Conclay tragende Lehmsteine vs. Porenbeton (Ytong/Hebel) — Massivbau
Auf einen Blick
Conclay (Wabern) bietet formgepresste, tragende Lehmsteine nach DIN 18945 bis Gebäudeklasse 4 (Druckfestigkeit 2–5 N/mm², Rohdichte ~1.400–1.800 kg/m³). Porenbeton (Ytong/Hebel) ist tragend nach DIN EN 771-4 (Druckfestigkeit 2–8 N/mm², λ 0,08–0,20). Conclay: ca. 0,02 kg CO₂/kg (GWP A1-A3, Herstellerangabe), hohe Speichermasse. Porenbeton: günstiger, bessere Dämmwirkung. Kosten: Conclay 3–5 €/Stein, Porenbeton 1,50–3,50 €/Stein.
Problem
Conclay (Wabern) bietet formgepresste, tragende Lehmsteine nach DIN 18945 bis Gebäudeklasse 4 (Druckfestigkeit 2–5 N/mm², Rohdichte ~1.400–1.800 kg/m³). Porenbeton (Ytong/Hebel) ist tragend nach DIN EN 771-4 (Druckfestigkeit 2–8 N/mm², λ 0,08–0,20). Conclay: ca. 0,02 kg CO₂/kg (GWP A1-A3, Herstellerangabe), hohe Speichermasse. Porenbeton: günstiger, bessere Dämmwirkung. Kosten: Conclay 3–5 €/Stein, Porenbeton 1,50–3,50 €/Stein.
Kurzantwort
Conclay bietet tragendes Lehmsteinmauerwerk nach DIN 18945 — ökologisch überlegen (ca. 0,02 kg CO₂/kg (GWP A1-A3, Herstellerangabe), hohe Speichermasse, diffusionsoffen). Porenbeton ist günstiger und dämmt besser, aber energieintensiver in der Herstellung. Conclay für ökologischen Massivbau, Porenbeton für Budget- und Wärmeschutz-Priorität.
Quellen & Nachweise
Geprüfte Institutionen und Vorgaben, deren Nachweise in diese Entscheidung eingeflossen sind:
- DIN 18945:2018 — Lehmsteine (tragend)
- DIN 18940:2018 — Lehmmauermörtel
- DIN EN 771-4 — Porenbetonsteine
Kriterien-Vergleich — Fakten-Matrix
| Kriterium | Conclay formgepresste Lehmsteine (tragend, DIN 18945) | Porenbeton (Ytong/Hebel) |
|---|---|---|
| Investition | ca. 3–5 €/Stein (Conclay, NF-Äquivalent) | ca. 1,50–3,50 €/Stein (Porenbeton Ytong/Hebel) |
| Betriebskosten | hohe Speichermasse → geringerer Heiz-/Kühlbedarf, passiv | niedrige Speichermasse → höherer Heiz-/Kühlbedarf, passiv |
| Lebensdauer | hohe Lebensdauer bei diffusionsoffenem Aufbau und sachgerechter Pflege; dazu liegt kein belegter Kennwert vor | hohe Lebensdauer bei sachgerechter Pflege; dazu liegt kein belegter Kennwert vor |
| Förderung | Förderfähigkeit wird projektbezogen geprüft (KfW 261/BEG; QNG nur als Gesamtsystem) | Förderfähigkeit wird projektbezogen geprüft (KfW 261/BEG; QNG-Status baustoffabhängig) |
| CO₂-Bilanz | Lehm: ca. 0,02 kg CO₂/kg Lehm (GWP A1-A3, Herstellerangabe; kein Brennprozess) | Porenbeton: ca. 0,15–0,30 kg CO₂/kg (energieintensive Autoklav-Härtung) |
Wo fehlen geprüfte Kennwerte? Ehrlich, ohne Marketing
Systemkette — Was kommt auf die Gewerke zu?
- Conclay erfordert Lehmmauermörtel nach DIN 18940 (nicht Zementmörtel) — Systemkompatibilität
- Porenbeton verwendet Dünnbettmörtel (Spezialkleber) — anderes Verarbeitungssystem
- Conclay: hohe Speichermasse → gut für sommerlichen Hitzeschutz (DIN 4108-2)
- Porenbeton: bessere Dämmwirkung → geringere Wandstärke für gleichen U-Wert
Diese Fragen sollten Sie dem Hersteller stellen
- Welche Druckfestigkeitsklasse (N/mm²) ist für tragendes Mauerwerk bis Gebäudeklasse 4 deklariert?
- Liegt eine DIN 18945-Konformitätserklärung für tragende Anwendung vor?
- Welche Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit sind im Datenblatt angegeben?
- Ist eine EPD nach EN 15804 verfügbar und wie hoch ist der GWP-Wert (CO₂)?
Welche GreenBuild-Prinzipien werden durch diese Entscheidung unterstützt?
Jede Empfehlung auf dieser Plattform folgt demselben nachvollziehbaren System. Diese Entscheidung unterstützt die folgenden Prinzipien aus dem GreenBuild Manifest:
Wir nutzen Gebäudestruktur, Speichermasse und natürliche physikalische Effekte vor aktiver Technik.
→ Kann das Problem passiv gelöst werden — ohne Energieverbrauch?
Gebäude werden so geplant, dass sie zerlegt, sortiert und wiederverwendet werden können.
→ Kann das Gebäude am Ende zerlegt und wiederverwendet werden?
Keine Schadstoffe, keine Dampfbremsen aus Verbundstoffen, keine versteckten Risiken.
→ Sind alle verwendeten Materialien schadstofffrei und diffusionsoffen?
Praxis — Welche Gebäude wurden bereits so gebaut?
Reale Referenzprojekte aus dem Markt, die diese Lösung bereits erfolgreich umgesetzt haben — mit messbaren Ergebnissen und öffentlichen Quellen.
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Kosten — Investition, Betrieb, Lebenszyklus
| Kriterium | Conclay formgepresste Lehmsteine (tragend, DIN 18945) | Porenbeton (Ytong/Hebel) |
|---|---|---|
| Investition | ca. 3–5 €/Stein (Conclay, NF-Äquivalent) | ca. 1,50–3,50 €/Stein (Porenbeton Ytong/Hebel) |
| Betriebskosten/Jahr | hohe Speichermasse → geringerer Heiz-/Kühlbedarf, passiv | niedrige Speichermasse → höherer Heiz-/Kühlbedarf, passiv |
| Lebensdauer | hohe Lebensdauer bei diffusionsoffenem Aufbau und sachgerechter Pflege; dazu liegt kein belegter Kennwert vor | hohe Lebensdauer bei sachgerechter Pflege; dazu liegt kein belegter Kennwert vor |
| Förderung | Förderfähigkeit wird projektbezogen geprüft (KfW 261/BEG; QNG nur als Gesamtsystem) | Förderfähigkeit wird projektbezogen geprüft (KfW 261/BEG; QNG-Status baustoffabhängig) |
| CO₂-Bilanz | Lehm: ca. 0,02 kg CO₂/kg Lehm (GWP A1-A3, Herstellerangabe; kein Brennprozess) | Porenbeton: ca. 0,15–0,30 kg CO₂/kg (energieintensive Autoklav-Härtung) |
Klimawandel — Wie funktioniert das bei 40°C, Starkregen, Trockenheit 2050?
Einschätzung Zukunftsrisiko: gering (redaktionelle Bewertung, projektabhängig).
Wir prüfen jede Entscheidung gegen die Klimaszenarien 2050: Hitzewellen, Starkregen, Trockenheit. Eine Lösung, die nur heute funktioniert, ist keine Lösung.
Quellen — vollständig, mit Originalquelle
- DIN 18945:2018 — Lehmsteine (tragend)
- DIN 18940:2018 — Lehmmauermörtel
- DIN EN 771-4 — Porenbetonsteine
- Conclay Produktinformation (lehmbaustoffe-conclay.de, 2024)
- Ytong/Hebel Produktdatenblätter (ytong.de, 2024)
Building Advisor — Welche nächste Entscheidung ergibt sich?
Diese Entscheidung ist selten isoliert. Sie führt zu Folgefragen: Welche Förderung greift? Wie kombiniere ich Heizung, Kühlung und Lüftung? Passt das zu meinem Gebäudetyp?
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