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        <name>WKS GmbH - Hersteller und Großhändler für Schweißerzubehör &amp; Arbeitsschutzartikel</name>
    </author>
    <title>Blog / Atom Feed</title>
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    <updated>2026-03-07T09:36:04+01:00</updated>
    
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            <title type="text">Technische Daten für WKS-Schweißleitungen</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Technische Daten für WKS-Schweißleitungen
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 
 
  Nennquer-   schnitt mm²  
  Max. Litzen- durchmesser mm  
  Außendurch- messer Kabel   mm  
  Kabel- gewicht g/m  
  elektrischer Widerstand bei 20 °C   Ohm/km  
  Strombelast- barkeit*   A  
  Test- spannung   KV  
  Kupfer- anteil   kg/m  
  Verpackungs- einheit   m/VE  
  WKS-Artikel- nummer   Art.-Nr.  
 
 
 10 
 0,21 
 7 
 126 
 1,82 
 71 
 2 
 0,096 
 100 
 681000 
 
 
 16 
 0,21 
 8,9 
 190 
 1,16 
 96 
 2 
 0,154 
 100 
 681600 
 
 
 25 
 0,21 
 10,7 
 278 
 0,743 
 127 
 2 
 0,24 
 100 
 682500 
 
 
 35 
 0,21 
 11,9 
 379 
 0,527 
 157 
 2 
 0,336 
 100 
 683500 
 
 
 50 
 0,31 
 14,1 
 529 
 0,368 
 190 
 2 
 0,48 
 100 
 685000 
 
 
 70 
 0,31 
 16,1 
 725 
 0,259 
 242 
 2 
 0,672 
 50 
 687000 
 
 
 95 
 0,31 
 18,1 
 995 
 0,196 
 293 
 2 
 0,912 
 50 
 689500 
 
 
 120 
 0,31 
 19,8 
 1240 
 0,153 
 339 
 2 
 1,152 
 50 
 681200 
 
 
 
  * Ermittelt für Dauerbetrieb, Verlegen in freier Luft bei 30 °C und einer Leiterhöchsttemperatur von 70 °C.    
                ]]>
            </content>

                            <updated>2018-04-18T11:15:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Einsatzzwecke von Teflonseelen</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Teflonseelen werden bei der Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahldrähten beim MIG / MAG (Schutzgasschweißen) verwendet.
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 Teflonseelen werden bei der Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahldrähten beim MIG / MAG (Schutzgasschweißen) verwendet. 
 Die Teflonseele wird anstatt der meist serienmäßig eingebauten Drahtspirale in das Schlauchpaket eingezogen. 
 Gründe sind bei Aluminiumdraht die hohe Reibung zwischen Aluminiumdraht und Stahlspirale. Der Aluminiumabrieb verstopft zusätzlich die Stahlspirale. Bei Edelstahldraht sorgt der, wenn auch geringe, Abrieb der Stahlspirale in der Schweißnaht für Verunreinigungen und später dann zu Roststellen. 
 Bei hohen Drahtvorschubgeschwindigkeiten (Meterzahlen) werden aufgrund der besseren Wärmeformbeständigkeit auch Seelen aus Polyamid (PA) eingesetzt.    
                ]]>
            </content>

                            <updated>2018-04-18T11:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Anwendungsbeispiele für Wolframelektroden</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Anwendungsbeispiele für Wolframelektroden
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 
 
  Anwendungsbeispiele für Wolframelektroden  
 
 
  Material  
  Materialdicke  in mm  
  Wolframelektrode  Durchmesser  
  Type   Stromart  
  Schweißstrom   Ampere  
  Keramikdüse  
 
 
  Stahl und Edlestahl  
 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 - 6,0 
 1,0 1,0 - 1,6 1,6 1,6 - 2,4 2,4 - 3,2 
 grau = rot = gold = + ~ 
 10 - 60 40 - 80 70 - 120 90 - 150 140 - 180 
 4 5 5 6 7 
 
 
  Kupfer und Kupferlegierungen  
 1,0 1,5 3,0 
 1,0 1,6 2,4 
 grau = rot = gold = + ~ 
 60 - 80 100 - 150 150 - 180 
 4 5 6 
 
 
  Aluminiumk und Aluminiumlegierungen  
 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 
 1,0 1,6 1,6 2,4 3,2 3,2 
 grün ~ gold = + ~ 
 10 - 60 40 - 80 70 - 120 90 - 150 140 - 180 170 - 180 
 4 5 5 6 7 7 
 
 
 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2018-04-18T10:45:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Umrechnungstabelle Zoll (inch) in Millimeter</title>
            <id>https://shop.wks-aalen.de/fachwissen/umrechnungstabelle-zoll-inch-in-millimeter</id>
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            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Übersicht der verschiedenen Maßeinheiten und deren Umrechnung
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 
 
  Zoll Bruchwert  
  Zoll Dezimalwert  
  mm Metrisch  
 
 
 1/64&quot; 
 0,016&quot; 
 0,397 mm 
 
 
 1/32&quot; 
 0,031&quot; 
 0,794 mm 
 
 
 1/16&quot; 
 0,063&quot; 
 1,587 mm 
 
 
 1/8&quot; 
 0,125&quot; 
 3,175 mm 
 
 
 1/4&quot; 
 0,250&quot; 
 6,350 mm 
 
 
 3/8&quot; 
 0,375&quot; 
 9,525 mm 
 
 
 1/2&quot; 
 0,500&quot; 
 12,700 mm 
 
 
 5/8&quot; 
 0,625&quot; 
 15,875 mm 
 
 
 3/4&quot; 
 0,750&quot; 
 19,050 mm 
 
 
 7/8&quot; 
 0,875&quot; 
 22,225 mm 
 
 
 1&quot; 
 1&quot; 
 25,400 mm 
 
 
 1 1/4&quot; 
 1,250&quot; 
 31,750 mm 
 
 
 1 1/2&quot; 
 1,500&quot; 
 38,100 mm 
 
 
 1 3/4&quot; 
 1,750&quot; 
 44,450 mm 
 
 
 2&quot; 
 2&quot; 
 50,800 mm 
 
 
 2 1/4&quot; 
 2,250&quot; 
 57,150 mm 
 
 
 2 1/2&quot; 
 2,500&quot; 
 63,500 mm 
 
 
 2 3/4&quot; 
 2,750&quot; 
 69,850 mm 
 
 
 3&quot; 
 3&quot; 
 76,200 mm 
 
 
 3 1/4&quot; 
 3,250&quot; 
 82,550 mm 
 
 
 3 1/2&quot; 
 3,500&quot; 
 88,900 mm 
 
 
 3 3/4&quot; 
 3,750&quot; 
 95,250 mm 
 
 
 4&quot; 
 4&quot; 
 101,60 mm 
 
 
 4 1/4&quot; 
 4,250&quot; 
 107,95 mm 
 
 
 4 1/2&quot; 
 4,500&quot; 
 114,30 mm 
 
 
 4 3/4&quot; 
 4,750&quot; 
 120,65 mm 
 
 
 5&quot; 
 5&quot; 
 127,00 mm 
 
 
 6&quot; 
 6&quot; 
 152,40 mm 
 
 
 7&quot; 
 7&quot; 
 177,80 mm 
 
 
 8&quot; 
 8&quot; 
 203,20 mm 
 
 
 9&quot; 
 9&quot; 
 228,60 mm 
 
 
 10&quot; 
 10&quot; 
 254,00 mm 
 
 
 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2018-04-18T10:15:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Gewinde von Gasflaschenventilen</title>
            <id>https://shop.wks-aalen.de/fachwissen/gewinde-von-gasflaschenventilen</id>
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            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Übersicht der verschiedenen Gasarten und deren Flaschenventil-Abgangsgewinde
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 
 
  Gasart  
  max. Flaschendruck  
  Kennfarbe  
  Flaschenventil-Abgangsgewinde  
 
 
 Sauerstoff 
 200 bar 
 blau 
 G 3/4 &quot; rechts 
 
 
 Sauerstoff 
 300 bar 
 blau 
 CEN Nr. 7, W 30 x 2 rechts, Ø 17,3 / 18,3 mm 
 
 
 Sauerstoff UNITOR (Seefahrt) 
 200 bar 
 &amp;nbsp; 
 W 21,8 x 1/14&quot; rechts&amp;nbsp;(Norm Schweden und Norwegen) 
 
 
 Stickstoff 
 200 bar 
 schwarz 
 W 24,32 x 1/14&quot; rechts 
 
 
 Stickstoff, CO2, Argon, Edelgase 
 300 bar 
 schwarz 
 CEN Nr. 1, W 30 x 2 rechts, Ø 15,9 / 20,1 mm 
 
 
 Brenngas, Formiergas, Propan, Wasserstoff, Methan 
 200 bar 
 rot 
 W 21,8 x 1/14&quot; links 
 
 
 Brenngas, Formiergas, Propan, Wasserstoff, Methan 
 300 bar 
 rot 
 W 30 x 2 LH (links), Ø 15,2 / 20,2 mm 
 
 
 Druckluft 
 200 bar 
 schwarz 
 G 5/8&quot; rechts Innengewinde 
 
 
 Druckluft 
 300 bar 
 schwarz 
 W 30 x 2 rechts, Ø 16,6 x 19,4 mm 
 
 
 CO2, Argon, Helium, Kohlensäure, Schwefelhexafluorid, Reifengas 
 200 bar 
 schwarz 
 W 21,8 x 1/14&quot; rechts 
 
 
 Prüfgas 
 200 bar 
 rot 
 M 19 x 1,5 LH (links) 
 
 
 CO (Kohlenmonoxid) 
 200 bar 
 rot 
 G 1&quot; LH (links) 
 
 
 Stickoxidul (Lachgas, N2O) 
 200 bar 
 &amp;nbsp; 
 G 3/8&quot; rechts 
 
 
  Azetylen  
 30 bar 
 gelb 
 Bügelanschluß 
 
 
 Azetylen UNITOR (Seefahrt) 
 30 bar 
 &amp;nbsp; 
 3/4&quot; rechts Innengewinde (Norm Schweden und Norwegen) 
 
 
 Propangas / MAPP 
 30 bar 
 orange 
 W 21,8 x 1/14&quot; links 
 
 
 Ammoniak NH3 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 W 21,8 x 1/14&quot; rechts 
 
 
 Frigen 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 W 21,8 x 1/14&quot; rechts 
 
 
 
   Weitere Informationen:  
 
 Formiergas ist eine Mischung aus Wasserstoff und Stickstoff. (Der Wasserstoffanteil liegt in der Regel zwischen 5 und 15% und dient dem Binden von eventuell noch enthaltenem Sauerstoff im formierten Schweißbereich.) 
 Flaschenprüfungen: Sauerstoff alle 10 Jahre, Azetylen alle 3 Jahre.    
 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2018-04-18T09:45:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Gewindemaße an Autogenverschraubungen</title>
            <id>https://shop.wks-aalen.de/fachwissen/gewindemasse-an-autogenverschraubungen</id>
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            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Übersicht der Gewindemaß, Außengewindemaß und Innengewindemaß
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 
 
 
  Gewindemaß&amp;nbsp;  
  Außengewindemaß&amp;nbsp;  
  Innengewindemaß&amp;nbsp;  
 
 
 G 1/8&quot; 
 ca. 9,5 mm 
 ca. 8,8 mm 
 
 
 G 1/4&quot; 
 ca. 12,9 mm 
 ca. 11,9 mm 
 
 
 G 3/8&quot; 
 ca. 16,4 mm 
 ca. 15,3 mm 
 
 
 G 1/2&quot; 
 ca. 20,3 mm 
 ca. 19,3 mm 
 
 
 G 3/4&quot; 
 ca. 26,2 mm 
 ca. 24,5 mm 
 
 
 W 21,8 
 ca. 21,7 mm 
 ca. 20,0 mm 
 
 
 W 24,32 
 ca. 24,1 mm 
 ca. 22,6 mm 
 
 
 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2018-04-12T12:45:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Übersicht Gasfilterkennzeichnung</title>
            <id>https://shop.wks-aalen.de/fachwissen/uebersicht-gasfilterkennzeichnung</id>
            <link href="https://shop.wks-aalen.de/fachwissen/uebersicht-gasfilterkennzeichnung"/>
            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Schadstoffe können in unterschiedlichen Formen auftreten, als Aerosole (Partikel oder Tröpfchen), als Gase oder Dämpfe. Je nach Form müssen Sie sich gegen eine dieser Arten oder ein Gemisch daraus schützen.
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 Wie finde ich den richtigen Filter? 
 Schadstoffe können in unterschiedlichen Formen auftreten, als Aerosole (Partikel oder Tröpfchen), als Gase oder Dämpfe. Je nach Form müssen Sie sich gegen eine dieser Arten oder ein Gemisch daraus schützen. 
 
 Aerosole (Partikel): Stäube, Fasern, Rauche, Mikroorganismen (z. B. Viren, Bakterien, Pilze und ihre Sporen) und Nebel 
 Gasförmige Stoffe: Gase oder Dämpfe 
 
 &amp;nbsp; 
 Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Farbkodierung der Filter nach EN 14387. Diese hilft Ihnen den richtigen Filtertyp auszuwählen, der für den Einsatz gegen Ihren Schadstoff notwendig ist. 
 Filter-Farbkennung 
 
 
 
  Farbkennung  
  Filtertyp  
  Hauptschutzanwendungsbereich   
 
 
 &amp;nbsp; 
 AX 1)  
 Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt ≤ 65 °C 
 
 
 &amp;nbsp; 
 A 
 Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt &amp;gt; 65 °C 
 
 
 &amp;nbsp; 
 B 
 Anorganische Gase und Dämpfe, z. B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff (Blausäure) 
 
 
 &amp;nbsp; 
 E 
 Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff 
 
 
 &amp;nbsp; 
 K 
 Ammoniak und organische Ammoniakderivate 
 
 
 &amp;nbsp; 
 CO 2)  
 Kohlenstoffmonoxid 
 
 
 &amp;nbsp; 
 Hg 3)  
 Quecksilber-Dampf 
 
 
 &amp;nbsp; 
 NO 4)  
 Nitrose Gase einschließlich Stickstoffmonoxid 
 
 
 &amp;nbsp; 
 Reaktor 5)&amp;nbsp;  
 Radioaktives Iod einschließlich radioaktivem Iodmethan 
 
 
 &amp;nbsp; 
 P 
 Partikel 
 
 
 
 1) AX-Filter dürfen nur im Anlieferungszustand (fabrikfrisch) verwendet werden. Wiederverwendung und Verwendung gegen Gasgemische ist absolut unzulässig. 2) CO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden und sind nach Verwendung zu entsorgen. Anweisungen nach lokalen Richtlinien müssen beachtet werden. 3) Hg-Filter dürfen gem. EN 14387 nur für maximal 50 Stunden eingesetzt werden. 4) NO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden und sind nach Verwendung zu entsorgen. 5) Reaktor-Filter: Anweisungen nach lokalen Richtlinien müssen beachtet werden. 
  Unterscheidung von Filtertypen 
 Filter sind in unterschiedliche Klassen nach ihrer Kapazität (Gasfilter) oder ihrer Effizienz (Partikelfilter) eingeteilt (Tabelle 3). Gasfilter der Klasse 2 dürfen bei höheren Konzentrationen oder für längere Zeit eingesetzt werden als Klasse 1-Filter. Die Klasse von Partikelfiltern zeigt an, wie effizient der Filter Partikel aus der Umgebungsluft herausfiltert (Klasse 1: 80%, Kl. 2: 94%, Kl. 3: 99,95%). 
 
 
 
  Filtertyp  
  Filterklasse  
  Schutz gegen  
  Höchstzulässige Schadstoffkonzentration  
 
 
 Gasfilter&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Gase und Dämpfe&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 
 
 &amp;nbsp; 
 Kapazität&amp;nbsp; 
 30 x Grenzwert mit Halbmasken/400 x Grenzwert mit Vollmasken, jedoch maximal: 
 
 
 1 
 klein&amp;nbsp; 
 0,1 vol. % (1000 ppm) 6)  
 
 
 2 
 mittel&amp;nbsp; 
 0,5 vol. % (5000 ppm) 6)  
 
 
 3 
 groß&amp;nbsp; 
 1,0 vol. % (10000 ppm) 6)  
 
 
 Partikelfilter&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Partikel&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 
 
 &amp;nbsp; 
 Effizienz (Abscheideleistung):&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 
 
 1 
 klein&amp;nbsp; 
 4 x Grenzwert 7)  
 
 
 2 
 mittel&amp;nbsp; 
 10 x Grenzwert mit Halbmasken/15 x Grenzwert mit Vollmasken 7)  
 
 
 3 
 groß 
 30 x Grenzwert mit Halbmasken/400 x Grenzwert mit Vollmasken 7)  
 
 
 Kombinationsfilter&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 Gase, Dämpfe, Partikel 
 &amp;nbsp; 
 
 
 1-P2 
 Entsprechende&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 
 
 2-P2 
 Kombination&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp;Ensprechende 
 
 
 1-P3 
 aus Gas- und&amp;nbsp; 
 Kombinations-&amp;nbsp; 
 
 
 2-P3 
 Partikelfilter 
 werte 
 
 
 
 6) Werte entnommen aus der Europäischen Norm EN 14387 7) Werte entnommen aus der BGR 190 
 Andere nationale und lokale Richtlinien müssen beachtet werden. 
   Quelle Dräger: &quot;Leitfaden zur Filterauswahl&quot;, unter:&amp;nbsp;https://www.draeger.com/Library/Content/filterauswahl_br_9046528_de.pdf (abgerufen am 12.04.2018).     
                ]]>
            </content>

                            <updated>2018-04-12T12:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">RoHS-Richtlinien</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Die EU-Richtlinie 2011/65/EU dient der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 Die EU-Richtlinie 2011/65/EU dient der Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Sie regelt die Verwendung und das Inverkehrbringen von Gefahrstoffen in Elektrogeräten und elektronischen Bauelementen. Die Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) löste am 3. Januar 2013 die Vorläufer-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) ab. Beide Richtlinien werden inoffiziell mit RoHS abgekürzt (englisch Restriction of Hazardous Substances, deutsch ‚Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe‘). 
 Ziel 
 Die Zielsetzung der Richtlinien ist, problematische Bestandteile aus dem Elektronikschrott zu verbannen. Dazu gehört unter anderem, verbleite Verlötungen elektronischer Bauteile durch unverbleite Lötungen zu ersetzen, umweltschädigende Flammhemmer in Kabelisolationen zu verbieten, sowie die Einführung entsprechender möglichst gleichwertiger Ersatzprodukte zu fördern. Des Weiteren müssen auch die verwendeten elektrischen Bauelemente und Komponenten selbst frei von den problematischen Stoffen sein. 
 Unternehmen, die entsprechende Geräte importieren oder innerhalb der EU vertreiben, sind durch die Richtlinien direkt betroffen, da sie verpflichtet sind, auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten. 
 Substanzen und Grenzwerte 
 Einige der in der Elektrotechnik verwendeten Substanzen gelten als umweltgefährdend. Einerseits wirken sie ab bestimmten Mengen toxisch, andererseits können sie von der Umwelt nicht oder nur schlecht abgebaut werden. Durch die RoHS-Richtlinien soll der Eintrag dieser Substanzen in die Umwelt minimiert werden. 
 Hiervon betroffen sind im Besonderen: 
 
 Blei (Pb), 0,1 % – Einsatz unter anderem bei Lötverbindungen 
 Quecksilber (Hg), 0,1 % – Einsatz unter anderem bei Neigungsschaltern, Quecksilberdampfgleichrichtern 
 Cadmium (Cd), 0,01 % – Einsatz unter anderem bei Nickel-Cadmium-Akkumulatoren 
 sechswertiges Chrom (Cr VI), 0,1 % – Verwendung unter anderem als Bestandteil von Farben und Lacken, Holzschutzmittel. 
 Polybromierte Biphenyle (PBB), 0,1 % – Flammschutzmittel in Kunststoffisolationen 
 Polybromierte Diphenylether (PBDE), 0,1 % – Flammschutzmittel in Kunststoffisolationen 
 
 Am 31. März 2015 wurden zusätzlich folgende Stoffe aufgenommen [1]: 
 
 Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), 0,1 % – Einsatz unter anderem als Weichmacher in PVC 
 Benzylbutylphthalat (BBP), 0,1 % – Einsatz unter anderem als Weichmacher in Kunststoffen 
 Dibutylphthalat (DBP), 0,1 % – Einsatz unter anderem als Weichmacher in Kunststoffen 
 Diisobutylphthalat (DIBP), 0,1 % – Einsatz unter anderem als Weichmacher in Kunststoffen 
 
 Die Prozentangaben stellen nach Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) die maximal zulässigen Höchstkonzentrationen in homogenen Werkstoffen in Gewichtsprozent dar. In der vorherigen und inzwischen abgelösten Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1, Artikel 4, Abs. 1) waren keine Grenzwerte definiert, was bedeutete, dass diese Substanzen prinzipiell nicht in Produkten enthalten sein durften. Dieses absolute Inhaltsverbot wurde 2005 durch wirtschaftlich realisierbare sowie messtechnisch nachprüfbare Grenzwerte ersetzt.[2] 
 Gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) wird auch Einführung oder Änderung von Grenzwerten für bereits reglementierte oder bisher noch nicht erfasste Substanzen vorbehalten. 
 Weitere Überprüfungen sollen nach Artikel 6, Abs. 1 regelmäßig erfolgen. Es wird jedoch in der Verordnung hierzu kein Folgedatum oder ein Intervall benannt. Eine Überprüfung der bisherigen Grenzwerte und reglementierten Stoffe ist auch möglich, wenn ein entsprechender Vorschlag durch einen Mitgliedstaat eingereicht wird. 
 CE-Kennzeichnung 
 Seit 2011 ist die Einhaltung der RoHS-Richtlinie Voraussetzung, um auf den betroffenen Geräten das CE-Zeichen anbringen zu dürfen. Die Einhaltung der RoHS-Richtlinie muss in der EU-Konformitätserklärung bestätigt werden. 
 Umsetzung 
 Die Umsetzung der RoHS-Richtlinien erfordert eine Umstellung vieler weit verbreiteter Produktionsverfahren. Als problematisch wird dabei häufig die Verwendung von bleifreiem Lötzinn gesehen. Als Ersatz der bleihaltigen Legierungen kommen in nicht sicherheitskritischen Anwendungen unter anderem Zinn-Silber, Zinn-Kupfer und Zinn-Bismut zum Einsatz, welche im Regelfall eine Qualitätsverschlechterung der Lötverbindung oder eine Kostensteigerung darstellen. Da Erfahrungswerte über die Langzeitzuverlässigkeit der neuen Lötlegierungen noch nicht vorliegen und Ausfälle zufolge defekter Lötstellen in sicherheitsrelevanten Bereichen, wie beispielsweise bei Autos, in der Luftfahrt und der Medizin sowie beim Militär zu schwerwiegenden Problemen führen könnten, gibt es eine Reihe von Ausnahmen bei dem Einsatz von bleifreiem Lötzinn. 
 Bei Reparaturen dürfen und sollen bleihaltige Altbaugruppen weiterhin mit bleihaltigem Lot bearbeitet werden, um Mischlegierungen zu vermeiden, die danach problematisch im Verhalten sein könnten. Ansonsten müssen Reparaturen an bleifreien Baugruppen immer mit RoHS-konformen Legierungen durchgeführt werden, d. h., es darf der Baugruppe bei der Reparatur kein Blei zugeführt werden. Ideal wäre eine Reparatur mit der gleichen Legierung, die bei der Produktion verwendet wurde. 
 Die RoHS wird daher mit fortschreitenden Erfahrungswerten fortgeschrieben werden. So wurden die Ausnahmeregeln für Geräte in medizintechnischen Anwendungsbereichen durch die Richtlinie 2011/65/EU inzwischen zeitlich befristet. Medizinische Geräte, die ab dem 22. Juli 2014, In-vitro-Diagnostika, die ab dem 22. Juli 2016, und industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente, die ab dem 22. Juli 2017 in den Verkehr gebracht werden, müssen nun ebenfalls die RoHS-Richtlinie erfüllen. 
 Ausnahmen 
 Es bestehen einige Ausnahmeregelungen für bestimmte Gerätegruppen, Anwendungen, Bauteile und Werkstoffe. Die genaue Liste der Ausnahmen ist Artikel 4, Anhang III und Anhang IV der Richtlinie 2011/65/EU zu entnehmen. Diese Ausnahmen sind alle befristet, können aber zum Teil durch entsprechende Anträge bei der EU-Kommission verlängert oder verändert werden. 
 Beispielhafte und nicht vollständige Auflistung von einigen konkreten Ausnahmen: 
 
 Quecksilber in Kompaktleuchtstofflampen in einer Höchstmenge von 5 mg je Lampe. (Ab 2012 3,5 mg, ab 2013 2,5 mg.[3]) 
 Blei im Glas von Kathodenstrahlröhren, elektronischen Bauteilen und Leuchtstoffröhren. 
 Blei als Legierungselement in Stahl mit einem Bleianteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent, in Aluminium mit einem Bleianteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent und in Kupferlegierungen mit einem Bleianteil von bis zu 4 Gewichtsprozent. 
 Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Massenanteil von mindestens 85 % Blei), 
 Sechswertiges Chrom als Korrosionsschutzmittel des Kohlenstoffstahl-Kühlsystems in Absorptionskühlschränken. 
 Blei in Bleibronze-Lagerschalen und -buchsen. 
 Blei in Einpresssteckverbindern mit flexibler Zone. 
 Blei in Starterbatterien für Kraftfahrzeuge. 
 
 Gesetzliche Regelungen 
 Die erste RoHS-Richtlinie wurde am 27. Januar 2003 verabschiedet. Bis Ende 2004 sollte die Umsetzung in nationales Recht bei den EU-Mitgliedstaaten erfolgt sein. Die Situation in den einzelnen Ländern ist jedoch unterschiedlich. 
 In Deutschland trat am 13. August 2005 das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) in Kraft, das neben der RoHS-Richtlinie auch die WEEE-Richtlinie in nationales Recht umsetzte. Die Übergangsfrist für die betroffenen Hersteller und Branchen lief bis zum 1. Juli 2006. Zur Umsetzung der Richtlinie 2011/65/EU in deutsches Recht wurde die Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung geschaffen und somit die Vorgaben der RoHS-Richtlinie wieder aus dem ElektroG herausgenommen. 
 In Österreich ist die Umsetzung der RoHS- und der WEEE-Richtlinie in der Elektroaltgeräteverordnung geregelt, die am 30. April 2005 in Kraft trat. 
 Vergleichbare Regelungen in Staaten außerhalb der EU 
 Die Schweiz zog mit dem Erlass der ChemRRV (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung) nach.[4] 
 Auch in Ländern wie Japan und USA sind ähnliche Verordnungen im Gespräch, in der Umsetzung oder bereits in Kraft.[5] 
 In der Volksrepublik China trat am 1. März 2007 die „China RoHS“ (Management Methods for Controlling Pollution Caused by Electronic Information Products Regulation) in Kraft. Auf die Industrie kommt damit ein breites Regelwerk mit Stoffverboten, Zertifizierungen und/oder Zollkontrollen sowie Kennzeichnungspflichten zu. Der Geltungsbereich dieser Richtlinie bezieht sich zunächst auf dieselben sechs Stoffklassen der RoHS-Richtlinie. Zudem gibt es noch Vorgaben zur Energieeffizienz, einfachem Recycling und Umweltverträglichkeit. Überdies muss auch die Verpackung umweltverträglich sein und die Materialien sind zu benennen. 
 Norwegen hat unter dem Namen PoHS einen Entwurf für eine Richtlinie vorgestellt, die insgesamt 18 Substanzen in Konsumgütern verbieten soll. Dabei überschneidet sich die PoHS mit der RoHS nur in zwei Substanzen: Cadmium und Blei. Die PoHS-Richtlinie wurde mittlerweile wegen vehementen Einspruches der EU gestoppt. 
 Südkorea hat am 27. April 2007 ein allgemein als Korea-RoHS bezeichnetes Gesetz verabschiedet, das am 1. August 2008 in Kraft getreten ist. Der korrekte Titel lautet Act for Resource of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles. In diesem Gesetz werden weitgehend die EU-Richtlinien RoHS, WEEE und ELV (Altfahrzeugrichtlinie) übernommen. Eine Kennzeichnung der Produkte wie bei der ChinaRoHS ist nicht vorgesehen. 
 Nachweis der RoHS-Konformität 
 Für den Nachweis der RoHS-Konformität gibt es zwei Wege, welche in Normen festgelegt sind: 
  DIN EN 62321 – Chemische Analyse  Bei einer chemischen Analyse wird vorab, z. B. über optische Verfahren, wie eine Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA), bestimmt in welchen Konzentrationen die betroffenen Elemente oder Verbindungen vorkommen können (Screening). Abhängig von diesem Ergebnis müssen weitere Analysen folgen. Wird beispielsweise bei einer RFA Brom oder Chrom in relevanten Mengen detektiert, muss geprüft werden, ob es sich um die geregelten bromierten Flammschutzmittel oder um Chrom 6+ handelt. Analytische Testergebnisse gemäß dieser Norm sind eine gemäß DIN EN 50581 zulässige Dokumentenart, um die Konformität von Bauteilen und Baugruppen nachzuweisen. 
  DIN EN 50581 – Technische Dokumentation  Die harmonisierte Norm DIN EN 50581 gibt vor, wie Hersteller von Elektrogeräten den Nachweis über entsprechende Dokumente führen müssen. Welche Art von Dokumenten notwendig ist beurteilt der Hersteller anhand der Zuverlässigkeit des Lieferanten und der Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Bauteile oder Materialien gegen die Vorgaben der RoHS verstoßen. Es kann ausreichend sein, dass vertragliche Vereinbarungen oder Zuliefererklärungen vorliegen. Es kann aber auch erforderlich sein, dass Materialdeklaration mit allen verwendeten chemischen Verbindungen oder analytische Testergebnisse zu allen Bauteilen und Materialien notwendig sind. Die Norm fordert, dass die Dokumente den Bauteilen (z. B. über Seriennummer, Baureihe oder Werkstoffdefinition) zugeordnet werden können. Die Qualität und Vertrauenswürdigkeit der Dokumente muss anschließend beurteilt werden. Ergibt sich ein hohes Risiko, müssen weitere Maßnahmen, wie eine eigene chemische Analyse, durchgeführt werden. 
 Siehe auch 
 
  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
  Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)  
  China RoHS  
  CE-Kennzeichnung  
  Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)  
 
 Weblinks 
  Commons: RoHS  – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien 
 
  Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1)  (PDF) 
  Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)  (PDF) 
  VERE e. V. Verband zur Rücknahme und Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten e. V.  
  Studie zur Überarbeitung der RoHS-Richtlinie  
  Resultate der Studien zur Änderung der RoHS-Richtlinie  
  Blue Guide, Leitfaden für die Umsetzung der Produktvorschriften der EU 2014  (herausgegeben von der Europäischen Kommission am 15. Juli 2015; in deutsch verfügbar, korrektes Länderfeld anklicken) 
 
 Einzelnachweise 
 
  Richtlinie (EU) 2015/863  (PDF) vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Stoffe, die Beschränkungen unterliegen 
  ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 18. August 2005 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Festlegung von Konzentrationshöchstwerten für bestimmte gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten  
  Richtlinie 2011/65/EU . In: Amtsblatt der Europäischen Union. 1. Juli 2011, S. 14, abgerufen am 30. Oktober 2012 (PDF-Datei). 
  Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV) , Anhang 2.18. 
 Prominentes Beispiel ist die kalifornische Proposition 65 (The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986). 
 
 Rechtshinweis Bitte den&amp;nbsp; Hinweis zu Rechtsthemen &amp;nbsp;beachten! 
 &amp;nbsp; 
  Quelle Wikipedia: &quot;RoHS-Richtlinien&quot;, unter: https://de.wikipedia.org/wiki/RoHS-Richtlinien&amp;nbsp;(abgerufen am 12.04.2018).     
                ]]>
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                            <updated>2018-04-12T11:15:00+02:00</updated>
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            <title type="text">WEEE-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Richtlinie zur Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten und der Reduzierung solcher Abfälle durch Wiederverwendung, Recycling und anderer Formen der Verwertung.
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            <content type="html">
                <![CDATA[
                 Die WEEE-Richtlinie 2012/19/EU (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) dient der Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronikgeräten und der Reduzierung solcher Abfälle durch Wiederverwendung, Recycling und anderer Formen der Verwertung. Sie legt Mindestnormen für die Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in der EU fest. 
 Hintergrund 
 Elektro- und Elektronik-Altgeräte stellen in der EU einen der am größten wachsenden Anteile an Abfällen dar. 2005 betrug die Menge noch ca. 9 Millionen Tonnen, bis 2020 erwartet die EU-Kommission einen Anstieg auf mehr als 12 Millionen Tonnen. Elektronikschrott besteht hierbei aus unterschiedlichsten Materialien und Komponenten, deren gefährliche Inhaltsstoffe zu besonderen Umwelt- und Gesundheitsrisiken führen können. Zudem erfordert die Herstellung solcher Geräte seltene und teure Rohstoffe. 
 Als Reaktion auf diese Problematik hat die EU-Kommission 2002 und 2003 zwei Richtlinien erlassen: Die WEEE-Richtlinie und die RoHS-Richtlinie. Während die RoHS-Richtlinie die Zielsetzung verfolgt, die Verwendung von gefährlichen Stoffen in Produkten zu reduzieren, wurde durch den Erlass der WEEE-Richtlinie ein gesetzlicher Rahmen geschaffen, um ausgediente Elektro- und Elektronik-Geräte von Verbrauchern einzusammeln, den Anteil dieser Geräte am Hausmüll zu reduzieren und Rohstoffe fachgerecht zu sammeln und der Wiederverwertung zuzuführen.[1] 
 Die Richtlinie 
 Die Richtlinie gilt für sämtliche privat und gewerblich genutzten Elektro- und Elektronikgeräte mit Ausnahme von Geräten, die für militärische Zwecke bestimmt sind und Glühbirnen. Weitere Ausnahmen werden wegen veränderter Definitionen des Geltungsbereichs der Richtlinie formuliert, die nach einer Übergangsfrist 2018 gültig werden. 
 Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist notwendig, um das von der EU-Kommission angestrebte Gesundheits- und Umweltschutzniveau in der Union durch spezifische Behandlung und spezifisches Recycling von Elektroschrott zu erreichen. Verbraucher sollen aktiv an der Sammlung beitragen und Anreize erhalten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte zurückzugeben. Dafür werden Rücknahmeeinrichtungen geschaffen, bei denen entsprechende Abfälle aus privaten Haushalten zumindest kostenlos abgegeben werden können. 
 Mitgliedsstaaten der Union sollen durch vorgeschriebene Sammelquoten angehalten werden, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Anteil von Elektronikschrott am unsortierten Siedlungsabfall möglichst gering zu halten. Aus den Daten einer von der EU-Kommission 2008 durchgeführten Folgenabschätzung ging hervor, dass zum damaligen Zeitpunkt bereits 65 % der in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt wurden, mehr als die Hälfte davon aber nicht ordnungsgemäß behandelt oder illegal ausgeführt wurde. Die WEEE-Richtlinie soll auch dafür sorgen, dass nicht funktionierende Elektro- und Elektronikgeräte nicht in Entwicklungsländer verbracht werden. 
 Die Neufassung der WEEE-Richtlinie hebt mit Wirkung vom 15. Februar 2014 die Vorgängerrichtlinie 2002/96/EG auf, sowie die Richtlinie 2003/108/EG und 2008/34/EG. Die in der Vorgängerrichtlinie genannten Kategorien und Gerätelisten bleiben bis zum Ablauf einer Übergangsfrist am 14. August 2018 in Kraft. 
 Die WEEE-Richtlinie führt mit Wirkung ab 2018 einen offenen, sich auf alle Elektro- und Elektronikgeräte erstreckenden Anwendungsbereich ein, der folgende sechs Kategorien umfasst: 
 
 Wärmeüberträger 
 Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten 
 Lampen 
 Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt 
 Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt 
 Kleine IT- und Telekommunikationsgeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt 
 
 Geschichte 
 Die erste Ausgabe der WEEE-Richtlinie (2002/96/EG) ist im Januar 2003 in Kraft getreten. Bis zum 13. August 2004 sollten die EU-Mitgliedstaaten die Richtlinie in nationale Gesetze umgesetzt und ein nationales Rücknahmesystem aufgebaut haben. Ab Dezember 2006 sollten mindestens 4 kg Elektroschrott pro Einwohner und Jahr recycelt werden. 
 In Deutschland trat am 16. März 2005 das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) in Kraft, das neben der WEEE-Richtlinie auch die RoHS-Richtlinie in deutsches Recht umsetzte. Um auch der WEEE-Richtlinie gerecht zu werden wurde am 21. Oktober 2003 beschlossen, die VDI-Richtlinie 2343 zu überarbeiten. Diese gibt Anmerkungen und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten und beinhaltet Aspekte der Grundlagen, Logistik, Demontage, Aufbereitung, Verwertung, Vermarktung und Wiederverwendung (ReUse). 
 Literatur 
 
  VDI Richtlinie 2343  – Recycling von elektr(on)ischen Geräten, Berlin: Beuth Verlag 
 
 Weblinks 
 
  Richtlinie 2012/19/EU  (WEEE-Richtlinie) 
  Richtlinie 2002/96/EG  (Vorgängerrichtlinie) 
  Richtlinien und Stand der Umsetzung zur Elektronikschrott-Thematik in der EU  (englisch) 
 
 Einzelnachweise 
 
 Europäische Kommission:  Waste Electrical &amp;amp; Electronic Equipment (WEEE) . Abgerufen am 22. Februar 2016. 
 
 Siehe auch 
 
  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  
  RoHS-Richtlinien  
 
 Rechtshinweis Bitte den  Hinweis zu Rechtsthemen  beachten! 
 &amp;nbsp; 
  Quelle Wikipedia: &quot;Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte&quot;, unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2012/19/EU_%C3%BCber_Elektro-_und_Elektronik-Altger%C3%A4te (abgerufen am 12.04.2018).     
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                            <updated>2018-04-12T10:00:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Aluminiumschweißen mit Stabelektroden</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Schweißen von Aluminium mit umhüllten Stabelektroden
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                <![CDATA[
                 Aluminium wird nur selten mit umhüllten Stabelektroden geschweißt da es sehr viel Erfahrung benötigt um gute und gleichmäßige Schweißnähte zu erhalten. 
 So kann es durch zu viel Wärmeeintrag sehr schnell zum Abschmelzen des Grundmaterials oder, im Gegensatz, durch zu wenig Wärmeeintrag zu mangelhaften Schweißnähten kommen. 
 Außerdem ist die Umhüllung dieser Elektroden stark hygroskopisch und kann auch nur bedingt rückgetrocknet werden. Das heißt angebrochene Packungen müssen schnell verbraucht werden da Sie durch Lagerung an der Luft durch Aufnahme von Feuchtigkeit unbrauchbar werden. 
 In der Praxis werden Bleche bis ca.4-5 mm zumeist im WIG Verfahren, dickere Stärken im MIG Verfahren geschweißt. 
 Unseres Wissens nach werden in seltenen Fällen große Querschnitte und Blöcke mit umhüllten Stabelektroden geschweißt. Ab und zu kommen Aluminium Stabelektroden auch bei Reparaturschweißungen zum Einsatz bei denen kein großer Wert auf Festigkeit gelegt wird oder der Einsatz von anderen Verfahren aus technischen Gründen nicht möglich ist.    
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                            <updated>2018-04-04T09:45:00+02:00</updated>
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            <title type="text">Filterwahl für die verschiedenen Schweißverfahren</title>
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                <![CDATA[
                
                                            Informationen zur Wahl der richtigen Filterstärke für die verschiedenen Schweißverfahren
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Elektroschweißprozesse  
 
 
 
  Schweißprozess   Schutzstufe  
  Mikorplasma-   schweißen  
  Schweißprozess   Schutzstufe  
  Lichtbogenhand-   schweißen   (E, 111)*  
  Metall-Inertgas-Schweißen   (MAG, 131)  
  Metall-Aktivgas-Schweißen   (MAG, 135)  
  Wolfram-Inertgas-Schweißen   (WIG, 141)  
  Plasma-Schweißen   (WP, 15)  
 
 
 4 
 bis 10 A 
 8 
 bis 80 A 
 &amp;nbsp; 
 bis 80 A 
 bis 40 A 
 bis 100 A 
 
 
 5 
 bis 25 A 
 9 
 bis 120 A 
 bis 140 A 
 bis 120 A 
 bis 100 A 
 bis 120 A 
 
 
 6 
 bis 50A 
 10 
 bis 140 A 
 bis 220 A 
 bis 180 A 
 bis 150 A 
 bis 160 A 
 
 
 7 
 bis 80 A 
 11 
 bis 180 A 
 bis 280 A 
 bis 300 A 
 bis 250 A 
 bis 220 A 
 
 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 12 
 bis 260 A 
 bis 350 A 
 bis 450 A 
 bis 400 A 
 bis 320 A 
 
 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 13 
 bis 350 A 
 bis 400 A 
 bis 700 A 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 
 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 14 
 &amp;gt; 350 A 
 bis 500 A 
 &amp;gt; 700 A 
 &amp;nbsp; 
 &amp;nbsp; 
 
 
 ATHERMAL goldverspiegelt: ab Schutzstufe 10 empfehlen wir den Einsatz von ATHERMAL goldverspiegelt um augenschädigende Hitzestrahlun zu mindern!&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
 
 
 
 &amp;nbsp; 
  Autogenschweißen und Brennschneiden  
 
 
 
  Schutzstufe nach DIN  
  Verwendung  
 
 
 1,7 
 für Schweißhelfer, gegen UV-Strahlung und helles Streulicht 
 
 
 2 
 leichte Brenn- und Schneidarbeiten 
 
 
 2,5 
 leichte Brenn- und Schneidarbeiten 
 
 
 3 
 Flammentrosten, Brennschneiden, Leichtmetallschweißen 
 
 
 4 
 Schweißen und Hartlöten bis 70 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden bis 900 Ltr. Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugussschweißen, Leichtmetallschweißen 
 
 
 5 
 Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 2000 bis 4000 Ltr. Sauerstoff/Std. 
 
 
 6 
 Schweißen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 2000 bis 4000 Ltr. Sauerstoff/Std. 
 
 
 7 
 Schweißen und Hartlöten mit mehr als 800 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden und Flämmen mit 4000 bis 8000 Ltr. Sauerstoff/Std. 
 
 
 8 
 Brennschneiden mit mehr als 8000 Ltr. Sauerstoff 
 
 
 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2018-04-04T09:00:00+02:00</updated>
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