B4 Teil 1 Geretsried
Fragen zur Prüfung des Laufbahnlehrgangs B4 Teil 1 an der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried
Fragen zur Prüfung des Laufbahnlehrgangs B4 Teil 1 an der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried
Set of flashcards Details
Flashcards | 350 |
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Students | 173 |
Language | Deutsch |
Category | Career Studies |
Level | Other |
Created / Updated | 05.10.2016 / 14.05.2025 |
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5. Was ist im Brandfall bei Windkraftanlagen zu beachten ?
- Löschen nicht möglich
- großräumig absperren !!!
- Brandausbreitung unwahrscheinlich
6. Was ist im Brandfall bei Holzfeuerungsanlagen zu beachten ?
Vergleichbar mit Heustock oder Silo
Löschmethoden: Abtragen des Brandgutes
Inertisierung mit Stickstoff
KEIN Wasser !!!
7. Was ist bei elektrischen Anlagen, in Bezug auf die Stromstärke, zu beachten ?
Ab 100 mA besteht Lebensgefahr (Bewusstlos, Asystolie, VF)
230 V Hausstrom 230 mA
8. Welche Mindestabstände sind bei folgenden Spannungen einzuhalten ?
Bis 1000 V 1 m
bis 110 kV 3 m
bis 220 kV 4 m
bis 380 kV 5 m
9. Welcher Abstand ist bei am Boden liegenden Freileitungen einzuhalten ?
Ein Mindestabstand von 20 m ist einzuhalten
10. Wie sind elektrische Versorgungsleitungen unterteilt ? Nennen Sie je ein Beispiel.
- 0,4 kV Leitung (Niederspannung) verbindet Wohnhäuser
keine automatische Meldung bzw. Abschaltung
- 20 kV Leitung (Mittelspannung) gehen von Trafo-/ Schalthäusern und Umspannwerken aus
keine automatische Abschaltung, Meldung wird angezeigt -> Störungsdienst
- 110 kV (Hochspannung)
220 u. 380 kV (Höchstspannung) Gittermastleitungen Überland
11. Was ist mit den Begriffen Solarthermie und Photovoltaik gemeint ?
- Solarthermie dient zur Erwärmung von Wasser durch Sonnenenergie
- Photovoltaik wird zur elektrischen Energiegewinnung aus Sonnenenergie eingesetzt
Man unterscheidet netzgekoppelte Anlagen und netzferne PV-Anlagen
12. Welche Vorschriften gelten für die Feuerwehr im Umgang mit PV-Anlagen ?
- Die DIN VDE 0132 „Brandbekämpfung in elektrischen Anlagen“
- Die GUV-I 8677 „elektrische Gefahren an der Einsatzstelle“
13. Wie ist eine PV-Anlage aufgebaut ?
- PV Generatoren (Module)
- Modulanschlussleitung (Gleichspannungsleitung kann nicht stromlos geschaltet werden)
- DC- Freischalter (Gleichspannung)
- Anschlusskarten für öffentliches Netz
14. Mit welchen Leistungen muss bei den unterschiedlichen PV-Anlagen gerechnet werden ?
- Einfamilienhaus ca. 10 kW
- Gewerbebetriebe (große Dachanlagen) mehrere 100 kW
- Freiflächenanlagen mehrere MW
15. Welches Gefährdungspotential bezüglich toxische Gase, herabfallende Teile, Ausbreitung und elektrischer
Schlag sind bei PV-Anlagen zu erwarten ?
- toxische Gase: wie Gebäudebrand
- herabfallende Teile: wie Gebäudebrand
erhitztes Verbundglas kann durch Löschwasser bersten
Dachkonstruktion kann nach innen fallen
- Ausbreitung: Kamineffekt bei Aufdach- und Fassadenanlagen
Brandabschnitte vorschriftswidrig durch brennbare Modulteile überbrückt
Brandgefahr durch Lichtbogen
- elektrischer Schlag: Leitung von Modul zu Wechselrichter nicht komplett spannungsfrei
Unsachgemäßes trennen von Leitungen und Steckverbindungen
Lichtbogen
14. Was sind 3 wichtige Punkte die der Einsatzleiter nach Beendigung des Einsatzes wissen sollte ?
- Einsatzstelle im gesicherten Zustand verlassen
- Spannungsfreiheit wurde durch Fachfirma hergestellt
- Einsatzstelle an zuständige Person übergeben
15. Welche Sicherheitseinrichtungen bei MRT-Anlagen gibt es ?
- elektrischer Not-Aus
- ablassen des Kühlmittels (Helium) Not-Quensch-Schalter
16. Welche Gefahren bestehen bei der Notabschaltung von MRT-Anlagen?
- nach Not-Aus nur elektrische Spannung weg Magnet noch voll in Funktion !
- nach Not-Quensch Austritt von tiefkaltem Helium (-269°C / 4 Kelvin) wann Magnetfeld abgebaut, kann nicht
angegeben werden !
- Quenschen mit Betreiber abstimmen, da Anlage dadurch erheblich beschädigt wird
17. Welche Gefahren bestehen bei MRT-Anlagen für Einsatzkräfte ?
- Magnetfeld (Atemschutz, Feuerlöscher, Axt, …..)
- elektromagnetische Strahlung
- tiefkaltes Helium (Erfrierungsgefahr)
- Elektrizität
Bei Atemschutzgeräten kann durch Kohlefaserflaschen die Gefahr reduziert werden, bei Lungenautomat und
Druckminderer weiterhin Funktionsstörungen möglich
ist Atemschutz unbedingt notwendig in einer MRT-Anlage, MUSS das Magnetfeld abgeschaltet werden !
1. In welche Kategorien wird Schutzkleidung unterteilt ? Definiere kurz !
Schutzkleidung für den ABC Einsatz wird in die Formen 1 – 3 unterteilt.
Form 1: ausschließlicher Schutz vor Feststoffen, eingeschränkter Spritzschutz, weder flüssigkeits- noch gasdicht
Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Brandschutzkleidung, Schutzhaube (alle Hautstellen abgedeckt!)
Form 2: ausschließlicher Schutz vor Feststoffen, begrenzt flüssige Stoffe, eingeschränkt gasdicht
z.B. Spritzschutzanzug
Form 3: Schutz vor Feststoffen, flüssigen Stoffe, und Gasen/ Dämpfen
Chemikalienschutzanzug (CSA)
Bei allen Formen wird in der Regel umluftunabhängiger Atemschutz getragen oder nach Anweisung EL
2. Ist eine Schutzkleidung der Form 1 bei einem Chlorgasaustritt zugelassen/ sinnvoll ? Begründe !
Die Schutzkleidung der Form 1 besitzt keine Gasdichtigkeit und ist somit für den Gefahrstoff Chlorgas nicht
geeignet. Es besteht sonst eine hohe Eigengefährdung der Einsatzkräfte
3. Was ist die kleinste taktische Einheit im ABC Einsatz
Der Zug
4. Wie groß ist der Gefahren- und Absperrbereich im ABC- Einsatz ?
Der Gefahrenbereich sollte einem 50m Radius entsprechen, innerhalb diesen Bereiches nur Kräfte und Material
zur direkten Gefahrenabwehr Schutzkleidung, Atemschutz
Der Absperrbereich sollte einem 100m Radius entsprechen, innerhalb diesen Bereiches befinden sich
Bereitstellungsräume und Dekonbereiche der Gefahrenabwehrkräften
5. Erläutern Sie die Begriffe Einsatztoleranzwert und Arbeitsplatzgrenzwert
Der Einsatztoleranzwert (ETW) ist in ETW 1 und ETW 4 unterteilt.
ETW 1 beschreibt einen klar abgegrenzten ABC Einsatz von 1h
ETW 4 beschreibt den standardmäßig anzuwenden ABC Einsatz von 4h
bei Einsatzdauer von < 4h, arbeiten ohne Atemschutz, ohne körperliche Schäden
Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ist der Wert, der bei regelmäßig 8h täglich, max. 42h wöchentlich
max. erreicht/ aufgenommen werden darf (ehem. MAK- Wert)
1. Wer wir bei einem Einsatz in einem BIO III Labor zusätzlich an der Einsatzstelle benötigt ?
- Desinfektor
- entsprechend sachkundiger/ geschulter Arzt
- Gesundheitsbehörde
- Fachkundige Person
2. Wie werden biologische Stoffe beim Transport eingeteilt ?
Kategorie A: entsprechen der Risikogruppe 4 (oder S4)
Kategorie B: entsprechen den Risikogruppen 1,2 und 3 (oder S1, S2, S3)
3. Was sagt die Gefahrnummer „606“ aus ?
Es handelt sich um einen „Ansteckungsgefährlichen Stoff“
1. Welche Aussagen können Sie über folgende chemische Stoffe treffen !
a. Ammoniak
b. Schwefelwasserstoff
a. Ammoniak:
NH₃, gasförmig, farblos, stechender Geruch, leichter als Luft (bei Bindung mit Luftfeuchtigkeit auch schwerer
als Luft möglich), akute Toxizität, ätzend, wassergefährdend, Reiz- und Ätzwirkung auf den menschlichen
Körper, unter Druck verflüssigt, brennbar, Zündtemperatur 630°C, explosionsgefährlich,
Ex- Bereich 15-34 Vol %, bei Austritt tiefkalt (-33°C), in Wasser sehr gut löslich, auch bei starker Verdünnung
Bildung von Salmiakgeist
b. Schwefelwasserstoff
H₂S, gasförmig, farblos, fauler Eier Geruch, schwerer als Luft, akute Toxizität, entzündbar, wassergefährdend,
Reiz- und Ätzwirkung sowie Wirkung auf Blut/Nerven/Zellen auf den menschlichen Körper, brennbar,
Zündtemperatur 270°C, explosionsgefährlich, Ex- Bereich 4-45 Vol %
1. Welche Aussagen können Sie über folgende chemische Stoffe treffen !
c. Chlor
d. Salpetersäure
e. Schwefelsäure
c. Chlor
Cl, gasförmig, gelbgrüne Farbe, stechender Geruch, schwerer als Luft, akute Toxizität, ätzend,
wassergefährdend, Reiz- und Ätzwirkung auf den menschlichen Körper, unter Druck verflüssigt, nicht brennbar,
entzündend/ oxidierend, tiefkalt bei Austritt (-34°C), bildet Salzsäure bei niederschlagen mit Wasser (wenn,
nur mit sehr viel Wasser verdünnen, mehrerer Wasserwerfer), ab 1000ppm tödlich
d. Salpetersäure
HNO₃, in Reinform farblose Flüssigkeit, bei Licht und Wärme Zersetzung zu Stickoxiden unter Gelb- bis
Rotfärbung nitrose Gase, scharf stechender Geruch, entzündend/ oxidierend, ätzend, Reiz- und Ätzwirkung
auf den menschlichen Körper, mit Wasser mischbar
e. Schwefelsäure:
H₂SO₄, farb- und geruchlose Flüssigkeit, ätzend, Reiz- und Ätzwirkung auf den menschlichen Körper, mit
Wasser mischbar
1. Welche Aussagen können Sie über folgende chemische Stoffe treffen !
f. Natronlauge
g. Kohlenstoffdioxid
h. Kohlenstoffmonoxid
f. Natronlauge:
NaOH, farblose Lösung, stark ätzend, auch verdünnt noch für Augen gefährlich, akut toxisch bei Hautkontakt
und Verschlucken, löst sich unter starker Wärmebildung sehr gut mit Wasser, pH Wert 14, zur Neutralisation
von Säuren, häufigste Verwendung in Labor und Industrie, Nahrungsmittelindustrie (reinigen, spülen,
entfernen), Landwirtschaft, Pharmaindustrie. Zur Entsorgung mit Säuren neutralisieren oder stark verdünnen
g. Kohlenstoffdioxid:
CO 2 , gasförmig, farblos, geruchlos, schwerer als Luft, unter Druck tiefgekühltes und verflüssigtes Gas,
Sauerstoffverdrängend Atemgift, ab 1,5 Vol. % toxisch, bei ca. 8 Vol. % innerhalb Minuten tödlich, Produkt
einer vollständigen Verbrennung/ Oxidation, wird als sauberes Löschmittel eingesetzt (rückstandsfrei)
h. Kohlenstoffmonoxid:
CO, gasförmig, farblos, geruchlos, leichter als Luft, entzündlich, toxisch, gesundheitsgefährdend, Wirkung auf
Blut/Nerven/Zellen auf den menschlichen Körper, ab ca. 0,01 Vol. % (100ppm) toxisch, bei ca. 0,5 Vol. %
(5000ppm) innerhalb von Minuten tödlich, Zündtemperatur ca. 600°C, Ex- Bereich 12,5 – 75 Vol. %,
2. Wo kommt Ammoniak vor ?
- Düngemittelproduktion
- Wärmeträger in Kühl- und Kälteanlagen
- Salpetersäuregewinnung
- Biogasanlagen
- Rauchgasreinigungsanlagen
- Kunstdüngerbrände
- Im Transportwesen auf allen Verkehrsträger
3. Ist Ammoniak eine Säure oder eine Lauge ?
eine Lauge
4. Wie ist der Wirkmechanismus von Ammoniak in Kälteanlagen ?
Verflüssigtes Ammoniak wird in Kälteanlagen verdampft und nimmt so sehr hohe Energien auf
5. Wie löst sich Ammoniak in Wasser ?
Sehr gut in Wasser löslich, bildet auch bei starker Verdünnung eine ätzende Flüssigkeit (Salmiakgeist)
6. Welchen pH-Wert zeigt Lackmuspapier (Indikatorpapier) wenn man Chlor mit Wasser bindet ?
Lackmusspapier ist ungeeignet, da Chlor in Wasser gelöst grundlegend erstmal neutral ist (pH 7), Papier wird
entfärbt. Möglichkeit besteht aber, dass sich Chlor mit Wasser zu Salzsäure verbindet, Lackmuspapier ROT
7. Welche Gefahren gehen von einer Acetylenflasche aus ?
Acetylen: C2H2, Ex Grenzen 2,3 – 100 Vol%, poröses Material in der Flasche mit Aceton getränkt, darin Acetylen
unter Druck gelöst, bei zunehmender Wärmeentwicklung/ Brandbeaufschlagung Reaktionsprozess, entstehen
von Reaktionswärme, Druckerhöhung Kettenreaktion bis Behälterzerknall. Frühzeitig ausreichend und lange
kühlen!!! (wenn stellenweise bedeutsamer oder ungewisser Erwärmung ausgesetzt)
8. Wie hoch ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schadstoffwolken ?
Sie liegt in der Regel bei 60 – 80% der Windgeschwindigkeit
9. Aus welchen 4 Bereichen besteht der Gefahrendiamant ?
- Blau Gesundheitsgefahr
- Rot Brandgefahr
- Gelb Reaktionsgefahr
Bei diesen steht die Zahl 0 für keine Gefahr und die Zahl 4 für die größte Gefahr
- Weiß Besondere Anweisungen
ein leeres Feld steht für keine besondere Gefahr und definierte Buchstabenkombinationen oder Symbole
unterstreichen die vorliegende Gefahr
11. Was sagt der DG-EA Code (früher Hazchem Code) aus ?
Ein 2- oder 3-stelliger Code, der Angaben zu Löschmittel, Sicherheit, Maßnahmen, Reaktionsgefahr und evtl. zu
Gefahren für die Bevölkerung macht
Wird im deutschsprachigen Transportwesen nicht verwendet, bei Transportfahrzeugen aus dem nicht
deutschsprachigen Raum möglich. Wird als oranger Zettel/ Aufkleber direkt an der Ladung angebracht.
Kann über entsprechende Literatur Hommel, Datenbanken… entschlüsselt werden.
12. Wie lange müssen Messergebnisse schriftlich dokumentiert werden ?
30 Jahr
13. Was sagen 100 Vol. % UEG aus
Abhängig vom Kalibriergas sind bei 100 Vol. % UEG, X Vol. % des Gas-Luft-Gemisches erreicht. Ab hier besteht
Explosionsgefahr ! Um die tatsächliche stoffspezifische UEG zu erhalten siehe Frage 14
14. Wie kann die tatsächlich, vorhandene UEG ermittelt werden ?
Tatsächliche UEG Vol. % = (Messwert x UEG Kalibriergas) : UEG vorhandenes Gas
15. Welche Messstrategien gibt es ?
- Grenzmessung
- Eintauchen
- Kreuzen/ Durchstoßen
- Monitoring