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Vertikale Gebläsekonvektoren
Stand-Gebläsekonvektor zum Kühlen und Heizen
Neun Modelle vertikaler Stand-Gebläsekonvektoren mit einem Luftvolumenstrom von 340 bis 2.380 m³/h in 2- und 4-Leiter-Ausführung. Sie sind für die Montage unter dem Fenster ausgelegt und übernehmen sowohl die sommerliche Kühlung als auch das winterliche Heizen über einen einzigen Wasserkreislauf.
Modelle KAFP-02 bis KAFP-14
Luftvolumenstrom, m³/h (hohe Drehzahl)
Kühlleistung, kW
Heizleistung, kW bei 60°C
Schallpegel, dB(A)
Rohrkonfigurationen
| Modell | Luftvolumenstrom H/M/L (m³/h) | Kühlleistung, hohe Drehzahl (W) | Heizleistung, hohe Drehzahl (W) | Kaltwasser (kg/h) | Elektrische Leistungsaufnahme (W) | Schallpegel dB(A) | Gewicht (kg) | Gehäusebreite (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFP-02 | 340 / 246 / 161 | 2,250 | 3,404 | 390 | 36 / 43 / 48 | 37 / 40 / 42 | 21 | 745 |
| KAFP-03 | 510 / 375 / 254 | 3,320 | 5,005 | 570 | 50 / 57 / 64 | 39 / 42 / 44 | 30 | 900 |
| KAFP-04 | 680 / 508 / 345 | 4,396 | 6,512 | 760 | 60 / 70 / 81 | 41 / 44 / 46 | 32 | 1,000 |
| KAFP-05 | 850 / 654 / 415 | 5,135 | 7,703 | 880 | 74 / 84 / 97 | 43 / 46 / 47 | 35.5 | 1,100 |
| KAFP-06 | 1,020 / 775 / 516 | 6,188 | 9,187 | 1,060 | 93 / 105 / 114 | 45 / 47 / 49 | 40 | 1,230 |
| KAFP-08 | 1,360 / 1,034 / 684 | 8,293 | 12,414 | 1,430 | 130 / 151 / 169 | 46 / 48 / 50 | 59 | 1,500 |
| KAFP-10 | 1,700 / 1,293 / 877 | 9,557 | 14,440 | 1,640 | 147 / 169 / 204 | 46 / 48 / 50 | 63 | 1,700 |
| KAFP-12 | 2,040 / 1,565 / 1,038 | 10,888 | 17,321 | 1,870 | 183 / 206 / 243 | 50 / 52 / 54 | 69 | 1,900 |
| KAFP-14 | 2,380 / 1,895 / 1,204 | 13,529 | 20,187 | 2,330 | 221 / 245 / 291 | 52 / 54 / 56 | 76 | 2,100 |
| Raum | Ausgewähltes Modell | Luftvolumenstrom, hoch (m³/h) | Kühlleistung (kW) | Heizleistung (kW) | Geräte pro Wohnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnzimmer | KA-FP-06WM | 1,020 | 6.19 | 9.19 | 1 |
| Hauptschlafzimmer | KA-FP-05WM | 850 | 5.14 | 7.70 | 1 |
| Zweites Schlafzimmer | KA-FP-05WM | 850 | 5.14 | 7.70 | 1 |
| Arbeitszimmer | KA-FP-03WM | 510 | 3.32 | 5.00 | 1 |
| Wohnung gesamt | 4 Endgeräte | — | ≈19.8 | ≈29.6 | 4 |
Typen vertikaler Gebläsekonvektoren: Standgerät, Schachtgerät oder verdeckte Ausführung
„Vertikaler Gebläsekonvektor“ umfasst drei Produkte mit gemeinsamer Luftströmungsrichtung, die sich ansonsten kaum ähneln. Die falsche Ausführung festzulegen, ist ein Koordinationsfehler auf der Baustelle und häufig der Grund, weshalb der Gerätezeitplan neu erstellt werden muss. Die drei Typen unterscheiden sich danach, wo sie installiert sind und wer sie nach Bezug des Gebäudes erreichen kann. Nur bei einem davon handelt es sich um ein frei blasendes Gehäusegerät im Raum.
Ein sichtbarer Stand-Gebläsekonvektor ist für die sichtbare Montage ausgelegt – und deshalb auch gut zugänglich. Auch in der Patentliteratur gilt das vertikale Gehäuse als eigenständige Bauart und nicht als horizontaler Gebläsekonvektor, der hochkant aufgestellt wurde US8939826B2.
Auswahlhilfe für vertikale Gebläsekonvektoren
| Einbauort | Im Raum, auf dem Boden, unter dem Fenster |
|---|---|
| Steigleitungen | Keine – Anschluss an die Rohrleitungen des jeweiligen Geschosses |
| Erforderlicher Deckenhohlraum | 0 mm |
| Benötigte Bodenfläche | 250 mm tief × 745–2.100 mm breit |
| Zugang zu Filter und Register | Vom Raum aus, ohne Abbrucharbeiten |
| Geeignet für | Bestehende Hochhauswohnungen, Hotelsanierungen und Geschosse ohne Deckenhohlraum und Fußbodenheizung |
| Nachteile | Benötigt sichtbare Wandfläche unter dem Fenster |
| Einbauort | In einem Wandhohlraum oder Schrank, geschossweise übereinander |
|---|---|
| Steigleitungen | Integrierte Steigleitungen verlaufen durch die Decke; eine gemeinsame Steigleitung versorgt die übereinanderliegenden Geräte |
| Erforderlicher Deckenhohlraum | 0 mm |
| Benötigte Bodenfläche | Tiefe des Wandhohlraums |
| Zugang zu Filter und Register | Durch eine Revisionsöffnung in der Wand |
| Geeignet für | Neubau eines Hochhauses, wenn eine gemeinsame Steigleitung die Installationskosten über viele identische Geschosse senkt |
| Nachteile | Die Steigleitungsführung wird in der Planungsphase festgelegt; eine Nachrüstung ist mit erheblichen Eingriffen verbunden |
| Einbauort | In einer Abkofferung, Wand oder einem Schrank; sichtbar sind nur die Gitter |
|---|---|
| Steigleitungen | Keine – Abzweiganschluss |
| Erforderlicher Deckenhohlraum | Erforderliche Tiefe der Abkofferung oder des Schranks |
| Benötigte Bodenfläche | Verdeckter Einbauraum |
| Zugang zu Filter und Register | Durch eine Revisionsöffnung; gegebenenfalls müssen Decke oder Abkofferung entfernt werden |
| Geeignet für | Räume, in denen das Endgerät unsichtbar sein muss und ein Wartungsweg vorhanden ist |
| Nachteile | Der Wartungszugang hängt von den Ausbauarbeiten anderer Gewerke ab |
Wartungszugang und praktische Wartungsbedingungen
KOVEN AIR stellt die erste Bauart her. Diese Beschränkung hat einen Grund und macht ein echtes, selten beworbenes Merkmal dieser Produktklasse deutlich: den Wartungszugang. Kaltwasser-Endgeräte verschmutzen. Jedes Staubkorn, das den Filter passiert, setzt sich auf der feuchten Registerfläche ab. Fragen Sie einen Servicetechniker nach dem Gebläsekonvektor einer zehn Jahre alten Eigentumswohnung. Die Antwort lautet selten: „Ersetzen.“ Eher: „Nach vielen Jahren sehen sie alle so aus. Eine gründliche Reinigung wäre gut, aber man sollte nichts ersetzen, was nicht kaputt ist.“ Dieser Rat hilft nur, wenn ein Techniker das Register tatsächlich erreichen kann. Bei sichtbaren Standgeräten lässt sich die Frontblende einfach im genutzten Raum abnehmen. Register, Filter, Kondensatwanne und alle Rohrleitungen sind zugänglich. Kein Bodenbelag muss entfernt werden, und an der Decke montierte Bauteile müssen weder ausgebaut noch ersetzt werden. Bei Schachtgeräten und verdeckten Geräten setzt derselbe Wartungsvorgang voraus, dass sich das Gebäude praktisch im Rohbauzustand befindet – Kosten, die auf keinem Datenblatt stehen.
Die sachliche Abwägung dazu: In einem Neubau mit vielen nahezu identischen Geschossen spart ein vertikales Schachtgerät dank einer gemeinsamen Steigleitung zahlreiche Rohrleitungen und Installationsaufwand – bei den Gesamtkosten ein Vorteil, mit dem unser Standgehäuse nicht konkurrieren kann. Wählen Sie die Ausführung nach dem Gebäude und nicht nach persönlicher Vorliebe. Wenn Sie in einem genutzten Gebäude einen vertikalen Gebläsekonvektor ersetzen wollen, ist die Frage des Zugangs meist lange vor der Leistung entscheidend.
Sanierung eines genutzten Geschosses?
Datenblatt für die 9 Modelle (PDF) herunterladen und Gehäusehöhe mit Ihrer Fensterbank vergleichen →Vertikale Gebläsekonvektoren mit 2- oder 4-Leiter-System: Welche Ausführung passt zu Ihrem Gebäude?
Die Anzahl der Rohrleitungen ist eine Entscheidung auf Anlagenebene, die sich bis zum Endgerät auswirkt. Das ist so wesentlich, dass es eigene patentierte Optimierungsverfahren für den Kaltwasserkreislauf von Gebläsekonvektoren gibt (US20140242899A1). Ein Gebläsekonvektor mit 2-Leiter-System hat ein einzelnes Register sowie je eine Vor- und Rücklaufleitung. Entweder wird das gesamte Gebäude mit Kaltwasser oder mit Warmwasser versorgt; die Umschaltung erfolgt zentral und saisonal.
Ein Gebläsekonvektor mit 4-Leiter-System hat ein Hauptkühlregister sowie ein zweites, deutlich kleineres Heizregister mit eigenem Vor- und Rücklauf. So kann jeder Raum an jedem Tag des Jahres Wärme anfordern, während im Nachbarraum gleichzeitig gekühlt wird.
Die meisten von uns gelieferten KA-FP-WM-Geräte sind vertikale Gebläsekonvektoren mit 2-Leiter-System. Deshalb sollten Sie den Unterschied zwischen den beiden Anlagenkonzepten genau klären, bevor wir Ihre Modellübersicht erstellen.
Hier liegt der oft übersehene Zielkonflikt: die Heizleistung. Bei einem 2-Leiter-Gerät strömt das Heizungswasser durch alle drei Reihen des Registers, wodurch eine hohe Heizleistung erzielt wird. Ein 4-Leiter-Gerät hat ein zusätzliches Heizregister mit einer 3+1-Reihenkonfiguration. Es erzeugt deutlich weniger Wärme, da es für das Wiedererwärmen der Luft nach der Entfeuchtung ausgelegt ist und nicht dafür, allein die volle Heizlast zu decken.
Anhand von KAFP-05WA-Gerätepaaren maßen die Techniker von KOVEN AIR bei beiden Systemen eine Wassereintrittstemperatur von 60°C. Das 2-Leiter-System erreichte eine Heizleistung von 7.425 W, gegenüber nur 3.127 W allein über das Heizregister des 4-Leiter-Systems (42 % der Leistung des 2-Leiter-Geräts). Die Kühlleistung war dagegen ähnlich: 4.950 W beim 2-Leiter-System und 5.135 W beim 4-Leiter-System.
Technische Daten für den Entscheidungsvergleich
Sie sind noch unsicher, welche Konfiguration zu Ihrer Anlage passt?
Senden Sie uns Ihre Auslegungsbedingungen. Wir erstellen Ihnen eine technische Kostenschätzung →Bewährt im Einsatz: ein 512-Einheiten-Hochhaus und ein Hotel mit 420 Einheiten
Ersatzkosten sind ein Risiko, das Gebäudeeigentümern bei Endgeräten zu Recht Sorgen bereitet. In einem Diskussionsforum für Eigentumswohnungen in Toronto bringt ein Beitrag es schon im Titel auf den Punkt: „Der obligatorische Austausch von Klimaanlagen-Gebläsekonvektoren in Eigentumswohnungen kostet über $10.000“. Die Bewohner diskutieren dort nicht über Marken, sondern berichten davon, wie sie einer nach dem anderen teuer zur Kasse gebeten werden. Dazu kommt es, wenn Endgeräte bei der Ausschreibung von jemandem ausgewählt werden, der beim Ausfall nicht mehr vor Ort ist. Ein Gerät, das einmal spezifiziert wird und dann zehn Jahre unauffällig läuft, ist mehr wert als jeder Vorteil auf dem Datenblatt. Hier sind zwei Referenzinstallationen von KOVEN AIR, die sich an diesem Maßstab messen lassen.
Globale Anwendungsgeschichte
Beide Projekte sind Teil einer deutlich längeren Installationsgeschichte. KOVEN AIR Geräte sind in über 35 Ländern im Einsatz, darunter unter vielen anderen Brasilien, die Vereinigten Staaten, Indonesien, Malaysia, Südafrika und Mexiko. HVACR-Anlagen des Unternehmens sind in Industrie und Gewerbe installiert, unter anderem bei Samsung Electronics, Tesla, BMW, Yadea und Hilton. Für diesen Gebläsekonvektor gilt überall dasselbe Prinzip: Räume mit individuell geregeltem Komfort werden von einer zentralen wassergeführten Anlage versorgt. Das betrifft Hotelzimmer, Wohnungen und Eigentumswohnungen ebenso wie Rechenzentren und Computerräume, in denen Gebläsekonvektoren in den Kühlkreislauf eingebunden sind (US10785896B2), außerdem Büros, Patientenzimmer in Krankenhäusern, Turnhallen, Bibliotheken und Wohnheime. Auch an der Gebäudehülle kommen sie zum Einsatz, wenn der Wärmeverlust über die Verglasung den maßgeblichen Wärmeübergang darstellt.
Zertifizierungen, Prüfungen und Qualitätskontrolle
CE
Europäische Konformitätskennzeichnung
ISO 9001:2015
Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001:2015
Umweltmanagementsystem
ISO 45001:2018
Arbeits- und Gesundheitsschutz
1,6 MPa
Maximaler Betriebsdruck des Registers
1,5× Prüfung
Hydrostatische Prüfung jedes Geräts
24 Stunden
Alterungstest
36 Prüfungen
Prüfpunkte im Werk
Planungstools für vertikale Gebläsekonvektoren
Modellauswahl für vertikale Gebläsekonvektoren
Geben Sie die berechnete Raumlast ein. Das Tool ermittelt das KA-FP-WM-Modell, das sie mit einer Reserve von 10–15 % abdeckt – nach dieser Auslegungsregel arbeiten unsere Ingenieure. Das Ergebnis wird nicht auf die nächstgrößere Baugröße aufgerundet.
Entscheidungshilfe: 2-Rohr- oder 4-Rohr-System
Sechs Fragen. Meist entscheidet eine davon: Müssen zwei Räume zur gleichen Stunde in entgegengesetzten Betriebsarten laufen? Das Tool zeigt auch den Kompromiss bei der Heizleistung, der oft erst zu spät erkannt wird.
Passformprüfung für den Einbau unter dem Fenster
Das Gehäuse ist bei allen Modellen 600 mm hoch und 250 mm tief – nur die Breite ändert sich. Prüfen Sie hier ein ausgewähltes Modell anhand Ihrer Fensterbank, der verfügbaren Wandlänge und der Freiräume, die für spätere Wartungsarbeiten erforderlich sind.
FAQ: Vertikale Gebläsekonvektoren spezifizieren
Nein. Er wälzt Raumluft um und führt sie über ein wassergeführtes Register. Die Außenluft sollte separat von einer Anlage aufbereitet werden, die parallel zum Gebläsekonvektor ausgelegt ist, statt erst nach dessen Zeitplan.
Ja, mit einem einzelnen Wasserkreislauf. Ein Register wird im Winter mit 60 °C heißem oder 45 °C warmem Wasser und im Sommer mit Kaltwasser bei 7/12 °C versorgt. Unser KA-FP-05WM liefert bei hoher Lüfterdrehzahl 5.135 W Kühlleistung und 7.703 W Heizleistung. In einem 2-Rohr-System wird die Temperatur zentral in der Technikzentrale umgeschaltet, sodass das gesamte Gebäude im selben Betriebsmodus bleibt.
Maßstab und Aufgabe. Ein Gebläsekonvektor versorgt einen Raum oder eine Zone, wird in Kilowatt ausgelegt und benötigt üblicherweise keine Luftkanäle. Raumlufttechnische Geräte hingegen versorgen das gesamte Gebäude oder große Bereiche. Sie verteilen die Luft über Luftkanäle und decken üblicherweise den Außenluftbedarf ab.
Jedes Gerät wird mit einem eigenen LCD-Thermostat zur lokalen Regelung von Temperatur, Drehzahl und Timer geliefert, wie es auch beim Wohnbauprojekt eingesetzt wurde. Integratoren tun gut daran, dies frühzeitig zu klären: In Foren für Hausautomation und Gebäudemanagement gilt die Annahme, dass „die meisten Hersteller von Gebläsekonvektoren Modbus RS-485 unterstützen“. Es empfiehlt sich, das zu bestätigen, statt es vorauszusetzen. Bei dieser Produktreihe hängen RS-485 / Modbus und die Anbindung an ein Gebäudemanagementsystem vom Regelungspaket ab und gehören nicht zur Standardausstattung im Katalog. Senden Sie uns die Betriebspunktliste und die Regelungsphilosophie Ihres Projekts. Wir bestätigen Ihnen schriftlich, welche Funktionen das Gerät und das Ventilpaket unterstützen, bevor Sie sie spezifizieren.
Lassen Sie das Gebäude entscheiden – in dieser Reihenfolge. Erstens: Gibt es eine abgehängte Decke oder einen ausreichend tiefen Deckenversprung, in dem sich ein Gerät verbergen lässt? Ohne Hohlraum und bei einem Bestandsgebäude spricht vieles für ein bodenstehendes, freiliegendes Gerät. Zweitens: Handelt es sich um einen Neubau mit vielen gleichartigen Etagen, die einen gemeinsamen Steigstrang nutzen können? Diese Rechnung spricht für ein Schachtgerät; unser bodenstehendes Gehäuse kann damit nicht konkurrieren. Drittens: Wer muss im 6. Jahr den Filter und das Register erreichen, und was muss dafür geöffnet werden? Freiliegende Geräte schneiden dabei am besten ab, weil sich alles vom Rauminneren aus öffnen lässt. Ein Hohlraum mit klarem Wartungszugang spricht für ein verdecktes Gerät. Bei den meisten Projekten entscheidet allein die erste Frage.
Das Register setzt sich zu – das ist normal und kein Defekt. In Kaltwasserregistern sammeln sich alle Verunreinigungen, die den Filter passieren. Bei einem zehn Jahre alten Gerät in einem Wohngebäude ist normalerweise eine Reinigung statt eines Austauschs erforderlich. Zu den regelmäßigen Arbeiten gehören die planmäßige Reinigung oder der Austausch des Filters entsprechend der Nutzung des Raums, die Reinigung der Registeroberfläche sowie die Prüfung von Kondensatwanne und Kondensatleitung vor jeder Kühlsaison. Auch Ventil und Stellantrieb müssen geprüft werden. Das Zusetzen ist vor allem wegen der Zugangskosten relevant: Bei einem bodenstehenden, freiliegenden Gerät wird die Frontplatte im Raum abgenommen; Filter, Registeroberfläche, Kondensatwanne und Wasseranschlüsse liegen direkt vor dem Techniker, sodass die Reinigung bei einem einzigen Termin erledigt ist. Bei einem verdeckten Gerät beginnt dieselbe Arbeit mit der Zimmerdecke. Planen Sie die Zugangskosten genauso ein wie die Arbeitskosten.
Nein. Unsere Geräte sind nicht im AHRI-Verzeichnis aufgeführt. Wir verfügen über CE sowie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 45001:2018. Die veröffentlichten Leistungsdaten ermitteln wir in unserem eigenen Prüflabor für Kaltwassersätze und Wärmepumpen. Jedes Gerät wird vor dem Versand hydrostatisch bei 1.5-fachem Betriebsdruck geprüft. Wenn Ihre Spezifikation AHRI 440 vorschreibt, teilen Sie uns das bitte bereits bei Ihrer Anfrage mit. So können wir das Thema klären, statt Sie erst bei der Prüfung der technischen Einreichung damit zu überraschen.
Berechnen Sie die Raumlast, addieren Sie 10-15 % und halten Sie sich dann an diesen Wert. Wählen Sie das Modell nicht vorsorglich größer. Wenn die Leistung für einen Raum nicht ausreicht, prüfen Sie zunächst den externen statischen Druck und die Luftverteilung, bevor Sie ein zusätzliches Register vorsehen.
![Reinraum-RLT-Systeme: ISO-Klassen & Planungsleitfaden [2026]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/07/cleanroom-ahu-pharma-biotech-guide-featured-2-150x150.png)


