Hanf
Hanf
Während des Wachstums bindet Hanf biogenen Kohlenstoff; die Bilanz des Endprodukts ist durch eine vollständige Ökobilanz zu bestimmen.
Biogener KohlenstoffDie lebendige Materie, das Bausystem, der Prozess und der Vergleich mit konventionellem Bauen.
Bevor sie Technologie sind, sind sie Natur. Drei Materialien, die Sie berühren, riechen und atmen spüren können — und die gemeinsam zu einem Zuhause werden.
Hanf
Während des Wachstums bindet Hanf biogenen Kohlenstoff; die Bilanz des Endprodukts ist durch eine vollständige Ökobilanz zu bestimmen.
Biogener Kohlenstoff
Kalk
Unterstützt die Dampfdiffusion; Kondensat und Schimmel hängen auch von Aufbau, Ausführung, Lüftung und Nutzung ab.
Dampfdurchlässig
Holz
Eine Struktur, die lebendig bleibt: Sie arbeitet mit der Zeit und begleitet ihre Bewohner.
Lebendige Struktur
Die Wand
Drei Elemente, die zu einem werden: eine monolithische Hülle, durchgehend und fugenlos.
Fugenlose WandHolz, Hanf und Kalk in einem System mit hygroskopischem Verhalten und kontinuierlicher Gebäudehülle. Wärmebrücken, Komfort und CO₂-Bilanz werden am Gesamtprojekt geprüft.
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.
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.
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.
Vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe. Ein transparenter Weg, ohne Überraschungen, mit einem festen Ansprechpartner für jede Phase.
Wir hören Ihrem Projekt zu: Standort, technische Machbarkeit, Leistungsanforderungen und Budget. Ohne Verpflichtung. Wir sagen Ihnen sofort, ob wir die richtige Antwort für Sie sind.
Wir nehmen eine erste Einschätzung von baurechtlichen Vorgaben, Ausrichtung und Grundstücksmerkmalen vor, mit einer überschlägigen Schätzung von Zeitrahmen und Investition. Von Anfang an haben Sie einen einzigen festen Ansprechpartner und sprechen mit denjenigen, die tatsächlich bauen — kein Callcenter, keine Zwischenhändler.
Wir erarbeiten die Ausführungsplanung, die Energiezertifikate, den Erdbebennachweis und das Leistungsverzeichnis mit den HES-Materialien. Jedes Gebäude wird maßgeschneidert für den Kunden, den Ort und das Klima geplant.
Wir untersuchen Licht, Sonnenausrichtung und hygrothermischen Komfort und kalibrieren die Stärken des HES-mix auf die Klimazone. Wir verbinden Holztragwerk und Hanfkalk-Hülle zu einem einzigen, atmenden Organismus und übergeben Ihnen Renderings, Leistungsverzeichnis und erwartete Werte, bevor der erste Kubikmeter gegossen wird.
Monolithischer Guss mit beweglicher HES-Schalung, einem dafür vorgesehenen Mischer und auf natürliche Biokomposite spezialisierten Fachkräften. Bautempo ohne Kompromisse bei der Qualität.
Der monolithische Ortguss reduziert Wandfugen und unterstützt die Kontinuität der Hülle. Wärmebrücken an Anschlüssen müssen weiterhin geplant, berechnet und fachgerecht ausgeführt werden.
Vollständige technische Dokumentation: Energiezertifikat, Konformitätserklärungen und Berichte zur Leistung im eingebauten Zustand. Ihr Gebäude wird mit der zugehörigen Dokumentation übergeben.
Wir übergeben den Energieausweis, die Konformitätserklärungen und die Bauakte, mit der Möglichkeit, den realen Raumkomfort zu überwachen (wie im Test der Rodari-Schule). Und wir verschwinden nicht: Wir stehen Ihnen auch nach der Schlüsselübergabe zur Seite.
Hanfkalk speichert biogenen Kohlenstoff; die Nettobilanz ist anhand der Grenzen und Daten des jeweiligen Projekts zu berechnen.
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.
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.
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.
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.
Ein direkter und ehrlicher Vergleich über 12 zentrale Parameter.
Die Daten muss man nicht deuten — sie sprechen für sich.
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.
Kann Schwankungen der Raumluftfeuchte puffern. Ein sechstägiges HES-Monitoring ist ein Einzelfall, keine ganzjährige Garantie; das Ergebnis hängt vom Gesamtgebäude und der Nutzung ab.
Hanfschäben, Kalkhydrat und mineralischer Zusatz gemäß HES-Dokumentation. Zusammensetzung, Emissionen und Einsatzbereich sind im jeweiligen Produktdatenblatt zu prüfen.
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.