Radon-Sanierung Nationalpark-Verwaltungsgebäude im Landkreis Freyung-Grafenau
Die Radon-Sanierung eines Nationalpark-Verwaltungsgebäudes im Landkreis Freyung-Grafenau zeigt, wie durch eine präzise Analyse und gezielte Maßnahmen hohe Radonbelastungen effektiv und nachhaltig reduziert werden können. Dieses Projekt verdeutlicht die Wirksamkeit moderner Diagnose- und Abdichtungstechniken in Kombination mit Unterbodenabsaugung.
Sanierung eines Nationalpark-Verwaltungsgebäudes im Landkreis Freyung-Grafenau (Bayern):
Radon-Konzentration vor der Sanierung: >4.000 Bq/m³
Radon-Konzentration nach der Sanierung: <100 Bq/m³
Technik der Radonsanierung:
Radon-Sniffing zur Lokalisierung von Eintrittspfaden
Nachträgliches Abdichten von Radon-Eintrittspfaden
Unterbodenabsaugung mit Radonturbine
Im Nationalpark-Verwaltungsgebäude wurden durch Radon-Sniffing gezielt die Radon-Eintrittspfade im Gebäude identifiziert. Diese Eintrittsstellen wurden nachträglich durch spezielle Abdichtungsverfahren verschlossen, um das Eindringen von Radon aus dem Untergrund zu verhindern. Zusätzlich wurde eine Unterbodenabsaugung mit einer Radonturbine installiert, um die radonhaltige Bodenluft effektiv abzuleiten.
Durch diese Maßnahmen konnte die Radon-Konzentration erfolgreich von über 4.000 Bq/m³ auf unter 100 Bq/m³ gesenkt werden. Die Kombination aus präziser Diagnose und moderner Technik sorgt dafür, dass das Gebäude den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht und ein gesundes Arbeitsumfeld gewährleistet ist.
Die Binker Materialschutz GmbH unter der Leitung von Dr. Gerhard Binker hat mit diesem Projekt ihre Kompetenz in der Sanierung von Verwaltungsgebäuden unter Beweis gestellt. Dieses Beispiel aus dem Landkreis Freyung-Grafenau zeigt, wie selbst bei hohen Radonbelastungen eine sichere und nachhaltige Lösung durch gezielte Maßnahmen erzielt werden kann.
A) Das Gebäude
(1) Das stark Radon-belastete Altbau-Verwaltungsgebäude
(2) Radon strömt vom stark Radon-belasteten Keller ins Erdgeschoß
(3) Radon aus dem Keller konvektiert über das nicht abgetrennte Treppenhaus ins Erdgeschoß
(4) Radon strömt auch vom EG ins 1. OG
Geiger-Müller-Zähler (GMZ): Gamma Scout: 0,1 Mikrosievert pro Stunde entsprechen in etwa der natürlichen Umgebungsstrahlung. Mit dem GMZ ist die Messung der Gamma-Orts-Dosis-Leistung (ODL) möglich.
GMZ nutzen den photoelektrischen Effekt, bei dem ionisierende Strahlung elektrisch geladene Teilchen im Messgerät freisetzt, die verstärkt und registriert werden können.
Blendenwahlschalter auf die Mitte (Symbol y): Messung nur von Gamma-Strahlen. In dieser Stellung schirmt eine Aluminiumplatte das Zählrohrfenster gegen Alpha- und Beta-Strahlen ab.
B) Vorerkundung
(5) Messung der Gamma-Strahlung in der Raumluft mit einem Geiger-Zähler: 0,235 Sv/h
Geiger-Müller-Zähler (GMZ): Gamma Scout: 0,1 Mikrosievert pro Stunde entsprechen in etwa der natürlichen Umgebungsstrahlung. Mit dem GMZ ist die Messung der Gamma-Orts-Dosis-Leistung (ODL) möglich.
GMZ nutzen den photoelektrischen Effekt, bei dem ionisierende Strahlung elektrisch geladene Teilchen im Messgerät freisetzt, die verstärkt und registriert werden können.
Blendenwahlschalter auf die Mitte (Symbol y): Messung nur von Gamma-Strahlen. In dieser Stellung schirmt eine Aluminiumplatte das Zählrohrfenster gegen Alpha- und Beta-Strahlen ab.
(6) Messung der „3-Strahlungsarten“ im Mauerwerk mit dem GammaScout; Blendenwahlschalter nach rechts (Symbol a + ß + y): alle drei Strahlenarten werden gemessen. Das Zählrohrfenster liegt dabei offen und kann von allen drei Strahlungsarten erreicht werden: 0,191 Sv/h
(7) 4 Radon-Eye-Messgeräte stehen für die Büroräume parat
(8) Messung der Radonkonzentration im Keller bei Belüftung über die Kellerfenster: Immerhin noch über 600 Bq/m³
(9) Messen der Radonkonzentration am Kellerabgang mit dem RnEye
(10) Messen der Strömungsgeschwindigkeit am Kellerabgang zur Erklärung des Radoneintritts vom KG ins EG
(11) Der künstliche Nebel zeigt die Wege des Radons auf
(12) Aufspüren der Radon-Eintrittspfade
(13) Messen der Radon-Sniffing-Konzentrationen im Übergang EG-KG mit dem SARAD RTM 1688-2
(14) Die Wärmebildkamera zeigt die kalte Luftströmung (und damit Radon) vom KG ins EG an
(15) Radon-Sniffing an einer Türschwellen-Fuge mit dem Canadian Sniffer
(16) Radon-Sniffing-Konzentrationen auffällig: fast 3000 Bq/m³
(17) Radon-Sniffing im Keller an einer Kellerwand mit Ausbruch
(18) Radon-Sniffing; über 6000 Bq/m³
(19) Radonsniffing im Keller an einem Fußbodenloch: Schon fast 21000 Bq/m³; wie hoch ist die höchste Konzentration?
(20) Fast 36 000 Bq/m³ im Fußbodenloch als höchste gemessene Radonkonzentration und das ohne BlowerDoor-Unterstützung
C) Recovery-Methode mit Differenzdruck-Unterstützung
(21) Leersaugen des Gebäudes für die Rückströmuntersuchungen des Radons für die Differenzdruck-unterstützte Recovery-Methode nach Dr. Binker
(22) Differenzdruckmessung
(23) Messung der Recovery-Radon-Konzentration mit dem SARAD RTM 1688-2
D) Radon-Sniffing-Messungen bei Unterdruck und Quellstärkenbestimmung
(24) Einbau der BlowerDoor in ein Flurfenster im 1. OG
(25) Measurment-Setup; Aufbau der Messeinrichtungen
(26) Messung der Radonkonzentration in der Ventilatorabluft mit dem Alphaguard
(27) Die Messung kann beginnen
(28) Sniffing im Keller bei Unterdruck
(29) Über 105‘000 Bq/m³
E) Kernbohrungen
(30) Kernbohrung horizontal in die Kellerwand zur Vorbereitung der Unterbodenabsaugung
(31) Bohrgestänge-Verlängerung
(32) Inneres eines gebohrten Kernbohrlochs
F) Verrohrung
(33) Laser-unterstützte Verrohrung
(34) Präzision ist angesagt
(35) Horizontalbohrung zur Unterbodenabsaugung und Abluftführung über das Kellerfenster
(36) Verrohrung im Keller
(37) Die vermoosten Kellerwände trocknen langsam ab; weiteres positives Ergebnis der Unterbodenabsaugung
(38) Der Verrohrungsplan als Ergebnis der professionellen Vorerkundungen
G) Radonturbine
(39) Die Radonturbine und der korrespondierende Wasserabscheider
(40) Feuchtemessung in der Abluft der Radonturbine
(41) Radonkonzentration in der Abluft: über 10 000 Bq/m³
(42) Einschalten der Radonturbine lässt die Radon-Raumluftkonzentrationen fallen
(43) Durch die professionelle Unterbodenabsaugung sind die Radonwerte nun im grünen Bereich
(44) An-Aus-Test der Radonturbine
H) Nachmessungen
(45) Radonmessung mit dem RadonEye zeigt Radonwerte deutlich unter 50 Bq/m³
(46) Messwertvergleich mit zwei RadonEyes (Radonkonzentrationen unter 100 Bq/m³)
(47) Exposimeter-1-Jahresnachmessung im EG-Büro
(48) Exposimeter-1-Jahresnachmessung im KG
I) Wartung
(49) Wartung der Radonturbine
(50) Wartung des Wasserabscheiders
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.
Standort Nürnberg: Hauptsitz Lauf
Binker Materialschutz GmbH Westendstraße 3 D – 91207 Lauf bei Nürnberg