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TRIQBRIQ vs. Ytong (Porenbeton) — Massivholzstein oder Porenbeton

Auf einen Blick

TRIQBRIQ und Ytong adressieren unterschiedliche Bauphilosophien. Ytong liefert mineralische Robustheit, hohen Brandschutz und etablierte Schallschutzqualität. TRIQBRIQ überzeugt mit CO₂-Speicherung, leimfreier Rückbaubarkeit und Verarbeitung ohne Kran. Für klimapositive Neubauziele mit Kreislaufanforderung ist TRIQBRIQ die klar nachhaltigere Wahl; für mineralische Brandschutz- und Schallschutzanforderungen bleibt Ytong ein bewährter Standard.

NachgewiesenGeprüft: 02. Oktober 20265 Quellen
TRIQBRIQvs.Ytong (Porenbeton)
1.

Problem

TRIQBRIQ — bei Kreislauf- und CO₂-Zielen. TRIQBRIQ WS25 ist eine 25 cm starke Massivholzwand aus leimfrei verbundenen Holzbausteinen mit Buchenholzdübeln — CO₂-speichernd und sortenrein rückbaubar.

2.

Kurzantwort

TRIQBRIQ und Ytong adressieren unterschiedliche Bauphilosophien. Ytong liefert mineralische Robustheit, hohen Brandschutz und etablierte Schallschutzqualität. TRIQBRIQ überzeugt mit CO₂-Speicherung, leimfreier Rückbaubarkeit und Verarbeitung ohne Kran. Für klimapositive Neubauziele mit Kreislaufanforderung ist TRIQBRIQ die klar nachhaltigere Wahl; für mineralische Brandschutz- und Schallschutzanforderungen bleibt Ytong ein bewährter Standard.

§

Quellen & Nachweise

Geprüfte Institutionen und Vorgaben, deren Nachweise in diese Entscheidung eingeflossen sind:

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Kriterien-Vergleich — Fakten-Matrix

KriteriumTRIQBRIQYtong (Porenbeton)
CO₂-BilanzCO₂-speichernd: laut Hersteller-EPD ca. 177 kg CO₂/m² Wandfläche (WS25) gebundenca. 180–250 kg CO₂e/m² (Porenbeton, ÖKOBAUDAT)
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Kriterien-Vergleich — was ist technisch unterschiedlich

Technische Kriterien im Vergleich

KriteriumTRIQBRIQYtong (Porenbeton)
WandprinzipMassivholz-Steine (25 cm WS25), leimfrei, BuchenholzdübelMineralisches Mauerwerk (Porenbetonsteine), Dünnbettverfahren
U-Wert (W/m²K)0,14–0,24 je Wandaufbau (Stroh-/Korkdämmung)ca. 0,21 W/m²K (Rohdichteklasse ≤0,8, 24–36,5 cm)
RohdichteMassivholz (Nadelholz), leicht im VerbandRohdichteklasse ≤0,8 (Steindruckfestigkeit 4)
BrandschutzMassivholz, je Ausbau hochMineralisch, nicht brennbar (A1)
SchallschutzMassive Wand, gute TrennungMineralische Masse, sehr gut (Luft-/Trittschall)
WärmespeicherungHoch, diffusoffenMittel bis hoch, diffusoffen
VerarbeitungOhne Kran, Handformat, müllfreiMauerwerksbau, Kran für Transportpakete
RückbaufähigkeitSortenrein, BRIQs wiederverwendbarMineralische Fraktion, Recycling möglich
CO₂-Bilanz (Wand)CO₂-speichernd: laut Hersteller-EPD ca. 177 kg CO₂/m² Wandfläche (WS25) gebundenca. 180–250 kg CO₂e/m² (Porenbeton, ÖKOBAUDAT)

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?

Aktive Minimaltechnik

Wo aktive Technik nötig ist, wählen wir die kleinste, robusteste und wartungsärmste Lösung.

→ Ist die gewählte Technik die kleinste, die die Aufgabe erfüllt?

Kreislauffähigkeit

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

→ Kann das Gebäude am Ende zerlegt und wiederverwendet werden?

Anpassungsfähigkeit an Klima und Nutzung

Gebäude, die bei 40°C, Starkregen und Nutzungswechsel funktionieren — heute und 2050.

→ Funktioniert das Gebäude auch bei 40°C, Starkregen und geänderter Nutzung?

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.

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.

5.

Quellen — vollständig, mit Originalquelle

  1. TRIQBRIQ WS25 — 25 cm Massivholzwand, leimfrei, Buchenholzdübel, sortenrein rückbaubar. Quelle: triqbriq.de/triqbriq-system/ws25/
  2. TRIQBRIQ — EPD ca. 177 kg CO₂/m² Wandfläche (WS25) gebunden, UNECE-Beleg 2,5 Geschosse. Quelle: triqbriq.de / unece.org
  3. Ytong Porenbeton — Rohdichte und Lambda-Werte, Rohdichteklasse bis 0,8, Steindruckfestigkeitsklasse 4. Quelle: technik.xella.de (Ytong Planblock technische Daten)
  4. Porenbeton — Wärmedurchgangskoeffizient U ca. 0,21 W/m²K; Bautechnische Daten 05-2019. Quelle: bv-porenbeton.de (Bundesverband Porenbeton)
  5. ÖKOBAUDAT — EPD-Datensätze für Porenbeton. Quelle: oekobaudat.de
6.

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

SystemPlanungNachhaltige MaterialienSanierung
Diese Empfehlung basiert zusätzlich auf
TRIQBRIQ WS25 — 25 cm Massivholzwand, leimfrei, Buchenholzdübel, sortenrein rückbaubar. Quelle: triqbriq.de/triqbriq-system/ws25/
TRIQBRIQ — EPD ca. 177 kg CO₂/m² Wandfläche (WS25) gebunden, UNECE-Beleg 2,5 Geschosse. Quelle: triqbriq.de / unece.org
Ytong Porenbeton — Rohdichte und Lambda-Werte, Rohdichteklasse bis 0,8, Steindruckfestigkeitsklasse 4. Quelle: technik.xella.de (Ytong Planblock technische Daten)
Porenbeton — Wärmedurchgangskoeffizient U ca. 0,21 W/m²K; Bautechnische Daten 05-2019. Quelle: bv-porenbeton.de (Bundesverband Porenbeton)
ÖKOBAUDAT — EPD-Datensätze für Porenbeton. Quelle: oekobaudat.de
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