AWG Trinkwasser aus Luftfeuchtigkeit: Unterschied zwischen den Versionen

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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.'''
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*'''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.'''
 
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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.
 
  
 
==Quellen==
 
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Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmospheric_Water_Generator_diagram.jpg <br>
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'''Bildquelle:''' https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmospheric_Water_Generator_diagram.jpg <br>
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmospheric_water_generator.jpg

Aktuelle Version vom 26. Februar 2026, 10:23 Uhr

Atmospheric Water Generator diagram.jpg

Siehe:

Wassergewinnung aus der Atmosphäre
├─ Wassergewinnung aus Nebel mit Nebelnetzen
├─ AWG Trinkwasser aus Luftfeuchtigkeit
└─ Wasser

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

Atmospheric water generator.jpg

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