Alternatywa dla ETICS

Izolacja o grubości 1 mm.

Oszczędzaj energię bez grubych płyt izolacyjnych – nowoczesne rozwiązanie do remontów i nowego budownictwa. Do 25 lat gwarancji producenta.

Nowoczesny dom jednorodzinny z widoczną budową warstw nanoizolacji fasad na krawędzi fasady
Pomiar termowizyjny w domu pokazowym Bedburg-Hau
Referencja

Pomiar termowizyjny w domu pokazowym Bedburg-Hau

Niezależna ocena rzeczoznawcy: zdjęcia termowizyjne domu mieszkalnego w Bedburg-Hau przed i po nałożeniu termorefleksyjnej powłoki fasadowej.

Zobacz więcej referencji →
Zasada działania

Jak działa nanoizolacja fasad.

Trzy cienkie warstwy, jedna zasada fizyczna: ciepło jest odbijane na powierzchni, a przewodnictwo cieplne w materiale jest znacznie redukowane dzięki próżni.

Przekrój warstw powłoki na ścianie, powiększenie pokazuje ceramiczne nanosfery wypełnione próżnią w warstwie funkcjonalnej.

Budowa systemu

1
Grunt Poprawa przyczepności, wyrównanie podłoża
2
Warstwa funkcjonalna Ceramiczne nanosfery wypełnione próżnią
3
Warstwa wierzchnia Kolor, odporna na UV i warunki atmosferyczne

Całkowita grubość warstw: ok. 1 mm zamiast płyt izolacyjnych o grubości kilku centymetrów.

Izometryczne przedstawienie trzech warstw powłoki na ścianie budynku

Dwa z trzech rodzajów przenoszenia ciepła celowo zredukowane

Ciepło przenosi się na trzy sposoby: promieniowanie, przewodzenie (przewodnictwo cieplne) i konwekcja (przepływ ciepła w gazach/cieczach). Powłoka działa celowo przeciw pierwszym dwóm — konwekcja nie odgrywa roli w stałej, zamkniętej warstwie materiału.

1. Ciepło promieniowania (odbicie)

Ciepło promieniowania przenosi się bezstratnie nawet przez próżnię — na przykład ciepło słoneczne. Znaczna część tego promieniowania jest odbijana bezpośrednio na powierzchni, zanim może wniknąć w podłoże.

2. Przewodzenie (przewodnictwo cieplne)

Przewodzenie przenosi ciepło poprzez bezpośredni kontakt sąsiadujących cząsteczek. W ceramicznych nanosferach wypełnionych próżnią cząsteczki gazu prawie nie mogą się już zderzać — przewodnictwo cieplne na poziomie pojedynczej sfery jest przez to znacznie zredukowane (efekt Knudsena).

Więcej o technologii →
Porównanie termosu i powłoki nano: po lewej lustrzana ściana wewnętrzna odbija promieniowanie cieplne, a przestrzeń próżniowa redukuje przewodnictwo cieplne. Po prawej powierzchnia powłoki odbija promienie słoneczne, a puste ceramiczne nanosfery z próżnią wewnątrz redukują przewodnictwo cieplne.
Ta sama zasada co w termosie: odbicie na powierzchni i zredukowane przewodnictwo cieplne dzięki próżni.

Gotowy na swój projekt?

Fachowa realizacja przez naszego partnera wirsanierendeutschland.de.

Bezpłatna ocena projektu