研究 01
鋼筋混凝土框架建築
一棟集合住宅塗上了 1 mm 厚的 PowerSmartCoat 塗層。
- U 值
- 塗佈前 2,632 塗佈後 0,096
- 室內表面
- 塗佈前 13,0 °C 塗佈後 19,7 °C
- 結露
- 塗佈前 明顯 塗佈後 無
U 值降低約 96%
三棟既有建築的四項現場測量、文獻化研究與現場使用者的見證。每項數據都註明取得時的條件。
在施作前後測量了室內表面溫度。四組測量數據中有兩組來自同一棟建築,是在不同條件下測得。這些數據記錄的是這三處物件的結果。
測量方法:在外牆內側測量表面溫度,塗佈前後一律在同一測量點,於供暖季節進行。各物件的邊界條件列於表格及下方圖片中。
| 物件 | 邊界條件 | 塗佈前(°C) | 塗佈後(°C) | 溫差(K) | 依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅建築,建於 1890 年 | 室外 2–5 °C,室內 20 °C | 12,0 | 19,0 | +7,0 | 現場測量 |
| 住宅建築,建於 1900 年 | 實心磚 400 mm,室外 0 °C | 12,9 | 19,0 | +6,1 | 現場測量 |
| 住宅建築,建於 1900 年 | 供水溫度固定 36 °C | 12,3 | 18,6 | +6,3 | 現場測量 |
| 住宅建築,建於 1960 年 | 混凝土,天花板輻射供暖,室外 4 °C | 11,0 | 19,0 | +8,0 | 現場測量 |
| 參考線:最低表面溫度 12,6 °C。此值源自 DIN 4108-2 在其規定之標準化邊界條件(室內空氣 20 °C,室外空氣 -5 °C)下要求 fRsi >= 0.70。這三處物件的邊界條件與此不同;此線僅供對照參考。四組數值皆為物件現場實測。 | |||||
三處物件,針對其構造進行檢驗,並在施作前後測定 U 值。
研究 01
一棟集合住宅塗上了 1 mm 厚的 PowerSmartCoat 塗層。
U 值降低約 96%
研究 02
針對汽油儲槽在持續運轉下的效果所進行的研究。
蒸發損耗降低
研究 03
在受保護的歷史外牆上,與傳統隔熱材料進行比較。
回收更快
每組測量數據對應一張該物件的圖片。熱像儀會對每張影像重新調整其色彩——因此可供比較的是所顯示的測量點,而不是顏色。

同一外牆塗佈前後的兩張圖片,拍攝於可比較的冬季條件下。這棟建築先前需要很高的供暖功率,卻仍然不夠暖。年熱需求從約 40,000 kWh 降至 15,000 kWh 以下。

圖片將室內空氣——在窗簾處測得,20.0 °C——與旁邊的外牆 19.0 °C 作比較。下方是針對這面牆的構件計算結果。計算預測內側為 12.9 °C,並將該牆評為不合格。實測值則為 19.0 °C。

兩張圖片均在相同的供水溫度下拍攝。右側為起始狀況:窗上混凝土過樑處 10.4 °C,牆面 12.3 °C;左側為事後同一位置,18.6 °C 至 20.4 °C。即使暖氣運轉不變,過樑處的熱橋仍明顯減弱。

具承載力的混凝土結構在熱影像圖中依然可見。儘管混凝土的導熱係數很高,在這些關鍵位置仍測得 19.0 °C;熱性能較佳的磚砌填充牆板,現在與圖片左側的內牆僅有些微差異。
這款塗料多年來已應用於工業設備工程——包括管線、儲槽與廠房。以下企業在其設施中使用本產品。
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有了這款塗料,我們在暖氣功率不變的情況下,把一間辦公室的室內溫度從 6–12°C 提升到 19–21°C。隔熱不佳的房間因此又能重新使用了。
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