AWG Trinkwasser aus Luftfeuchtigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
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*'''AWG ist''' keine Wunderlösung, aber ein genialer Baustein in einem hybriden System: Regen/Zisterne für Nassphasen, AWG + PV für Sonne/Trockenheit. In Deutschland besonders als Backup interessant – und mit etwas Elektriker-Know-how einfach zu integrieren. | *'''AWG ist''' keine Wunderlösung, aber ein genialer Baustein in einem hybriden System: Regen/Zisterne für Nassphasen, AWG + PV für Sonne/Trockenheit. In Deutschland besonders als Backup interessant – und mit etwas Elektriker-Know-how einfach zu integrieren. | ||
Version vom 26. Februar 2026, 10:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Atmospheric Water Generator (AWG) – Trinkwasser aus Luftfeuchtigkeit
Atmospheric Water Generators (AWG) saugen Luft an, kühlen sie unter den Taupunkt und gewinnen Kondenswasser – ähnlich wie ein Kühlschrank, der innen beschlägt. Das Wasser wird gefiltert, UV-behandelt und mineralisiert, bis es Trinkqualität hat. In Deutschland ist AWG noch eine Nische, aber mit Solar-PV eine smarte Ergänzung zu [Regenwassersammlung]], Brunnen]] oder Zisterne]].
Funktionsprinzip
- Luft ansaugen → Vorfilter (Staub, Pollen)
- Kühlen (Kompressor oder Peltier) → Kondensation bei Taupunkt-Unterschreitung
- Sammeln → Mehrstufige Reinigung (Aktivkohle, UV-C, Mineralisierung)
- Speicher → Integrierter Tank oder Schlauch zu Zisterne/Hauswasserwerk
Optimal bei >18–25 °C und >50–70 % rel. Feuchte (typisch DE-Sommer). Unter 15 °C oder <40 % RH stark reduzierter Ertrag.
Realistische Erträge in Deutschland
Ertrag hängt massiv von Temperatur und Feuchte ab (keine Marketing-Werte!):
| Bedingung | Temperatur | rel. Feuchte | Ertrag (mittleres Modell, 20–50 l-Nennleistung) |
|---|---|---|---|
| Sommer-Hochdruck | 25–32 °C | 60–85 % | 15–40 Liter/Tag |
| Jahresdurchschnitt DE | ~10–18 °C | 70–90 % | 8–20 Liter/Tag |
| Winter / kühl | 5–15 °C | >80 % | 3–12 Liter/Tag (oft nur Backup) |
| Schlecht (trocken/kalt) | <15 °C | <50 % | <5 Liter/Tag oder Stopp |
Für 2–4 Personen: Genug für Trinken + Kochen als Ergänzung (nicht Alleinquelle). Kombiniert mit Regen/Zisterne: Sommer AWG, Winter Regen – perfektes Hybrid-System.
Solar-PV-Integration – der autarke Game-Changer
AWG frisst Strom (0,3–0,8 kWh pro Liter). Mit PV wird's günstig/gratis:
- Tagsüber Sonne hoch → PV-Überschuss → AWG läuft direkt (keine Netzstromkosten)
- Bei Regen → Zisterne füllt sich passiv
- Empfohlene Setup: 1,5–3 kWp PV + 5–10 kWh Batterie (LiFePO4) → deckt 20–40 l/Tag
- DC-Modelle (12/24V) oder Wechselrichter-kompatibel ideal für Off-Grid
Tipp: PV + AWG = klassischer Synergie-Effekt – Sonne = Strom + Wärme/Feuchte = Ertrag.
Kosten-Beispiel (2026):
- 2 kWp PV + 5 kWh Batterie: ~4.000–7.000 € (selbst gebaut günstiger)
- AWG 20–50 l/Tag: 1.500–6.000 €
- Gesamt autark: 6.000–15.000 € – amortisiert sich bei steigenden Wasser-/Strompreisen + Krisensicherheit.
Bekannte Modelle in DE/EU (Stand 2026)
- Watergen (GENNY, GEN-M): 20–30 l/Tag, gute Qualität, ~2.000–5.000 €
- GENAQ (Cumulus C50, Stratus S-Serie): 50 l/Tag, energieeffizient (0,19–0,39 kWh/l), ~3.000–10.000 €
- Aquahara: Solar-thermal Variante (weniger Strom), ~100 l/Tag bei Sonne, aber Platzbedarf (50 m² Kollektoren)
- Günstige China-Importe (Alibaba): 10–50 l/Tag ab 800–2.500 € – Qualität prüfen (Filter, Haltbarkeit)
Vorteile
- Ganzjährig nutzbar (Regen + AWG ergänzen sich)
- Kein Grundwasser/Brunnen nötig → ideal für trockene Grundstücke
- Wasser oft reiner als Regen (keine Dachverschmutzung)
- Mit PV: Nahezu kostenlos bei Sonne
Nachteile:
- Hohe Anschaffung (kein Billig-Gerät)
- Stromhungrig ohne PV (teuer)
- Wartung: Filter 6–12 Monate wechseln, UV-Lampe jährlich (~50–100 €)
- Nicht bei extremer Trockenheit/Kälte top – dann auf Regen/Brunnen setzen
- Testen: Nach Einbau Laborprobe (Keime, Nitrat) empfohlen
Fazit
- AWG ist eine clevere Ergänzung, kein Allheilmittel. In Deutschland lohnt es sich vor allem als Backup zu Regen/Zisterne + mit PV. Ohne Sonne und hohe Feuchte sinkt der Ertrag stark.
- AWG ist keine Wunderlösung, aber ein genialer Baustein in einem hybriden System: Regen/Zisterne für Nassphasen, AWG + PV für Sonne/Trockenheit. In Deutschland besonders als Backup interessant – und mit etwas Elektriker-Know-how einfach zu integrieren.
Quellen
Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmospheric_Water_Generator_diagram.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmospheric_water_generator.jpg
