BBodSchV
Ausfertigungsdatum: 09.07.2021
Vollzitat:
“Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598, 2716)”
| Ersetzt V 2129-32-1 v. 12.7.1999 I 1554 (BBodSchV) |
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(+++ Textnachweis ab: 1.8.2023 +++)
Die V wurde als Artikel 2 der V v. 9.7.2021 I 2598 von der Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise sowie unter Wahrung der Rechte des Bundestags mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Sie ist gem. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 dieser V am 1.8.2023 in Kraft getreten.
| § 1 | Anwendungsbereich |
| § 2 | Begriffsbestimmungen |
| § 3 | Besorgnis schädlicher Bodenveränderungen |
| § 4 | Vorsorgeanforderungen |
| § 5 | Zulässige Zusatzbelastung |
| § 6 | Allgemeine Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in den Boden |
| § 7 | Zusätzliche Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von Materialien auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht |
| § 8 | Zusätzliche Anforderungen an das Auf- oder Einbringen von Materialien unterhalb oder außerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht |
| § 9 | Gefahrenabwehr bei Bodenerosion durch Wasser oder Wind |
| § 10 | Erforderlichkeit von Untersuchungen |
| § 11 | Allgemeine Anforderungen an Untersuchungen |
| § 12 | Orientierende Untersuchung |
| § 13 | Detailuntersuchung |
| § 14 | Sickerwasserprognose |
| § 15 | Bewertung |
| § 16 | Sanierungsuntersuchungen und Sanierungsplanung |
| § 17 | Sanierungsmaßnahmen, Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen, natürliche Schadstoffminderung |
| § 18 | Vorerkundung |
| § 19 | Allgemeine Anforderungen an die Probennahme |
| § 20 | Besondere Anforderungen an die Probennahme aus Böden in situ |
| § 21 | Besondere Anforderungen an die Probennahme aus Haufwerken |
| § 22 | Zusätzliche wirkungspfadbezogene Anforderungen an die Probennahme bei orientierenden Untersuchungen und Detailuntersuchungen |
| § 23 | Konservierung, Transport und Aufbewahrung von Proben; Probenvorbehandlung, -vorbereitung und ‑aufarbeitung |
| § 24 | Physikalisch-chemische und chemische Analyse |
| § 25 | Fachbeirat Bodenuntersuchungen |
| § 26 | Ordnungswidrigkeiten |
| § 27 | Zugänglichkeit technischer Regeln und Normen |
| § 28 | Übergangsregelung |
| Anlage 1 | Vorsorgewerte und Werte zur Beurteilung von Materialien |
| Anlage 2 | Prüf- und Maßnahmenwert |
| Anlage 3 | Untersuchungsverfahren |
| Anlage 4 | Technische Regeln und Normen |
verwenden. Mineralische Fremdbestandteile in Bodenmaterial und Baggergut sind zulässig, sofern sie bereits beim Anfall enthalten waren und ihr Anteil 10 Volumenprozent nicht überschreitet. Störstoffe sind nur in einem vernachlässigbaren und unvermeidbaren Anteil zulässig.
Die für den Schutz der in den Sätzen 1 und 2 Nummer 2 bis 11 genannten Flächen zuständige Behörde und im Falle des Satzes 2 Nummer 1 die Forstbehörde kann im Benehmen mit der für den Bodenschutz zuständigen Behörde Abweichungen von den Verboten der Sätze 1 und 2 zulassen, wenn das Auf- oder Einbringen aus land- oder forstwirtschaftlichen Gründen, aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder zum Schutz des Grundwassers erforderlich ist. Regelungen aufgrund der §§ 51 bis 53 des Wasserhaushaltsgesetzes bleiben unberührt.
im räumlichen Umfeld des Herkunftsortes unter vergleichbaren Bodenverhältnissen sowie geologischen und hydrogeologischen Bedingungen ist eine schädliche Bodenveränderung im Sinne des § 6 Absatz 2 aufgrund von Schadstoffgehalten nicht zu besorgen. Überschreiten die Materialien die Vorsorgewerte nach Anlage 1 Tabelle 1 und 2 nicht erheblich und sollen Materialien nach Satz 1 Nummer 2 nicht im räumlichen Umfeld des Herkunftsortes auf- oder eingebracht werden oder ist der Herkunftsort der Materialien nicht mehr eindeutig zuzuordnen, kann die für den Bodenschutz zuständige Behörde im Einzelfall das Auf- oder Einbringen gestatten, wenn nachgewiesen wird, dass trotz der Überschreitung eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung erfolgt und das Entstehen einer schädlichen Bodenveränderung nicht zu besorgen ist.
verwenden. Mineralische Fremdbestandteile sind zulässig, sofern sie bereits beim Anfall enthalten waren und ihr Anteil 10 Volumenprozent nicht überschreiten. Störstoffe sind nur in einem vernachlässigbaren und unvermeidbaren Anteil zulässig. Ist bei der Umlagerung von Bodenmaterial in Braunkohletagebauen der gesonderte Abtrag des Oberbodens mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, darf abweichend von Satz 1 Nummer 1 Bodenmaterial mit Oberboden unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht verwendet werden.
Die für den Schutz der in den Sätzen 1 und 2 genannten Flächen zuständige Behörde kann im Benehmen mit der für den Bodenschutz zuständigen Behörde Abweichungen von den Sätzen 1 und 2 zulassen, wenn das Auf- oder Einbringen zum Schutz des Grundwassers erforderlich ist. In empfindlichen Gebieten nach Satz 2 Nummer 3 kann das Auf- oder Einbringen von Materialien bis zur Höhe der Vorsorgewerte für die Bodenart Ton nach Anlage 1 Tabelle 1 und 2 auch zugelassen werden, wenn günstige Materialeigenschaften und Standortbedingungen vorliegen. Regelungen aufgrund der §§ 51 bis 53 des Wasserhaushaltsgesetzes bleiben unberührt.
sowie aus Erkenntnissen auf Grund allgemeiner Untersuchungen oder von Erfahrungswerten aus Vergleichssituationen insbesondere zur Ausbreitung von Schadstoffen.
hat aus dem Königswasser-Extrakt nach der mit den Verfahren nach Nummer 9.2 der DIN EN 13657 oder nach der DIN EN 16174 mit den in Anlage 3 Tabelle 4 angegebenen Verfahren zu erfolgen.
hat aus dem Ammoniumnitrat-Extrakt nach der DIN ISO 19730 mit den in Anlage 3 Tabelle 4 angegebenen Verfahren zu erfolgen.
hat mit den in Anlage 3 Tabelle 5 angegebenen Verfahren zu erfolgen.
hat mit den in Anlage 3 Tabelle 6 angegebenen Verfahren zu erfolgen. Für die Herstellung von Eluaten mit Wasser sind die in Anlage 3 Tabelle 2 angegebenen Verfahren anzuwenden.
hat mit den in Anlage 3 Tabelle 7 angegebenen Verfahren zu erfolgen. Absatz 9 Satz 2 gilt entsprechend.
| Stoff | Vorsorgewert bei Bodenart2 Sand | Vorsorgewert bei Bodenart2 Lehm/Schluff | Vorsorgewert bei Bodenart2 Ton |
|---|---|---|---|
| [mg/kg TM] | |||
| Arsen | 10 | 20 | 20 |
| Blei3 | 40 | 70 | 100 |
| Cadmium4 | 0,4 | 1 | 1,5 |
| Chromgesamt | 30 | 60 | 100 |
| Kupfer | 20 | 40 | 60 |
| Nickel5 | 15 | 50 | 70 |
| Quecksilber | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Thallium | 0,5 | 1 | 1 |
| Zink6 | 60 | 150 | 200 |
| Stoff | Vorsorgewert bei TOC-Gehalt ≤ 4 % |
Vorsorgewert bei TOC-Gehalt > 4 % bis 9 %1 |
|---|---|---|
| [mg/kg TM] | ||
| Summe aus PCB6 und PCB-1182 | 0,05 | 0,1 |
| Benzo(a)pyren | 0,3 | 0,5 |
| PAK163 | 3 | 5 |
| Stoff | Fracht |
|---|---|
| [g/ha·a] | |
| Arsen | 35 |
| Blei | 200 |
| Cadmium | 5 |
| Chromgesamt | 150 |
| Kupfer | 300 |
| Nickel | 75 |
| Quecksilber | 1 |
| Thallium | 1,5 |
| Zink | 1 200 |
| Benzo(a)pyren | 1 |
| Stoff | Feststoffwert | Eluatwert | |
|---|---|---|---|
| bei TOC-Gehalt < 0,5 % |
bei TOC-Gehalt ≥ 0,5 % |
||
| [mg/kg TM] | [µg/l] | ||
| Anorganische Stoffe | |||
| Arsen | 20 | 8 | 13 |
| Blei | 140 | 23 | 43 |
| Cadmium | 1 | 2 | 4 |
| Chromgesamt | 120 | 10 | 19 |
| Kupfer | 80 | 20 | 41 |
| Nickel | 100 | 20 | 31 |
| Quecksilber | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| Thallium | 1 | 0,2 | 0,3 |
| Zink | 300 | 100 | 210 |
| Sulfat1 | 250 000 | 250 000 | |
| Organische Stoffe | |||
| Summe aus PCB6 und PCB-118 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| PAK16 | 6 | ||
| PAK152 | 0,23 | 0,23 | |
| Naphthalin und Methylnaphthaline | 23 | 23 | |
| Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX)4 |
1 | ||
| Stoff | Feststoffwert | Eluatwert | |
|---|---|---|---|
| bei TOC-Gehalt < 0,5 % |
bei TOC-Gehalt ≥ 0,5 % |
||
| [mg/kg TM] | [µg/l] | ||
| Antimon | 4 | 5 | 5 |
| Kobalt | 50 | 26 | 62 |
| Molybdän | 4 | 35 | 35 |
| Selen | 3 | 5 | 5 |
| Vanadium | 200 | 20 | 35 |
| Stoff | Prüfwert bei TOC-Gehalt < 0,5% |
Prüfwert bei TOC-Gehalt ≥ 0,5% |
|---|---|---|
| [µg/l] | ||
| Antimon | 10 | 10 |
| Arsen | 15 | 25 |
| Blei | 45 | 85 |
| Bor | 1 000 | 1 000 |
| Cadmium | 4 | 7,5 |
| Chromgesamt | 50 | 50 |
| ChromVI | 8 | 8 |
| Kobalt | 50 | 125 |
| Kupfer | 50 | 80 |
| Molybdän | 70 | 70 |
| Nickel | 40 | 60 |
| Quecksilber | 1 | 1 |
| Selen | 10 | 10 |
| Zink | 600 | 600 |
| Cyanidegesamt | 50 | 50 |
| Cyanidleicht freisetzbar | 10 | 10 |
| Fluorid | 1 500 | 1 500 |
| Stoff | Prüfwert |
|---|---|
| [µg/l] | |
| Antimon | 5 |
| Arsen | 10 |
| Blei | 10 |
| Bor | 1 000 |
| Cadmium | 3 |
| Chromgesamt | 50 |
| ChromVI | 8 |
| Kobalt | 10 |
| Kupfer | 50 |
| Molybdän | 35 |
| Nickel | 20 |
| Quecksilber | 1 |
| Selen | 10 |
| Zink | 600 |
| Cyanidegesamt | 50 |
| Cyanideleicht freisetzbar | 10 |
| Fluorid | 1 500 |
| Stoff | Prüfwert |
|---|---|
| [µg/l] | |
| Aldrin | 0,03 |
| Summe alkylierte Benzole (BTEX)1 | 20 |
| Benzol | 1 |
| Summe Chlorbenzole | 2 |
| Chlorethen (Vinylchlorid) | 0,5 |
| Summe Chlorphenole | 2 |
| Hexachlorbenzol (HCB) | 0,1 |
| Summe Kohlenwasserstoffe2 | 200 |
| Summe leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)3 | 20 |
| Summe Tri- und Tetrachlorethen | 10 |
| Methyl-tertiär-butylether (MTBE) | 10 |
| Summe Nonylphenole (=4-Nonylphenol, verzweigt und Nonylphenol-Isomere) | 3 |
| Pentachlorphenol (PCP) | 0,1 |
| Phenol | 80 |
| Summe aus PCB6 und PCB 118 | 0,01 |
| PAK154 | 0,2 |
| Naphthalin und Methylnaphthaline | 2 |
| 2,4-Dinitrotoluol | 0,05 |
| 2,6-Dinitrotoluol | 0,05 |
| 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) | 0,2 |
| 2,2‘, 4,4‘, 6,6‘-Hexanitrodiphenylamin (Hexyl) | 2 |
| 1,3,5-Trinitro-hexahydro-1,3,5-triazin (Hexogen) | 1 |
| Nitropenta (Pentaerythrityltetranitrat (PETN)) | 10 |
| Perfluorbutansäure (PFBA) | 10 |
| Perfluorhexansäure (PFHxA) | 6 |
| Perfluoroktansäure (PFOA) | 0,1 |
| Perfluornonansäure (PFNA) | 0,06 |
| Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | 6 |
| Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) | 0,1 |
| Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) | 0,1 |
| Stoff | Kinder- spielflächen |
Wohngebiete | Park- und Freizeitanlagen |
Industrie- und Gewerbe- grundstücke |
|---|---|---|---|---|
| [mg/kg TM] | ||||
| Antimon | 50 | 100 | 250 | 250 |
| Arsen | 25 | 50 | 125 | 140 |
| Blei | 200 | 400 | 1 000 | 2 000 |
| Cadmium | 101 | 201 | 50 | 60 |
| Cyanide | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Chromgesamt2 | 200 | 400 | 400 | 200 |
| ChromVI2 | 130 | 250 | 250 | 130 |
| Kobalt | 300 | 600 | 600 | 300 |
| Nickel | 70 | 140 | 350 | 900 |
| Quecksilber | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Thallium | 5 | 10 | 25 | – |
| Aldrin | 2 | 4 | 10 | – |
| 2,4-Dinitrotoluol | 3 | 6 | 15 | 50 |
| 2,6-Dinitrotoluol | 0,2 | 0,4 | 1 | 5 |
| DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan) | 40 | 80 | 200 | 400 |
| Hexachlorbenzol | 4 | 8 | 20 | 200 |
| Hexachlorcyclohexan (HCH-Gemisch oder β-HCH) |
5 | 10 | 25 | 400 |
| 2,2‘, 4,4‘, 6,6‘-Hexa-nitrodiphenylamin (Hexyl) | 150 | 300 | 750 | 1 500 |
| 1,3,5-Trinitro-hexahydro-1,3, 5-triazin (Hexogen) |
100 | 200 | 500 | 1 000 |
| Nitropenta | 500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 |
| Pentachlorphenol | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK16) vertreten durch Benzo(a)pyren3 | 0,5 | 1 | 1 | 5 |
| PCB6 | 0,4 | 0,8 | 2 | 40 |
| 2,4,6 Trinitrotoluol (TNT) | 20 | 40 | 100 | 200 |
| Stoff | Kinderspiel- flächen |
Wohngebiete | Park- und Freizeitanlagen |
Industrie- und Gewerbe- grundstücke |
|---|---|---|---|---|
| [ng WHO-TEQ1 /kg TM] | ||||
| Summe der Dioxine/Furane (PCDD/F) und dl-PCB2 |
100 | 1 000 | 1 000 | 10 000 |
| Stoff | Extraktionsverfahren | Prüfwert | Maßnahmenwert |
|---|---|---|---|
| [mg/kg TM] | |||
| Arsen | Königswasser (KW) | 2001 | – |
| Blei | Ammoniumnitrat (AN) | 0,1 | – |
| Cadmium | AN | – | 0,04/0,12 |
| Quecksilber | KW | 5 | – |
| Thallium | AN | 0,1 | – |
| Benzo(a)pyren | siehe Anlage 3 Tabelle 5 | 1 | – |
| DDT (Dichlordiphenyl-trichlorethan) | siehe Anlage 3 Tabelle 5 | 1 | – |
| Stoff | Extraktionsverfahren | Prüfwert | Maßnahmenwert |
|---|---|---|---|
| [mg/kg TM] | |||
| Arsen | KW | 50 | – |
| Blei | KW | – | 1 200 |
| Cadmium | KW | – | 201 |
| Kupfer | KW | – | 1 3002 |
| Nickel | KW | – | 1 900 |
| Quecksilber | KW | – | 2 |
| Thallium | KW | – | 15 |
| Hexachlorbenzol | siehe Anlage 3 Tabelle 5 | 0,5 | – |
| Hexachlorcyclohexan, gesamt | siehe Anlage 3 Tabelle 5 | 0,05 | – |
| PCB6 | siehe Anlage 3 Tabelle 5 | – | 0,2 |
| [ng WHO-TEQ/kg TM] | |||
| PCDD/F3 | siehe Anlage 3 Tabelle 5 | 15 | – |
| Stoff | Extraktionsverfahren | Prüfwert |
|---|---|---|
| [mg/kg TM] | ||
| Arsen | Ammoniumnitrat (AN) | 0,4 |
| Kupfer | AN | 1 |
| Nickel | AN | 1,5 |
| Zink | AN | 2 |
| Eigenschaft | Methode | Norm |
|---|---|---|
| Bestimmung der Trockenmasse | feldfrische oder luftgetrocknete Bodenproben |
DIN EN 14346:2007-03 Verfahren A |
| DIN EN 15934:2012-11 | ||
| Organischer Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff nach trockener Verbrennung |
luftgetrocknete Bodenproben | DIN EN 15936:2012-11 DIN 19539:2016-12 |
| Organischer Kohlenstoff (TOC 400) nach trockener Verbrennung bis 400 °C |
luftgetrocknete Bodenproben | DIN 19539:2016-12 |
| pH-Wert (CaCl2) | Suspension der feldfrischen oder luftgetrockneten Bodenprobe in CaCl2-Lösung; Konzentration (CaCl2): 0,01 mol/l |
DIN EN 15933:2012-11 |
| Bodenart | Fingerprobe im Gelände | Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage Hannover 2009 (KA 5); Arbeitshilfe für die Bodenansprache im vor- und nachsorgenden Bodenschutz, Hannover 2009; DIN ISO 11277:2002-08 |
| Korngrößenverteilung/Bodenart | Siebung, Dispergierung, Pipett-Analyse | DIN ISO 11277:2002-08 |
| Siebung, Dispergierung, Aräometermethode | DIN ISO 11277:2002-08 DIN EN ISO 17892-4:2017-04 |
|
| Rohdichte | Trocknung einer volumengerecht entnommenen Bodenprobe bei 105 °C, rückwiegen |
DIN EN ISO 11272:2017-07 |
| Verfahren | Verfahrenshinweise | Norm |
|---|---|---|
| Anorganische und organische Stoffe | ||
| Elution mit Wasser durch Schüttelverfahren oder Säulenschnellverfahren | Flüssigkeits-Feststoffverhältnis 2:1 | DIN 19528:2009-01 DIN 19529:2015-12 |
| Wirkungspfad | Nutzungsarten | Beprobungstiefe |
|---|---|---|
| Boden-Mensch | Kinderspielflächen, Wohngebiete | 0 – 10 cm1 10 – 30 cm2 |
| Park- und Freizeitanlagen | 0 – 10 cm1 | |
| Industrie- und Gewerbegrundstücke | 0 – 10 cm1 | |
| Boden-Nutzpflanze | Ackerflächen, Nutzgärten | 0 – 30 cm3 30 – 60 cm |
| Grünlandflächen | 0 – 10 cm4 10 – 30 cm |
| Stoff | Methode | Norm |
|---|---|---|
| Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Chromgesamt, Kobalt, Kupfer, Nickel, Molybdän, Selen, Thallium, Vanadium, Zink |
ICP-Atomemissionsspektrometrie (ICP-AES/ICP-OES) |
DIN ISO 22036:2009-06 |
| induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) | DIN EN ISO 11885:2009-09 DIN EN 16170:2017-01 |
|
| ICP-Massenspektrometrie (ICP-MS) möglich, Berücksichtigung von spektralen Störungen bei hohen Matrixkonzentrationen erforderlich |
DIN EN 16171:2017-01 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 |
|
| Arsen | ICP-AES/ICP-OES | DIN ISO 22036:2009-06 |
| ICP-MS | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 | |
| Hydrid-Atom-absorptionsspektrometrie (Hydrid-AAS) |
E DIN ISO 17378-2:2017-01 DIN ISO 20280:2010-05 |
|
| Quecksilber | AAS-Kaltdampftechnik; bei der Probenvorbehandlung darf die Trocknungstemperatur 40 ºC nicht überschreiten | DIN EN ISO 15586:2004-02 |
| ICP-MS | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 | |
| ChromVI | alkalisches Heiß-Extraktionsverfahren mit Natronlauge (0,5 mol/l)/Na2CO3-Lösung (0,28 mol/l) | DIN EN 15192:2007-02 |
| Cyanide | Verfahren mittels kontinuierlicher Durchflussanalyse | DIN EN ISO 17380:2013-10 |
| Stoff | Methode | Norm |
|---|---|---|
| PAK16 Benzo(a)pyren |
Extraktion mit Aceton, Zugeben von Petrolether, Entfernen des Acetons, chromatographische Reinigung des Petroletherextraktes; Quantifizierung mittels GC-MS oder Aufnahme des Petroletherextraktes in Acetonitril; Quantifizierung mittels HPLC mit UV/DAD bzw. FLD | DIN ISO 18287:2006-05 DIN EN 16181:2019-08 |
| Hexachlorbenzol | Extraktion mit Aceton/ Cyclohexan-Gemisch oder Aceton/Petrolether, ggf. chromatographische Reinigung nach Entfernen des Acetons; Quantifizierung mittels GC-ECD oder GC-MS | DIN ISO 10382:2003-05 |
| Pentachlorphenol | Soxhlet-Extraktion mit Heptan oder Aceton/ Heptan (50:50); Derivatisierung mit Essigsäureanhydrid; Quantifizierung mittels GC-ECD oder GC-MS | DIN ISO 14154:2005-12 |
| Aldrin, DDT, Hexachlorcyclohexan (HCH-Gemisch oder β-HCH) |
Extraktion mit Aceton/ Cyclohexan-Gemisch oder Aceton/Petrolether, ggf. chromatographische Reinigung nach Entfernen des Acetons; Quantifizierung mittels GC-ECD oder GC-MS | DIN ISO 10382:2003-05 |
| PCB6 | Extraktion mit Aceton/ Cyclohexan-Gemisch oder Aceton/Petrolether, ggf. chromatographische Reinigung nach Entfernen des Acetons; Quantifizierung mittels GC-ECD oder GC-MS | DIN ISO 10382:2003-05 DIN EN 16167:2019-06 |
| PCDD/F, dl-PCB |
Soxhlet-Extraktion der Proben mit Toluol, chromatographische Reinigung; Quantifizierung mittels HR GC-MS | DIN 38414-24:2000-10 DIN EN 16190:2019-10 |
| 2,4-Dinitrotoluol, 2,6-Dinitrotoluol, 2,2‘, 4,4‘, 6,6‘-Hexanitrodiphenylamin (Hexyl), 1,3,5-Trinitro-hexahydro-1,3,5-triazin (Hexogen), Nitropenta, 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) |
Extraktion mit Methanol oder Acetonitril und Quantifizierung mittels HPLC mit UV/DAD oder Extraktion mit Methanol, Umlösen in Toluol und Quantifizierung mittels GC-ECD oder GC-MS |
DIN ISO 11916-1:2014-11 DIN ISO 11916-2:2014-11 für Hexogen und Hexyl ausschließlich: DIN ISO 11916-1:2014-11 |
| EOX | Die extrahierbare organisch gebundenen Halogene werden nach Gefriertrocknung und Extraktion mit z. B. Hexan erfasst und im Sauerstoffstrom verbrannt. Die Temperatur im Verbrennungsraum während der gesamten Analysenzeit muss mindestens 950 °C betragen (Gerät, z. B. Microcoulometer) | DIN 38414-17:2017-01 |
| Stoff | Methode | Norm |
|---|---|---|
| Antimon, Arsen, Barium, Blei, Bor, Cadmium, Chrom gesamt, Kobalt, Kupfer, Molybdän, Nickel, Selen, Thallium, Vanadium, Zink | ICP-AES/ICP-OES | DIN ISO 22036:2009-06 |
| ICP-MS möglich | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 | |
| Arsen, Antimon | AAS-Graphitrohr | DIN EN ISO 15586:2004-02 |
| ICP-AES/ICP-OES | DIN ISO 22036:2009-06 | |
| ICP-MS | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 | |
| ChromVI | Trennung und Bestimmung analog der Behandlung der Extraktionslösung | DIN EN 15192:2007-02 |
| Quecksilber | AAS | DIN EN 16175-1:2016-12 DIN EN ISO 12846:2012-08 |
| ICP-MS | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 | |
| Atomfluoreszenzspektrometrie (AFS) | DIN EN 16175-2:2016-12 DIN EN ISO 17852:2008-04 |
|
| Selen | ICP-AES/ICP-OES | DIN ISO 22036:2009-06 |
| ICP-MS | DIN EN ISO 17294-2:2017-01 | |
| Cyanidegesamt | Spektralphotometrie | DIN 38405-13:2011-04 DIN EN ISO 14403-1:2012-10 DIN EN ISO 14403-2:2012-10 |
| Cyanideleicht freisetzbar | Spektralphotometrie | DIN 38405-13:2011-04 DIN EN ISO 14403-1:2012-10 DIN EN ISO 14403-2:2012-10 |
| Fluorid, Sulfat | Fluoridsensitive Elektrode | DIN 38405-4:1985-07 |
| Ionenchromatographie | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 |
| Stoff | Methode | Norm |
|---|---|---|
| BTEX1 | GC-FID (Matrixbelastung beachten), HS-GC-MS |
DIN 38407-43:2014-10 |
| Purge und Trap-Anreicherung und thermischer Desorption |
DIN EN ISO 15680:2004-04 | |
| Anthracen | HPLC-F, GC-MS | DIN EN ISO 17993:2004-03 DIN 38407-39:2011-09 |
| Benzo(a)pyren | HPLC-F, GC-MS | DIN EN ISO 17993:2004-03 DIN 38407-39:2011-09 |
| Benzol | HS-GC-MS, HS-SPME GC-MS |
DIN 38407-43:2014-10 DIN EN ISO 17943:2016-10 |
| Summe Chlorbenzole | GC-MS | DIN 38407-37:2013-11 |
| Chlorethen (Vinylchlorid) | HS-SPME GC-MS | DIN EN ISO 17943:2016-10 |
| Summe Chlorphenole | GC-ECD, GC-MS | DIN EN 12673:1999-05 |
| Pentachlorphenol | GC-ECD, GC-MS | DIN EN 12673:1999-05 |
| Hexachlorbenzol (HCB) | GC-MS | DIN 38407-37:2013-11 |
| Summe Kohlenwasserstoffe2 | Extraktion mit Petrolether, gaschromatographische Quantifizierung | DIN EN ISO 9377-2:2001-07 |
| LHKW3 | GC-MS GC HS-SPME GC-MS |
DIN 38407-43:2014-10 DIN EN ISO 10301:1997-08 DIN EN ISO 17943:2016-10 |
| Methyl-tertiär-butylether (MTBE) | GC-MS, HS-SPME GC-MS |
DIN 38407-43:2014-10 DIN EN ISO 17943:2016-10 |
| Naphthalin und Methylnaphthaline | GC-MS Purge und Trap-Anreicherung und thermischer Desorption GC-MS HS-SPME GC-MS |
DIN 38407-39:2011-09 DIN EN ISO 15680:2004-04 DIN 38407-43:2014-10 DIN EN ISO 17943:2016-10 |
| Summe Nonylphenol (= 4‑Nonylphenol, verzweigt, und Nonylphenol-Isomere) |
GC-MS | DIN EN ISO 18857-1:2007-02 |
| Phenole | GC-MS | DIN 38407-27:2012-10 |
| Summe aus PCB6 und PCB-118 |
GC-MS | DIN 38407-37:2013-11 |
| PAK16 | HPLC-F, GC-MS |
DIN EN ISO 17993:2004-03 DIN 38407-39: 2011-09 |
| Summe aus Tri- und Tetrachlorethen | GC-MS HS-SPME GC-MS |
DIN 38407-43:2014-10 DIN EN ISO 17943:2016-10 |
| Perfluorbutansäure (PFBA), Perfluoroktansäure (PFOA), Perfluornonansäure (PFNA), Perfluorbutansulfonsäure (PFBS), Perfluorhexansäure (PFHxA), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS), Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) | Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS) nach Fest-Flüssig-Extraktion | DIN 38407-42:2011-03 DIN 38414-14:2011-08 |
| 2,4-Dinitrotoluol, 2,6-Dinitrotoluol, 2,2‘, 4,4‘, 6,6‘-Hexanitrodiphenylamin (Hexyl), 1,3,5-Trinitro-hexahydro-1,3,5-triazin (Hexogen), Nitropenta, 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) |
HPLC mit UV-Detektion | DIN EN ISO 22478:2006-07 |
| Stoff | Methode | Norm |
|---|---|---|
| BTEX, LHKW, leichtflüchtige aliphatische Kohlenwasserstoffe (Alkane, Cycloalkane und Alkene mit 5 bis 10 C‑ Atomen), MTBE |
Messplanung Bodenluft | VDI 3865-1:2005-06 |
| Probennahmetechnik, Messstellen | VDI 3865-2:1998-01 | |
| Anreicherungstechnik | VDI 3865-3:1998-06 | |
| Direktmesstechnik | VDI 3865-4:2000-12 | |
| CO2, CH4, O2, N2, H2S, NH3 | Messplanung | VDI 3860-4:2012-06 |
| Bestimmung der Haupt- und Spurenkomponenten | VDI 3860-2:2019-05 | |
| Diffuse CH4-Ausgasung; oberflächennahe CH4-Bestimmung | VDI 3860-3:2017-11 |