NANO.WIKI

Pochopiť fyziku. Potvrdiť meraním.

Náter s hrúbkou približne jedného milimetra ako tepelná ochrana znie spočiatku nezvyčajne. Preto nechceme žiadať, aby nám niekto jednoducho veril. NANO.WIKI vysvetľuje fyzikálne vlastnosti systému, ukazuje k nim príslušné technické doklady a otvorene uvádza, čo bolo na úplných konštrukciách skutočne odmerané.

Rozrezaná dutá keramická nanosféra medzi ďalšími sférami: tepelné žiarenie sa odráža na povrchu, zatiaľ čo vedenie tepla musí obchádzať dutiny dlhšou cestou.

Stručne vysvetlené

Teplo sa po fasáde pohybuje tromi cestami. Nano fasádna izolácia stavia každej z nich niečo do cesty — na troch rôznych miestach. Neexistuje teda jedna bariéra, ale tri.

  1. 1

    Slnko dopadá na stenu

    V lete dopadá na fasádu slnečné žiarenie. Bežný povrch jeho veľkú časť pohltí a zohreje sa; toto teplo potom putuje ďalej dovnútra. Finálna vrstva väčšiu časť žiarenia vráti skôr, než sa vôbec pohltí.

    Bariérou je tu samotný povrch. Slnečnú energiu, ktorá sa vráti, netreba vôbec izolovať.

  2. 2

    Stena vydáva teplo

    Každá plocha teplejšia než okolie vyžaruje teplo — bez vetra aj v tme. Koľko to je, nezávisí len od teploty, ale od povahy povrchu. Pre vonkajší povrch nano fasádnej izolácie sa v tomto ohľade uvádza nezvyčajne nízka hodnota.

    Bariérou je opäť povrch, len v opačnom smere: vyžaruje menej než mnohé bežné fasádne povrchy.

  3. 3

    Teplo putuje materiálom

    V masívnej látke leží častica na častici. Teplo prechádza z jednej na druhú krátkou, súvislou cestou — to je vedenie tepla. Náter masívny nie je: je husto vyplnený dutými keramickými guľôčkami a medzi nimi už súvislá pevná látka nie je.

    Tu nie je bariérou plocha, ale obchádzka. Teplo musí každú dutinu obísť, nespočetnekrát za sebou. Cesta sa predlžuje — a zužuje.

Tri cesty, tri miesta — a žiadne z nich nie je hrubá vrstva. Práve preto sa účinok nedá vyčítať z hrúbky.

Merania potvrdzujú

Každá oblasť pôsobenia stojí sama osebe: so svojou charakteristickou veličinou, so svojím dokladom — a s tým, čo nepreukazuje.

01

Obmedzenie vedenia tepla

Materiálová štruktúra funkčnej a finálnej vrstvy obmedzuje prenos tepla vnútri náterového systému.

Doložené

Obe náterové vrstvy obsahujú keramické duté telesá a sú funkčnými súčasťami systému — finálna vrstva nie je iba ochrannou vrstvou. Funkčná vrstva pritom nesie väčšiu časť obmedzenia vedenia tepla; finálna vrstva tento účinok dopĺňa a tvorí zároveň reflexný, voči UV a poveternosti odolný vonkajší povrch.

Charakteristické hodnoty

  • λ 0,000120 W/(m·K) Funkčná vrstva Zdroj: Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp · Verzia 1.0, 10.07.2026 · Metóda: PN-EN 1745 Zobraziť doklad →
  • λ 0,000416 W/(m·K) Finálna vrstva Zdroj: Herstellererklärung – Wärmeleitfähigkeit (Lambda) je Schichttyp · Verzia 1.0, 10.07.2026 · Metóda: PN-EN 1745 Zobraziť doklad →

Čo to ukazuje

  • Obe vrstvy sú tepelne účinné.
  • Funkčná vrstva má silnejší účinok obmedzujúci vedenie tepla.
  • Výrobca uvádza pre každý typ vrstvy vlastnú systémovú hodnotu lambda.

Čo to neukazuje

  • Že každá skladba steny dosiahne rovnakú hodnotu U.
  • Že hodnoty lambda sú klasickými materiálovými hodnotami homogénneho izolantu — výrobca ich vedie ako systémové hodnoty závislé od typu vrstvy.
  • Že náter nahrádza určitú hrúbku izolačného systému.
02

Povrch a tepelné žiarenie

Náter mení vlastnosti vyžarovania vonkajšieho povrchu a ovplyvňuje tým časť výmeny tepla s okolím.

Čiastočne doložené

Na každom vonkajšom povrchu si fasáda vymieňa teplo so svojím okolím — pohybom vzduchu a tepelným žiarením. Pohyb vzduchu určujú predovšetkým vietor a počasie; vlastnosti vyžarovania naopak závisia bezprostredne od povrchu. Pre nano fasádnu izoláciu je uvádzaná nízka emisivita. Jej správanie voči dlhovlnnému tepelnému žiareniu sa tým odlišuje od mnohých bežných fasádnych povrchov.

Otvorené a výslovne netvrdené: samostatný, významný vplyv náteru na pohyb vzduchu pri povrchu nebol doteraz kvantitatívne preukázaný. Doložený je podiel žiarenia, nie celková výmena tepla na povrchu.

Charakteristické hodnoty

  • ε 0,08 Vonkajší povrch Zdroj: Technische Information für Energieberater Doklad zatiaľ nie je verejne dostupný.

Čo to ukazuje

  • Povrch má doloženú, nezvyčajne nízku emisivitu.
  • To mení výmenu tepla žiarením medzi fasádou a okolím.

Čo to neukazuje

  • Že náter ovplyvňuje pohyb vzduchu pri fasáde.
  • Že celková výmena tepla na povrchu klesá o určitý podiel.
  • Že emisivita je to isté ako odraz slnečného žiarenia — ide o dve rôzne oblasti žiarenia.
03

Odraz slnečnej energie

Vonkajší povrch odráža vysoký podiel dopadajúceho slnečného žiarenia. Fasáda tým prijíma menej slnečnej energie.

Doložené

Keď slnečné žiarenie dopadne na fasádu, časť sa odrazí a časť povrch pohltí. Pohltený podiel fasádu ohrieva a môže byť následne odovzdaný ako teplo do konštrukcie. Finálna vrstva vysoký podiel vracia už na povrchu — slnečná energia, ktorá sa k stene vôbec nedostane, nemusí byť ani izolovaná. Mieni sa pritom výhradne slnečná energia dopadajúca zvonku.

Charakteristické hodnoty

  • TSR 92 % Finálna vrstva Zdroj: CE-Kennzeichnung PSC 250 T · Verzia 04/2026 · Metóda: Hotbox, TÜV-bestätigt Zobraziť doklad →

Čo to ukazuje

  • Vysoký podiel dopadajúceho slnečného žiarenia sa odráža.
  • Tým sa obmedzuje slnečný ohrev fasádneho povrchu.
  • Platí to predovšetkým pre letnú tepelnú pohodu.

Čo to neukazuje

  • Že sa zadrží 92 % tepla budovy — hodnota opisuje odraz slnečného žiarenia.
  • Že z toho vyplýva určitá potreba chladenia alebo vykurovania.
  • Že hodnota platí pre každý odtieň — to je ešte potrebné doložiť.
  • Že odraz znižuje zimné tepelné straty zvnútra von.
04

Celkový účinok na konštrukcii

Na skutočnej historickej masívnej stene bol takmer dvanásť hodín zistený veľmi nízky prestup tepla.

Odmerané na konštrukcii

Tri oblasti vysvetľujú, prečo môže náter tepelne pôsobiť. Rozhodujúce je však to, čo dorazí k hotovej stene — a to sa nedá vypočítať sčítaním jednotlivých vlastností. Pri súvislom meraní na obývanej historickej masívnej stene s náterom s hrúbkou približne 0,5 mm bolo za 11 h 57 min zaznamenaných 42.978 dátových súborov. V stabilnom vyhodnocovacom okne od 01:15–03:15 bola zistená hodnota U v priemere 0,140 W/(m²K); za celú neskoršiu fázu merania 0,195 W/(m²K).

Charakteristické hodnoty

  • U 0,140 W/(m²K) historická masívna stena, vyhodnocovacie okno 01:15–03:15 Zdroj: In-situ-Messung PSC-U-2026-001, Testo 635-2 · Verzia 06./07.09.2026 · Metóda: In-situ-Ermittlung mit Testo 635-2 und U-Wert-Kit Zobraziť doklad →

Čo to ukazuje

  • Na skúmanej konštrukcii bol za doložených podmienok zistený veľmi nízky prestup tepla.
  • Hodnota nepochádza z jediného odpočtu, ale z úplného priebehu merania.
  • Chyba merania rozpoznaná na začiatku bola zdokumentovaná a z vyhodnotenia vylúčená.

Čo to neukazuje

  • Že každá ošetrená stena dosiahne túto hodnotu U — hodnota platí pre túto konštrukciu za týchto podmienok.
  • Že meranie nahrádza akreditovanú laboratórnu skúšku alebo posúdenie v zmysle stavebného dozoru.
  • Že z toho vyplýva spotreba energie budovy — k tej pristupuje užívanie, technické zariadenia a klíma.

Transparentnosť patrí k dôkazu.

Dobre doložené

  • Tepelná funkcia oboch náterových vrstiev
  • Systémové hodnoty lambda podľa typu vrstvy
  • Emisivita vonkajšieho povrchu
  • Celkový odraz slnečného žiarenia
  • Zistenie hodnoty U in situ na skutočnej konštrukcii

Ďalej sa skúma

  • Aký podiel na celkovom účinku má povrchový efekt
  • Či náter ovplyvňuje pohyb vzduchu pri fasáde
  • Prenositeľnosť na iné skladby stien
  • Priame dlhodobé meranie tepelného toku
  • Porovnanie ošetrenej a neošetrenej plochy za rovnakých podmienok

NANO.WIKI sa rozširuje s každým novým meraním.

V príprave

Ďalší doklad: dlhodobé meranie tepelného toku

V zime 2026/27 má byť reťazec dokladov doplnený o priame dlhodobé meranie. Plánované sú súvislé merania ošetrených plôch stien a — pokiaľ to daný objekt umožní — súbežné referenčné merania neošetrených miest. Surové dáta, podmienky merania a vyhodnotenie budú následne zverejnené.

Aký výsledok z toho vzíde, vopred nesľubujeme. Meria sa to, čo sa nameria.

Dokumenty v origináli

Táto stránka vysvetľuje. Dokumenty za ňou — vyhlásenia o parametroch, vyhlásenia výrobcu, technické listy, protokoly meraní a surové dáta — sú v úplnosti v NANO.DOCS.

Otvoriť NANO.DOCS Protokol merania v PDF