Ugrás a tartalomhoz

PowerSmartCoat

Mire képes valójában a PScoat?

A PScoat nem hétköznapi falfesték. Hőtechnikailag aktív funkcionális bevonat, amelynek hatása nem magyarázható pusztán a rétegvastagsággal.

Ezért nem csupán termékállításokat mutatunk – hanem valós épületelemeken végzett méréseket, ellenőrzött vizsgálati elrendezéseket és elkészült épületeket.

Egy régebbi épület falának hőkamerás összehasonlítása a PScoat előtt és után
Valós épület · hőkamerás összehasonlítás
előtte 12,9 °C
utána 19,0 °C

A belső falfelület összehasonlítható mérési körülmények között – a bevonás előtt és után.

Nem a vastagság dönt egyedül – hanem az egész épületelem hőtechnikai viselkedése.

A klasszikus, homogén hőszigetelésnél a hőtechnikai teljesítmény nagyrészt leírható a hővezetési tényezővel és a rétegvastagsággal. Egy funkcionális bevonatnál ezzel szemben több fizikai hatás működhet együtt. Ezért az számít, hogy mérhetően hogyan változik a hőellenállás meghatározott peremfeltételek mellett.

Pontosan itt kezdődnek a vizsgálataink: nem csupán az anyagot nézzük papíron, hanem a kész épületelem viselkedését.

Fizikai alapok

Mely hatások járulhatnak hozzá a hőtechnikai teljesítményhez?

A PScoat nem homogén szigetelőanyag-tömb. Egy funkcionális bevonat hőtechnikai teljesítménye több fizikai tulajdonság együttműködéséből adódhat.

  1. 01

    Hővezetés

    A bevonat mikroszerkezete befolyásolja a hőátadást és a hőáramot a rétegben.

  2. 02

    Hősugárzás

    Az olyan felületi tulajdonságok, mint az emissziós tényező, befolyásolják a sugárzási cserét az épületelem felületén.

  3. 03

    Hőátadás

    A határfelületek tulajdonságai befolyásolhatják a hőátadást a felület és a környező levegő között.

  4. 04

    Mikroszerkezet

    A beágyazott mikrorészecskék és üreges szerkezetek különböztetik meg a bevonatot egy hétköznapi, homogén festéktől.

Ezért nem egyetlen hatás elméleti vizsgálata számít, hanem az egész épületelem mérhető hőtechnikai viselkedése.

Friss helyszíni mérés

Egy valódi PScoat fal. Csaknem 12 órán át mérve.

2026. szeptember 6–7-én egy ténylegesen PScoat-tal bevont falat csaknem tizenkét órán át folyamatosan naplóztak egy Testo 635-2 készülékkel, U-érték-mérőkészlettel.

Testo 635-2 U-érték-mérés egy ténylegesen PScoat-tal bevont falon
Valós helyszíni mérés: Testo 635-2 · U-érték-mérőkészlet · folyamatos naplózás · a teljes nyers adat dokumentálva.
0,140
W/(m²K) · átlag a stabil mérési ablakban
11:57 óra
folyamatos mérési időtartam
42 978
érvényes adatpont
≈ 0,00012
W/(m·K) · egyenértékű műszaki összehasonlító érték

Mit mértek?

A mérést egy ténylegesen PScoat-tal bevont külső falon végezték. A falfelépítés történelmi tömör téglából, vakolatrétegekből és a külső PScoat bevonatból áll.

A bevonat vastagsága kb. 0,5 mm volt. A Basic B és a PSC Build kerültek felhasználásra, a 2024-es összetételben.

A 01:15 és 03:15 közötti stabil ablakban a mért U-érték átlagosan kb. 0,140 W/(m²K) volt.

Műszaki összehasonlító érték

Az U-értéktől az egyenértékű hővezetési tényezőig

R = d / λ

A mért kiegészítő hőellenállásból a vizsgált bevonatvastagságra egyenértékű összehasonlító érték vezethető le.

  • Számítási példa U = 0,20 W/(m²K) mellett
  • Rössz = 5,00 m²K/W
  • Rbevonat ≈ 4,375 m²K/W
  • λeq ≈ 0,000114 W/(m·K)

Ezen a weboldalon a λ ≈ 0,00012 W/(m·K) műszaki összehasonlító értéket használjuk. A számítási példa ugyanabba a nagyságrendbe esik.

Fontos: az itt megadott lambda-érték a CE-jelölés szerinti egyenértékű hőtechnikai rendszerteljesítmény, amelyet az épületelem mért viselkedéséből vezettek le az adott rétegfelépítésre és rétegvastagságra.

Valós épület

Mi történik valójában egy valódi falon?

A hőkamerás kép nagyon szemléletesen mutatja, hogyan változik egy épületelem felületi hőmérséklete összehasonlítható körülmények között.

Egy régebbi épület falának hőkamerás képe a PScoat-tal történt bevonás után
Példa · kb. 1900-ban épült: ugyanaz a fal, jelentősen eltérő felületi hőmérséklet.

Külső hőmérséklet kb. 0 °C, szobahőmérséklet kb. 20 °C. A termográfia a belső felületi hőmérséklet változását mutatja.

A hőkamerás képek láthatóvá teszik a hatást.

12 → 19 °C
Falfelület
Példamérés egy történelmi falon, összehasonlítható belső és külső körülmények között.
≈ 40 000 → <15 000
kWh/év
Dokumentált példaérték a 19. század végi épületre.
36 °C
Előremenő hőmérséklet
További összehasonlító mérés egy történelmi épületen, állandó fűtési előremenő hőmérséklet mellett.

Ellenőrzött vizsgálati elrendezés

Nem csupán az épületen mérve.

Egy ellenőrzött vizsgálati elrendezésben egy többrétegű falfelépítést hasonlítottak össze meghatározott hőmérsékleti körülmények között.

Energiaigény rétegfelépítésenként 24 órán át az ellenőrzött vizsgálati elrendezésben
RétegfelépítésEnergia / 24 óraVáltozás a referenciához képest
Referencia6,58 kWh—
PSC4,38 kWh−33,4%
100 mm polisztirol4,48 kWh−31,9%
PSC + homlokzatbevonat4,08 kWh−38,0%

Ellenőrzött vizsgálati elrendezésben megmérve, a gyakorlatban pedig több száz elégedett magánügyfél, globális vállalat és a hadsereg által igazolva. Minden csomagváltozatra U-érték-garanciát vállalunk.

Tudományosan megmérve

Amit a mérések mutatnak.

A mérések azt mutatják

  • a hőellenállás mérhető változását
  • csökkent energiaigényt, amelyet a vizsgálati elrendezésben megmértek, a gyakorlatban pedig több száz elégedett magánügyfél, globális vállalat és a hadsereg igazolt
  • megváltozott lehűlési viselkedést
  • egyértelmű változásokat a felületi hőmérsékletekben
  • hőtechnikai hatásokat ellenőrzött és valós körülmények között

Gyakran ismételt kérdések

A szakmai kérdések.

A PScoat egyszerűen csak „szigetelő festék”?

Nem. A PScoat hőtechnikailag aktív funkcionális bevonatnak készült. Hőtechnikai hatását nem pusztán egy homogén hőszigetelő réteg vastagsága írja le.

Hogyan hathat hőtechnikailag egy kb. 0,5 mm-es réteg?

A hatást a rétegvastagság önmagában nem írja le teljesen. Az számít, hogy az egész szerkezet hogyan viselkedik hőtechnikailag a releváns peremfeltételek mellett.

Mit jelent a λ ≈ 0,00012 W/(m·K)?

Ez az érték az egyenértékű műszaki összehasonlító érték, amelyet az épületelem mért viselkedéséből és a vizsgált bevonatvastagságból vezetünk le, és a CE-jelölésnek megfelelően adunk meg.

Figyelembe vehető a PScoat az U-érték számításánál?

A hőtechnikai viselkedés a vizsgált rendszer kiegészítő hőellenállásán keresztül vehető figyelembe.

Miért fontosak a valós U-érték-mérések?

Mert egy elkészült épületelem tényleges hőtechnikai viselkedését rögzítik. Ez lehetővé teszi, hogy az elméleti értékeléseket valós mérési adatokkal ellenőrizzék.

Műszaki dokumentáció

Mélyebbre ásna? Itt vannak az adatok.

A mérések csak akkor igazán értelmesek, ha az alapjukat képező adatok ellenőrizhetők.

Nem kell csupán a szavunkra hagyatkoznia.

Nézze meg a méréseket, ellenőrizze az adatokat, és alkosson saját véleményt.

Az összes mérés megtekintése Műszaki kérdés feltevése

Mi hát valójában a PScoat?

A PScoat nem hétköznapi falfesték, hanem hőtechnikailag aktív funkcionális bevonat. Hőtechnikai hatása nem pusztán egy klasszikus, homogén hőszigetelő réteg vastagságából ered.

A PScoat esetében a hővezetés, a hősugárzás és a felületi hőátadás együtt játszik szerepet. Ezért a hatás nem ítélhető meg értelmesen pusztán a „0,5 mm bevonat szemben 100 mm szigetelőanyaggal” összehasonlításból. Az számít, hogy mekkora az egész épületelem eredő hőellenállása meghatározott peremfeltételek mellett.

A hatást ellenőrzött vizsgálati elrendezésekben és ténylegesen elkészült épületelemeken is megvizsgálták. A vizsgálati elrendezéseket, a mérési görbéket és a mérési adatokat ezen az oldalon fentebb és a vizsgálati jelentésben közzétesszük.

Hogyan hathat hőtechnikailag egy ilyen vékony réteg?

A PScoat hőtechnikai hatását a rétegvastagság önmagában nem írja le teljesen.

Egy klasszikus, homogén hőszigetelő lapnál a hőellenállást nagyrészt a rétegvastagság és a hővezetési tényező írja le. Egy hőtechnikailag aktív bevonatnál a sugárzási hatások és a határfelületeken történő hőátadás is relevánsak lehetnek.

Ezért a PScoat-nál nem csupán egyetlen anyagi paramétert vizsgálunk, hanem a bevont épületelem mérhető hőtechnikai viselkedését.

Mit jelent a lambda-érték a PScoat esetében?

Lambda-érték és egyenértékű hővezetési tényező

Egy többrétegű falfelépítés kiszámításához minden hőtechnikailag releváns összetevőt a hőellenállásán keresztül veszünk figyelembe. Homogén rétegre az R = d / λ érvényes.

A PScoat esetében a vizsgált bevonatvastagságra a bevont fal mért kiegészítő hőellenállásából egyenértékű lambda-érték vezethető le.

A vizsgált, nagyjából 0,3–1,5 mm-es vastagságtartományban az összehasonlító vizsgálatok megközelítőleg lineáris összefüggést mutatnak a rétegvastagság és a kiegészítő hőellenállás között.

A vizsgált rétegfelépítésekre ebből a λ ≈ 0,00012 W/(m·K) nagyságrendű, egyenértékű műszaki összehasonlító érték adódik. Ez az érték arra szolgál, hogy a mért hőtechnikai hatást a többrétegű épületelemek hagyományos számítási modelljébe átvigyék.

Gyakran ismételt műszaki kérdések a PScoat-ról

A PScoat szigetelő festék?

Nem. A PScoat hőtechnikailag aktív funkcionális bevonatként használatos. Hőtechnikai hatását nem egy klasszikus, homogén hőszigetelő réteg írja le, hanem a bevont épületelem hőtechnikai viselkedése.

Hogyan szigetelhet egyáltalán 0,5 mm PScoat?

A hatás nem ítélhető meg pusztán a rétegvastagságból. A hővezetés mellett egy bevonatnál a hőátadás és a sugárzási folyamatok is relevánsak. Ezért az egész épületelem mérhető hőellenállása számít.

Milyen lambda-értéke van a PScoat-nak?

A vizsgált rendszerekre a mért kiegészítő hőellenállásból kb. 0,00012 W/(m·K) nagyságrendű, egyenértékű lambda-érték vezethető le. Ez az érték a mért rendszerviselkedés hagyományos számítási modellbe történő átvitelét írja le.

Figyelembe vehető a PScoat az U-érték számításánál?

Igen. Egy konkrét falfelépítésnél a bevonat kiegészítő hőellenállása figyelembe vehető, és ezzel kiszámítható az egész épületelem U-értéke.

Minden rétegvastagságnál ugyanaz a lambda-érték?

A vizsgált, nagyjából 0,3–1,5 mm-es tartományban a vizsgálatok megközelítőleg lineáris összefüggést mutatnak a rétegvastagság és a kiegészítő hőellenállás között. Nagyobb rétegvastagságoknál ez a linearitás csökken.

Vannak független vizsgálatok?

Igen. A saját méréseink mellett külső vizsgáló- és kutatóintézetek vizsgálatai is léteznek. Dokumentált vizsgálati elrendezéssel valós épületelem-méréseket is közzéteszünk.

Miért mutatnak valós U-érték-méréseket?

Mert egy rendszer hatását nem szabad csupán elméletileg leírni. A ténylegesen elkészült épületelemeken végzett mérések megmutatják, milyen hőtechnikai viselkedést értek el valójában a dokumentált peremfeltételek mellett.

Mi történik valójában az épületen?

A PScoat hőtechnikai hatása nem írható le csupán elméletileg. Ténylegesen elkészült épületeken is megvizsgálták.

Egy 1900-ban épült házon a külső fal belső felületi hőmérsékletét mérték a bevonás előtt és után, összehasonlítható körülmények között. Külső hőmérséklet: kb. 0 °C, szobahőmérséklet: kb. 20 °C. Előtte: 12,9 °C falfelület; utána: 19,0 °C falfelület.

A teljes dokumentáció és további mérések az oldalon fentebb található vizsgálati jelentésben érhetők el.