Haus und Garten
Harves · Haus und Garten

Sauberes Regenwasser für Fahrzeug und Garten.

Modulares 1000-L-Paneel filtert Regenwasser, speichert es und stellt es fuer den taeglichen Gebrauch bereit.

Unsichtbares Wasser messbar gemacht.

Jedes Harves-Modul liefert messbare Werte zu Verbrauch, Einsparung und CO2-Bilanz — eine Infrastruktur, die sich auswerten lasst.

0L
Jahresertrag pro m²
01 · INDEX
0%
Filtereffizienz
02 · INDEX
0Min.
Montagezeit
03 · INDEX
0kg
Modulgewicht
04 · INDEX
Wo · Wie

Für jedes Szenario dieselbe Wand, anderer Fluss.

Vom Wohnen bis zur Industrie — sieben Anwendungsszenarien.

Live-Szenario
Residential

Wohnen & Garten

Einfamilienhaus-Fassade · Gartenmauer
320 L/Tag
Gartenbewässerung
48 %
Einsparung

Regenwasser aus der Dachrinne wird durch das in die Gartenmauer integrierte Harves-Modul geleitet, gefiltert und in die Tropfbewässerung eingespeist.

Visualisierung Fluss Live
HARVES TANK
  1. 1
    DachrinneSchritt 01
    Regenwasser wird von der Dachfläche gesammelt.
  2. 2
    Harves-WandSchritt 02
    Vorsedimentation in den modularen Panelen.
  3. 3
    Filter + TankSchritt 03
    Nach dem Nanofilter wird das Wasser im Tank gespeichert.
  4. 4
    TropfbewässerungSchritt 04
    Kontrollierte Abgabe an den Garten.
Architectural

Wohnbaufassade

Mehrfamilienhaus · Wohnanlage · Bürofassade
60×120 cm
Panelfläche
1.200 L/m²
Ernte

Fassadenpanele sind über modulare Kanäle an einen gemeinsamen Speicher angebunden und versorgen die Außenanlagen.

Visualisierung Fluss Live
ZENTRAL AUSSENANLAGEN
  1. 1
    FassadenpanelSchritt 01
    Panel-Matrix 60×120 cm.
  2. 2
    Modularer KanalSchritt 02
    Vertikale Leitung über Steigleitungen.
  3. 3
    ZentralspeicherSchritt 03
    Haupttank im Untergeschoss.
  4. 4
    AußenanlagenSchritt 04
    Bewässerung und Reinigung.
Hospitality

Hotel & Anlage

Hotelgarten · Pool-Speisung · Außenreinigung
84.000 L
Saisonale Ernte
<24 Monate
Amortisation

Wasser von Dach- und Fassadenflächen wird über ein mehrteiliges Wandsystem in den Haupttank geleitet und für Garten und Pool-Speisung genutzt.

Visualisierung Fluss Live
POOL
  1. 1
    Dach + FassadeSchritt 01
    Sammlung über große Flächen.
  2. 2
    MehrfachwandSchritt 02
    Parallele Modulanordnung.
  3. 3
    HaupttankSchritt 03
    Hochkapazitiver Speicher.
  4. 4
    Garten + PoolSchritt 04
    Automatisierte Versorgungsleitung.
Industrial

Industrie

Produktionsstätte · Logistikhalle · Gewerbegebiet
-14 t/Jahr
CO₂-Reduktion
-62 %
Netzbezug

Über die große Fassadenfläche gesammeltes Wasser passiert einen Nanofilter und wird aus dem Grauwassertank für WC, Kühlung und Reinigung bereitgestellt.

Visualisierung Fluss Live
NANO FILTER TANK GRAUWASSER
  1. 1
    Große FassadeSchritt 01
    Hohe Quadratmeter-Ausbeute.
  2. 2
    NanofilterSchritt 02
    Mehrstufige Aufbereitung.
  3. 3
    GrauwassertankSchritt 03
    Industrielle Kapazität.
  4. 4
    WC + Kühlung + ReinigungSchritt 04
    Nutzung als Prozesswasser.
Greenhouse

Gewächshaus

Polycarbonat-Gewächshaus · Glasgewächshaus
1.400 L/m²
Jahresernte
55 %
Wasserersparnis

Regenwasser vom großflächigen Gewächshausdach wird in den Harves-Modulen vorgeklärt und als weiches Wasser über Tropfleitungen eingespeist.

Visualisierung Fluss Live
FELDTANK
  1. 1
    GewächshausdachSchritt 01
    Vollständige Sammlung.
  2. 2
    VorfilterSchritt 02
    Trennung von Laub und Grobschmutz.
  3. 3
    FeldtankSchritt 03
    Großvolumiger Speicher.
  4. 4
    TropfleitungSchritt 04
    Kontrollierte Versorgung entlang der Reihen.
Floriculture

Gartenbau

Produktionsgewächshaus · Baumschule
Weich
Wasserqualität
-30 %
Setzlingsverlust

Weiches Regenwasser bietet die ideale Mineralbalance für empfindliche Blumen und Setzlinge. Nach der Nanofilterstufe wird das Wasser über die Sprühbewässerung sanft verteilt.

Visualisierung Fluss Live
  1. 1
    Fassade + DachSchritt 01
    Sammlung von den Werkstattflächen.
  2. 2
    NanofilterSchritt 02
    Chlorfreies, weiches Wasser.
  3. 3
    Mini-TankSchritt 03
    Kompaktspeicher für den Tageszyklus.
  4. 4
    SprühbewässerungSchritt 04
    Feine Vernebelung.
Agriculture

Landwirtschaft

Freiland · Obstplantage · Hofgebäude
60 %
Netzersparnis
32 m³/Jahr
Erntevolumen

Wasser von Hof- und Lagerhallendächern wird in großvolumigen Feldtanks gespeichert und in Feldgröße per Tropf- oder Pivotbewässerung ausgebracht.

Visualisierung Fluss Live
FELDTANK
  1. 1
    HallendachSchritt 01
    Großflächige Sammlung von Hofgebäuden.
  2. 2
    StufenfilterSchritt 02
    Trennung von Erde und organischem Material.
  3. 3
    FeldtankSchritt 03
    Modularer Speicher 10–50 m³.
  4. 4
    Tropf / PivotSchritt 04
    Effiziente Feldbewässerung.
Wohnen & GartenResidential

Regenwasser aus der Dachrinne wird durch das Harves-Modul geleitet, gefiltert und in die Tropfbewässerung eingespeist.

320 L/Tag
Gartenbewässerung
48 %
Einsparung
1
Dachrinne
2
Harves-Wand
3
Filter + Tank
4
Tropfbewässerung
WohnbaufassadeArchitectural

Fassadenpanele sind über modulare Kanäle an einen gemeinsamen Speicher angebunden und versorgen die Außenanlagen.

60×120 cm
Panelfläche
1.200 L/m²
Ernte
1
Fassadenpanel
2
Modularer Kanal
3
Zentralspeicher
4
Außenanlagen
Hotel & AnlageHospitality

Wasser von Dach- und Fassadenflächen wird über ein mehrteiliges Wandsystem in den Haupttank geleitet.

84.000 L
Saisonale Ernte
<24 Mo.
Amortisation
1
Dach + Fassade
2
Mehrfachwand
3
Haupttank
4
Garten + Pool
IndustrieIndustrial

Über die große Fassadenfläche gesammeltes Wasser passiert einen Nanofilter und wird für WC, Kühlung und Reinigung bereitgestellt.

-14 t/Jahr
CO₂-Reduktion
-62 %
Netzbezug
1
Große Fassade
2
Nanofilter
3
Grauwassertank
4
WC + Kühlung
GewächshausGreenhouse

Regenwasser vom Gewächshausdach wird vorgeklärt und als weiches Wasser über Tropfleitungen eingespeist.

1.400 L/m²
Jahresernte
55 %
Ersparnis
1
Gewächshausdach
2
Vorfilter
3
Feldtank
4
Tropfleitung
GartenbauFloriculture

Weiches Regenwasser bietet die ideale Mineralbalance für empfindliche Blumen und Setzlinge.

Weich
Wasserqualität
-30 %
Setzlingsverlust
1
Fassade + Dach
2
Nanofilter
3
Mini-Tank
4
Sprühbewässerung
LandwirtschaftAgriculture

Wasser von Hallendächern wird in großvolumigen Feldtanks gespeichert und per Tropf- oder Pivotbewässerung ausgebracht.

60 %
Netzersparnis
32 m³/Jahr
Erntevolumen
1
Hallendach
2
Stufenfilter
3
Feldtank
4
Tropf / Pivot
Aus der Praxis

Echte Nutzer,
echte Ernte.

Jede Geschichte mit ihrer eigenen Szene. Garten, Fassade, Hotel, Industrie.

+120
aktive Installationen
4.9 ★
Kundenzufriedenheit
Familie Becker
5 / 5.0
Gartenbewässerung
Die Gartenbewässerung läuft komplett über Harves. Im Sommer hat sich unsere Wasserrechnung fast halbiert.
Monatliche Wasserrechnung
−48 %
Wirkung
Vorher 86 €
Mit Harves 45 €
Laura Schäfer
5 / 5.0
Wohnbaufassade
Die Integration in die Fassade ist der größte Vorteil. Ein architektonisches Detail, das Wasser erntet.
Fassadenabdeckung
210 m²
Wirkung
Vorher 0 m²
Mit Harves 210 m²
Thomas Hartmann
5 / 5.0
Hotelgarten
Schon nach drei Monaten haben sich 20 % der Investition amortisiert.
Saisonale Ernte
84.000 L
Wirkung
Vorher 0 L
Mit Harves 84.000 L
Markus Bauer
5 / 5.0
Industrielles Grauwasser
Unsere Abhängigkeit vom Trinkwassernetz ist deutlich gesunken.
CO₂ jährlich
−14 t CO₂
Wirkung
Vorher 20 t
Mit Harves 6 t
Garten & Landschaft
Tropf-, Rasen- und Baumbewässerung
Wohnbaufassade
Architektonisch integrierte Sammelwand
Hotel & Anlage
Außenanlage, Pool-Speisung
Industrie
Grauwasser, Kühlung, Reinigung
Harves Regenwasserwand – Produktansicht, modulares 1000-L-Paneel
Patent
TR / 2025 · Anmeldung

Modularer Regenwassertank — unsichtbar in Ihrer Wand. Wasserinfrastruktur.

Das Harves-Modul ersetzt die klassische Fassadenverkleidung und arbeitet zugleich als Regenwasser-Erntesystem. Eine unsichtbare Infrastruktur wird so zu einem sichtbaren Designelement.

Modular
Passt sich jeder Wand und jedem Maßstab an.
Nanofilter
Hält Blätter, Staub und Schmutz zuverlässig zurück.
Hoher Wirkungsgrad
Fängt über 90 % des Niederschlags auf.
Recycelbar
100 % PE-HD, vollständig wiederverwertbar.

Je mehr versiegelte Fläche,
desto mehr Wasser.

Harves arbeitet vom Wohnhaus über die Industrieanlage bis hin zu Tourismus und Landwirtschaft mit derselben modularen Logik.

01

Wohnhaus

Gartenbewässerung und Toilettenspülung in Ein- und Zweifamilienhäusern.

02

Wohnanlage

Skalierbare Wasserinfrastruktur für Gemeinschaftsbereiche.

03

Hotel & Resort

Landschaft, Pool-Nachspeisung und Nachhaltigkeitsberichte.

04

Industrie

Prozesswasser-Ernte über Dächer und Fassaden von Fabriken.

05

Landwirtschaft

Direkte Einspeisung in Gewächshäuser und Tropfbewässerung.

Wo wird Harves eingesetzt?

Echte Einsatzmomente. Sehen Sie aus Nutzersicht, wie die Module im Feld erlebt werden.

01 · Im Einsatz · vor Ort
Fassaden-Interaktion
02 · Im Einsatz · vor Ort
Tropfenfluss
03 · Im Einsatz · vor Ort
Modul-Erlebnis
04 · Im Einsatz · vor Ort
Im Praxiseinsatz
01 · Im Einsatz · vor Ort
Fassaden-Interaktion
02 · Im Einsatz · vor Ort
Tropfenfluss
03 · Im Einsatz · vor Ort
Modul-Erlebnis
04 · Im Einsatz · vor Ort
Im Praxiseinsatz

Vom Regen zum Tank in 5 Schritten

Tropfen — an der Oberfläche gefiltert, in der Zelle gesammelt, durch den Kanal geleitet. Die gesamte unsichtbare Technik in einem einzigen Modul.

Schritt 1 von 5

Regen trifft auf das Modul

Jeder Tropfen wird auf der modularen Oberfläche aufgefangen — gleichmäßig verteilt, ohne Spritzwasser oder Verlust.

Auffangfläche
1 m² / Modul
Schritt 2 von 5

Mikrofeiner Oberflächenfilter

Blätter, Staub und Insekten bleiben auf der Lochmatrix zurück — das Wasser fließt sauber in die Sammelzelle.

Wirkungsgrad
92 %
Schritt 3 von 5

Doppelwandige Sammelzelle

Die PE-HD-Zelle dämpft Geräusche, stabilisiert den Durchfluss und schützt das Wasser vor Licht und Wärme.

Volumen
1.000 L
Schritt 4 von 5

Zentraler Strömungskanal

Mit 2 % Gefälle leitet der Kanal das Wasser kontrolliert weiter — zur Tropfleitung oder direkt in den Tank.

Durchmesser
Ø 50 mm
Schritt 5 von 5

Tank — bereit zur Nutzung

Gefiltertes Regenwasser steht für Garten, WC-Spülung, Reinigung oder Bewässerung zur Verfügung.

Einsatz
Sofort verfügbar
01

Oberflächenfilter

Mikroperforierte Abdeckung hält Blätter, Staub und Insekten zurück — Wasser fließt sauber durch.

FILTER · 0,8 mm
Lochweite
0,8 mm
Wirkungsgrad
92 %
02

Sammelzelle

Doppelwandige PE-HD-Zelle dämpft Geräusche, stabilisiert den Durchfluss und schützt das Wasser.

DOPPELWAND · PE-HD
Volumen
1.000 L
Wand
PE-HD doppelt
03

Strömungskanal

Mit 2 % Gefälle leitet der Kanal das Wasser kontrolliert zur Tropfleitung oder direkt in den Tank.

TANK GEFÄLLE 2 %
Durchmesser
Ø 50 mm
Gefälle
2 %

Filter- und Montagekomponenten

Oben die Filterreihe mit Anwendungsbereichen, unten die Stahlträgerkonstruktion zur Fassadenmontage. Karte anklicken, um das Produkt zu vergrößern.

Reihe 01 · Filterstrecke

Modulare Filterkomponenten

Ein modulares Filterset, das sauberes Wasser von der Dachrinne zur Wand führt — einfach vor Ort zu montieren.

HF-01 Anwendungsbereich
HF-01
HF-01
Hauptfilter Kompakt
HF-01
Vorfilterung des Wassers aus der Dachrinne
HF-02 Anwendungsbereich
HF-02
HF-02
Wandhalterung Modul
HF-02
Befestigt das Filtergehäuse an der Fassade
HF-03 Anwendungsbereich
HF-03
HF-03
Sammeltrichter
HF-03
Leitet das Wasser in die Sammelzelle
HF-04 Anwendungsbereich
HF-04
HF-04
Seitenanschluss
HF-04
Verbindung zu benachbarten Modulen
HF-05 Anwendungsbereich
HF-05
HF-05
DN 110 / 100 Sieb
HF-05
Trennt Laub und groben Schmutz ab
HF-01
HF-01
HF-01
Hauptfilter Kompakt
HF-01
Vorfilterung des Wassers aus der Dachrinne
HF-02
HF-02
HF-02
Wandhalterung Modul
HF-02
Befestigt das Filtergehäuse an der Fassade
HF-03
HF-03
HF-03
Sammeltrichter
HF-03
Leitet das Wasser in die Sammelzelle
HF-04
HF-04
HF-04
Seitenanschluss
HF-04
Verbindung zu benachbarten Modulen
HF-05
HF-05
HF-05
DN 110 / 100 Sieb
HF-05
Trennt Laub und groben Schmutz ab
Reihe 02 · Trägersystem

Stahl- Trägersystem

H- und Z-Profile aus Stahl sichern die Module zuverlässig an der Fassade.

HP-01 HP-01
H-Profil Träger
HP-01
Tragende Stahlstütze für die Module
HP-02 HP-02
H-Profil Kanal
HP-02
Trägt gemeinsam Wasserkanal und Modul
ZP-01 ZP-01
Z-Profil Konsole
ZP-01
Hält das Modul auf Abstand zur Wand
ZP-02 ZP-02
Z-Profil Auflage
ZP-02
Bildet die Auflagefläche des Moduls
ZP-03 ZP-03
Z-Profil Basis
ZP-03
Untere Referenzlinie des Systems
HP-01 HP-01
H-Profil Träger
HP-01
Tragende Stahlstütze für die Module
HP-02 HP-02
H-Profil Kanal
HP-02
Trägt gemeinsam Wasserkanal und Modul
ZP-01 ZP-01
Z-Profil Konsole
ZP-01
Hält das Modul auf Abstand zur Wand
ZP-02 ZP-02
Z-Profil Auflage
ZP-02
Bildet die Auflagefläche des Moduls
ZP-03 ZP-03
Z-Profil Basis
ZP-03
Untere Referenzlinie des Systems

Die passende Tankgröße für Sie

Wählen Sie Ihren Wohn- oder Anwendungstyp — auf Basis der Dachfläche und Ihres Tagesbedarfs empfehlen wir die passende modulare Tankkonfiguration.

Empfohlene Kapazität
4.000 L
4 × 1.000 L modulare Tanks
Haushalt / Nutzung 4–6 Personen
Dachfläche 120 m²
Wassernutzung Garten + WC + Waschmaschine
Trinkwasser-Einsparung ~55 % Trinkwasser
Angebot für diese Konfiguration anfordern
Regenwasser-Rechner · DIN 1989-100

Wieviel Regen sammelt
Ihr Dach im Jahr?

Berechnung nach DIN 1989-100:2022-07 mit DWD-Klimadaten (1991–2020). Ertragsbeiwert, Filterwirkungsgrad und Deckungsrate inklusive.

1 · Standort & Dach
📍 Berlin · 581 mm/Jahr
Grundriss-/Horizontalfläche, nicht Schrägfläche
Ertrag 0.80 × Filter 0.90 = 0.72
2 · Nutzung & Bedarf
60 L/m²/Jahr (DIN 1989-100)
Anwendungen
3 · Wasserpreis
Frischwasser: 1,81 €/m³
Ø 2,00 – 3,00 €/m³
Gesamt
4,31 €/m³
Frisch + Abwasser
Saisonale Verteilung
21 % Winter
18,1
18.125 L
22 % Frühling
18,9
18.931 L
34 % Sommer
29,2
29.197 L
23 % Herbst
19,8
19.782 L
Jahresertrag
86,0 m³
86.035 L
Jahresbedarf
59,6 m³
4 P · 100 m² Garten
Empfohlener Tank
3.000 L
DIN Standardgröße
Deckungsrate
100 %
59,6 / 59,6 m³
Ersparnis-Analyse

Ihr Dach übersteigt den Bedarf.

Sammeln 86,0 m³ · Bedarf 59,6 m³ · Genutzt 59,6 m³ (100 %). Ersparnis basiert nur auf tatsächlich genutztem Wasser.

⚠ Ertrag < Bedarf — Vollabdeckung nicht möglich. Größere Dachfläche oder Trinkwasser-Nachspeisung nötig.
Jährliche Ersparnis
256 €
59,6 m³ × 4,31 €/m³

Ertrag = Dachprojektion × Niederschlag × Ertragsbeiwert × Filterwirkungsgrad · Berechnung nach DIN 1989-100:2022-07 / DIN EN 16941-1 · DWD 1991–2020 · Orientierungswerte — keine Gewähr.

ⓘ Die Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Werte können regional und jährlich variieren.

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