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Technologie

Die lebendige Materie, das Bausystem, der Prozess und der Vergleich mit konventionellem Bauen.

Die Materie

Die Erzählung der lebendigen Materie.

Bevor sie Technologie sind, sind sie Natur. Drei Materialien, die Sie berühren, riechen und atmen spüren können — und die gemeinsam zu einem Zuhause werden.

Macro della fibra di canapa naturale — filamenti chiari, textura organica e luminosa Hanf

Hanf

Während des Wachstums bindet Hanf biogenen Kohlenstoff; die Bilanz des Endprodukts ist durch eine vollständige Ökobilanz zu bestimmen.

Biogener Kohlenstoff
Macro di calce naturale — superficie minerale candida, porosa e vellutata Kalk

Kalk

Unterstützt die Dampfdiffusion; Kondensat und Schimmel hängen auch von Aufbau, Ausführung, Lüftung und Nutzung ab.

Dampfdurchlässig
Macro di legno strutturale — venature calde, fibra viva e tattile Holz

Holz

Eine Struktur, die lebendig bleibt: Sie arbeitet mit der Zeit und begleitet ihre Bewohner.

Lebendige Struktur
Macro di parete monolitica in calce-canapa — biocomposito continuo, senza giunti Die Wand

Biokomposit

Drei Elemente, die zu einem werden: eine monolithische Hülle, durchgehend und fugenlos.

Fugenlose Wand

Das dokumentierte
Bausystem HES.

Holz, Hanf und Kalk in einem System mit hygroskopischem Verhalten und kontinuierlicher Gebäudehülle. Wärmebrücken, Komfort und CO₂-Bilanz werden am Gesamtprojekt geprüft.

Für die Struktur der Gebäudehülle

HES-mix™

Biokomposit für opake Bauteile der Gebäudehülle. HES dokumentiert einen 35-cm-Referenzaufbau für Klimazone D; die Energieklasse muss am Gesamtgebäude einschließlich Anlagentechnik, Fenster, Wärmebrücken und Ausführung geprüft werden.

Putz und Beschichtung

HES-Wall™

Innen- und Außenbeschichtung für Ziegel, Beton, Stein und Gips. Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Ursachenanalyse erforderlich. Das hygroskopische Verhalten kann die Feuchtepufferung unterstützen; das Ergebnis hängt von Untergrund, Aufbau, Ausführung, Lüftung und Nutzung ab.

Deklarierte Zusammensetzung Hanfschäben, Kalkhydrat und mineralischer Zusatz; Produktdatenblatt prüfen
Hygroskopisch Unterstützt die Pufferung der Raumluftfeuchte
Feuerbeständig Klasse B-s1-d0 laut Produktdokumentation
Biogener Kohlenstoff Speicherung und Nettobilanz sind per Ökobilanz zu quantifizieren
Schalldämmung 15 cm + Putz → Rw 42 dB
Leicht ~240 kg/m³ — 40 % weniger als Beton
λ 0,048 W/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit λ
bei 240 kg/m³
18 h Phasenverschiebung
bei einer Wand von 320 mm
μ 5,48 Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl μ (EN 12086)
CE Herstellererklärung
LVS EN ISO 17050-1

Von der Hemp Eco Systems Group dokumentierte technische Daten · LVS EN ISO 17050-1 · Prüfungen Vilnius Gediminas Universität 2014 · BRE University of Bath 2013 · Patent US 10,266,451 B2.
Die Leistung ist für jedes Projekt und die Ausführung zu prüfen.

Wie wir arbeiten,
Schritt für Schritt.

Vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe. Ein transparenter Weg, ohne Überraschungen, mit einem festen Ansprechpartner für jede Phase.

Erstberatung — Kostenlos

Zuhören & Machbarkeit

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Maßgeschneiderte Planung

Wie ein maßgeschneiderter Anzug

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Ausführung mit dem HES-System

Das Atelier auf der Baustelle

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Übergabe und Abnahme

Alles dokumentiert, nichts dem Zufall überlassen

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Die Umweltwirkung, mit Ehrlichkeit erklärt.

Hanfkalk speichert biogenen Kohlenstoff; die Nettobilanz ist anhand der Grenzen und Daten des jeweiligen Projekts zu berechnen.

Ebene A — Die Pflanze

Die Hanfpflanze nimmt im Wachstum CO₂ auf — unter den Baustoffen ist sie der einzige, der während seines Wachstums Kohlenstoff bindet: rund 10–15 t CO₂ pro Hektar und Zyklus.

Ebene B — Die Wand

Der Biokomposit speichert CO₂ in der Wand über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes — Jahrzehnte, Jahrhunderte. Der Kalk nimmt bis zu 60 % seines ursprünglichen CO₂ aus der Umgebungsluft wieder auf.

Ebene C — Lebenszyklus

Die H.0.ME.-Schätzung für ein Referenzhaus ergibt über den Lebenszyklus rund −61 kg CO₂eq pro m² (Holztragwerk + Hanfkalkwände) im Vergleich zum konventionellen Bauen. Schätzung nach EN 15978, derzeit in unabhängiger Validierung.

Wissenschaftlicher Test — Rodari-Schule, Rossano Veneto (2016)
−27% CO₂ während der Nutzung
HES-Wall-Klassenraum vs. Kontrolle
−34% Nächtlicher CO₂-Grundwert
HES-Wall-Klassenraum vs. Kontrolle
+0,75°C Höhere Durchschnittstemperatur
mit nur 1,5 cm HES-Wall

Quelle: Abstract Indoor Environmental Monitoring · Hemp EcoSystems SA / Ing. Vincenzo Ficco · 2016 · 21.600 Messwerte/Tag pro Klassenraum · 6 durchgehende Tage.

Datenquelle: Life-Cycle-Assessment-Studie der HES Group. Die Bilanz von H.0.ME. wird unabhängig nach EN 15978 validiert.

Hanfkalk vs. konventionelle
Materialien.

Ein direkter und ehrlicher Vergleich über 12 zentrale Parameter.
Die Daten muss man nicht deuten — sie sprechen für sich.

Umweltwirkung

Biogener Kohlenstoff

Hanfschäben speichern biogenen Kohlenstoff und Kalk karbonatisiert. Die Nettobilanz hängt von Herstellung, Transport, Einbau und Lebensende ab; die H.0.ME.-Ökobilanz wird unabhängig validiert.

Wohnkomfort

Hygroskopisches Verhalten

Kann Schwankungen der Raumluftfeuchte puffern. Ein sechstägiges HES-Monitoring ist ein Einzelfall, keine ganzjährige Garantie; das Ergebnis hängt vom Gesamtgebäude und der Nutzung ab.

Wohngesundheit

Deklarierte Zusammensetzung

Hanfschäben, Kalkhydrat und mineralischer Zusatz gemäß HES-Dokumentation. Zusammensetzung, Emissionen und Einsatzbereich sind im jeweiligen Produktdatenblatt zu prüfen.

Sicherheit

Dokumentiertes Brandverhalten

Die HES-Dokumentation nennt B-s1-d0 nach EN 13823 für den geprüften Aufbau. Die Anforderung an das gebaute Bauteil ist im jeweiligen Brandschutzkonzept zu prüfen.

Eigenschaft HES-mix / HES-Wall
mit Herstellerdokumentation
Steinwolle EPS / Polystyrol Thermoziegel
Deklarierte Zusammensetzung Ja Nein Nein Teilweise
CO₂-Bilanz (LCA) ~ Zu quantifizieren Stößt aus Hoher Fußabdruck Stößt aus
Hygroskopisches Verhalten Pufferung Passiv Nein Passiv
Wärmeleitfähigkeit λ 0,048 W/(m·K) @ 240 kg/m³ — CE-Wert 0,035–0,040 0,031–0,038 0,095–0,115
Phasenverschiebung φ 18 Std. (320 mm) 4–6 Std. 1–3 Std. 8–10 Std.
Brandverhaltensklasse B-s1-d0 (CE) A1 E–F (brennbar) A1
Raumluftqualität / VOC ~ Produktdatenblatt prüfen Weitgehend frei Ausgasung vorhanden Neutral
Wasserdampfdurchlässigkeit μ 5,48 hoch atmungsaktiv 1–3 20–100 nahezu dampfdicht 5–15
Schalldämmung Rw 42 dB (15 cm + 2 Putzlagen) 40–45 dB 30–35 dB 42–50 dB (25 cm)
Rohdichte 240 kg/m³ (eingebaut) −40% vs. Beton 25–200 kg/m³ 15–30 kg/m³ 800–900 kg/m³
Lebensende / Kreislauffähigkeit ~ End-of-Life nach Bestandteilen und Verunreinigungen zu bewerten Schwierige Entsorgung Nicht recycelbar Teilweise
Energieklasse des Gebäudes Projektspezifisch zu prüfen Projektspezifisch zu prüfen Projektspezifisch zu prüfen Projektspezifisch zu prüfen

Datenquelle: Hemp Eco Systems Group · CE-Leistungserklärung (LVS EN ISO 17050-1) · Laborprüfung Università di Vilnius Gediminas und BRE University of Bath. Leitfähigkeit λ 0,048 W/(m·K) bei Baustellendichte 240 kg/m³; CE-Prüfung bei 319 kg/m³ → λ 0,056 W/(m·K). Mittlere Richtwerte zur orientierenden Einordnung — für einen präzisen Vergleich, zugeschnitten auf Ihr Projekt, kontaktieren Sie uns.