Fabrication certifiée ISO

Rooftop commercial

Rooftops commerciaux avec contrôle intégré de l’humidité, série Koven KA-WD (2,6–44 tonnes)

Contrôle de la température et de l’humidité dans une seule armoire, pompe à chaleur sur chaque modèle, haut rendement à charge partielle et tension adaptée à votre réseau.

Un rooftop commercial est un système CVC autonome qui regroupe compresseur, batteries, ventilateurs et régulation dans une armoire étanche aux intempéries, montée sur un costière ou un socle de toiture et directement raccordée aux conduits du bâtiment. La gamme Koven KA-WD couvre une capacité nominale de 2.6 à 44 tonnes (9–155 kW en refroidissement, soit environ 30 700–528 900 Btu/h) et offre une fonction rare parmi les rooftops monoblocs de cette catégorie : le contrôle de la température et de l’humidité dans la même armoire, avec une pompe à chaleur sur tous les modèles. Cette page présente la matrice complète des caractéristiques des 17 modèles, une analyse transparente du rendement et du coût total de possession par rapport à la norme fédérale américaine, les applications où le contrôle de l’humidité est réellement déterminant, ainsi qu’un guide d’achat pratique sur la tension, les délais et le service après-vente.

Dans une seule armoire, un rooftop monobloc prélève l’air de reprise du local, le mélange à de l’air neuf pour assurer la ventilation, le traite puis le renvoie dans le réseau de conduits. Tous les composants de climatisation, de chauffage par pompe à chaleur et de régulation du climat se trouvent dans un caisson étanche aux intempéries installé sur le toit. Un registre économiseur permet à l’appareil d’utiliser l’air extérieur frais pour un « refroidissement gratuit » lorsque les conditions météorologiques le permettent ; une filtration MERV plus élevée protège la qualité de l’air intérieur. Des options comme la récupération d’énergie, le réchauffage au gaz chaud, un système dédié d’air neuf (DOAS) ou une fonction d’air de compensation, ainsi que les configurations monozone ou à débit d’air variable (VAV), adaptent le rooftop au bâtiment. La puissance frigorifique nominale, l’EER à pleine charge et l’IEER à charge partielle décrivent ensemble son rendement énergétique. Comme l’ensemble CVC est autonome, le remplacement ou la modernisation d’un rooftop est bien plus simple que la reconception d’un système split.

2,6–44 tonnes Refroidissement : 9–155 kW
IEER jusqu’à 16.6 Configuration haut rendement
Pompe à chaleur Sur tous les modèles
4–32 kg/h Humidificateur intégré
1–4 compresseurs scroll Étage par étage à charge partielle
Toutes tensions 380V standard / configurable
Rooftop commercial Koven KA-WD principal Configuration du rooftop commercial
En activité depuis 2007
Koven Air dans 35 pays
Test de vieillissement de 24 heures + laboratoire dédié aux pompes à chaleur
Assistance technique gratuite à vie

L’angle mort de l’humidité dans les rooftops commerciaux

La plupart des rooftops monoblocs ne déshumidifient qu’en refroidissant, et uniquement lorsque le compresseur fonctionne. Ils ne peuvent pas ajouter d’humidité et ne disposent d’aucun contrôle indépendant de l’humidité. Cette lacune nuit au confort et à la stabilité des procédés de deux façons. Sur le terrain, les techniciens nomment clairement le premier problème : « Température fraîche et humidité élevée » est le signe classique d’un appareil monostade surdimensionné qui fonctionne par cycles courts, satisfait le thermostat en quelques minutes puis s’arrête avant d’avoir extrait l’eau de l’air. Comme le résume un installateur : « Les compresseurs ne restent pas en marche » assez longtemps pour déshumidifier le local. L’EPA américaine fixe l’objectif que ce type de défaillance ne permet pas d’atteindre : l’humidité relative intérieure doit rester sous 60 % — idéalement entre 30 et 50 % — pour prévenir les moisissures et protéger le bâtiment (US EPA, Mold Course Ch.2).

Koven comble cette lacune dans les deux sens. Pour la déshumidification, les appareils KA-WD font fonctionner de un à quatre compresseurs scroll hermétiques par étages, au lieu de démarrer et d’arrêter un seul gros compresseur. La machine s’adapte à la charge partielle, fonctionne plus longtemps à faible charge et continue d’extraire l’humidité au lieu d’enchaîner les cycles courts. Pour l’humidification, un humidificateur à électrodes intégré (4–32 kg/h) se trouve dans la même armoire ; l’appareil peut donc maintenir une consigne d’humidité relative à la hausse comme à la baisse. C’est ce qui distingue un rooftop qui se contente de refroidir d’un rooftop qui régule l’ambiance du local. Dans les environnements secs ou exigeant une grande précision, un sujet quantifié plus loin dans cet article, l’humidificateur intégré cesse d’être un simple avantage et devient la raison pour laquelle l’appareil est spécifié. Contrairement à un caisson qui ne fait que refroidir et laisse à des équipements distincts le soin de gérer l’humidité, le KA-WD est conçu pour maintenir la plage voulue : Koven associe son humidificateur à électrodes interne (4–32 kg/h) à 1–4 compresseurs à étagement, pilotés par une seule régulation, une combinaison que la plupart des rooftops monostades n’offrent pas.

Matrice de sélection des modèles Koven KA-WD, de 2.6 à 44 tonnes

La sélection d’un rooftop monobloc commence par la charge frigorifique, puis par le débit d’air (CFM) correspondant à la pression statique externe imposée par les conduits, et enfin par le mode de présentation de l’indicateur de rendement pour cette taille. Avant tout, une précaution directement liée à l’installation : vérifiez « deux ou trois fois » que la tension de l’appareil correspond à l’alimentation électrique du bâtiment avant son expédition. Une machine 380V/50Hz n’est pas une machine 460V/60Hz, et Koven configure la tension selon la commande plutôt que d’expédier une référence de catalogue à tension fixe. La gamme complète ci-dessous présente les caractéristiques publiées réelles, pas des fourchettes commerciales. À noter : la norme fédérale américaine prévoit des indicateurs de rendement différents selon la classe de puissance. Les appareils de moins de 65 000 Btu/h sont évalués selon le SEER2/EER2, tandis que ceux d’au moins 65 000 Btu/h le sont selon l’IEER (eCFR 10 CFR 431.97), ce qui explique l’absence de valeur IEER pour les plus petits modèles KA-WD.
SYNCHRONISATION DES DONNÉES
Matrice de sélection des modèles Koven KA-WD
Modèle KA – puissance frigorifique (kW) ≈ tonnes ≈ Btu/h Puissance calorifique (kW) IEER standard IEER pro Débit d’air (CFM) Pression statique externe (in.wg) Compresseurs
WD003DHA92.630,70010——1,0600.401
WD004DHA144.047,80015——1,6500.401
WD006DHA205.768,20022——2,3500.601
WD008DHA288.095,5003011.914.83,3000.601
WD010DHA3510.0119,4003812.315.14,1200.601
WD013DHA4613.1156,9004913.215.15,4150.722
WD016DHA5615.9191,0006013.215.16,5920.802
WD018DHA6217.6211,5006613.115.07,2990.802
Modèle KA – puissance frigorifique (kW) ≈ tonnes ≈ Btu/h Puissance calorifique (kW) IEER standard IEER pro Débit d’air (CFM) Pression statique externe (in.wg) Compresseurs
WD019DHA6618.8225,2007015.015.67,7700.802
WD020DHA7019.9238,8007613.115.08,2401.002
WD022DHA7822.2266,1008315.516.09,1821.002
WD023DHA8223.3279,8008813.015.09,6531.003
WD026DHA9326.4317,3009913.315.310,9481.203
WD029DHA10229.0348,00010913.614.612,0071.203–4
WD038DHA13237.5450,40014116.016.515,5391.404
WD044DHA15544.1528,90016616.116.618,2461.404
Lecture rapide du tableau : un acheteur recherchant un rooftop de 5 tonnes s’orientera vers le WD006, un acheteur recherchant 10 tonnes vers le WD010, 20 tonnes vers le WD020 et 25 tonnes vers le WD023. Chaque modèle offre toute la puissance de chauffage d’une pompe à chaleur (10–166 kW), adaptée à sa puissance frigorifique nominale : il n’y a donc pas à choisir entre « refroidissement seul » et « ajout ultérieur du chauffage ». Le débit d’air s’étend de 1 060 à 18 246 CFM, pour une pression statique externe de 0,40 à 1,40 in.wg ; chaque unité est livrée avec une évacuation des condensats DN32 et peut recevoir un humidificateur à électrodes en option. La tension standard est de 380 V/3 phases ; d’autres tensions sont configurées sur commande. Indiquez l’alimentation électrique de votre bâtiment dans la demande de prix : l’unité sera conçue en conséquence, sans avoir à ajouter un adaptateur de socle ou un transformateur élévateur à une référence SKU fixe. Une erreur fréquente consiste à choisir une puissance arrondie en tonnes sans tenir compte de la pression statique, au risque d’obtenir une unité qui effectue des cycles courts. Comme Koven fabrique chacun des 17 modèles sur commande et réalise en interne des travaux de tôlerie de précision, le KA-WD est conçu pour répondre à votre charge réelle, contrairement à une référence fixe de catalogue. Pour vous repérer rapidement, un rooftop de 5 tonnes correspond au WD006 et un rooftop de 10 tonnes au WD010.

Koven KA-WD face à un rooftop monobloc standard américain

Les rooftops CVC commerciaux qui équipent la plupart des parkings nord-américains assurent très bien le refroidissement et le chauffage de confort ; ce tableau ne remet pas en cause leur qualité de fabrication. Il met en évidence les capacités qui les distinguent, celles qui déterminent si un local reste dans une plage d’humidité donnée et comment l’appareil se comporte à charge partielle. Les valeurs sont précises, sans catégories « élevée/moyenne/faible », et la colonne de référence fédérale indique les minima américains réellement applicables à chaque classe de puissance selon la norme du Department of Energy (eCFR 10 CFR 431.97).

Capacité Rooftop monobloc standard américain Koven KA-WD
Humidification active Aucune : déshumidification uniquement pendant le refroidissement Humidificateur à électrodes intégré, 4–32 kg/h
Étagement à charge partielle Souvent monostade dans les petites puissances commerciales 1–4 compresseurs scroll hermétiques
Pompe à chaleur En option / sur certaines gammes de modèles De série sur tous les modèles (10–166 kW)
IEER en refroidissement (configuration haut rendement) Minimum fédéral : 13,0–14,8 selon la classe de puissance Jusqu’à 16.6 (configuration pro)
Tension Référence de catalogue à tension fixe (par ex. 208/230V, 460V) Configurée sur commande, 380V standard
Tableau comparatif sur la page du fabricant Rare : caractéristiques réparties sur plusieurs pages de modèles Une matrice, 17 modèles
Service après-vente Assuré par le distributeur, conditions variables Assistance technique gratuite à vie
Informations sur l’humidité relative en environnement de précision Formulation générique « tous types de bâtiments » Spécifique aux centres de données, batteries et greniers à grains
Plage de puissance 2–150+ tonnes (large gamme) 2,6–44 tonnes (petit à moyen format + précision)
Comparaison entre le Koven KA-WD et un rooftop monobloc standard américain

À la dernière ligne, soyons transparents : les grands fabricants nord-américains proposent des puissances bien supérieures à 44 tonnes ; les projets de l’échelle d’une centrale de groupes d’eau glacée ne sont donc pas le terrain de Koven. Koven se positionne sur le segment commercial de petite à moyenne puissance, où le contrôle de l’humidité, la pompe à chaleur de série et la tension configurable font la différence, et où un tableau comparatif unique évite de devoir parcourir six pages de modèles pour trouver une valeur qui n’est parfois même pas publiée. Un manque souvent passé sous silence dans les brochures : une caractéristique impossible à comparer est une caractéristique difficile à vérifier. Koven publie les données précises des 17 modèles dans une seule matrice ; le KA-WD peut ainsi être examiné ligne par ligne, tandis qu’un rooftop standard disperse ses 15+ points de données sur six pages.

IEER jusqu’à 16.6 : ce que le rendement à charge partielle permet réellement d’économiser

L’IEER (Integrated Energy Efficiency Ratio, ou coefficient intégré d’efficacité énergétique) est l’indicateur pertinent pour un rooftop, car un bâtiment fonctionne la plupart du temps à charge partielle, et non à pleine charge. Selon la norme AHRI 340/360, il pondère les performances à 25 %, 50 %, 75 % et 100 % de la capacité. Les minima fédéraux américains fixés par le Department of Energy diminuent avec la taille de l’appareil : 14.8/14.6 IEER pour les appareils à refroidissement par air de 65 000–135 000 Btu/h, 14.2/14.0 pour ceux de 135 000–240 000 Btu/h et 13.2/13.0 pour ceux de 240 000–760 000 Btu/h, les exigences étant toutes entrées en vigueur le January 1, 2023 (eCFR 10 CFR 431.97). Ces seuils découlent de la norme énergétique ASHRAE 90.1 adoptée par le DOE. Pour les respecter, les fabricants sont passés à des ventilateurs de condenseur à vitesse modulée et à des compresseurs à variateur, qui maintiennent le rendement à charge partielle. Cette même modulation de la capacité, qui stabilise le refroidissement sensible, contribue aussi au maintien de la consigne d’humidité. Selon cette référence, la configuration haut rendement (pro) du KA-WD atteint 16,5–16,6 IEER sur les WD038 et WD044, soit environ 12 % au-dessus du seuil le plus exigeant pour les petites puissances et 28 % au-dessus du seuil applicable aux grandes puissances. C’est une valeur réellement supérieure aux exigences du code, mais pas le record du marché : les meilleurs grands fabricants américains publient des IEER jusqu’à environ 20 pour leurs rooftops. La revendication de Koven est donc « nettement au-dessus du minimum fédéral », et non « meilleur de sa catégorie ».

Voici le point contre-intuitif que tout ingénieur honnête confirmera : un IEER élevé sur la plaque signalétique ne se traduit pas automatiquement par des économies sur la facture d’électricité. Une étude de terrain portant sur 52 rooftops suivis a constaté que le parc installé affichait en moyenne un IEER de seulement 10.6 à pleine charge et de 11.2 à charge partielle pour des appareils d’environ 13 ans. Les chercheurs ont qualifié ces performances de « très variables » et « extrêmement difficiles à prévoir », principalement parce que les appareils sont surdimensionnés et ne sont jamais mis en service. Un dimensionnement adapté — que facilite la matrice KA-WD grâce à ses incréments de puissance précis —, l’étagement des compresseurs scroll et la mise en service sont les facteurs qui transforment une caractéristique annoncée en économie réelle.

Si les propriétaires continuent de sous-estimer le rendement, c’est à cause d’une illusion liée à l’horizon temporel, et non au prix. Dans une enquête menée en 2025 auprès de décideurs, les propriétaires de bâtiments estimaient qu’un nouveau rooftop ne durerait qu’environ 4 ans ; les responsables des installations avançaient environ 14 ans. Or, selon une étude de la California Public Utilities Commission, la durée de vie utile effective médiane mesurée est de 24.9 ans. Sur plus de 20 ans, une réduction de 25–40 % de l’énergie de refroidissement grâce à un appareil moderne à haut rendement, ainsi que des aides des fournisseurs d’énergie de $50–200/ton lorsqu’elles sont disponibles, permettent aux fonctions de rendement et de contrôle de l’humidité d’être amorties de nombreuses fois. L’outil public d’analyse du cycle de vie du DOE et du Pacific Northwest National Laboratory, le Rooftop Unit Comparison Calculator, modélise précisément ce retour sur investissement selon le climat et le profil de charge partielle (PNNL RTUCC). Acheter en se fondant uniquement sur le prix affiché sans tenir compte de la facture d’électricité sur 20 ans est une erreur coûteuse. Le rendement à charge partielle produit des économies cumulées pendant une durée de vie de 24.9 ans ; Koven a donc conçu le KA-WD avec 1–4 compresseurs à étagement pour maintenir ses performances sur le terrain, contrairement à un appareil monostade qui peut perdre son avantage en 1 an.

« Nous faisons fonctionner un à quatre compresseurs scroll par étages afin que l’appareil suive la charge réelle du bâtiment, au lieu de faire démarrer et arrêter sans cesse un seul gros compresseur. C’est ce qui protège à la fois la consigne d’humidité et le rendement saisonnier. La valeur indiquée sur l’étiquette ne se maintient sur le terrain que si la machine est correctement dimensionnée et mise en service. »
Équipe d’ingénierie Koven Air

~$74/tonne

Surcoût estimé de l’équipement pour faire passer une pompe à chaleur monobloc de petite puissance commerciale du seuil fédéral de 14.1 IEER à ~16.9 IEER. Il s’agit d’une valeur issue d’une modélisation, et non d’un devis de marché, et d’une petite fraction du coût installé de $1,800–3,500/tonne.

Source : rapport CalMTA CRTU Market Characterization Report (2025), modélisation d’un cas de 7.5 tonnes à partir du tableau 5.8.4 du document d’appui technique du DOE américain — estimation secondaire du secteur, et non tarif primaire de Koven ou d’un fabricant.

Contrôle des environnements de précision : 4 secteurs où l’humidité relative compte

C’est dans ces situations que l’humidificateur intégré cesse d’être une simple fonctionnalité et devient une exigence de procédé : il s’agit de refroidissement de précision, et non seulement de confort. Les tolérances ci-dessous ne relèvent pas d’une préférence en matière de confort ; ce sont des limites strictes dictées par les propriétés physiques du produit fabriqué ou stocké. Le Department of Energy américain définit même une catégorie distincte d’équipement, le climatiseur pour salle informatique, précisément parce qu’il intègre un humidificateur et contrôle à la fois la température et l’humidité (eCFR 10 CFR 431, DOE equipment definitions). Le KA-WD intègre cette même capacité dans un rooftop monobloc.

Secteur
Exigence relative à l’humidité
Risques en l’absence de régulation
Salle sèche pour batteries au lithium
Point de rosée autour de −40°C (environ 1 % d’humidité relative, ou moins)
L’humidité hydrolyse le sel de l’électrolyte : cellules mises au rebut
Semi-conducteurs / salle propre
Plage d’humidité relative étroite, faible variabilité
Électricité statique, défauts de film, instabilité de la résine photosensible
Centre de données (saison sèche)
ASHRAE TC9.9 : rester dans une plage de 8–80 % d’humidité relative
Sous ~8 % d’humidité relative, le risque de décharge électrostatique augmente pour le matériel informatique
Grenier à grains / usine textile
Humidité relative régulée pour prévenir les moisissures et l’électricité statique
Altération des produits, rupture des fils, risque d’inflammation des poussières

La ligne sur les centres de données met en évidence une contradiction utile : les salles de serveurs tolèrent en réalité une large plage d’humidité. La recommandation ASHRAE TC9.9 préconise une température de 18–27°C avec une humidité relative maximale de 60 %, tout en autorisant une plage d’humidité relative de 8–80 %. La plupart des centres de données fonctionnent donc avec peu ou pas d’humidification (ASHRAE TC9.9, thermal guidelines). L’humidification active de précision est surtout utile dans des environnements bien plus exigeants : les salles sèches pour batteries au lithium, où l’humidité relative est inférieure à 1 %. Tesla, CATL, BYD et LG y maintiennent des points de rosée proches de −40°C pour empêcher les matériaux des électrodes de réagir avec l’eau. La fiche d’application de Koven consacrée à ces secteurs reprend le principe central de cette page : une seule armoire qui maintient le local dans une plage d’humidité, à la hausse comme à la baisse, plutôt qu’un caisson de refroidissement seul qui laisse la gestion de l’humidité à des équipements distincts.

Qualité de fabrication, essais en usine et conformité

Qualité de fabrication et essais en usine

Avant de parler des labels, soyons francs : Koven Air est un fabricant chinois d’équipements CVC et de climatisation commerciale, et les acheteurs sont en droit de demander quelles garanties offre une marque qu’ils ne connaissent pas. La réponse vérifiable tient au régime d’essais en usine ; concernant les certifications commerciales, la réponse honnête est qu’elles sont définies selon le marché de destination et ne sont pas présumées. Koven exploite une usine de 20 000 m² dotée de 400 points de traçabilité des processus, de 36 points de contrôle en usine, d’un test de vieillissement de 24 heures sur chaque appareil fabriqué et d’un laboratoire dédié aux essais des groupes d’eau glacée et des pompes à chaleur. C’est le socle du système de gestion de la qualité ; les documents requis sur chaque marché viennent s’y ajouter en fonction du projet.

Pour les exigences de conformité qui conditionnent réellement l’achat, il faut raisonner par région. Aux États-Unis, les équipements monoblocs commerciaux concernés doivent être testés selon la procédure applicable du Department of Energy et certifiés auprès du DOE. Les équipements électriques utilisés sur le lieu de travail doivent porter la marque d’un laboratoire d’essais reconnu au niveau national (NRTL), comme UL ou ETL (OSHA, NRTL Program). Une restriction importante concerne les fluides frigorigènes : depuis le January 1, 2025, il est interdit d’importer ou de fabriquer de nouveaux équipements R-410A pour le marché américain. Les appareils destinés aux États-Unis doivent donc fonctionner avec un fluide frigorigène A2L à faible PRG. Pour tout projet nord-américain, considérez la certification de performance AHRI 340/360, l’homologation NRTL, la certification DOE et le fluide frigorigène de destination comme des points à confirmer pour votre configuration. Demandez-nous la configuration certifiée exigée par votre juridiction au lieu de vous fier à un logo sur une brochure. Le système qualité de Koven est documenté et les certifications sont fournies selon le marché de destination et l’application (ISO 9001, systèmes de management de la qualité). Les acheteurs craignent à juste titre le manque de transparence d’un fournisseur étranger. Koven documente 400 points de traçabilité et soumet chaque appareil à un test de vieillissement de 24 heures ; les dossiers d’usine peuvent ainsi être audités, contrairement à une marque qui se retranche derrière un logo. Koven fournit également le dossier de certification requis par votre juridiction, plutôt qu’un appareil d’exportation générique.

400 Points de traçabilité des processus
36 Points de contrôle en usine
24 h Test de vieillissement par appareil
Laboratoire pour pompes à chaleur Installation d’essai dédiée

Guide d’achat : tension, délais et service après-vente à vie

Le regret le plus fréquent après l’achat d’un rooftop, quelle que soit la marque, est de découvrir que les pièces et l’assistance sont difficiles à obtenir une fois la grue repartie. C’est précisément pourquoi les acheteurs placent la fiabilité et la disponibilité des pièces avant les chiffres de rendement mis en avant. Koven répond à cette préoccupation par un modèle de service en trois étapes, plutôt que par une simple carte de garantie. Avant-vente : conception du projet et vérification des paramètres, notamment le calcul de la charge. Pendant la vente : chaque appareil est entièrement testé avant expédition et les techniciens de Koven fournissent des conseils sur place pour l’installation et la mise en service, en tenant compte des conditions réelles du chantier. Après-vente : conseils techniques gratuits à vie, réponse immédiate pendant la période de garantie et formations régulières pour les entreprises d’installation et les ingénieurs qui exploitent les équipements.
Demander un devis ->

>> Ce qui détermine le prix et le délai de livraison

Le prix d’un rooftop dépend de sa puissance en tonnes, du modèle, de la tension et du nombre de phases, des options d’humidificateur et de chauffage électrique, de la régulation et de son intégration à la gestion technique du bâtiment, du fluide frigorigène destiné au marché et du transport/des Incoterms. Comme Koven fabrique selon la configuration demandée et non sur stock, c’est la demande de devis (RFQ), et non un tarif catalogue, qui détermine le prix réel. Le coût sur l’ensemble du cycle de vie compte davantage que le prix affiché : sur une durée de service de 20 ans et plus, le rendement à charge partielle et la régulation de l’humidité déterminent l’essentiel du coût total. Comparez donc le devis aux coûts d’exploitation, et pas seulement au bon de commande. [Contactez Koven pour obtenir un devis établi selon votre configuration et une estimation du délai de livraison.]

Qu’il s’agisse d’une construction neuve ou du remplacement d’un équipement existant, les unités KA-WD sont livrées avec une isolation antivibratile pour une installation sur costière ou sur dalle. Concernant les deux questions que posent le plus souvent les acheteurs à l’international : la tension est adaptée à votre réseau (380V triphasé en standard ; les autres tensions sont disponibles sur commande) et le fluide frigorigène est choisi selon la réglementation en vigueur sur votre marché, afin que l’équipement soit conforme à son arrivée. Le calculateur de coût sur le cycle de vie du DOE / PNNL permet de vérifier de manière indépendante le délai d’amortissement du niveau de rendement choisi avant de vous engager (PNNL RTUCC). Les recommandations de l’EPA des États-Unis sur la transition des fluides frigorigènes expliquent les exigences actuellement en vigueur concernant les faibles valeurs de PRG (US EPA, HFC reduction). Une erreur d’achat plus coûteuse consiste à se fier à un prix bas qui masque un fournisseur absent après l’installation. Koven accompagne chaque unité avec un service technique gratuit à vie et répond sous 24 heures pendant la période de garantie : la KA-WD est conçue pour vous accompagner tout au long de son utilisation, et pas seulement pour être vendue, contrairement à une garantie gérée par un revendeur sans interlocuteur clairement désigné. Les instructions d’installation et de mise en service du rooftop sont fournies sur site, sans supplément.

Outils de dimensionnement et de rendement des rooftops commerciaux

Sélecteur de modèles de rooftops KA-WD

Sélectionnez votre charge de refroidissement pour trouver le rooftop monobloc KA-WD de Koven adapté. Chaque modèle est une pompe à chaleur avec une option d’humidificateur intégré.

Comparateur de l’IEER et du seuil fédéral américain

Consultez l’IEER minimum DOE 2023 (10 CFR 431.97) pour la catégorie de puissance d’un équipement commercial monobloc à refroidissement par air, et comparez-le à la configuration haut rendement Koven KA-WD.

Référence d’humidité pour les environnements à exigences précises

Sélectionnez une application pour connaître ses objectifs de température et d’humidité, et savoir si elle nécessite une humidification active, une fonction intégrée au rooftop Koven KA-WD.

Estimateur des économies liées au rendement d’un rooftop

Estimation à titre indicatif des économies annuelles d’énergie de refroidissement réalisables en remplaçant un rooftop vieillissant à rendement standard par un modèle moderne à haut rendement. Estimation indicative uniquement.

FAQ sur les rooftops commerciaux

Un rooftop de 5 tonnes fournit une puissance nominale de refroidissement de 60 000 Btu/h (une tonne = 12 000 Btu/h). Dans la gamme Koven KA-WD, le modèle le plus proche est le WD006, avec 20 kW / environ 68 200 Btu/h (environ 5,7 tonnes), ou le WD004, avec 14 kW, pour une charge plus faible de 4 tonnes. Tous les modèles KA-WD étant des pompes à chaleur, celui de 5 tonnes fournit aussi toute sa capacité de chauffage en standard, sans option supplémentaire.

Un appareil surdimensionné refroidit l’air jusqu’à la consigne du thermostat plus rapidement qu’il ne peut éliminer l’humidité, puis s’arrête : ce phénomène s’appelle le cycle court. Comme la déshumidification ne se produit que lorsque la batterie fonctionne à basse température, les cycles courts maintiennent une humidité relative élevée, même lorsque la température atteint la valeur souhaitée. La mise en cascade de plusieurs compresseurs, comme sur le KA-WD avec un à quatre compresseurs scroll, permet à la batterie de continuer à fonctionner à faible charge et à éliminer l’humidité au lieu de s’arrêter.

Un rooftop est un système de climatisation monobloc et autonome : le compresseur, le condenseur, l’évaporateur, les ventilateurs et la régulation HVAC sont réunis dans une seule armoire extérieure, qui nécessite uniquement une alimentation électrique et des gaines. Une centrale de traitement d’air déplace et traite l’air, mais dépend d’un groupe extérieur de condensation ou d’un groupe d’eau glacée séparé pour assurer le refroidissement. Le rooftop monobloc offre moins de souplesse de conception, mais il est plus simple à installer et regroupe le service en un seul point, un compromis privilégié par la plupart des bâtiments commerciaux de petite taille.

Plus longue que ne le pensent la plupart des propriétaires. Une étude de la California Public Utilities Commission a mesuré une durée de vie utile effective médiane de 24.9 ans pour les équipements monoblocs installés en toiture, contre environ 15–20 ans selon les hypothèses de planification courantes et environ 4 ans selon les attentes de nombreux propriétaires. La maintenance préventive prolonge leur durée de vie de 20–35 %. Cette longue durée d’utilisation réelle explique précisément pourquoi le rendement à charge partielle et la régulation de l’humidité, et non le prix affiché le plus bas, déterminent le coût total de possession.

Cela dépend de la configuration certifiée. Koven traite directement cette question sans en minimiser les exigences. Les installations commerciales aux États-Unis nécessitent un équipement testé selon la procédure du Department of Energy, généralement certifié conforme aux exigences de sécurité UL ou ETL (NRTL) et, depuis janvier 2025, utilisant un fluide frigorigène à faible PRG plutôt que du R-410A. Koven adapte la tension, le fluide frigorigène et le dossier de certification au marché de destination. Pour obtenir un devis correspondant à la configuration requise plutôt qu’à une unité d’exportation générique, indiquez votre juridiction et vos spécifications.

Oui. Chaque modèle KA-WD est une pompe à chaleur offrant toute sa capacité de chauffage (10–166 kW), et comprend l’option d’humidificateur à électrodes intégré (4–32 kg/h selon la taille). Cette combinaison — refroidissement, chauffage par pompe à chaleur, humidification active et déshumidification par étages dans une seule armoire — explique pourquoi la gamme convient aussi bien aux environnements de précision et aux procédés qu’au confort commercial standard.