NANO.WIKI

Pochopit fyziku. Potvrdit měřením.

Nátěr o tloušťce zhruba jednoho milimetru jako tepelná ochrana zní zprvu neobvykle. Proto nechceme žádat, aby nám někdo prostě věřil. NANO.WIKI vysvětluje fyzikální vlastnosti systému, ukazuje k nim příslušné technické doklady a otevřeně uvádí, co bylo na úplných konstrukcích skutečně změřeno.

Rozříznutá dutá keramická nanosféra mezi dalšími sférami: tepelné záření se odráží na povrchu, zatímco vedení tepla musí obcházet dutiny delší cestou.

Stručně vysvětleno

Teplo se po fasádě pohybuje třemi cestami. Nano fasádní izolace staví každé z nich něco do cesty — na třech různých místech. Neexistuje tedy jedna bariéra, nýbrž tři.

  1. 1

    Slunce dopadá na stěnu

    V létě dopadá na fasádu sluneční záření. Běžný povrch jeho velkou část pohltí a zahřeje se; toto teplo pak putuje dál dovnitř. Finální vrstva větší část záření vrátí dříve, než se vůbec pohltí.

    Bariérou je zde povrch sám. Sluneční energii, která se vrátí, není třeba vůbec izolovat.

  2. 2

    Stěna vydává teplo

    Každá plocha teplejší než okolí vyzařuje teplo — bez větru i ve tmě. Kolik to je, nezávisí jen na teplotě, ale na povaze povrchu. Pro vnější povrch nano fasádní izolace je v tomto ohledu uváděna neobvykle nízká hodnota.

    Bariérou je opět povrch, jen v opačném směru: vyzařuje méně než mnoho běžných fasádních povrchů.

  3. 3

    Teplo putuje materiálem

    V masivní látce leží částice na částici. Teplo přechází z jedné na druhou krátkou, souvislou cestou — to je vedení tepla. Nátěr masivní není: je hustě vyplněn dutými keramickými kuličkami a mezi nimi už souvislá pevná látka není.

    Zde není bariérou plocha, nýbrž objížďka. Teplo musí každou dutinu obejít, nespočetněkrát za sebou. Cesta se prodlužuje — a zužuje.

Tři cesty, tři místa — a žádné z nich není silná vrstva. Právě proto se účinek nedá vyčíst z tloušťky.

Měření potvrzují

Každá oblast působení stojí sama o sobě: se svou charakteristickou veličinou, se svým dokladem — a s tím, co neprokazuje.

01

Omezení vedení tepla

Materiálová struktura funkční a finální vrstvy omezuje přenos tepla uvnitř nátěrového systému.

Doloženo

Obě nátěrové vrstvy obsahují keramická dutá tělesa a jsou funkčními součástmi systému — finální vrstva není pouhou ochrannou vrstvou. Funkční vrstva přitom nese větší část omezení vedení tepla; finální vrstva tento účinek doplňuje a tvoří zároveň reflexní, vůči UV a povětrnosti odolný vnější povrch.

Charakteristické hodnoty

  • λ 0,000120 W/(m·K) Funkční vrstva Zdroj: Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp · Verze 1.0, 10.07.2026 · Metoda: PN-EN 1745 Zobrazit doklad →
  • λ 0,000416 W/(m·K) Finální vrstva Zdroj: Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp · Verze 1.0, 10.07.2026 · Metoda: PN-EN 1745 Zobrazit doklad →

Co to ukazuje

  • Obě vrstvy jsou tepelně účinné.
  • Funkční vrstva má silnější účinek omezující vedení tepla.
  • Výrobce uvádí pro každý typ vrstvy vlastní systémovou hodnotu lambda.

Co to neukazuje

  • Že každá skladba stěny dosáhne stejné hodnoty U.
  • Že hodnoty lambda jsou klasickými materiálovými hodnotami homogenního izolantu — výrobce je vede jako systémové hodnoty závislé na typu vrstvy.
  • Že nátěr nahrazuje určitou tloušťku izolačního systému.
02

Povrch a tepelné záření

Nátěr mění vlastnosti vyzařování vnějšího povrchu a ovlivňuje tím část výměny tepla s okolím.

Částečně doloženo

Na každém vnějším povrchu si fasáda vyměňuje teplo se svým okolím — pohybem vzduchu a tepelným zářením. Pohyb vzduchu určují především vítr a počasí; vlastnosti vyzařování naproti tomu závisejí bezprostředně na povrchu. Pro nano fasádní izolaci je uváděna nízká emisivita. Její chování vůči dlouhovlnnému tepelnému záření se tím odlišuje od mnoha běžných fasádních povrchů.

Otevřené a výslovně netvrzené: samostatný, významný vliv nátěru na pohyb vzduchu u povrchu nebyl dosud kvantitativně prokázán. Doložen je podíl záření, nikoli celková výměna tepla na povrchu.

Charakteristické hodnoty

  • ε 0,08 Vnější povrch Zdroj: Technische Information für Energieberater Doklad zatím není veřejně dostupný.

Co to ukazuje

  • Povrch má doloženou, neobvykle nízkou emisivitu.
  • To mění výměnu tepla zářením mezi fasádou a okolím.

Co to neukazuje

  • Že nátěr ovlivňuje pohyb vzduchu u fasády.
  • Že celková výměna tepla na povrchu klesá o určitý podíl.
  • Že emisivita je totéž co odraz slunečního záření — jde o dvě různé oblasti záření.
03

Odraz sluneční energie

Vnější povrch odráží vysoký podíl dopadajícího slunečního záření. Fasáda tím přijímá méně sluneční energie.

Doloženo

Dopadne-li sluneční záření na fasádu, část se odrazí a část povrch pohltí. Pohlcený podíl fasádu ohřívá a může být následně předán jako teplo do konstrukce. Finální vrstva vysoký podíl vrací již na povrchu — sluneční energie, která se ke stěně vůbec nedostane, nemusí být ani izolována. Míněna je přitom výhradně sluneční energie dopadající zvenčí.

Charakteristické hodnoty

  • TSR 92 % Finální vrstva Zdroj: CE-Kennzeichnung PSC 250 T · Verze 04/2026 · Metoda: Hotbox, TÜV-bestätigt Zobrazit doklad →

Co to ukazuje

  • Vysoký podíl dopadajícího slunečního záření se odráží.
  • Tím se omezuje sluneční ohřev fasádního povrchu.
  • Platí to především pro letní tepelnou pohodu.

Co to neukazuje

  • Že se zadrží 92 % tepla budovy — hodnota popisuje odraz slunečního záření.
  • Že z toho plyne určitá potřeba chlazení nebo vytápění.
  • Že hodnota platí pro každý odstín — to je ještě třeba doložit.
  • Že odraz snižuje zimní tepelné ztráty zevnitř ven.
04

Celkový účinek na konstrukci

Na skutečné historické masivní stěně byl po téměř dvanáct hodin zjištěn velmi nízký prostup tepla.

Změřeno na konstrukci

Tři oblasti vysvětlují, proč nátěr může tepelně působit. Rozhodující je však to, co dorazí k hotové stěně — a to nelze spočítat sečtením jednotlivých vlastností. Při souvislém měření na obydlené historické masivní stěně s nátěrem o tloušťce zhruba 0,5 mm bylo za 11 h 57 min zaznamenáno 42.978 datových souborů. Ve stabilním vyhodnocovacím okně od 01:15–03:15 činila zjištěná hodnota U v průměru 0,140 W/(m²K); za celou pozdější fázi měření 0,195 W/(m²K).

Charakteristické hodnoty

  • U 0,140 W/(m²K) historická masivní stěna, vyhodnocovací okno 01:15–03:15 Zdroj: In-situ-Messung PSC-U-2026-001, Testo 635-2 · Verze 06./07.09.2026 · Metoda: In-situ-Ermittlung mit Testo 635-2 und U-Wert-Kit Zobrazit doklad →

Co to ukazuje

  • Na zkoumané konstrukci byl za doložených podmínek zjištěn velmi nízký prostup tepla.
  • Hodnota nepochází z jediného odečtu, nýbrž z úplného průběhu měření.
  • Chyba měření rozpoznaná na začátku byla zdokumentována a z vyhodnocení vyloučena.

Co to neukazuje

  • Že každá ošetřená stěna dosáhne této hodnoty U — hodnota platí pro tuto konstrukci za těchto podmínek.
  • Že měření nahrazuje akreditovanou laboratorní zkoušku nebo posouzení ve smyslu stavebního dozoru.
  • Že z toho plyne spotřeba energie budovy — k té přistupuje užívání, technická zařízení a klima.

Transparentnost patří k důkazu.

Dobře doloženo

  • Tepelná funkce obou nátěrových vrstev
  • Systémové hodnoty lambda podle typu vrstvy
  • Emisivita vnějšího povrchu
  • Celkový odraz slunečního záření
  • Zjištění hodnoty U in situ na skutečné konstrukci

Dále se zkoumá

  • Jaký podíl na celkovém účinku má povrchový efekt
  • Zda nátěr ovlivňuje pohyb vzduchu u fasády
  • Přenositelnost na jiné skladby stěn
  • Přímé dlouhodobé měření tepelného toku
  • Porovnání ošetřené a neošetřené plochy za stejných podmínek

NANO.WIKI se rozšiřuje s každým novým měřením.

V přípravě

Další doklad: dlouhodobé měření tepelného toku

V zimě 2026/27 má být řetězec dokladů doplněn o přímé dlouhodobé měření. Plánována jsou souvislá měření ošetřených ploch stěn a — pokud to daný objekt umožní — souběžná referenční měření neošetřených míst. Surová data, podmínky měření a vyhodnocení budou následně zveřejněny.

Jaký výsledek z toho vzejde, předem neslibujeme. Měří se to, co se naměří.

Dokumenty v originále

Tato stránka vysvětluje. Dokumenty za ní — prohlášení o vlastnostech, prohlášení výrobce, technické listy, protokoly měření a surová data — jsou v úplnosti v NANO.DOCS.

Otevřít NANO.DOCS Protokol měření v PDF