Festékként felhordható hőszigetelés

Festékszerűen felvihető, nanotechnológiai hőszigetelő bevonat.

A GWR NANO INSULATION® folyékony, helyszínen színezhető hőszigetelő bevonat. Termikus teljesítményét polimer kötőanyagban egyenletesen diszpergált, vákuummal töltött üvegkerámia mikroszférák biztosítják. A TÜV SÜD független, akkreditált vizsgálata 43%-os éves energiamegtakarítást igazol.

Éghajlati kényszer

Az épített környezet dekarbonizációjának egyre meghatározóbb tétele az épületek karbonlábnyoma.

37% Az épített környezet részaránya a globális energetikai CO₂-kibocsátásban (IEA, 2023)
75% Az EU energetikailag nem megfelelő besorolású épületeinek aránya (Európai Bizottság)
< 1% Az EU épületállományának éves energetikai felújítási aránya

Az épületek a globális energetikai CO₂-kibocsátás mintegy 37%-áért felelősek – ebből 28% üzemeltetési, 11% karbonlábnyom (IEA, 2023). A karbonlábnyom az építőanyagok gyártása, szállítása, beépítése, karbantartása és életciklus végi kezelése során felszabaduló teljes CO₂-egyenértéket jelenti – ezt a kategóriát az üzemeltetési energiahatékonysági programok nem érintik. Ahogy az épületenergetikai szabványok szigorodnak és az üzemeltetési kibocsátás csökken, a karbonlábnyom részaránya arányosan nő: az új épületek jövőbeli CO₂-kibocsátásának fele a karbonlábnyomból, fele az üzemeltetésből ered (Dodge World Green Building Trends Report, 2021). A részarány éppen ott a legmagasabb, ahol az üzemeltetési igényt már sikerült minimalizálni.

A szabályozási háttér formalizálta ezt az összefüggést. Az EU Taxonómia és az MNB zöld finanszírozási programja az életciklus-elemzést (LCA) és a GWP-számítást (üvegházhatású gáz teljesítménymutató) követelményként kezeli; az Environmental Product Declaration (EPD) alapú karbonlábnyom-adat egyre inkább a projektfinanszírozás feltétele. Eközben az épített környezet legégetőbb karbonlábnyom-kihívása a meglévő állományban rejlik: a 2050-es európai épületállomány kétharmada ma már áll, és az éves energetikai felújítási arány az állomány 1%-a alatt marad. Az EU Felújítási Hullám programja ezt az arányt kívánja megduplázni – a szakpolitikai ambíció és a megvalósítható megoldások között azonban technológiai és gazdasági rés tátong.

A GWR NANO INSULATION® a meglévő épületállomány energetikai korszerűsítési és felújítási korlátaihoz tervezett épületszigetelési megoldás. Folyékony felvitele, 1 mm-es száraz rétegvastagsága és jellemzően állványzatmentes alkalmazhatósága lényegesen kisebb anyagfelhasználással jár, mint a hagyományos EPS-alapú hőszigetelési rendszerek. A TÜV SÜD által igazolt 43%-os éves energiamegtakarítás közvetlenül növeli az épület energiahatékonyságát és mérsékli üzemeltetési karbonlábnyomát – akkreditált laboradattal igazolt, reprodukálható teljesítményként. A vizsgálat 10 cm EPS-referenciaházhoz mérten nyáron 32%-ot, télen 9,5%-ot mért.

Festékként felhordható. Igazolt hőtechnikai teljesítmény.

  1. 01

    Költséghatékony megoldás

    Nincs szükség tartószerkezeti módosításra, mechanikus rögzítőrendszerre vagy az épületre ható plusz terhelés felvételére; a bevonat a meglévő hordozófelületre bontás, utólagos felülethelyreállítás és hosszú kivitelezési leállás nélkül hordható fel.

  2. 02

    Gyors munkavégzés

    Airless szórásos technológiával, alacsony és közepes magasságú épületeken jellemzően állványzat vagy emelőkosár nélkül hordható fel; egy átlagos méretű, egyszintes családi ház teljes homlokzata 3 munkanapon belül, 3 fős kivitelezői csapattal bevonható.

  3. 03

    20 éves kivitelezői jótállás

    Az alkalmazást elvégző kivitelező fél az egyedi kivitelezési szerződésben vállal 20 éves munkavégzési jótállást; feltételei megbízásonként egyediek, és az adott projekt joghatósága szerinti építésügyi jogszabályok keretei között a felek rögzítik.

Valós mérések – valós eredmények

Energiamegtakarítás, TÜV SÜD‑vizsgálatban mért értékek.

43 %

Szigeteletlen referenciaházhoz képest.

Éves energiamegtakarítás

32 %

10 cm EPS-szigetelésű referenciaházhoz képest.

Nyári megtakarítás

9,5 %

10 cm EPS-szigetelésű referenciaházhoz képest.

Téli megtakarítás

Termékjellemzők

Egyetlen bevonat, mindenhol megbízható teljesítmény.

01 – Tapadás

Kiváló tapadás

Alapozó nélkül tapad fém, beton, tégla, fa, műanyag, üveg és gipszkarton alapfelületekhez – széles hordozókompatibilitás komplex épületszerkezeteken. A tapadószilárdság 0,2–0,8 MPa (DIN EN ISO 4624).

02 – Mechanika

Rugalmas és tartós

Rugalmasan követi az alapfelület termikus és mechanikus deformációit repedés nélkül – ütésállósága és rétegintegritása az épületszerkezet tervezett élettartama alatt megmarad. Ütésállósága 2 Nm, rugalmassági modulusa 17 MPa.

03 – Hőhíd

Hőhídmentes védelem

Nyílászárók csatlakozási élein alkalmazva mérsékli a lineáris hőveszteségi tényezőt, homogenizálja a belső felületi hőmérséklet-eloszlást és minimalizálja a harmatponti kondenzáció kockázatát. Hőellenállása 1 mm-en R = 4,545 m²K/W.

04 – Pára

Páraáteresztő

A teljes kezelt felületen megőrzi az alapfelület páradiffúzióját, így nem alakul ki felületi kondenzáció, nedvesedés vagy penész a bevonat alatt. A vízgőzáteresztés 0,04 g/m²/nap, az egyenértékű légréteg vastagság 0,40 m.

05 – Klíma

Időjárásálló, mosható

UV-sugárzással, csapadékkal és szélsőséges hőmérséklet-ingadozással szemben ellenálló – TÜV SÜD időjárás-szimulációs vizsgálattal igazolt tartós teljesítmény. A 720 órás részvizsgálatnál nem mutatkozott színváltozás.

06 – Korrózió

Korrózióálló védelem

A bevonat teljesen lezárja a fémfelületet a korrózív közegektől – kétéves vízalatti terepmegfigyelésben a kezelt fémfelületek korróziómentesek maradtak, a referenciafelületek nem – azonos, folyamatos vízalatti körülmények között.

07 – Antibakteriális

Antibakteriális hatás

A kezelt felületeken akkreditált laborvizsgálattal igazolt antibakteriális hatás – a kórokozó baktériumok felületi szaporodása érdemben gátolt. E. coli esetén a csíraszám-csökkenés meghaladja az 5,1 logaritmust (ISO 22196).

08 – Tűz

Tűzálló

Akkreditált tűzvizsgálatok igazolják a korlátozott lángterjedést és a minimális füstképzést, európai és észak-amerikai rendszerben egyaránt: D-s2, d0 az MSZ EN 13501-1 szerint (ÉMI O-34/2021), illetve ASTM E84 Class A (FSI 20, SDI 10).

09 – Felület

Helyszínen színezhető

Akril pigmentrendszerekkel kompatibilis – a kívánt végszín közvetlenül a szigetelőréteg-keverékbe adagolható. Önálló dekorációs réteg nem szükséges. Az 1 mm-es réteg a díszítőelemeket láthatóan nem változtatja meg.

Működési elv

Hogyan működik?

A GWR NANO INSULATION® nanotechnológiai szerkezeti kialakítása a hővezetéses, konvektív és sugárzásos hőátadást egyidejűleg gátolja – kombinált mikroszféra-rendszer és funkcionális polimer kötőanyag révén. A valós épületszerkezeteken mért hőveszteség szinte sohasem tisztán konduktív jellegű: a hagyományos, tömbi szigetelőanyagok többsége kizárólag a szilárd fázis hővezetési tényezőjére optimalizált, miközben a konvektív és sugárzásos komponens jelentős hányada kezeletlen marad. A bevonat szerkezeti architektúrája – zárt cellás, üreges mikroszférák polimer mátrixba ágyazva – egyetlen, 1 mm vastagságú rétegben egyesíti mindhárom mechanizmus gátlását, olyan teljesítményt érve el, amelyet hagyományos anyaggal csak lényegesen nagyobb rétegvastagsággal lehetne megközelíteni.

  1. 01
    Kondukciógátlás

    Vákuummal töltött üvegkerámia és gázzal töltött polimer mikroszférák kombináltan csökkentik a szilárd fázis hővezetési tényezőjét. A mikroszférák üregei megszakítják a vezetési útvonalat, mivel a bezárt gáz hővezetése nagyságrendekkel alacsonyabb a szilárd anyagénál.

  2. 02
    Konvekciógátlás

    A mikroszférák zárt héjszerkezete és a polimer kötőanyag megakadályozza a levegő konvektív áramlását a bevonatban. Nincs összefüggő légcsatorna, mivel a folytonos kötőanyag-mátrix minden egyes mikroszférát önállóan, hézagmentesen zár körül.

  3. 03
    Sugárzásgátlás

    Az üvegkerámia és a magas törésmutatójú titán-dioxid-tartalom az infravörös sugárzást visszaveri és szórja, csökkentve a sugárzásos hőáramot. A részecskék Mie-szórással verik vissza a beeső sugárzás jelentős hányadát, mielőtt az elnyelődne és hővé alakulna a bevonat tömegében.

Műszaki adatok

A legfontosabb műszaki paraméterek.

Jellemző Érték Hivatkozás
Fizikai jellemzők
Sűrűség (folyékony állapot)
0,533–0,546 g/cm³
DIN EN ISO 2811-1:2016
Szárazanyag-tartalom (105 °C, 1 h)
47,5% (m/m)
MSZ EN ISO 3251:2009 · ÉMI-TÜV SÜD R-804152
Viszkozitás
1 225 mPa·s
DIN EN ISO 2884-2:2003
Üzemi hőmérséklet-tartomány
−60 °C – +260 °C
Gyártói ajánlás
Higrotermiás jellemzők
Vízgőzáteresztő képesség (WVTR)
0,04 g/m²/nap
ISO 7783:2018
Sd – páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság
0,40 m (V2 – közepes)
DIN EN ISO 7783:2018 / EN 1062-1:2004 · TÜV SÜD
Szigetelési teljesítmény
Hővezetési ellenállás (1 mm száraz réteg)
R = 4,545 m²K/W
TÜV SÜD 3229268. számú vizsgálati jelentés; MUC‐KSP‐A 1037 mérési módszer
Mechanikai jellemzők
Tapadás a hordozóhoz
0,2–0,8 MPa
DIN EN ISO 4624:2016
Young-modulus
17 MPa
DIN EN ISO 527-3:2018
Húzószilárdság
0,135 MPa
DIN EN ISO 527-3:2018
Zsugorodás
7,4%
DIN EN ISO 527-3:2018
Ütésállóság
2 Nm
DIN EN ISO 6272-1:2011
Mesterséges időjárás-állóság – xenon ívlámpa
720 óra közbülső eredménynél (3000 órás program) nem tapasztalható színváltozás vagy felületi elváltozás
ISO 11341:2004
Mesterséges időjárás-állóság – fluoreszkáló UV + kondenzáció
720 óra közbülső eredménynél (3000 órás program) nem tapasztalható színváltozás vagy felületi elváltozás
ISO 16474-3:2013
Tűzvédelmi jellemzők
Tűzvédelmi osztály (ÉMI, Magyarország)
D-s2, d0
MSZ EN 13501-1:2019 · MSZ EN ISO 11925-2:2020 · MSZ EN 13823:2020 · BS EN 13238 · ÉMI O-34/2021
Lángterjedési osztály (ASTM E84)
A osztály – FSI: 20 · SDI: 10
ASTM E84-23d · Efectis FTST24823
Egészség és biztonság
Higiénia, egészség- és környezetvédelem
Nem káros
ÉMI-TÜV SÜD R-804152
Felhasználási biztonság
Nem károsítja az egészséget
ÉMI-TÜV SÜD R-804152
Antibakteriális aktivitás – E. coli
> 5,1-log redukció
ISO 22196:2011 · Fraunhofer IPA WI 2404-1514
Antibakteriális aktivitás – S. aureus
< 1-log redukció
ISO 22196:2011 · Fraunhofer IPA WI 2404-1514
Független igazolás

Akkreditált hőtechnikai vizsgálatok, igazolt teljesítményadatok.

TÜV SÜD

EN ISO/IEC 17025 akkreditált vizsgálati tanúsítvány – független mérési eredmények a gyártói teljesítménynyilatkozat alapjaként.

NATO NSN

NSN 8030-51-000-9542 – a GWR NANO INSULATION® a NATO terméknyilvántartásban nanotechnológiai hőszigetelőként szerepel.

ISO 9001:2015

Minőségirányítási rendszer a termékfejlesztés, gyártás és szállítás teljes folyamatára. Nyomon követhető és auditálható minőségbiztosítás.

ISO 14001:2015

Környezetirányítási rendszer, amely szabályozza az anyaghasználat, hulladékkezelés és emissziók kezelését a gyártási folyamatban.

Gyakori kérdések

Kérdések és válaszok.

Milyen hőmérsékleten alkalmazható a GWR NANO INSULATION®?

A bevonat −60 °C – +260 °C hőmérséklettartományban alkalmazható, ipari csővezetékeken, tetőkön és homlokzatokon egyaránt.

Milyen vastagságban kell felvinni a bevonatot?

A száradt bevonat rétegvastagsága 1 mm. Nem szükséges alapozó festék vagy szerkezeti átalakítás.

Hány országban érhető el?

A termék jelenleg 45 országban érhető el – az Európai Unió tagállamaiban, a Közel-Kelet térségében és Vietnamban. A nemzetközi terjeszkedést a NATO törzsszámmal történő beszerezhetőség is támogatja, a szövetséges védelmi logisztikai rendszeren keresztül.

Mekkora energiamegtakarítást igazol rá a TÜV SÜD?

A TÜV SÜD EN ISO/IEC 17025 akkreditált laboratóriumi vizsgálata 43% éves energiamegtakarítást igazol a szigeteletlen referencia épülettel szemben, 32% nyári hűtési és 9,5% téli megtakarítást a 10 cm EPS-szigetelt referencia épülettel szemben.

Alkalmazható-e műemléki védelem alatt álló épületeken?

Igen. Mivel a bevonat mindössze 1 mm száraz rétegvastagságú, nem változtatja meg az épület látható megjelenését, díszítőelemeit és profilozott felületeit – így ott is alkalmazható, ahol a hatósági előírások tiltják a homlokzat vizuális módosítását.

Szükséges-e rendszeres karbantartás a felhordás után?

Nem igényel rendszeres karbantartást. A bevonat UV-sugárzásnak, csapadéknak és hőmérséklet-ingadozásnak ellenálló, mosható felületet képez, amelynek időjárásállóságát a TÜV SÜD mesterséges öregítési vizsgálattal igazolta.

Milyen felületekre vihető fel a bevonat?

A bevonat alapozás nélkül tapad fémre, betonra, téglára, fára, műanyagra, üvegre és gipszkartonra – ez a széles körű felületi kompatibilitás teszi lehetővé az alkalmazását komplex, vegyes anyaghasználatú épületszerkezeteknél is.

Milyen jótállás vonatkozik a termékre?

A kivitelező fél – az aktuális alkalmazási munkát elvégző szerződő partner – 20 éves kivitelezői munkavégzési jótállást biztosít. Ez a jótállás megbízásonként egyedi, és az adott beruházás helye szerinti irányadó nemzeti építési jog hatálya alá tartozik.

Hol alkalmazták a GWR NANO INSULATION®-t nagyobb léptékben?

A dokumentált nagy léptékű alkalmazások közé tartozik a 2022-es FIFA labdarúgó-világbajnokság katari helyszínein, a Loszaíli Nemzeti Stadionon és az Al-Thumama Stadionon felvitt 113 800 m², ahol az 1 mm-es bevonat 15–30 cm vastag hagyományos szigetelőréteget váltott ki. A vietnami terepi vizsgálat 43,02% átlagos és egyes napokon 53,56% csúcs hűtési energiamegtakarítást rögzített. Magyarországon lakóépületek, panelházak és műemléki védelem alatt álló ingatlanok referenciaprojektjei is dokumentáltak.

Kell-e állvány a felhordáshoz?

Alacsony és közepes magasságú épületeknél jellemzően nem. Az airless szórásos technológia lehetővé teszi az alkalmazást állvány vagy speciális megközelítési eszköz nélkül azokon a felületeken, amelyek földről vagy létráról biztonságosan elérhetők. Magasabb épületeknél, nehezen megközelíthető homlokzati szakaszoknál állványzat vagy emelőkosár szükséges lehet a biztonságos hozzáféréshez. Egy átlagos, alacsony/közepes magasságú lakóházat 3 munkanap alatt, 3 fős csapattal lehet kívül-belül bevonni.

Milyen tanúsítványokkal rendelkezik a termék?

A termék TÜV SÜD vizsgálati tanúsítvánnyal (EN ISO/IEC 17025 akkreditáció) és NATO törzsszámmal (8030-51-000-9542) rendelkezik, ISO 9001:2015 minőségirányítási és ISO 14001:2015 környezetirányítási rendszer szerint tanúsítva. Tűzvédelmi besorolása D-s2, d0 – az MSZ EN 13501-1:2019, MSZ EN ISO 11925-2:2020, MSZ EN 13823:2020 és BS EN 13238 szabványok alapján, ÉMI O-34/2021 tanúsítvánnyal igazolva -, az ASTM E84-23d szerinti vizsgálat (Efectis FTST24823 jelentés) pedig A osztályú lángterjedést igazol (FSI 20, SDI 10). Az egészségügyi ártalmatlanságot az ÉMI-TÜV SÜD R-804152 tanúsítvány igazolja. A teljes vizsgálati dokumentáció és tanúsítási jelentések kérésre rendelkezésre állnak.

Alkalmas-e energetikai korszerűsítési projektekhez?

Igen. A bevonat kifejezetten a meglévő épületállomány energetikai korszerűsítésének technológiai és gazdasági korlátaira nyújt megoldást – bontás és hosszú kivitelezési leállás nélkül, alacsony és közepes magasságú épületeknél jellemzően állványzat igénybevétele nélkül, TÜV SÜD által igazolt energiahatékonyság-növekedéssel. Mivel nem igényel szerkezeti átalakítást, olyan felújítási projekteknél is alkalmazható, ahol a hagyományos hőszigetelési rendszerek kivitelezése műszakilag vagy gazdaságilag nem megvalósítható. Az adott felújítási projektre vonatkozó, esetlegesen elérhető állami vagy uniós támogatási program feltételeit és elszámolhatóságát mindig az adott pályázati kiírás alapján, a kivitelezővel egyeztetve kell ellenőrizni.

Kérjen díjmentes, személyre szabott felmérést.

Küldje el épülete alapadatait, és egyedi megtakarítás-becsléssel és árajánlattal jelentkezünk. TÜV SÜD vizsgálati jelentés és műszaki adatlap kérésre rendelkezésre áll.