Horizontale Gebläsekonvektoren

Horizontale Gebläsekonvektoren, verdeckte KAFP-Serie

Neun Modelle. Für jeden Betriebspunkt sind Luftvolumenstrom, Leistung, Leistungsaufnahme und Schalldruck bei denselben drei statischen Druckstufen angegeben. So sehen Sie den Zielkonflikt, statt zwei Werte aus unterschiedlichen Betriebspunkten vergleichen zu müssen.

Lösungsübersicht: horizontaler, verdeckter KAFP

9 Modelle KAFP-02WA → KAFP-14WA
340–2.380 m³/h Luftvolumenstrom (ca. 200–1.400 CFM)
2.160–12.852 W Kühlleistung, Zweirohrsystem, hohe Drehzahl
3.240–19.278 W Heizleistung, Zweirohrsystem, hohe Drehzahl
37–56 dB(A) Schall bei 12 / 30 / 50 Pa statischem Druck
240 mm Gerätehöhe, ca. 300mm Freiraum erforderlich
2-Rohr- / 4-Rohr-System DN20 für Vorlauf, Rücklauf und Kondensatablauf
1,6 MPa Maximaldruck, 3-reihiges Cu/Al-Register
Das ist hier anders: Die vollständige Leistungstabelle mit neun Modellen steht auf dieser Seite und ist nicht hinter einer PDF-Schranke verborgen.

Außerdem: Der Heizleistungsunterschied zwischen Zwei- und Vierrohrsystem ist für jedes Modell angegeben – ein Wert, der bei Projekten entscheidend ist und den fast niemand veröffentlicht.

Warum die Auswahl verdeckter Gebläsekonvektoren oberhalb der Decke scheitert

Drei Werte entscheiden darüber, ob ein horizontaler Gebläsekonvektor mit den Gegebenheiten einer echten Decke zurechtkommt – und die Leistung gehört nicht dazu. Einbauraumtiefe, Reserve beim statischen Druck und Gefälle für den Kondensatablauf machen aus einem korrekt eingeplanten Gerät entweder eine passende Lösung oder einen Nachtrag. Doch genau diese drei Werte fehlen oft dort, wo Fachplaner sie vergleichen könnten. Das Gerät selbst ist unkompliziert: Verdeckte Gebläsekonvektoren (FCUs) führen Raumluft über ein Kaltwasser- oder Warmwasserregister und geben die temperierte Luft an den Raum zurück. Sie haben weder Verdichter noch Kältemittelleitung, denn Kaltwassersatz oder Heizkessel übernehmen diese Aufgabe an anderer Stelle im Gebäude. Das ist gängige Ingenieurpraxis. An diesen drei Werten scheitern Projekte in der Praxis.

Horizontaler, verdeckter Gebläsekonvektor in einem engen Deckenhohlraum mit Abhängern, Rohrleitungen und abgestimmtem Kondensatablauf
01

Erster Fehler: Das Gerät passt in den Projektzeitplan, aber nicht in den Deckenhohlraum

Der Deckenhohlraum wird durch Tragwerk, Sprinklerhauptleitungen, Kabeltrassen und kreuzende Kanäle belegt; der Gebläsekonvektor muss sich meist als Letztes seinen Platz sichern. Ein Projektzeitplan mit Angaben zu Leistung und Luftvolumenstrom, aber ohne Gerätehöhe verlagert die Abstimmung auf die Baustelle – wo daraus ein Nachtrag wird. Jedes KAFP-Gerät ist 240 mm hoch. Das ist kein flaches Gehäuse, und wir bezeichnen es auch nicht als solches. Das Installationsblatt verlangt etwa 300 mm freien Abstand zwischen Rohdecke und abgehängter Decke: 240 mm für das Gehäuse, 30–50 mm darüber für die Gewindestangen und 20–30 mm darunter für das Gefälle des Kondensatablaufs. Diese Angabe steht auf dieser Seite, weil sie ein Gerät als Erstes ausschließt und nicht erst ganz am Ende.

02

Zweiter Fehler: Der Ventilator schafft den geplanten Luftkanal nicht

Bei verdeckten Geräten sind die Luftkanäle kurz und mit einem Rückluftgitter versehen; der externe statische Druck wird oft geschätzt statt berechnet. Die Leistungsdaten von KAFP sind für 12, 30 und 50 Pa externen statischen Druck angegeben. Bei den meisten Größen verdoppelt sich die Leistungsaufnahme in etwa innerhalb dieses Bereichs: Ein KAFP-05WA benötigt bei 12 Pa 44 W und bei 50 Pa 61 W. Wenn Ihr Kanalnetz mehr als 50 Pa erfordert, endet hier der Bereich unserer veröffentlichten Daten. Sprechen Sie mit uns, bevor Sie das Gerät einplanen – nicht erst danach.

03

Dritter Fehler: das Kondensat

Beim Kühlen liegt die Registeroberfläche unter dem Taupunkt des Raums. Dadurch entsteht Wasser, das sich in der Wanne sammelt und ablaufen muss. Kann es nicht abfließen, schaltet der Schwimmerschalter das Gerät ab und der Gast ruft an der Rezeption an. Die Anforderung ist unspektakulär, aber konkret: DN20-Kondensatablauf, mindestens 1 % Gefälle, wenigstens 10 mm pro Meter bis zum Bodenablauf, Absperrventil an jeder Wasserleitung und ein motorisiertes Zweiwegeventil am Rücklauf. Besonders kritisch ist das bei Sanierungen, denn das erforderliche Gefälle muss in einem Deckenhohlraum untergebracht werden, der dafür nie vorgesehen war.

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Eine 2025 veröffentlichte, begutachtete Feldstudie zu rund 100 Gebläsekonvektoren der Economy-Klasse führt die meisten vor Ort festgestellten Leistungsmängel auf genau solche Installations- und Luftvolumenstromdetails zurück – und nicht auf das Register selbst. Keine der drei Anforderungen ist ungewöhnlich. Sie werden bei der Montage verdeckter Gebläsekonvektoren in Decken jedoch oft erst auf der Baustelle statt in der Planung geklärt. Deshalb werden daraus Nachträge statt Entscheidungen.

Die Ingenieure von Koven Air prüfen alle drei Punkte anhand der Projektzeichnung, bevor wir ein Modell anbieten. Andernfalls wird der Fehler erst auf der Baustelle entdeckt. Eine interne Produktionsdokumentation mit 400 Rückverfolgbarkeitspunkten nützt nichts, wenn das Gerät 40 mm zu hoch für den vorgesehenen Deckenhohlraum ist. Diese drei Randbedingungen – Einbauraumtiefe, Reserve beim statischen Druck und Gefälle für den Kondensatablauf – beantwortet der Rest dieser Seite mit Zahlen statt Adjektiven. Wenn Sie Geräte oberhalb abgehängter Decken montieren, entscheiden diese Punkte über das Projekt, noch bevor die Leistung eine Rolle spielt.

Horizontale, verdeckte KAFP-Gebläsekonvektoren: 9 Modelle, vollständige Leistungstabelle

In der Branche hat sich ein Auswahlmodell mit fünf Kriterien für horizontale Geräte etabliert: Leistung, externer statischer Druck, verfügbarer Deckenraum, Schallempfindlichkeit und Außenluftanschluss. Das ist ein gutes Raster. Es greift dort zu kurz, wo es um Schall geht: Dieser wird fast immer mit Worten statt mit Zahlen beschrieben. Im Folgenden ist jedes Kriterium für jedes Modell mit konkreten Werten angegeben.

01
LEISTUNG
Präzise Abstimmung auf die Kühl- und Heizlast.
02
EXTERNER STATISCHER DRUCK
Überwindung des systembedingten Widerstands im Kanalnetz.
03
DECKENRAUM
Anforderungen an eine besonders geringe Bauhöhe.
04
SCHALLEMPFINDLICHKEIT
Bewertung anhand von Dezibelwerten.
05
AUSSENLUFT
Flexibler Anschluss für die Zufuhr von Frischluft.
Decke einer Gewerbehalle mit mehreren horizontalen Gebläsekonvektoren und sichtbaren Versorgungsleitungen

Leistungsdaten des KAFP-Zweirohrsystems bei hoher Ventilatordrehzahl

Quelle: werkseigene Auslegungsdatei von Koven Air.

Modell Luftvolumenstrom, hoch (m³/h) Luftvolumenstrom, mittel Luftvolumenstrom, niedrig Kühlleistung, hoch (W) Heizleistung, hoch (W) Kaltwasser (kg/h) Gewicht (kg)
KAFP-02WA3402461612,1603,24037014
KAFP-03WA5103752543,1864,77955015
KAFP-04WA6805083454,1766,26472015
KAFP-05WA ★8506544154,9507,42585018
KAFP-06WA1,0207755165,9408,910102019
KAFP-08WA1,3601,0346847,92011,8801,36028
KAFP-10WA1,7001,2938779,27013,9051,59030
KAFP-12WA2,0401,5651,03811,01616,5241,89033
KAFP-14WA2,3801,8951,20412,85219,2782,21036

Auslegung des Rückluftkanals je Modell

Ein zu kleiner Rückluftkanal führt unauffällig zu Einbußen bei Leistung und Schallverhalten: Die Strömungsgeschwindigkeit steigt und der Ventilator arbeitet gegen einen Druck, für den er nie ausgelegt wurde. Nach dem Schließen der Decke ist dieser teure Fehler schwer zu beheben. Anders als eine unzureichende Leistung fällt er oft erst auf, wenn der Raum genutzt wird. Die folgende Tabelle zeigt die von unserem Engineering-Datenblatt geforderten Querschnitte bei 3,5 m/s und hoher Ventilatordrehzahl.

Modell Luftvolumenstrom, hohe Stufe (m³/h) Erforderliche Fläche (cm²) Rundkanal (mm) Rechteckkanal (mm)
KAFP-02WA340270Φ200200 × 160
KAFP-03WA510405Φ250250 × 160
KAFP-04WA680540Φ280250 × 200
KAFP-05WA850675Φ320320 × 200
KAFP-06WA1,020810Φ360320 × 250
KAFP-08WA1,3601,079Φ400400 × 250
KAFP-10WA1,7001,349Φ450400 × 320
KAFP-12WA2,0401,619Φ500500 × 320
KAFP-14WA2,3801,889Φ500500 × 400
Prüfen Sie die Werte erneut anhand der Strömungsgeschwindigkeit vor Ort von 2,5–4 m/s. Quelle: Koven Air.
Horizontaler, verdeckter KAFP-Gebläsekonvektor mit verzinktem Gehäuse, blauem Register und Kondensatwanne
SCHEMATISCH: GEO_01

Konstruktionsgeometrie und Bauweise

Das dreireihige Register ist eine gängige Lösung in der Branche und keine geschützte Konstruktion. Es findet sich beispielsweise in veröffentlichten Ausführungen wie diesem Patent für ein dreireihiges Trockenkühlregister mit drei Wasserwegen. Alle Größen haben gemeinsam: ein Gehäuse aus verzinktem Stahl, ein doppelseitig ansaugendes Radialgebläse mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln, einen AC-Dreistufenmotor mit 110 V oder 220 V, ein dreireihiges Register aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit einem Nenndruck von 1,6 MPa sowie DN20-Anschlüsse für Vorlauf, Rücklauf und Kondensatablauf.

Es handelt sich um ein bewusst einfach konstruiertes Klimagerät: eine bewegliche Baugruppe, ein Register, kein Verdichter. Nach nordamerikanischer Zählweise reicht die Kühlleistung der Produktreihe ungefähr von 0.6 bis 3.6 Tonnen pro Gerät. Das Gehäuse aus verzinktem Stahl und das dreireihige Register sind die beiden Komponenten, die darüber entscheiden, wie zuverlässig das Gerät während einer zwanzigjährigen Anlagenlebensdauer bleibt. An diesen Stellen sparen wir deshalb nicht.

Das oben hervorgehobene Modell KAFP-05WA ist die relevante Größe für Hotels: Ein Gästezimmer mit 25–35 m² benötigt üblicherweise 3,5–5,0 kW Kühlleistung. Damit liegen die Modelle KAFP-03WA bis KAFP-05WA genau in diesem Bereich.

Gehäuseaufbau Verzinkter Stahl
Gebläsetyp Vorwärtsgekrümmt
Motordaten AC, 3-stufig (110/220V)
Registergeometrie 3-reihig, Kupferrohr, Aluminiumlamellen
Nenndruck Max. 1,6 MPa
Anschlüsse DN20 Vorlauf/Rücklauf/Kondensatablauf

Wartungsfreundlichkeit und Instandhaltung

Ein Gebläsekonvektor wirkt wartungsarm, weil er einfach aufgebaut ist. In einem Gebäude bewährt sich diese Schlussfolgerung jedoch nicht. Filter und Kondensatwanne befinden sich im Gerät und müssen regelmäßig zugänglich sein. Fachpublikationen der Branche führen genau das als dauerhaften Nachteil von Gebläsekonvektoren an. Deshalb ist der Wartungszugang fest eingeplant und nicht dem Zufall überlassen: Das KAFP-Installationsblatt verlangt auf der Seite der Rohranschlüsse und des Schaltkastens eine Deckenöffnung von mindestens 450 × 450 mm sowie mindestens 300 mm freien Wartungsraum auf derselben Seite.

Unser Rückluftgitter ist mit einem auswaschbaren G4-Filter statt mit einer Einwegkartusche ausgestattet. Denn in einem Hotel mit 200 Zimmern besteht die realistische Wartung darin, dass das Reinigungsteam ein Filtergewebe ausspült – nicht darin, dass die Lagerverwaltung Verbrauchsmaterial bestellt. Jedes Gerät wird werkseitig vollständig montiert und verdrahtet geliefert. Das verkürzt die Montagezeit vor Ort und beseitigt das Risiko, dass beim Zusammenbau einer Registersektion im Deckenhohlraum Teile fehlen.

Rahmen für die Systemintegration

Zweck der Zonenregelung

Die Zonenregelung ist der eigentliche Zweck des Geräts. Jedes Gerät wird von einem Thermostat für einen einzelnen Raum geregelt. Deshalb wird dieses Konzept in Gebäuden eingesetzt, in denen die Nutzer die Temperatur individuell einstellen und unterschiedliche Wünsche haben: in Hotels, Krankenhausstationen, Wohnheimen und an den Fassadenbereichen von Büroetagen. In der Praxis unterscheidet sich diese Anwendung dadurch auch von einem zentralen raumlufttechnischen Gerät: Bei der Entscheidung zwischen Gebläsekonvektor und raumlufttechnischem Gerät geht es darum, wie viele Zonen unabhängig voneinander versorgt werden müssen – nicht darum, wie viel Luft bewegt werden soll.

Gebläsekonvektoren unterscheiden sich vor allem durch ihren Einbauort: verdeckt oberhalb der Decke, als Kassettengerät in der Decke, vertikal in einem Schrank oder bodenstehend am Fassadenrand. Die horizontale, verdeckte Ausführung eignet sich überall dort, wo die Decke 240 mm Einbauhöhe aufnehmen kann und im Raum kein Bodenplatz frei ist.

Legen Sie ein bestimmtes Zimmer aus und möchten die Werte lieber in einer Tabelle als auf einer Webseite erhalten?

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VS
Schema eines Gebläsekonvektors im Zweirohrsystem mit einem dreireihigen Register für saisonales Kalt- oder Warmwasser

2-ROHR SYS

[ KAPAZITÄT: 100 % GENUTZT ]
Schema eines Gebläsekonvektors im Vierrohrsystem mit getrennten Kühlkreisläufen und einem einreihigen Heizregister

4-ROHR SYS

[ AUFTEILUNG: 3 KÜHLREIHEN + 1 HEIZREIHE ]

Gebläsekonvektor mit Zwei- oder Vierrohrsystem: 42 % weniger Heizleistung

Das Vierrohrsystem ist leistungsfähiger und heizt schlechter. Dieser Zielkonflikt wird selten veröffentlicht und bei der Planung häufig falsch eingeschätzt. Anders als ein Kühlleistungsdefizit macht sich eine Heizleistungslücke von 4.298 W erst in der ersten kalten Woche bemerkbar. Bei allen neun KAFP-Größen erreicht das Vierrohrgerät zwischen 38 % und 44 % der Heizleistung des gleich großen Zweirohrgeräts. Beim Modell KAFP-05WA sinkt die Leistung von 7.425 W auf 3.127 W.

Das ist weder ein Mangel noch eine Besonderheit von Koven Air. Der Unterschied ergibt sich direkt aus der Bauweise und überrascht Projekte, in denen das Vierrohrsystem einfach als Weiterentwicklung betrachtet wird. Entscheidend ist die Registergeometrie. Im Zweirohrgerät strömt Warmwasser durch das gesamte dreireihige Register. Beim Vierrohrgerät bleibt das Hauptregister für die Kühlung erhalten; zusätzlich kommt ein separates, kleineres Heizregister hinzu. Die Aufteilung lautet also 3+1 Reihen.

VERGLEICHSDATEN ABRUFEN

AUSGABEKENNZAHLEN // ALLE_NEUN_MODELLE

Quelle: werkseigene Vergleichstabelle von Koven Air. Hohe Ventilatordrehzahl.

Modell-ID 2-Rohr Heizen (W) 4-Rohr Heizen (W) 4-Rohr als % von 2-Rohr 2-Rohr Kühlen (W) 4-Rohr Kühlen (W)
KAFP-02WA 3,240 1,390 43% 2,160 2,250
KAFP-03WA 4,779 2,112 44% 3,186 3,320
KAFP-04WA 6,264 2,687 43% 4,176 4,396
KAFP-05WA 7,425 3,127 42% 4,950 5,135
KAFP-06WA 8,910 3,705 42% 5,940 6,188
KAFP-08WA 11,880 4,748 40% 7,920 8,293
KAFP-10WA 13,905 5,530 40% 9,270 9,557
KAFP-12WA 16,524 6,443 39% 11,016 10,888
KAFP-14WA 19,278 7,409 38% 12,852 13,529
KENNZAHLEN ZUM ABGLEICH

Lesen Sie auch die Spalten zur Kühlung: Sie zeigen den zweiten Teil des Bildes. Die Kühlleistung des Vierrohrsystems liegt über die gesamte Produktreihe geringfügig höher. Das Vierrohrgerät ist also nicht schwächer, sondern anders abgestimmt. Sie tauschen Heizleistung im Winter gegen ganzjährige Unabhängigkeit.

ANWENDUNGSLEITFADEN

Unabhängige Planungsempfehlungen sehen Vierrohr-Gebläsekonvektorsysteme in großen Anlagen mit Kaltwasser vor: auf Campusgeländen, in großen Wohnanlagen, großen Hotels und überall dort, wo eine unabhängige Temperaturregelung für einzelne Räume tatsächlich erforderlich ist.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE REGELUNGSLOGIK

Auch die Regelungslogik unterscheidet sich und wirkt sich auf das Budget für die Inbetriebnahme aus. Ein Vierrohrsystem benötigt zwei Ventile, einen Thermostat, der Heizen und Kühlen unabhängig voneinander anfordern kann, sowie eine Verriegelungslogik, die verhindert, dass sich die beiden Register im Neutralbereich gegenseitig beeinflussen.

BEWERTUNGSMATRIX_MIT_10_FRAGEN

Diese Matrix verwenden unsere Anwendungsingenieure tatsächlich. Vergleichen Sie die linke Spalte mit Ihrem Projekt, und daraus ergibt sich die Systemempfehlung.

Bewertungskriterium Typische Umgebung Systemempfehlung
Müssen verschiedene Räume gleichzeitig beheizt und gekühlt werden? Kühlung in einem Krankenhausflügel, während auf der anderen Seite geheizt wird 4-ROHR
Befindet sich das Gebäude in einer einheitlichen Saisonbetriebsart? Wohngebäude, Bürogebäude in gemäßigtem Klima 2-ROHR
Ist die Anfangsinvestition die maßgebliche Beschränkung? Kostenkritisches Projekt 2-Rohr
Ist der Deckenhohlraum oder Installationsschacht sehr eng? Viele Installationen, einfache Leitungsführung 2-Rohr
Wird ganzjährige Beheizung des Fassadenbereichs neben der Kühlung des Kernbereichs benötigt? Großraumbüro mit Kern- und Fassadenbereich 4-Rohr
Benötigen Sie eine präzise, unabhängige Zonenregelung? Labor, gehobenes Hotel, Gesundheitswesen 4-Rohr
Benötigen Sie eine hohe Heizleistung vom Gerät? Kaltes Klima, ein Register ist ausreichend 2-ROHR (Nutzung des gesamten Registers)
Benötigen Sie eine unabhängige Regelung der Luftfeuchte durch Nacherwärmung? Reinraum, Raum mit konstanter Luftfeuchte 4-Rohr
Hat die Effizienz in der Übergangszeit Priorität? Vermeidung von Verlusten beim Saisonwechsel 4-Rohr
Möchten Sie Wärme aus dem Verflüssiger zurückgewinnen? Ambitioniertes Energieziel 4-Rohr
HINWEIS_ZUR_AUSNAHME

Frage sieben wird oft übergangen – dabei ist dieser Abschnitt genau dafür da. Wenn sich das Projekt in einem kalten Klima befindet und Heizen und Kühlen nicht gleichzeitig erforderlich sind, bringt ein Vierrohrsystem, das aus Gewohnheit gewählt wird, ungenutzte Flexibilität und kostet dafür fast 60 % der Heizleistung.

Schalldruck nach statischem Druck: veröffentlicht statt nur behauptet

Ein Katalog kann ein Gerät als leise und leistungsfähig beschreiben, ohne dass beides gleichzeitig zutrifft. Das ist keine bloße Rhetorik. Eine 2025 veröffentlichte, begutachtete Feldstudie untersuchte rund 100 Gebläsekonvektoren der Economy-Klasse und prüfte anschließend zertifizierte Modelle erneut in einer reflexionsarmen Kammer nach ISO 3745. Die Kühlleistung lag zwischen 85,4 % und 118,2 % der Nennleistung. Als Ursache für die Minderleistung wurde ein gezielt reduzierter Luftvolumenstrom ermittelt, mit dem das akustische Kriterium NC-40 eingehalten werden sollte (Oh, Scientific Reports, 2025). Die Autoren bezeichnen das Ergebnis als das, was es ist: ein Kompromiss bei der thermischen Behaglichkeit zugunsten der Einhaltung akustischer Anforderungen.

Vergleichen Sie das mit den Anforderungen: Gästezimmer in Hotels werden für NC 30 bis 35 ausgelegt – fünf bis zehn Punkte strenger als ein typisches Büro mit NC 40. Der Standard verlangt, dass Gebläsekonvektor, Kanäle und Luftauslässe das Ziel gemeinsam erreichen. Die Geräte in der Studie erfüllten bereits einen für Büros ausgelegten Wert und mussten dafür Leistung einbüßen. Für ein Gästezimmer gelten strengere Anforderungen.

Darum lautet die entscheidende Frage nicht „Wie leise ist das Gerät?“, sondern „Bei welchem Luftvolumenstrom ist es leise, und welche Leistung bleibt dabei erhalten?“ Die folgende Tabelle zeigt die Schalldruckwerte von KAFP bei denselben drei statischen Druckstufen wie die Daten zu Luftvolumenstrom und Leistungsaufnahme. Dasselbe Gerät, dieselben Betriebspunkte, eine Tabelle.

Schalldrucktabelle mit identischen Betriebspunkten

Schalldruck und Leistungsaufnahme von KAFP bei 12 / 30 / 50 Pa externem statischen Druck und hoher Ventilatordrehzahl. Vom Hersteller im Werk gemessener A-bewerteter Schalldruck, Prüflabor von Koven Air.

Modell dB(A) bei 12 Pa dB(A) bei 30 Pa dB(A) bei 50 Pa Leistungsaufnahme (W) bei 12 Pa Leistungsaufnahme (W) bei 30 Pa Leistungsaufnahme (W) bei 50 Pa Luftvolumenstrom, hohe Stufe (m³/h)
KAFP-02WA374042222629340
KAFP-03WA394244303440510
KAFP-04WA414446364249680
KAFP-05WA434647445161850
KAFP-06WA4547495665801,020
KAFP-08WA46485078911011,360
KAFP-10WA485052881011251,700
KAFP-12WA5052541141401732,040
KAFP-14WA5254561391662082,380

„Wir veröffentlichen den Schalldruck direkt neben dem Luftvolumenstrom, bei dem er gemessen wurde, denn nur so ist die Zahl aussagekräftig. Würden wir einen niedrigen Dezibelwert bei niedriger Ventilatordrehzahl neben einem Leistungswert bei hoher Drehzahl aufführen, wären beide Zahlen wahr – und die Seite würde trotzdem einen falschen Eindruck vermitteln.“

Was diese Zahlen aussagen – und was nicht

Dies sind A-bewertete Schalldruckwerte aus unseren eigenen werkseitigen Messungen. Sie sind weder Schallleistungsdaten in Oktavbändern noch eine NC-Bewertung. Eine ideale Spezifikation für ein Endgerät enthält die abgestrahlte und die austretende Schallleistung je Oktavband. So kann ein Akustikberater die Dämpfung durch Raum und Kanäle berücksichtigen und den NC-Wert ermitteln. Wir veröffentlichen keine Schallleistung in Oktavbändern. Aus dieser Tabelle lässt sich daher kein NC-Wert ableiten, und wir erwecken auch nicht den Eindruck, dass dies möglich wäre.

Wir behaupten auch nicht, leiser als andere Anbieter zu sein. Kein Wettbewerber veröffentlicht vergleichbare dB-Werte auf seiner Webseite. Ein Vergleich hätte daher keine Grundlage. Lieber verzichten wir auf eine Behauptung, als eine unbelegte aufzustellen. Unsere Aussage ist enger gefasst und überprüfbar: Die Werte für Luftvolumenstrom, Leistung, Leistungsaufnahme und Schalldruck auf dieser Seite stammen alle von denselben drei Betriebspunkten. Nichts wurde bei einem Luftvolumenstrom gemessen und neben einem Wert aus einem anderen Betriebspunkt abgedruckt.

Aus der Tabelle lassen sich zwei praktische Hinweise ablesen, die beide im Betrieb wichtig sind. Erstens steigt der Schall bei jeder Größe mit dem statischen Druck an, typischerweise um fünf Dezibel von 12 Pa auf 50 Pa. Ein nicht berechneter Kanalverlauf ist somit eine noch nicht getroffene Entscheidung zum Schallschutz. Anders als ein Leistungsfehler lässt sich das nach der Übergabe nur teuer beheben: Der Raum wird bereits genutzt und Abhilfe schafft nur eine Änderung der Kanäle, keine Einstellung. Zweitens gibt unser Engineering-Datenblatt für die Kanalströmung einen Bereich von 2,5–4 m/s vor und empfiehlt ausdrücklich, in geräuschempfindlichen Räumen den niedrigeren Wert zu wählen. Damit wird der in der Studie beschriebene Zielkonflikt offen benannt, statt ihn hinter einem reduzierten Luftvolumenstrom zu verbergen. Der Haken: Der leisere Wert, den man Ihnen gezeigt hat, könnte schlicht bei geringerem Luftvolumenstrom gemessen worden sein.

Gewerbliche HLK-Installationen: Hotelzimmer, Hallen in Finanzhochhäusern, Konferenzräume

Kaltwasser-Gebläsekonvektoren an einer zentralen Technik sind in Hotels mit mehr als etwa 100 Zimmern nach wie vor die Standardlösung – aus Gründen, die nichts mit Mode zu tun haben: lange Lebensdauer der Anlagentechnik, unkomplizierte Wartung vor Ort, flexible Installation in den Räumen und eine Effizienz, die vom Boutiquehotel bis zur Etage eines Rechenzentrums skaliert. Die verdeckt installierten Geräte der KAFP-Reihe sind für genau solche Aufgaben und Gebäude ausgelegt.

Unterhalb dieser Schwelle fällt die ehrliche Antwort oft anders aus. Beim Vergleich zwischen einem 4-Rohr-Gebläsekonvektor und VRF ist meist die Größe ausschlaggebend, nicht die persönliche Vorliebe: Unabhängige Planungsempfehlungen sehen VRF bei Boutiquehotels mit weniger als etwa 100 Zimmern vorn, weil der Verzicht auf einen Technikraum, einen Kühlturm und Kaltwasserleitungen schwerer wiegt als die Vorteile. Bei größeren Hotels spricht die mehr als 20-jährige Lebensdauer der Anlagentechnik und die niedrigeren Betriebskosten für Kaltwasser.

Hotelgästezimmer

SYS.01 AKTIV

Gästeetagen sind für Gebläsekonvektoren die akustisch anspruchsvollste Umgebung und werden am ehesten unzureichend koordiniert. In der Praxis ist das Ergebnis immer dasselbe: Das Gerät erfüllt den Projektzeitplan, aber nicht die Anforderungen des Zimmers. Akustische Analysen von Gebläsekonvektoren in Gästezimmern kommen zum selben Schluss, indem sie den Schallleistungspegel mit dem Zielwert im Raum vergleichen. Jedes Gerät sitzt über dem Eingangskorridor oder der abgehängten Badezimmerdecke und versorgt den Schlafbereich direkt. Für Raumlasten im Bereich von 3,5–5,0 kW eignen sich KAFP-03WA bis KAFP-05WA, die bei 12 Pa externem statischem Druck 39, 41 beziehungsweise 43 dB(A) erreichen. Unsere Arbeiten vor Ort umfassen den gesamten Ablauf: Rohinstallation, Ausführung der Rohrleitungen und Kondensatabläufe, Deckenschließung und Fertigstellung des Zimmers.

DATEI ÖFFNEN

Hotel
Gästezimmer

KAFP-01

Hallen und Büros in Finanzhochhäusern

SYS.02 AKTIV

Offene Hallen und Konferenzbereiche stellen andere Anforderungen: längere Kanäle, höherer Luftvolumenstrom und ein akustischer Zielwert, der sich an der Sprachverständlichkeit statt am Schlaf orientiert. Größere Baugrößen bewältigen diese Anforderungen: KAFP-08WA bis KAFP-14WA decken 1.360 bis 2.380 m³/h ab. Die Tabelle für den Rückluftkanal oben entscheidet, ob dieser Luftvolumenstrom mit der geplanten Geschwindigkeit ankommt. Korridore, große Besprechungsräume und Lobbybereiche in einem Finanzhochhaus werden mit dieser Produktreihe versorgt; die optische Integration übernimmt der Deckenbauer und nicht das Gerät.

DATEI AUFRUFEN

Finanzhochhaus
Hallen

KAFP-02

Wo sich das Format bewährt

SYS.03 AKTIV

Anders als eine Werbeaussage lässt sich ein installiertes Referenzgerät vor Ort besichtigen. Koven Air fertigt die gesamte KAFP-Reihe im eigenen Werk. Jedes in diesen Anwendungen eingesetzte Gerät hat das Werk erst nach der Prüfung mit 36 Prüfpunkten und dem 24-Stunden-Alterungstest verlassen. Unabhängige Empfehlungen sehen Vierrohr-Gebläsekonvektorsysteme in großen Einrichtungen mit Kaltwasserversorgung, in Räumen mit hohem Anteil sensibler Wärme und überall dort vor, wo eine individuelle Raumregelung tatsächlich erforderlich ist, etwa in großen Hotels, auf Campusgeländen und in Wohnanlagen. Geräte von Koven Air kommen in Krankenhäusern, Geschäftszentren, Industrieparks, Bürogebäuden, Sporthallen, Bibliotheken, Schulen, Flughäfen, Rechenzentren und Computerräumen in 35 Ländern zum Einsatz.

DATEI AUFRUFEN

Wo sich das Format
bewährt

KAFP-03

Fertigungsstandards, Werksabläufe und was wir nicht behaupten

Wir verfügen nicht über eine AHRI-440-Zertifizierung

Das offen zu sagen ist für Sie hilfreicher, als wenn Sie es erst bei der Einreichung der Unterlagen herausfinden. Der AHRI Standard 440 ist der Leistungsbewertungsstandard für Raum-Gebläsekonvektoren. Er legt die Prüfmethode, die Bewertungsanforderungen und die Mindestdaten fest, die ein Hersteller veröffentlichen muss. Er ist relevant, weil ASHRAE 90.1 direkt darauf verweist: Wassergeführte Gebläsekonvektoren müssen demnach gemäß AHRI 440 bewertet werden. Es handelt sich um eine in einer Energienorm referenzierte Bewertungsmethode, nicht um ein Gütesiegel.

Wenn Ihre Spezifikation eine AHRI-440-Zertifizierung als zwingende Voraussetzung verlangt, erfüllen wir diese derzeit nicht. Keine Beschreibung unseres Werks ändert daran etwas. Im Folgenden erfahren Sie, was wir vorweisen und belegen können. Beurteilen Sie es nach seinen eigenen Maßstäben.

Was tatsächlich hinter dem Gerät steckt

20.000m² Fertigungsfläche
18Standardverfahren
23Blechbearbeitung
400Rückverfolgbarkeit
36Prüfpunkte
24hAlterungstest
2007Erster Kaltwassersatz
35Länder

Prozessfakten und Aussagen

Hier ist die ehrliche Einschätzung dazu, was Ihnen diese Angaben bieten und was nicht. Anders als ein Zertifizierungszeichen ist keine davon von Dritten überprüft. So zu tun, als wäre es anders, ist genau der Fehler, der dazu führt, dass ein Lieferant bei der Prüfung statt erst bei der Angebotsabgabe aus einer Bieterliste gestrichen wird. Das sind Prozessfakten und keine Leistungsversprechen – genau darin liegt der Unterschied.

Ein Rückverfolgbarkeitsnachweis mit 400 Punkten hilft uns herauszufinden, welches Register, welche Schicht und welche Charge betroffen sind, wenn ein Gerät vor Ort nicht ordnungsgemäß funktioniert. Er sagt nicht aus, dass das Gerät seine Nennleistung erreicht, und wir werden ihn auch nicht als Beleg dafür darstellen. Wir betreiben ein eigenes Prüflabor für Kaltwassersätze und Wärmepumpen. Jedes Gerät wird erst nach bestandener Werksprüfung und dem 24-Stunden-Alterungstest ausgeliefert.

ANSICHT 01 / 06
Werksbau, Ansicht 1
Werksbau, Ansicht 2
Werksbau, Ansicht 3
Werksbau, Ansicht 4
Werksbau, Ansicht 6
Werksbau, Ansicht 5

Nach welchen Standards diese Produktreihe ausgelegt ist

Die Auslegung basiert für das Endgerät auf dem ASHRAE Handbook, HVAC Systems und GB 50736. GB 50189, ASHRAE 90.1 und IECC legen den energetischen Rahmen fest, den die Geräte einhalten müssen. SMACNA und GB 50243 regeln die Kanäle und die Installation.

Zur Entwicklungsrichtung dieser Produktkategorie – flachere Gehäuse und effizientere Register – finden Sie veröffentlichte Arbeiten wie dieses Patent für einen besonders flachen Gebläsekonvektor. Die KAFP-Reihe ist bewusst mit einem herkömmlichen 240 mm-Gehäuse und nicht als besonders flache Ausführung konstruiert. Jedes Gerät hat ein dreireihiges Register aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen, ausgelegt auf einen maximalen Betriebsdruck von 1,6 MPa. Laut Installationsanleitung müssen Kaltwasserleitungen und Kanäle grundsätzlich gegen Kondensation gedämmt werden; das ist keine optionale Maßnahme.

Beschaffungsleitfaden: kundenspezifische Ausführungen und weltweiter Support

Ein Hersteller muss neben der ersten auch die zweite Frage beantworten. In technischen Foren wird sinngemäß gefragt: Wo gibt es preisgünstige wassergeführte Gebläsekonvektoren? Auf den Marktplätzen findet man viele billige Geräte, aber wo ist der echte Vertriebsweg?

Das ist eine berechtigte Frage. Unabhängige Untersuchungen zur mangelnden Leistung günstiger Gebläsekonvektoren aus der Fabrik zeigen, warum sie gestellt werden sollte. Tatsächlich sind es zwei Fragen: Was bestimmt den Preis, und wer ist verantwortlich, wenn im dritten Jahr um 2 a.m. etwas schiefgeht?

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Der Preis richtet sich nach der Auslegung

Wir nennen hier keinen Preis, denn ohne Ihre Parameter wäre eine Zahl für Sie nicht aussagekräftig. Diese Faktoren beeinflussen den Preis tatsächlich:

Rohrkonfiguration

Eine Vierrohrausführung erfordert ein zweites Register, ein zweites Ventil, einen zweiten Anschlusssatz und eine Verriegelungsregelungstechnik. Das erhöht die Investitionskosten.

Modellgröße und Menge

Ein KAFP-02WA und ein KAFP-14WA sind unterschiedliche Geräte. Die große Auswahl aus neun Baugrößen bedeutet, dass sich unterschiedliche Mengenaufteilungen auf die Werkzeugkosten auswirken.

Register- und Gehäusespezifikation

Kupferrohre mit Aluminiumlamellen sind Standard. Optionen mit kombinierten Kupferlamellen verändern die gesamte Kostenbasis deutlich.

Ventile und Regelungstechnik

Zweiwege- oder Dreiwegeventil, Ein/Aus- oder modulierender Betrieb, eigenständiger Thermostat oder vollständige Integration in die Gebäudeleittechnik.

Umfang der kundenspezifischen Anpassungen

Wo die Katalogpreise enden: Gehäuseabmessungen, Anschlussseite, Ausführung der Kondensatwanne und Zugangsseite.

Dokumentation und Zertifizierung

Der gesamte Umfang dessen, was unser Werk gemäß Ihren Einreichungsanforderungen erstellen und gründlich prüfen muss.

Zur Orientierung können Sie selbst recherchieren: Händler veröffentlichen Preise für wassergeführte Gebläsekonvektoren online, und die Preisspanne ist sichtbar. Wir räumen das offen ein, statt die Produktkategorie als undurchsichtig darzustellen. Senden Sie uns Ihren Projektzeitplan und fordern Sie ein Angebot an – wir kalkulieren die konkrete Konfiguration.

Lieferzeit und worüber wir nicht spekulieren

Die Lieferzeit einer kundenspezifischen Serie hängt von der Modellkombination, der Konfiguration und der Menge ab. Wir veröffentlichen keine Wochenangabe, die für Ihr Projekt nur eine Vermutung wäre.

Senden Sie uns Ihren Projektzeitplan und bitten Sie um eine Lieferzeitschätzung. Sie erhalten eine verlässliche Angabe, die auf unserer aktuellen technischen Auftragsplanung basiert.

Wer ist wann verantwortlich?

Die Ingenieure von Koven Air verantworten diesen Ablauf, denn ein Preis, der das Inbetriebnahmerisiko außer Acht lässt, macht das Gerät nicht günstiger, sondern verschiebt das Problem nur. Nach Einsätzen in 35 Ländern und einer Produktion seit 2007 ist das Muster beständig genug, um entsprechend zu planen.

  • Phase 1: vor der Bestellung Wir prüfen die Projektauslegung und die Genauigkeit der Parameter und führen selbst eine Berechnungsprüfung durch. Das im Projektzeitplan passend wirkende Gerät KAFP-05WA ist möglicherweise doch nicht geeignet, wenn statischer Druck und akustischer Zielwert gemeinsam betrachtet werden.
  • Phase 2: während der Lieferung Die Geräte werden erst nach Fertigung und erfolgreicher Prüfung versandt. Unsere technischen Mitarbeiter unterstützen die Installation und Inbetriebnahme vor Ort und passen die Anordnung an, wenn die Gegebenheiten auf der Baustelle von der Zeichnung abweichen.
  • Phase 3: nach der Übergabe Kostenlose technische Unterstützung während der gesamten Lebensdauer, schnelle Reaktion innerhalb der Garantiezeit statt Einreihung in eine Warteschlange sowie regelmäßige Fachschulungen für die Auftragnehmer und Ingenieure, die später tatsächlich mit dem System arbeiten.

Technische Spezifikationen

Unsere technischen Daten helfen, die Lücke zwischen Auslegungstheorie und Installationspraxis zu schließen. Prüfen Sie vor der Anlieferung der Geräte, ob Ihre Spezifikationen mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort übereinstimmen.

Auslegungswerkzeuge für horizontale Gebläsekonvektoren

Auswahlhilfe für verdeckte KAFP-Gebläsekonvektoren

Geben Sie die Kühllast des Raums, den externen statischen Druck durch den Kanalverlauf und Ihren akustischen Zielwert ein. Das Tool zeigt die KAFP-Modelle an, die die Kühllast erfüllen, samt Schalldruck und Leistungsaufnahme bei Ihrem statischen Druck – den drei Werten, die für die Auswahl entscheidend sind.

Auswahlhilfe starten

Zwei- oder Vierrohrsystem: Heizleistung im Praxisvergleich

Ein Vierrohrsystem ermöglicht gleichzeitiges Heizen und Kühlen. Was Datenblätter selten gegenüberstellen, sind die Auswirkungen auf das Heizregister. Wählen Sie ein Modell und Ihr Klima aus, sehen Sie sich die tatsächlichen Zahlen an und erhalten Sie eine Empfehlung statt einer Standardlösung.

Konfigurationen vergleichen

Rückluftkanal auslegen und Deckenhohlraum prüfen

Drei Dinge führen dazu, dass ein im Projektzeitplan vorgesehenes Gebläsekonvektorgerät nachträgliche Änderungen auf der Baustelle erfordert: Der Rückluftkanal ist zu klein, der Deckenhohlraum zu niedrig oder das Kondensat kann nicht ablaufen. Wählen Sie ein Modell aus und prüfen Sie alle drei Punkte, bevor die Decke geschlossen wird.

Rahmenbedingungen prüfen
Informationen

Häufige Fragen zu Gebläsekonvektoren

Technische Daten, Installationshinweise und Systemvergleiche für verdeckt installierte Geräte von Koven Air.

Zuerst die Raumlast, dann der statische Druck und anschließend der akustische Zielwert – in dieser Reihenfolge. Ein Gästezimmer mit 25–35 m² benötigt normalerweise 3,5–5,0 kW. Dafür eignen sich KAFP-03WA bis KAFP-05WA. Lesen Sie den Schalldruck in der Tabelle bei dem statischen Druck ab, den Ihr Kanal tatsächlich verursacht, und nicht bei dem Wert, den Sie sich erhofft haben. Veröffentlichte Feldforschung zeigt, warum Wunschwert und tatsächlicher Wert voneinander abweichen.

Bei einem Zweirohrsystem ist ein Register an ein gemeinsames Vor- und Rücklaufleitungspaar angeschlossen. Das gesamte Gebäude wird saisonal zwischen Kalt- und Warmwasserbetrieb umgeschaltet. Ein Vierrohrsystem hat getrennte Kühl- und Heizkreise, sodass eine Zone heizen kann, während eine andere kühlt. Was selten veröffentlicht wird: Beim Vierrohrsystem kommt statt Warmwasser durch das gesamte Register ein separates kleines Heizregister in einer 3+1-Reihenschaltung zum Einsatz. Deshalb erreicht seine Heizleistung 38–44 % der eines Zweirohrgeräts derselben Baugröße: bei einem KAFP-05WA 3.127 W gegenüber 7.425 W. Die vollständige Tabelle mit neun Modellen finden Sie oben.

Keine der beiden Antworten ist als allgemeine Aussage verlässlich, und der Grund ist wichtiger als die Antwort. Eine begutachtete Feldstudie aus 2025 ergab, dass zertifizierte Geräte 85,4–118,2 % ihrer angegebenen Kühlleistung erreichten, weil der Luftvolumenstrom zur Einhaltung des akustischen Zielwerts reduziert worden war. Ein niedrigerer veröffentlichter Schallwert kann also schlicht auf einem geringeren Luftvolumenstrom beruhen und nur anders dargestellt sein. Zwei Dezibelwerte zu vergleichen sagt daher fast nichts aus, solange Sie nicht auch den Luftvolumenstrom und die jeweils erreichte Leistung kennen. Vergleichen Sie Schall und Leistung am selben Betriebspunkt oder verzichten Sie ganz auf den Vergleich. Bei unserer verdeckt installierten Produktreihe finden Sie beide Werte gemeinsam in einer Tabelle oben – deshalb ist sie genau so aufgebaut. Ein baulicher Unterschied gilt allgemein: Bei einem Kanalgerät lässt sich eine Schalldämpfung in den Kanal einbauen. Ein Kassettengerät, das in der Decke sitzt, gibt die Luft direkt in den Raum ab und bietet keine Möglichkeit, den Schall auf diesem Weg zu dämpfen. Das ist eine Konstruktionsoption und keine Aussage zum Dezibelwert. Wenn Ihr Projekt einen verbindlichen NC-Zielwert hat, sollte ein Akustikberater anhand der Schallleistung in Oktavbändern planen. Diese Daten veröffentlichen weder wir noch die meisten Anbieter dieser Produktkategorie.

Nein. Koven Air verfügt derzeit nicht über eine AHRI-440-Zertifizierung. Wir möchten, dass Sie das jetzt erfahren und nicht erst bei der Einreichung der Unterlagen. AHRI 440 ist der Leistungsbewertungsstandard für Raum-Gebläsekonvektoren, auf den ASHRAE 90.1 als Grundlage der Bewertung verweist. Wenn Ihre Spezifikation ihn zwingend vorschreibt, erfüllen wir die Anforderung nicht. Was wir vorweisen können, sind ein eigenes Prüflabor für Kaltwassersätze und Wärmepumpen, 36 Werksprüfpunkte, ein 24-Stunden-Alterungstest für jedes Gerät, 400 Prozesspunkte zur Rückverfolgbarkeit und die veröffentlichten Daten auf dieser Seite für angegebene Betriebspunkte, die Sie selbst prüfen können.

Ja. Ein verdeckt installiertes Gerät sitzt über der Decke und muss über Gitter oder kurze Kanäle an Zu- und Rückluft angeschlossen werden. Unser veröffentlichter Betriebsbereich reicht bis zu 50 Pa externem statischem Druck. Die Daten sind für 12, 30 und 50 Pa angegeben, sodass Sie die Änderungen in diesem Bereich sehen können: Bei einem KAFP-05WA steigt die Leistungsaufnahme von 44 W auf 61 W und der Schalldruck von 43 auf 47 dB(A). Legen Sie den Rückluftkanal anhand der Tabelle oben für 3,5 m/s aus und prüfen Sie vor Ort erneut, ob der Wert im Bereich von 2,5–4 m/s liegt. Benötigt Ihr Kanalverlauf mehr als 50 Pa, sprechen Sie uns an, bevor Sie ihn einplanen.

Ja. Wir prüfen sie lieber, bevor Sie das Gerät einplanen, als danach. Senden Sie uns die Raumlasten, die verfügbare Tiefe des Deckenhohlraums, den Kanalverlauf und den akustischen Zielwert. Unser Engineering-Team erstellt dann eine Auswahl nach Modellen und markiert die Spalte mit dem jeweiligen statischen Druck. Dabei nennen wir auch den Fall, dass kein KAFP-Modell in Ihren Deckenhohlraum passt. Fordern Sie ein Angebot oder eine Prüfung der Geräteauswahl an →

Der Wartungszugang – und dieser Nachteil lässt sich durch das Bauformat nicht beseitigen. Filter und Kondensatwanne befinden sich im Gerät über der Decke. Daher muss der Zugang zu beiden gemäß einem Wartungsplan möglich sein. Auch Fachmedien führen genau dies als dauerhaften Nachteil dieser Lösung an. Außerdem hat jeder Gebläsekonvektor einen eigenen Ventilator und benötigt deshalb mehr Ventilatorenergie als ein passives Endgerät. Wir sorgen dafür, dass der Zugang praktikabel ist, statt das Problem zu leugnen: mit einem waschbaren G4-Filter am Rückluftgitter, einer mindestens 450 × 450 mm großen Wartungsöffnung und mindestens 300 mm freiem Wartungsraum auf der Rohrleitungsseite.