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2 auf dem Weg zu einem neuen Bauen

3 Faktor 10 Häuser 10 fach geringerer Heizenergieverbrauch 10 fach geringere Herstellungsenergie 10 fach höheres Wohlgefühl

4 drei wichtige Vorbehalte Nein Nein keine Bauweise für billig Nein Telefonbuch brennt auch nicht

5 Arbeitsteilung Getreide wird bisher zur Ernährung angebaut. Es bedarf einer neuen Arbeitsteilung, um einen Teil des anfallenden Strohs zum Bauen zu nutzen. Essen Geeignetes Getreide (Weizen + Roggen) wird auf ha angebaut. Von diesem Stroh können ohne Schaden für die Bodenfruchtbarkeit % entnommen werden. Wohnen Das Stroh von einem Hektar reicht für den Bau eines mittleren Einfamilienhauses. Roggen Weizen Das reicht also für? Häuser jährlich

6 drei wichtige Eigenschaften dieser Bauweise geringer Energieaufwand bei der Herstellung hohe Wärmespeicherung bei guter Isolierung Isolierung und Wandbaustoff in einem Primärenergieeinsatz bei gleicher Dämmwirkung (U = 0,2) Werte u.a. nach: Wärmedämmstoffe im Vergleich, Umweltinstitut München Wärmespeicherung [kj/m²k] bei gleicher Wärmedämmung (Wanddicke 45 cm) Blähton 240 Stroh 103 Schaumglas Holzweichfasern EPS 30 (Styropor) Zellulose Hanf PUR 112 Schafwolle 29 Mineralwolle Ceralit 100 Blähperlite Perlite Polystyrol Schafwolle 20 Mineralfaser 9 Hanf Matten Zellulose Schilf Stroh 6 3 Energieeinsatz [KWh/m²]

7 Energie sparen im Betrieb Rechenwerte R quer zum Halm 0,052 [W/mK] R in Halmrichtung 0,080 [W/mK] nicht mehr in der Zulassung U = 0,14 [W/m²K] R = 7,1 [m²k/ W] 35 cm Ballen hochkant U = 0,17 [W/m²K] R = 5,9 [m²k/ W] 46 cm Ballen flach

8 Energie sparen bei der Herstellung im Vergleich mit anderen Wandkonstruktionen Nichterneuerbarer Primärenergieaufwand (PEInre ) für die Herstellung [kwh/m²] von einem Quadratmeter Wand bei gleichem U-Wert (U = 0,10 W/m²K) Wärmeverluste über ein Quadratmeter dieser Wand über 50 Jahre sind 248 [kwh/m²] Strohballenwand, verputzt Holzrahmen, Zellulose, OSB, Gips [kwh/m²] Wärmeverlust über 50 Jahre Stahlbetonwand-WDVS, Polystyrol 264 Porenbeton-Mineralfaser-Klinker

9 CO 2 - Bilanz [kg/m²] von Außenwandflächen Vergleich Herstellungsaufwand 100 Strohballenwand Stahlbeton, WDVS 83, ,95 gleicher U-Wert (U = 0,15 W/m²K) Während die Herstellung einer EPS-gedämmten Stahlbetonwand die Atmosphäre mit 84 kg/m² CO2 verschmutzt, entlastet eine Strohballenwand die Atmosphäre mit ca. 83 kg/m² CO2.

10 Ausbildung Fachkraft Strohballenbau straw talks

11 Ausbildung Fachkraft Strohballenbau Ballen einbauen und verdichten

12 Ausbildung Fachkraft Strohballenbau Lehmputz auf Strohballen

13 Ausbildung Fachkraft Strohballenbau Kalkputz auf Strohballen

14 Ausbildung Fachkraft Strohballenbau Lasttragend (Frederike Fuchs)

15 Ausbildung Fachkraft Strohballenbau Außendämmung (Dorothee Weckmüller)

16 Fachverband Strohballenbau ca. 150 Mitglieder wichtigste Aufgabe Verbreitung des Strohballenbaus Qualitätssicherung Weiterbildung (Fachkraft Strohballenbau) Strohballen Regeln (Ende 2013) Zulassung (Ende 2013) Verfügbarkeit (Fa. Baustroh) Zusammenarbeit auf allen Ebenen

17 Standard Bauteile

18 Strohballenhäuser in Europa

19 36-37 Wanddetail Putz Holzweichfase Klemmholz r Strohballen

20 Aufbau Dach Winddichtigkeit Luftdichtigkeit Eindeckung Wellzementfaserplatten Lattung Konterlattung 1 cm Lehmputz 35 cm Strohballen flach liegend zwischen die Sparren geklemmt Blaupapier als Luftdichtigkeit Diagonalschalung geschraubt

21 Fensterdetail 1 Strohballen 2 Holzweichfaser 3 Holzständer 4 Schilfrohrgewebe als Putzträger 5 Abklebung für Luftdichtigkeit 6 Lehmputz 7 Opferholz Eiche 8 Fensterbrett Eiche Zeichnung Dirk Schamer außen

22 Haustechnik Wandflächenheizungen im Lehmputz Steckdosen und Kabel werden wegen Brandschutz und günstiger Verlegetechnik in Lehm gebettet

23 Wie alles anfing 100 Jahre Strohballenbau Pferdebetriebene Strohballenpresse ab 1900 Strohballenhaus von Siedlern in Nebraska 1908

24 Frankreich ( )

25 Aussiedlerhof Fam. Warmuth eins der ersten Häuser in Deutschland Architekt Achim Wüst, Bauleitung Axel Linde Fachverband Strohballenbau Arbeitsgruppe Ausbildug Strohballenbau2011 Folie25

26 Einfamilienhaus in Bösel Architekt Dirk Scharmer 26

27 Herausragende Strohballenbauten in Europa Auktionshalle in England Passivbürohaus in Österreich 1.100m², 1-geschossig 416m², 2-geschossig

28 Herausragende Strohballenbauten in Europa S-House Österreich Wohnhaus Südtirol Architekt Werner Schmidt 300m², 2-geschossig Aussendämmung 250m², 2,5-geschossig Grossballen

29 Experimentelle Strohballenbauten in Europa Lastragende Tonnen in Tamera/ Portugal, 2006 Architekt Gernot Minke

30 Herausragende Strohballenbauten in Deutschland Architekt Dirk Scharmer 3-geschossiges Mehrfamilienhaus Haus Strohpolis, Ökodorf 7 Linden, Poppau, Sachsen Anhalt

31 Solarbeheiztes Mehrfamilienhaus Architekt Dirk Scharmer Haus Libelle im Ökodorf 7 Linden, Poppau, Sachsen-Anhalt

32 Außendämmung Roddahn Mats Murmann

33 5-geschossiges Bürogebäude (NZNB-Verden) Vorfertigung Stroh Einbau Mittelballen 50/85/150

34 5-geschossiges Bürogebäude (NZNB-Verden) Kalkputz Witterungsschutz Aufstellen der Elemente

35 5-geschossiges Bürogebäude (NZNB-Verden) Gebäudeklasse 4 Brandschutz K 60 Treppenhaus tragend Vollholz m² Netto Nutzfläche incl. 500 m² Ausstellung 500 m³ Holz 380 m³ Stroh To CO 2 gespeichert kurz vor dem Richtfest

36 5-geschossiges Bürogebäude (NZNB-Verden) Fertig Frühsommer 2014 Architekten Scharmer / Isselhard

37 Danke Burkard Rüger Schicken Sie eine kurze Anfrage per Mail, wenn Sie eine PDF Kopie des Vortrags haben möchten

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