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By Dr. rer. nat. Helmut Berge, Dr. rer. nat. Heribert Dahmen (auth.)

Luftverunreinigungen, die die Lebensmöglichkeiten von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie den Bestand von Sachwerten sehr stark beeinflussen können, gehören zu den Begleiterscheinungen einer ständig und stark zunehmenden Industrialisierung und Technisierung. Die Bedeutung der Luftverunreinigung wird um so größer, je weniger alle Maßnahmen ausrei­ chen, um den ständig wachsenden Ausstoß an luftverunreinigenden Sub­ stanzen zu vermindern. An ihrer Entstehung sind Arbeitsverrichtungen und Produktionszweige beteiligt, bei denen feste, flüssige und gasför­ mige Stoffe in die Atmosphäre emittiert werden. Eine Unterteilung kann guy je nach Auswirkung auf die Umwelt vornehmen, wo Luftverunreinigun­ gen eine Wirkung entfalten, die von Belästigung bis zur Gefährdung und Schädigung reicht. In diesen weiten Grenzen bewegen sich naturgemäß auch die Forderungen nach Gegenmaßnahmen. Grundlage zu jeder Maß- und Stellungnahme sind analytische Untersuchungen, die ein einwandfreies Bild der vorliegenden Tatsachen vermitteln. 1. 1 Begründung der Wahl von Schwefeldioxyd als in der vorliegenden Arbeit ausschließlich behandelter Bestandteil verunreinigter Luft Die schädlichen Wirkungen der Rauchgase sind hauptsächlich auf den fuel­ förmigen Anteil und nicht so sehr auf den Staubgehalt zurückzuführen. In erster Linie handelt es sich dabei um das Schwefeldioxyd, das zu den stärksten und auch am weitesten verbreiteten Schadstoffen gehört [1], [2]. Es kommen zwar noch schädlicher wirkende gasförmige Stoffe vor, aber keiner derselben tritt so häufig und in so hohen Konzentra­ tionen auf wie Schwefeldioxyd. Neben Industriewerken, z. B.

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V. 25 (1954) [4J STRATMANN, H. 956) [5J BAYER, F. Gasanalyse Ferdinand Enke, Stuttgart 1941 [6J BAMBERGER, M. und Z. angew. Chem. j1, 22 (1928) J. NUSSBAUM [7J OST, H. Chem. Ztg. D. und Ind. Eng. Chem. E. CLARCK [9J ZEPF, K. und F. D. Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. D. Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. O. IVIE und Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. C. FITT [13J KATZ, M. Anal. Chem. 22, 1040 (1950) [14J STEIGMANN, A. Anal. Chem. F. E. BOGGS Anal. Chem. 23, 1517 (1951) [16] STRATMANN, H. Mikrochim. , 668 (1954) [ 17] PRANDTL, W.

W. , 9 Tabellen, DM 11,20 HEFT 55 Forsehtmgwse/lschajt B/echverarheilting e. , 1 Tabelle, DM 10,20 HEFT 57 Prof. -Ing. F. A. F. , 9 Tabellen, DM 13,75 HEFT 133 Prof. Dr. E. , 13 Tabellen, DM 9,50 HEFT 134 Prof. -Ing. H. , 5 Tabe/len, DM 11,80 HEFT 139 Prof. Dr. W. , 22 Tabel1m, DM 11,80 HEFT 141 Dr. J. von Ca/Ieer und Dr. R. , DM 9,10 HEFT 219 Prof. Dr. W. , 15 Tabellen, DM 11,40 HEFT 220 Prof. Dr. W. , 23 Tabellen, DM 15,50 HEFT 228 Prof. Dr. F. Wever, Dr. W. Koch, DÜlselJorj, IInl Dr. B. A. Steinleopf.

In dem Teil G5 kann sich das vom S02 befreite Gas von der Absorptionslösung scheiden und abströmen. Die Lösung fällt in die Elektroden-Meßstrecke G2 zurück, umspült die Elektroden und gelangt durch die Wirkung des dauernd nachströmenden Gases wieder in den Raum G4. Das in der Pipette G20 genau abgemessene Volumen Absorptionslösung bewegt sich so in einem Kreislauf in der Meßstrecke und nimmt dabei laufend das durch Verbrennung gebildete S02 auf. Der Endpunkt der Verbrennung wird dadurch angezeigt, daß infolge der Beendigung der S02-Aufnahme die Leitfähigkeitsdifferenz konstant bleibt und der Schreiber eine Gerade beschreibt.

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