Die Gefahrstoffe ist die führende Fachzeitschrift für Luftreinhaltung, Emissionsschutz und -messung, sowie Messverfahren. Sie leistet seit Jahren Pionierarbeit und stellt daher eine Diskussionsplattform für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft dar. Alle Beiträge vermitteln auf höchstem journalistischem Niveau Themen wie Emissionsgrenzwerte am Arbeitsplatz, Umweltmeteorologie, Innenraumluft, Biomonitoring und sicherer Umgang mit Gefahrstoffen. Sie liefert darüber hinaus Informationen zum aktuellen Regelwerk und dessen Umsetzung in die Praxis. Die Zeitschrift berichtet in fundierten Fachbeiträgen interdisziplinär über Schadstoffentstehung, -ausbreitung, -erfassung und -abscheidung, Probenahme und Messverfahren. Sie setzt sich mit technischen und persönlichen Schutzausrüstungen und der arbeitsmedizinischen Vorsorge auseinander. Das Themenspektrum reicht von Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, über Grenzwertdiskussionen, neue Messverfahren, Emissionsminderungstechniken, Überwachungseinrichtungen für Luftverunreinigungen und Umweltmeteorologie.
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0949-8036
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Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
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Deutsch
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Seite 1 - 2
VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf 2021
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Seite 157 - 157
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Seite 161 - 166
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Stammscheiben zweier Bäume beprobt, um Quecksilber in deren Jahresringen zu bestimmen. Die Standorte lagen in Kärnten in der Nähe einer Chloralkalielektrolyse-Anlage. Die Beprobung der Stammscheiben erfolgte über...
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Seite 167 - 174
Vorgestellt wird ein neues passives Bioindikationsverfahren, mit dem anlagenbezogenes Umweltmonitoring mit einfachen Mitteln und zu nahezu jeder Jahreszeit möglich ist. Dabei werden im Umkreis eines Betriebes, der im Verdacht steht,...
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Seite 175 - 183
Reaktive Stickstoffverbindungen haben einen eutrophierenden Charakter und können die Umwelt und in ihr lebende Organismen schädigen. Bioindikatoren können die Wirkung reaktiver Stickstoffverbindungen nachweisen. Ziel dieser Studie ist der...
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Seite 184 - 184
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Seite 185 - 191
Die gegenüber sauren Luftverunreinigungen relativ unempfindliche epiphytische Blasenflechte (Hypogymnia physodes) geht in landwirtschaftlich intensiv genutzten Räumen Nordwestdeutschlands bei modellierten Konzentrationen von Ammoniak (NH3) im...
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Seite 192 - 198
Im Fokus dieser Untersuchung [1] steht ein Ergebnisvergleich der Moosrichtlinie (VDI 3957 Blatt 12, 2006) [2] und Flechtenrichtlinie (VDI 3957 Blatt 13, 2005) [3] bezüglich der ermittelten Luftgüteklassen auf verschiedenen Untersuchungsflächen in...
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Seite 199 - 202
Immer wieder sind Gerüche in Innenräumen Anlass für Beschwerden und lösen bei den Beschäftigten Besorgnis über eine Beeinträchtigung ihrer Gesundheit aus. Messungen von Stoffen in der Raumluft und die Bewertung anhand von Richt- oder...
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Seite 203 - 211
Gemäß der Arbeitsstättenverordnung muss in Räumen ausreichend „gesundheitlich zuträgliche Atemluft“ vorhanden sein. Dies gilt insbesondere in Zeiten von Epidemien wie in der derzeit herrschenden SARS-CoV-2-Pandemie. Die bestehende CO2-App...
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Seite 212 - 212
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Seite 213 - 223
Die Qualität von Innenraumluft hat in den letzten Jahren für breite Bevölkerungsschichten an Bedeutung gewonnen. Das führte zu einer verstärkten Nachfrage nach Raumluft- und Kfz-Innenraumfiltern, die sowohl Partikel als auch gasförmige...
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Seite 224 - 224
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Seite 225 - 233
Obwohl die Hauptquellen der Feinstaubemissionen aus dem Schienenverkehr bereits identifiziert sind, liegen bis dato nur wenige zuverlässige Daten vor. Um weitere Erkenntnisse in Hinblick auf das Staubaufkommen in Tunnelanlagen zu erlangen, haben...
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Seite 234 - 235
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[1] Yang, Y.; Yanai, R. D., Montesdeoca, M.; Driscoll, C. T.: Measuring mercury in wood: challenging but important. International Journal of Environmental Analytical Chemistry 97 (2017), Nr. 5, S. 456-467. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-7
[4] Ghotra, A.; Lehnherr, I.; Porter, T. J.; Pisaric, M. F. J.: Tree-Ring InferredAtmospheric Mercury Concentrations in the Mackenzie Delta (NWT, Canada) Peaked in the 1970s but Are Increasing Once More. ACS Earth and Space Chemistry 4 (2020) Nr. 3, S. 457-466. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-7
[6] Smidt, S.; Jandl, R.; Bauer, H.; Fürst, A.; Mutsch, F.; Zechmeister, H. et al.: Trace Metals and Radionuclides in Austrian Forest Ecosystems (2012). Austrian Journal of Forest Science 28 (2011) Nr. 1, S. 251-278. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-7
[8] Maillard, F.; Girardclos, O.; Assad, M.; Zappelini, C.; Perez Mena; J. M., Yung, L. et al.: Dendrochemical assessment of mercury releases from a pond and dredged-sediment landfill impacted by a chlor-alkali plant. Environmental Research 148 (2016), S. 122-126. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-7
[9] Navrátil, T.; Šimeček, M.; Shanley, J.B.; Rohovec, J.; Hojdová, M.; Houška, J.: The history of mercury pollution near the Spolana chlor-alkali plant (Neratovice, Czech Republic) as recorded by Scots pine tree rings and other bioindicators. Science of the Total Environment 586 (2017), S. 1182-1192. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-7
[10] Jung, R.; Ahn, Y. S.: Distribution of Mercury Concentrations in Tree Rings and Surface Soils Adjacent to a Phosphate Fertilizer Plant in Southern Korea. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 99 (2017), Nr. 2, S. 253-257. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-7
[12] Yanai, R. D.; Yang, Y.; Wild, A. D.; Smith, K. T.; Driscoll, C. T.: New Approaches to Understand Mercury in Trees: Radial and Longitudinal Patterns of Mercury in Tree Rings and Genetic Control of Mercury in Maple Sap. Water, Air, and Soil Pollution 231 (2020), Nr. 5, S. 248. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-7
[15] Giesler, R.; Clemmensen, K. E.; Wardle, D. A.; Klaminder, J.; Bindler, R.: Boreal Forests Sequester Large Amounts of Mercury over Millennial Time Scales in the Absence of Wildfire. Environmental Science and Technology 51 (2017), Nr. 5, S. 2621-2627. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-7
[1] VDI 3957 Blatt 2: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen auf Pflanzen (Biomonitoring); Verfahren der standardisierten Graskultur (8/2020). Berlin: Beuth, 2020. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[2] VDI 3957 Blatt 4: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen auf Pflanzen (Biomonitoring); Verfahren der standardisierten Exposition von Grünkohl; Bewertung von Schadstoffgehalten in Nahrungspflanzen für den menschlichen Verzehr. In Vorbereitung. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[3] VDI 3957 Blatt 11: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen auf Pflanzen (Biomonitoring); Einsatz von passiven Biomonitoringverfahren mit Blattorganen von frei stehenden Gehölzen (1/2019). Berlin: Beuth, 2019. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[4] VDI 3957 Blatt 15: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen auf Pflanzen (Biomonitoring); Untersuchungsstrategie nach Schadensereignissen (Passives Biomonitoring) (2/2014). Berlin: Beuth, 2014. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[6] Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of chromium in food and drinking water, EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). EFSA Journal 12 (2014) Nr. 3, S. 3595 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[8] Lisiak-Zielinska., M; Borowiak, K., Budka, A.; Kanclerz, J.; Janicka, E.; Kaczor, A. et. al.: How polluted are cities in central Europe? – Heavy metal contamination in Taraxacum officinale and soils collected from different land use areas of three representative cities. Chemosphere 266 (2021), S. 129113. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[9] Nadgorska-Socha, A.; Kandziora-Ciupa, M.; Trzesicki, M.; Barczyk, G.: Air pollution tolerance index and heavymetal bioaccumulation in selected plant species from urban biotopes. Chemosphere 183 (2017), S. 471-482. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[10] Ligocki, M.; Tarasewicz, Z.; Zygmunt, A.; Mieczyslaw, A.: The common dandelion (Taraxacum officinale) as an indicator of anthropogenic toxic metal pollution of environment. Acta Sci. Pol., Zootechnica 10 (4) 2011, S. 73-82. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[11] Radulescu, C.; Stihi, C.; Barbes, L.; Chilian, A.; Chelarescu, D. E.: Studies Concerning Heavy Metals Accumulation of Carduus nutans L. and Taraxacum officinale as Potential Soil Bioindicator Species. REV. CHIM. 64 (2013) Nr.7, S. 754-760. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[12] Bini, C.; Wahsha, M.; Fontana, S.; Maleci, L.: Effects of heavy metals on morphological characteristics on Taraxacum officinale Web growing on mine soils in NE Italy. Journal of Geochemical Exploration 123 (2012), S.101-108. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[14] Malawska, M.; Wilkomirski, B.: An Analysis of soil and plant (Taraxacum officinale) contamination with heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the area of the railway junction Ilawa Glowna, Poland. Water, Air, and Soil Pollution 127 (2001) Nr. 1, S. 339-349. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[15] Malawska, M.; Wilkomirski, B.: Accumulation rate of polychlorinated biphenyls (PCBs) in dandelion (Taraxacum officinale) in the conditions of soil contamination with oil derivates. ROCZN. PZH 52 (2001) Nr. 4. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[16] LANUV-Arbeitsblatt 22 2014: Weitere Sachverhaltsermittlung bei Überschreitung von Prüfwerten nach der BBodSchV für die Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Nutzpflanze. LANUV NRW, Recklinghausen 2014. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[17] Böhme, F.; Welsch-Pausch, K.; McLachlan, M. S.: Uptake of airborne semivolatile organic compounds in agricultural plants: Field measurements of interspecies variability. Environ. Sci. Technol. 33 (1999), S. 1805-1813. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[18] VDI 3957 Blatt 3: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen auf Pflanzen (Biomonitoring); Verfahren der standardisierten Exposition von Grünkohl (12/2008). Berlin: Beuth 2008. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-13
[2] Schaap, M.; Hendriks, C.; Kranenburg, R.; Kuenen, J.; Segers, A.; Schlutow, A.et, al.: PINETI-3: Modellierung von 2000 bis 2015 zur Bewertung der ökosystem-spezifischen Gefährdung von Biodiversität durch Luftschadstoffe in Deutschland. Hrsg.: Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau 2018. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[3] Nasse, trockene und Gesamtdeposition. Einträge aus dem Niederschlag und Messmethoden. Hrsg.: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg 2021. www.lfu.bayern.de/luft/schadstoffe_luft/eutrophierung_versauerung/deposition/index.htm, abgerufen am 28. Februar 2021. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[6] Larsen, R.; Bell, J.; James, P.; Chimonides, P.; Rumsey, F.; Tremper, A. et. al.: Lichen and bryophyte distribution on oak in London in relation to air pollution and bark acidity. Environmental Pollution 146 (2007), S. 332-340. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[7] Manninen, S.: Deriving nitrogen critical levels and loads based on the responses of acidophytic lichen communities on boreal urban Pinus sylvestris trunks. Science of the Total Environment 613–614 (2018), S. 751-762. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[8] Stapper, N. J.; Franzen-Reuter, I.; Frahm, J.-P.: Stickstoffgehalte in der Blattflechte Parmelia sulcata als Indikator atmosphärischer Stickstoffeinträge in einer Großstadt am Beispiel Düsseldorf. Ausgabe 3/2005. Hrsg.: www.immissionsschutzdigital.de, Berlin 2005, abgerufen am 28. Februar 2021. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[10] Frati, L.; Brunialti, G.; Gaudino, S.; Pati, A.; Rosamilia, S.; Loppi, S.: Accumulation of nitrogen and changes in assimilation pigments of lichens transplanted in an agricultural area. Environmental monitoring and assessment 178 (2011) Nr. 1-4, S. 19-24. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[11] Nadler, L.; Stetzka, K. M.: Untersuchungen der Stickstoffgehalte in den Blattflechten Parmelia sulcata und Xanthoria parietina und der Luftgüte nach VDI 3957 Blatt 13 an ausgewählten Immissionsmessstationen in Sachsen. Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft (2014) Nr. 74, S. 255-262. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[12] Meckel, T.; Windisch, U.; Neser, S.; Bonkoß, K.: Messung der Stickstoffdeposition im Umfeld landwirtschaftlicher Anlagen. Akkumulation von reaktivem Stickstoff aus der Tierhaltung durch die Flechte Parmelia sulcata. Immissionsschutz 23 (2018) Nr. 2. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[14] DIN EN 17346: Entwurf Außenluftqualität; Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration von Ammoniak mit Passivsammlern; Deutsche Fassung EN 17346:2019. Berlin: Beuth 219 (zurückgezogen; ersetzt durch DIN EN 17346:2020-08). Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[17] VDI 3957 Blatt 19: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen (Bioindikation); Nachweis von regionalen Stickstoffdepositionen mit den Laubmoosen Scleropodium purum und Pleurozium schreberi. Berlin: Beuth 2009. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[18] VDI 3957 Blatt 17: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen (Bioindikation); Aktives Monitoring der Schwermetallbelastung mit Torfmoosen (Sphagnum-bag-technique). Berlin: Beuth 2009. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[19] VDI 3957 Blatt 18: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen (Biomonitoring); Erfassen von Stickstoffanreicherungen in der Blattflechte Parmelia sulcata zum Nachweis von Immissionswirkungen. Berlin: Beuth 2015. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[20] VDI 3957 Blatt 13: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen mit Flechten (Bioindikation); Kartierung der Diversität epiphytischer Flechten als Indikator für Luftgüte. Berlin: Beuth 2005. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[23] NO2-Jahresmittelwerte 2019 -. Messststation Linden. Hrsg.: Hessisches Landesamt für Natur, Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2019. www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/presse/2020/NO2_2018_2019_endgeprueft.pdf. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[24] Windisch, U.; Schardt, D.; Jacobi, S.: Aktives Biomonitoring der Schwermetallbelastung mit Sphagnum palustre. Landesweite Exposition in Hessen im Zeitraum 2011/2012. Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft 73 (2013) Nr. 7/8, S. 315-322. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[25] Frati, L.; Santoni, S.; Nicolardi, V.; Gaggi, C.; Brunialti, G.; Guttova, A. et. al: Lichen biomonitoring of ammonia emission and nitrogen deposition around a pig stockfarm. Environmental Pollution 146 (2007) Nr. 2, S. 311-316. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[26] Cape, J. N.; van der Eerden, L. J.; Sheppard, L. J.; Leith, I. D.; Sutton, M. A.: Evidence for changing the critical level for ammonia. Environmental Pollution (Barking, Essex: 1987) 157 (2009) Nr. 3, S. 1033–1037. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[27] Frati, L.; Caprasecca, E.; Santoni, S.; Gaggi, C.; Guttova, A.; Gaudino, S. et. al.: Effects of NO2 and NH3 from road traffic on epiphytic lichens. Environmental Pollution 142 (2006) Nr. 1, S. 58-64. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-21
[2] VDI 3957 Blatt 13: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen mit Flechten (Biomonitoring); Kartierung der Diversität epiphytischer Flechten als Indikator der Luftgüte. S. 1-27. Berlin: Beuth Verlag (2005). Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[3] VDI 3957 Blatt 20: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen (Biomonitoring); Kartierung von Flechten zur Ermittlung der Wirkung von lokalen Klimaveränderungen. S. 1-35. Berlin: Beuth 2017. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[4] VDI 3957 Blatt 21: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen (Biomonitoring); Ermittlung phytotoxischer Wirkungen von Immissionen anhand der Exposition der Blattflechte Hypogymnia physodes. S.: 1-20. Berlin: Beuth 2019. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[8] Wolseley P.A.; James, P.W.; Purvis, O.W.; Leith, I.D.; Sutton, M.A.: Bioindication methods for nitrogen based on community species composition. In: Sutton MA, Pitcairn CER, Withfild CP: Bioindicator and biomonitoring methods for assessing the effects of atmospheric nitrogen on statutory nature conservation sites. JNCC report No. 356 (2004), S. 75-86. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[10] Cezanne, R.; Eichler, M.; Berger, F.; Brackel, W. v.; Dolnik, C.; John, V. et. al..: German names for lichens. Herzogia 29 (2016) S. 745-797.[11] Bobbink, K.; Brau, S.; Nordin, A.; Power, S.; Schütz, K.; Strengborn et. al.: Review and revision of empirical Critical Loads and dose-response relationships. In: Bobbink, K., Hettelingh, J.P.: Review and revision of empirical critical loads and dose-response relationships. RIVM-report 680359002. S. 1–253. www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680359002.pdf. (16.2.2021) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[13] Schaap, M.; Hendriks, C.; Kranenburg, R.; Kuenen, J.; Segers, A.; Schlutow, A. et. al..: PINETI-3: Modellierung atmosphärischer Stoffeinträge von 2000 bis 2015 zur Bewertung der ökosystem-spezifischen Gefährdung von Biodiversität durch Luftschadstoffe in Deutschland. UBA-Texte 79 (2018), S.: 1-148. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[14] Mohr, K.; Suda, J.; Kros, H.; Brümmer, C.; Kutsch, W.L.; Hurkuck, M. et. al..: Atmosphärische Stickstoffeinträge in Hochmoore Nordwestdeutschlands und Möglichkeiten ihrer Reduzierung – eine Fallstudie aus einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Region. Thünen Institut (Hrsg.): Thünen Report 23 (2015) S. 1-95. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[17] d. Bruyn, U.; Linders, H.W.; Mohr, K.: Epiphytische Flechten im Wandel von Immissionen und Klima. Ergebnisse einer Vergleichskartierung 1989/2007 in Nordwestdeutschland. Umweltwiss Schadst Forsch. (2009), S. 63-75. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[20] Mohr, K.: Stickstoffimmissionen in Nordwestdeutschland – Untersuchungen zu den ökologischen Auswirkungen auf Kiefernforsten und Möglichkeiten der Bioindikation. Dissertation Universität Oldenburg (2001), S.1-182.oops.uni-oldenburg.de/333/1/363.pdf (3.2.2021) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[22] Köster, M.; Lohrengel, B.; Hainsch, A.; Klasmeier, E.; Dämmgen, U.; Mohr, K. et. al.: Beurteilung der Ammoniak-Hintergrundbelastung in Niedersachsen 2009 bis 2011. Hrsg:: Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim: Abschlussbericht des Projektes PASSAMMONI. Hildesheim (2012), S. 1-93. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[23] Tang, Y.S.; Flechard, C.R.; Dämmgen, U.; Vidic. S.; Djuricic, V.; Mitosinkova, M. et. al.: Pan-European rural monitoring network shows dominance of NH3 gas and NH4NO3 aerosol in inorganic atmospheric pollution load. Atmos. Chem. Phys. 21 (2021), S. 875-914. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[24] Sutton, M.A.; van Dijk, N.; Levy, P.E.; Jones, M.R.; Leith, I.D.; Sheppard, L.J. et. al.: Alkaline air: changing perspectives on nitrogen and air pollution in an ammonia-rich world. Hrsg.: Royal Society. Phylosophical Transactions of the Royal Society, Section A. (2020), doi.org/10.1098/rsta.2019.0315, (16.2.2021) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[27] Frahm, J.P.: Die Rolle von Ammoniak bei der eutrophierenden Wirkung von Luftschadstoffen auf Flechten. Hrsg.: KRdL im VDI-DIN. KRdL-Expertenforum: Stickstoff und die Wirkungen auf die Vegetation (2007), S. 79-86. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[32] Stapper, N.J.: Bioindikation eutrophierender Luftverunreinigungen mit epiphytischen Flechten und Moosen. Hrsg.: KRdL im VDI-DIN.: KRdL-Expertenforum: Stickstoff und die Wirkungen auf die Vegetation (2007), S.61-68. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[35] d. Bruyn, U.: Bestandsaufnahme der Flechtenbestände der Ostfriesischen Inseln als wichtige Bioindikatoren. Analyse der Veränderungen der Flechtenbestände und deren Ursachen. Schriftenreihe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer 12 (2012), S. 1-67. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[38] Franzen-Reuter, I.: Untersuchungen zu den Auswirkungen atmosphärischer Stickstoff-Einträge auf epiphytische Flechten und Moose im Hinblick auf die Bioindikation. Dissertation Universität Bonn. (2004), S. 1-183, bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/2103, (16.02.2021) Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[39] Bruteig, I.: The epiphytic lichen Hypogymnia physodes as a biomonitor of atmospheric nitrogen and sulphur deposition in Norway. Environmental Monitoring and Assessment 26 (1993) Nr. 1, S. 27-47. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[40] Cirimele, F., Honour, S., Kricke, R., Wolseley, P., Purvis, O.W.: Investigating the impact of NOx on transplants. Effects of NOx and NH3 on lichen communities and urban ecosystems – A pilot study. The Natural History Museum and Imperial College (2002); S. 30-48. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[45] Nielsen K.H.; Schjorring, J.K.; Erisman, J.W.; Pearson, J.: Ammonia exchange at the tree-atmosphere interface. Gasche, R., Papen, H., Rennenberg, H. Hrsg.: Trace Gas Exchange in Forest Ecosystems. Tree Physiology 3. (2002), S. 159-173 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[46] Paulissen, M.P.C.P.; Bobbink, R.; Robat, S.A.; Verhoeven, J.T.A.: Effects of Reduced and Oxidised Nitrogen on Rich-Fen Mosses: a 4-Year Field Experiment. Water Air Soil Pollut 227 (2016) Nr. 18, S. 1-14 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[47] Frahm JP (2013): Contents of amino acids and osmotic values of epiphytic lichens as indicators for regional atmospheric nitrogen loads. 11 pp. Arch. Lichenol. 9. S. 1-11. www.fschumm.de/Archive/index.html Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[48] Franzen, I.; Stapper, N.J., Frahm J.P.: Ermittlung der lufthygienischen Situation Nordrhein-Westfalens mit epiphytischen Flechten und Moosen als Bioindikatoren. Unveröff. Abschlussbericht. Hrsg.: Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrauerschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (2002), S. 1-40. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[49] Stapper, N.J.; Kricke, R.: Epiphytische Moose und Flechten als Bioindikatoren von städtischer Überwärmung, Standorteutrophierung und verkehrsbedingten Immissionen. Limpricha 24 (2004), S. 187-208. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[50] v. Herk, C.M.: Climate change and ammonia from cars as notable recent factors influencing epiphytic lichens in Zeeland, Netherlands. Aptroot A, Seaward MRD, Sparrius LD (Hrsg.): Biodiversity and Ecology of Lichens. Bibliotheca Lichenologica 99 (2009), S. 205-224. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[51] Wolseley, P.A.; Leith, I.D.; v. Dijk, N.; Sutton, M.A.: Macrolichens on Twigs and Trunks as Indicators of Ammonia Concentrations across the UK – a Practical Method. In: Sutton, M.A., Reis, S., Baker, S.M.H. Hrsg.: Atmospheric Ammonia – Detecting emission changes and environmental impacts. Springer 2009, S. 101-108. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[55] Herzig, R.; Schindler, C.; Urech, M.; Rhim, B.; Lötscher, H.; Thomann, G.: Recalibration and validation of the Swiss lichen bioindication methods for air quality assessment. Env. Sci. Poll. Res. 27 (2020), S. 28795-28810. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-31
[1] Heidelk, T.: Vergleich der VDI-Richtlinien 3957 Blatt 12 und 13 unter Berücksichtigung der ermittelten Luftqualitäts-/Luftgüteergebnisse auf verschiedenen Untersuchungsflächen in Ostdeutschland (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen). Masterarbeit. Technische Universität Dresden 2020. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[2] VDI 3957 Blatt 12: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen (Bioindikation); Kartierung der Diversität epiphytischer Moose als Indikatoren für die Luftqualität (Biological measuring techniques for the determina-tion and evaluation of the effects of air pollutants (bioindication); Mapping of diversity of e-piphytic bryophytes as indicators of air quality). Berlin: Beuth 2006. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[3] VDI 3957-Blatt 13: Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Wirkung von Luftverunreinigungen mit Flechten (Bioindikation); Kartierung der Diversität epiphytischer Flechten als Indikator für Luftgüte (Biological measurement procedures for determining and evaluating the effects of ambient air pollutants by means of lichens (bioindication); Mapping the diversity of epiphytic lichens as an indicator of air quality). Berlin: Beuth 2005. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[6] de Bruyn, U.; Linders, H.-W.; Mohr, K.: Epiphytische Flechten im Wandel von Immissionen und Klima – Ergebnisse einer Vergleichskartierung 1989/2007 in Nordwestdeutschland. Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung (2009) Nr. 21, S. 63–75. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[7] Eckstein, J.; Preussing, M.: Epiphytische Moose im Nationalpark Hainich – Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen von 2000 bis 2012. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 50 (2013) Nr. 1, S. 22–30. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[10] Kienesberger, A.; Türk, R.: Immissionsökologische Flechtenkartierung im Industriegebiet Steyrermühl-Laakirchen und Untersuchung der Schwermetalldepositionen im Bereich des Naturschutzgebietes Traunstein-Laudachsee, Oberösterreich. Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 18 (2008), S. 277–291. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[12] Frahm, J.-P.; Stapper, N. J.; Franzen-Reuter, I.: Epiphytische Moose als Umweltgütezeiger – Ein illustrierter Bestimmungsschlüssel. Düsseldorf: Selbstverlag Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN – Normenausschuss KRdL 2007. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[13] VDI 3799–01: (zurückgezogen) Messen von Immissionswirkungen; Ermittlung und Beurteilung phytotoxischer Wirkungen von Immissionen mit Flechten; Flechtenkartierung zur Ermittlung des Luftgütewertes (LGW) (Measurement of immission effects; Measurement and evaluation of phytotoxic effects of ambient air pollutants (immissions) with lichens; Mapping of lichens for assessment of the air quality). Berlin: Beuth 1995. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[14] Trockenheitsindex Jahr – vieljähriger Mittelwert 1961– 1990. Hrsg.: Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main 2018. www.dwd.de/DE/leistungen/klimakartendeutschland/klimakartendeutschland.html. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[16] Niederschlagshöhe Jahr – vieljähriger Mittelwert 1961– 1990. Hrsg.: Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main 2018. www.dwd.de/DE/leistungen/klimakartendeutschland/klimakartendeutschland.html. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[17] Windisch, U.; Pungin, A.; Meckel, T.: Wirkungen von Verkehrsbelastungen auf die Flechtendiversität sowie den Stickstoff- und Chlorophyllgehalt von Parmelia sulcata in Hessen. Gefahrenstoffe – Reinhaltung der Luft 76 (2016) Nr. 4, S. 128–135. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[20] Wirth, V.; Hauck, M.; von Brackel, W.; Cezanne, R.; de Bruyn, U.; Dürhammer, O. et. al.: Rote Liste und Artenverzeichnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Deutschlands. Bundesamt für Naturschutz. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (2011) Nr. 6, S. 7–122. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[21] Caspari, S.; Dürhammer, O.; Sauer, M.; Schmidt, C.: Rote Liste und Gesamtartenliste der Moose (Anthocerotophyta, Marchantiophyta und Bryophyta) Deutschlands. 2. Fassung. Bundesamt für Naturschutz. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (2018) Nr. 7, S. 361–489. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[23] Bartholmeß, H.; Müller, K.; Nobel, W.; Winkelbauer, W.: Biomonitoring im Rahmen der Ökosystembewertung eines Automobil-Produktionsstandorts – Teil 3: Dokumentation der Luftgüte mit Flechtenkartierungen und Messung des Stickstoffeintrags mithilfe von Passivsammlern. Gefahrenstoffe – Reinhaltung der Luft 71 (2011) Nr. 7/8, S. 339–346. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[24] Frahm, J.-P.; Janßen, A.-M.; Schumacher, J.; Thönnes, D.; Hensel, S.; Heidelbach, B. et. al: Das Nitrophytenproblem bei epiphytischen Flechten – eine Synthese. Archive for Lichenology 05 (2009), S. 1–8. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[25] Stapper, N. J.: Bioindikation mit Epiphyten – Veränderungen der Flechten- und Moosflora im Ruhrgebiet. Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 1.5 (2005), S. 1–11. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[26] Franzen-Reuter, I.: Untersuchungen zu den Auswirkungen atmosphärischer Stickstoffeinträge auf epiphytische Flechten und Moose in Hinblick auf die Bioindikation. Dissertation. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 2004. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[29] Stapper, N. J.; Kricke, R.: Epiphytische Moose und Flechten als Bioindikatoren von städtischer Überwärmung, Standorteutrophierung und verkehrsbedingten Immissionen. Limprichtia 24 (2004), S. 187–208. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[30] Begriffe aus Ökologie, Landnutzung und Umweltschutz. 3., neu bearbeitete Auflage. Hrsg.: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Laufen/Salzach: ANL, 1994; Frankfurt/Main: Dachverband Agrarforschung 1994. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[31] Lienin, P.: Akkumulation luftgetragener Schadstoffe in ausgewählten epiphytisch wachsenden Moosen. Diplomarbeit. Universität Trier, Studiengang Angewandte Umweltwissenschaften, Fachbereich IV Geographie/Geowissenschaften, Geobotanik 2007. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[32] Nobel, W.; Beismann, H.; Franzaring, J.; Kostka-Rick, R.; Wagner, G.; Erhardt, W.: Standardisierte Biologische Messverfahren zur Ermittlung und Bewertung der Wirkung von Luftverunreinigungen auf Pflanzen (Bioindikation) in Deutschland – Stand und Perspektiven. Gefahrenstoffe – Reinhaltung der Luft. 65 (2005), Nr. 11/12, S. 478–484. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[33] Werner, P. C.; Gerstengarbe, F.-W.: Welche Klimaänderungen sind in Deutschland zu erwarten?; in: W. Endlicher und F.-W. Gerstengarbe Hrsg.: Der Klimawandel – Einblicke, Rückblicke und Ausblicke. Potsdam 2007. S. 56–59. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[34] Schönwiese, C.-D.: Wird das Klima extremer? Eine statistische Perspektive., in: Endlicher, W., Gerstengarbe, F.-W. Hrsg: Der Klimawandel – Einblicke, Rückblicke und Ausblicke. Potsdam 2007. S. 60–66. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-38
[2] Innenraumarbeitsplätze – Vorgehensempfehlung für die Ermittlungen zum Arbeitsumfeld. Report der gewerblichen Berufsgenossenschaften, der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand und des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. 3. Auflage. Hrsg.: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Berlin 2013. www.dguv.de/ifa, Webcode: d650356 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-45
[4] Sucker, K.; Peters, S.; Giesen, Y.: IPA/IFA-Projekt: Wirkung und Bewertung von Gerüchen an Innenraumarbeitsplätzen – Ergebnisse der Vorstudie. Gefahrstoffe – Reinhalt. Luft. 77 (2017) Nr. 9, S. 371-377. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-45
[5] Hinz, A.; Ernst, J.; Glaesmer, H.; Brähler, E.; Rauscher, F. G.; Petrowski, K. et al.: Frequency of somatic symptoms in the general population: Normative values for the Patient Health Questionnaire-15 (PHQ-15). Journal of Psychosomatic Research (2017) Nr. 96, S. 27-31. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-45
[2] SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel vom 22. Februar 2021. Hrsg.: Arbeitsschutzausschüsse beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Berlin 2021. www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-49
[3] Neumann, H. D.: Abschätzung der CO2-Konzentrationen in Räumen anhand empirisch gewonnener Daten – Update des Rechners und Erweiterung des Anwendungsbereichs, Gefahrstoffe Reinhalt. Luft 78 (2018) Nr. 11/12, S. 439-447. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-49
[4] Fachbereich Aktuell, FBVW-502 „SARS-CoV-2: Empfehlungen zum Lüftungsverhalten an Innenraumarbeitsplätzen“. Hrsg.: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Berlin 2020. publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/verwaltung/innenraumklima/3932/fbvw-502-sars-cov-2-empfehlungen-zum-lueftungsverhalten-an-innenraumarbeitsplaetzen?c=109 Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-49
[7] Neumann, H. D.: Methode zur Abschätzung der CO2-Konzentrationen in Klassenräumen anhand empirisch ermittelter Daten und Vorschläge für Lüftungsmaßnahmen. Gefahrstoffe Reinhalt. Luft 75 (2015) Nr. 4, S. 151-158. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-49
[8] Neumann, H. D.; Buxtrup, M.: Gesunde Luft in Schulen, Teil 2 – Beurteilung der CO2-Konzentration und der thermischen Behaglichkeit in Klassenräumen. In: Prävention in NRW, Nr. 57. Hrsg.: Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2014. www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/praevention_in_nrw/PIN_57_Gesunde_Luft_in_Schulen_II.pdf Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-49
[11] DIN EN 13779: Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme (9/2007). zurückgezogen (11/2017). Berlin(11/2017), Beuth 2007. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-49
[12] Grams, H.; Hehl; O.; Dreesman, J.: Niedersächsisches Schulmessprogramm – Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Raumluftqualität in Klassenräumen sowie Modellierung von Kohlendioxidverläufen. Hrsg.: Niedersächsisches Landesgesundheitsamt, Hannover 2003. NLGA-Rechner unter www.co2-modell.nlga.niedersachsen.de/ Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-49
[1] Verordnung (EU) 2020/1149 der Kommission vom 3. August 2020 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) hinsichtlich Diisocyanaten. ABl. EU (2020) Nr. L 252, S. 24-29. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-58
[2] Verordnung (EU) 2020/2096 der Kommission vom 15. Dezember 2020 zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) in Bezug auf krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe, unter die Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates fallende Produkte, persistente organische Schadstoffe, bestimmte flüssige Stoffe oder Gemische, Nonylphenol und Prüfverfahren für Azofarbstoffe. ABl. EU (2020) Nr. L 425, S. 3-9. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-58
[2] Klepeis, N. E.; Nelson, W. C.; Ott, W. R.; Robinson, J. P.; Tsang, A. M.; Switzer, P. et al.: The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): a resource for assessing exposure to environmental pollutants. J. Expo. Sci. Environ. Epidemiol. 11 (2001), S. 231-251. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-59
[7] DIN EN ISO 16890–1:2017–08. Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik – Teil 1: Technische Bestimmungen, Anforderungen und Effizienzklassifizierungssystem, basierend auf dem Feinstaubabscheidegrad (ePM). Berlin, Beuth 2017. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-59
[9] DIN EN ISO 10121–1:2015–10: Methode zur Leistungsermittlung von Medien und Vorrichtungen zur Reinigung der Gasphase für die allgemeine Lüftung – Teil 1: Medien zur Reinigung der Gasphase (GPACM). Berlin, Beuth 2015. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-59
[10] DIN EN ISO 10121–2:2013–08: Methode zur Leistungsermittlung von Medien und Vorrichtungen zur Reinigung der Gasphase für die allgemeine Lüftung – Teil 2: Einrichtungen zur Reinigung der Gasphase (GPACD). Berlin, Beuth 2013. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-59
[13] Evaluierung und Optimierung praxisorientierter Prüfprozeduren für adsorptive Filtermedien und Einrichtungen zur Reinigung der Gasphase für die allgemeine Raumlüftung. AiF-FV 18516 N, 01.12.2014 bis 30.11.2017. www.iuta.de/vernetzung/igf-forschungsprojekte/aif-nummer/18516/ Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-59
[14] Todea, A.; Schmidt, F.; Schuldt, T.; Asbach, C.: Development of a method to determine the fractional deposition efficiency of full-scale HVAC and HEPA filter cassettes for nanoparticles >3.5 nm. Atmosphere 11 (2020), S. 1191. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-59
[17] Ligotski, R.; Sager, U.; Gilles, K.-D.; Roehnert, M.; Asbach, C.; Schmidt, F.: In-situ-Desorption of Indoor Relevant VOC Toluene and Limonene on Activated Carbon-Based Filter Media Using High Relative Humidity. Buildung & Environment 191 (2021), S. 107556. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-59
[18] Zhang, P.; Sager, U.; Schmidt, F.; Wanko, H.; Ulrich, J.: Untersuchung des Adsorptionsverhaltens von Dünnschichtfiltern am Beispiel der Kfz-Innenraumfilter. Chem. Ing. Tech. 78 (2006) Nr. 12, S. 1837-1844. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-59
[1] Delegierte Verordnung (EU) 2020/784 der Kommission vom 8. April 2020 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufnahme von Perfluoroctansäure (PFOA), ihrer Salze und von PFOA-Vorläuferverbindungen. ABl. EU (2020) Nr. L 188, S. 1-5, ber. ABl. EU (2020) Nr. L 195, S. 118. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-70
[2] Delegierte Verordnung (EU) 2021/115 der Kommission vom 27. November 2020 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufnahme von Perfluoroctansäure (PFOA), ihrer Salze und von PFOA-Vorläuferverbindungen. ABl. EU (2021) Nr. L 36, S. 7-9. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-70
[3] Delegierte Verordnung (EU) 2020/1203 der Kommission vom 9. Juni 2020 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Eintrags für Perfluoroctansulfonsäure und ihre Derivate (PFOS). ABl. EU (2020) Nr. L 270, S. 1-3. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-70
[4] Delegierte Verordnung (EU) 2020/1204 der Kommission vom 9. Juni 2020 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufnahme von Dicofol. ABl. EU (2020) Nr. L 270, S. 4-6. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-70
[3] Ermittlung von aktuellen Emissionsfaktoren für limitierte und nicht limitierte Schadstoffkomponenten des Straßen- und Schienenverkehrs. Hrsg.: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), Wien 2015. Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-71
[5] Steiner, H.; Sturm, P.; Fruhwirt, D.: Dust-loads in railway tunnels – results from in-situ measurements and consequences for tunnel facilities and railway operations. Virtual International Conference on Tunnel Safety and Ventilation, Graz 2020. www.tunnel-graz.at/ Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-71
[9] „AQUELLA“ Steiermark – Bestimmung von Immissionsbeiträgen in Feinstaubproben. Hrsg.: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Graz 2007. www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/11023498/19222537/ Google Scholar öffnen doi.org/10.37544/0949-8036-2021-05-06-71