Přejít na obsah

PowerSmartCoat

Co PScoat skutečně dokáže?

PScoat není běžná barva na stěny. Je to tepelně aktivní funkční nátěr, jehož účinek nelze vysvětlit samotnou tloušťkou filmu.

Proto neukazujeme jen tvrzení o produktu – ukazujeme měření na skutečných stavebních prvcích, kontrolovaná zkušební uspořádání a dokončené budovy.

Termografické porovnání stěny starší budovy před aplikací PScoat a po ní
Skutečná budova · termografické porovnání
před 12,9 °C
po 19,0 °C

Povrch vnitřní stěny za srovnatelných podmínek měření – před nátěrem a po něm.

Nerozhoduje samotná tloušťka – rozhoduje tepelné chování celého stavebního prvku.

U klasické homogenní izolace lze tepelný výkon z velké části popsat tepelnou vodivostí a tloušťkou vrstvy. U funkčního nátěru naopak může působit společně několik fyzikálních jevů. Rozhodující je proto měřitelná změna tepelného odporu za definovaných okrajových podmínek.

Právě tady začínají naše zkoumání: nedíváme se jen na materiál na papíře, ale na chování hotového stavebního prvku.

Fyzikální základy

Které jevy mohou přispívat k tepelnému výkonu?

PScoat není homogenní blok izolačního materiálu. Tepelný výkon funkčního nátěru může vznikat součinností několika fyzikálních vlastností.

  1. 01

    Vedení tepla

    Mikrostruktura nátěru ovlivňuje přenos tepla a tepelný tok uvnitř vrstvy.

  2. 02

    Tepelné záření

    Vlastnosti povrchu, například emisivita, ovlivňují výměnu záření na povrchu stavebního prvku.

  3. 03

    Přestup tepla

    Vlastnosti rozhraní mohou ovlivnit přestup tepla mezi povrchem a okolním vzduchem.

  4. 04

    Mikrostruktura

    Zabudované mikročástice a dutinové struktury odlišují nátěr od běžné homogenní barvy.

Rozhodující proto není teoretický pohled na jediný jev, ale měřitelné tepelné chování celého stavebního prvku.

Nedávné měření in situ

Skutečná stěna s PScoat. Měřeno téměř 12 hodin.

Ve dnech 6.–7. září 2026 byla skutečná stěna natřená PScoat téměř dvanáct hodin nepřetržitě zaznamenávána přístrojem Testo 635-2 se sadou pro měření hodnoty U.

Měření hodnoty U přístrojem Testo 635-2 na skutečné stěně natřené PScoat
Skutečné měření in situ: Testo 635-2 · sada pro měření hodnoty U · nepřetržitý záznam · úplná nezpracovaná data zdokumentována.
0,140
W/(m²K) · průměr za stabilní měřicí okno
11:57 h
doba nepřetržitého měření
42 978
platných datových bodů
≈ 0,00012
W/(m·K) · ekvivalentní technická srovnávací hodnota

Co bylo měřeno?

Měření bylo provedeno na skutečné obvodové stěně natřené PScoat. Skladbu stěny tvoří historické plné cihly, vrstvy omítky a vnější nátěr PScoat.

Nátěr byl silný přibližně 0,5 mm. Použity byly Basic B a PSC Build ve formulaci z roku 2024.

V ustáleném okně od 01:15 do 03:15 činil naměřený průměr hodnoty U přibližně 0,140 W/(m²K).

Technická srovnávací hodnota

Od hodnoty U k ekvivalentní tepelné vodivosti

R = d / λ

Z naměřeného dodatečného tepelného odporu lze pro zkoumanou tloušťku nátěru odvodit ekvivalentní srovnávací hodnotu.

  • Příklad výpočtu při U = 0,20 W/(m²K)
  • Rcelk = 5,00 m²K/W
  • Rnátěr ≈ 4,375 m²K/W
  • λekv ≈ 0,000114 W/(m·K)

Na tomto webu používáme technickou srovnávací hodnotu λ ≈ 0,00012 W/(m·K). Příklad výpočtu leží ve stejném řádu.

Důležité: zde uvedená hodnota lambda je ekvivalentní tepelný výkon systému podle označení CE, odvozený z naměřeného chování stavebního prvku pro tuto skladbu a tloušťku filmu.

Skutečná budova

Co se děje na skutečné stěně?

Termosnímek velmi názorně ukazuje, jak se povrchová teplota stavebního prvku mění za srovnatelných podmínek.

Termosnímek stěny starší budovy po nátěru PScoat
Příklad · postaveno přibl. 1900: tatáž stěna, výrazně odlišná povrchová teplota.

Venkovní teplota kolem 0 °C, teplota v místnosti kolem 20 °C. Termografie ukazuje změnu teploty vnitřního povrchu.

Termosnímky činí účinek viditelným.

12 → 19 °C
Povrch stěny
Příklad měření na historické stěně za srovnatelných vnitřních a venkovních podmínek.
≈ 40 000 → <15 000
kWh/rok
Zdokumentovaná příkladová hodnota pro budovu z konce 19. století.
36 °C
Teplota topné vody
Další srovnávací měření na historické budově při konstantní teplotě topné vody.

Kontrolované zkušební uspořádání

Nejen měřeno na budově.

V kontrolovaném zkušebním uspořádání byla porovnána vícevrstvá skladba stěny za definovaných teplotních podmínek.

Potřeba energie podle skladby za 24 hodin v kontrolovaném zkušebním uspořádání
SkladbaEnergie / 24 hZměna oproti referenci
Reference6,58 kWh—
PSC4,38 kWh−33,4 %
100 mm polystyrenu4,48 kWh−31,9 %
PSC + fasádní nátěr4,08 kWh−38,0 %

Měřeno v kontrolovaném zkušebním uspořádání a v praxi potvrzeno stovkami spokojených soukromých zákazníků, globálními koncerny a armádou. Na každou variantu balíčku poskytujeme záruku hodnoty U.

Vědecky změřeno

Co měření ukazují.

Měření ukazují

  • měřitelnou změnu tepelného odporu
  • sníženou potřebu energie, změřenou ve zkušebním uspořádání a v praxi potvrzenou stovkami spokojených soukromých zákazníků, globálními koncerny a armádou
  • změněné chování při chladnutí
  • zřetelné změny povrchových teplot
  • tepelné účinky za kontrolovaných i skutečných podmínek

Často kladené otázky

Technické otázky.

Je PScoat prostě „izolační barva“?

Ne. PScoat je koncipován jako tepelně aktivní funkční nátěr. Jeho tepelný účinek není popsán pouze tloušťkou homogenní izolační vrstvy.

Jak může mít vrstva o tloušťce přibližně 0,5 mm tepelný účinek?

Samotná tloušťka filmu účinek plně nepopisuje. Rozhodující je tepelné chování celé konstrukce za příslušných okrajových podmínek.

Co znamená λ ≈ 0,00012 W/(m·K)?

Tato hodnota je ekvivalentní technická srovnávací hodnota, kterou odvozujeme z naměřeného chování stavebního prvku a zkoušené tloušťky nátěru a uvádíme v souladu s označením CE.

Lze PScoat zohlednit při výpočtu hodnoty U?

Tepelné chování lze zohlednit prostřednictvím dodatečného tepelného odporu zkoumaného systému.

Proč jsou skutečná měření hodnoty U důležitá?

Protože zachycují skutečné tepelné chování dokončeného stavebního prvku. Teoretická posouzení tak lze ověřit podle skutečných naměřených dat.

Technická dokumentace

Chcete jít do hloubky? Tady jsou data.

Měření mají skutečnou vypovídací hodnotu jen tehdy, lze-li podkladová data ověřit.

Nemusíte nám věřit jen na slovo.

Prohlédněte si měření, ověřte data a udělejte si vlastní úsudek.

Zobrazit všechna měření Položit technický dotaz

Co tedy vlastně PScoat je?

PScoat není běžná barva na stěny, ale tepelně aktivní funkční nátěr. Jeho tepelný účinek nepochází jen z tloušťky klasické homogenní izolační vrstvy.

U PScoat se na výsledku společně podílejí vedení tepla, tepelné záření a přestup tepla na povrchu. Proto nelze účinek rozumně posuzovat pouhým srovnáním „0,5 mm nátěru proti 100 mm izolačního materiálu“. Rozhodující je výsledný tepelný odpor celého stavebního prvku za definovaných okrajových podmínek.

Účinek byl zkoumán jak v kontrolovaných zkušebních uspořádáních, tak na skutečných dokončených stavebních prvcích. Zkušební uspořádání, měřicí křivky a naměřená data zveřejňujeme výše na této stránce a v protokolu o zkoušce.

Jak může mít tak tenká vrstva tepelný účinek?

Samotná tloušťka filmu tepelný účinek PScoat plně nepopisuje.

U klasické homogenní izolační desky se tepelný odpor z velké části popisuje tloušťkou filmu a tepelnou vodivostí. U tepelně aktivního nátěru mohou být významné i radiační jevy a přestup tepla na rozhraních.

Proto se u PScoat nedíváme jen na jediný materiálový parametr, ale na měřitelné tepelné chování natřeného stavebního prvku.

Co znamená hodnota lambda u PScoat?

Hodnota lambda a ekvivalentní tepelná vodivost

K výpočtu vícevrstvé skladby stěny se každá tepelně relevantní složka zohledňuje svým tepelným odporem. Pro homogenní vrstvu platí R = d / λ.

U PScoat lze z naměřeného dodatečného tepelného odporu natřené stěny odvodit ekvivalentní hodnotu lambda pro zkoumanou tloušťku nátěru.

V rozsahu zkoumaných tlouštěk zhruba 0,3 až 1,5 mm ukazují srovnávací studie přibližně lineární vztah mezi tloušťkou filmu a dodatečným tepelným odporem.

Pro zkoumané skladby z toho vychází ekvivalentní technická srovnávací hodnota řádově λ ≈ 0,00012 W/(m·K). Tato hodnota slouží k převedení naměřeného tepelného účinku do konvenčního výpočetního modelu pro vícevrstvé stavební prvky.

Často kladené technické otázky k PScoat

Je PScoat izolační barva?

Ne. PScoat se používá jako tepelně aktivní funkční nátěr. Jeho tepelný účinek se nepopisuje pouze klasickou homogenní izolační vrstvou, ale tepelným chováním natřeného stavebního prvku.

Jak může 0,5 mm PScoat vůbec izolovat?

Účinek nelze posoudit jen podle tloušťky filmu. Kromě vedení tepla jsou u nátěru významné i přestup tepla a radiační procesy. Rozhodující je proto měřitelný tepelný odpor celého stavebního prvku.

Jakou hodnotu lambda má PScoat?

U zkoumaných systémů lze z naměřeného dodatečného tepelného odporu odvodit ekvivalentní hodnotu lambda řádově 0,00012 W/(m·K). Tato hodnota popisuje převedení naměřeného chování systému do konvenčního výpočetního modelu.

Lze PScoat zohlednit při výpočtu hodnoty U?

Ano. U konkrétní skladby stěny lze dodatečný tepelný odpor nátěru zohlednit a použít k výpočtu hodnoty U celého stavebního prvku.

Je hodnota lambda při každé tloušťce filmu stejná?

V zkoumaném rozsahu zhruba 0,3 až 1,5 mm ukazují studie přibližně lineární vztah mezi tloušťkou filmu a dodatečným tepelným odporem. Při větších tloušťkách filmu tato linearita klesá.

Existují nezávislé studie?

Ano. Vedle našich vlastních měření existují studie externích zkušebních a výzkumných institucí. Zveřejňujeme také skutečná měření stavebních prvků s dokumentovaným zkušebním uspořádáním.

Proč ukazujete skutečná měření hodnoty U?

Protože účinek systému by se neměl popisovat jen teoreticky. Měření na skutečných dokončených stavebních prvcích ukazují, jakého tepelného chování bylo za dokumentovaných okrajových podmínek skutečně dosaženo.

Co se na budově skutečně děje?

Tepelný účinek PScoat nelze popisovat jen teoreticky. Byl zkoumán také na skutečných dokončených budovách.

U domu postaveného v roce 1900 byly za srovnatelných podmínek měřeny povrchové teploty vnitřní strany obvodové stěny před nátěrem a po něm. Venkovní teplota: přibl. 0 °C, teplota v místnosti: přibl. 20 °C. Před: povrch stěny 12,9 °C; po: povrch stěny 19,0 °C.

Úplná dokumentace a další měření jsou k dispozici v protokolu o zkoušce výše na této stránce.