zu minimieren. Vor-Ort-Messungen mittels IMS-FCM zur raschen mikrobiologischen Analyse erwiesen sich dabei als effektives Instrument, um Quellen von Gesundheitsrisiken in hoher Schnelligkeit zu identifizieren.

Literaturverzeichnis


  1. [1] Strohmaier, J.C.L.: Exhaust Air Treatment Systems for the Mitigation of Dust, Ammonia and Odour from Poultry Housing. Doctoral dissertation. Rheinische Friedrich-Wilhelm-University, Bonn, 2020. Google Scholar öffnen
  2. [2] Hahne, J.: Die Situation in Der Schweinehaltung. Institut für Agrartechnologie. https://www.thuenen.de/de/themenfelder/klima-und-luft/abluftreinigung-in-tierstaellen/die-situation-in-der-schweinehaltung (Zugriff am 11. Juni 2025) Google Scholar öffnen
  3. [3] DLG – Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, Merkblatt 483. Hinweise Zum Betrieb von Abluftreinigungsanlagen Für Die Schweinehaltung, 2023. Google Scholar öffnen
  4. [4] DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Information 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb“, 2017. Google Scholar öffnen
  5. [5] Technische Regel für Gefahrstoffe: Laboratorien (TRGS 526). Ausg. 2/2008. GMBl. (2008) Nr. 15, S. 294 Google Scholar öffnen
  6. [6] Bundesamt für Justiz. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV), 2025. Google Scholar öffnen
  7. [7] DIN – Deutsches Institut für Normung e. V. Sicherheitsnotduschen – Teil 5: Körperduschen über Kopf mit Wasser Für andere Standorte als Laboratorien; Deutsche Fassung EN 15154-5:2019, 2019. Google Scholar öffnen
  8. [8] Walser, S.M.; Brenner, B.; Wunderlich, A.; Tuschak, C.; Huber, S.J.; Kolb, S.; Niessner, R.; Seidel, M.; Höller, C.; Herr, C.: Detection of legionella-contaminated aerosols in the vicinity of a bio-trickling filter of a breeding sow facility – a pilot study. Sci. Total Environ. 575, 1 197-1 202, 2017. Google Scholar öffnen
  9. [9] Schwaiger, G.; Matt, M.; Bromann, S.; Clauß, M.; Elsner, M.; Seidel, M. Rapid: Quantification of Legionella in Agricultural Air Purification Systems from Fattening Pig Houses with Culture-Independent Methods. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 266, 114547, 2025. Google Scholar öffnen
  10. [10] VDI – Verein Deutscher Ingenieure, Richtlinie VDI 4250 Blatt 2 Bioaerosole und Biologische Agenzien – Beurteilung der Gefährdung durch Legionellenhaltige Aerosole aus Sicht des Umweltbezogenen Gesundheitsschutzes und der Prävention; VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) – Normenausschuss. https://www.beuth.de/de/-/-/298483564 (Zugriff 11 Juni 2025). Google Scholar öffnen
  11. [11] Kiwull, B.; Wunderlich, A.; Herr, C. E. W.; Nießner, R.; Seidel, M. Bioaerosolkammer für Legionellenhaltige Duschaerosole. Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft, 76 (9-September), 344-350, 2016. Google Scholar öffnen
  12. [12] Mouchtouri, V. A.; Goutziana, G.; Kremastinou J.; Hadjichristodoulou, C.: Legionella species colonization in cooling towers: risk factors and assessment of control measures, Am. J. Infect. Control, 38(1), 50-55, 2010. Google Scholar öffnen
  13. [13] Paranjape, K.; Bédard, É.; Whyte, L. G.; Ronholm, J.; Prévost, M; Faucher, S. P.: Presence of Legionella spp. in cooling towers: The role of microbial diversity, Pseudomonas, and continuous chlorine application, Water Res., 169, 115252, 2020. Google Scholar öffnen
  14. [14] Crook, B.; Willerton, L.; Smith, D.; Wilson, L.; Poran, V.; Helps, J.; McDermott, P.: Legionella risk in evaporative cooling systems and underlying causes of associated breaches in health and safety compliance, Int. J. Hyg. Environ. Health, 224, 113425, 2020. Google Scholar öffnen
  15. [15] DIN – Deutsches Institut für Normung. Wasserbeschaffenheit – Zählung von Legionellen, DIN EN ISO 11731:2019-03, 2019. Google Scholar öffnen
  16. [16] Schwaiger, G.; Matt, M.; Streich, P.; Bromann, S.; Clauß, M.; Elsner, M.; Seidel, M.: Standard Addition Method for Rapid, Cultivation-Independent Quantification of Legionella pneumophila Cells by qPCR in Biotrickling Filters. Analyst, 149 (10), 2 978-2 987, 2024. Google Scholar öffnen
  17. [17] Heining L.; Welp, L.; Hugo A.; Elsner M.; Seidel, M.: Immunomagnetic separation coupled with flow cytometry for the analysis of Legionella pneumophila in aerosols, Anal. Bioanal. Chem., 415, 5 139-5 149, 2023. Google Scholar öffnen
  18. [18] Pang S.; Cowen, S.: A generic standard additions based method to determine endogenous analyte concentrations by immunoassays to overcome complex biological matrix interference, Sci. Rep., 7(1), 17542, 2017. Google Scholar öffnen
  19. [19] Bundesamt für Justiz. Trinkwasserverordnung (TrinkwV). BGBI. I Nr. 159, S. 2. 2023. https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023/TrinkwV.pdf (Zugriff am 15 Juni 2025). Google Scholar öffnen

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