Alternativa al ETICS

Aislamiento con 1 mm.

Ahorre energía sin paneles aislantes gruesos – solución moderna para reformas y nueva construcción. Hasta 25 años de garantía del fabricante.

Moderna vivienda unifamiliar con la estructura de capas del aislamiento nano de fachada visible en el borde de la fachada
Medición termográfica en la casa de muestra de Bedburg-Hau
Referencia

Medición termográfica en la casa de muestra de Bedburg-Hau

Evaluación de un perito independiente: imágenes termográficas de una vivienda en Bedburg-Hau antes y después del revestimiento con fachada termorreflectante.

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Principio de funcionamiento

Cómo funciona el aislamiento nano de fachada.

Tres capas finas, un principio físico: el calor se refleja en la superficie y la conducción térmica en el material se reduce notablemente gracias al vacío.

Sección transversal de las capas de revestimiento en la pared, una ampliación muestra las nanoesferas cerámicas al vacío en la capa funcional.

La estructura del sistema

1
Imprimación Favorece la adherencia, nivela el soporte
2
Capa funcional Nanoesferas cerámicas al vacío
3
Capa de acabado Color, resistente a los rayos UV y a la intemperie

Espesor total de las capas: aprox. 1 mm en lugar de paneles aislantes de varios centímetros.

Representación isométrica de las tres capas de revestimiento en la pared del edificio

Dos de los tres modos de transferencia de calor reducidos de forma específica

El calor se transmite de tres formas: radiación, conducción (conducción térmica) y convección (flujo de calor en gases/líquidos). El revestimiento actúa de forma específica contra las dos primeras — la convección no desempeña ningún papel en una capa de material sólida y cerrada.

1. Calor radiante (reflexión)

El calor radiante, como el del sol, se transmite sin pérdidas incluso a través del vacío. Gran parte de esta radiación se refleja directamente en la superficie antes de poder penetrar en el soporte.

2. Conducción (conducción térmica)

La conducción transmite calor mediante el contacto directo entre moléculas vecinas. En las nanoesferas cerámicas al vacío, las moléculas de gas apenas pueden colisionar — la conducción térmica se reduce así notablemente a nivel de cada esfera individual (efecto Knudsen).

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Comparación entre un termo y el revestimiento nano: a la izquierda, la pared interior espejada refleja la radiación térmica y el espacio al vacío reduce la conducción térmica. A la derecha, la superficie del revestimiento refleja los rayos solares, y nanoesferas cerámicas huecas con vacío en su interior reducen la conducción térmica.
El mismo principio que en el termo: reflexión en la superficie y conducción térmica reducida gracias al vacío.

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