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.

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Modelle KAFP-02 bis KAFP-14

340–2,380

Luftvolumenstrom, m³/h (hohe Drehzahl)

2.25–13.5

Kühlleistung, kW

3.4–20.2

Heizleistung, kW bei 60°C

37–56

Schallpegel, dB(A)

2 & 4

Rohrkonfigurationen

Vertikaler Stand-Gebläsekonvektor von KOVEN AIR unter einem Fenster installiert

Kühlen und Heizen ohne abgehängte Decke: der vertikale Gebläsekonvektor unter dem Fenster

Ein vertikaler Gebläsekonvektor saugt bodennah Raumluft an, führt sie über ein Warm- oder Kaltwasserregister und gibt die aufbereitete Luft nach oben in den Raum ab. Er verfügt weder über einen Verdichter noch über einen eigenen Kältemittelkreislauf. Das Warm- oder Kaltwasser wird von einem zentralen Heizkessel oder Kaltwassersatz bereitgestellt. Technisch gesehen ist der Gebläsekonvektor also ein Endgerät und keine Anlagenzentrale. Als Standgerät befindet er sich sichtbar im Raum, meist unter dem Fenster und hinter einem dekorativen Gehäuse.

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Montagezeichnung eines vertikalen Stand-Gebläsekonvektors unter dem Fenster mit Darstellung der umgewälzten Raumluft

Was ein Gebläsekonvektor nicht leistet

Zunächst dazu, was ein Gebläsekonvektor nicht leistet: Er sorgt nicht für die Lüftung eines Raums. Ein Gebläsekonvektor bereitet vorhandene Raumluft auf und wälzt sie über Wasserregister um. Die Lüftung mit Außenluft wird üblicherweise separat geplant. Außenluft kann entweder über die Rückluft und eine separate Außenluftanlage, über ein eigenes Außenluftgerät oder über ein Wärmerückgewinnungsgerät zugeführt werden.

In der Planungspraxis ist klar: Häufig, aber nicht immer, wird frische Außenluft auf der Rückluftseite eines Gebläsekonvektors zugeführt. Das ist inzwischen so etabliert, dass es vom USPTO erteilte Patente gibt, die eigens einen vertikalen Gebläsekonvektor mit einem Wärme- oder Energierückgewinnungsgerät kombinieren (US8939826B2). Wird der Gebläsekonvektor als vollständige Lüftungsanlage betrachtet, zeigt sich die Lücke bei der Lüftung erst nach der Übergabe und nicht schon davor – ein teures Problem, wenn die Decken bereits geschlossen sind.

Vertikaler Gebläsekonvektor unter einem Fenster zur Beheizung der Außenwandzone neben dem Fenster einer Hochhauswohnung

Strahlungsbedingte Unbehaglichkeit vermeiden

Das Standgerät löst ein konkreteres, physikalisches Problem. In einer Wohnung in einem oberen Stockwerk oder einem Hotelzimmer in kaltem Klima ist im Winter die Verglasung oft die Schwachstelle. An einer verglasten Fläche entstehen zwei Arten von Unbehaglichkeit. Die erste ist strahlungsbedingt: Wer einer kalten, Wärme abgebenden Scheibe gegenübersitzt, spürt die Kälte an der dem Fenster zugewandten Körperseite. Die zweite entsteht durch Fallluft: Die Luft kühlt an der Innenseite der Scheibe ab, sinkt nach unten und sammelt sich im Fußbereich.

Wie stark diese Effekte ausfallen, hängt vom U-Wert der Verglasung und der Geometrie der Fensteröffnung ab. Die Gebäudephysik-Gruppe von Payette hat diesen Zusammenhang detailliert modelliert. In denselben Räumen lässt sich ein horizontales Endgerät meist nicht über einer abgehängten Decke verbergen, weil die Raumhöhe dafür nicht ausreicht. Auch im Fußboden ist kein Platz für eine Flächenheizung.

Das Gerät unter dem Fenster zu platzieren und die Luft nach oben gegen die Scheibe zu richten, wirkt beiden Effekten zugleich entgegen. Die warme Zuluft tritt direkt an der Scheibe aus und trifft auf den herabströmenden Kaltluftfilm, bevor er den Aufenthaltsbereich erreicht. Eine abgehängte Decke ist nicht nötig, da das Gerät auf dem Boden steht. In unserem 32-stöckigen Wohngebäude hielten vertikale Gebläsekonvektoren unter den Fenstern während der Heizperiode die Raumtemperatur mit 60 °C Vorlauftemperatur innerhalb von ±1,0 °C. Auch der Betrieb mit Niedertemperaturwasser von 45 °C erwies sich als praktikabel. Die Forschung entwickelt sich weiter: Eine experimentelle und numerische Studie aus dem Jahr 2025 kombiniert Gebläsekonvektoren mit Niedertemperaturenergie direkt mit einem doppelt verglasten Sonnenschutzfenster, um die thermische Leistung der Gebäudehülle aktiv zu regeln (ScienceDirect, 2025).

Wann diese Ausführung nicht die richtige Wahl ist

Die Erkenntnis von Payette gilt in beide Richtungen, und die sachliche Einordnung ist wichtiger als die verkaufsorientierte: Bei einer sehr leistungsfähigen Verglasung können Fallluft und Strahlungswärmeverluste so weit reduziert werden, dass eine zusätzliche Beheizung der Außenwandzone ganz entfällt. Bei einem neuen Hochhaus mit Vorhangfassade und niedrigem U-Wert ist unterhalb der Fenster möglicherweise kein Heizgerät mehr nötig. Vertikale Stand-Gebläsekonvektoren sind für Gebäude ausgelegt, die den vorhandenen Gebäudebestand prägen: mit Standardverglasung, Hochhauswohnungen, Hotelsanierungen und Wohngeschossen ohne Fußbodenheizung oder Platz in der Decke. Wenn Ihre Fassade die Probleme mit Fallluft bereits löst, berücksichtigen Sie das von Anfang an und wählen Sie stattdessen ein verdecktes oder ein Deckengerät.

SYS.01 // PRODUKTÜBERSICHT
Die vertikale Gebläsekonvektor-Produktreihe KA-FP-WM: 9 Modelle und Auswahlhilfe
Alle Modelle der Produktreihe haben dasselbe Gehäuseformat und denselben Registeraufbau. Sie unterscheiden sich nur in der Breite und Leistung. Bei allen neun Modellen sind die Höhe mit 600 mm und die Tiefe mit 250 mm gleich. So passt das Gerät unter eine übliche Fensterbank und benötigt nur wenig Bodenfläche.
Das Register besteht aus Kupferrohren mit Aluminiumlamellen und hat 3 Reihen. Der maximale Betriebsdruck beträgt 1,6 MPa. Die Wasseranschlüsse für Vorlauf, Rücklauf und Kondensat haben durchgehend die Nennweite DN20. Die Luft wird von einem doppelseitig ansaugenden Radialventilator mit vorwärts gekrümmten Schaufeln angetrieben. Ein dreistufiger Wechselstrommotor ist für 110 V oder 220 V ausgelegt. Die Drehzahl des Ventilators ist eine echte Stellgröße und dient nicht nur der Komforteinstellung. Patentierte Regelungskonzepte für Heizungsanlagen setzen genau hier an (EP4624817A1).
VIS.01 // SCHEMATISCHE ANSICHT
Schematische Ansicht eines vertikalen Gebläsekonvektors mit Wasseranschlüssen neben dem Fenster, Modell KA-FP-WM
DOC.02 // AUSLEGUNGSGRUNDLAGEN
Grundsätze für Auslegung und Auswahl
Die Auswahl von oben nach unten anzugehen, ist der falsche Weg. Sie beginnt mit der Raumlast, wobei Überdimensionierung ein größeres Risiko darstellt als eine zu geringe Leistung. Ist ein wassergeführter Gebläsekonvektor überdimensioniert, erreicht er den Sollwert, bevor er der Luft Feuchte entzogen hat, und schaltet sich häufig ein und aus. Das Register läuft dann nie lange genug bei der richtigen Oberflächentemperatur, um Wasser aus dem Luftstrom auszukondensieren. Die Folge sind schwankende Temperaturen und eine hohe Luftfeuchte.
Motor und Ventil verschleißen stärker, weil das Gerät dafür nicht ausgelegt wurde. Fachleute beschreiben das mit einer Offenheit, die man in einem Katalog kaum findet: „Das Gerät entfeuchtet bei Teillast häufig schlecht. Bei Überdimensionierung wird es deutlich schlimmer, weil es viel häufiger ein- und ausschaltet.“
Planungsingenieure kommen von der anderen Seite zum selben Schluss: Eine Überdimensionierung führt zu häufigeren Ein- und Ausschaltzyklen, unzureichender Entfeuchtung und zusätzlichem Energieaufwand, um dem entgegenzuwirken. Die Ingenieure von KOVEN AIR begrenzen die Leistungsreserve auf 10-15 %. Auch das Register mit 1,6 MPa wurde nach diesem Grundsatz ausgelegt: passend dimensioniert und mit dem 1.5-fachen Betriebsdruck geprüft, ohne unnötige Reserven.
„Wir legen das Gerät anhand der berechneten Last mit einer Reserve von 10 bis 15 Prozent aus, nicht eine Modellgröße darüber. Wenn ein Raum Probleme macht, liegt die Ursache fast immer beim externen statischen Druck und der Luftverteilung, nicht an einem zu kleinen Register. Ein Gerät, das eine Größe zu groß ist, besteht den Werkstest und sorgt trotzdem für ein unbehagliches Raumklima.“
— KOVEN AIR Engineering Team
DAT.03 // TECHNISCHE TABELLEN
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-02340 / 246 / 1612,2503,40439036 / 43 / 4837 / 40 / 4221745
KAFP-03510 / 375 / 2543,3205,00557050 / 57 / 6439 / 42 / 4430900
KAFP-04680 / 508 / 3454,3966,51276060 / 70 / 8141 / 44 / 46321,000
KAFP-05850 / 654 / 4155,1357,70388074 / 84 / 9743 / 46 / 4735.51,100
KAFP-061,020 / 775 / 5166,1889,1871,06093 / 105 / 11445 / 47 / 49401,230
KAFP-081,360 / 1,034 / 6848,29312,4141,430130 / 151 / 16946 / 48 / 50591,500
KAFP-101,700 / 1,293 / 8779,55714,4401,640147 / 169 / 20446 / 48 / 50631,700
KAFP-122,040 / 1,565 / 1,03810,88817,3211,870183 / 206 / 24350 / 52 / 54691,900
KAFP-142,380 / 1,895 / 1,20413,52920,1872,330221 / 245 / 29152 / 54 / 56762,100
Nennleistungen der Produktreihe. Die Heizwerte gelten bei 60 °C Eintrittstemperatur des Wassers; auch 45 °C Niedertemperaturwasser ist eine mögliche Betriebsbedingung, allerdings mit reduzierter Leistung. Höhe 600 mm, Tiefe 250 mm, seitlicher Luftauslass 130 × 130 mm und DN20-Anschlüsse sind bei allen neun Modellen gleich. Der wasserseitige Druckverlust beträgt je nach Modell 30–50 kPa. Sehen Sie unter dem Sockel 50–100 mm für die Nivellierfüße, auf der Rückseite 20–50 mm für Rohrleitungen und Rückluft sowie an der Wartungsseite ≥300 mm Platz vor. Bei niedriger Drehzahl erreichen die kleineren Modelle 37–41 dB(A) und sind damit leise genug für ein Schlafzimmer bei Nacht. Die Rohrkonfiguration ändert den Registerkreislauf und damit die Leistung. Beachten Sie den Abschnitt zu 2- und 4-Leiter-Systemen weiter unten und fordern Sie eine Auslegungsberechnung für die geplante Konfiguration an.
Für das Wohnbauprojekt wurde nach einzelnen Räumen statt nach Wohnungen ausgelegt. Jede 120 m² große Dreizimmerwohnung erhielt vier auf den tatsächlichen Bedarf des jeweiligen Raums abgestimmte Endgeräte, nicht vier identische Geräte.
Raum Ausgewähltes Modell Luftvolumenstrom, hoch (m³/h) Kühlleistung (kW) Heizleistung (kW) Geräte pro Wohnung
WohnzimmerKA-FP-06WM1,0206.199.191
HauptschlafzimmerKA-FP-05WM8505.147.701
Zweites SchlafzimmerKA-FP-05WM8505.147.701
ArbeitszimmerKA-FP-03WM5103.325.001
Wohnung gesamt4 Endgeräte—≈19.8≈29.64
Auslegung für das 32-stöckige Gebäude mit 128 Wohnungen. Kaltwasser 7/12 °C; Heizungswasser mit 60 °C oder 45 °C Eintrittstemperatur.
Sichtbar montierte vertikale Stand-Gebläsekonvektoren entlang der verglasten Fluraußenwand

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.

Vertikale Gebläsekonvektoren mit 2- oder 4-Leiter-System: Welche Ausführung passt zu Ihrem Gebäude?

01 Anlagenaufbau

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.

02 Der versteckte Zielkonflikt

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.

03 Messdaten und Risiken

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.

Das ist der entscheidende Fehler. Entscheiden Sie sich für 4-Leiter „weil es besser ist“ und stellen nach der Übergabe in einem Außenbereichsraum in kaltem Klima ein Heizdefizit fest, wird die Behebung teuer. Das Register befindet sich in einem bereits installierten, verrohrten, mit Ventilen versehenen und in Betrieb genommenen Gehäuse. Die Kühlleistung unterscheidet die beiden Konfigurationen nicht wesentlich. Der Unterschied liegt beim Heizen – und nur eine der beiden Konfigurationen macht das vor der Bestellung deutlich.

Technische Daten für den Entscheidungsvergleich

Vertikaler Gebläsekonvektor in einem Hotelkorridor, sichtbar als Standgerät mit Zugang für Wartungsarbeiten

01 Aufbau und Installation

Registeranordnung
2-Leiter
3 Reihen, ein Register
4-Leiter
3 + 1 Reihen, separates Register
Rohrleitungen am Endgerät
2-Leiter
2 (Vorlauf + Rücklauf)
4-Leiter
4 (Kaltwasser Vor-/Rücklauf + Warmwasser Vor-/Rücklauf)
Gerätegewicht (kg)
2-Leiter
18
4-Leiter
22
Ventile pro Endgerät
2-Leiter
1 Zweiwege- oder Dreiwegeventil
4-Leiter
2 sowie Verriegelungsregelung
Vertikaler Gebläsekonvektor unter dem Fenster einer Hochhauswohnung für den Vergleich der thermischen Leistung

02 Wärmeleistung und elektrische Leistung

Kühlleistung, Grundlage KAFP-05WA (W)
2-Leiter
4,950
4-Leiter
5,135
Heizleistung, Grundlage KAFP-05WA (W)
2-Leiter
7,425
4-Leiter
3,127
Warmwasser-Volumenstrom (kg/h)
2-Leiter
Nutzt den Kaltwasserkreislauf mit
4-Leiter
270, separater Kreislauf
Leistungsaufnahme bei 50 Pa (W)
2-Leiter
97
4-Leiter
100
Innenraum eines öffentlichen Museums mit Stand-Gebläsekonvektor; Aspekte zu Raumklima und Investitionen

03 Raumklima und Investitionen

Gleichzeitiges Heizen und Kühlen
2-Leiter
Nicht möglich – jeweils nur 1 Betriebsart
4-Leiter
Jede Zone kann jederzeit ohne Umschaltung heizen oder kühlen
Unabhängige Regelung der Luftfeuchte
2-Leiter
Nicht möglich
4-Leiter
Ja – erst unterkühlen, dann wieder erwärmen
Verhalten in der Übergangszeit
2-Leiter
An die aktuelle Betriebsart der Anlage gebunden
4-Leiter
Folgt dem Bedarf der Zone (ohne Energieverschwendung)
Anfangsinvestition
2-Leiter
Niedriger
4-Leiter
Höher – etwa doppelt so viele Rohrleitungen sowie zusätzliches Register, Ventile und Regelungstechnik
Geeignete Einsatzbereiche
2-Leiter
Wohngebäude, kostenorientierte Projekte, saisonale Lastprofile, mildes Klima
4-Leiter
Krankenhäuser und Operationssäle, Labore, Fünf-Sterne-Hotels, Kern- und Außenbereiche
Die angegebenen Werte stammen aus dem von KOVEN AIR erstellten Vergleichsarbeitsbuch für die gemessene Gerätekonfiguration des KAFP-05WA. Luftvolumenstrom und Ventilator sind bei beiden Konfigurationen gleich; Unterschiede bestehen beim Register und beim Kreislauf. Zu den Planungsgrundlagen zählen das ASHRAE Handbook – HVAC Systems & Equipment (Kapitel zu Gebläsekonvektoren) und ASHRAE Std 90.1.
Eine Frage gibt den Ausschlag
Müssen in diesem Gebäude zu einer beliebigen Stunde an einem beliebigen Tag zwei Räume gleichzeitig in unterschiedlichen Betriebsarten laufen? Wenn ja – etwa in einem Krankenhausflügel, zwischen dem Kernbereich und der verglasten Außenfassade eines Büros oder in einem Labor –, bietet sich der Aufpreis für 4-Leiter an. Das geringere Heizvermögen des separaten Registers muss dabei von Anfang an eingeplant und darf nicht erst später festgestellt werden. Wenn nein – etwa in einem Wohngebäude, einem günstigen Hotel oder bei gemäßigtem Klima –, bietet das 2-Leiter-System eine höhere Heizleistung pro Endgerät, weniger Ventile für die Inbetriebnahme, weniger potenzielle Leckstellen und niedrigere Gesamtkosten. Aus genau diesem Grund wurde bei unserem Wohnbauprojekt auf dieser Seite das 2-Leiter-System eingesetzt.

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.

32-stöckiger Wohnturm,
512 Standgeräte

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Technische Daten

Gebäude 32 Etagen, 128 Wohnungen
Wohnungstyp 3 Schlafzimmer / 2 Wohnräume, ≈120 m²
Gebläsekonvektoren 4 pro Wohnung · insgesamt 512
Kühlleistung (Wohnung / Gebäude) ≈19,8 kW / ≈2.530 kW
Heizleistung, gesamtes Gebäude ≈3.790 kW bei 60 °C
Wasserauslegung Kaltwasser 7/12 °C · Heizung 60/45 °C
Raumtemperaturstabilität innerhalb von ±1,0 °C
Schallpegel im Betrieb 37–56 dB(A)

Ausschlaggebend waren die baulichen Rahmenbedingungen, nicht persönliche Vorlieben: geringe Geschosshöhen, fertig ausgebaute Wohnungsinnenräume ohne abgehängte Decke und keine Anschlüsse für eine Fußbodenheizung. Ein Wassersystem deckt beide Jahreszeiten ab. Jeder Raum wird über einen LCD-Thermostat geregelt; Heizkörper, die sonst erforderlich gewesen wären, wurden gar nicht erst installiert.

180m Mischnutzungsturm,
420 Gebläsekonvektoren für ein Hotel

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Technische Daten

Gebäude ≈180 m, 38 Etagen; Hotel + Büros
Gebläsekonvektoren 420 Geräte, 2-Leiter-System für Kalt- und Warmwasser
Kühlleistungsbereich / Gerät 2,2–7,1 kW
Gesamte Leistung der Gebläsekonvektoren ≈1.650 kW
Wasserauslegung 7/12 °C (S) · 60/50 °C (W)
Schallpegel-Sollwert ≤ NR35 (≈35 dB(A))
Abnahme beim ersten Prüfdurchgang ≥99 %
Lieferung 3 termingerechte Teillieferungen

Ein horizontal eingebautes, verdecktes und kein bodenstehendes Gerät – hier wird es gezeigt, weil der KOVEN AIR Qualitätsprozess dabei im großen Maßstab erprobt wurde: hydrostatische Prüfung jedes Registers, Auswuchten jedes Lüfterrads und ein Probelauf jedes Geräts auf allen 3 Geschwindigkeitsstufen vor dem Versand.

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.

Qualitätssicherungsprotokoll // VFC-Systeme

Zertifizierungen, Prüfungen und Qualitätskontrolle

CE

Europäische Konformitätskennzeichnung

ISO 9001:2015

Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001:2015

Umweltmanagementsystem

ISO 45001:2018

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Offen gesagt: Was wir haben – und was nicht

Wird eine technische Einreichung bei der Prüfung abgelehnt, führt das zu kostspieligen Verzögerungen. Häufig liegt die Ablehnung an einer Lücke bei den Zertifizierungen, die bei der Anfrage niemand bemerkt hat. Deshalb nennen wir das Risiko gleich zu Beginn, statt dass es erst spät auffällt. Die veröffentlichten Leistungsdaten von Gebläsekonvektoren in den Vereinigten Staaten basieren auf AHRI Standard 440 (I-P) / 441 (SI), Performance Rating of Fan-coil Units. Die aktuelle Fassung ist 440-2019 (R2024). Der Standard legt fest, welche Werte und wie sie zu messen sind, wie Leistungsangaben berechnet werden, welche Mindestangaben zu veröffentlichten Leistungen gehören sowie Betriebsbedingungen und Typenschilddaten. ASHRAE 90.1 verweist für die Leistungsbewertung auf AHRI 440, weil die Energievorschriften eine anerkannte Vergleichsgrundlage für die von verschiedenen Herstellern veröffentlichten Leistungsdaten vorschreiben. Genau deshalb nennt ein US-amerikanischer Planer die Nummer dieses Standards ausdrücklich.

Gebläsekonvektoren von KOVEN AIR sind nicht im AHRI-Verzeichnis aufgeführt – wir würden keine Zertifizierung behaupten, die wir nicht erhalten haben. Wir verfügen über CE sowie die drei Managementsystem-Zertifizierungen ISO 9001 / 14001 / 45001. Die veröffentlichten Leistungsdaten ermitteln wir in unserem eigenen Prüflabor für Kaltwassersätze und Wärmepumpen mit der Luftenthalpiemethode. Dabei wird die Leistung anhand der gemessenen Wassereintritts- und Wasseraustrittstemperatur bestimmt (CN202485915U). Wenn Ihre Spezifikation einen AHRI-zertifizierten Gebläsekonvektor zwingend vorschreibt, sollten Sie das bereits auf dieser Seite erfahren und nicht erst bei der Prüfung der technischen Einreichung. Für unsere Leistungsangaben stehen wir mit nachvollziehbaren Prozessen und zugänglichen Daten ein: 18 standardisierte Produktionsprozesse und 23 Präzisionsbearbeitungsprozesse für Bleche speisen eine modulare Fertigungslinie, an der intelligente Roboter jedes Gerät montieren; 400 Rückverfolgbarkeitspunkte während der Fertigung; 36 Werksprüfungen; ein 24-stündiger Alterungstest; sowie eine hydrostatische und Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Geräts bei 1,5 × Betriebsdruck, nicht nur einer Stichprobe. Vor jeder Bestellung prüfen unsere Ingenieure Ihre Auslegungsberechnung anhand Ihrer Planungsbedingungen und stellen die zugehörigen Daten zur Prüfung bereit – gleichen Sie diese vor der Auswahl mit Ihrer Spezifikationsklausel ab.

Umfassende technische Prüfdaten ansehen Begleitende Daten ansehen

1,6 MPa

Maximaler Betriebsdruck des Registers

1,5× Prüfung

Hydrostatische Prüfung jedes Geräts

24 Stunden

Alterungstest

36 Prüfungen

Prüfpunkte im Werk

Anpassung, Lieferzeit und Kundendienst

Den Preis eines Gebläsekonvektors dieser Modellreihe bestimmen nur zwei Faktoren – nicht einfach die Modellnummer. Der erste ist die Konfiguration: Anzahl der Rohrkreise; Registerreihen; Größe des Gehäuses und Oberflächenfinish; Spezifikation des Lüftermotors; Ausstattung mit Regelventil und Thermostat; sowie die Frage, ob das Gerät mit einem werkseitig montierten Rohrleitungssatz geliefert wird. Der zweite Faktor ist die Projektstruktur: Stückzahl und chargenweise Lieferung an die Baustelle nach dem Etagenablaufplan des Generalunternehmers sowie der erforderliche Planungsaufwand. Katalogpreise sind wenig sinnvoll, denn kein Projekt gleicht dem anderen – für ein 2-Rohr-Gehäuse mit 745mm Breite und ein 4-Rohr-Gehäuse mit 2.100mm Breite können Sie nicht dasselbe Gerät liefern.

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Kostentreiber und Lieferzeit

Informieren Sie sich über die wichtigsten Faktoren, die Preis und Zeitplan für kundenspezifische Gebläsekonvektoren beeinflussen.

Kostentreiber / Lieferzeit
Einflussfaktor
Rohrkonfiguration
Ein 4-Rohr-System umfasst gegenüber einem 2-Rohr-System ein zusätzliches Register, einen zweiten Kreislauf, ein zweites Ventil und eine zusätzliche Regelungssequenz.
Modellgröße und Stückzahl
Gehäusebreite 745–2.100 mm; die Chargengröße beeinflusst den Produktionszeitplan und nicht nur den Stückpreis.
Motorspezifikation
Standardmäßig AC-Motor mit drei Geschwindigkeitsstufen oder eine kundenspezifische Alternative, sofern die Spezifikation dies erfordert.
Regelungs- und Ventilpaket
LCD-Thermostat am Gerät als Standard; Zweiwege- oder Dreiwegeventile, Stellantriebe und BMS-Schnittstelle auf Anfrage – hier liegt der größte Teil der Konfigurationsflexibilität.
Gehäuseoberfläche
Standardmäßig weiße Pulverbeschichtung; projektspezifische Oberflächen auf Anfrage.
Lieferablauf
Lieferung in Chargen nach Bauablauf statt als eine einzelne Sendung.
Planungsumfang
Auslegungsberechnung, CAD/BIM-Dateien, Leistungskennlinien, Regelungslogik, Schaltpläne und Installationshandbuch.

Unser Serviceversprechen

Unser Serviceversprechen umfasst drei Phasen. In der mittleren Phase scheitern Projekte mit Gebläsekonvektoren häufig. Vor der Bestellung prüfen unsere Ingenieure die Genauigkeit Ihrer Projektparameter anhand Ihrer Planung und erstellen die Berechnung.

Bei der Lieferung werden die Geräte erst nach den Produktionsprüfungen durch unsere Ingenieure versandt. Anschließend kommen sie zur Baustelle, um die Geräte zu installieren und in Betrieb zu nehmen und sie an die tatsächlichen Bedingungen vor Ort anzupassen.

Nach der Übergabe erhalten Sie während der gesamten Lebensdauer der Geräte kostenlose technische Beratung. Während der Gewährleistungszeit beheben wir alle Mängel mit möglichst geringer Verzögerung. Außerdem bieten wir regelmäßig Schulungen für die Auftragnehmer und Ingenieure an, die später die Geräte warten. Für jedes gelieferte Gerät gilt eine 18-monatige Garantie.

➤ Für ein Angebot zu einer bestimmten Konfiguration senden Sie uns bitte Ihren Modellzeitplan und Ihre Auslegungsbedingungen.

Vertrag für Gebläsekonvektoren

Zwei Punkte gehören in Ihren Vertrag für Gebläsekonvektoren:

Erstens: eine Frist zur Schadensmeldung. In der Branche ist es üblich, bei der Installation und Inbetriebnahme von Gebläsekonvektoren (FCU) alle Geräte vor der Einlagerung mit dem Antrieb zu prüfen und Schadensmeldungen mit beigefügten Fotos schriftlich beim Hersteller einzureichen – normalerweise innerhalb von 3 Tagen. Die zulässige Frist für diese Meldung sollten Sie vor der Lieferung der ersten Charge an die Baustelle vereinbaren.

Zweitens: Kondensat. Die Konstruktion von Kondensatwannen und Überläufen ist eine eigene patentierte Ingenieursleistung (EP0714003A2), was zeigt, wie häufig dabei Fehler auftreten. In Fachzeitschriften wird sie als die am häufigsten übersehene Konstruktions- und Installationskomponente des Gebläsekonvektors bezeichnet. In Vertragsunterlagen wird sie selten angemessen spezifiziert – wenn überhaupt.

Unsere Faustregel aus einer kürzlich erfolgten Hotelinstallation ist einfach: mindestens 1 % durchgehend zum Kondensatablauf geneigte Leitungen, flexible Rohrverbindungen und eine vollständig dampfdichte Isolierung jeder gekühlten Oberfläche. Zum Ablauf hin neigen, flexible Anschlüsse gegen Geräusche, Abdichtung gegen Schwitzwasser. Fehlt einer dieser Punkte, ist ein Serviceeinsatz fällig.

Planungstools für vertikale Gebläsekonvektoren

01

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.

02

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.

03

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.