التخطي إلى المحتوى
عزل بالكرات النانوية للواجهات والمباني القائمة

طلاء واحد.
1 مليمتر.
بدلًا من 15 إلى 20 سنتيمترًا من البوليسترين.

يُطبَّق PowerSmartCoat بالرول أو بالرش بدل تثبيته، ويرفع درجة حرارة الجدار من الداخل فوق عتبة خطر العفن. وتحتفظ حواف النوافذ وصناديق الستائر الدوّارة وبروفيلات الواجهة بأبعادها الحالية — ويمكن الطلب ابتداءً من 50 م².

كم تبلغ التكلفة؟
نتائج مقيسة، لا وعود

توفير في طاقة التدفئة بنسبة 50–70 % في المتوسط

مع PScoat على الواجهة وأرضية العلية. مثالان موثّقان:

أكثر من 60 %

منزل بُني عام 1890

انخفض الطلب السنوي على الحرارة من نحو 40,000 إلى أقل من 15,000 كيلوواط ساعة.

اطّلع على القياس
U 2.63 → 0.096

مبنى سكني من عام 1960

بطبقة PScoat لا تتجاوز سماكتها 1 مم، انخفضت قيمة U للجدار الخارجي من 2.63 إلى 0.096 W/(m²K). وأصبحت حرارة الجدار من الداخل 19.7 °C بدلًا من 13.0 °C.

اقرأ الدراسة (PDF)

CE وفق EN 15824 · موثَّق من TÜV NORD · ضمان لقيمة U لكل باقة

ما الذي يقدمه PowerSmartCoat لمبناك

  • خفض تكاليف التدفئة
  • تعزيز الحماية من الحريق
  • منع العفن
  • الحماية من الحرارة في الصيف
  • حماية الأسطح
  • حماية السقف
العلم السويسري
المعهد الألماني للتقنية الإنشائية (DIBt)
Made in EU
KfW
BAFA
علامة CE
TÜV NORD Verified Product – ما الذي اختبرته TÜV NORD
ما الذي اختبرته TÜV NORD

في إطار إجراء «المنتج الموثَّق» (Verified Product) لدى TÜV NORD Polska Sp. z o.o.، جرى اختبار المعايير التالية لعائلة المنتجات PSC 250T وتأكيدها:

  • الكثافة الحجمية
  • الرقم الهيدروجيني pH
  • نفاذية بخار الماء
  • امتصاص الماء
  • محتوى المركبات العضوية المتطايرة VOC
  • قوة الالتصاق بالشدّ
  • السلوك تجاه الحريق

الشهادة متاحة عند الطلب: info@powersmartcoat.de · cert.tuv-nord.pl (ID 141649)

ما الذي اختبرته TÜV NORDفي إطار إجراء «المنتج الموثَّق» (Verified Product) لدى TÜV NORD Polska Sp. z o.o.، جرى اختبار المعايير التالية لعائلة المنتجات PSC 250T وتأكيدها:
شاهدونا على CNN Prima News

CNN Prima News تتحدث عن PScoat

CNN Prima News تتحدث عن PScoat

يؤدي التشغيل إلى تحميل الفيديو من YouTube، وبذلك تُنقل بيانات إلى YouTube.

خصائص المنتج

لماذا العزل بالكرات النانوية؟

أربع خصائص تميّز الطلاء عن أنظمة العزل التقليدية: الموصلية الحرارية، وقيمة U، ودرجة حرارة السطح، ونفاذية البخار. وفيما يلي شرح لما تعنيه كل منها لمبناك.

منصة اختبار كاتوفيتسا 2018 (حساب Katodesk رقم 40-012): −33.43% من الطاقة الحرارية، أكثر من 10 سم من البوليسترين (−31.91%). المقاومة الحرارية للنظام R = 2.493 m²K/W عند سماكة 0.35 مم، وقيمة المادة λ = 0.0324 W/(m·K).

المبدأ

عيشوا بدفء أكبر، دفّئوا أقل.
اعزلوا بذكاء، لا بثخانة.

لا يُغيّر PScoat منزلكم — بل يَحجب انتقال الحرارة عند السطح.

ببساطة، يعمل مسار الحرارة كما تعمل المقاومات الكهربائية الموصولة على التسلسل. كلما زادت المقاومة الكلية، قلّت كمية الحرارة المنتقلة عند نفس فرق درجة الحرارة.

العزل التقليدي

Rsi Rالحائط ↑مزيد من مادة العزل Rse

تُزاد مقاومة العنصر الإنشائي بإضافة ثخانة عزل إضافية.

PScoat

Rsi Rالحائط ↑+ الموصلية الحرارية R*se ↑السطح

يُغيّر PScoat انتقال الحرارة عند السطح الخارجي — ومعه مسار الحرارة بالكامل.

الفرق واضح على الفور: العزل التقليدي يزيد مقاومة العنصر الإنشائي فقط. أما PScoat فيُغيّر أيضًا انتقال الحرارة عبر الحمل الحراري والإشعاع عند السطح الخارجي.
الفيزياء، بشرح أكثر تفصيلاً
20 °C
الداخل يُطلق هواء الداخل حرارته إلى سطح الحائط.
0 °C
هواء الخارج يُطلق السطح الخارجي حرارته إلى البيئة المحيطة.
Rsiالداخل
مادة الحائط
Rseالخارج
1

انتقال الحرارة في الداخل

ينتقل هواء الداخل بحرارته إلى سطح الحائط. ولهذا الانتقال مقاومته الحرارية الخاصة، التي يُرمز إليها بـ Rsi.

2

الحرارة عبر المادة

ثم تنتقل الحرارة عبر مادة الحائط. وتعتمد مقاومتها، من بين عوامل أخرى، على λ وثخانة المادة.

3

انتقال الحرارة في الخارج

وأخيرًا، يجب أن تنتقل الحرارة من السطح الخارجي إلى البيئة الخارجية. ويُرمز إلى هذا الجزء بـ Rse.

مثال حسابي مبسّط 10 cm من الخرسانة – لماذا قد يكون للسطح أهمية مفاجئة في مسار الحرارة الكلي.

① المادة فقط

أولًا، ننظر فقط إلى طبقة الخرسانة التي يبلغ سمكها 10 cm.

Rconcrete = d / λ = 0.10 / 2.0 = 0.05 m²K/W
U = 1 / R = 1 / 0.05
U = 20 W/(m²K)

هذا لا يغطي سوى التوصيل الحراري عبر المادة نفسها. ولا تزال عمليتا انتقال الحرارة عند السطحين مفقودتين.

② مسار الحرارة الكامل

والآن نأخذ في الحسبان أيضًا انتقال الحرارة عند السطحين الداخلي والخارجي.

Rtotal = Rsi + Rconcrete + Rse = 0.13 + 0.05 + 0.04 = 0.22 m²K/W
U = 1 / 0.22
U ≈ 4.55 W/(m²K)

في هذا المثال المبسّط، تُساهم مقاومتا السطحين مساهمة كبيرة في المقاومة الحرارية الكلية.

من الناحية الحرارية، لا ينتهي الحائط عند سطحه.

تَصِف قيمة U مسار الحرارة بالكامل: من الغرفة، عبر السطح الداخلي، فعبر العنصر الإنشائي، فعبر السطح الخارجي، وصولًا إلى البيئة الخارجية.

ببساطة:

Rtotal = Rsi + Rmaterial + Rse
U = 1 / Rtotal

فلماذا لا تزال تُستخدم قيمة ثابتة لـ Rse؟

في حسابات قيمة U المعيارية، لا يمكن إعادة حساب ظروف انتقال الحرارة الفعلية بالكامل لكل مبنى، وكل ساعة، وكل سرعة ريح، وكل درجة حرارة سطح، وكل بيئة إشعاعية.

ولهذا تستخدم فيزياء البناء ظروفًا مرجعية محدّدة ومقاومات سطحية معيارية في الحساب القياسي.

EN ISO 6946

يحدّد هذا المعيار طرقًا لحساب المقاومة الحرارية ومُعامل النفاذية الحرارية لعناصر البناء، باستخدام شروط حدّية ومقاومات سطحية معيارية.

لذلك فإن القيمة المستخدمة عادةً Rse = 0.04 m²K/W هي رقم مرجعي معياري للحساب القياسي – وليست قانونًا طبيعيًا عامًا يبقى ثابتًا بالضبط في جميع ظروف الطقس الفعلية.

وهنا بالتحديد يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام بالنسبة إلى الطلاءات السطحية.

عندما تتغيّر الخصائص الحرارية لسطح خارجي، فإن الأمر لا يتعلّق فقط بطبقة إضافية من المادة. بل يمكن أن تتغيّر أيضًا الشروط الحدّية الحرارية للسطح بالنسبة إلى الهواء والإشعاع والإشعاع الشمسي.

لذلك فالسؤال الحاسم ليس فقط: «ما مدى ثخانة الطبقة؟» بل أيضًا: «كيف يتغيّر مسار الحرارة بالكامل؟»

طلاء Low-E يكاد يكون غير مرئي
طلاء Low-E يكاد يكون غير مرئي

لا يوجد بوليسترين في نافذتكم أيضًا.
طلاء فقط.

هذا معيار متبّع منذ 30 عامًا.

يستخدم التزجيج الحراري الحديث ما يُعرف بـطلاءات Low-E.

تُغيّر هذه الطبقات الفائقة الرقة التي تكاد تكون غير مرئية الخصائص الحرارية لسطح الزجاج، وتُقلّل بشكل خاص من تبادل الإشعاع الحراري طويل الموجة.

ونتيجةً لذلك، تتحسّن قيمة U للنافذة كاملة بنسبة تقارب 50% – مع أن الطلاء نفسه رقيق للغاية.

المبدأ الأساسي: لا تُحقَّق الحماية الحرارية فقط بوضع مزيد من المادة بين الدفء والبرودة. بل يمكن أيضًا لـخصائص السطح أن تؤثّر في كيفية انتقال الحرارة بين العنصر الإنشائي والبيئة المحيطة به.

الخلفية التقنية: تصف وزارة الطاقة الأمريكية طلاءات Low-E صريحةً بأنها إجراء لتقليل معامل U. وزارة الطاقة الأمريكية – طلاءات Low-E وأداء النوافذ

التجربة

250 °C → 45 °C

لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ مُسخَّن – مرة بدون طلاء، ومرة مطليًّا بـ PScoat.

لوح فولاذ مقاوم للصدأ على صفيحة تسخين قيد التشغيل · قياس بالتماس

قياس حقيقي على مبنى

تأثير سطح مُغيَّر –
تمّ قياسه.

السؤال الحاسم ليس ما إذا كان طلاء رقيق قد ينجح نظريًا. بل ما يهمّ هو ما يُقاس فعليًا على العنصر الإنشائي الحقيقي.

قياس قيمة U في الموضع (in-situ) بطلاء PScoat لا يتجاوز 0.5 mm

قيست على العنصر الإنشائي الحقيقي على مدى عدة ساعات من الرصد المتواصل – وليست قياسًا لحظيًا واحدًا.

0,5 mmسمك الطلاء
PScoat – قياس قيمة U في الموضع بطلاء سمكه 0.5 mm: تطوّر قيمة U، ودرجة حرارة الحائط، ودرجة حرارة هواء الداخل والخارج

بيانات القياس الأصلية: قيمة U، ودرجة حرارة الحائط، ودرجة حرارة هواء الداخل، ودرجة حرارة هواء الخارج على مدى فترة القياس بالكامل.

الطلاء0.5 mmإعداد القياس
نطاق القياس المستقر≈ 0.12–0.18W/(m²K)، حسب وقت القياس
مدة القياس≈ 12 hعملية قياس متواصلة

ما الذي يُظهره هذا القياس؟

حُدِّدت قيمة U على العنصر الإنشائي الحقيقي على مدى فترة طويلة. وتُظهر بيانات القياس استقرار قيمة U المحسوبة ضمن نطاق منخفض لفترة ممتدة بعد مرحلة الاستقرار الأولية.

فنحن هنا لا ننظر إلى قيمة حرارة واحدة فقط، بل إلى تطوّر انتقال الحرارة عبر الزمن في ظروف حقيقية.

لم تُجرِ PScoat قياسات كهذه مرة واحدة فقط. فقد جرى فحص هذا التأثير وتكرار التحقّق منه على مبانٍ وبُنى إنشائية مختلفة.

الادعاء قابل للقياس.لا يُفسَّر PScoat برقم نظري للمادة وحده. بل ما يهمّ هو التأثير الحراري على العنصر الإنشائي الفعلي – وهذا التأثير قابل للقياس.
تريدون معرفة ما يعنيه ذلك لمبناكم؟ابدؤوا بحساب النظام الذي يناسب مبناكم.
حساب مبناي
مقارنة بالتصوير الحراري

هكذا يبدو التغيّر في الصورة الحرارية.

تظهر قيمة U التي قيست سابقًا على المبنى الحقيقي أيضًا في الصورة الحرارية للواجهة.

صورة حرارية للواجهة قبل الطلاء
قبل

فقد حراري واضح للعيان

تبرز أسطح المبنى الساخنة بوضوح في الصورة الحرارية مقارنةً بالمحيط الأبرد.

صورة حرارية للواجهة بعد الطلاء
بعد

تندمج الواجهة حراريًا مع محيطها

بعد الطلاء، تصبح منطقة الواجهة التي كانت بارزة بوضوح سابقًا أقل بروزًا بكثير في الصورة الحرارية.

واللافت بشكل خاص: أن المناطق التي لم تُطلَ بعد – مثل نافذة السطح ومنطقة المدخل – لا تزال بارزة. وتُظهر الصورة الحرارية الفرق بين الأسطح المعالَجة وتلك التي لم تُعالَج بعد بوضوح فوري.
اختيار النظام

أي نظام يناسبك؟

تكفي ثلاث معلومات لحساب المادة المطلوبة. أضف التوصية إلى الطلب أدناه بنقرة واحدة.

مستوى العزل المطلوب

هذا المقدار قيمة إرشادية لسطح أملس. فالملمس والامتصاصية وطريقة التطبيق تغيّره؛ ولا يصبح ملزمًا إلا بعد اختباره على مساحة عيّنة على السطح الأساسي الأصلي.

باقات الواجهات

أربعة مستويات، وأربعة أهداف للعزل

يعتمد المستوى المناسب على ما يجب أن يحققه المبنى. تشمل المستويات الثلاثة الأولى المادة اللازمة للتركيب الكامل؛ أما المستوى الرابع فيشمل أيضًا التطبيق بواسطة شركة متخصصة في التنفيذ. مع ضمان لقيمة U على كل مستوى من مستويات الباقات.

مبنى سكني يظهر نصفه الأيسر على هيئة ترمس — فالطلاء يُبقي الدفء داخل المبنى بدل زيادة سماكة الجدار.

يمكن الطلب ابتداءً من 1 م² لكل مستوى. تُشحن الطلبات دون 50 م² من مستودع كيتش: الشحن إلى الخارج ابتداءً من 97 €، مع رسم تعبئة إضافي قدره 18 € إذا لم يكن الطلب من مضاعفات 18 م² بالضبط. ويمكنك الاطلاع على تكاليف الشحن الدقيقة إلى بلدك في السلة. الأسعار لكل متر مربع من الواجهة شاملةً ضريبة القيمة المضافة. تغطي المستويات الثلاثة الأولى المادة دون التطبيق؛ أما PScoat Komplett فيشمل التطبيق بواسطة شركة متخصصة في التنفيذ، ويُحاسَب بعد القياس. تسري قيم U على التركيب النظامي المعني؛ ونقدّم ضمانًا لقيمة U على كل مستوى من مستويات الباقات.

اطلب الباقة استفسر عن تركيب لعقارك

ضمان توفير الطاقة

لستم مضطرين
إلى الاقتناع بكلامنا فقط.

دُرِس التأثير الحراري لـ PScoat في ظروف مضبوطة وعلى مبانٍ حقيقية. ولهذا نذهب خطوة أبعد: فنربط أداءنا بنتيجة قابلة للقياس على العنصر الإنشائي المُعالَج.

المهم ليس ما نَعِد به.

المهم هو ما يتحقّق فعليًا في مبناكم. ويُقلّل ضمان توفير الطاقة من مخاطركم، ويجعل التأثير الحراري الموعود قابلًا للتحقّق.

01

مبناكم

ننظر إلى الوضع الابتدائي وبنية الحائط القائمة. والمهم دائمًا هو العنصر الإنشائي المحدَّد – لا بنية نموذجية نظرية.

02

تطبيق PScoat

يُطبَّق الطلاء وفقًا للنظام المختار والغرض المحدَّد له.

03

التحقّق من النتيجة

عند الطلب، يمكن التحقّق من التأثير الحراري عبر قياس موثَّق لقيمة U على العنصر الإنشائي المحدَّد.

لا ثقة عمياء.
بل نتيجة قابلة للتحقّق.
مهم:
يتعلّق الضمان بالتأثير الحراري الموعود للحائط الخارجي المُعالَج. أما سلوك التدفئة الفردي، أو عادات التهوية، أو التسرّبات في غلاف المبنى، فهي أمور مستقلّة عن ذلك.
الفرق عن العزل التقليدي

ما الذي يميّزنا

تقنية السيراميك النانوي لأداء عزل بأدنى استخدام للمواد.

  • سماكة طلاء لا تتجاوز بضعة مليمترات
  • منفِّذ للبخار – يمكن للماء أن يخرج
  • طارد للماء – لا يتسرب الماء إلى الداخل
  • يُطبَّق ببساطة بدل التركيب المعقّد
  • مثالي للمباني القائمة
  • دون فواصل ودون جسور حرارية
5.000.000 m²+
أكثر من 5,000,000 م² طُليت بنجاح
أكثر من 160 دولة
حاضرون في أكثر من 160 دولة
+10 سنوات
أكثر من 10 سنوات من الخبرة
من الميدان

هكذا يبدو الفرق

مبنى سكني قبل الطلاء وبعده، مصوَّر بكاميرا التصوير الحراري.

صورتان حراريتان للمبنى السكني نفسه، إحداهما فوق الأخرى، قبل الطلاء وبعده

مبنى سكني، بُني عام 1890

درجة الحرارة الخارجية
2 °C / 5 °C
درجة حرارة الغرفة
20 °C
سطح الجدار قبل التطبيق
12 °C
سطح الجدار بعد التطبيق
19 °C

قبل: قدرة تدفئة عالية ومع ذلك لا توجد درجة حرارة غرفة مرضية.

انخفض الطلب السنوي على الحرارة من نحو 40.000 kWh إلى أقل من 15.000 kWh.

أرقام الأداء بالتفصيل

ما وراء الأرقام الأربعة

المقاومة الحرارية للنظام R، m²K/W

العزل الحراري

منصة اختبار كاتوفيتسا 2018 (حساب Katodesk رقم 40-012): −33.43% من الطاقة الحرارية، أكثر من 10 سم من البوليسترين (−31.91%). المقاومة الحرارية للنظام R = 2.493 m²K/W عند سماكة 0.35 مم، وقيمة المادة λ = 0.0324 W/(m·K).

الأساس بيانات النظام PSC 250 T

قيمة U بوحدة W/(m²·K)

كفاءة الطاقة

في التركيب النظامي الذي جرى فحصه، يحقق الطلاء قيمة U تبلغ 0.1. ونحن نضمن قيمة U هذه للمستوى المختار من الباقات.

الأساس التركيب النظامي، العنصر الإنشائي الذي جرى فحصه

درجة حرارة السطح °C

منع التكاثف

بعد التطبيق يبقى السطح المواجه للداخل أدنى بقليل من درجة حرارة الغرفة، وبالتالي أعلى بكثير من نقطة الندى ومعيار العفن. وهذه هي القيمة بعينها التي يقوم عليها المقطع العرضي للعنصر الإنشائي في صفحة «كيف يعمل».

الأساس قياس ميداني في الموقع

قيمة µ

نفاذية البخار

تتيح قيمة µ البالغة 220 لبخار الماء أن يخرج، فيجف تركيب العنصر الإنشائي. ويجب تقييم التكاثف داخل الطبقات بشكل مستقل وفق DIN 4108-3.

الأساس بيانات النظام PSC 250 T

من الميدان

تجارب العملاء

شركات عملت بالطلاء — بكلماتها الخاصة.

بفضل الطلاء تمكّنا من رفع درجة حرارة مكتب من 6–12°C إلى 19–21°C بقدرة التدفئة نفسها. وهكذا أمكن استخدام الغرفة ضعيفة العزل من جديد.

Rewe Groupمشروع مبنى مكاتب

أقنعنا بساطة التطبيق والنتائج المبهرة. وعملاؤنا سعداء بها.

Schmidt & Sohnشركة تنفيذ متخصصة

سلاسل القياس والدراسات الموثّقة

عزل بالكرات النانوية للواجهات والمباني القائمة

طلاء واحد. 1 مليمتر. بدلًا من 15 إلى 20 سنتيمترًا من البوليسترين.

يُطبَّق PowerSmartCoat بالرول أو بالرش بدل تثبيته، ويرفع درجة حرارة الجدار من الداخل فوق عتبة خطر العفن. وتحتفظ حواف النوافذ وصناديق الستائر الدوّارة وبروفيلات الواجهة بأبعادها الحالية — ويمكن الطلب ابتداءً من 50 م².

التواصل

هل لديك أسئلة عن مبناك؟

أخبرنا بما تخطط له — المساحة وسنة البناء وحالة الواجهة. ستحصل على تقييم واضح، لا حلقة مبيعات لا تنتهي.

  • نردّ خلال يومي عمل.
  • مقترح تركيب لعقارك عند الطلب.
  • مجاني وغير ملزم.

استفسارك

الحقول المعلَّمة بـ* إلزامية.