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實證

測得的結果

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。

三處物件的四組測量數據

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。

四棟既有建築塗佈前後的牆面表面溫度(現場測量)四列的啞鈴圖。橫軸顯示牆面表面溫度,範圍為攝氏 8 至 22 度。每個物件都以一條線連接塗佈前的點與塗佈後的點。住宅建築,建於 1890 年,室外 2–5 °C,室內 20 °C:塗佈前 12,0 °C,塗佈後 19,0 °C,溫差增加 7,0 K,依據 現場測量. 住宅建築,建於 1900 年,實心磚 400 mm,室外 0 °C:塗佈前 12,9 °C,塗佈後 19,0 °C,溫差增加 6,1 K,依據 現場測量. 住宅建築,建於 1900 年,供水溫度固定 36 °C:塗佈前 12,3 °C,塗佈後 18,6 °C,溫差增加 6,3 K,依據 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:塗佈前 11,0 °C,塗佈後 19,0 °C,溫差增加 8,0 K,依據 現場測量。一條垂直虛線標示 DIN 4108-2 規定的最低表面溫度攝氏 12,6 度;這是標準化邊界條件下的標準值,並非實測值。四項塗佈前的數值中有三項低於該線,四項塗佈後的數值則全都高於該線。所有數值均為物件現場測量所得。81012141618202212,6 °C · 依 DIN 4108-2 的標準值1890 年住宅12,019,0+7,0 K1900 年住宅 · 實心磚12,919,0+6,1 K1900 年住宅 · 供水溫度 36 °C12,318,6+6,3 K1960 年住宅 · 天花板輻射供暖11,019,0+8,0 K塗佈前塗佈後牆面表面溫度,單位 °C · 所有資料點:現場測量

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。

以表格呈現的數值
塗佈前後的牆面表面溫度。所有數值:現場測量,供暖季節。
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 °C12,019,0+7,0現場測量
住宅建築,建於 1900 年實心磚 400 mm,室外 0 °C12,919,0+6,1現場測量
住宅建築,建於 1900 年供水溫度固定 36 °C12,318,6+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 °C11,019,0+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。
來源:我們自行在供暖季節對四棟既有建築進行的現場測量。虛線參考線為 DIN 4108-2 規定的標準值。

文獻化研究

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

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%

研究 02

石化儲槽

針對汽油儲槽在持續運轉下的效果所進行的研究。

儲槽溫度
塗佈前 採傳統隔熱 塗佈後 低 2°C
蒸發量
塗佈前 基準值 塗佈後 損耗較低

蒸發損耗降低

研究 03

受保護的歷史外牆

在受保護的歷史外牆上,與傳統隔熱材料進行比較。

層厚
塗佈前 15–20 cm EPS WLG 031 塗佈後 1 mm 塗層
隔熱效果
塗佈前 基準值 塗佈後 更高

回收更快

熱影像圖

對應的熱影像圖

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。

一棟獨棟住宅塗佈前後的兩張上下排列的熱影像圖。外牆表面與屋頂在顏色上清楚可辨。

住宅建築,建於 1890 年

室外溫度
2 °C / 5 °C
室溫
20 °C
牆面
12 °C → 19 °C

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。

房間牆角的熱影像圖,標有兩個測量點:窗簾處 20.0 度,外牆處 19.0 度。下方為 400 毫米實心磚牆的構件計算畫面截圖。

住宅建築,建於 1900 年——實心磚

室外溫度
0 °C
室溫
20 °C
牆面
12,9 °C → 19 °C
Wandaufbau
實心磚,400 mm

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。

並排的兩張客廳熱影像圖。右側在牆面與窗過樑處的冷點測得 15.2、10.4 與 12.3 度;左側同一位置則為 19.5、18.6 與 20.4 度。

住宅建築,建於 1900 年——相同的供水溫度

室外溫度
5 °C → 3 °C
室溫
16 °C → 20,5 °C
牆面
12,3 °C → 18,6 °C
Vorlauf
固定 36 °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。

客廳熱影像圖,天花板因天花板輻射供暖而呈暖色,落地窗旁的外牆上有一個 19.0 度的測量點。

住宅建築,建於 1960 年——混凝土框架

室外溫度
4 °C
室溫
20 °C
牆面
11 °C → 19 °C
Heizung
天花板輻射供暖

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。

工業

工業應用

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。

煉油與化學工業

  • CHEVRON
  • ORLEN
  • SLOVNAFT
  • MOL
  • AZOTY GROUP
  • AGROFERT
  • SYNTHOS

發電廠、區域供熱、供水

  • VEOLIA
  • MAVIR (Almásfüzitő, HU)
  • WĘGLOKOKS (PL)
  • ZEM (PL)
  • EC MIKOŁAJ (PL)
  • PLYNEX / VAE Controls

工業氣體

  • Air Liquide
  • Air Products
  • LINDE

汽車工業

  • OPEL
  • CONTINENTAL

採礦與冶煉

  • KGHM Polska Miedź
  • Koksownia Częstochowa (ZARMEN G.A.)

再生能源

  • UWC (Thailand)
  • GREEN GAS

食品、營建、國防技術、不動產

  • HEINEKEN
  • TEMPEST HOLD (SK)
  • VÝVOJ Martin (Czechoslovak Group)
  • FUJI (DE)
  • EL-GROUP (DE)
來自現場

客戶心得

曾使用本塗料的企業——親口分享。

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。

Rewe Group辦公大樓專案

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Schmidt & Sohn專業施工廠商
參考案例

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德語區國家的合作夥伴 德國地圖,含十六個聯邦邦,另加奧地利與瑞士。地圖上標示了 38 個據點:11 位技術顧問以圓形表示,11 位客戶顧問以方形表示,16 家施工廠商以三角形表示。重點在北萊茵-西發利亞,另有集中在大漢堡地區、下薩克森與萊茵-內卡地區的其他據點。每個點在取得焦點時都會顯示姓名、職務與聯絡方式。 巴登-符騰堡 巴伐利亞 柏林 布蘭登堡 不萊梅 漢堡 黑森 梅克倫堡-前波美拉尼亞 下薩克森 北萊茵-西發利亞 萊茵蘭-普法爾茨 薩爾蘭 薩克森 薩克森-安哈特 石勒蘇益格-荷爾斯泰因 圖林根 漢堡 不萊梅 柏林 漢諾威 多特蒙德 萊比錫 德勒斯登 科隆 法蘭克福 紐倫堡 斯圖加特 維也納 慕尼黑 蘇黎世
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