Přejít na obsah
Nanosférická izolace pro fasády a stávající budovy

Jeden nátěr.
1 milimetr.
Místo 15 až 20 centimetrů polystyrenu.

PowerSmartCoat se nanáší válečkem nebo stříkáním, nikoli kotvením, a zvyšuje teplotu vnitřního povrchu stěny nad hranici rizika plísní. Ostění oken, schránky žaluzií a fasádní profily si zachovají své stávající rozměry – objednat lze od 50 m².

Kolik to stojí?
Naměřeno, nikoli slíbeno

V průměru o 50–70 % méně energie na vytápění

S PScoat na fasádě a na stropu půdy. Dva zdokumentované příklady:

přes 60 %

Dům z roku 1890

Roční potřeba tepla klesla z přibližně 40 000 na méně než 15 000 kWh.

Zobrazit měření
U 2,63 → 0,096

Bytový dům z roku 1960

S pouhým 1 mm PScoat klesla hodnota U obvodové stěny z 2,63 na 0,096 W/(m²K). Stěna je nyní uvnitř 19,7 °C teplá místo 13,0 °C.

Přečíst studii (PDF)

CE podle EN 15824 · Ověřeno TÜV NORD · Záruka hodnoty U pro každý balíček

Co PowerSmartCoat udělá pro vaši budovu

  • Snížit náklady na vytápění
  • Zvýšit požární ochranu
  • Zabránit plísním
  • Ochrana proti letnímu přehřívání
  • Chránit povrchy
  • Chránit střechu
Švýcarská vlajka
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) – Německý institut pro stavební techniku
Made in EU
KfW
BAFA
Označení CE
TÜV NORD Verified Product – Co TÜV NORD zkoušel
Co TÜV NORD zkoušel

V rámci postupu „Verified Product“ společnosti TÜV NORD Polska Sp. z o.o. byly u produktové řady PSC 250T zkoušeny a potvrzeny následující parametry:

  • Objemová hmotnost
  • Hodnota pH
  • Propustnost vodní páry
  • Nasákavost
  • Obsah VOC
  • Přídržnost odtrhem
  • Reakce na oheň

Certifikát je k dispozici na vyžádání: info@powersmartcoat.de · cert.tuv-nord.pl (ID 141649)

Co TÜV NORD zkoušelV rámci postupu „Verified Product“ společnosti TÜV NORD Polska Sp. z o.o. byly u produktové řady PSC 250T zkoušeny a potvrzeny následující parametry:
Známe z CNN Prima News

CNN Prima News informuje o PScoat

CNN Prima News informuje o PScoat

Přehráním se načte video ze služby YouTube, čímž dochází k přenosu dat do služby YouTube.

Vlastnosti produktu

Proč nanosférická izolace?

Čtyři vlastnosti odlišují nátěr od klasických izolačních systémů: tepelná vodivost, hodnota U, teplota povrchu a paropropustnost. Co každá z nich znamená pro vaši budovu, vysvětlujeme níže.

Už přibližně 1 mm dosáhne toho, na co potřebuje klasický zateplovací systém ETICS zhruba 15–20 cm polystyrenu.

Princip

Bydlete tepleji, topte méně.
Izolujte chytřeji, ne tlustěji.

PScoat nemění váš dům – blokuje přestup tepla na povrchu.

Zjednodušeně funguje cesta tepla jako odpory zapojené do série. Čím větší je celkový odpor, tím méně tepla se při stejném teplotním rozdílu přenese.

Klasická izolace

Rsi RStěna ↑více izolačního materiálu Rse

Odpor stavebního prvku se zvyšuje dodatečnou tloušťkou izolace.

PScoat

Rsi RStěna ↑+ vodivost R*se ↑Povrch

PScoat mění přestup tepla na vnějším povrchu – a tím i cestu tepla.

Rozdíl je okamžitě patrný: klasická izolace pouze zvyšuje odpor stavebního prvku. PScoat navíc mění přestup tepla prouděním a sáláním na vnějším povrchu.
Fyzika podrobněji vysvětlená
20 °C
Interiér Vnitřní vzduch předává teplo povrchu stěny.
0 °C
Venkovní vzduch Vnější povrch předává teplo okolí.
RsiUvnitř
Materiál stěny
RseVenku
1

Přestup tepla uvnitř

Vnitřní vzduch předává teplo povrchu stěny. Tento přestup má vlastní tepelný odpor, označovaný jako Rsi.

2

Teplo materiálem

Teplo poté proudí materiálem stěny. Jeho odpor závisí mimo jiné na λ a na tloušťce materiálu.

3

Přestup tepla venku

Nakonec musí teplo přejít z vnějšího povrchu do venkovního prostředí. Tato část se označuje jako Rse.

Zjednodušený příklad výpočtu 10 cm betonu – proč může být povrch pro celkovou cestu tepla překvapivě významný.

① Samotný materiál

Nejprve se podíváme čistě na betonovou vrstvu tlustou 10 cm.

Rbeton = d / λ = 0,10 / 2,0 = 0,05 m²K/W
U = 1 / R = 1 / 0,05
U = 20 W/(m²K)

Toto zahrnuje pouze vedení tepla samotným materiálem. Přestupy tepla na obou površích stále chybějí.

② Kompletní cesta tepla

Nyní zahrneme i přestupy tepla na vnitřním a vnějším povrchu.

Rcelk = Rsi + Rbeton + Rse = 0,13 + 0,05 + 0,04 = 0,22 m²K/W
U = 1 / 0,22
U ≈ 4,55 W/(m²K)

V tomto zjednodušeném příkladu přispívají odpory povrchů k celkovému tepelnému odporu výrazně.

Z tepelného hlediska stěna nekončí na svém povrchu.

Hodnota U popisuje celou cestu tepla: z místnosti přes vnitřní povrch, skrz stavební prvek, přes vnější povrch do venkovního prostředí.

Zjednodušeně:

Rcelk = Rsi + Rmat + Rse
U = 1 / Rcelk

Proč se tedy přesto používá pevná hodnota Rse?

U normalizovaných výpočtů hodnoty U nelze skutečné podmínky přestupu tepla plně přepočítávat pro každou budovu, každou hodinu, každou rychlost větru, každou teplotu povrchu a každé radiační prostředí.

Proto stavební fyzika pro standardní výpočet používá definované referenční podmínky a normalizované povrchové odpory.

EN ISO 6946

Tato norma stanoví metody výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků s použitím normalizovaných okrajových podmínek a povrchových odporů.

Běžně používaná hodnota Rse = 0,04 m²K/W je proto normativní referenční údaj pro standardní výpočet – nikoli univerzální přírodní zákon, který by za všech skutečných venkovních podmínek zůstával přesně stejný.

A právě zde to začíná být u povrchových nátěrů zajímavé.

Změní-li se tepelné vlastnosti vnějšího povrchu, nejde jen o další vrstvu materiálu. Změnit se mohou i tepelné okrajové podmínky povrchu vůči vzduchu, záření a slunečnímu záření.

Rozhodující otázka tedy nezní jen: „Jak tlustá je vrstva?“ Zní také: „Jak se mění celá cesta tepla?“

téměř neviditelný nátěr low-E
téměř neviditelný nátěr low-E

Ani ve vašem okně není žádný polystyren.
Jen nátěr.

To je standard už 30 let.

Moderní tepelně izolační zasklení využívá tzv. nátěry low-E.

Tyto ultratenké, téměř neviditelné vrstvy mění tepelné vlastnosti povrchu skla a snižují zejména výměnu dlouhovlnného tepelného záření.

Výsledkem je, že se hodnota U celého okna zlepší přibližně o 50 % – přestože je samotný nátěr extrémně tenký.

Klíčový princip: Tepelná ochrana nevzniká jen tím, že se mezi teplo a chlad vloží více materiálu. Také vlastnosti povrchu mohou ovlivnit, jak se teplo mezi stavebním prvkem a jeho okolím přenáší.

Technické pozadí: Americké ministerstvo energetiky (U.S. Department of Energy) výslovně popisuje nátěry low-E jako opatření ke snížení součinitele U (U-factor). U.S. Department of Energy – Low-E a vlastnosti oken

Experiment

250 °C → 45 °C

Zahřátá deska z nerezové oceli – jednou bez nátěru, jednou s nátěrem PScoat.

Deska z nerezové oceli na zapnuté varné desce · kontaktní měření

Skutečné měření na budově

Účinek změněného povrchu –
Naměřený.

Rozhodující otázkou není, zda by tenký nátěr mohl teoreticky fungovat. Důležité je, co se skutečně naměří na reálném stavebním prvku.

Měření hodnoty U in situ s pouhými 0,5 mm PScoat

Měřeno na reálném stavebním prvku během několikahodinového nepřetržitého sledování – nikoli jednorázový okamžitý údaj.

0,5 mmTloušťka nátěru
PScoat – měření hodnoty U in situ s nátěrem 0,5 mm: průběh hodnoty U, teploty stěny, teploty vnitřního a venkovního vzduchu

Původní naměřená data: hodnota U, teplota stěny, teplota vnitřního vzduchu a teplota venkovního vzduchu po celou dobu měření.

Nátěr0,5 mmměřené uspořádání
stabilní rozsah měření≈ 0,12–0,18W/(m²K), podle okamžiku měření
Doba měření≈ 12 hnepřetržitý měřicí běh

Co toto měření ukazuje?

Hodnota U byla stanovena na reálném stavebním prvku po delší dobu. Naměřená data ukazují, že se vypočtená hodnota U po počáteční ustalovací fázi dlouhodobě ustálila v nízkém rozsahu.

Nedíváme se tedy jen na jednu hodnotu teploty, ale na průběh přestupu tepla v čase za skutečných podmínek.

PScoat takováto měření neprovedl jen jednou. Účinek byl opakovaně zkoumán a reprodukován na různých budovách a skladbách stavebních prvků.

Tvrzení je měřitelné.PScoat se nevysvětluje samotným teoretickým materiálovým údajem. Rozhodující je tepelný účinek na skutečný stavební prvek – a ten lze měřit.
Chcete vědět, co to znamená pro vaši budovu?Začněte výpočtem, který systém se pro vaši budovu hodí.
Spočítat mou budovu
Porovnání termosnímků

Takto vypadá změna na termosnímku.

Hodnota U naměřená dříve na skutečné budově se projevuje také na termosnímku fasády.

Termosnímek fasády před nátěrem
Před

Jasně viditelná tepelná ztráta

Vyhřívané plochy budovy se na termosnímku zřetelně odlišují od chladnějšího okolí.

Termosnímek fasády po nátěru
Po

Fasáda se tepelně slévá s okolím

Po aplikaci nátěru je plocha fasády, která se dříve zřetelně odlišovala, na termosnímku mnohem méně výrazná.

Zvlášť nápadné: dosud nenatřené plochy – například vikýř a vstupní oblast – se stále odlišují. Termosnímek činí rozdíl mezi již ošetřenými a dosud neošetřenými plochami okamžitě viditelným.
Výběr systému

Který systém se hodí?

K určení potřebného materiálu stačí tři údaje. Doporučení přidáte k objednávce níže jedním kliknutím.

Požadovaná úroveň izolace

Tento požadavek je orientační hodnota pro hladký podklad. Struktura, savost a způsob aplikace jej mění; závazný se stává až po vyzkoušení na vzorové ploše na původním podkladu.

Fasádní balíčky

Čtyři stupně, čtyři izolační cíle

Který stupeň se hodí, závisí na tom, čeho má budova dosáhnout. První tři zahrnují materiál pro kompletní skladbu; čtvrtý zahrnuje navíc aplikaci odbornou firmou. Se zárukou hodnoty U na každém stupni balíčku.

Obytný dům, jehož levá polovina je vykreslena jako termoska – nátěr udržuje teplo uvnitř budovy, místo aby zesiloval stěnu.

Objednat lze od 1 m² na stupeň. Objednávky pod 50 m² se expedují ze skladu v Ketschi: doprava do zahraničí od 97 €, s dodatečným poplatkem 18 € za přelévání, pokud objednávka není přesným násobkem 18 m². Přesné náklady na dopravu do vaší země uvidíte v košíku. Ceny za čtvereční metr fasády, včetně DPH. První tři stupně zahrnují materiál bez aplikace; PScoat Komplett zahrnuje aplikaci odbornou firmou a vyúčtovává se po zaměření. Hodnoty U platí pro příslušnou systémovou skladbu; na každém stupni balíčku poskytujeme záruku hodnoty U.

Objednat balíček Poptat skladbu pro vaši nemovitost

Záruka úspory energie

Nemusíte nám
věřit jen na slovo.

Tepelný účinek PScoat byl zkoumán za kontrolovaných podmínek i na skutečných budovách. Proto jdeme o krok dál: svůj výkon vážeme na měřitelný výsledek na ošetřeném stavebním prvku.

Nejde o to, co slibujeme.

Jde o to, čeho je skutečně dosaženo na vaší budově. Záruka úspory energie snižuje vaše riziko a činí slíbený tepelný účinek ověřitelným.

01

Vaše budova

Posoudíme výchozí situaci a stávající skladbu stěny. Vždy rozhoduje konkrétní stavební prvek – nikoli teoretická vzorová skladba.

02

Aplikace PScoat

Nátěr se nanáší podle zvoleného systému a jeho určeného použití.

03

Ověření výsledku

Na vyžádání lze tepelný účinek ověřit zdokumentovaným měřením hodnoty U na konkrétním stavebním prvku.

Žádná slepá důvěra.
Ověřitelný výsledek.
Důležité:
Záruka se vztahuje na slíbený tepelný účinek ošetřené obvodové stěny. Individuální chování při vytápění, návyky větrání nebo netěsnosti obálky budovy na ní nezávisí.
Rozdíl oproti klasické izolaci

Čím jsme jedineční

Nanokeramická technologie pro izolační výkon s minimální spotřebou materiálu.

  • Tloušťka nátěru jen několik milimetrů
  • Paropropustný – voda může unikat
  • Hydrofobní – voda nepronikne
  • Jednoduše nanesený místo náročné montáže
  • Ideální pro stávající budovy
  • Bez spár, bez tepelných mostů
5.000.000 m²+
Úspěšně natřeno přes 5 000 000 m²
160+ zemí
Zastoupeni ve více než 160 zemích
10 let +
Přes 10 let zkušeností
Z praxe

Takto vypadá rozdíl

Obytný dům před nátěrem a po něm, zachycený termokamerou.

Dva termosnímky téhož obytného domu nad sebou, před nátěrem a po něm

Obytný dům, postaven 1890

Venkovní teplota
2 °C / 5 °C
Teplota v místnosti
20 °C
Povrch stěny před
12 °C
Povrch stěny po
19 °C

Před: vysoký topný výkon a přesto neuspokojivá teplota v místnosti.

Roční potřeba tepla klesla z přibližně 40.000 kWh na méně než 15.000 kWh.

Výkonnostní údaje podrobně

Co stojí za čtyřmi údaji

Hodnota lambda λ

Tepelná izolace

Mimořádně nízká hodnota lambda platí pro samotný materiál nátěru. Popisuje tepelnou vodivost vrstvy, nikoli hodnotu U hotového stavebního prvku – ta je dána celou skladbou stěny.

Základ Systémové údaje PSC 250 T

Hodnota U W/(m²·K)

Energetická účinnost

U zkoumané systémové skladby dosahuje nátěr hodnoty U 0,1. Tuto hodnotu U garantujeme pro zvolený stupeň balíčku.

Základ Systémová skladba, posuzovaný stavební prvek

Povrch °C

Prevence kondenzace

Po aplikaci zůstává vnitřní povrch jen těsně pod teplotou místnosti, a tedy výrazně nad rosným bodem a kritériem plísní. Právě tento údaj stojí za řezem stavebním prvkem na stránce „Jak to funguje“.

Základ Terénní měření na místě

Hodnota µ

Paropropustnost

Hodnota µ 220 umožňuje únik vodní páry, takže se skladba stavebního prvku může vysušit. Kondenzaci uvnitř konstrukce je nutné posoudit samostatně podle DIN 4108-3.

Základ Systémové údaje PSC 250 T

Z praxe

Zkušenosti zákazníků

Firmy, které s nátěrem pracovaly – jejich vlastními slovy.

Díky nátěru se nám podařilo zvýšit teplotu v kancelářích ze 6–12 °C na 19–21 °C při stejném topném výkonu. Špatně izolovanou místnost tak bylo možné opět využívat.

Rewe GroupProjekt administrativní budovy

Přesvědčila nás jednoduchá aplikace a působivé výsledky. Naši zákazníci jsou nadšeni.

Schmidt & SohnOdborná provádějící firma

Měřicí řady a zdokumentované studie

Nanosférická izolace pro fasády a stávající budovy

Jeden nátěr. 1 milimetr. Místo 15 až 20 centimetrů polystyrenu.

PowerSmartCoat se nanáší válečkem nebo stříkáním, nikoli kotvením, a zvyšuje teplotu vnitřního povrchu stěny nad hranici rizika plísní. Ostění oken, schránky žaluzií a fasádní profily si zachovají své stávající rozměry – objednat lze od 50 m².

Kontakt

Máte dotaz k vaší budově?

Napište nám, co máte v plánu – plochu, rok výstavby, stav fasády. Dostanete odborné posouzení, žádné obchodní naléhání.

  • Odpověď do dvou pracovních dnů.
  • Návrh skladby pro vaši nemovitost na vyžádání.
  • Zdarma a nezávazně.

Vaše poptávka

Pole označená * jsou povinná.