NANO.WIKI

Înțelegeți fizica. Confirmați prin măsurători.

O acoperire de aproximativ un milimetru grosime drept protecție termică sună la început neobișnuit. De aceea nu dorim să cerem să ni se creadă pur și simplu. NANO.WIKI explică proprietățile fizice ale sistemului, arată dovezile tehnice aferente și prezintă deschis ce s-a măsurat efectiv pe elemente de construcție complete.

Nanosferă ceramică goală secționată între alte sfere: radiația termică este reflectată la suprafață, iar conducția căldurii parcurge un drum mai lung în jurul cavităților.

Explicat pe scurt

Căldura se deplasează pe o fațadă pe trei căi. Izolația nano pentru fațade opune ceva fiecăreia dintre ele — în trei locuri diferite. Nu există, așadar, o singură barieră, ci trei.

  1. 1

    Soarele lovește peretele

    Vara, radiația solară cade pe fațadă. O suprafață obișnuită absoarbe o mare parte din ea și se încălzește; acea căldură înaintează apoi spre interior. Stratul de finisaj returnează cea mai mare parte a radiației înainte ca ea să fie absorbită.

    Aici bariera este suprafața însăși. Energia solară returnată nici nu mai trebuie izolată.

  2. 2

    Peretele cedează căldură

    Orice suprafață mai caldă decât mediul său emite căldură prin radiație — fără vânt și chiar pe întuneric. Cât anume nu depinde doar de temperatură, ci de natura suprafeței. Pentru suprafața exterioară a izolației nano pentru fațade este declarată în această privință o valoare neobișnuit de redusă.

    Bariera este din nou suprafața, numai că în cealaltă direcție: emite mai puțin decât multe suprafețe de fațadă obișnuite.

  3. 3

    Căldura trece prin material

    Într-un material masiv, particulele se ating. Căldura trece de la una la alta pe un drum scurt și neîntrerupt — aceasta este conducția termică. Acoperirea nu este masivă: este umplută dens cu bile ceramice goale, iar între ele nu mai există un solid continuu.

    Aici bariera nu este o suprafață, ci un ocol. Căldura trebuie să ocolească fiecare cavitate, de nenumărate ori la rând. Drumul devine mai lung — și mai îngust.

Trei căi, trei locuri — și niciunul dintre ele nu este un strat gros. Tocmai de aceea efectul nu se poate citi din grosime.

Măsurătorile confirmă

Fiecare domeniu stă prin sine: cu valoarea sa caracteristică, cu dovada sa — și cu ceea ce nu demonstrează.

01

Limitarea conducției termice

Structura materialului stratului funcțional și al stratului de finisaj limitează transportul de căldură în interiorul sistemului de acoperire.

Documentat

Ambele straturi de acoperire conțin corpuri ceramice goale și sunt componente funcționale ale sistemului — stratul de finisaj nu este un simplu strat de protecție. Stratul funcțional preia partea mai mare a limitării conducției termice; stratul de finisaj completează acest efect și formează totodată suprafața exterioară reflectorizantă, rezistentă la UV și la intemperii.

Valori caracteristice

  • λ 0,000120 W/(m·K) Strat funcțional Sursă: Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp · Versiune 1.0, 10.07.2026 · Metodă: PN-EN 1745 Vezi dovada →
  • λ 0,000416 W/(m·K) Strat de finisaj Sursă: Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp · Versiune 1.0, 10.07.2026 · Metodă: PN-EN 1745 Vezi dovada →

Ce arată aceasta

  • Ambele straturi sunt active termic.
  • Stratul funcțional are efectul de limitare mai puternic.
  • Producătorul declară pentru fiecare tip de strat o valoare lambda de sistem proprie.

Ce nu arată

  • Că orice alcătuire de perete atinge aceeași valoare U.
  • Că valorile lambda sunt valorile de material clasice ale unui izolant omogen — producătorul le declară ca valori de sistem dependente de tipul stratului.
  • Că acoperirea înlocuiește o anumită grosime a unui sistem izolant.
02

Suprafață și radiație termică

Acoperirea modifică proprietățile de radiație ale suprafeței exterioare și influențează astfel o parte a schimbului de căldură cu mediul.

Parțial documentat

La fiecare suprafață exterioară, o fațadă schimbă căldură cu mediul său — prin mișcarea aerului și prin radiație termică. Mișcarea aerului este determinată mai ales de vânt și de vreme; proprietățile de radiație depind, în schimb, nemijlocit de suprafață. Pentru izolația nano pentru fațade este declarată o emisivitate redusă. Comportamentul său față de radiația termică cu undă lungă se deosebește astfel de cel al multor suprafețe de fațadă obișnuite.

Deschis și în mod expres neafirmat: o influență proprie și notabilă a acoperirii asupra mișcării aerului la suprafață nu a fost până acum demonstrată cantitativ. Documentată este componenta de radiație, nu schimbul termic superficial în ansamblu.

Valori caracteristice

  • ε 0,08 Suprafața exterioară Sursă: Technische Information für Energieberater Dovada nu este încă disponibilă public.

Ce arată aceasta

  • Suprafața are o emisivitate documentată și neobișnuit de redusă.
  • Aceasta modifică schimbul prin radiație dintre fațadă și mediu.

Ce nu arată

  • Că acoperirea influențează mișcarea aerului la fațadă.
  • Că schimbul termic total la suprafață scade cu o anumită proporție.
  • Că emisivitatea ar fi același lucru cu reflexia solară — sunt două domenii de radiație diferite.
03

Reflexia energiei solare

Suprafața exterioară reflectă o proporție ridicată a radiației solare incidente. Astfel, fațada absoarbe mai puțină energie solară.

Documentat

Când radiația solară ajunge la o fațadă, o parte este reflectată și o parte este absorbită de suprafață. Partea absorbită încălzește fațada și poate fi apoi transmisă ca energie termică elementului de construcție. Stratul de finisaj returnează o proporție ridicată încă de la suprafață — energia solară care nu ajunge deloc la perete nici nu trebuie izolată. Se are în vedere aici exclusiv energia solară venită din exterior.

Valori caracteristice

  • TSR 92 % Strat de finisaj Sursă: CE-Kennzeichnung PSC 250 T · Versiune 04/2026 · Metodă: Hotbox, TÜV-bestätigt Vezi dovada →

Ce arată aceasta

  • O proporție ridicată a radiației solare incidente este reflectată.
  • Aceasta limitează încălzirea solară a suprafeței de fațadă.
  • Contează mai ales pentru confortul de vară.

Ce nu arată

  • Că se rețin 92 % din căldura unei clădiri — valoarea descrie reflexia radiației solare.
  • Că din aceasta rezultă un anumit necesar de răcire sau de încălzire.
  • Că valoarea este valabilă pentru fiecare nuanță — acest lucru urmează a fi documentat.
  • Că reflexia reduce pierderea de căldură dinspre interior spre exterior iarna.
04

Efectul de ansamblu la elementul de construcție

La un perete masiv istoric real a fost determinat, timp de aproape douăsprezece ore, un transfer de căldură foarte scăzut.

Măsurat pe element

Cele trei domenii explică de ce acoperirea poate acționa termic. Decisiv este însă ce ajunge la peretele finit — iar acest lucru nu se calculează adunând proprietățile individuale. În cadrul unei măsurători continue pe un perete masiv istoric locuit, cu o acoperire de circa 0,5 mm, au fost înregistrate 42.978 seturi de date pe parcursul a 11 h 57 min. În fereastra de evaluare stabilă dintre 01:15–03:15, valoarea U determinată a fost în medie de 0,140 W/(m²K); pe întreaga fază ulterioară, 0,195 W/(m²K).

Valori caracteristice

  • U 0,140 W/(m²K) perete masiv istoric, fereastră de evaluare 01:15–03:15 Sursă: In-situ-Messung PSC-U-2026-001, Testo 635-2 · Versiune 06./07.09.2026 · Metodă: In-situ-Ermittlung mit Testo 635-2 und U-Wert-Kit Vezi dovada →

Ce arată aceasta

  • La elementul cercetat, în condiții documentate, a fost determinat un transfer de căldură foarte scăzut.
  • Valoarea nu provine dintr-o singură citire, ci dintr-un parcurs complet de măsurare.
  • O eroare de măsurare identificată la început a fost documentată și exclusă din evaluare.

Ce nu arată

  • Că fiecare perete tratat atinge această valoare U — valoarea este valabilă pentru acest element în aceste condiții.
  • Că măsurătoarea înlocuiește o încercare de laborator acreditată sau o evaluare în sensul controlului construcțiilor.
  • Că din aceasta rezultă consumul de energie al unei clădiri — la acesta se adaugă utilizarea, instalațiile și clima.

Transparența face parte din dovadă.

Bine documentat

  • Funcția termică a ambelor straturi de acoperire
  • Valorile lambda de sistem pe tip de strat
  • Emisivitatea suprafeței exterioare
  • Reflexia solară totală
  • Determinarea in situ a valorii U la un element real

Se cercetează în continuare

  • Ce parte din efectul de ansamblu revine efectului de suprafață
  • Dacă acoperirea influențează mișcarea aerului la fațadă
  • Transferabilitatea la alte alcătuiri de perete
  • Măsurarea directă și de lungă durată a fluxului termic
  • Compararea unei suprafețe tratate cu una netratată în aceleași condiții

NANO.WIKI se extinde cu fiecare măsurătoare nouă.

În pregătire

Următoarea dovadă: măsurarea de lungă durată a fluxului termic

În iarna 2026/27, lanțul de dovezi urmează să fie completat cu o măsurătoare directă de lungă durată. Sunt prevăzute măsurători continue ale suprafețelor de perete tratate și — în măsura în care obiectul respectiv permite — măsurători de referință paralele pe zone netratate. Datele brute, condițiile de măsurare și evaluarea vor fi publicate ulterior.

Nu promitem dinainte ce rezultat va ieși. Se măsoară ceea ce se măsoară.

Documentele în original

Această pagină explică. Documentele din spatele ei — declarații de performanță, declarații ale producătorului, fișe tehnice, rapoarte de măsurare și date brute — se află integral în NANO.DOCS.

Deschide NANO.DOCS Raport de măsurare în PDF