Temperaturfühler im Passivhaus: Geeignete Sensoren für Rohbau, Einbauorte & Datenerfassung?
In diesem Forum sind Sie: Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Der Thread diskutiert den Einbau von Temperaturfühlern im Rohbau eines Passivhauses zur späteren Datenerfassung. Vorgestellt werden praxistaugliche Sensoren wie der DS1820, die eine einfache Datenausgabe über RS232 oder 1-Draht-Bus ermöglichen. Die Integration in bestehende PC-Systeme wird durch verfügbare Software für Linux und Windows erleichtert.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Temperaturfühler im Passivhaus: Geeignete Sensoren für Rohbau, Einbauorte & Datenerfassung?
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen ...
Viele Grüße
F. Decker
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KI-Analyse (GoogleAI): Temperaturfühler für Passivhaus: Auswahl & Einbau
Ich verstehe, dass Sie im Rohbau Ihres Passivhauses Temperaturfühler installieren möchten. Das ist eine gute Idee, um später Daten über das Temperaturverhalten des Gebäudes zu sammeln.
Für den Einbau im Rohbau empfehle ich Ihnen robuste, wasserdichte Temperaturfühler. Geeignete Produktkategorien sind:
- PT100/PT1000-Sensoren: Diese Widerstandsthermometer sind präzise und langlebig.
- Digitale Temperatursensoren (z.B. DS18B20): Diese Sensoren liefern digitale Daten und sind einfach auszulesen.
- Thermoelemente (Typ K, Typ J): Diese sind kostengünstig und für einen weiten Temperaturbereich geeignet, aber weniger genau.
Achten Sie auf die Schutzart (IP-Schutz) der Sensoren. Für den Einbau in Außenwänden oder im Erdreich sollte mindestens IP67 gewählt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verkabelung der Sensoren sorgfältig und verlegen Sie Leerrohre, um die Sensoren später austauschen zu können.
KI-Analyse (DeepSeek): Temperaturfühler für Passivhaus: Auswahl & Einbau
Der Nutzer plant, im Rohbau eines Passivhauses Temperaturfühler zu installieren, um später Daten zu loggen. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Qualitätssicherung und Fehlerdiagnose, birgt jedoch technische und bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die Installation von Fühlern in der Gebäudehülle (z.B. unter der Bodenplatte oder in Außenwänden) kann die Luftdichtheit und Dampfbremse des Passivhauses beschädigen. Jede Durchdringung der Folienebene ist ein potenzielles Leck, das zu Feuchteschäden und Wärmeverlusten führen kann.
➕ Ergänzung: Für den Rohbau eignen sich nur spezielle, langzeitstabile Fühler wie PT100 oder DS18B20 in vergossener Ausführung. Diese müssen fachgerecht in Kernbohrungen oder hinter der Bewehrung platziert werden, ohne die Abdichtung zu verletzen. Die Verkabelung sollte in Leerrohren verlegt werden, um späteren Austausch zu ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Fühler "vorsorglich" einzubauen, ist riskant. Ohne genauen Plan für die spätere Datenerfassung (z.B. Arduino, Raspberry Pi oder KNX) kann die Verkabelung falsch dimensioniert sein oder die Fühler an unzugänglichen Stellen landen. Eine nachträgliche Aktivierung ist dann kaum möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer oder Bauphysiker, der die Einbauorte und Fühlertypen festlegt. Lassen Sie die Fühler nur durch einen Fachbetrieb für Luftdichtheit installieren. Planen Sie parallel die gesamte Messkette (Sensor - Datenlogger - Auswertesoftware) vor dem Einbau. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation, wenn Sie die Auswirkungen auf die Gebäudehülle nicht abschätzen können.
KI-Analyse (Qwen): Temperaturfühler für Passivhaus: Auswahl & Einbau
Die Planung von Temperaturfühlern im Rohbau eines Passivhauses ist grundsätzlich sinnvoll zur späteren Überwachung von Wärmebrücken, Feuchteentwicklung und Bauteilverhalten – jedoch birgt die frühzeitige Installation erhebliche Risiken, wenn sie nicht fachgerecht geplant und ausgeführt wird.
🔴 Gefahr: Einbau von Sensoren während des Rohbaus ohne fachliche Abstimmung mit Statik, Wärmedämmung und Feuchteschutz kann die Dichtheit der Luft- und Dampfsperre gefährden, Wärmebrücken erzeugen oder die Funktion der thermischen Hülle nachhaltig beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Sensoren (z. B. nicht baustoffverträgliche Kunststoffgehäuse, fehlende Langzeitstabilität oder unzureichende Genauigkeit bei niedrigen Temperaturdifferenzen) liefern keine aussagekräftigen Daten und können zu falschen Schlussfolgerungen über die Gebäudeperformance führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Sensoren 'vorsorglich' einzubauen und 'später zu aktivieren', ist technisch problematisch: Viele digitale Sensoren benötigen eine kontinuierliche Spannungsversorgung oder Kalibrierung; lange Lagerung im Baustoff kann zu Drift, Korrosion oder Isolationsverschlechterung führen.
➕ Ergänzung: Für Passivhäuser sind ausschließlich kalibrierte, langzeitstabile Sensoren mit bekannter Messunsicherheit (z. B. Pt1000-Klasse A oder digitale 1-Wire-Sensoren mit ±0,1 °C Genauigkeit) geeignet – und zwar nur an Stellen, die in der Planungsphase gemeinsam mit dem Energieberater, dem Bauphysiker und dem Elektroplaner festgelegt wurden.
➕ Ergänzung: Die Datenerfassung erfordert nicht nur Hardware (z. B. Logger mit galvanischer Trennung), sondern auch eine dokumentierte Kalibrierkette, eine definierte Messfrequenz und eine klare Zuordnung der Sensoren zu bauphysikalischen Fragestellungen (z. B. Oberflächentemperatur zur Tauwasserauswertung).
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, langfristige Temperaturverläufe zur Validierung der Passivhaus-Planung zu nutzen, ist fachlich hochwertig und entspricht den Empfehlungen des Passivhaus-Instituts – allerdings nur bei systematischer, vorab geplanter Integration.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Rohbauabschluss einen zertifizierten Bauphysiker oder Passivhausplaner, um die Sensorik vollständig in die Planung einzubinden – inklusive Lageplan, Schnittzeichnungen, Spezifikation der Sensoren und der Datenerfassungsarchitektur.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- PT100/PT1000
- Widerstandsthermometer, deren elektrischer Widerstand sich mit der Temperatur ändert. PT1000 hat einen höheren Widerstand als PT100, was zu einer besseren Auflösung führt. Sie sind präzise und werden häufig in der Industrie eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Thermoelement, NTC-Thermistor, Halbleiter-Temperatursensor - IP-Schutzart
- Ein Klassifizierungssystem, das den Schutzgrad von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser angibt. IP67 bedeutet staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Gehäuseschutz, Umwelteinflüsse - Datenlogger
- Ein elektronisches Gerät, das Messwerte über einen bestimmten Zeitraum aufzeichnet. Datenlogger werden verwendet, um Temperatur, Feuchtigkeit, Druck und andere Parameter zu überwachen.
Verwandte Begriffe: Messdatenerfassung, Telemetrie, Sensornetzwerk - SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)
- Ein programmierbares elektronisches Gerät zur Steuerung von Maschinen und Anlagen. SPS-Systeme können Messwerte erfassen, verarbeiten und ausgeben.
Verwandte Begriffe: Automatisierungstechnik, Regelungstechnik, Prozessleittechnik - Thermoelement
- Ein Temperaturfühler, der auf dem Seebeck-Effekt basiert. Zwei unterschiedliche Metalle werden an einem Ende verbunden, wodurch eine Spannung entsteht, die von der Temperaturdifferenz abhängt. Thermoelemente sind robust und für hohe Temperaturen geeignet.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Widerstandsthermometer, Temperaturmessung - Passivhaus
- Ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Der Heizwärmebedarf wird durch passive Maßnahmen wie Wärmedämmung, solare Wärmegewinne und Wärmerückgewinnung minimiert.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz - BPL (Bodenplatte)
- Die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Die Bodenplatte muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Messbereiche sind für Temperaturfühler im Passivhaus sinnvoll?
Für den Innenbereich sind -20°C bis +50°C ausreichend. Für Außenwände und Erdreich sollten Sie Sensoren wählen, die bis -40°C messen können. Achten Sie auf die Genauigkeit der Sensoren im relevanten Temperaturbereich. - Wie kann ich die Daten der Temperaturfühler erfassen und auswerten?
Sie benötigen ein Datenerfassungssystem (z.B. einen Datenlogger oder eine SPS) und eine Software zur Auswertung. Viele Systeme bieten die Möglichkeit, die Daten grafisch darzustellen und zu analysieren. Alternativ können Sie die Daten an ein Smart Home System übertragen. - Welche Kabel sind für die Temperaturfühler geeignet?
Verwenden Sie geschirmte Kabel, um Störungen zu vermeiden. Die Kabel sollten für den Einsatz im Freien geeignet und UV-beständig sein. Achten Sie auf den richtigen Kabelquerschnitt, um Spannungsabfälle zu vermeiden. - Wie befestige ich die Temperaturfühler im Rohbau?
Verwenden Sie Kabelbinder, Schellen oder Klebstoff, um die Sensoren zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Sensoren nicht beschädigt werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die Sensoren, da dies die Messwerte verfälschen kann. - Was ist bei der Kalibrierung der Temperaturfühler zu beachten?
Kalibrieren Sie die Sensoren vor dem Einbau, um genaue Messwerte zu erhalten. Verwenden Sie ein kalibriertes Referenzthermometer und vergleichen Sie die Messwerte der Sensoren. Notieren Sie die Kalibrierdaten, um später Abweichungen feststellen zu können. - Wie lange halten Temperaturfühler im Rohbau?
Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Sensoren und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Sensoren können viele Jahre halten. Überprüfen Sie die Sensoren regelmäßig auf Beschädigungen und tauschen Sie sie bei Bedarf aus. - Kann ich auch Feuchtigkeitssensoren zusammen mit den Temperaturfühlern einbauen?
Ja, das ist sinnvoll, um auch die Feuchtigkeit im Gebäude zu überwachen. Achten Sie darauf, dass die Feuchtigkeitssensoren für den Einsatz im Rohbau geeignet sind und die gleichen Anforderungen an Schutzart und Verkabelung erfüllen wie die Temperaturfühler. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit des Materials, in dem der Fühler eingebettet ist?
Die Wärmeleitfähigkeit beeinflusst, wie schnell der Fühler die Temperatur seiner Umgebung annimmt. Ein guter thermischer Kontakt ist wichtig für genaue Messungen. Verwenden Sie Wärmeleitpaste, um den Kontakt zu verbessern.
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Temperaturdaten in ein Smart Home System integrieren, um Heizung und Lüftung zu optimieren. - Langzeitmonitoring
Langfristige Aufzeichnung von Temperaturdaten zur Analyse des Gebäudeenergieverbrauchs. - Sensorplatzierung optimieren
Strategische Platzierung der Sensoren für eine umfassende Temperaturüberwachung.
-
Temperaturfühler DS1820 – Direkte Temperaturmessung via RS232
DS1820
Schau mal in dem Link!
Da wird die Temperatur direkt als ASCII String erzeugt.
Minimaler Bastelaufwand, jeder PC hat eine RS232 Schnittstelle.
Mehrere Sensoren können an einen (Eindraht-) Bus gehängt werden.
Ca. 5 € pro Sensor.
MfG -
DS1820 Sensor – Temperatur als ASCII über 1-Draht-Bus
DS1820
Schau mal auf der unten aufgeführten Webseite.
Diese Sensoren geben die Temperatur direkt als ASCII String auf einem 1-Draht Bus aus, an den man weitere Sensoren hängen kann. Jeder PC kann die hier beschriebene RS232 Schnittstelle dann auslesen. Entsprechende Software gibt es für Linux und Windows.
MfG -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
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KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Temperaturfühler im Passivhaus: Sensor-Empfehlungen für Rohbau
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einbau von Temperaturfühlern im Rohbau eines Passivhauses zur späteren Datenerfassung. Vorgestellt werden praxistaugliche Sensoren wie der DS1820, die eine einfache Datenausgabe über RS232 oder 1-Draht-Bus ermöglichen. Die Integration in bestehende PC-Systeme wird durch verfügbare Software für Linux und Windows erleichtert.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Temperaturfühler DS1820 – Direkte Temperaturmessung via RS232 empfiehlt den DS1820 Sensor aufgrund seines geringen Bastelaufwands und der direkten Temperaturmessung als ASCII String. Mehrere Sensoren können an einen Bus angeschlossen werden, was die Datenerfassung im Passivhaus vereinfacht.
🔧 Praktische Umsetzung: Der DS1820 Sensor, wie im Beitrag DS1820 Sensor – Temperatur als ASCII über 1-Draht-Bus beschrieben, gibt die Temperatur direkt als ASCII String aus und kann über eine RS232 Schnittstelle von jedem PC ausgelesen werden. Dies ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Gebäudeautomationssysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Datenerfassung im Passivhaus-Rohbau wird empfohlen, den DS1820 Sensor in Betracht zu ziehen und die im Thread genannten Ressourcen für die Integration zu nutzen. Die einfache Installation und Datenausgabe machen ihn zu einer praktikablen Lösung für die Temperaturüberwachung.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
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