{"id":7229,"date":"2026-04-24T10:07:55","date_gmt":"2026-04-24T08:07:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gruenlandstaudenhof.de\/cms2\/?p=7229"},"modified":"2026-04-24T10:08:04","modified_gmt":"2026-04-24T08:08:04","slug":"wie-salz-feuchtigkeit-bindet-chemisches-wissen-fuer-besseres-raumklima-im-smart-home","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gruenlandstaudenhof.de\/cms2\/wissen\/wie-salz-feuchtigkeit-bindet-chemisches-wissen-fuer-besseres-raumklima-im-smart-home\/","title":{"rendered":"Wie Salz Feuchtigkeit bindet \u2013 Chemisches Wissen f\u00fcr besseres Raumklima im Smart Home"},"content":{"rendered":"\n<p>Ein angenehmes Raumklima h\u00e4ngt ma\u00dfgeblich von der richtigen Luftfeuchtigkeit ab. Ist die Luft zu trocken, k\u00f6nnen nicht nur die Schleimh\u00e4ute gereizt werden, sondern auch Pflanzen und Holzschr\u00e4nke leiden unter dem Feuchtigkeitsmangel. Zu feuchte Luft hingegen schafft ideale Bedingungen f\u00fcr Schimmelbildung, unangenehme Ger\u00fcche und kann langfristig Bausubstanz und M\u00f6bel sch\u00e4digen.<\/p>\n\n\n\n<p>Um solche Probleme zu vermeiden, setzen viele Haushalte inzwischen auf Smart-Home-Systeme, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit automatisch \u00fcberwachen und regulieren. Sensoren messen die Raumwerte, w\u00e4hrend L\u00fcftungs- oder Heizsysteme entsprechend gesteuert werden, sodass ein stabiler, gesunder Bereich gehalten werden kann.<\/p>\n\n\n\n<p>Doch neben dieser elektronischen Regelung kann auch ein einfacher, altbekannter Stoff das Raumklima positiv beeinflussen: Salz. Es ist weit mehr als nur ein K\u00fcchengew\u00fcrz. Salze haben die bemerkenswerte F\u00e4higkeit, Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen oder wieder abzugeben, je nach Umgebung. Damit wirken sie wie nat\u00fcrliche Feuchtigkeitspuffer, die das Raumklima ausgleichen \u2013 ein Prinzip, das in modernen Smart-Home-Anwendungen auf elegante Weise genutzt werden kann.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum Salz Feuchtigkeit anzieht<\/h2>\n\n\n\n<p>Salz besitzt die besondere F\u00e4higkeit, Wasserdampf aus der Luft aufzunehmen. Diese Eigenschaft bezeichnet man als Hygroskopie. Viele Salze speichern das Wasser dabei nicht nur oberfl\u00e4chlich, sondern integrieren es direkt in ihr Kristallgitter. Das ver\u00e4ndert die Struktur des Salzes: Es wird sichtbar feuchter und kann in manchen F\u00e4llen sogar teilweise fl\u00fcssig werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein klassisches Beispiel ist Kupfersulfat (CuSO\u2084). In seiner wasserfreien Form erscheint es hellblau-wei\u00df. Kommt es mit feuchter Luft in Kontakt, bindet es Wassermolek\u00fcle und bildet Kupfersulfat-Pentahydrat (CuSO\u2084\u00b75H\u2082O), das intensiv blau leuchtet. Chemisch l\u00e4sst sich der Vorgang folgenderma\u00dfen beschreiben:<\/p>\n\n\n\n<p>CuSO\u2084 (s) + 5 H\u2082O (g) \u21cc CuSO\u2084\u00b75H\u2082O (s)<\/p>\n\n\n\n<p>Das Besondere an dieser Reaktion ist, dass sie reversibel ist. Je nach Luftfeuchtigkeit kann das Salz Wasser aufnehmen oder wieder abgeben:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Bei <strong>feuchter Luft<\/strong> bildet sich das Hydrat und das Salz wird bl\u00e4ulich und feucht.<\/li>\n\n\n\n<li>Bei <strong>trockener Luft<\/strong> gibt das Salz das Wasser wieder ab und kehrt in seinen urspr\u00fcnglichen Zustand zur\u00fcck.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Durch diese Dynamik stellt sich ein nat\u00fcrliches Gleichgewicht zwischen Salz und Luftfeuchtigkeit ein. Das Salz wirkt also wie ein kleiner, chemischer Puffer, der \u00fcbersch\u00fcssige Feuchtigkeit aufnimmt oder in Trockenperioden wieder abgibt \u2013 ein Prinzip, das sowohl in der Natur als auch in modernen Smart-Home-Systemen zur Regulierung der Raumfeuchte genutzt werden kann.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Gleichgewicht zwischen Salz und Luftfeuchte<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Die Luft enth\u00e4lt immer einen bestimmten Anteil an Wasserdampf, der \u00fcber den sogenannten Partialdruck des Wassers beschrieben wird. F\u00fcr jedes Salz existiert eine spezifische Luftfeuchtigkeit, bei der die Aufnahme und Abgabe von Wasser im Gleichgewicht stehen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Liegt die Luftfeuchtigkeit unterhalb dieser Grenze, gibt das Salz Wasser ab und trocknet aus.<\/li>\n\n\n\n<li>Liegt sie dar\u00fcber, nimmt das Salz Wasser aus der Luft auf.<\/li>\n\n\n\n<li>Genau an diesem Punkt spricht man von der Ausgleichsfeuchtigkeit. Dann findet kein Netto-Wassertransport mehr statt.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Thermodynamisch l\u00e4sst sich dieser Zustand \u00fcber das chemische Potential beschreiben:<\/p>\n\n\n\n<p>\u03bcWasser,&nbsp;Luft\u200b=\u03bcWasser,&nbsp;Salz\u200b<\/p>\n\n\n\n<p>Das bedeutet: Wenn Salz und Luft im Gleichgewicht stehen, \u00fcbt das Wasser in beiden denselben \u201echemischen Druck\u201c aus. Es gibt keine treibende Kraft mehr, die Wasser von der Luft ins Salz oder umgekehrt bewegen w\u00fcrde. In anderen Worten: Das System ist stabil, und die Luftfeuchtigkeit wird durch das Salz auf nat\u00fcrliche Weise gepuffert.<\/p>\n\n\n\n<p>Dieses Prinzip erkl\u00e4rt, warum Salze in feuchten R\u00e4umen Feuchtigkeit aufnehmen und in trockenen Phasen wieder abgeben. Es ist die chemische Grundlage f\u00fcr viele passive Feuchtigkeitsregulierungen, von Laboren \u00fcber industrielle Anwendungen bis hin zu modernen Smart-Home-L\u00f6sungen.<\/p>\n\n\n\n<p>Das chemische Potential (eine Art Energiegr\u00f6\u00dfe f\u00fcr den Stoffaustausch) ist in beiden Phasen gleich. Es gibt also keine treibende Kraft mehr f\u00fcr den Wasser\u00fcbergang.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201e<strong>Wenn das Salz und die Luft im Gleichgewicht stehen, \u00fcbt das Wasser in beiden denselben chemischen Druck aus, es gibt also keinen Netto-Wassertransport mehr.\u201c<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Beispiel: Natriumchlorid \u2013 das gew\u00f6hnliche Kochsalz<\/h2>\n\n\n\n<p>Kochsalz (NaCl) ist im Alltag allgegenw\u00e4rtig \u2013 von der K\u00fcche bis zu Streusalz im Winter. Im Gegensatz zu stark hygroskopischen Salzen bildet Natriumchlorid keine stabilen Kristallhydrate. Trotzdem reagiert es auf die Feuchtigkeit der Umgebung.<\/p>\n\n\n\n<p>Ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 75 % beginnt NaCl, Wasser aus der Luft aufzunehmen. Dabei l\u00f6st sich ein Teil des Salzes in der aufgesogenen Feuchtigkeit, bis eine ges\u00e4ttigte Salzl\u00f6sung entsteht. Chemisch l\u00e4sst sich dies wie folgt darstellen:<\/p>\n\n\n\n<p>NaCl&nbsp;(fest)+Wasserdampf\u21ccNatrium-Ionen&nbsp;(aq)+Chlorid-Ionen&nbsp;(aq)<\/p>\n\n\n\n<p>Dieser Prozess erkl\u00e4rt, warum Salz in feuchten R\u00e4umen schnell verklumpt oder \u201everl\u00e4uft\u201c. Die relative Luftfeuchtigkeit, bei der sich Salz zu l\u00f6sen beginnt, wird als Ausgleichsfeuchtigkeit von Natriumchlorid bezeichnet. Liegt die Luftfeuchtigkeit darunter, bleibt das Salz trocken; liegt sie dar\u00fcber, nimmt es Wasser auf und bildet eine feuchte L\u00f6sung.<\/p>\n\n\n\n<p>Dieses Verhalten macht NaCl zu einem wenig hygroskopischen, aber dennoch wirksamen Feuchtigkeitsregler, der vor allem in allt\u00e4glichen Umgebungen sp\u00fcrbare Auswirkungen auf das Raumklima hat.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vergleich verschiedener Salze<\/h2>\n\n\n\n<p>Nicht jedes Salz verh\u00e4lt sich gleich, wenn es um die Aufnahme von Feuchtigkeit geht. Einige Salze reagieren bereits bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit, w\u00e4hrend andere erst bei fast ges\u00e4ttigter Luft aktiv werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Die folgende \u00dcbersicht zeigt typische Salze und ihre Hygroskopie-Eigenschaften bei 25 \u00b0C:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th>Salz<\/th><th>Art der Wasseraufnahme<\/th><th>Ausgleichsfeuchte (r.F. bei 25 \u00b0C)<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>LiCl<\/td><td>stark hygroskopisch<\/td><td>ca. 11 %<\/td><\/tr><tr><td>MgCl\u2082<\/td><td>hygroskopisch<\/td><td>ca. 33 %<\/td><\/tr><tr><td>NaCl<\/td><td>wenig hygroskopisch<\/td><td>ca. 75 %<\/td><\/tr><tr><td>KCl<\/td><td>kaum hygroskopisch<\/td><td>ca. 85 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Je niedriger die Ausgleichsfeuchtigkeit, desto st\u00e4rker ist das Salz hygroskopisch. Lithiumchlorid zum Beispiel zieht schon bei sehr trockener Luft Wasser an, w\u00e4hrend Kaliumchlorid erst bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit reagiert.<\/p>\n\n\n\n<p>Dieses Verhalten zeigt, dass Salze gezielt eingesetzt werden k\u00f6nnen, um die Luftfeuchtigkeit in Innenr\u00e4umen zu regulieren. Abh\u00e4ngig von der gew\u00fcnschten Wirkung \u2013 etwa schnelles Puffern bei trockener Luft oder nur bei starker Feuchtigkeit \u2013 l\u00e4sst sich das passende Salz ausw\u00e4hlen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Chemischer Hintergrund: Hydratbildung und Dampfdruckgleichgewicht<\/h2>\n\n\n\n<p>Chemisch betrachtet entsteht die Ausgleichsfeuchtigkeit durch ein Dynamisches Gleichgewicht zwischen Wasserdampf in der Luft und hydratisierten Ionen im Salz. Dieses Gleichgewicht tritt genau dann ein, wenn der Wasserdampfdruck \u00fcber dem Salz dem Dampfdruck des Wassers in der Luft entspricht.<\/p>\n\n\n\n<p>Die dabei ablaufende Hydratbildung bedeutet, dass Wassermolek\u00fcle direkt in das Kristallgitter des Salzes eingebaut werden. Zwischen den Wassermolek\u00fclen und den Ionen des Salzes entstehen Koordinationsbindungen, die das Kristallgitter stabilisieren. Dieser Vorgang ver\u00e4ndert nicht nur die physikalischen Eigenschaften des Salzes \u2013 wie Farbe, Masse oder Kristallstruktur \u2013, sondern wirkt sich auch auf thermodynamische Gr\u00f6\u00dfen aus, die den Stoffaustausch steuern.<\/p>\n\n\n\n<p>Sinkt die Luftfeuchtigkeit, reduziert sich der Wasserdampfdruck. Das Salz reagiert darauf, indem es Wasser wieder abgibt, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dieser Vorgang ist reversibel, das hei\u00dft, das Salz kann je nach Feuchtigkeitsbedingungen Wasser aufnehmen oder abgeben.<\/p>\n\n\n\n<p>Genau auf dieser reversiblen Eigenschaft beruhen viele Trocknungssysteme in Laboren und technischen Ger\u00e4ten, die Feuchtigkeit kontrolliert aufnehmen und abgeben m\u00fcssen. Auch in modernen Smart-Home-Systemen l\u00e4sst sich dieses Prinzip nutzen, um R\u00e4ume passiv zu puffern und die Luftfeuchtigkeit stabil zu halten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Anwendung im Smart Home<\/h2>\n\n\n\n<p>In modernen Smart-Home-Systemen k\u00f6nnen hygroskopische Salze eine wichtige Rolle dabei spielen, die Luftfeuchtigkeit passiv zu regulieren. Materialien, die Salze enthalten, wirken wie nat\u00fcrliche Feuchtepuffer:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>In feuchter Umgebung binden sie \u00fcbersch\u00fcssigen Wasserdampf und verhindern so, dass die Luft zu feucht wird.<\/li>\n\n\n\n<li>Wird die Luft dagegen zu trocken, geben sie das Wasser wieder ab, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit stabilisiert wird.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Durch diese Eigenschaft lassen sich Salze gezielt in Kombination mit Sensorik und Regeltechnik einsetzen. Auf diese Weise entstehen Systeme, die nicht nur Energie sparen, sondern auch das Wohlbefinden der Bewohner steigern. Besonders vorteilhaft ist dies in R\u00e4umen mit Pflanzen, Holzm\u00f6beln oder empfindlicher Elektronik, die auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit sensibel reagieren.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein weiterer praktischer Nutzen hygroskopischer Salze liegt in der Pr\u00fcfung und Kalibrierung von Feuchtigkeitssensoren. Da Salze bei einer bestimmten Ausgleichsfeuchtigkeit ein stabiles Gleichgewicht mit der Luft herstellen, lassen sich Sensoren gezielt testen:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00dcbliche Methode zur Sensorpr\u00fcfung mit Salzen:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Salzl\u00f6sung vorbereiten<\/strong>: Ein bestimmtes Salz (z.\u202fB. NaCl, LiCl oder KCl) wird in einem geschlossenen Beh\u00e4lter mit Wasser vermischt oder als ges\u00e4ttigte L\u00f6sung bereitgestellt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Geschlossener Beh\u00e4lter<\/strong>: Der Feuchtigkeitssensor wird zusammen mit dem Salz in einen luftdichten Beh\u00e4lter gestellt.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Equilibrierung abwarten<\/strong>: Das Salz stellt innerhalb einiger Stunden bis Tage die <strong>Ausgleichsfeuchtigkeit<\/strong> ein, abh\u00e4ngig vom gew\u00e4hlten Salz.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Messwert vergleichen<\/strong>: Der Sensorwert wird mit der bekannten relativen Luftfeuchtigkeit des Salzes verglichen.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kalibrierung<\/strong>: Bei Abweichungen kann der Sensor entsprechend justiert werden, um genaue Messwerte zu liefern.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Mit dieser Methode lassen sich Sensoren reproduzierbar und f\u00fcr den Hausgebrauch zuverl\u00e4ssig pr\u00fcfen undkalibrieren, ohne dass teure Klimakammern oder elektronische Ger\u00e4te notwendig sind. Hygroskopische Salze bieten somit sowohl passive Klimaregulierung als auch technische Anwendungsm\u00f6glichkeiten in Smart-Home- und Laborumgebungen.<\/p>\n\n\n\n<p>Durch die Verwendung mehrerer Salze lassen sich unterschiedliche Ausgleichsfeuchtigkeiten im gleichen Testaufbau simulieren. Jedes Salz stellt ein spezifisches Feuchtigkeitsniveau her, sodass mehrere Pr\u00fcfpunkte f\u00fcr denselben Sensor definiert werden k\u00f6nnen. Auf diese Weise l\u00e4sst sich nicht nur die Genauigkeit eines Sensors bei einem bestimmten Feuchtewert \u00fcberpr\u00fcfen, sondern auch die mittlere Abweichung \u00fcber einen gr\u00f6\u00dferen Feuchtebereich bestimmen.<\/p>\n\n\n\n<p>Diese Methode ist besonders n\u00fctzlich, um Sensoren unter realistischen Bedingungen zu testen und die Langzeitstabilit\u00e4t der Messwerte zu pr\u00fcfen. F\u00fcr Smart-Home-Systeme oder Laboranwendungen bedeutet das: Die Sensoren liefern verl\u00e4ssliche Daten, bevor sie in die regelnde Steuerung der Luftfeuchtigkeit eingebunden werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Mittlere Abweichung berechnen<\/h3>\n\n\n\n<p>Die mittlere Abweichung (Mean Absolute Deviation, MAD) \u00fcber mehrere Pr\u00fcfpunkte kann mit der folgenden Formel berechnet werden:<\/p>\n\n\n\n<p>MAD = (1\/n) * \u03a3 | x_i &#8211; x_ref_i |<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Legende:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>n = Anzahl der Pr\u00fcfpunkte<\/li>\n\n\n\n<li>x_i = gemessener Sensorwert am Pr\u00fcfpunkte i<\/li>\n\n\n\n<li>x_ref_i = Referenzwert (z.\u202fB. Ausgleichsfeuchte des Salzes) am Pr\u00fcfpunkte i<\/li>\n\n\n\n<li>\u03a3 = Summe \u00fcber alle Pr\u00fcfpunkte von i = 1 bis n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Mit dieser Methode l\u00e4sst sich die mittlere Abweichung eines Sensors \u00fcber mehrere Pr\u00fcfpunkte ermitteln. Sie zeigt auf einen Blick, wie genau der Sensor \u00fcber den gesamten Feuchtebereich arbeitet. Durch die systematische Verwendung verschiedener Salze als Referenzwerte kann so die Leistungsf\u00e4higkeit des Sensors bewertet und bei Bedarf kalibriert werden, bevor er in Smart-Home-Systeme oder andere Anwendungen eingebunden wird.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fazit<\/h2>\n\n\n\n<p>Das Zusammenspiel von Salz und Luftfeuchtigkeit zeigt eindrucksvoll, wie chemische Prinzipien direkt im Alltag wirken k\u00f6nnen. Das Verst\u00e4ndnis von Hydratbildung, Hygroskopie und Ausgleichsfeuchtigkeit er\u00f6ffnet zahlreiche M\u00f6glichkeiten, nat\u00fcrliche Materialien gezielt in Smart-Home-Technologien einzubinden.<\/p>\n\n\n\n<p>Hygroskopische Salze sind dabei weit mehr als theoretische Beispiele aus dem Chemieunterricht: Sie dienen als aktive Feuchtigkeitspuffer, die R\u00e4ume auf nat\u00fcrliche Weise stabilisieren, Sensoren zuverl\u00e4ssig kalibrieren und in Verbindung mit modernen Regeltechniken Energie sparen helfen.<\/p>\n\n\n\n<p>Wer die Eigenschaften dieser Salze kennt, kann nicht nur f\u00fcr Pflanzen, Holzm\u00f6bel oder empfindliche Elektronik ein gesundes Raumklima schaffen, sondern auch innovative Smart-Home-Systeme entwickeln, die komfortabel, nachhaltig und effizient arbeiten. Hygroskopische Salze verbinden also praktische Anwendung mit wissenschaftlichem Wissen \u2013 ein kleines St\u00fcck Chemie, das den Alltag sp\u00fcrbar verbessert.<\/p>\n<div id=\"gruen-1989151721\" class=\"gruen-footer_468x60_bottom gruen-entity-placement\"><div class=\"gruen-adlabel\">Werbung<\/div><div class=\"InPageAdContainer\">\r\n\r\n<!--\t<span class=\"InPageAdHeaderTextWERBUNG\">WERBUNG<\/span>-->\r\n\r\n\t<div style=\"display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;\">\r\n\t\t<div style=\"display: inline-block; padding-top:5px;\">\r\n\t\t\t <div id=\"gruen-2452107159\"><div class=\"gruen-adlabel\">Werbung<\/div><div id=\"gruen-1035730274\">        <a href=\"https:\/\/t.adcell.com\/p\/click?encodingId=2cdbf76223f3664015f4ef7ed499f369\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow sponsored noopener\">\r\n            <img src=\"https:\/\/www.gruenlandstaudenhof.de\/cms2\/wp-content\/uploads\/my-ads-cache\/2370debd1e820e32777d4068e737dfd7.jpg\"\r\n                 alt=\"Legona\"\r\n                 style=\"max-width:100%;height:auto;\"\r\n                width=\"469\"                height=\"61\"                 loading=\"lazy\">\r\n        <\/a>\r\n        <\/div><\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t\r\n\t\t<div style=\"display: inline-block; padding-top:5px;\">\r\n\t\t\t<div id=\"gruen-2577150655\"><div class=\"gruen-adlabel\">Werbung<\/div><div id=\"gruen-1955037445\">        <a href=\"https:\/\/t.adcell.com\/p\/click?encodingId=2cdbf76223f3664015f4ef7ed499f369\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow sponsored noopener\">\r\n            <img src=\"https:\/\/www.gruenlandstaudenhof.de\/cms2\/wp-content\/uploads\/my-ads-cache\/2370debd1e820e32777d4068e737dfd7.jpg\"\r\n                 alt=\"Legona\"\r\n                 style=\"max-width:100%;height:auto;\"\r\n                width=\"469\"                height=\"61\"                 loading=\"lazy\">\r\n        <\/a>\r\n        <\/div><\/div>\r\n\t\t<\/div>\r\n\t<\/div>\r\n\t\t\r\n\t<div>\r\n\t<script data-cmp-vendor=\"755\" type=\"text\/plain\" async class=\"cmplazyload\" data-cmp-src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4674519130717366\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\r\n\t<ins type=\"text\/plain\" class=\"adsbygoogle\"\r\n     style=\"display:block\"\r\n     data-ad-client=\"ca-pub-4674519130717366\"\r\n     data-ad-slot=\"3839778248\"\r\n     data-ad-format=\"auto\"\r\n     data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\r\n\t<script type=\"text\/plain\" data-cmp-vendor=\"755\" class=\"cmplazyload\">\r\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\t<\/script>\r\n     <\/div>\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n<\/div>\r\n\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein angenehmes Raumklima h\u00e4ngt ma\u00dfgeblich von der richtigen Luftfeuchtigkeit ab. 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