interpanel

Die Technologie hinter dem System.

Vier Innovationen machen das interpanel Deckensegel möglich: Wärmestrahlung statt Konvektion, taupunktunabhängige Kühlung, circadiane Beleuchtung und modulare Vorfertigung. Jede für sich ein Fortschritt. Zusammen ein System.

Warum die Kombination entscheidend ist.

Jede dieser Technologien löst ein eigenständiges Problem. Erst ihre Kombination in einem Element erzeugt die Systemeigenschaften, die interpanel von konventionellen Lösungen unterscheiden.

Strahlung + Membran

Konventionelle Strahlungskühlung endet am Taupunkt. Die MARC-Membran hebt diese Grenze auf — über 120 W/m² reale Kühlleistung durch Absorption von Wärmestrahlung ohne Taupunktbegrenzung. Und bei offenen Fenstern.

Membran + Wärmepumpe

Niedrige Vorlauftemperaturen (8 bis 12 °C) machen das System ideal für Wärmepumpen und die Kombination mit konventioneller Klimatechnik einfach, da ein komplettes zusätzliches hydraulisches Netz entfallen kann. Konventionelle taupunktabhängige Kühldecken arbeiten in der Regel mit 16 bis 18 Grad Kaltwasser und müssen zusätzlich die Luft stark entfeuchten.

Licht + Kühlung

Die LED-Abwärme wird dem Kühlkreislauf zugeführt, nicht dem Raum. Bis zu 30 % weniger Kühlleistung nötig, längere LED-Lebensdauer.

Vorfertigung + Multifunktion

Vier Gewerke mit einer Installation. Ein hydraulischer und ein elektrischer Anschluss pro Element. Vorfertigung sichert Qualität, die jede Baustellenfertigung übersteigt.

Forschung und Patente.

interpanel wurde 2017 gegründet, gefördert durch das EXIST-Programm des BMWi. Die MARC-Technologie wurde von interpanel entwickelt und ist weltweit patentiert. interpanel ist Spin-Off und exklusiver Lizenznehmer der Fraunhofer-Gesellschaft und hält darüber hinaus mehrere eigene Patente.

  • Revisiting radiant cooling: condensation-free heat rejection using infrared-transparent enclosures of chilled panels Teitelbaum, E. et al. (2019). Architectural Science Review, 62:2, 152–159. Princeton University, UBC, UC Berkeley, interpanel GmbH
  • A fresh (air) look at ventilation for COVID-19: Estimating the global energy savings potential of coupling natural ventilation with novel radiant cooling strategies Aviv, D. et al. (2021). Princeton University, University of British Columbia
  • Cooling without Air Conditioning: Membrane-Assisted Radiant Cooling for Expanding Thermal Comfort Zones Globally ResearchGate
  • Energiesparendes Deckenpaneel kühlt tauwasserfrei ForschungKompakt, Dezember 2016. Fraunhofer IBP
  • Heizen, Kühlen und Licht in einem Deckenbauelement vereint Springer Professional

Technologie erleben.

interpanel begleitet Projekte von der ersten technischen Frage bis zur Inbetriebnahme. Fachvortrag, Musterbesichtigung oder Auslegungsberechnung auf Anfrage.