Wie funktioniert ein Enthalpie-Wärmetauscher?
Ein enthalpischer Wärmetauscher arbeitet nach dem Prinzip des Gegenstroms. Beim Lüften treffen im Gerät zwei getrennte Luftströme aufeinander – die warme, feuchte Abluft aus dem Innenraum und die kalte Frischluft von außen. Eine spezielle Membran überträgt sowohl Wärme als auch Wasserdampf von der Abluft auf die Frischluft, ohne dass sich die beiden Ströme vermischen. So gelangt Frischluft mit angenehmerer Temperatur und Luftfeuchtigkeit ins Haus, was den Komfort erhöht und gleichzeitig Energie spart.
Enthalpietauscher im Sommer: weniger Feuchtigkeit, mehr Komfort
Der Enthalpietauscher ist nicht nur für die Winterzeit gedacht. Er erfüllt auch im Sommer eine sehr wichtige Funktion, indem er die Menge an Feuchtigkeit reduziert, die mit der Außenluft ins Haus gelangt.
Im Winter hilft der Enthalpietauscher, einen Teil der Feuchtigkeit zurück in den Innenraum zu bringen, und begrenzt zu trockene Luft im Haus. Im Sommer kann er jedoch umgekehrt arbeiten. Wenn draußen warme und feuchte Luft herrscht und das Haus innen gekühlt wird, hilft der Enthalpietauscher, einen Teil der Feuchtigkeit aus der zugeführten Außenluft an die abgeführte Luft aus dem Haus zu übertragen.
Das Ergebnis ist, dass gekühlte Luft mit niedrigerer Feuchtigkeit ins Haus gelangt. Das ist besonders wichtig bei modernen Häusern mit Kühlung, Fancoils, Deckenkühlung oder Klimaanlage, wo hohe Luftfeuchtigkeit den thermischen Komfort deutlich verringert.
Warum ist feuchte Luft im Sommer ein Problem?
Im Sommer stehen wir oft vor dem umgekehrten Problem als im Winter. Im Winter ist die Luft im Haus meist zu trocken. Im Sommer hingegen ist die Außenluft oft warm und gleichzeitig sehr feucht.
| Höhere gefühlte Temperatur | feuchte Luft wirkt schwül, stickig und verschlechtert den thermischen Komfort |
| Höhere Kühllast | Klimaanlage, Fancoils oder Deckenkühlung müssen nicht nur die Temperatur, sondern auch die Feuchtigkeit bewältigen |
| Kondensationsrisiko | höhere Feuchtigkeit erhöht das Risiko von Kondensation auf kalten Oberflächen |
Es genügt daher nicht, nur die Temperatur der zugeführten Luft zu betrachten. Wichtig ist auch die Menge an Wasserdampf, die durch die Lüftung ins Haus gelangt.
Klassischer Wärmetauscher vs. Enthalpietauscher im Sommer
| Klassischer Wärmetauscher | Enthalpietauscher |
| überträgt Kälte aus der Abluft | überträgt Kälte aus der Abluft |
| reduziert die Feuchtigkeit der Zuluft kaum | überträgt auch einen Teil des Wasserdampfs |
| Ins Haus gelangt gekühlte, aber weiterhin feuchte Luft. | Ins Haus gelangt gekühlte Luft mit niedrigerer Feuchtigkeit. |
Der klassische Wärmetauscher hilft vor allem bei der Temperatur. Der Enthalpietauscher hilft sowohl bei der Temperatur als auch bei der Begrenzung der von außen zugeführten Feuchtigkeit.
Grafische Darstellung des Funktionsprinzips im Sommer
Unten sehen Sie einen direkten Vergleich zwischen einem klassischen Wärmetauscher ohne Enthalpie-Funktion und einem Enthalpietauscher im Sommerbetrieb.
Der klassische Wärmetauscher führt dem Haus gekühlte, aber feuchte Luft zu. Der Enthalpietauscher führt gekühlte Luft mit niedrigerer Feuchtigkeit zu.
Modellhafte Ausgangsbedingungen
Für einen anschaulichen Vergleich verwenden wir eine Sommersituation, bei der draußen heiße und feuchte Luft herrscht und das Haus innen gekühlt wird.
| Bedingung | Frische Außenluft | Abluft aus dem Haus |
| Temperatur | 35 °C | 25 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % RH | 60 % RH |
| Absolute Luftfeuchtigkeit | 17,8 g/kg | 11,9 g/kg |
| Luftstrom | 50 m³/h | |
Ergebnis an der Zuluft ins Haus
Der Vergleich basiert auf der Berechnung für zwei Wärmetauscher gleicher Größe:
- RECUTECH RSK+16-500-25 – klassischer Wärmetauscher ohne Enthalpie-Funktion
- RECUTECH RFK+16-500-28 – Enthalpietauscher
| Parameter der Zuluft | RSK+16-500-25 klassischer Wärmetauscher |
RFK+16-500-28 Enthalpietauscher |
| Temperatur der Zuluft | 25,5 °C | 25,5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit der Zuluft | 86,0 % RH | 71,2 % RH |
| Absolute Luftfeuchtigkeit der Zuluft | 17,75 g/kg | 14,60 g/kg |
| Unterschied zum klassischen Wärmetauscher | 0 g/kg | -3,15 g/kg |
Beide Wärmetauscher führen dem Haus Luft mit ähnlicher Temperatur zu. Der Unterschied liegt in der Feuchtigkeit. Der Enthalpietauscher senkt in dieser Berechnung die absolute Luftfeuchtigkeit der Zuluft von 17,75 g/kg auf 14,60 g/kg.
Was bedeutet der Unterschied von 3,15 g/kg in der Praxis?
Auf den ersten Blick mag der Wert von 3,15 g/kg klein erscheinen. Doch das Lüftungsgerät arbeitet viele Stunden am Tag und führt jede Stunde Dutzende bis Hunderte Kubikmeter Luft zu. In Summe handelt es sich um eine erhebliche Menge Wasser, die sonst ins Haus gelangen würde.
| Betriebssituation | Ungefähre Wassermenge, die nicht ins Haus gelangt |
| Bei einem Luftstrom von 50 m³/h | ca. 0,18 l/h |
| Bei einem Luftstrom von 200 m³/h | ca. 17 l/Tag |
Praktische Bedeutung:
An einem modellhaften Sommertag kann der Enthalpietauscher bei üblichem Luftstrom die Wassermenge, die allein durch die Lüftung ins Haus gelangen würde, deutlich reduzieren.
Wie überträgt der Enthalpietauscher Feuchtigkeit?
Der Enthalpietauscher verfügt über eine spezielle Membran, die die Übertragung eines Teils des Wasserdampfs zwischen den beiden Luftströmen ermöglicht. Die Richtung der Feuchtigkeitsübertragung ist nicht fest vorgegeben. Sie hängt immer von den aktuellen Bedingungen draußen und im Haus ab.
| Im Winter | draußen ist die Luft kalt und trocken, innen ist die Luft wärmer und feuchter – der Enthalpietauscher hilft, einen Teil der Feuchtigkeit zurück ins Haus zu bringen |
| Im Sommer | draußen herrscht oft warme und feuchte Luft, innen wird das Haus gekühlt – der Enthalpietauscher hilft, einen Teil der Feuchtigkeit an die Abluft abzugeben |
Deshalb ist der Enthalpietauscher eine ganzjährige Lösung. Im Winter hilft er gegen zu trockene Luft, im Sommer gegen einen übermäßigen Feuchtigkeitseintrag von außen.
Hauptvorteile des Enthalpietauschers im Sommer
| Weniger Feuchtigkeit von außen | reduziert die durch die Lüftung ins Haus gelangende Wasserdampfmenge |
| Geringere Kühllast | die Kühlung muss anschließend keine so hohe Feuchtigkeitslast bewältigen |
| Höherer Komfort | die Luft wirkt angenehmer und weniger stickig |
| Ganzjährige Nutzung | im Winter hilft er, die Feuchtigkeit zu halten, im Sommer begrenzt er deren Eintrag |
| Geeignet für moderne Häuser | ideal für Häuser mit maschineller Kühlung, Fancoils oder Deckenkühlung |
Wichtiger Hinweis
Der Enthalpietauscher ist kein Kondensations-Luftentfeuchter und keine Klimaanlage mit aktiver Entfeuchtung.
Wenn im Haus dauerhaft eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, etwa durch einen Neubau, feuchte Bauteile, Baufeuchte, Wäschetrocknen oder eine andere starke Feuchtigkeitsquelle, löst der Enthalpietauscher allein das Problem nicht sofort.
Sein Hauptnutzen besteht darin, dass er bei der Lüftung den Eintrag neuer Feuchtigkeit von außen begrenzt. Dadurch trägt er zur Stabilisierung des Innenraumklimas bei und reduziert die Feuchtigkeitslast des Hauses.
Mythos vs. Realität
| Mythos | Realität |
| Der Enthalpietauscher erhöht im Sommer die Feuchtigkeit im Haus. | Im typischen Sommerbetrieb mit gekühltem Innenraum begrenzt er im Gegenteil den Feuchtigkeitseintrag von außen. |
| Im Sommer ist immer ein klassischer Wärmetauscher besser. | Der klassische Wärmetauscher überträgt Kälte, führt aber weiterhin Feuchtigkeit aus der Außenluft ins Haus. |
| Der Enthalpietauscher funktioniert nur im Winter. | Er funktioniert ganzjährig. Im Winter hilft er gegen trockene Luft, im Sommer gegen die Feuchtigkeitslast. |
| Wenn ich eine Kühlung habe, brauche ich keinen Enthalpietauscher. | Gerade bei Kühlung ergibt er großen Sinn, da er die durch die Lüftung zugeführte Feuchtigkeitsmenge reduziert. |
Häufig gestellte Fragen
Macht der Enthalpietauscher auch im Sommer Sinn?
Ja. Wenn draußen warme und feuchte Luft herrscht und das Haus innen gekühlt wird, hilft der Enthalpietauscher, die Feuchtigkeit der Zuluft zu senken.
Bedeutet das, dass im Haus automatisch die ideale Luftfeuchtigkeit herrscht?
Nicht automatisch. Die endgültige Luftfeuchtigkeit hängt von den Außenbedingungen, der Lüftung, der Kühlung und den Feuchtigkeitsquellen im Haus ab. Der Enthalpietauscher begrenzt jedoch den Feuchtigkeitseintrag von außen.
Sollte ich im Sommer den Enthalpietauscher gegen einen klassischen austauschen?
In den meisten Fällen nicht. Wenn Sie mit hoher Luftfeuchtigkeit im Haus zu kämpfen haben, ist der Enthalpietauscher für den Sommerbetrieb von Vorteil.
Hilft der Enthalpietauscher bei Fancoils oder Deckenkühlung?
Ja. Er senkt die durch die Zuluft eingebrachte Feuchtigkeitslast, was bei gekühlten Häusern sehr wichtig ist.
Zusammenfassung
Der klassische Wärmetauscher überträgt im Sommer Kälte, aber keine Feuchtigkeit. Ins Haus gelangt so gekühlte, aber weiterhin feuchte Außenluft.
Der Enthalpietauscher überträgt Kälte sowie einen Teil des Wasserdampfs. Dadurch gelangt gekühlte Luft mit niedrigerer Feuchtigkeit ins Haus.
In der Modellberechnung sank die absolute Luftfeuchtigkeit der Zuluft von 17,75 g/kg auf 14,60 g/kg. Bei üblichem Luftstrom kann dieser Unterschied bis zu etwa 17 Liter Wasser pro Tag ausmachen, die überhaupt nicht ins Haus gelangen.
Der Enthalpietauscher ist daher eine ganzjährige Lösung: im Winter hilft er gegen trockene Luft, im Sommer gegen einen übermäßigen Feuchtigkeitseintrag von außen.
Möchten Sie Beratung bei der Wahl des Enthalpietauschers?
Senden Sie uns den Typ Ihres Lüftungsgeräts oder die Maße des ursprünglichen Wärmetauschers. Wir prüfen die Kompatibilität und empfehlen Ihnen die passende Lösung für den ganzjährigen Betrieb – im Winter wie im Sommer.
Wir helfen Ihnen gerne, den richtigen Enthalpietauscher für Ihr Gerät auszuwählen.
Ein enthalpischer Wärmetauscher sollte das ganze Jahr über genutzt werden. Im Winter verhindert er eine übermäßige Austrocknung der Raumluft, und im Sommer trägt er dazu bei, angenehme Luftfeuchtigkeit und Temperatur zu halten, indem er den Wärmeeintrag reduziert und einen Teil der Feuchtigkeit an die Frischluft zurückführt. So steigert er den Komfort und spart zu jeder Jahreszeit Energie.
Enthalpietauscher für Lüftungsgeräte – Vergleich
Bei Rekupex bieten wir Enthalpietauscher für ein breites Spektrum von Lüftungsgeräten verschiedener Hersteller an. Unser Sortiment erweitern wir fortlaufend, um möglichst viele gängige Lüftungssysteme auf dem Markt abzudecken.
An der Erweiterung unseres Sortiments sind auch unsere Kunden maßgeblich beteiligt, indem sie uns helfen, neue Typen von Lüftungsgeräten und deren kompatible Enthalpietauscher zu identifizieren. Dank dieser Zusammenarbeit können wir unser Angebot kontinuierlich weiterentwickeln und an die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer anpassen. Vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre Anregungen.
Um Ihnen die Orientierung in den Unterschieden zwischen den Enthalpietauschern der Hersteller RECUTECH, ZERN Engineering, CORE und AIRWOODS zu erleichtern, haben wir einen übersichtlichen technischen Vergleich von Tauschern derselben Größe 366 × 366 × 400 mm vorbereitet, die sich dank identischer Abmessungen direkt miteinander vergleichen lassen.
Zum Überblick gehören außerdem drei zentrale Diagramme, die den Vergleich des Verhaltens der Tauscher in Abhängigkeit vom Luftvolumenstrom ermöglichen:
- Druckverlust bei unterschiedlichen Luftvolumenströmen
- Wärmeübertragungswirkungsgrad
- Feuchteübertragungswirkungsgrad
Diagramme des technischen Vergleichs
Durch Klicken auf das Diagramm öffnen Sie die Detailansicht in hoher Auflösung.
Eingangsbedingungen gemäß EN 308:2022
- Außenlufttemperatur: 5 °C
- Relative Außenluftfeuchtigkeit: 72 %
- Ablufttemperatur: 25 °C
- Relative Abluftfeuchtigkeit: 50 %
Die Ergebnisse wurden mithilfe der Auslegungs- und Projektierungsprogramme der einzelnen Hersteller ermittelt.
Vergleich der Enthalpietauscher (366 × 366 × 400 mm)
Die Eingangsparameter sind gemäß EN 308:2022 vereinheitlicht, sofern nicht anders angegeben. Bei AIRWOODS wurden laut Herstellerunterlagen abweichende Eingangswerte verwendet, daher unterscheiden sich die Eingaben.
Auf dem Mobiltelefon können Sie die Tabelle seitlich verschieben.
| Parameter | CORE F-ERV 366 | ZERN EC-EX6 366 | RECUTECH METALPIC RKF+16 | AIRWOODS WXL-LB 366* |
|---|---|---|---|---|
| Foto des Tauschers | ![]() |
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| Eingangsbedingungen | ||||
| Außenlufttemperatur [°C] | 5 | 5 | 5 | -5 |
| Relative Außenluftfeuchtigkeit [%] | 72 | 72 | 72 | 25 |
| Ablufttemperatur [°C] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Relative Abluftfeuchtigkeit [%] | 50 | 50 | 50 | 80 |
| Leistung bei einem Luftvolumenstrom von 150 m³/h | ||||
| Druckverlust [Pa]¹ | 28 | 37,65 | 25,18 ⭐ bester Wert | 29,9 |
| Temperaturwirkungsgrad [%]¹ | 84,1 | 82,36 | 87,1 ⭐ bester Wert | 85,75 |
| Feuchtewirkungsgrad [%]¹ | 70,9 | 58,96 | 66,5 | 75,73 ⭐ bester Wert |
| Leistung bei einem Luftvolumenstrom von 400 m³/h | ||||
| Druckverlust [Pa]¹ | 134 | 141 | 114 ⭐ bester Wert | – |
| Temperaturwirkungsgrad [%]¹ | 77,5 | 71,4 | 78,3 ⭐ bester Wert | – |
| Feuchtewirkungsgrad [%]¹ | 51,7 | 47,84 | 58 ⭐ bester Wert | – |
| Konstruktion und Materialien | ||||
| Material des Tauschergehäuses | Nicht spezifizierter Kunststoff | HPS (High Pressure Structure) | Korrosionsbeständiges Aluminium | Nicht spezifizierter Kunststoff |
| Bauart des Tauschers | Polymer-Plattenwärmetauscher | Polymer-Plattenwärmetauscher | Metallischer Enthalpietauscher ⭐ | Polymer-Plattenwärmetauscher |
| Trägermaterial der Enthalpiemembran | Die Membran ist Bestandteil des Trägermaterials | HPS (High Pressure Structure) | Aluminiumträger (Streckmetall) | Kunststoffseparatoren |
| Typ der Enthalpiemembran | Formbare Polymermembran (in die Lamellen integriert) | Polymer-Mikroporenmembran | Ionenaustauschmembran (METALPIC) | Polymer-Mikroporenmembran |
| Transportverpackung | Schutz aus Polystyrol + Karton | Schutz aus Polystyrol + Karton | Holztransportkiste (auch zur Lagerung des ursprünglichen Tauschers geeignet) | Schutz aus Polystyrol + Karton |
| Bewertung von REKUPEX | ||||
| Gesamtbewertung | Hoher Wirkungsgrad bei niedrigeren Volumenströmen. Dank des geringen Gewichts und des glatten Gehäuses stellt er nur minimale Anforderungen an die Installation. | Robuste und mechanisch widerstandsfähige Konstruktion. Gute Verfügbarkeit von Abmessungen für ein breites Spektrum von Lüftungsgeräten. | Vollaluminium-Tauscher mit METALPIC-Membran. Ausgezeichnetes Verhältnis von Wirkungsgrad zu Druckverlust. Höchster Wärmeübertragungswirkungsgrad und bei höheren Luftvolumenströmen auch sehr gute Feuchteübertragung. | Bewährte Tauscher, die aufgrund eines guten Preis-Leistungs-Verhältnisses von einer Reihe europäischer Gerätehersteller eingesetzt werden. |
| Stärken | Sehr guter Feuchtewirkungsgrad bei niedrigeren Luftvolumenströmen. Geringes Gewicht. | Sehr solide Verarbeitung und hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. | Sehr gute Ergebnisse bei mittleren und höheren Volumenströmen. Niedrige Druckverluste im gesamten Bereich. | Vorteilhafter Preis bei soliden Parametern. |
| Möglichkeit der Anpassung der Tauscherabmessungen | Begrenzt | Begrenzt | Sehr breite Möglichkeiten der Größenanpassung ⭐ | Begrenzt |
| Verfügbarkeit neu identifizierter und weniger gebräuchlicher Tauscher | Begrenzte Verfügbarkeit | Gute Verfügbarkeit | Ausgezeichnete Verfügbarkeit ⭐ | Begrenzte Verfügbarkeit |
| Hinweis zum Hersteller | – | – | RECUTECH bietet exzellenten Kunden- und technischen Support, wodurch sich Tauscher effizient auslegen, anpassen und in ein breites Spektrum von Lüftungsgeräten integrieren lassen. Dank der robusten Konstruktion mit Aluminiumgehäuse eignen sich die Tauscher zudem sehr gut für Retrofit-Anwendungen und die Modernisierung älterer Lüftungsgeräte. | – |
| Zertifizierung und Konformität | ||||
| Eurovent | – | – | JA | – |
| DIN ISO 9001:2015 | JA | JA | JA | – |
| Hygienezertifikat | VDI 6022 | VDI 6022 | VDI 6022 | ANTI BACTERIAL + Antimicrobial test report |
| RoHS | JA | JA | JA | JA |
| REACH | JA | JA | JA | JA |
| Datenquelle und Berechnung | ||||
| Hersteller des Tauschers | CORE GmbH | ZERN Engineering | RECUTECH | AIRWOODS |
| Verfügbarkeit (Verkauf) | www.rekupex.cz | www.rekupex.cz www.rekupex.de |
www.rekupex.cz www.rekupex.de |
Auf Anfrage per E-Mail: info@rekupex.cz |
| Berechnete Abmessung | 366 × 366 × 400 mm | 366 × 366 × 400 mm | 366 × 366 × 400 mm | 366 × 366 × 400 mm |
| Berechnungssoftware | Online (Hersteller-Website) | Online (Hersteller-Website) | Offline-Projektierungsselektor | Offline-Projektierungsselektor |
| Berechnungsdatum | 3. März 2026 | 3. März 2026 | 3. März 2026 | 3. März 2026 |
⭐ bester Wert in der jeweiligen Kategorie
¹ Die Werte wurden auf Grundlage von Berechnungen in den Auslegungsprogrammen der Hersteller unter den in EN 308:2022 definierten Eingangsbedingungen ermittelt.
* Bei AIRWOODS wurden abweichende Eingangswerte laut Herstellerunterlagen verwendet.
Empfehlung von REKUPEX
Auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung mit der Auslegung und Integration von Enthalpietauschern in verschiedene Typen von Lüftungsgeräten empfehlen wir insbesondere Tauscher von RECUTECH, die sich durch ein sehr gutes Verhältnis von Wirkungsgrad zu Druckverlust, eine robuste Konstruktion und vor allem durch einen ausgezeichneten technischen Support des Herstellers auszeichnen.
Dank dieser Zusammenarbeit lassen sich die Tauscher leicht an ein breites Spektrum von Lüftungsgeräten anpassen, einschließlich Retrofit-Installationen in älteren Anlagen.
Welchen Enthalpietauscher sollte man wählen?
Aus dem Vergleich wird deutlich, dass die einzelnen Hersteller ihre Tauscher für unterschiedliche Betriebsbedingungen optimieren. Manche Tauscher erzielen sehr gute Ergebnisse insbesondere bei niedrigeren Luftvolumenströmen, andere sind für mittlere und höhere Luftvolumenströme optimiert.
Bei der Auswahl eines Enthalpietauschers ist es daher wichtig, nicht nur den reinen Wirkungsgrad zu berücksichtigen, sondern auch Druckverlust, Bauart des Tauschers, Kompatibilität mit dem Lüftungsgerät, Möglichkeiten der Größenanpassung und die Verfügbarkeit von Ersatztauschern.
Häufige Fragen zu Enthalpietauschern
Was ist der Unterschied zwischen einem Enthalpietauscher und einem herkömmlichen Wärmerückgewinnungstauscher?
Ein Enthalpietauscher überträgt nicht nur Wärme, sondern auch einen Teil der Feuchtigkeit aus der Abluft in die Zuluft. Dadurch hilft er, insbesondere während der Winterperiode eine angenehmere Luftfeuchtigkeit im Innenraum aufrechtzuerhalten.
Wie hoch ist der typische Wirkungsgrad eines Enthalpietauschers?
Der Temperaturwirkungsgrad moderner Enthalpietauscher liegt üblicherweise ungefähr zwischen 75–90 %.
Der Feuchteübertragungswirkungsgrad ist in der Regel niedriger und liegt meist ungefähr zwischen 40–75 %.
Beide Werte werden maßgeblich durch die Konstruktion des Tauschers, die Qualität der Membran und insbesondere den Luftvolumenstrom beeinflusst, bei dem der Tauscher betrieben wird.
Kann ein Enthalpietauscher in ein älteres Lüftungsgerät eingebaut werden?
Ja, bei RekupeX verkaufen wir Tauscher nicht nur, sondern passen sie auch technisch an konkrete Lüftungsgeräte an. Wir fertigen eigene Dicht- und Befestigungsprofile und produzieren bei Bedarf auch Reduziergehäuse. Dadurch können wir auch für ältere Lüftungsgeräte einen enthalpischen Ersatz anbieten, bei denen die Kompatibilität auf den ersten Blick problematisch erscheinen kann. Ein typisches Beispiel sind Tauscher für Atrea-Geräte.
Hinweis: Die in dieser Übersicht aufgeführten technischen Daten und Diagramme wurden auf Grundlage der technischen Unterlagen der einzelnen Hersteller sowie der Ergebnisse ihrer Auslegungs- oder Projektierungswerkzeuge erstellt. Obwohl wir uns um maximale Genauigkeit bemüht haben, können einzelne Werte je nach konkreten Betriebsbedingungen, Gerätekonfiguration oder Aktualisierung der Herstellungsdaten abweichen.
Die angegebene Bewertung von REKUPEX basiert auf unserer langjährigen praktischen Erfahrung mit der Auslegung, dem Verkauf und der Integration von Enthalpietauschern in verschiedene Arten von Lüftungsgeräten.
Sollte ein Hersteller eine Ungenauigkeit feststellen oder Anmerkungen zu den angegebenen Daten haben, freuen wir uns über einen Hinweis und passen die Daten gern an.
Wenn Sie sich bei der Auswahl eines geeigneten Enthalpietauschers für Ihr Lüftungsgerät nicht sicher sind, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der passenden Lösung.




