ARCHITEKTEN
& PLANER

Ihr plant ein Bauprojekt in Holzmassivbauweise? Woodbloc steht für durchdachte Lösungen – von der Ökobilanz über Wärmeschutz, Statik und Bauphysik bis zu Schallschutz und Brandschutz.  Unsere Massivholzkonstruktionen ermöglichen Architekten und Planern verlässliche Planung und sichere Umsetzung.

ÖKOBILANZ

Lasst uns gemeinsam den ökologischen Fußabdruck reduzieren!

Der Holzbau punktet bei der Ökobilanz: Als nachwachsender Rohstoff speichert Holz CO₂ über Jahrzehnte, benötigt wenig Energie in der Herstellung und lässt sich am Lebensende wiederverwenden oder energetisch verwerten. Über den gesamten Lebenszyklus hinweg entstehen so deutlich geringere Emissionen als bei anderen Bauweisen.

WOODBLOC-MASSIVHOLZKONSTRUKTIONEN STEHEN FÜR:

klimaschonend gebaute Projekte

niedrigere CO2-Emissionen

reduziertes Global Warming Potential (GWP)

hohe Ressourcen- und Energieeffizienz über den Lebenszyklus

In einer Ökobilanz werden die Umweltauswirkungen eines Produktes erfasst und bewertet, von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis zu Entsorgung und Wiederverwertung. Die Ökobilanz ist Teil unserer Umwelt-Produktdeklaration (EPD/environmental product declaration), die derzeit erstellt wird.

Die EPD liefert Informationen zum CO2-Fußabdruck und zum Energieverbrauch, um Produkte vergleichen zu können. Sie wird durch unabhängige Dritte überprüft und verifiziert. Kernwerte einer EPD sind das GWP (Global Warming Potential) und der nicht erneuerbare Primärenergiebedarf (PENRT).

Der GWP-Wert gibt die Klimawirkung eines Produktes im Vergleich zu CO2 an. Das Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) misst, wie viel Wärme ein Treibhausgas in der Atmosphäre im Vergleich zu Kohlendioxid (CO₂) zurückhält, das als Ausgangswert mit einem Wert von 1 dient. Andere Gase werden relativ zu CO₂ gemessen – beispielsweise hat Methan (CH₄) ein GWP von etwa 30, was bedeutet, dass es etwa 30-mal mehr Wärme zurückhält als die gleiche Menge CO₂. Der Wert wird in kg CO2-Äquivalent angegeben, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Der PENRT-Wert gibt den nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf eines Produktes an. Dieser Wert umfasst sowohl die Energie, die für die Herstellung und den Transport benötigt wird, als auch den Energiegehalt des Materials selbst. Der Wert wird üblicherweise in Megajoule (MJ) angegeben.

Speicherfähigkeit CO2

WAND:
GWPtotal = -742 kg CO2 Äq.
PENRT = 213 MJ

DECKE:
GWPtotal = -766 kg CO2 Äq.
PENRT = 185 MJ

Speicherfähigkeit CO2

WAND:
GWPtotal = -742 kg CO2 Äq.
PENRT = 213 MJ

DECKE:
GWPtotal = -766 kg CO2 Äq.
PENRT = 185 MJ

In einer Ökobilanz werden die Umweltauswirkungen eines Produktes erfasst und bewertet, von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis zu Entsorgung und Wiederverwertung. Die Ökobilanz ist Teil unserer Umwelt-Produktdeklaration (EPD/environmental product declaration).

Die EPD liefert Informationen zum CO2-Fußabdruck und zum Energieverbrauch, um Produkte vergleichen zu können. Sie wird durch unabhängige Dritte überprüft und verifiziert. Kernwerte einer EPD sind das GWP (Global Warming Potential) und der nicht erneuerbare Primärenergiebedarf (PENRT).

Der GWP-Wert gibt die Klimawirkung eines Produktes im Vergleich zu CO2 an. Das Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) misst, wie viel Wärme ein Treibhausgas in der Atmosphäre im Vergleich zu Kohlendioxid (CO₂) zurückhält, das als Ausgangswert mit einem Wert von 1 dient. Andere Gase werden relativ zu CO₂ gemessen – beispielsweise hat Methan (CH₄) ein GWP von etwa 30, was bedeutet, dass es etwa 30-mal mehr Wärme zurückhält als die gleiche Menge CO₂. Der Wert wird in kg CO2-Äquivalent angegeben, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Der PENRT-Wert gibt den nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf eines Produktes an. Dieser Wert umfasst sowohl die Energie, die für die Herstellung und den Transport benötigt wird, als auch den Energiegehalt des Materials selbst. Der Wert wird üblicherweise in Megajoule (MJ) angegeben.

Woodbloc Grafik Ökobilanz Decke

WÄRMESCHUTZ

Holz überzeugt mit guten, natürlichen Dämmeigenschaften und hoher Speicherfähigkeit...

…und damit auch die Woodbloc-Massivholzwände. Massives Holz bildet die perfekte Basis. In Kombination mit einer außenliegenden Dämmung entsteht ein Wandsystem, das hocheffizienten Wärmeschutz ermöglicht: Wärmeverluste werden reduziert, Temperaturschwankungen ausgeglichen, der Energiebedarf sinkt.

Woodbloc – natürlich gut gedämmt.

Holz überzeugt mit guten, natürlichen Dämmeigenschaften und hoher Speicherfähigkeit...

…und damit auch die Woodbloc-Massivholzwände. Massives Holz bildet die perfekte Basis. In Kombination mit einer außenliegenden Dämmung entsteht ein Wandsystem, das hocheffizienten Wärmeschutz ermöglicht: Wärmeverluste werden reduziert, Temperaturschwankungen ausgeglichen, der Energiebedarf sinkt.

Woodbloc – natürlich gut gedämmt.

Woodbloc Grafik Wärmeschutz Planungsbeispiel Wandaufbau

STATIK

Massives Holz und Diagonallagen für beste Statik

Der Aufbau aus massivem Holz ist ein wichtiges Merkmal der Woodbloc-Massivholzwände. Mehre Holzlagen machen die besondere Stabilität, Steifigkeit und Festigkeit der Wände aus. Je nach benötigter Wandstärke werden die Bretter in vier bis 15 Lagen übereinandergeschichtet. Die Lagen sind nicht nur orthogonal, sprich im 90-Grad-Winkel angeordnet, sondern senkrecht, diagonal im 60-Grad-Winkel sowie horizontal zueinander. Das macht die Wände extrem tragfähig und ist in der Form alles andere als alltäglich bei massiven Wandsystemen. Die horizontalen Schichten verstärken die Wand in Querrichtung, ein wichtiger Punkt für die Montage auf der Baustelle. Die diagonalen Schichten ermöglichen verstärkte Steifigkeit.

Woodbloc Statik mobil Teaser

Massives Holz und Diagonallagen für beste Statik

Der Aufbau aus massivem Holz ist ein wichtiges Merkmal der Woodbloc-Massivholzwände. Mehre Holzlagen machen die besondere Stabilität, Steifigkeit und Festigkeit der Wände aus. Je nach benötigter Wandstärke werden die Bretter in vier bis 15 Lagen übereinandergeschichtet. Die Lagen sind nicht orthogonal, sprich im 90-Grad-Winkel angeordnet, sondern senkrecht, diagonal im 60-Grad-Winkel sowie horizontal zueinander. Das macht die Wände extrem tragfähig und ist in der Form alles andere als alltäglich bei massiven Wandsystemen. Die horizontalen Schichten verstärken die Wand in Querrichtung, ein wichtiger Punkt für die Montage auf der Baustelle. Die diagonalen Schichten ermöglichen verstärkte Steifigkeit.

Woodbloc Grafik Statik Schichten

BAUPHYSIK

Woodbloc-Massivholzwände und -decken ermöglichen einen natürlichen Ausgleich von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Für Planer bedeutet das: Bauwerke mit einem wohltuenden Raumklima das ganze Jahr über. Massivholz (für sich und in Kombination mit der Außendämmung der Wände) hält die Wärme im Gebäude, die Hitze draußen und schützt vor Überhitzung.  Das senkt den Energiebedarf und erhöht später den Wohnkomfort für die Bauherren.

Sommerlicher Wärmeschutz

Ziel ist es, Räume auch an heißen Tagen angenehm kühl zu halten. Außenliegender Sonnenschutz reduziert die direkte Sonneneinstrahlung – und damit das Aufheizen der Räume über die Fenster. Die Massivholzwände und -decken nehmen tagsüber Wärme auf, speichern sie und geben sie in der Nacht durch die Phasenverschiebung zeitversetzt wieder ab. So bleibt das Gebäude auch im Sommer spürbar kühler.

Diffusionsoffen und luftdicht

Woodbloc steht für diffusionsoffenes Bauen. In Kombination mit einer Beplankung innen an der Wand oder einer Fassadenbahn an der Außenseite entsteht eine luftdichte Gebäudehülle.

Sommerlicher Wärmeschutz

Ziel ist es, Räume auch an heißen Tagen angenehm kühl zu halten. Außenliegender Sonnenschutz reduziert die direkte Sonneneinstrahlung – und damit das Aufheizen der Räume über die Fenster. Die Massivholzwände und -decken nehmen tagsüber Wärme auf, speichern sie und geben sie in der Nacht durch die Phasenverschiebung zeitversetzt wieder ab. So bleibt das Gebäude auch im Sommer spürbar kühler.

Diffusionsoffen und luftdicht

Woodbloc steht für diffusionsoffenes Bauen mit Wänden und Decken, die atmen. In Kombination mit einer Beplankung innen an der Wand oder einer Fassadenbahn an der Außenseite entsteht eine nahezu luftdichte Gebäudehülle.

Woodbloc Bauphysik Luftdichtheit innen

LUFTDICHTE SCHICHT INNEN

  • Vollflächige Gipskartonbeplankung der Außenwände als flächige luftdichte Schicht
  • Abkleben der Massivholzwand und der Dampfbremse im Dach
  • Folienlappen im Bereich der Geschoßdecke zwischen dem oberen und unteren Stockwerk, Verkleben mit der Wand
  • Verkleben der Wand mit dem Gebäudesockel/der Bodenplatte
  • Folie am Fenster in Laibung
  • Abdichtung zwischen Gipskartonbeplankung und Folienstreifen an Massivholzwand (Kleberaupe)
  • Verkleben von Durchdringungen (z.B. Pfetten)

LUFTDICHTE SCHICHT AUSSEN

  • Diffusionsoffene Fassadenbahn zwischen Massivholzwand und Wärmedämmung
  • Verkleben der Fassadenbahn mit der Dampfbremse des Dachs
  • Verkleben der Fassadenbahn an den Fenstern
  • Verkleben der Fassadenbahn am Sockel
Woodbloc Statik Kennzahlen Duebelholzdecke

SCHALLSCHUTZ

TIPP:

Für höhere raumakustische Anforderungen sind unsere Dübelholzdecken Akustik oder Akustik+ die perfekte Wahl.

Massivholz für wirksamen Schallschutz

Woodbloc-Massivholzwände und -decken bieten durch ihre hohe Masse und den mehrschichtigen Aufbau einen wirksamen Schallschutz. Außenlärm und Geräusche im Gebäude werden spürbar reduziert – für mehr Ruhe und Wohnkomfort.

Entscheidend für die gute Schalldämmung sind der Wand- und Deckenaufbau, aber auch sorgfältig ausgeführte Anschlüsse und Übergänge. Das geforderte Schallschutzniveau lässt sich durch einen Schichtenaufbau der Bauteile erreichen. Die gezielte Anordnung von harten und weichen sowie schweren und leichten Bauteilschichten ermöglicht Bauteile mit gutem Luft- und Trittschallschutz. Man spricht hierbei vom Feder-Masse-Prinzip. Die Woodbloc-Decken und -Wände wurden mit verschiedenen Aufbauten gemessen (Werte auf Anfrage).

TIPP:

Für höhere Schallschutzanforderungen sind unsere Dübelholzdecken Akustik oder Akustik+ die perfekte Wahl.

Massivholz für wirksamen Schallschutz

Woodbloc-Massivholzwände und -decken bieten durch ihre hohe Masse und den mehrschichtigen Aufbau einen wirksamen Schallschutz. Außenlärm und Geräusche im Gebäude werden spürbar reduziert – für mehr Ruhe und Wohnkomfort.

Entscheidend für die gute Schalldämmung sind der Wand- und Deckenaufbau, aber auch sorgfältig ausgeführte Anschlüsse und Übergänge. Das geforderte Schallschutzniveau lässt sich durch einen Schichtenaufbau der Bauteile erreichen. Die gezielte Anordnung von harten und weichen sowie schweren und leichten Bauteilschichten ermöglicht Bauteile mit gutem Luft- und Trittschallschutz. Man spricht hierbei vom Feder-Masse-Prinzip. Die Woodbloc-Decken und -Wände wurden mit verschiedenen Aufbauten gemessen (Werte auf Anfrage).

SCHALLSCHUTZ-ANFORDERUNGEN IM GEBÄUDE

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN:

Woodbloc Dübelholzdecke (Rohdecke)

Luftschallschutz Rw = 41 dB (Messergebnis ift Rosenheim)

Trittschallschutz Ln,w = 83 dB (Messergebnis ift Rosenheim)

Woodbloc Holz-Beton-Verbunddecke (Rohdecke)

Luftschallschutz Rw = 52 dB (Messergebnis ift Rosenheim)

Trittschallschutz Ln,w = 86 dB (Messergebnis ift Rosenheim)

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN:

Woodbloc Dübelholzdecke (Rohdecke)

Luftschallschutz Rw = 41 dB (Messergebnis ift Rosenheim)

Trittschallschutz Ln,w = 83 dB (Messergebnis ift Rosenheim)

Woodbloc Holz-Beton-Verbunddecke (Rohdecke)

Luftschallschutz Rw = 52 dB (Messergebnis ift Rosenheim)

Trittschallschutz Ln,w = 86 dB (Messergebnis ift Rosenheim)

BEISPIELHAFTE SCHALLSCHUTZ-WERTE

BRANDSCHUTZ

Woodbloc Brandschutz floating Grafik

Massivholzwände und -decken bieten hohe Brandsicherheit.

Im Brandfall verkohlt die äußere Schicht/Oberfläche kontrolliert und bildet eine Schicht, die das darunterliegende Holz und den inneren Querschnitt schützt, vor hohen Brandtemperaturen und Sauerstoff als Brandtreiber. Die Folge: Die Tragfähigkeit der Bauteile wird über einen definierten Zeitraum erhalten. Der Brandverlauf ist eher kalkulierbar als bei anderen Materialien. Holz brennt – aber sicher! Bauteile aus massivem Holz reagieren im Brandfall berechenbar.
Die Woodbloc-Massivholzwände sind auf 30, 60 und 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer geprüft. In Kombination mit weiteren Schichten wie Dämmstoffen und Gipsbauplatten lassen sich Holzwände bis Gebäudeklasse V realisieren.

Brandverhalten: D-s2, d0 (EN 13501)

Woodbloc Brandschutz floating Grafik

Massivholzwände und -decken bieten hohe Brandsicherheit.

Im Brandfall verkohlt die äußere Schicht/Oberfläche kon-trolliert und bildet eine Schicht, die das darunterliegen-de Holz und den inneren Querschnitt schützt, vor hohen Brandtemperaturen und Sauerstoff als Brandtreiber. Die Folge: Die Tragfähigkeit der Bauteile wird über einen definierten Zeitraum erhalten. Der Brandverlauf ist eher kalkulierbar als bei anderen Materialien. Holz brennt – aber sicher! Bauteile aus massivem Holz reagieren im Brandfall berechenbar.
Die Woodbloc-Massivholzwände sind auf 30, 60 und 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer geprüft. In Kombinati-on mit weiteren Schichten wie Dämmstoffen und Gips-bauplatten lassen sich Holzwände bis Gebäudeklasse V realisieren.

Brandverhalten: D-s2, d0 (EN 13501)

FEUERWIDERSTAND WÄNDE:

WÄNDE:

DECKEN:

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Wir freuen uns über Euer Interesse an unseren leimfrei verbundenen Woodbloc-Massivholzwänden und Massivholzdecken. Bitte nutzt unser Anfrageformular und schickt uns kurz die wichtigsten Eckdaten. Herzlichen Dank!

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Woodbloc-Betriebsbesichtigung

Blick hinter die Kulissen: Wie entstehen die Woodbloc-Massivholzwände und -decken? Lernen Sie unsere leimfrei verbundenen Massivholzwände und -decken für Ihre Holzmassivbauprojekte und uns im persönlichen Gespräch ganz unkompliziert besser kennen! Wir laden Sie herzlich ein zu einer Betriebsbesichtigung bei Woodbloc in Regen (Niederbayern). Bitte schicken Sie uns Ihre Anfrage. Wir melden uns bei Ihnen. Herzlichen Dank!

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