Lüftung Raumluft und Klimatisierung – Lüftungsanlagen mit Messwerten beurteilen
Einleitung
Lüftung Raumluft und Klimatisierung – Lüftungsanlagen mit Messwerten beurteilen
Zielgruppe: Auszubildende in der Anlagenmechanik SHK, Technischen Gebäudeausrüstung, Kälte- und Klimatechnik sowie Gebäudetechnik.
Lernziel: Du beurteilst eine Lüftungsanlage anhand von Volumenstrom, Druck, Temperatur und ergänzenden Betriebsdaten.
Lernformat: 6 kurze Lerneinheiten, ein durchgehender Ausbildungsfall, drei interaktive Diagnosefälle, gestufte Hilfen und Aufgaben in drei Niveaustufen.
Abbildung: Aufbau eines raumlufttechnischen Geräts mit typischen Funktionsbereichen. Quelle: Wikimedia Commons.
Dein Auftrag: Eine Lüftungsanlage versorgt zwei Schulungsräume. Die Messwerte weichen teilweise von den Planungswerten ab. Finde heraus, welche Auffälligkeiten bestehen, welche Ursachen möglich sind und welche Prüfungen Du einer Fachkraft vorschlägst.
Sicherheitsregel: Alle Betriebsfälle sind didaktische Simulationen. Messwerte allein erlauben weder eine hygienische Freigabe noch die Feststellung eines sicheren Anlagenbetriebs. Reale Messungen, Eingriffe, Wartungsarbeiten und Änderungen von Betriebsparametern erfolgen ausschließlich nach Freigabe und unter fachlicher Beaufsichtigung. Anlagenbetrieb, Raumlufthygiene und gegebenenfalls Trinkwasserhygiene müssen von zuständigen Fachkundigen geprüft werden.
Lernziele und Lernroute
| Lerneinheit | Schwerpunkt | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 – Luftwege | Anlagenschema lesen | Komponenten zuordnen |
| 2 – Volumenstrom | Luftgeschwindigkeit und Querschnitt | Luftmenge berechnen |
| 3 – Druck | Differenzdruck und Filter | Auffälligkeiten erkennen |
| 4 – Temperatur | Wärmerückgewinnung und Energie | Wärmeleistung abschätzen |
| 5 – Anlagenbetrieb | Messqualität und Hygiene | Grenzen der Beurteilung erkennen |
| 6 – Ausbildungsfall | Messwerte zusammenführen | Prüfbericht begründen |
Arbeitsweise: Erst Bild oder Schema betrachten, dann eine kurze Aufgabe lösen, anschließend das begründete Feedback öffnen.
Lerneinheit 1: Den Weg der Luft verstehen
Lüftung und Klimatisierung unterscheiden

Abbildung: Teilbereiche der Lufttechnik.
Eine Lüftung führt Außenluft zu und belastete Raumluft ab. Eine Klimaanlage kann darüber hinaus Luftzustände wie Temperatur und Feuchtigkeit gezielt beeinflussen.

Bildauftrag: Erkenne den Unterschied zwischen freier und ventilatorgestützter Lüftung.
Das Anlagenschema
Vereinfachtes Funktionsschema einer zentralen Zu- und Abluftanlage:
AUSSENLUFT
|
v
[LUFTFILTER]
|
v
[WÄRMERÜCKGEWINNUNG] <---- [ABLUFT]
| ^
v |
[HEIZREGISTER] |
| |
v |
[ZULUFTVENTILATOR] |
| |
+----> RAUM A -------------+
| |
+----> RAUM B -------------+
|
[FORTLUFT]
Didaktisches Prinzipschema, keine ausführungsreife technische Zeichnung. Die tatsächliche Anordnung von Ventilatoren, Filtern und Wärmeübertragern kann abweichen.
| Luftart | Bedeutung |
|---|---|
| Außenluft | Luft vor Eintritt in die Anlage |
| Zuluft | Aufbereitete Luft, die in den Raum gelangt |
| Abluft | Luft, die aus dem Raum abgesaugt wird |
| Fortluft | Luft, die das Gebäude nach außen verlässt |
Basisaufgabe: Zeichne den Weg der Außenluft bis zum Schulungsraum mit vier beschrifteten Stationen.
Hilfe anzeigen
Beginne beim Außenlufteinlass und folge den Pfeilen über Filter, Luftbehandlung und Ventilator zum Raum.
Lerneinheit 2: Volumenstrom messen und berechnen
Was bedeutet Volumenstrom?
Der Volumenstrom beschreibt das Luftvolumen, das pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt strömt.
Merksatz:
Volumenstrom [m³/h] = Kanalfläche [m²] × mittlere Luftgeschwindigkeit [m/s] × 3600
Das Ergebnis gilt für den betrachteten Betriebszustand.
Messverfahren kennenlernen

Abbildung: Prinzip der Druckmessung mit einem Staurohr. Aus der Differenz zwischen Gesamt- und statischem Druck lässt sich unter geeigneten Bedingungen die Strömungsgeschwindigkeit bestimmen.
Video 1: Strömung und Temperatur im Lüftungskanal messen
Testo Deutschland: Anwendung eines Hitzdraht-Anemometers. Herstellerdemonstration, keine allgemeine Arbeitsfreigabe.
Video 2: Volumenstrommessung im Luftkanal
Testo Österreich: Beispiel für die Messung mit einer Strömungssonde.
Beobachtungsauftrag: Achte auf Kanalmaße, Sondentyp, Messpunkte und Mittelwertbildung.
Eine einzelne Punktmessung genügt häufig nicht, weil sich die Strömungsgeschwindigkeit über den Kanalquerschnitt verändert. Fachgerechte Messverfahren berücksichtigen Messort, Geschwindigkeitsprofil, Störstellen und Messunsicherheit.
Rechenbeispiel
| Messgröße | Wert |
|---|---|
| Kanalfläche | 0,25 m² |
| Mittlere Luftgeschwindigkeit | 0,59 m/s |
| Umrechnung | 3600 s/h |
| Berechneter Volumenstrom | 531 m³/h |
Rechnung: 0,25 × 0,59 × 3600 = 531 m³/h
Basisaufgabe: Berechne den Volumenstrom für 0,20 m² Kanalfläche und 1,0 m/s mittlere Geschwindigkeit.
Lösung mit Begründung
0,20 × 1,0 × 3600 = 720 m³/h. Der Faktor 3600 wandelt Sekunden in Stunden um.
Lerneinheit 3: Druckwerte richtig deuten
Druck und Luftströmung
Ein Ventilator erzeugt einen Druckanstieg und fördert damit Luft durch die Anlage. Bauteile und Luftleitungen verursachen Druckverluste.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Statischer Druck | Druckzustand an einer Messstelle |
| Dynamischer Druck | Mit der Strömungsgeschwindigkeit verknüpfter Druckanteil |
| Gesamtdruck | Summe aus statischem und dynamischem Druck |
| Differenzdruck | Druckunterschied zwischen zwei Messpunkten |
Bei einem Filter wird der Druckverlust zwischen den Messstellen vor und hinter dem Filter ermittelt.
Wichtig: Ein hoher Filterdruckverlust kann auf eine zunehmende Filterbeladung hinweisen. Messfehler, ein veränderter Volumenstrom und andere Betriebsbedingungen müssen ebenfalls betrachtet werden.
Diagnosekarte: Filter
| Kenngröße | Beispielwert |
|---|---|
| Ursprünglich dokumentierter Filterdruckverlust | 90 Pa |
| Aktuell gemessener Filterdruckverlust | 190 Pa |
| Hinterlegter Prüfwert der fiktiven Anlage | 160 Pa |
Anwendungsaufgabe: Welche Aussage lässt sich begründen?
A: Der Filter ist nachweislich hygienisch einwandfrei.
B: Der Druckverlust liegt über dem hinterlegten Prüfwert; Messung und Filterzustand müssen fachlich geprüft werden.
C: Der Ventilator muss sofort auf maximale Drehzahl gestellt werden.
Feedback öffnen
Richtig ist B. 190 Pa übersteigen den hinterlegten Wert von 160 Pa um 30 Pa. Die Abweichung begründet eine Prüfung, aber weder eine eindeutige Fehlerdiagnose noch einen eigenmächtigen Filterwechsel. Der Prüfwert ist eine Annahme für diesen Ausbildungsfall und kein allgemeiner Normgrenzwert.
Lerneinheit 4: Temperatur und Energie beurteilen
Wärmerückgewinnung

Abbildung: Funktionsschema eines Systems zur Wärmerückgewinnung.

Abbildung: Prinzipschema eines Wärmeübertragers.
Abbildung: Reale modulare Wärmerückgewinnung. Vergleiche die dargestellten Bauteile mit dem Schema.
Video 3: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
FingerHaus: Prinzip einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Herstellerdarstellung; die Bauweise ist nicht mit jeder RLT-Anlage identisch.
Temperaturmesspunkte
| Messort | Beispieltemperatur |
|---|---|
| Außenluft | 2 °C |
| Zuluft nach Wärmerückgewinnung, vor Heizregister | 15 °C |
| Zuluft nach Heizregister | 19 °C |
| Abluft aus den Räumen | 22 °C |
Beobachtung: Die Außenluft wird bei der Wärmerückgewinnung im Modell um 13 K erwärmt. Das Heizregister erhöht die Temperatur anschließend um weitere 4 K.
Vereinfachte Temperaturkennzahl:
(15 − 2) / (22 − 2) × 100 = 65 %
Diese Modellrechnung entspricht nicht automatisch einem normgerecht ermittelten Wirkungsgrad oder einer vollständigen energetischen Anlagenbewertung. Luftmassenströme, Messstellen und Betriebsbedingungen beeinflussen das Ergebnis.
Wärmeleistung überschlagen
Für trockene Luft unter typischen Bedingungen kann näherungsweise gerechnet werden:
Thermische Leistung [W] ≈ 0,34 × Volumenstrom [m³/h] × Temperaturdifferenz [K]
Beispiel:
0,34 × 530 × 4 ≈ 721 W
Das ist die vereinfachte sensible Heizleistung für den betrachteten Luftstrom am Heizregister, nicht die gesamte Gebäudeheizleistung.
Anwendungsaufgabe: Beschreibe, warum Wärmerückgewinnung den Heizbedarf der Lüftungsanlage vermindern kann, obwohl der Ventilator weiterhin elektrische Energie benötigt.
Lerneinheit 5: Gebäude und Anlagenbetrieb
Luftverteilung im Gebäudemodell

Gebäudemodell: Natürliche Lüftung durch Luftströmungen im Gebäude. Dieses Beispiel dient als Vergleich zur mechanischen Lüftung unseres Ausbildungsfalls.
Vergleichsaufgabe: Welche Eigenschaften hängen bei natürlicher Lüftung von Wind und Temperaturunterschieden ab? Warum kann der Luftvolumenstrom dabei schwanken?
Digitales Gebäudemodell für den Ausbildungsfall
| Gebäudebereich | Geplanter Zuluftvolumenstrom | Gemessener Zuluftvolumenstrom |
|---|---|---|
| Schulungsraum A | 420 m³/h | 300 m³/h |
| Schulungsraum B | 240 m³/h | 230 m³/h |
| Gesamt | 660 m³/h | 530 m³/h |
Modellannahme: Die Zuluft stammt vollständig aus behandelter Außenluft. Die Raumwerte wurden im gleichen Anlagenbetriebszustand erhoben. Für das reale Gebäude wären zusätzlich die Abluftströme, Luftführung und Druckverhältnisse zu prüfen.
Sichere Bewertung und Messqualität
Ein Messwert wird erst aussagekräftig, wenn Messstelle, Messverfahren, Zeitpunkt und Betriebszustand bekannt sind.
Dokumentiere mindestens:
| Prüfpunkt | Beispiel |
|---|---|
| Anlagenzustand | Normalbetrieb |
| Zeitpunkt | Datum und Uhrzeit |
| Messgerät | Gerätetyp und Kalibrierstatus |
| Messstelle | Kanal und Messquerschnitt |
| Messgröße | Volumenstrom oder Differenzdruck |
| Randbedingungen | Raumbelegung, Klappenstellung, Betriebsart |
| Qualität | Messunsicherheit und mögliche Störeinflüsse |
| Ergebnis | Istwert, Sollwert und Abweichung |
Merksatz: Eine Abweichung ist zunächst ein Befund. Eine sichere Ursache ergibt sich häufig erst aus mehreren Prüfungen.
Hygiene und Verantwortung
Nach VDI 6022 sind Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen und Geräte zu berücksichtigen. Dazu gehören unter anderem geeignete Wartung, Reinigung, Kontrolle hygienerelevanter Komponenten und qualifiziertes Personal.
Die CO2-Konzentration kann als Indikator für den Luftwechsel bei Personenbelegung verwendet werden. Sie ist jedoch kein vollständiger Nachweis der hygienischen Raumluftqualität.
Für Arbeitsstätten ist insbesondere die ASR A3.6 zur Lüftung relevant. Für die messtechnische Übergabe von RLT-Anlagen ist DIN EN 12599 eine wichtige fachliche Grundlage.
Abgrenzung zur Trinkwasserhygiene: Wird bei einer Anlage Wasser eingesetzt, beispielsweise bei einer Luftbefeuchtung, können zusätzliche wasserhygienische Anforderungen entstehen. Diese sind anlagenspezifisch durch zuständige Fachkundige zu prüfen. Die Trinkwasserverordnung und die Regeln der Raumlufthygiene dürfen nicht miteinander verwechselt werden.
Keine Freigabe durch Lernaufgaben: Weder ein günstiger CO₂-Wert noch ein unauffälliger Temperaturwert oder eine bestandene Aufgabe bestätigt die hygienische Unbedenklichkeit, Betriebssicherheit oder Trinkwasserqualität einer realen Anlage.
Ausbildungsfall: Die Schulungsräume
Situation: Du arbeitest im Ausbildungsteam eines Fachbetriebs. Die zentrale Lüftungsanlage eines Schulungsgebäudes wurde nach Nutzerbeschwerden überprüft. Deine Ausbilderin gibt Dir einen Messbericht zur Auswertung.
Deine Rolle: Du wertest die vorliegenden Daten aus, formulierst Hypothesen und bereitest eine fachlich beaufsichtigte Nachprüfung vor. Du veränderst keine Anlage.
Messprotokoll der fiktiven Anlage
| Messgröße | Soll oder Referenz | Ist |
|---|---|---|
| Zuluft gesamt | 660 m³/h | 530 m³/h |
| Zuluft Raum A | 420 m³/h | 300 m³/h |
| Zuluft Raum B | 240 m³/h | 230 m³/h |
| Filterdruckverlust | Prüfwert 160 Pa | 190 Pa |
| Druckanstieg über den Zuluftventilator | Kein Sollwert angegeben | 420 Pa |
| Außenluft | — | 2 °C |
| Luft nach Wärmerückgewinnung | — | 15 °C |
| Zuluft nach Heizregister | — | 19 °C |
| Ablufttemperatur | — | 22 °C |
| CO₂ in Raum A | Orientierungswert 1000 ppm | 1460 ppm |
| CO₂ in Raum B | Orientierungswert 1000 ppm | 890 ppm |
Zusatzinformation: Für die überschlägige Ventilatorrechnung wird ein angenommener elektrischer Gesamtwirkungsgrad von 0,50 verwendet. Die Daten sind fiktiv und dienen ausschließlich der Ausbildung.
Interaktive Betriebsfälle
Fall 1: Hygiene und Luftversorgung
Basis: Berechne die Abweichung des gesamten Volumenstroms.
Anwendung: Vergleiche Raum A und Raum B. Welcher Raum ist stärker von der Sollabweichung betroffen?
Transfer: Beurteile die CO₂-Messwerte und entscheide, was Du dem Fachbetrieb empfehlen würdest.
Deine Entscheidung:
A: Beide Räume ohne weitere Prüfung hygienisch freigeben.
B: Messverfahren und Luftversorgung fachlich prüfen, die CO₂-Entwicklung weiter beobachten und gegebenenfalls angemessene Lüftungsmaßnahmen veranlassen.
C: Ausschließlich die Raumtemperatur erhöhen.
Hilfe 1 – Orientierung
Vergleiche zuerst 660 m³/h mit 530 m³/h und die Einzelraumwerte miteinander.
Hilfe 2 – Rechenweg
Gesamtabweichung = Istwert minus Sollwert. Die relative Abweichung erhältst Du durch Division durch den Sollwert.
Hilfe 3 – Fachlicher Hinweis
Raum A liegt mit 1460 ppm CO₂ im Bereich, in dem nach ASR A3.6 Maßnahmen zur Verbesserung der Lüftung zu prüfen sind. Ein einzelner CO₂-Wert ersetzt keine umfassende hygienische Beurteilung.
Begründetes Feedback zu Fall 1
Richtige Entscheidung: B.
Gesamtabweichung: 530 − 660 = −130 m³/h, entsprechend rund −19,7 %.
Raum A: 300 statt 420 m³/h, also rund 28,6 % unter Soll.
Raum B: 230 statt 240 m³/h, also rund 4,2 % unter Soll.
Raum A ist auffälliger. Der CO₂-Wert von 1460 ppm begründet weitere Maßnahmen zur Lüftungsbeurteilung. Es fehlen jedoch unter anderem eine belastbare Messreihe, die Bewertung der Raumbelegung, die Messunsicherheit und die hygienische Fachprüfung. Eine Freigabe ist nicht möglich.
Fall 2: Druckverlust und Anlagenstörung
Basis: Berechne, um wie viele Pascal der aktuelle Filterdruckverlust den hinterlegten Prüfwert überschreitet.
Anwendung: Formuliere zwei mögliche Ursachen für die auffälligen Werte.
Transfer: Ordne die nächsten Schritte nach diagnostischer Aussagekraft und Sicherheit.
Deine Entscheidung:
A: Ohne Rücksprache den Filter ausbauen und den Ventilator hochregeln.
B: Messanschlüsse, Messverfahren, Filterdokumentation und Betriebszustand unter fachlicher Anleitung überprüfen lassen.
C: Den erhöhten Druckverlust ignorieren, weil die Luft noch strömt.
Hilfe 1 – Orientierung
Der aktuelle Wert beträgt 190 Pa. Der fiktive Prüfwert beträgt 160 Pa.
Hilfe 2 – Ursachen
Denk an eine zunehmende Filterbeladung, veränderte Luftströme, falsche Druckmessanschlüsse oder einen Messfehler.
Hilfe 3 – Prüfreihenfolge
Prüfe zunächst die Aussagekraft der vorhandenen Messung. Danach sind weitere Untersuchungen nach Anlagenunterlagen und Betriebsanweisung fachlich zu veranlassen.
Begründetes Feedback zu Fall 2
Richtige Entscheidung: B.
190 − 160 = 30 Pa Überschreitung des angenommenen Prüfwerts.
Ein erhöhter Druckverlust ist mit zunehmender Filterbeladung vereinbar, beweist sie aber nicht allein. Auch Messfehler oder geänderte Betriebszustände können die Beobachtung beeinflussen. Ohne Kenntnis des Anlagenzustands wäre eine eigenmächtige Veränderung von Ventilator, Filter oder Regelung nicht fachgerecht.
Fall 3: Energie und Wärmerückgewinnung
Basis: Bestimme die Temperaturerhöhung durch das Heizregister.
Anwendung: Berechne die vereinfachte Heizleistung für 530 m³/h.
Transfer: Schätze die elektrische Leistung des Zuluftventilators ab.
Rechenhilfe:
Elektrische Ventilatorleistung [W] ≈ Volumenstrom [m³/s] × Gesamtdruckanstieg [Pa] / elektrischer Gesamtwirkungsgrad
Deine Entscheidung:
A: Den Luftvolumenstrom weiter reduzieren, um unabhängig von den Raumbedingungen Energie einzusparen.
B: Zuerst die erforderliche Luftversorgung fachlich prüfen und anschließend Energiebedarf, Regelung und Wärmerückgewinnung im Gesamtsystem optimieren.
C: Die Heizleistung mit der elektrischen Ventilatorleistung gleichsetzen.
Hilfe 1 – Temperatur
Das Heizregister erwärmt die Luft von 15 °C auf 19 °C.
Hilfe 2 – Volumenstrom
530 m³/h entsprechen etwa 0,1472 m³/s.
Hilfe 3 – Leistung
Verwende für den Zuluftventilator 420 Pa Gesamtdruckanstieg und den angenommenen Gesamtwirkungsgrad 0,50.
Begründetes Feedback zu Fall 3
Richtige Entscheidung: B.
Temperaturerhöhung: 19 − 15 = 4 K.
Heizleistung: 0,34 × 530 × 4 ≈ 721 W.
Ventilatorleistung: (530 / 3600) × 420 / 0,50 ≈ 124 W.
Die 721 W beschreiben näherungsweise die sensible Wärmeleistung am Heizregister. Die 124 W sind eine überschlägige elektrische Leistung des Zuluftventilators am angenommenen Betriebspunkt, nicht der gemessene Stromverbrauch der gesamten RLT-Anlage.
Bei acht Stunden konstantem Betrieb entsprächen 124 W etwa 0,99 kWh elektrischer Energie. Zusätzliche Ventilatoren, Pumpen und Anlagenkomponenten sind darin nicht enthalten.
Energieeinsparung darf eine notwendige Luftversorgung oder eine fachlich festgestellte Hygieneanforderung nicht unterlaufen.
Interaktive Aufgaben
Quiz: Teste Dein Wissen
Welche Hauptaufgabe erfüllt eine Lüftungsanlage mit Außenluftzufuhr? (Außenluft zuführen und belastete Raumluft abführen) (!Nur die Raumluft im Kreis bewegen) (!Nur elektrische Energie erzeugen) (!Nur die Luftfeuchtigkeit messen)
Wie groß ist der Volumenstrom bei 0,25 Quadratmetern Fläche und 0,59 Metern pro Sekunde mittlerer Luftgeschwindigkeit? (531 Kubikmeter pro Stunde) (!59 Kubikmeter pro Stunde) (!360 Kubikmeter pro Stunde) (!900 Kubikmeter pro Stunde)
Welcher Faktor dient zur Umrechnung von Kubikmetern pro Sekunde in Kubikmeter pro Stunde? (3600) (!60) (!100) (!1000)
Um welchen Betrag liegt der Istvolumenstrom von 530 Kubikmetern pro Stunde unter dem Sollwert von 660 Kubikmetern pro Stunde? (130 Kubikmeter pro Stunde) (!30 Kubikmeter pro Stunde) (!190 Kubikmeter pro Stunde) (!530 Kubikmeter pro Stunde)
Was zeigt ein Filterdruckverlust von 190 Pascal bei einem hinterlegten Prüfwert von 160 Pascal? (Der Prüfwert wird überschritten) (!Der Filter ist sicher hygienisch einwandfrei) (!Der Volumenstrom ist automatisch korrekt) (!Die Anlage benötigt keine weitere Prüfung)
Welche Druckdifferenz wird beim Staurohrprinzip zur Ermittlung des dynamischen Drucks verwendet? (Gesamtdruck minus statischer Druck) (!Außendruck minus Raumtemperatur) (!Filterdruck minus Luftfeuchtigkeit) (!Raumdruck minus elektrische Spannung)
Welche Maßnahme ist bei einer CO2 Konzentration von 1460 ppm in einem belegten Arbeitsraum grundsätzlich sinnvoll? (Lüftungssituation prüfen und erforderliche Verbesserungen veranlassen) (!Den Raum ohne weitere Prüfung freigeben) (!Die Luftversorgung ausschließlich nach der Temperatur einstellen) (!Den CO2 Wert als Nachweis für saubere Filter ansehen)
Um wie viel Kelvin erwärmt das Heizregister im Ausbildungsfall die Luft? (4 Kelvin) (!2 Kelvin) (!13 Kelvin) (!22 Kelvin)
Welchen Bereich behandelt die Richtlinienreihe VDI 6022 insbesondere? (Hygiene in raumlufttechnischen Anlagen) (!Elektrische Beleuchtungsstärke) (!Schallschutz ausschließlich an Außenwänden) (!Berechnung des Trinkwasserverbrauchs)
Wie müssen reale Änderungen an einer Lüftungsanlage während der Ausbildung erfolgen? (Nach Freigabe und unter fachlicher Beaufsichtigung) (!Aufgrund einer einzelnen Quizantwort) (!Ohne Dokumentation) (!Ohne Kenntnis der Betriebsanweisungen)
Memory
Ordne die Fachbegriffe ihren Bedeutungen zu.
| Volumenstrom | Luftvolumen pro Zeiteinheit |
| Anemometer | Gerät zur Luftgeschwindigkeitsmessung |
| Differenzdruck | Druckunterschied zwischen Messstellen |
| Zuluft | In den Raum eingebrachte Luft |
| Abluft | Aus dem Raum abgeführte Luft |
| Wärmerückgewinnung | Nutzung übertragbarer Wärme aus Abluft |
| Kalibrierung | Ermittlung der Anzeigeabweichung eines Messgeräts |
Drag and Drop
Ordne die Messgrößen den richtigen Bedeutungen zu.
| Ordne die richtigen Begriffe zu. | Thema |
|---|---|
| Strömungsquerschnitt | Fläche im Lüftungskanal |
| Mittlere Luftgeschwindigkeit | Gemitteltes Strömungstempo |
| Filterdruckverlust | Druckdifferenz am Filter |
| Außenlufttemperatur | Temperatur am Außeneinlass |
| Raumlufttemperatur | Temperatur im Aufenthaltsbereich |
| Ventilatorgesamtdruck | Gesamtdruckanstieg über den Ventilator |
Kreuzworträtsel
| Volumenstrom | Welche Messgröße beschreibt das transportierte Luftvolumen pro Zeit? |
| Ventilator | Welche Maschine fördert Luft durch eine mechanische Lüftungsanlage? |
| Anemometer | Welches Messgerät dient zur Bestimmung der Luftgeschwindigkeit? |
| Luftfilter | Welches Bauteil scheidet Partikel aus einem Luftstrom ab? |
| Differenzdruck | Wie nennt man den Druckunterschied zwischen zwei Messstellen? |
| Wärmetauscher | Welches Bauteil überträgt Wärme zwischen zwei Medien? |
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Der Link führt zur thematischen Suche bei LearningApps, nicht zu einer vorab geprüften Einzelübung.
Lückentext
Offene Aufgaben
Leicht
- Anlagenschema: Zeichne ein vereinfachtes Zu- und Abluftsystem für einen Schulungsraum und beschrifte fünf wichtige Komponenten.
- Volumenstrom: Erstelle eine kleine Rechentabelle mit drei selbst gewählten Kanalquerschnitten und mittleren Luftgeschwindigkeiten.
- Lufttemperatur: Kennzeichne Außenluft, Luft nach Wärmerückgewinnung und Zuluft in einem Temperaturdiagramm.
- Messtechnik: Gestalte eine Fotokartei mit Messgeräten für Luftgeschwindigkeit, Druck und Temperatur. Verwende eigene oder korrekt lizenzierte Bilder.
Standard
- Messprotokoll: Erstelle aus den Übungsdaten einen übersichtlichen digitalen Messbericht mit Soll-Ist-Abweichungen.
- Differenzdruck: Entwickle eine Diagnosegrafik mit mindestens drei möglichen Erklärungen für einen erhöhten Filterdruckverlust.
- Raumluftqualität: Entwirf ein Informationsplakat, das die Aussagekraft und die Grenzen von CO₂-Messungen erklärt.
- Wärmerückgewinnung: Erstelle eine kurze Animation oder Bildfolge, die Luftströme, Temperaturen und die Wärmeübertragung zeigt.
Schwer
- Fehlerdiagnose: Entwickle einen Entscheidungsbaum, der bei unzureichendem Volumenstrom zwischen Messfehler, Filterauffälligkeit und weiteren Anlagenursachen unterscheidet.
- Gebäudesimulation: Plane ein vereinfachtes digitales Modell mit zwei Räumen, variabler Belegung und unterschiedlichen Zuluftvolumenströmen. Stelle die Folgen graphisch dar, ohne daraus eine reale Hygiene-Freigabe abzuleiten.
- Energieeffizienz: Vergleiche zwei fiktive Betriebszustände hinsichtlich Luftversorgung, Ventilatorleistung und Heizbedarf. Begründe die Grenzen Deiner Näherungsrechnung.
- Wartungsplanung: Führe ein Interview mit einer qualifizierten Fachkraft über Messungen, Hygieneinspektionen und sicheren Anlagenbetrieb. Erstelle daraus ein Prüfschema für die Ausbildung. Besichtigungen nur nach betrieblicher Freigabe, Eingriffe ausschließlich fachlich beaufsichtigt.


Lernkontrolle
- Luftverteilung: Erkläre anhand des Zwei-Raum-Modells, warum ein ungefähr passender Gesamtvolumenstrom noch nicht beweist, dass jeder Raum ausreichend versorgt wird.
- Messunsicherheit: Begründe, weshalb eine Messung unmittelbar hinter einem Kanalbogen problematisch sein kann und welche Angaben im Messbericht fehlen würden.
- Betriebsdiagnose: Beurteile einen erhöhten Filterdruckverlust und einen verminderten Volumenstrom gemeinsam. Entwickle alternative Fehlerhypothesen und einen sicheren Prüfplan.
- Wärmerückgewinnung: Erläutere, weshalb eine hohe Temperaturkennzahl nicht automatisch einen geringen Gesamtenergieverbrauch bedeutet.
- Raumlufthygiene: Unterscheide zwischen einem CO₂-Indikatorwert, einer messtechnischen Auffälligkeit und einer vollständigen Hygieneinspektion.
- Arbeitssicherheit: Formuliere, welche Tätigkeiten Auszubildende anhand von Übungsdaten selbstständig durchführen dürfen und wann eine fachliche Freigabe erforderlich ist.
Bewertungsmaßstab: Eine gute Lösung enthält richtige Einheiten, nachvollziehbare Rechnungen, begründete Hypothesen, benannte Unsicherheiten und einen sicheren weiteren Prüfweg. Bloße Zahlenangaben ohne Interpretation reichen nicht.
Lernnachweis
Für Deinen Lernnachweis erstellst Du eine kurze technische Fallmappe.
- Anlagenskizze: Darstellung von Außenluft, Zuluft, Abluft, Fortluft und wesentlichen Komponenten.
- Messwerttabelle: Sollwerte, Istwerte, Einheiten und Abweichungen.
- Berechnung: Volumenstrom, Filterdruckabweichung und mindestens eine vereinfachte Leistungsrechnung.
- Diagnose: Mindestens zwei plausible Ursachen einer Auffälligkeit mit nachvollziehbarer Begründung.
- Prüfplan: Geeignete weitere Messungen, benötigte Unterlagen und Zuständigkeiten.
- Hygieneabgrenzung: Erklärung, warum CO₂, Temperatur und Druckwerte allein keine hygienische Freigabe ermöglichen.
- Sicherheitsreflexion: Klare Trennung zwischen eigenständiger Datenauswertung und fachlich beaufsichtigten Eingriffen.
- Transfer: Vergleich einer energetischen Optimierung mit den Anforderungen an ausreichende Luftversorgung.
Abschlussfrage: Was kannst Du aus den vorliegenden Messwerten sicher feststellen, was nur vermuten und was noch nicht beurteilen?
OERs zum Thema
Wikipedia: Lüftungsanlage
Vertiefende Artikel: Lufttechnik, Lüftung, Volumenstrom, Differenzdruck, Wärmerückgewinnung, Luftführung, Raumklima, Ventilator.
Geprüfte Fachquellen
| Quelle | Bedeutung für den Lernkurs |
|---|---|
| BAuA – ASR A3.6 Lüftung | Arbeitsstättenbezogene Anforderungen und CO₂-Bewertung |
| DIN EN 12599:2013-01 | Prüf- und Messverfahren für die Übergabe von RLT-Anlagen; die Ausgabe 2024-08 war als Norm-Entwurf veröffentlicht |
| VDI 6022 | Anforderungen und Qualifizierung im Bereich Raumlufthygiene |
| Umweltbundesamt – Richtig Lüften in Schulen | CO₂ als Lüftungsindikator und Raumluftqualität |
| Testo – Klima- und Lüftungsmesstechnik | Messverfahren und Messgeräte im Luftkanal |
| CIBSE – Specific Fan Power | Zusammenhang von Volumenstrom, Druck und Ventilatorleistung |
| Trinkwasserverordnung | Rechtliche Grundlage für gegebenenfalls gesondert zu prüfende Trinkwasserinstallationen |
Hinweis zum Normenstand: Für reale Anlagen müssen die zum jeweiligen Zeitpunkt einschlägigen Ausgaben, Betreiberpflichten, Herstellerunterlagen und besonderen örtlichen Anforderungen durch Fachkundige überprüft werden. Die Quellen ersetzen keine vollständig zugängliche Norm und keine Fachplanung.
Mediennachweise und Nutzungsrechte
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| Medien | Urheber und Lizenz |
|---|---|
| Air handling unit.JPG | P199 – Public Domain |
| Lufttechnik.svg | BentaxGermany – CC BY-SA 3.0 |
| Lüftungsarten wpl.svg | BentaxGermany – CC BY-SA 3.0 |
| Pitot-tube.svg | MikeRun – CC BY-SA 4.0 |
| Waermerueckgewinnung.svg | Otterinfo – CC BY-SA 3.0 |
| Heat exchanger.svg | Jlfd / Jojko.sivek – CC0 1.0 |
| Waermerueckgewinnung KSBA.JPG | Dominique.bugmann – CC BY 3.0 |
| Natural ventilation high-rise buildings.svg | KVDP / Fred the Oyster – CC BY-SA 3.0 |
Videos: Die drei YouTube-Videos stammen von Testo Deutschland, Testo Österreich und FingerHaus. Sie werden lediglich über ihre überprüften YouTube-Adressen eingebettet. Eine freie Weiterverwendung der Videodateien wird nicht behauptet; die Rechte bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.
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