Hoppa till innehållet

PowerSmartCoat

Vad kan PScoat egentligen göra?

PScoat är inte en vanlig väggfärg. Det är en termiskt aktiv funktionsbeläggning vars effekt inte kan förklaras enbart av skikttjockleken.

Därför visar vi inte bara produktpåståenden – vi visar mätningar på verkliga byggnadsdelar, kontrollerade provuppställningar och färdiga byggnader.

Termografisk jämförelse av en äldre byggnads vägg före och efter PScoat
Verklig byggnad · termografisk jämförelse
före 12,9 °C
efter 19,0 °C

Innerväggens yta under jämförbara mätförhållanden – före och efter beläggning.

Det är inte tjockleken ensam som avgör – det är hela byggnadsdelens termiska beteende.

Vid klassisk homogen isolering kan värmeprestandan till stor del beskrivas med värmeledningsförmåga och skikttjocklek. Vid en funktionsbeläggning kan däremot flera fysikaliska effekter verka tillsammans. Det som räknas är därför den mätbara förändringen av värmemotståndet under definierade randvillkor.

Det är precis där våra undersökningar tar sin början: vi tittar inte bara på materialet på papperet, utan på den färdiga byggnadsdelens beteende.

Fysikaliska grunder

Vilka effekter kan bidra till värmeprestandan?

PScoat är inte ett homogent block av isoleringsmaterial. Värmeprestandan hos en funktionsbeläggning kan uppstå genom samspelet mellan flera fysikaliska egenskaper.

  1. 01

    Värmeledning

    Beläggningens mikrostruktur påverkar värmeöverföringen och värmeflödet inom skiktet.

  2. 02

    Värmestrålning

    Ytegenskaper som emissivitet påverkar strålningsutbytet vid byggnadsdelens yta.

  3. 03

    Värmeövergång

    Gränsytornas egenskaper kan påverka värmeövergången mellan ytan och den omgivande luften.

  4. 04

    Mikrostruktur

    Inbäddade mikropartiklar och ihåliga strukturer skiljer beläggningen från en vanlig homogen färg.

Det som räknas är därför inte en teoretisk betraktelse av en enskild effekt, utan hela byggnadsdelens mätbara värmebeteende.

Färsk in situ-mätning

En verklig PScoat-vägg. Uppmätt i nästan 12 timmar.

Den 6–7 september 2026 loggades en verklig PScoat-belagd vägg kontinuerligt i nästan tolv timmar med en Testo 635-2 med U-värdesmätsats.

Testo 635-2 U-värdesmätning på en verklig PScoat-belagd vägg
Verklig in situ-mätning: Testo 635-2 · U-värdesmätsats · kontinuerlig loggning · fullständiga rådata dokumenterade.
0,140
W/(m²K) · medelvärde över det stabila mätfönstret
11:57 h
sammanhängande mättid
42 978
giltiga datapunkter
≈ 0,00012
W/(m·K) · motsvarande tekniskt jämförelsevärde

Vad mättes?

Mätningen gjordes på en verklig yttervägg belagd med PScoat. Vägguppbyggnaden består av historiskt massivt tegel, putsskikt och den yttre PScoat-beläggningen.

Beläggningen var cirka 0,5 mm tjock. Basic B och PSC Build användes, i 2024 års formulering.

Över det stabila fönstret från 01:15 till 03:15 var det uppmätta U-värdet i genomsnitt cirka 0,140 W/(m²K).

Tekniskt jämförelsevärde

Från U-värde till motsvarande värmeledningsförmåga

R = d / λ

Utifrån det uppmätta tillkommande värmemotståndet kan ett motsvarande jämförelsevärde härledas för den undersökta beläggningstjockleken.

  • Räkneexempel vid U = 0,20 W/(m²K)
  • Rtotal = 5,00 m²K/W
  • Rbeläggning ≈ 4,375 m²K/W
  • λekv ≈ 0,000114 W/(m·K)

På den här webbplatsen använder vi det tekniska jämförelsevärdet λ ≈ 0,00012 W/(m·K). Räkneexemplet ligger inom samma storleksordning.

Viktigt: det lambdavärde som anges här är den motsvarande termiska systemprestandan enligt CE-märkningen, härledd ur byggnadsdelens uppmätta beteende för just denna uppbyggnad och skikttjocklek.

Verklig byggnad

Vad händer egentligen på en verklig vägg?

Värmebilden visar mycket åskådligt hur en byggnadsdels yttemperatur förändras under jämförbara förhållanden.

Värmebild av en äldre byggnads vägg efter beläggning med PScoat
Exempel · byggt cirka 1900: samma vägg, påtagligt annorlunda yttemperatur.

Utomhustemperatur cirka 0 °C, rumstemperatur cirka 20 °C. Termografin visar förändringen av innerytans temperatur.

Värmebilderna gör effekten synlig.

12 → 19 °C
Väggyta
Exempelmätning på en historisk vägg under jämförbara inne- och utomhusförhållanden.
≈ 40 000 → <15 000
kWh/år
Dokumenterat exempelvärde för en byggnad från slutet av 1800-talet.
36 °C
Framledningstemperatur
Ytterligare jämförande mätning på en historisk byggnad vid konstant framledningstemperatur för värmen.

Kontrollerad provuppställning

Inte bara uppmätt på byggnaden.

I en kontrollerad provuppställning jämfördes en flerskikts vägguppbyggnad under definierade temperaturförhållanden.

Energibehov per uppbyggnad under 24 timmar i den kontrollerade provuppställningen
UppbyggnadEnergi / 24 hFörändring jämfört med referens
Referens6,58 kWh—
PSC4,38 kWh−33,4 %
100 mm polystyren4,48 kWh−31,9 %
PSC + fasadbeläggning4,08 kWh−38,0 %

Uppmätt i en kontrollerad provuppställning och bekräftat i praktiken av hundratals nöjda privatkunder, globala koncerner och militären. Vi lämnar en U-värdesgaranti på varje paketvariant.

Vetenskapligt uppmätt

Vad mätningarna visar.

Mätningarna visar

  • en mätbar förändring av värmemotståndet
  • minskat energibehov, uppmätt i provuppställningen och bekräftat i praktiken av hundratals nöjda privatkunder, globala koncerner och militären
  • förändrat avsvalningsbeteende
  • tydliga förändringar av yttemperaturer
  • termiska effekter under kontrollerade och verkliga förhållanden

Vanliga frågor

De tekniska frågorna.

Är PScoat helt enkelt en ”isolerande färg”?

Nej. PScoat är utformad som en termiskt aktiv funktionsbeläggning. Dess termiska effekt beskrivs inte enbart av tjockleken på ett homogent isoleringsskikt.

Hur kan ett skikt på cirka 0,5 mm ha en termisk effekt?

Skikttjockleken ensam beskriver inte effekten fullständigt. Det som räknas är hela konstruktionens termiska beteende under de relevanta randvillkoren.

Vad betyder λ ≈ 0,00012 W/(m·K)?

Detta värde är det motsvarande tekniska jämförelsevärde som vi härleder ur byggnadsdelens uppmätta beteende och den provade beläggningstjockleken och anger i enlighet med CE-märkningen.

Kan PScoat tas med i en U-värdesberäkning?

Det termiska beteendet kan beaktas via det tillkommande värmemotståndet hos det undersökta systemet.

Varför är verkliga U-värdesmätningar viktiga?

Därför att de fångar det faktiska termiska beteendet hos en färdig byggnadsdel. Det gör att teoretiska bedömningar kan kontrolleras mot verkliga mätdata.

Teknisk dokumentation

Vill du gå djupare? Här är data.

Mätningar är bara verkligt meningsfulla när underliggande data kan kontrolleras.

Du behöver inte bara lita på vårt ord.

Titta på mätningarna, kontrollera data och bilda dig en egen uppfattning.

Visa alla mätningar Ställ en teknisk fråga

Så vad är PScoat egentligen?

PScoat är inte en vanlig väggfärg, utan en termiskt aktiv funktionsbeläggning. Dess termiska effekt kommer inte enbart från tjockleken hos ett klassiskt, homogent isoleringsskikt.

Hos PScoat samverkar värmeledning, värmestrålning och värmeövergång vid ytan. Därför går effekten inte rimligen att bedöma genom att bara jämföra ”0,5 mm beläggning mot 100 mm isoleringsmaterial”. Det som räknas är det resulterande värmemotståndet för hela byggnadsdelen under definierade randvillkor.

Effekten har undersökts både i kontrollerade provuppställningar och på verkliga färdiga byggnadsdelar. Vi publicerar provuppställningar, mätkurvor och mätdata ovan på den här sidan och i mätrapporten.

Hur kan ett så tunt skikt ha en termisk effekt?

Skikttjockleken ensam beskriver inte PScoats termiska effekt fullständigt.

Hos en klassisk homogen isoleringsskiva beskrivs värmemotståndet till stor del av skikttjocklek och värmeledningsförmåga. Hos en termiskt aktiv beläggning kan även strålningseffekter och värmeövergång vid gränsytorna vara relevanta.

Därför tittar vi hos PScoat inte bara på en enskild materialparameter utan på den belagda byggnadsdelens mätbara värmebeteende.

Vad betyder lambdavärdet för PScoat?

Lambdavärde och motsvarande värmeledningsförmåga

För att beräkna en flerskikts vägguppbyggnad tas varje termiskt relevant komponent med via sitt värmemotstånd. För ett homogent skikt gäller R = d / λ.

För PScoat kan ett motsvarande lambdavärde för den undersökta beläggningstjockleken härledas ur den belagda väggens uppmätta tillkommande värmemotstånd.

Över det undersökta tjockleksintervallet på ungefär 0,3 till 1,5 mm visar jämförelsestudierna ett ungefär linjärt samband mellan skikttjocklek och tillkommande värmemotstånd.

För de undersökta uppbyggnaderna ger detta ett motsvarande tekniskt jämförelsevärde i storleksordningen λ ≈ 0,00012 W/(m·K). Värdet tjänar till att överföra den uppmätta termiska effekten till en konventionell beräkningsmodell för flerskikts byggnadsdelar.

Vanliga tekniska frågor om PScoat

Är PScoat en isolerfärg?

Nej. PScoat används som en termiskt aktiv funktionsbeläggning. Dess termiska effekt beskrivs inte enbart via ett klassiskt homogent isoleringsskikt, utan via den belagda byggnadsdelens termiska beteende.

Hur kan 0,5 mm PScoat över huvud taget isolera?

Effekten går inte att bedöma utifrån skikttjockleken ensam. Förutom värmeledning är även värmeövergång och strålningsprocesser relevanta i en beläggning. Det som räknas är därför hela byggnadsdelens mätbara värmemotstånd.

Vilket lambdavärde har PScoat?

För de undersökta systemen kan ett motsvarande lambdavärde i storleksordningen 0,00012 W/(m·K) härledas ur det uppmätta tillkommande värmemotståndet. Värdet beskriver överföringen av det uppmätta systembeteendet till en konventionell beräkningsmodell.

Kan PScoat tas med i en U-värdesberäkning?

Ja. För en konkret vägguppbyggnad kan beläggningens tillkommande värmemotstånd beaktas och användas för att beräkna ett U-värde för hela byggnadsdelen.

Är lambdavärdet detsamma vid varje skikttjocklek?

Över det undersökta intervallet på ungefär 0,3 till 1,5 mm visar studierna ett ungefär linjärt samband mellan skikttjocklek och tillkommande värmemotstånd. Vid större skikttjocklekar minskar denna linjäritet.

Finns det oberoende studier?

Ja. Vid sidan av våra egna mätningar finns studier från externa prov- och forskningsinstitut. Vi publicerar även verkliga mätningar på byggnadsdelar med dokumenterad provuppställning.

Varför visar ni verkliga U-värdesmätningar?

Därför att ett systems effekt inte bara bör beskrivas teoretiskt. Mätningar på verkliga färdiga byggnadsdelar visar vilket termiskt beteende som faktiskt uppnåddes under de dokumenterade randvillkoren.

Vad händer egentligen på byggnaden?

PScoats termiska effekt går inte bara att beskriva teoretiskt. Den har också undersökts på verkliga färdiga byggnader.

På ett hus byggt 1900 mättes ytterväggens innerytetemperaturer före och efter beläggning, under jämförbara förhållanden. Utomhustemperatur: ca 0 °C, rumstemperatur: ca 20 °C. Före: 12,9 °C väggyta; efter: 19,0 °C väggyta.

Fullständig dokumentation och ytterligare mätningar finns i mätrapporten ovan på den här sidan.