EP3323306A1 - Isolierender schutzhandschuh für arbeiten unter elektrischer spannung - Google Patents

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EP3323306A1
EP3323306A1 EP17196505.6A EP17196505A EP3323306A1 EP 3323306 A1 EP3323306 A1 EP 3323306A1 EP 17196505 A EP17196505 A EP 17196505A EP 3323306 A1 EP3323306 A1 EP 3323306A1
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glove
protective
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inner lining
electrically insulating
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Definitions

  • the invention relates to an insulating protective glove for working under electrical tension, which is designed as a finger glove with a glove body and glove fingers and a front side palm, a back glove back and at one end has a cuff opening for insertion of the hand in the finger glove, the glove at least two layers is executed and has an in use coming into contact with a user's hand inner lining and a surrounding the inner lining on the hand-facing outside outer shell, and wherein the outer shell and the inner lining are constructed so as to collectively meet the minimum requirements of European Standard 659 for fire-fighter protective gloves.
  • Such a protective glove is from the DE 20 2009 009 752 U1 known.
  • the layers would have to be connected to one another, at least temporarily, inseparably.
  • Object of the present invention is in contrast to provide the simplest and simplest technical means inexpensive and inexpensive a protective glove, with the minimum requirements of the relevant standards for protection against thermal hazards, in particular the European Standard 659 for fire-protective gloves, as well as those for protection against electrical dangers, in particular the European standard 60903, can be safely fulfilled.
  • an insulating protective glove for working under electrical tension which is designed as a finger glove with a glove body and glove fingers and a front-side palm, a back glove back and on one end has a cuff opening for the introduction of the hand in the finger glove
  • the protective glove is designed at least two layers and one in use with a user's hand Coming into contact lining and a surrounding the inner lining on the hand-facing outside outer shell, and wherein the outer shell and the inner lining are constructed so as to collectively meet the minimum requirements of European Standard 659 for fire-fighter protective gloves
  • the protective glove is characterized in that the inner lining comprises a tension-insulating electrician glove, which already meets the minimum requirements of European standard 60903 for insulating protective gloves for working under electrical tension is sufficient that the inner lining is connected to the outer shell by means of a circumferential, self-adhesive seam at the level of the glove cuff,
  • the voltage is to be understood as the test voltage with which, according to the standard, a respective class is to be correspondingly tested.
  • the (test) voltage for the lowest class 00 of EN 60903 is at least 2.500V and is thus ⁇ 1000V.
  • a protective glove can be provided, which in itself already fulfills the European standard 659 for fire-fighting protective gloves.
  • this protective glove by means of the inner lining a tension-insulating electrician glove is integrated, which meets the minimum requirements of the European standard 60903.
  • the inner lining is connected via a self-contained, electrically insulating adhesive seam with the outer shell.
  • a perforation of the electrician glove, as otherwise in a conventional sewn seam would be inevitable, avoided.
  • the protective glove of the invention can meet all the standards mentioned at the same time.
  • the adhesive seam at the level of the glove cuff can further be ensured that at any time the protection against electrical hazards extends at least as far over the body surface of the user's hand as well as the-formed essentially by the outer shell - Protection against thermal hazards acts.
  • slippage of the electrician's glove is avoided, whereby, for example, parts of the back of the hand might still be protected from thermal hazards, but not from electricity.
  • a particularly advantageous class of embodiments is characterized in that the outer shell is constructed in one layer of heat-insulating, flame-resistant material, preferably aramid and / or para-aramid, and meets the minimum requirements of European Standard 407 for protective gloves against thermal risks.
  • Layers of aramid, meta-aramid, and / or para-aramid also have the advantage of protecting against mechanical hazards, ie, for example, to provide cut and / or puncture protection. Also, these layers have a low thermal conductivity.
  • the outer shell in particular the front-side palm of the hand, is constructed, preferably coated, of an abrasion-resistant, cut-resistant and puncture-resistant material, for example with silicone or silicone-carbon or other flame-resistant plastics, and at least meets the requirements of the European Standard 388 for protective gloves against mechanical risks is sufficient.
  • Such a multi-layer construction of the protective glove can also ensure that the electrician's glove or the inner lining is also protected from mechanical influences and / or wear, which can extend its durability or lifetime.
  • the outer shell may also comprise a multi-layered fire department protective glove which at least meets the minimum requirements of European Standard 659 for fire-fighter protective gloves.
  • peripheral, self-contained, electrically insulating adhesive seam connecting the inner lining with the outer shell extends around the edge of the cuff opening.
  • the adhesive seam on the one hand be protected away from the main action area, in particular the handle portion of the protective glove, be arranged. Also, this can be a protective glove all-encompassing electricity protection guaranteed.
  • the circumferential, self-contained, electrically insulating adhesive seam connecting the inner lining with the outer shell can extend with distance from the cuff opening in the direction of the glove fingers between the hand-facing inner side of the outer shell and the outer side of the inner lining facing away from the hand.
  • an electrically insulating adhesive layer is also present at the fingertips of the glove fingers between the hand-facing inner side of the outer shell and the outer side of the inner lining facing away from the hand.
  • an electrically insulating adhesive layer is also present at the fingertips of the glove fingers between the hand-facing inner side of the outer shell and the outer side of the inner lining facing away from the hand.
  • the circulating, self-contained, electrically insulating adhesive seam and / or an electrically insulating adhesive layer may be made of one or more electrically non-conductive adhesives, in particular of organic or inorganic adhesives, preferably based on silicone.
  • the adhesives may be one-component, two-component or multi-component adhesives.
  • the circumferential, self-contained, electrically insulating adhesive seam and / or an electrically insulating adhesive layer inextricably connects the outer shell with the inner lining.
  • the encircling, self-contained, electrically insulating adhesive seam and / or an electrically insulating adhesive layer are such that they temporarily connect the outer shell inseparably with the inner lining, so that the inner lining according to a predetermined expiration date, preferably after the prescribed expiration date of 2 years for electrician's gloves, detached from the outer shell and can be pulled out of this.
  • the protective glove can be produced and used in an especially economically attractive manner.
  • the outer shell can also be reused or reused, even if due to legal requirements, for example Inner lining or the electrician glove is replaced.
  • the adhesive seam and / or adhesive layer has at least one thermally activatable adhesive. Then, the separation of the two layers from each other by heating or thermal activation of the adhesive take place.
  • the activation temperature may be preferably selected in a range that deviates from the operating temperature, in particular the internal use temperature, of the protective glove, in particular the higher range.
  • the first thermally activated adhesive can be applied to the inner lining according to the adhesive seam or adhesive seams to be formed. Then the inner lining can be inserted into the outer shell. By compressing and / or - in particular if this requires the thermally activated adhesive - by heating the inner lining and / or the outer shell, both parts can be joined together. For example, to replace the inner lining, it is then sufficient to activate the adhesive, in particular by heating, thereby releasing the two parts from each other again. Subsequently, for example, a new electrician glove can be assembled as inner lining with the existing outer shell analogous to the previous procedure.
  • a particularly simple production of the protective glove or its inner lining also results when the inner lining is seamlessly dipped or sprayed.
  • the outer shell can be seamlessly knitted from the fingertips of the glove fingers to the cuff end of the insertion opening be. As a result, an advantageous mobility as well as a favorable tactile capability of the protective glove can be achieved. Due to the stretchability of the knitted textile, the outer shell can also optimally adapt to the inner lining. Also, there are no disturbing seams on the outer shell.
  • the -onezige-figure ( Fig. 1 ) shows an embodiment of the protective glove according to the invention.
  • an insulating protective glove 1 for working under electrical tension which is designed as a finger glove with a glove body 2 and glove fingers 3 and a front side palm (not shown), a back glove back 4 and at one end a cuff opening 5 for insertion of the hand in having the finger glove.
  • the protective glove 1 is executed at least two layers. As in particular the enlarged view I in the upper part of FIG. 1 can be seen, the protective glove has an outer shell 10, an adhesive seam 11 and a lining 12 .
  • the inner lining 12 comes into contact with its user's hand when a user uses the protective glove.
  • the outer shell 10 surrounds the inner lining 12 on its hand facing away from the outside.
  • the outer shell 10 itself is usually constructed in multiple layers. In particular, it is designed so that it already meets the minimum requirements of European Standard 659 as a fire-fighting protective glove, in particular the European Standard 659: 2008, so that even the protective glove 1 as a whole completely complies with this standard.
  • the outer shell 10 is reinforced in the area of the palm by means of an aramid textile in order to achieve a high abrasion and cut resistance. In particular, the outer shell also meets the requirements of European Standard 388 with respect to mechanical risks.
  • the outer shell 10 is formed from the material NOMEX® and has, in particular in an ankle area of the protective glove 1 additional heat conduction-inhibiting elements.
  • the inner lining 12 is designed as a tension-insulating electrician glove made of latex-containing material, which already meets the minimum requirements of European Standard 60903 for insulating protective gloves for working under electrical tension. By making the inner lining 12 and the electrician glove By dipping the inner lining 12 is always formed basically seamless.
  • the adhesive seam 11 completely surrounds the edge of the cuff opening 5 and is closed in itself.
  • the adhesive seam 11 is formed by a thermally activatable and at the same time electrically non-conductive adhesive. It usually has a layer thickness of about 1mm, so that it can withstand test voltages of at least 2,500V.

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Abstract

Ein isolierender Schutzhandschuh (1) für Arbeiten unter elektrischer Spannung, der als Fingerhandschuh mit einem Handschuhkörper (2) und Handschuhfingern (3) ausgeführt ist und eine vorderseitige Innenhandfläche, einen rückseitigen Handschuhrücken (4) sowie an einem Ende eine Stulpenöffnung (5) zur Einführung der Hand in den Fingerhandschuh aufweist, wobei der Schutzhandschuh (1) mindestens zweilagig ausgeführt ist und ein bei Benutzung mit einer Benutzer-Hand in Berührung kommendes Innenfutter (12) sowie eine das Innenfutter (12) auf der Hand-abgewandten Außenseite umgebende Außenhülle (10) aufweist, und wobei die Außenhülle (10) und das Innenfutter (12) derart aufgebaut sind, dass sie gemeinsam den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 659 für Feuerwehr-Schutzhandschuhe genügen. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass das Innenfutter (12) einen spannungsisolierenden Elektriker-Handschuh umfasst, der bereits für sich den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 60903 für isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter elektrischer Spannung genügt, dass das Innenfutter (12) mit der Außenhülle (10) über eine umlaufende, in sich geschlossene Klebenaht (11) auf der Höhe des Handschuh-Stulpens verbunden ist, und dass die geschlossene Klebenaht (11) elektrisch isolierend auch für Spannungen ‰¥ 1000V ausgeführt ist. Somit kann ein Schutzhandschuh bereitgestellt werden, der sowohl vor thermischen als auch elektrischen Gefahren normgerecht schützt.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen isolierenden Schutzhandschuh für Arbeiten unter elektrischer Spannung, der als Fingerhandschuh mit einem Handschuhkörper und Handschuhfingern ausgeführt ist und eine vorderseitige Innenhandfläche, einen rückseitigen Handschuhrücken sowie an einem Ende eine Stulpenöffnung zur Einführung der Hand in den Fingerhandschuh aufweist, wobei der Schutzhandschuh mindestens zweilagig ausgeführt ist und ein bei Benutzung mit einer Benutzer-Hand in Berührung kommendes Innenfutter sowie eine das Innenfutter auf der Hand-abgewandten Außenseite umgebende Außenhülle aufweist,
    und wobei die Außenhülle und das Innenfutter derart aufgebaut sind, dass sie gemeinsam den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 659 für Feuerwehr-Schutzhandschuhe genügen.
  • Ein derartiger Schutzhandschuh ist aus der DE 20 2009 009 752 U1 bekannt.
  • Derzeit bestehen intensive Bestrebungen, verstärkt elektrische Energie anstelle von fossilen Brennstoffen zu nutzen. So sind in den vergangenen Jahren zunehmend Photovoltaiksysteme, beispielsweise auf Gebäudedächern, aufgebaut worden. Außerdem soll in Zukunft individuell Mobilität verstärkt durch elektrische Antriebssysteme, beispielsweise durch Elektrofahrzeuge, ermöglicht werden.
  • Bislang wird jedoch nur wenig beachtet, dass mit einer derart verstärkten Nutzung elektrischer Energie auch erhebliche Gefahrenpotenziale verbunden sind.
  • Diese Gefahrenpotenziale deuten sich angesichts zahlreicher, weltweit auftretender Brandereignisse aufgrund von nicht oder schlecht funktionierenden Akkumulatoren, beispielsweise in Smartphones oder Notebooks, bereits in zunehmendem Umfang an.
  • Ein besonders hohes Risiko wird bei Bränden im Umfeld von Elektrofahrzeugen, beispielsweise bei hybrid- oder vollelektrisch betriebenen Fahrzeugen, gesehen (siehe beispielsweise "E-Mobil-Brand in den USA"; https://www.welt.de/motor/news/article120704501/E-Mobil-Brand-in-den-USA.html (abgerufen am 09.11.2016)).
  • Besonders problematisch beim Brand eines solchen Elektrofahrzeugs ist, dass beim Löschen nicht nur erhebliche Gefahren durch das Feuer und den Brand selbst sowie etwa mögliche selbstentzündende Elemente wie beispielsweise Lithiumionen-Akkumulatoren ausgehen, sondern zusätzlich auch noch Gefahren durch sich ausbreitende Hochspannungen bzw. Starkströme aufgrund der im Fahrzeug verbauten Hochleistungselektrik bzw. -akkumulatoren kontrolliert werden müssen bzw. es gilt, diesen wirksam vorzubeugen.
  • Bislang sind Brandbekämpfer nur bedingt auf die Behandlung derartiger Gefahrenquellen vorbereitet. Im oben genanntem Artikel wird beispielsweise berichtet, dass die einen Brand eines Elektrofahrzeugs bekämpfenden Feuerwehrleute deutlichen räumlichen Abstand vom Elektrofahrzeug hielten bzw. halten mussten, was natürlich die Effektivität der Brandbekämpfung ganz erheblich einschränkt oder die -an sich bekannten- Brandbekämpfungsmaßnahmen in ihrer positiven Wirkung reduziert, wenn nicht gar unmöglich macht.
  • Um mit derartigen erweiterten Gefahren umzugehen, bedarf es daher insbesondere Schutzhandschuhen, die nicht nur -jeweils als für sich-Feuerwehrhandschuhe oder als Elektrikerhandschuhe ausgebildet sind, sondern sowohl thermischen als auch mechanischen als auch elektrischen Gefahren standhalten können.
  • Grundsätzlich bekannt sind seit langem Spezial-Schutzhandschuhe, insbesondere Feuerwehrhandschuhe, zum Schutz vor thermischen und mechanischen Gefahren, beispielsweise die Feuerwehr-Schutzhandschuh-Modelle "Fire Fighter Premium" oder "Evolution", jeweils Fabrikate der Firma Seiz Technical Gloves GmbH in D-72555 Metzingen. Ebenso bekannt sind Schutzhandschuhe, insbesondere Elektriker-Handschuhe, die zum Schutz vor elektrischen Gefahren dienen, beispielsweise das von der Firma Seiz Technical Gloves GmbH angebotene Modell "Electrosoft".
  • Aus der eingangs zitierten DE 20 2009 009 752 U1 ist bereits ein kombinierter Schutzhandschuh bekannt, der insbesondere als Feuerwehrhandschuh ausgebildet sein kann, und bei dem eine innen liegende Schicht aus elektrisch isolierendem Material gebildet ist.
  • Problematisch bleibt jedoch nach wie vor, dass ein solcher Handschuh, der vor den genannten Gefahren Schutz bieten mag, insbesondere auch die jeweiligen Einzelnormen, insbesondere die Forderungen der EN 695 und auch der EN 60903, streng zu erfüllen hat, um überhaupt in der Praxis eingesetzt werden zu dürfen.
  • Insbesondere Anforderungen hinsichtlich des Schutzes vor Elektrizität sind aber bislang nur äußerst begrenzt auch in Kombination mit Anforderungen hinsichtlich des Schutzes vor thermischen und mechanischen Gefahren erfüllbar, unter anderem weil normengemäß hohe technische Anforderungen sowohl in nassem als auch in trockenem Zustand zu erfüllen sind, wobei ein derartiger Schutzhandschuh, welcher ausreichenden Schutz vor elektrischen Strömen und hohen Spannungen bietet, gleichzeitig Hitze- bzw. Feuerresistent ausgebildet sein müsste.
  • Zwar mag es für sich gesehen naheliegend erscheinen, einen derartigen Schutzhandschuh bereitzustellen, in welchem mehrere Schichten mit unterschiedlichen, normerfüllenden Schutzeigenschaften kombiniert werden. Dieses Vorgehen hat bislang jedoch noch nicht zum erwünschten Erfolg geführt, da immer noch zusätzliche weitere Detailprobleme gelöst werden müssten.
  • So müssten einerseits die Schichten -zumindest temporär- miteinander unlösbar verbunden sein. Beispielsweise kann man nicht einfach eine spezielle Außenhülle verwenden, die per se mechanischen Schutz bietet, und dann zusätzlich bedarfsweise beispielsweise ein Innenfutter unterziehen, um zusätzlichen thermischen Schutz zu erzielen. Hieraus ergäben sich potenziell äußerst unerwünschte anderweitige Unfallgefahren.
  • Bislang ist es noch nicht gelungen, einen Schutzhandschuh gegen thermische und/oder mechanische Gefahren zusätzlich mit einer weiteren zu versehen Hülle, die den -vergleichsweise strengengesetzlichen Normen für Elektriker-Handschuhe gerecht wird. So besteht bislang das Risiko, dass -insbesondere im nassen Zustand, wie in den Prüf-Vorschiften der Norm zwingend vorgegeben- über eine genähte Verbindung einer Außenhülle mit einer Innenhülle bzw. mit einem Elektriker-Handschuh Elektrizität in unzulässigem Ausmaß das Innere des Schutzhandschuhs erreicht.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es demgegenüber, mit möglichst einfachen technischen Mitteln unaufwändig und kostengünstig einen Schutzhandschuh bereit zu stellen, mit dem sowohl Mindestanforderungen der einschlägigen Normen zum Schutz vor thermischen Gefahren, insbesondere der Europäischen Norm 659 für Feuerwehr-Schutzhandschuhe, als auch denen zum Schutz vor elektrischen Gefahren, insbesondere der Europäischen Norm 60903, sicher erfüllt werden können.
  • Erfindungsgemäß wird diese -in der Praxis nicht ganz unkomplizierte - Aufgabe auf ebenso überraschend einfache wie wirkungsvolle Weise gelöst durch einen isolierenden Schutzhandschuh für Arbeiten unter elektrischer Spannung, der als Fingerhandschuh mit einem Handschuhkörper und Handschuhfingern ausgeführt ist und eine vorderseitige Innenhandfläche, einen rückseitigen Handschuhrücken sowie an einem Ende eine Stulpenöffnung zur Einführung der Hand in den Fingerhandschuh aufweist, wobei der Schutzhandschuh mindestens zweilagig ausgeführt ist und ein bei Benutzung mit einer Benutzer-Hand in Berührung kommendes Innenfutter sowie eine das Innenfutter auf der Hand-abgewandten Außenseite umgebende Außenhülle aufweist,
    und wobei die Außenhülle und das Innenfutter derart aufgebaut sind, dass sie gemeinsam den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 659 für Feuerwehr-Schutzhandschuhe genügen, wobei sich der Schutzhandschuh dadurch auszeichnet, dass das Innenfutter einen spannungsisolierenden Elektriker-Handschuh umfasst, der bereits für sich den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 60903 für isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter elektrischer Spannung genügt, dass das Innenfutter mit der Außenhülle über eine umlaufende, in sich geschlossene Klebenaht auf der Höhe des Handschuh-Stulpens verbunden ist, und dass die geschlossene Klebenaht elektrisch isolierend auch für Spannungen ≥ 1000V ausgeführt ist.
  • Dabei ist unter der Spannung diejenige Prüfspannung zu verstehen, mit der normgemäß einer jeweiligen Klasse entsprechend zu prüfen ist. Beispielsweise beträgt die (Prüf-)Spannung für die niedrigste Klasse 00 der EN 60903 mindestens 2.500V und ist somit ≥1000V.
  • Erfindungsgemäß kann ein Schutzhandschuh bereitgestellt werden, der für sich genommen bereits die Europäische Norm 659 für Feuerwehr-Schutzhandschuhe erfüllt. In diesen Schutzhandschuh ist mittels des Innenfutters ein spannungsisolierender Elektriker-Handschuh integriert, welcher für sich die Mindestanforderungen der Europäischen Norm 60903 erfüllt.
  • Das Innenfutter ist über eine in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht mit der Außenhülle verbunden. Durch Verwendung einer solchen speziellen Klebenaht kann eine Perforation des Elektriker-Handschuhs, wie sie sonst bei einer sonst üblichen genähten Naht unvermeidlich wäre, vermieden werden. Somit kann der erfindungsgemäße Schutzhandschuh allen genannten Normen gleichzeitig gerecht werden.
  • Durch eine dennoch feste, zumindest zeitweise unlösbare Verbindung der Einzelteile miteinander können zudem die oben beschriebenen Unfallrisiken vermieden werden.
  • Durch Platzierung der Klebenaht auf der Höhe des Handschuh-Stulpens kann des Weiteren sicher gestellt werden, dass zu jeder Zeit der Schutz gegen elektrische Gefahren sich jedenfalls mindestens so weit über die Körperoberfläche der Benutzer-Hand erstreckt wie auch der -im Wesentlichen durch die Außenhülle gebildete- Schutz gegen thermische Gefahren wirkt. Insbesondere wird ein Verrutschen des Elektriker-Handschuhs vermieden, wodurch beispielsweise Teile des Handrückens zwar ggf. noch vor thermischen Gefahren, nicht aber mehr vor Elektrizität geschützt wären.
  • Eine besonders vorteilhafte Klasse von Ausführungsformen ist dadurch gekennzeichnet, dass die Außenhülle einlagig aus Hitze-isolierendem, flammfestem Material, vorzugsweise aus Aramid und/oder aus Para-Aramid, aufgebaut ist und den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 407 für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken genügt.
  • Somit kann bereits die Außenhülle einen hinreichenden thermischen Schutz gewährleisten. Schichten aus Aramid, Meta-Aramid, und/oder Para-Aramid bieten ferner den Vorteil, auch gegen mechanische Gefahren zu schützen, d. h. beispielsweise einen Schnitt- und/oder Durchstichschutz zu bieten. Auch weisen diese Schichten eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf.
  • Es versteht sich, dass auch weitere, insbesondere textile, Zwischenschichten zwischen Außenhülle und Innenfutter, beispielsweise aus Para-Aramid und/oder Aramid, vorgesehen sein können.
  • Auch kann vorgesehen sein, dass die Außenhülle, insbesondere die vorderseitige Innenhandfläche, aus einem abriebfesten, schnittfesten und durchstichfesten Material aufgebaut, vorzugsweise beschichtet ist, beispielsweise mit Silikon oder Silikon-Carbon oder anderen flammfesten Kunststoffen, und bereits für sich zumindest den Anforderungen der Europäischen Norm 388 für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken genügt.
  • Während ein üblicher Elektriker-Handschuh keinerlei bzw. kaum Schutz gegen mechanische Gefahren bietet, kann somit ein Schutzhandschuh bereitgestellt werden, der Schutz gegen thermische, mechanische als auch elektrische Gefahren bietet. Somit können völlig neue Einsatzgebiete für Schutzhandschuhe erschlossen werden. Ebenso genügt dem Benutzer ein einziger Schutzhandschuh-Typus zur Abwehr der genannten Gefahren. Ein zwischenzeitliches Wechseln des Schutzhandschuhs während eines Einsatzes entfällt.
  • Ein solcher mehrlagiger Aufbau des Schutzhandschuhs kann auch gewährleisten, dass der Elektriker-Handschuh bzw. das Innenfutter ebenfalls vor mechanischen Einflüssen und/oder Verschleiß geschützt wird, wodurch sich dessen Haltbarkeit bzw. Lebensdauer verlängern lässt.
  • Bei einer weiteren Ausführungsform kann die Außenhülle auch einen mehrlagig aufgebauten Feuerwehr-Schutzhandschuh umfassen, der bereits für sich zumindest den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 659 für Feuerwehr-Schutzhandschuhe genügt.
  • Besonders vorteilhaft ist auch, wenn die das Innenfutter mit der Außenhülle verbindende umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht um den Rand der Stulpenöffnung herum verläuft.
  • Somit kann die Klebenaht einerseits geschützt abseits des Hauptaktionsbereichs, insbesondere des Griffbereichs des Schutzhandschuhs, angeordnet sein. Auch kann dadurch ein den Schutzhandschuh rundum umfassender Elektrizitätsschutz gewährleistet werden.
  • Alternativ kann die das Innenfutter mit der Außenhülle verbindende umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht mit Abstand von der Stulpenöffnung in Richtung auf die Handschuhfinger hin zwischen der Hand-zugewandten Innenseite der Außenhülle und der Hand-abgewandten Außenseite des Innenfutters verlaufen.
  • Besonders vorteilhaft ist es, wenn zwischen der Hand-zugewandten Innenseite der Außenhülle und der Hand-abgewandten Außenseite des Innenfutters auch an den Fingerspitzen der Handschuhfinger eine elektrisch isolierende Klebeschicht vorhanden ist. Somit kann vermieden werden, dass das Innenfutter aus der Außenhülle (unbeabsichtigt) herausgezogen und dadurch unbrauchbar gemacht wird.
  • Die umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht und/oder eine elektrisch isolierende Klebeschicht können aus einem oder mehreren elektrisch nicht-leitfähigen Klebstoffen hergestellt sein, insbesondere aus organischen oder anorganischen Klebstoffen, vorzugsweise auf Silikon-Basis.
  • Insbesondere können die Klebstoffe Einkomponenten-, Zweikomponenten- oder Mehrkomponenten-Klebstoffe sein.
  • Ein besonderer Vorteil ergibt sich, wenn die umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht und/oder eine elektrisch isolierende Klebeschicht eine Schichtdicke ≥ 0,5mm aufweisen. Dadurch kann gleichzeitig ein vorteilhafter Abstand zwischen Außenhülle und Innenfutter gewährleistet werden.
  • Bei einer Klasse von Ausführungsformen verbindet die umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht und/oder eine elektrisch isolierende Klebeschicht die Außenhülle unlösbar mit dem Innenfutter. Somit können für den Benutzer auch eine hinreichende Sicherheit bzw. umfassende Sicherheitseigenschaften der beiden Hüllen sichergestellt werden.
  • Bei einer alternativen Klasse von Ausführungsformen ist dagegen vorgesehen, dass die umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht und/oder eine elektrisch isolierende Klebeschicht derart beschaffen sind, dass sie die Außenhülle nur zeitweise untrennbar mit dem Innenfutter verbinden, so dass das Innenfutter nach einem vorbestimmten Ablaufdatum, vorzugsweise nach dem vorgeschriebenen Verfallsdatum von 2 Jahren für Elektriker-Handschuhe, von der Außenhülle gelöst und aus dieser herausgezogen werden kann. Dadurch kann der Schutzhandschuh besonders wirtschaftlich attraktiv hergestellt und genutzt werden. Insbesondere kann die Außenhülle auch wiederverwendet bzw. weiterbenutzt werden, selbst wenn aufgrund beispielsweise gesetzlicher Vorgaben das
    Innenfutter bzw. der Elektriker-Handschuh auszuwechseln ist.
  • Besonders bevorzugt ist dabei, wenn die Klebenaht und/oder Klebeschicht mindestens einen thermisch aktivierbaren Klebstoff aufweist. Dann kann das Trennen der beiden Schichten voneinander durch Erwärmen bzw. thermisches Aktivieren des Klebstoffs erfolgen. Dabei ist anzumerken, dass die Aktivierungstemperatur in einem von der Einsatztemperatur, insbesondere der Einsatz-Innentemperatur, des Schutzhandschuhs abweichenden, insbesondere höheren Bereich vorzugsweise gewählt werden kann.
  • Beispielsweise kann zur Herstellung zunächst der thermisch aktivierbare Klebstoff entsprechend der auszubildenden Klebenaht bzw. Klebenähte auf das Innenfutter aufgebracht werden. Dann kann das Innenfutter in die Außenhülle eingebracht werden. Durch Zusammenpressen und/oder - insbesondere wenn dies der thermisch aktivierbare Klebstoff erfordert - durch Erhitzen des Innenfutters und/oder der Außenhülle können beide Teile zusammengefügt werden. Beispielsweise zur Auswechslung des Innenfutters genügt es dann, den Klebstoff, insbesondere durch Erhitzen, zu aktivieren und dadurch die beiden Teile wieder voneinander zu lösen. Anschließend kann beispielsweise ein neuer Elektriker-Handschuh als Innenfutter mit der bereits vorhandenen Außenhülle analog zum vorigen Vorgehen zusammengefügt werden.
  • Eine besonders einfache Herstellung des Schutzhandschuhs bzw. seines Innenfutters ergibt sich ferner, wenn das Innenfutter nahtlos getaucht oder gespritzt ist.
  • Die Außenhülle kann nahtlos von den Fingerspitzen der Handschuhfinger bis zum Stulpenende der Einführöffnung gestrickt sein. Dadurch lässt sich eine vorteilhafte Beweglichkeit als auch ein günstiges Tastvermögen des Schutzhandschuhs erreichen. Bedingt durch die Dehnfähigkeit der gestrickten Textils kann sich zudem die Außenhülle dem Innenfutter optimal anpassen. Auch befinden sich dadurch keine störenden Nähte an der Außenhülle.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Beschreibung eines Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand der Figur der Zeichnung, die erfindungswesentliche Einzelheiten zeigt, sowie aus den Ansprüchen. Die einzelnen Merkmale können je einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen bei Varianten der Erfindung verwirklicht sein.
  • In der schematischen Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt, welches in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert wird.
  • Die -einzige- Figur (Fig. 1) zeigt eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Schutzhandschuhs.
  • Zu erkennen ist ein isolierender Schutzhandschuh 1 für Arbeiten unter elektrischer Spannung, der als Fingerhandschuh mit einem Handschuhkörper 2 und Handschuhfingern 3 ausgeführt ist und eine vorderseitige Innenhandfläche (nicht dargestellt), einen rückseitigen Handschuhrücken 4 sowie an einem Ende eine Stulpenöffnung 5 zur Einführung der Hand in den Fingerhandschuh aufweist.
  • Der Schutzhandschuh 1 ist mindestens zweilagig ausgeführt. Wie insbesondere der vergrößerten Darstellung I im oberen Teil der Figur 1 zu entnehmen ist, weist der Schutzhandschuh eine Außenhülle 10, eine Klebenaht 11 und ein Innenfutter 12 auf.
  • Anhand der vergrößerten Darstellung I in Verbindung mit der Darstellung der Stulpenöffnung 5 ist zu erkennen, dass das Innenfutter 12 bei Benutzung des Schutzhandschuhs durch einen Benutzer mit seiner Benutzer-Hand in Berührung kommt. Die Außenhülle 10 umgibt das Innenfutter 12 auf seiner der Hand abgewandten Außenseite.
  • Dabei ist die Außenhülle 10 selbst in der Regel mehrlagig aufgebaut. Insbesondere ist sie derart ausgebildet, dass sie bereits für sich den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 659 als Feuerwehr-Schutzhandschuh, insbesondere der Europäischen Norm 659:2008 genügt, so dass auch der Schutzhandschuh 1 insgesamt diese Norm vollständig erfüllt.
  • Die Außenhülle 10 ist im Bereich der Innenhandfläche mittels eines Aramid-Textils verstärkt, um eine hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit zu erreichen. Insbesondere erfüllt die Außenhülle auch die Anforderungen der Europäischen Norm 388 in Bezug auf mechanische Risiken. Im Bereich des Handschuhrückens 4 ist die Außenhülle 10 aus dem Material NOMEX® gebildet und weist vor allem in einem Knöchelbereich des Schutzhandschuhs 1 zusätzliche wärmeleitungshemmende Elemente auf.
  • Das Innenfutter 12 ist als spannungsisolierender Elektriker-Handschuh aus Latex-haltigem Material ausgebildet, der bereits für sich die Mindestanforderungen der Europäischen Norm 60903 für isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter elektrischer Spannung erfüllt. Durch Herstellung des Innenfutters 12 bzw. des Elektriker-Handschuhs mittels Tauchen ist das Innenfutter 12 grundsätzlich immer nahtlos ausgebildet.
  • Der Figur 1 ist des Weiteren zu entnehmen, dass die Klebenaht 11 den Rand der Stulpenöffnung 5 vollständig umläuft und in sich selbst geschlossen ist. Die Klebenaht 11 ist durch einen thermisch aktivierbaren und zugleich elektrisch nicht-leitendem Klebstoff gebildet. Sie weist in der Regel eine Schichtdicke von ca. 1mm auf, so dass sie auch Prüfspannungen von mindestens 2.500V standhalten kann.
  • Im Bereich der Handschuhfinger 3 sind weitere Klebenähte (in der vorliegenden Zeichnung nicht eigens dargestellt) zwischen der Außenhülle 10 und dem Innenfutter 12 analog ausgebildet, wodurch ein unbeabsichtigtes Verrutschen und/oder Entfernen des Innenfutters 12 bei einem etwaigen Herausziehen der Benutzer-Hand vermieden wird.

Claims (15)

  1. Isolierender Schutzhandschuh (1) für Arbeiten unter elektrischer Spannung, der als Fingerhandschuh mit einem Handschuhkörper (2) und Handschuhfingern (3) ausgeführt ist und eine vorderseitige Innenhandfläche, einen rückseitigen Handschuhrücken (4) sowie an einem Ende eine Stulpenöffnung (5) zur Einführung der Hand in den Fingerhandschuh aufweist, wobei der Schutzhandschuh (1) mindestens zweilagig ausgeführt ist und ein bei Benutzung mit einer Benutzer-Hand in Berührung kommendes Innenfutter (12) sowie eine das Innenfutter (12) auf der Hand-abgewandten Außenseite umgebende Außenhülle (10) aufweist,
    und wobei die Außenhülle (10) und das Innenfutter (12) derart aufgebaut sind, dass sie gemeinsam den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 659 für Feuerwehr-Schutzhandschuhe genügen,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Innenfutter (12) einen spannungsisolierenden Elektriker-Handschuh umfasst, der bereits für sich den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 60903 für isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter elektrischer Spannung genügt,
    dass das Innenfutter (12) mit der Außenhülle (10) über eine umlaufende, in sich geschlossene Klebenaht (11) auf der Höhe des Handschuh-Stulpens verbunden ist,
    und dass die geschlossene Klebenaht (11) elektrisch isolierend auch für Spannungen ≥ 1000V ausgeführt ist.
  2. Schutzhandschuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenhülle (10) einlagig aus Hitze-isolierendem, flammfestem Material, vorzugsweise aus Aramid und/oder aus Para-Aramid, aufgebaut ist und den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 407 für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken genügt.
  3. Schutzhandschuh nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenhülle (10), insbesondere die vorderseitige Innenhandfläche, aus einem abriebfesten, schnittfesten und durchstichfesten Material aufgebaut, vorzugsweise beschichtet ist, beispielsweise mit Silikon oder Silikon-Carbon oder anderen flammfesten Kunststoffen, und bereits für sich zumindest den Anforderungen der Europäischen Norm 388 für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken genügt.
  4. Schutzhandschuh nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenhülle (10) einen mehrlagig aufgebauten Feuerwehr-Schutzhandschuh umfasst, der bereits für sich zumindest den Mindestanforderungen der Europäischen Norm 659 für Feuerwehr-Schutzhandschuhe genügt.
  5. Schutzhandschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die das Innenfutter (12) mit der Außenhülle (10) verbindende umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht (11) um den Rand der Stulpenöffnung (5) herum verläuft.
  6. Schutzhandschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die das Innenfutter (12) mit der Außenhülle (10) verbindende umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht (11) mit Abstand von der Stulpenöffnung (5) in Richtung auf die Handschuhfinger (3) hin zwischen der Hand-zugewandten Innenseite der Außenhülle (10) und der Hand-abgewandten Außenseite des Innenfutters (12) verläuft.
  7. Schutzhandschuh nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Hand-zugewandten Innenseite der Außenhülle (10) und der Hand-abgewandten Außenseite des Innenfutters (12) auch an den Fingerspitzen der Handschuhfinger (3) eine elektrisch isolierende Klebeschicht vorhanden ist.
  8. Schutzhandschuh nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht (11) und/oder eine elektrisch isolierende Klebeschicht aus einem oder mehreren elektrisch nicht-leitfähigen Klebstoffen hergestellt sind, insbesondere aus organischen oder anorganischen Klebstoffen, vorzugsweise auf Silikon-Basis.
  9. Schutzhandschuh nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebstoffe Einkomponenten-, Zweikomponenten- oder Mehrkomponenten-Klebstoffe sind.
  10. Schutzhandschuh nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht (11) und/oder eine elektrisch isolierende Klebeschicht eine Schichtdicke ≥ 0,5mm aufweisen.
  11. Schutzhandschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht (11) und/oder eine elektrisch isolierende Klebeschicht die Außenhülle (10) unlösbar mit dem Innenfutter (12) verbindet.
  12. Schutzhandschuh nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die umlaufende, in sich geschlossene, elektrisch isolierende Klebenaht (11) und/oder eine elektrisch isolierende Klebeschicht derart beschaffen sind, dass sie die Außenhülle (10) nur zeitweise untrennbar mit dem Innenfutter (12) verbinden, so dass das Innenfutter (12) nach einem vorbestimmten Ablaufdatum, vorzugsweise nach dem vorgeschriebenen Verfallsdatum von 2 Jahren für Elektriker-Handschuhe, von der Außenhülle (10) gelöst und aus dieser herausgezogen werden kann.
  13. Schutzhandschuh nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebenaht (11) und/oder Klebeschicht mindestens einen thermisch aktivierbaren Klebstoff aufweist.
  14. Schutzhandschuh nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Innenfutter (12) nahtlos getaucht oder gespritzt ist.
  15. Schutzhandschuh nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenhülle (10) nahtlos von den Fingerspitzen der Handschuhfinger (3) bis zum Stulpenende der Einführöffnung (5) gestrickt ist.
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