interpanel
Fachgespräch unter großflächigen leuchtenden interpanel Deckensegeln

Multifunktionalität für perfekte Räume.

Sechs Technologien machen das interpanel Deckensegel möglich: Licht, Akustik, Heizen und Kühlen, dazu die MARC-Membran und die modulare Vorfertigung. Jede für sich ein Fortschritt. Zusammen ein System.

Gamechanger für Ihre Projekte. In einem Deckensystem.

Konventionelle Gebäudetechnik plant Beleuchtung, Akustik, Heizung und Kühlung als getrennte Gewerke. interpanel vereint sie in einem vorgefertigten Deckensegel, getragen von Technologieentscheidungen, die konsequent aufeinander aufbauen.

Büro mit leuchtenden interpanel Klimaleuchten und gelben akustischen Trennelementen

Licht

Circadiane Beleuchtung

Großflächiges Flächenlicht im Deckensegel, wahlweise HCL oder neutralweiß, Farbwiedergabe über CRI 90, blendarm. Die LEDs werden aktiv über den Kühlkreislauf entwärmt, das verlängert die Lebensdauer und senkt den internen Kühlbedarf.

Licht im Detail →
Untersicht einer interpanel Akustikleuchte mit anthrazitfarbenem Rahmen vor dunkelblauer Decke

Akustik

Breitbandige Schallabsorption

Raumakustik ist Teil des Deckenbilds statt nachträglicher Absorber. Bewerteter Schallabsorptionsgrad αw bis 1,0, Absorptionsklasse A, geprüft nach DIN EN ISO 354.

Akustik im Detail →
Thermografie einer gleichmäßig warmen Deckenfläche im Heizbetrieb

Heizen

Strahlungswärme über die Decke

Angenehme Strahlungswärme über die Fläche, zugfrei und lautlos. Niedrige Vorlauftemperaturen (28 bis 40 °C) passen direkt zum Arbeitsbereich von Wärmepumpen, ein Kreislauf für Heizen und Kühlen.

Heizen im Detail →
Wärmebildaufnahme eines aktiv gekühlten interpanel Klimapanels

Kühlen

Taupunktunabhängige Flächenkühlung

Kühlen über Strahlungsabsorption, bis zu 245 W pro Klimapanel und 391 W pro Klimaleuchte (DIN EN 14240). Keine taupunktbedingte Abschaltung, auch bei Fensterlüftung und sommerlicher Raumluftfeuchte.

Kühlen im Detail →
Großflächige leuchtende interpanel Deckensegel zwischen schwarzen Trägern, von unten gesehen

Kerninnovation

MARC, die Membran

Membrane Assisted Radiant Cooling trennt die feuchte Raumluft von der Kühlfläche: kein Kondensat, keine Abschaltung. Weltweit patentiert. interpanel ist Spin-Off und exklusiver Lizenznehmer der Fraunhofer-Gesellschaft mit eigenen Patenten.

MARC im Detail →
Bürofläche mit einem Raster großflächiger interpanel Deckensegel auf schwarzen Trägern

Bauprinzip

Modulare Vorfertigung

Drei Konfigurationen aus einem Grundkörper. Made in Germany.

Modularität im Detail →

Warum die Kombination entscheidend ist.

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

  1. Strahlung Membran

    Klassische Strahlungsdecken enden mit ihrer Kühlleistung am Taupunkt. Die MARC-Membran hebt diese Grenze auf: bis zu 245 W pro Klimapanel und 391 W pro Klimaleuchte, ohne Taupunktbegrenzung, auch bei offenen Fenstern.

  2. Membran Wärmepumpe

    Niedrige Vorlauftemperaturen (8 bis 12 °C) passen zum Arbeitsbereich von Wärmepumpen. Wer gleichzeitig konventionelle Klimatechnik im Gebäude hat, kann sie im selben Kaltwasserkreislauf betreiben, ein zusätzliches hydraulisches Netz ist nicht nötig. Taupunktabhängige Kühldecken arbeiten dagegen meist mit 18 bis 20 °C und brauchen eine aktive Luftentfeuchtung.

  3. Licht Kühlung

    Die LED-Abwärme wird dem Kühlkreislauf zugeführt, nicht dem Raum. Da diese interne Last im Raum entfällt, sinkt der Kühlbedarf des Lichtanteils je nach Belegungsgrad und Beleuchtungsanteil spürbar. Zusätzlich verlängert die aktive Entwärmung die LED-Lebensdauer.

  4. Vorfertigung Multifunktion

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

Forschung und Patente.

interpanel ging 2017 als Spin-Off der Fraunhofer-Gesellschaft an den Start, gefördert durch das EXIST-Programm des BMWi, und führte die am Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) entwickelte, weltweit patentierte MARC-Membrantechnologie zur Marktreife. Erfindung, Patente und die wissenschaftliche Dokumentation im Detail auf der Seite zur taupunktunabhängigen Kühlung.

Auszeichnungen und Patente

2025

Patent erteilt und veröffentlicht

2024

VOC A+ Zertifizierung

AgBB-konform

2023

Top 50 Proptech Scaleup Europe

Europäisches Proptech-Ranking

2022

Deloitte Technology Fast 50, Platz 22

Schnellstwachsende Technologieunternehmen Deutschland

2021

SET100, Top-100-Listung

Start Up Energy Transition (dena / World Energy Council), Zweite Nominierung

2020

BUILTWORLD ConTechMap, Top 25 global

Aus 1.600 Construction-Tech-Unternehmen

2020

DGNB Sustainability Challenge, Gewinner „Innovation"

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

2018

EXIST Forschungstransfer II

BMWi-Förderung, Folgephase

2018

SET100, Top-100-Listung

Start Up Energy Transition (dena / World Energy Council), Berlin

2018

PERPETUUM Energieeffizienzpreis, Jurypreis

DENEFF, Deutsche Energieeffizienz-Initiative

2017

PCT-Patentanmeldung MARC-Technologie

Fraunhofer, Exklusivlizenz interpanel

2017

TV „Einfach genial" (MDR)

Fernsehbeitrag, breite Sichtbarkeit

2017

BAU-Messe München, Coverseite Messezeitung

Direkt zur Gründung, starkes PR-Signal

2017

Medical Valley Award, Top 2

„Krankenhaus der Zukunft"

2017

CleanTechOpen San Francisco, Gewinner Scale Track „Green Building"

Internationaler Wettbewerb, erste globale Validierung

2016

EXIST Forschungstransfer I

BMWi-Förderung, 18 Monate

2016

Start Green Award, Sonderpreis

Grüne Gründer

2016

Bayerischer Energiepreis, Top 10

Landeswettbewerb

2016

Climate KIC Phase I + II

EU-Klimainnovation

2016

Münchner Businessplanwettbewerb Phase I, Gewinner

BayStartUP, frühe Gründungsvalidierung

Kooperative Veröffentlichungen

  • 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 bis 159. DOI: 10.1080/00038628.2019.1566112 Peer-reviewed, mit interpanel GmbH als Co-Autor
  • Membrane-assisted radiant cooling for expanding thermal comfort zones globally without air conditioning Teitelbaum, E. et al. (2020). PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), 117:35, 21162 bis 21169. DOI: 10.1073/pnas.2001678117 Peer-reviewed, PNAS
  • Energiesparendes Deckenpaneel kühlt tauwasserfrei Forschung Kompakt, Dezember 2016 (Sonderausgabe BAU 2017). Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP

Technologie erleben.

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