Vyberte stránku

Hledáte nátěr, který nejen zkrášlí vaše stěny, ale také je ochrání před plísní a sníží náklady na vytápění? Seznamte se s termoizolačním nátěrem - inovativním a dostupným řešením pro každou domácnost.

Co je tepelná pohoda a jak ji ovlivňuje termoizolační nátěr?

Je prokázáno, že v místnosti, která je vytopena na 22 °C, se budete cítit příjemně. Pokud však ve stejné místnosti budou stěny zároveň studené a vlhké, nijak příjemně vám v pokoji nebude. Můžete naopak cítit nepohodu a chlad. To je tepelná pohoda nebo naopak nepohoda. Stěny natřené termoizolační barvou jsou teplejší a suché, čímž podpoří tepelnou pohodu interiéru. V zimě termoizolační nátěr zvýší tepelnou pohodu v místnosti, zatímco v létě vytváří příjemné klima a místnost ochlazuje. Aplikace termoizolačních nátěrů v interiéru může přispět ke snížení nákladů na vytápění a ke zvýšení tepelné pohody v místnostech.

Jak funguje termoizolační nátěr a v čem se liší od jiných malířských nátěrů?

V čem se liší termoizolační barva od jiných malířských nátěrů? Obsahuje speciální tepelně izolační duté skleněné mikrokuličky. Tyto mikrokuličky (mikrosféry) jsou duté sklokeramické částice o velikosti 10 - 100 mikrometrů. Povrch kuliček výborně odráží teplo. Vzduch uvnitř bublinky velmi dobře tepelně izoluje. Barva naplněná těmito kuličkami vytváří po zaschnutí barvy na stěně tenkou a zároveň vysoce izolační strukturu. Tyto mikrobublinky plavou rozptýleny v nátěrové hmotě a teprve po odpaření vody (vyschnutí barvy) na sebe těsně dolehnou a tvoří potřebnou izolační vrstvu.

Základem termonátěru jsou duté skleněné mikrokuličky, které tvoří na povrchu stěn souvislou vrstvu odrážející tepelné vlny zpět do místnosti. Tento jev, zvaný termoreflexe, efektivně snižuje únik tepla a přispívá ke snížení nákladů na vytápění. Stěna ošetřená tímto izolačním nátěrem je pak na dotek suchá a teplejší, než stěny bez této aplikace. Barva na stěně vytvoří odrazivou izolační vrstvu, která zajistí, že teplo neuteče stěnou pryč, ale teplo se vrací zpět do místnosti. Právě tato vlastnost nátěru je specifická, pomáhá eliminovat tepelné mosty a srážení páry na stěnách, funguje tedy preventivně proti vzniku plísní. Termoizolační nátěry pracují na principu termoreflexe. Neplatí zde tedy veličiny, se kterými počítáme u tradiční tepelné izolace. Jednoduše řečeno termoizolační nátěr vytvoří na stěně termoreflexní vrstvu, která zabraňuje úniku tepelného záření přes stavební konstrukce a odráží ho zpět do vytápěného prostoru. Při zpětném odrazu se výrazně zvedá teplota stavební konstrukce (stěny), čímž dochází k zamezení kondenzace vlhkosti na těchto stěnách. U termoreflexe se posuzuje poměr zachyceného tepelného záření.

Termoreflexní technologie

Základem reflexní izolace je odrážení tepelného záření. Správný stavební návrh by měl počítat s konvenční i s reflexní tepelnou izolací a podle povahy stavby obě vhodně kombinovat. K tomu často chybí dostatečný vhled do principů sálání a reflexe tepla. Existuje mnoho typů reflexních izolací, např. reflexní folie, termoizolační nátěry apod. Základ a princip však mají společný - vytvořit vícevrstvou reflexní izolaci a snížit únik tepelného záření přes stavební konstrukce. Reflexní izolace nejlépe účinkují v kombinaci se vzduchovými mezerami, ve kterých díky své reflexi a emisi tepelného záření snižují sálavou složku při prostupu tepla až na 10 % i níže. Základní vlastností termoreflexe je tepelný odpor a „sálavé“ povrchové vlastnosti - reflexivita a emisivita. Obě dokáží v blízkosti reflexního povrchu podstatně omezit sálání a tím zlepšit tepelněizolační vlastnosti vzduchu i tepelných izolací. Světelné nebo tepelné (infračervené) záření, které dopadá na termoreflexní povrch, se z větší části odrazí nazpět ke zdroji, zbytek je stavební konstrukcí pohlcen. Poměr intenzity odraženého záření a záření, které na povrch dopadá, je reflexivita, značíme ji symbolem r. Je to bezrozměrné číslo nabývající hodnot v intervalu (0;1), u běžných reflexních materiálů mezi 0,8 až 0,9. Číslo a = 1- r vyjadřuje pohltivost záření.

Čtěte také: výhody termoizolačního nátěru ABAMAL

Méně známé je, že když reflexní povrch ohraničuje vzdušnou izolaci, např. desku pěnového polystyrénu, podstatně v ní sníží velikost sálavé složky − zejména v jejích okrajových vrstvách. Fakticky to znamená snížení součinitele tepelné vodivosti (lambdy) izolace. U tloušťek izolace cca 1 cm a menších až na hodnotu lambdy vzduchu, tedy z hodnoty 0,040 W/(mK) až na 0,025 W/(mK).

Emisivita

Jde o málo názornou veličinu, neboť sálání těles o pokojových teplotách (a chladnějších) nedokážeme vidět a ani jinak vnímat. Cítíme i vidíme ovšem sálání horkých těles, např. uhlíků v ohni. Nebo záření Slunce, tedy tělesa ohřátého na 5 500 °C, jehož část cítíme jako teplo a jinou vidíme jako světlo. Ve skutečnosti sálají nejen horká tělesa, ale všechna, i velmi chladná. Čím chladnější těleso, tím je záření slabší a méně viditelné či vnímatelné. Záření těles pod 500 °C již lidské oko nevidí a sálání těles o pokojové teplotě a nižší naše smysly registrují jen nepřímo nebo vůbec. Kirchhoffův zákon uvádí relaci mezi emisivitou a pohltivostí tepelného záření. Pro reflexní techniku je to klíčový fakt. Pokud např. sluneční paprsky rozpálí střešní krytinu na 60 °C, sálá krytina do střechy s intenzitou 700 W/m². Přiložíme-li tenkou reflexní fólii kontaktně na spodní stranu krytiny tak, aby reflexní vrstva mířila do větrané mezery, potom těsný kontakt krytiny s fólií zřejmě zajistí, že se i reflexní povrch fólie ohřeje také na téměř 60 °C. Protože má ale fólie emisivitu ε = 1 - r = 0,1, bude vyzařovat jen s intenzitou 700·0,1 = 70 W/m². A to už je pořádný rozdíl!

Intenzity sálání černých těles (= sálavých či nereflexních) při různých teplotách ukazuje tabulka:

TĚLESO vesmír chladné těleso povrch Země bytová tělesa horké těleso povrch Slunce
teplota tělesa −270 °C −20°C 15 °C 20 °C 60 °C 5 500 °C
intenzita záření 5,6 μW/m² 233 W/m² 391 W/m² 394 W/m² 700 W/m² 63 MW/m²
nejsilnější vlnová délka 0,92 mm 11,5 μm 10 μm 9,9 μm 8,7 μm 0,5 μm

S klesající tloušťkou mezery klesá podíl sálavé složky prostupu tepla. Nesálavé, čili reflexní okraje navíc sálavou složku výrazně odcloní. Při tloušťce mezery 1 cm a sálavých okrajích mezery je dosahuje podíl sálavé složky 67 % a součinitel lambda má hodnotu 0,077 W/(mK). Nesálavé okraje (ε1 = 0,1; ε2 = 0,1) zredukují sálavou složku na 9,8 % a lambda tak klesne 0,028 W/(mK). Toho využívají výrobci termoreflexních izolací, které dosahují běžně součinitele lambda 0,026 až 0,028 W/(mK). Tyto izolace lze vrstvit při zachování vynikající úrovně lambdy.

součinitel tepelné vodivosti vzduchové mezery při různé emisivitě okrajů ε1=ε2=1 ε1=0,1; ε2=1 ε1=ε2=0,1
10 mm podíl sálání 0,507 0,093 0,051
lambda, W/(mK) 0,077 0,031 0,028
5 mm podíl sálání 0,673 0,170 0,098
lambda, W/(mK) 0,051 0,028 0,027
1 mm podíl sálání 0,170 0,020 0,011
lambda, W/(mK) 0,030 0,026 0,025

Tab. 2: Podíl sálavé a vodivostní složky prostupujícího tepla v mezeře a odpovídající součinitel tepelné vodivosti pro různé tloušťky mezery při různé emisivitě okrajů.

Čtěte také: zateplení budov s podporou Nová zelená úsporám

Výhody termoizolačních nátěrů

  • Úspora nákladů na vytápění: Termoizolační nátěr brání díky svým vlastnostem úniku tepla. Barva dokáže teplo pohltit do sebe a postupně ho uvolňovat zpátky do prostoru. Termonátěr je schopen odrážet až 87 % tepelného záření, které by jinak unikalo přes obvodové zdivo. Oproti tradičním zateplovacím systémům navíc ušetříte až 80 % pořizovacích nákladů. Návratnost pořizovací ceny termonátěru je velmi rychlá, obvykle do 2-3 let.
  • Prevence plísní a snižování vlhkosti: Nátěr navíc díky svým vlastnostem zamezuje tvorbě plísní a zároveň snižuje vlhkost zdiva. Právě tato vlastnost nátěru pomáhá eliminovat tepelné mosty a srážení páry na stěnách, funguje tedy preventivně proti vzniku plísní. Termoizolační nátěr má významný antikondenzační účinek. Odstraňuje příčinu plesnivění a dlouhodobě chrání zeď.
  • Eliminace tepelných mostů: Dokáže zcela eliminovat tepelné mosty. Termoizolační nátěr omezuje tvorbu výše zmíněných tepelných mostů.
  • Zvýšení tepelné pohody: Zdi jsou na dotek teplé. V zimě zvýší tepelnou pohodu v místnosti, v létě vytváří příjemné klima.
  • Samoočišťující efekt v exteriéru: Po zaschnutí je nátěr zcela omyvatelný a v exteriéru navíc využívá principu lotosového listu. Dešťová voda z povrchu snadno smývá nečistoty, což zajišťuje jeho dlouhodobou čistotu bez nutnosti časté údržby. S termoizolačním nátěrem na nové fasádě nemusíte mít obavy z lišejníků nebo mechů.
  • Ekologické a zdravotně nezávadné: Veškeré nátěry jsou vodou ředitelné, ekologické a zdravotně nezávadné.
  • Zvyšování sterility interiéru: Vzhledem k tomu, že speciální nátěr omezuje vznik plísní a širokého spektra bakterií, pomáhá zvyšovat sterilitu interiéru. Tam, kde je aplikovaný termoizolační nátěr se snižuje nemocnost.

Možnosti použití a aplikace termoizolačních nátěrů

Termoizolační nátěr se hodí nejen na malování interiérů, ale je vhodný také do exteriéru. Průmyslové výrobky fungují jako termoizolační nátěr na všechny povrchy, kde je třeba snižovat povrchovou teplotu. Svoje uplatnění najde termoizolační barva i v rámci BOZPO, tedy ochrany pracovníků, aby nedocházelo k úrazům ve formě popálenin. Nátěry lze aplikovat za plného provozu, tedy bez odstávky zařízení až do teploty +220 °C. Dále se používá pro izolaci domu, jako tepelná izolace na potrubí, kde dochází ke kondenzaci vody. Termoizolační barva zaizoluje dané zařízení, aby nedocházelo k energetickým ztrátám.

Aplikace v interiéru

Je nutné natřít celou místnost, nebo postačí aplikovat barvu jen na problematickou stěnu? Aplikace termoizolačních nátěrů v interiéru může přispět ke snížení nákladů na vytápění a ke zvýšení tepelné pohody v místnostech. Natíráte pouze problematické zdi - extrémně ochlazované a/nebo napadené kondenzační vlhkostí a plísněmi s ní spojenými. Většinou se jedná o zdi obvodové. Natírat příčky mezi jednotlivými obytnými místnostmi je zbytečné. Výjimku tvoří pouze ty, které sousedí s nevytápěným prostorem např. garáží nebo sklepem. Nejvhodnější je použití protiplísňového nátěru v místnostech s vysokou vlhkostí nebo s nedostatečným větráním. Nejčastěji se tak používá v koupelnách, spižírnách nebo sklepích. Dále se doporučuje využít nátěr do technické místnosti, prádelny, sušárny nebo garáže. Ideální je použít termoizolační nátěr v místnostech s vysokou vlhkostí. Ale samozřejmě lze použít klidně také do kuchyně nebo obývacího pokoje. Zvláště v případě, že máte doma problémy s vlhkostí. Lidé tyto barvy používají mimo jiné i na malování dětských pokojů.

ETERNAL IN Thermo bílý je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních, akrylátových omítek a betonových panelů pro zvýšení jejich povrchové teploty. Účinně eliminuje vliv tepelných mostů a snižuje sálání nepříjemného chladu. Podstatně mění podmínky pro povrchovou kondenzaci vlhkosti na stěnách, na kterých jinak dochází k vlhnutí a tvorbě plísní.

Zpracování a tónování

Aplikace nátěru je poměrně rychlá a snadná. Nátěr lze snadno aplikovat pomocí válečku, štětky nebo stříkání. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nanášet nátěr ve dvou až třech vrstvách. ETERNAL IN Thermo se nanáší malířskou štětkou, širokým štětcem nebo válečkem nejméně ve dvou vrstvách na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný povrch tak, aby spotřeba byla nejméně 0,30 kg / m2 (2 - 3 vrstvy, což v doporučení znamená zpracovat jedno 4 kg balení na 10 m2). Mezi jednotlivými vrstvami nátěru je nutná technologická přestávka 4-8 hod. podle teploty a vzdušné vlhkosti. Zaschlý nátěr je možné přetírat disperzními malířskými barvami, ale vzhledem k jeho bělosti to není nutné.

Mohu tuto malířskou barvu tónovat? Termoizolační nátěr lze libovolně tónovat dle Vašich požadavků. Barvu můžete snadno tónovat do pastelových odstínů, pomocí REMAL TEKUTÉ TÓNOVACÍ BARVY. Standardně je THERMOMAX EXTRA dodáván ve sněhově bílé barvě, kterou lze individuálně tónovat běžnými přípravky pro silikonové nebo akrylátové barvy. Pro venkovní aplikaci doporučujeme profesionální tónování v míchacích centrech nebo objednávku přímo u nás.

Čtěte také: Výhody antikondenzačních barev v interiéru

Důležité upozornění a bezpečnostní pokyny

Výrobek obsahuje biocidní přípravky s protiplísňovými vlastnostmi. Účinné látky: 2-oktylizotiazol-3 (2H)-on, terbutryn, Pyrithione zinečnatý, 3-jod-2-propynyl butylkarbamát a oxid zinečnatý. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje (2-oktylizotiazol-3 (2H)-on). Může vyvolat alergickou reakci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. (Název a koncentrace biocidních účinných látek: 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on 0,5g/kg).

Z podkladů napadených plísněmi je nutné porost plísní za mokra odstranit a stěny sanovat bezchlórovým likvidačním prostředkem ETERNAL odstraňovač plísní. Silně savé nebo nesoudržné podklady je nutné penetrovat přípravkem ETERNAL univerzální penetrace nebo FORTE penetral.

Konkrétní produkty a řešení

Nátěry provedené hmotou ETERNAL IN Thermo jsou omyvatelné a paropropustné, vyznačují se vysokou kryvostí a tepelně izolačními vlastnostmi. ETERNAL IN Thermo je speciální interiérová barva s termoreflexními vlastnostmi, která zajišťuje tepelnou pohodu a zabraňuje vlhnutí stěn v místnostech (studené rohy, nadokenní překlady a ostění, tepelné mosty).

THERMOMAX EXTRA je silikonový termoizolační nátěr s výjimečnou protiplísňovou odolností. Nátěr je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Náš tip: Pro zvýšení termoizolačních vlastností stěn a stropů doporučujeme nejprve aplikovat Termoizolační a protiplísňovou keramickou nano omítku THERMOWEL a tu pak natřít termoizolačním nátěrem THERMOMAX EXTRA. Získáte tak unikátní termoreflexní vrstvu, která výrazně sníží Vaše náklady za vytápění a přitom nezvýší tloušťku podkladu, což oceníte při použití v interiéru nebo na fasádách s ozdobnými atikami.

Na trhu je pochopitelně velké množství termoizolačních nátěrů. Příkladem je Aditizol, který se vyznačuje mimořádnými tepelně izolačními a ochrannými vlastnostmi. Provozní teplota pro nanesení nátěru Aditizol Basic je - 40 stupňů Celsia až + 200 stupňů Celsia. V případě nátěru Aditizol Open je maximální plusová teplota + 130 stupňů Celsia. Aditizol má konkurenční výhodu v nepropustnosti jeho povrchu vůči atmosférické vodě a také v ochraně před působením agresivnějších vlivů, solné mlhy, par a před vznikem kondenzátu. Výhodou je také možnost provedení lokálních oprav poškozených částí.

tags: #termoizolacni #nater #informace

Oblíbené příspěvky: