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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.

NachgewiesenGeprüft: 08. Oktober 20265 Quellen DIN
Conclay formgepresste Lehmsteine (tragend, DIN 18945)vs.Porenbeton (Ytong/Hebel)
1.

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.

2.

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:

  1. https://lehmbaustoffe-conclay.de
  2. https://ytong.de
  • DIN 18945:2018 — Lehmsteine (tragend)
  • DIN 18940:2018 — Lehmmauermörtel
  • DIN EN 771-4 — Porenbetonsteine
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Kriterien-Vergleich — Fakten-Matrix

KriteriumConclay formgepresste Lehmsteine (tragend, DIN 18945)Porenbeton (Ytong/Hebel)
Investitionca. 3–5 €/Stein (Conclay, NF-Äquivalent)ca. 1,50–3,50 €/Stein (Porenbeton Ytong/Hebel)
Betriebskostenhohe Speichermasse → geringerer Heiz-/Kühlbedarf, passivniedrige Speichermasse → höherer Heiz-/Kühlbedarf, passiv
Lebensdauerhohe Lebensdauer bei diffusionsoffenem Aufbau und sachgerechter Pflege; dazu liegt kein belegter Kennwert vorhohe Lebensdauer bei sachgerechter Pflege; dazu liegt kein belegter Kennwert vor
FörderungFörderfähigkeit wird projektbezogen geprüft (KfW 261/BEG; QNG nur als Gesamtsystem)Förderfähigkeit wird projektbezogen geprüft (KfW 261/BEG; QNG-Status baustoffabhängig)
CO₂-BilanzLehm: 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)
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Wo fehlen geprüfte Kennwerte? Ehrlich, ohne Marketing

⚠Schallschutz R_w des Conclay-Mauerwerks nicht einheitlich deklariert
⚠Langzeit-Feuchteverhalten (Sorption/Desorption über 50+ Jahre) für Conclay nicht dokumentiert
⚠Brandverhalten nach EN 13501-1: Lehm A1 (nicht brennbar), aber Prüfnachweis je Charge fehlt
Prüfnachweis-Empfehlung: EPD, ETA, DIBt, QNG, CE oder DIN/ISO-Norm ergänzen, bevor Sie ein Produkt auf dieser Entscheidung vergeben.
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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
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Diese Fragen sollten Sie dem Hersteller stellen

  1. Welche Druckfestigkeitsklasse (N/mm²) ist für tragendes Mauerwerk bis Gebäudeklasse 4 deklariert?
  2. Liegt eine DIN 18945-Konformitätserklärung für tragende Anwendung vor?
  3. Welche Rohdichte und Wärmeleitfähigkeit sind im Datenblatt angegeben?
  4. 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:

Passive Gebäudeintelligenz

Wir nutzen Gebäudestruktur, Speichermasse und natürliche physikalische Effekte vor aktiver Technik.

→ Kann das Problem passiv gelöst werden — ohne Energieverbrauch?

Kreislauffähigkeit

Gebäude werden so geplant, dass sie zerlegt, sortiert und wiederverwendet werden können.

→ Kann das Gebäude am Ende zerlegt und wiederverwendet werden?

Wohngesundheit

Keine Schadstoffe, keine Dampfbremsen aus Verbundstoffen, keine versteckten Risiken.

→ Sind alle verwendeten Materialien schadstofffrei und diffusionsoffen?

3.

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.

Die Suche findet real gebaute Projekte im D-A-CH-Raum mit messbaren Ergebnissen und öffentlichen Quellen.

4.

Kosten — Investition, Betrieb, Lebenszyklus

KriteriumConclay formgepresste Lehmsteine (tragend, DIN 18945)Porenbeton (Ytong/Hebel)
Investitionca. 3–5 €/Stein (Conclay, NF-Äquivalent)ca. 1,50–3,50 €/Stein (Porenbeton Ytong/Hebel)
Betriebskosten/Jahrhohe Speichermasse → geringerer Heiz-/Kühlbedarf, passivniedrige Speichermasse → höherer Heiz-/Kühlbedarf, passiv
Lebensdauerhohe Lebensdauer bei diffusionsoffenem Aufbau und sachgerechter Pflege; dazu liegt kein belegter Kennwert vorhohe Lebensdauer bei sachgerechter Pflege; dazu liegt kein belegter Kennwert vor
FörderungFörderfähigkeit wird projektbezogen geprüft (KfW 261/BEG; QNG nur als Gesamtsystem)Förderfähigkeit wird projektbezogen geprüft (KfW 261/BEG; QNG-Status baustoffabhängig)
CO₂-BilanzLehm: 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)
5.

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.

6.

Quellen — vollständig, mit Originalquelle

  1. DIN 18945:2018 — Lehmsteine (tragend)
  2. DIN 18940:2018 — Lehmmauermörtel
  3. DIN EN 771-4 — Porenbetonsteine
  4. Conclay Produktinformation (lehmbaustoffe-conclay.de, 2024)
  5. Ytong/Hebel Produktdatenblätter (ytong.de, 2024)
7.

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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Passt das zu Ihrem Projekt?

Der Building Advisor prüft, was für Ihren konkreten Fall gilt — kostenlos und unverbindlich.

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Diese Entscheidung gehört zu

BauweisePlanungNachhaltige MaterialienSanierung
Diese Empfehlung basiert zusätzlich auf
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)
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