Energieeffizienz

Die ErP-Ökodesign-Richtlinie

EU-Rahmen für Mindestanforderungen an Energie- und Umweltperformance von energieverbrauchsrelevanten Produkten

Was ist ErP?

Die ErP-Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) legt Mindestanforderungen an die Energie- und Umweltperformance fest. Für RLT-Geräte ist die wichtigste Vorschrift die Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 („Ecodesign-Anforderungen für Lüftungsgeräte“).

  • Stufe 1 seit

    01.01.2016

  • Stufe 2 seit

    01.01.2018

Warum trifft ErP RLT-Geräte so direkt?

Lüftung kostet Energie an zwei Stellen:

  • Elektrisch: Ventilatoren, Druckverluste
  • Thermisch: Heizen/Kühlen der Außenluft

ErP zielt deshalb auf genau diese Hebel – damit gute Geräte nicht nur „Luft bewegen“, sondern das möglichst effizient tun.

ErP-relevante Punkte in der Praxis

  • Wärmerückgewinnung (WRG):
    Viele Geräte müssen eine Mindest-Rückwärmzahl erreichen (typischerweise nach EN 308 angegeben)
  • Spezifische Ventilatorleistung (SFP):
    ErP begrenzt Kennwerte für elektrische Leistung pro gefördertem Luftvolumenstrom
  • Funktionen gegen unnötige Verluste:
    WRG-Systeme müssen regelbar sein und z.B. eine thermische Umgehung (Bypass) ermöglichen
  • Dokumentations- und Informationspflichten:
    Hersteller müssen technische Daten und Einstell-/Betriebsinformationen bereitstellen

Wichtig: 
Ein „ErP-konformes“ Gerät allein garantiert noch keine effiziente Anlage. Die echte Effizienz entsteht durch saubere Auslegung, Regelstrategie und Inbetriebnahme.

Kennzeichnung

Energieeffizienzlabel

Pflicht vs. freiwillig: Verstehen Sie die verschiedenen Label-Systeme für RLT-Geräte

EU-Energieetikett

Das EU-Energieetikett (wie bei Haushaltsgeräten) gibt es nur für Wohnraumlüftungsgeräte nach Verordnung (EU) 1254/2014. Nicht-Wohnraum-Geräte sind ausdrücklich ausgenommen.

Eurovent Certification

Die Eurovent-Energieklassifizierung ist ein freiwilliges, aber am Markt sehr etabliertes System für RLT-Zentralgeräte.

Effizienzklassen: A+ bis E

Bewertung für Winter- und Sommerbedingungen (zwei Labels, z.B. Schnee-/Sonnen-Symbol)

Wie wird die Klasse gebildet?

  1. Thermische Energie (z.B. Nutzen der Wärmerückgewinnung)
  2. Ventilator-/Fandenergie (z.B. Leistungsaufnahme und Druckverluste)

Kompensationsverfahren: Eine etwas geringere Rückwärmzahl der WRG kann z.B. durch bessere Ventilator-Effizienz ausgeglichen werden.

Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e.V.

Orientiert sich an den seit 01.01.2016 wirksamen ErP-Mindestanforderungen aus 1253/2014.

Zentraler Unterschied zu Eurovent: Keine Kompensation

Für eine Klasse müssen ALLE geforderten Kriterien erfüllt sein (WRG-Performance UND Ventilator-/Motor-Effizienz UND Luftgeschwindigkeit)

Luftqualität

ISO 16890 Filterklassen

Von 9 zu 49 Filterklassen: Die neue Norm für bessere Luftqualität

Warum 49 statt 9 Filterklassen?

Die EN 779 kannte wenige Klassen (G1–F9) und bewertete Feinfilter über Effizienz bei Partikeln um 0,4 µm.

ISO 16890 verknüpft die Bewertung dagegen mit Feinstaub-Fraktionen, die auch in der Umwelt- und Gesundheitsdiskussion üblich sind:

PM1PM2,5PM10
kleiner 1 µmkleiner 2,5 µmkleiner 10 µm

So liest du eine ISO-16890-Klassifizierung

ISO 16890 ordnet Filter vier Gruppen zu:

  • ISO ePM1 – Feine Partikel (bis 1 µm)
  • ISO ePM2,5 – Feine Partikel (bis 2,5 µm)
  • ISO ePM10 – Grobe Feinpartikel (bis 10 µm)
  • ISO Coarse – Grobe Partikel

Wichtig: Ein Filter darf nur dann als ePM-Filter klassifiziert werden, wenn er mindestens 50% Effizienz in der jeweiligen Fraktion erreicht.

Beispiel: „ISO ePM1 70%“

Warum alte F-Klassen nicht 1:1 übersetzbar sind

ISO 16890 prüft/klassifiziert anders als EN 779. Reale Produkte können je Filtermedium und Ausführung streuen. Umrechnungstabellen sind deshalb Orientierung – keine Garantie.

Normen & Richtlinien

Weitere Richtlinien und Normen

Airwag verbindet Brandschutz, Gerätequalität, Leistungsnachweis, Hygiene und Komfort zu einer sicheren, energieeffizienten und wartungsfreundlichen Lösung

Worum geht’s?
Die MLüAR regelt, wie Lüftungsanlagen im Brandfall sicher funktionieren: Rauch darf sich nicht unkontrolliert ausbreiten.

Airwag-Umsetzung:

  • Geprüfte Brandschutzklappen und sichere Luftführung
  • Anbindung an Brandmeldeanlage (BMA) oder Gebäudeleittechnik (GLT)
  • Brandschutzgerechte Integration in Brand-/Fluchtwegkonzepte

Betroffene Gebäudearten:

  • Bürogebäude
  • Gastronomie
  • Gemeinde & Kommunen
  • Gesundheitswesen
  • Industrie & Produktion
  • KFZ-Werkstätten
  • Lager & Transport
  • Land- & Forstwirtschaft
  • Rechenzentrum
  • Schwimmbäder & Wellness
  • Sportstätten

 

Worum geht’s?
Diese Norm beschreibt, wie „gut gebaut“ ein Lüftungsgerät ist: stabil, dicht, langlebig.

Typische Vorteile:

  • Weniger Leckagen → bessere Effizienz und kontrollierte Luftführung
  • Robuste Bauweise → zuverlässiger Dauerbetrieb
  • Angepasster Korrosionsschutz für anspruchsvolle Umgebungen

Besonders relevant für:

  • Rechenzentrum
  • Industrie
  • Lager & Transport
  • KFZ-Werkstätten
  • Gastronomie
  • Schwimmbäder

Worum geht’s?
Nachweisbare Leistung zentraler Lüftungsgeräte – Energiekennwerte, WRG und dokumentierte Betriebsdaten.

Typische Lösungen:

  • Wärmerückgewinnung (WRG) spart Heiz-/Kühlenergie
  • Effiziente Ventilatoren senken Stromverbrauch
  • Leistungsdaten sind transparent dokumentiert

Worum geht’s?
VDI 6022 stellt sicher, dass Lüftungsanlagen hygienisch geplant, gebaut und betrieben werden.

Was das konkret bedeutet:

  • Glatte, reinigbare Innenflächen und gute Zugänglichkeit
  • Sichere Kondensatableitung (kein Wasserstau, keine Keimquellen)
  • Filterwechsel wartungsfreundlich
  • Optional: UV-C, Feinstaub-/HEPA-Lösungen für sensible Bereiche

Hygiene besonders wichtig für:

  • Gesundheitswesen
  • Bürogebäude
  • Schulen
  • Gastronomie
  • Schwimmbäder
  • Sportstätten

Worum geht’s?
Planung von gesunder und komfortabler Innenraumluft: passende Luftmengen, gute Luftführung und bedarfsgerechte Regelung.

Typische Umsetzung:

  • CO₂-Überwachung und bedarfsgerechte Regelung
  • Zonierung: z.B. Meetingräume anders als Büros
  • Gute Luftführung zur Vermeidung von Zugluft