Radon-Sanierung eines Behördenkomplexes in Cham

Die Radon-Sanierung von Büro- und Archivräumen eines Behördenkomplexes in Cham zeigt, wie durch eine umfassende Analyse und gezielte technische Maßnahmen selbst komplexe Gebäudestrukturen nachhaltig vor Radon geschützt werden können. Dieses Projekt unterstreicht die Bedeutung einer präzisen Diagnostik in Kombination mit energieeffizienten Lösungen.

Sanierung der Büroräume und Archivräume eines Big Buildings (Behördenkomplexes) in Cham (Landkreis Cham, Bayern):

  • Radon-Konzentration vor der Sanierung: >900 Bq/m³
  • Radon-Konzentration nach der Sanierung: <50 Bq/m³
  • Technik der Radonsanierung:
    • Energieoptimierte Radon-Unterbodenabsaugung
    • Zusätzliche Absaugung von Wänden und Schächten

Im Rahmen der Sanierung wurde eine intensive Gebäude-Anamnese durchgeführt, bei der Schadstoffbelastungen untersucht und Radonpassagen sowie Eintrittspfade präzise identifiziert wurden. Darauf basierend wurde eine energieoptimierte Unterbodenabsaugung implementiert, die radonhaltige Bodenluft sicher abführt. Ergänzend wurden Absaugungen an den Wänden und Schächten installiert, um verbleibende Radonquellen effektiv zu beseitigen.

Durch diese Maßnahmen konnte die Radon-Konzentration erfolgreich von über 900 Bq/m³ auf ein sicheres Niveau von unter 50 Bq/m³ gesenkt werden. Dies gewährleistet ein gesundes Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter und eine sichere Lagerung der Archivmaterialien.

Die Binker Materialschutz GmbH unter der Leitung von Dr. Gerhard Binker hat in diesem Projekt ihre Expertise in der Planung und Umsetzung komplexer Radonschutzmaßnahmen bewiesen. Dieses Beispiel aus dem Landkreis Cham zeigt, wie durch präzise Planung und innovative Technik höchste Sicherheitsstandards auch in großen Gebäudestrukturen realisiert werden können.

 

A) Das Gebäude

(1) Das Radon-belastete Altbau-Verwaltungsgebäude (Behördenkomplex)
(1) Das Radon-belastete Altbau-Verwaltungsgebäude (Behördenkomplex)

 

(2) Schnitt durch das Gebäude
(2) Schnitt durch das Gebäude
(3) Das Radon-belastete Archiv
(3) Das Radon-belastete Archiv

B) Vorerkundung

(4) Schadstoffsuche: PCB (Polychlorierte Biphenyle), PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
(4) Schadstoffsuche: PCB (Polychlorierte Biphenyle), PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)


(5) Strömungsmessung an einer Fuge
(5) Strömungsmessung an einer Fuge


(6) Wohin münden die Leerrohre?
(6) Wohin münden die Leerrohre?
(7) Einsatz der Nebelmaschine: wo tritt Untersuchungsnebel aus?
(7) Einsatz der Nebelmaschine: wo tritt Untersuchungsnebel aus?
(8) Austretender Untersuchungsnebel zeigt ungeahnte Verbindungen an
(8) Austretender Untersuchungsnebel zeigt ungeahnte Verbindungen an
(9) Überprüfen alter Kanalisationen mit Untersuchungsnebel
(9) Überprüfen alter Kanalisationen mit Untersuchungsnebel
(10) Thoron-Sniffing: Hohe Thoron-Konzentrationen sind ein Hinweis auf einen lehmigen Untergrund: 1141 Bq/m³
(10) Thoron-Sniffing: Hohe Thoron-Konzentrationen sind ein Hinweis auf einen lehmigen Untergrund: 1141 Bq/m³
(11) Recovery-Methode mit Differenzdruck-Messung
(11) Recovery-Methode mit Differenzdruck-Messung
(12) Erste Vertikalbohrungen im Archiv
(12) Erste Vertikalbohrungen im Archiv
(13) Lehmiger Untergrund wurde durch die Thoron-Messung vorhergesagt
(13) Lehmiger Untergrund wurde durch die Thoron-Messung vorhergesagt
(14) Vorbereitung der Strömungsmessung
(14) Vorbereitung der Strömungsmessung
(15) Aus dem Kernbohrloch strömt stark Radon-haltige Bodenluft: >8000 Bq/m³
(15) Aus dem Kernbohrloch strömt stark Radon-haltige Bodenluft: >8000 Bq/m³
(16) Höchster Messwert der Radonaktivitäts-Konzentration > 9000 Bq/m³
(16) Höchster Messwert der Radonaktivitäts-Konzentration > 9000 Bq/m³
(17) Vorbereitung der Nebelversuche sowie Strömungsversuche mit Tracergas
(17) Vorbereitung der Nebelversuche sowie Strömungsversuche mit Tracergas

C) Kernbohrungen

(18) Erste horizontale Kernbohrung
(18) Erste horizontale Kernbohrung
(19) Ausbohren des gebrochenen Bohrkerns
(19) Ausbohren des gebrochenen Bohrkerns
(20) Aufgebohrte Trennwand
(20) Aufgebohrte Trennwand
(21) Erster Teil des ausgebohrten Bohrkerns mit Holzklötzchen und Riss, in dem ungehindert Radon im Mauerwerk strömen konnte
(21) Erster Teil des ausgebohrten Bohrkerns mit Holzklötzchen und Riss, in dem ungehindert Radon im Mauerwerk strömen konnte
(22) Im Bohrkern zeigen sich Kiesnester-Strukturen: hier kann Radon konvektieren
(22) Im Bohrkern zeigen sich Kiesnester-Strukturen: hier kann Radon konvektieren
(23) Der dritte Teil des Bohrkern zerbricht bröselig
(23) Der dritte Teil des Bohrkern zerbricht bröselig

D) Verrohrung

(24) Das Radonauten-Team arbeitet auf Hochtouren
(24) Das Radonauten-Team arbeitet auf Hochtouren
(25) Der erste Absaugpunkt ist mit einer Radon-dichten Ringraumdichtung gesetzt
(25) Der erste Absaugpunkt ist mit einer Radon-dichten Ringraumdichtung gesetzt
(26) Anbindung weiterer Absaugpunkte mit Einsatz von Abdichtmasse gegen Luft-Kurzschluss
(26) Anbindung weiterer Absaugpunkte mit Einsatz von Abdichtmasse gegen Luft-Kurzschluss
(27) Holz- und Bautenschutz-Meister Mario Binker führt die weitere Verrohrung durch
(27) Holz- und Bautenschutz-Meister Mario Binker führt die weitere Verrohrung durch
(28) Provisorischer Anschluss der Radon-Turbine an den Abluftschacht
(28) Provisorischer Anschluss der Radon-Turbine an den Abluftschacht
(29) Einbau einer provisorischen Überdruck-Anlage für einen Teil des Archivs
(29) Einbau einer provisorischen Überdruck-Anlage für einen Teil des Archivs
(30) Weitere Kernbohrungen mit Verrohrung und Schalldämpfer wegen des angrenzenden Seminarraums
(30) Weitere Kernbohrungen mit Verrohrung und Schalldämpfer wegen des angrenzenden Seminarraums

E) Radonturbine

(31) Aktivierung der Radon-Turbine
(31) Aktivierung der Radon-Turbine
(32) Die Turbine saugt auch Radon 220 (= Thoron) ab
(32) Die Turbine saugt auch Radon 220 (= Thoron) ab
(33) Integration der Abluftführung in einen Belüftungsschacht
(33) Integration der Abluftführung in einen Belüftungsschacht

F) Nachmessung

(34) Nach der Aktivierung der Radonturbine fällt gewünscht die Radon-Raumluftkonzentration
(34) Nach der Aktivierung der Radonturbine fällt gewünscht die Radon-Raumluftkonzentration
(35) Nach einem Monat sind die Radonkonzentrationen unter 50 Bq/m³ gefallen
(35) Nach einem Monat sind die Radonkonzentrationen unter 50 Bq/m³ gefallen
(36) Die Langzeitmessung zeigt Radonkonzentrationen deutlich unter 300 Bq/m³
(36) Die Langzeitmessung zeigt Radonkonzentrationen deutlich unter 300 Bq/m³

Radon Gutachter Dr. Gerhard Binker – Radonfachperson

Dr. Gerhard Binker ist eine vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz und SMUL Sachsen fortgebildete Radonfachperson und eine anerkannte Messstelle vom Bundesamt für Strahlenschutz für Radonmessungen sowie geprüfter Radonsachverständiger vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der Schweiz.

Telefon: +49 (0) 9123 9982-0
E-Mail: info@binker.de

Radon-Potential nach PLZ bestimmen

Überprüfen Sie mit unserem kostenlosen Radon Risiko-Check, ob Ihr Wohnort/Standort in einer Region mit erhöhter Radon-Belastung liegt. Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und erhalten Sie eine Einschätzung auf Grundlage der offiziellen Daten des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS).

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Zusätzlich können Sie auch Radondosimeter nutzen, um die Radonbelastung in Ihrem Zuhause zu messen. Das Dosimeter legen Sie im gewünschten Raum aus und senden es uns nach Ende der Messzeit zu. Die Auswertung erfolgt dann durch unser Team.

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Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz empfiehlt, in einem Einfamilienhaus mindestens zwei Dosimeter aufzustellen, vorzugsweise in häufig genutzten Räumen im untersten Wohngeschoss.

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