Ugrás a tartalomra
szigetelés.hu
Menü
Illusztráció.

DHMb® — Double Hybrid Membrane

Nem szigetelést ragasztunk a falra. A falfelületen dolgozunk.

A hagyományos hőszigetelés gátat épít a hőáramlás elé. A DHMb® membrán másképp dolgozik: a napsugárzás nagy részét visszaveri, a vízgőzt pedig kiengedi — így a fal ki tud száradni, és visszanyerheti saját, eredeti hőszigetelő képességét. Ez nem a táblás hőszigetelés helyettesítése: ahol az elfér, ott az a hőtechnikai válasz.

A három hatás

1 · Napsugárzás-visszaverés

A világos MIG-ESP® felület a beérkező napsugárzás több mint 90%-át visszaveri: a mért féltérbeli reflexió 0,93–0,98 az 500–1600 nm-es sávban (MFPA Weimar, Prüfbericht Nr. B 21.15.223.01). Ami visszaverődik, az nem melegíti a szerkezetet, ezért a kezelt felület nyáron hűvösebb marad. Ez a mérés a napsugárzás tartományára vonatkozik, világos felületen — sötét színválasztásnál a reflexió lényegesen alacsonyabb, és téli fűtésienergia-megtakarítás nem vezethető le belőle.

Miért két külön szám a visszaverés és az emisszió

2 · Egyirányú nedvességkapu

A membrán a folyékony vizet (csapóeső) nem engedi a falba, a vízgőzt viszont extrém alacsony páradiffúziós ellenállással kiengedi (a CE-nyilatkozat szerint sd = 0,05 m a kültéri, 0,06 m a beltéri bevonatra). A fal nem tud beázni, de szabadon tud száradni — pont fordítva, mint egy fóliázott, kondenzációra hajlamos rétegrend.

Mit jelent az Sd = 0,05 m a homlokzaton

3 · Falszárítás — a legnagyobb tét

A nedves falazat lényegesen rosszabbul szigetel a száraznál: az MSZ EN ISO 10456 erre exponenciális nedvességi átszámítást ír elő. Nedvszívó téglafalazatra visszaszámolva 4 térfogatszázalék többletnedvesség a falazati réteg hőellenállását mintegy harmadával csökkenti (a felezéshez körülbelül 7 térfogatszázalék kellene). A gyártói kiadványok ehelyett a „4% nedvesség = 50% szigetelő hatásvesztés” hüvelykujjszabályt közlik — ezt gyártói állításként jelöljük, a szabvány képletével ebben a formában nem igazolható. A kiszáradó fal visszanyeri saját hőszigetelő képességét, és ezzel a belső felülete is melegebb lesz, ami csökkenti a penészképződés esélyét. Fontos korlát: azt, hogy a bevonat jobban szárít, mint más páraáteresztő felületképzés, összehasonlító mérés igazolná — ilyen mérésünk nincs.

Utánaszámoltunk a „4% = 50%” hüvelykujjszabálynak

Rendszer, nem festék

Így épül fel egy MIG-rendszer

A MIG-ESP® nem önmagában álló festék, hanem rétegrend: az aljzathoz illesztett alapozó (beton, fa, PVC, bitumen, nedvszívó felület — mindhez saját primer van), szükség esetén páraáteresztő MIG-vakolat (262, Therm M65), és a záró MIG-ESP® bevonat. A hatáshoz 0,40 mm száraz rétegvastagság szükséges — körülbelül 0,5 liter négyzetméterenként, két rétegben; ez az előírás, és a gyártói garancia is ehhez kötött. A gyakorlatban megvalósuló száraz réteg ennél valamivel vastagabb szokott lenni, jellemzően 0,4–0,6 mm. Ez különbözteti meg egy „vékonyan átfestem” megoldástól.

3D nézet betöltése…

Görgessen · a rétegrend szétnyílik

  1. Aktív bevonat összesen: 0,40 mm száraz rétegvastagság

Mérnököknek

Számoljon utána — mi is azt tettük

WUFI Pro szimulációk

Épületfizikai nedvesség- és hőtranszport-szimulációk valós magyar rétegrendekre: szegedi társasház, hűtőház, kórház. A tervezéshez kész WUFI-eredményeket adunk át.

Hőátbocsátás: amit nem állítunk, és miért

A gyártói U-érték-számítások a felületi hőátadási ellenállást a szabványos táblázatos értéktől eltérően veszik fel, és a kimutatott javulás túlnyomó része ebből a felvételből ered, nem a bevonatrétegből. Ezért U-érték-javulási százalékot nem közlünk, és nem is veszünk át. A számítás felépítését, a szabvány szerinti keretet és a levezetést a kutatási tárban, illetve a részletes szakcikkeinkben mutatjuk be — hogy Ön magának is utána tudjon számolni.

22 magyar TÜV-dokumentum + ÉMI NMÉ

Minden termékhez magyar nyelvű TÜV-dokumentáció, a kulcstermékekhez 2024-es ÉMI Nemzeti Műszaki Értékelés: Exterior, Rooflect, valamint egy közös értékelés az Interiorra és az Interior Anti-Microbialra.

Energetikai tanúsítás — mit szabad

A magyar energetikai tanúsítás szabványos felületi ellenállásokkal számol, ezért a bevonat hozzájárulása a tanúsítványban jelenleg nem érvényesíthető. A rendszer előnyét külön mérnöki dokumentációval támasztjuk alá — nem a tanúsítvány bemeneteként.

A számítások mögött

Műszaki anyagok letöltése

Tűzvédelem

Tűzvédelem: mit deklarál a nyilatkozat, és mit nem

A MIG-ESP® bevonatok CE-teljesítménynyilatkozata B-s1,d0 osztályt deklarál az MSZ EN 13501-1 szerint, bejelentett szervezet (Prüfinstitut Hoch, azonosító: 1508) vizsgálata alapján. Ez azt jelenti, hogy az anyag a tűzhöz csak nagyon korlátozottan járul hozzá, nagyon csekély füstképzéssel és égve lehulló cseppek nélkül — a korábbi magyar fogalomrendszerben ez a „nehezen éghető” kategória. Fontos különbség: ez NEM azonos a „nem éghető” A1/A2 besorolással, és mi csak azt közöljük, ami a nyilatkozaton szerepel. A MIG-HRP tűzvédő vakolat külön termék, saját európai műszaki engedéllyel (ETA-20/0745).

A két érték eltérése

Felhordás

Úgy dolgozható, mint egy prémium festék

Hengerrel, ecsettel vagy szórva hordható fel — oldószermentes és szagmentes, ezért lakott térben is alkalmazható. A gyártó termékismertetője szerint a bevonat a francia VOC-kibocsátási jelölés legjobb, A+ osztályába tartozik; ez gyártói adatközlés. A teljes hatáshoz a rétegvastagság betartása kötelező, ezért képezzük ki kivitelezői hálózatunkat.

Kivitelezői részletek

Kivitelezői képzés

Szkeptikus? Helyes.

A „hőszigetelő festék” kategóriát jogos kritika éri — német fogyasztóvédők és egyetemi tesztek buktattak le csoda-λ-értéket ígérő termékeket. A MIG nem hővezetési csodát ígér: sugárzás-visszaverést és falszárítást, amelyek mérhetők és dokumentáltak. A teljes, forrásolt érvelést külön oldalon gyűjtjük.

Az őszinte összehasonlítás

A forrásolt érvelés