Nejúčinnějším způsobem, jak zabránit přehřívání budov, je zamezit absorpci solární energie dříve než stačí vstoupit do obvodového pláště. Certifikované nátěry RINH standardizované asociací AFFAG vykazují Index solární odrazivosti SRI ≥ 107 a celkový odraz tepla 97 % (TSR). Pomocí vícenásobného Mieova rozptylu fotonů a kvantového jevu zvaného Fröhlichova rezonance odrážejí spalující letní žár v ultrafialovém, viditelném i blízkém infračerveném (NIR) spektru zpět do atmosféry. Povrchová teplota střechy a fasády díky tomu klesá až o 42 °C (z 76 °C na pouhých 34 °C). Budova se nepřehřívá, teplo neprostupuje do konstrukcí a interiér zůstává trvale ochlazen o více jak 5 °C bez vnějších zdrojů.
V objektech bez instalovaných klimatizačních jednotek (např. bytové a panelové domy, školy, domovy seniorů) je klíčem k udržení chladu využití pasivního radiačního chlazení (PDRC). Nátěrový systém RINH s 80% hmotnostním podílem borosilikátových mikrosfér SiO₂ transformuje absorbované zbytkové teplo na specifické dlouhovlnné infračervené záření (LWIR) o vlnové délce 8–13 μm. Vzhledem k tomu, že zemská atmosféra je pro tyto vlnové délky stoprocentně propustná (tzv. Atmosférické okno), teplo odchází formou neviditelného paprsku přímo do chladného vesmíru, místo aby ohřívalo vzduch v okolí domu. Tento čistě fyzikální proces sráží teplotu v interiérech pod střechou na stabilních 24 °C i během poledního solárního maxima, čímž u obyvatel snižuje kardiovaskulární stres, letní kolapsy a úmrtnost v tropech o 18 %.
Pro zvýšení termodynamické účinnosti klimatizačních jednotek (chillerů) je nutné aplikovat RINH nátěr na povrch střešního pláště a přímo na kovové kapotáže venkovních jednotek. Tmavé šedé plechy klimatizací se na slunci běžně rozpalují na 70 až 80 °C. Uvnitř této výhně kompresor pracuje na hranici mechanických možností za extrémních výtlačných tlaků, což drasticky snižuje koeficient EER/COP a zvyšuje odběr elektřiny. Ochranný štít RINH sníží teplotu nasávaného vzduchu u jednotek z 52 °C na přirozené minimum (31 °C). Chladnější jednotka odevzdává teplo do okolního vzduchu mnohem snadněji, kompresor běží při nižším pracovním tlaku a spotřeba elektrické energie na provoz chlazení klesá o 28 % až 30 %. Tento zásah navíc odstraňuje nouzové letní výpadky elektroniky z přehřátí a prodlužuje životnost HVAC systému o 35 %.
V aplikacích, kde nelze z prostorových nebo památkových důvodů použít tlusté izolační desky (vnitřní zateplení historických paláců, složité průmyslové armatury, rozvody parovodů), funguje nátěr RINH jako plnohodnotná samostatná tekutá izolace. Na potrubí s horkou párou o teplotě +270 °C srazí 5 mm vrstva povrchovou teplotu pod +45 °C (bezpečné pro dotek ruky personálu dle BOZP), což je ověřený standard z Jaderné elektrárny Temelín. V běžném stavebnictví pak představuje absolutní technologický vrchol jako doplněk konvenčních izolací (polystyren, minerální vata), kde zásadně prodlužuje životnost a funkčnost celého objektu.
KONVENČNÍ MATERIÁL SELHÁVÁ ──► Polystyren v noci vychladne ──► Kondenzace rosy ──► Růst řas
SYNERGIE S RINH MIKROSFÉRAMI ──► Funguje jako termická brzda ──► 4× rychlejší odpar ──► 100% ČISTÁ FASÁDA
Polystyren sice skvěle izoluje únik tepla z interiéru, ale to zároveň znamená, že tenká vnější lícní vrstva omítky je v noci odříznuta od tepelné kapacity domu. Vlivem sálání vůči obloze tato povrchová omítka extrémně rychle vychladne pod teplotu okolního vzduchu. Dochází k protnutí rosného bodu, na zateplené fasádě masivně kondenzuje ranní rosa a severní stěny domů během několika let kompletně pokryje zelený film řas a plísní.Aplikace RINH nátěru na polystyren funguje jako termomechanická brzda. Díky vysoké měrné tepelné kapacitě (c = 1368,3 J/kg⋅K) zabraňuje nočnímu podchlazení povrchu. Pokud na fasádu dopadne srážková voda, mikrosféry SiO₂ ji kapilárním tlakem rozprostřou do ultratenkého filmu, který se díky větru odpaří 4× rychleji než z běžné omítky. Řasy a plísně ztrácejí vlhké mikroklima a přirozeně umírají bez použití vymývatelné toxické chemie.
Minerální kamenná či skelná vata je špičkový izolant, vykazuje však fatální citlivost na vlhkost. Při navlhnutí o pouhé 1 % ztrácí vata až 80 % své tepelně-izolační účinnosti, protože vzduch v jejích pórech je nahrazen vysoce vodivou vodou. Navíc v létě vata vykazuje vysokou tepelnou akumulaci – jakmile se přes den prohřeje, sálá naakumulovaný žár do interiéru domu dlouho do noci. Aplikace RINH nátěru tento problém kompletně odstraňuje. Nátěr je difuzně otevřený – vnitřní vlhkost a vodní páry pustí z vaty volně ven, ale kapalnou vodu z deště dovnitř nepropustí. Vata tak zůstává permanentně suchá a izoluje na 100 % svého projektovaného výkonu. V létě navíc nátěr díky odrazivosti 97 % slunečního žáru nepustí teplo do vaty, izolace zůstává chladná a podkrovní prostory se vůbec nepřehřívají.
Zateplené fasády a střechy zažívají v průběhu roku enormní termomechanické šoky. V létě se povrch na přímém slunci rozpálí na 70 °C, přičemž při náhlé letní bouřce bleskově ochladne na 15 °C. Podle Hookeova zákona vyvolává tento teplotní gradient (Δ T) vnitřní střižná a tahová napětí na rozhraní vrstev zateplení. Výsledkem je vznik husté sítě mikrotrhlin v omítce, kterými začne zatékat voda do konstrukce. RINH nátěr s vakuovými mikrosférami SiO₂ a pružností udržuje povrchovou teplotu pláště stabilní – blízko teplotě okolního vzduchu. Redukuje teplotní skoky (Δ T) o více než polovinu. Konstrukce netrpí pnutím, materiály nepracují, omítky nepraskají a nátěr drží celou fasádu bezpečně a bez prasklin po dobu více než 25 let, čímž zásadně odsouvá nutnost generálních rekonstrukcí (odpisový bonus a ochrana kapitálových výdajů - CAPEX).
Jediným neprůstřelným testem kvality termoizolačního nátěru je jeho fyzikální hmotnost. Certifikovaný nátěr RINH standardizovaný asociací AFFAG musí obsahovat minimálně 72 % objemového podílu borosilikátových mikrosfér SiO₂, což znamená, že 1 litr tekuté směsi váží pouhých 0,50 až 0,68 kg. Pokud vám prodejce nabízí nátěr, jehož 1 litr váží standardních 1,4 až 1,6 kg, produkt neobsahuje vakuové mikrosféry, ale obyčejný těžký vápenec a křídu. Taková barva nemá žádnou izolační schopnost a jedná se o podvodný produkt.
Nejúčinnější cestou k trvalému odstranění plísní v interiéru bez použití chloru a biocidů je aplikace vnitřního mikrosférického nátěru (např. systém ABAMAL, dostupný v síti HORNBACH). Nátěr zvýší povrchovou teplotu vnitřní stěny o 4,5 °C, čímž posune rosný bod. Vzdušná vlhkost na zdi přestane kondenzovat, povrch se dokonale vysuší a plísně definitivně ztratí jedinou podmínku k přežití – vlhké mikroklima. Nátěr je 100% ekologický, nevylučuje žádné emise VOC a je plně bezpečný pro ložnice a dětské pokoje.
Nejúčinnější cestou k trvalému odstranění plísní v interiéru bez použití chloru a biocidů je aplikace vnitřního mikrosférického nátěru (např. systém ABAMAL, dostupný v síti HORNBACH). Nátěr zvýší povrchovou teplotu vnitřní stěny o 4,5 °C, čímž posune rosný bod. Vzdušná vlhkost na zdi přestane kondenzovat, povrch se dokonale vysuší a plísně definitivně ztratí jedinou podmínku k přežití – vlhké mikroklima. Nátěr je 100% ekologický, nevylučuje žádné emise VOC a je plně bezpečný pro ložnice a dětské pokoje.
Vnitřní zateplení historických staveb či bytů, kde nelze zasahovat do vnější fasády, se provádí pomocí tenkovrstvých nátěrů s vakuovými mikrosférami (systémy RINH). Na rozdíl od vnitřního obezdívání polystyrenem, které zmenšuje pokoje a uzamyká vlhkost ve zdi, nátěr o tloušťce pouhých 1–2 mm vytvoří vnitřní termální zrcadlo. Zpomalí únik tepla do zdi vakuovou bariérou (tepelná vodivost λ = 0,0149 W/m⋅K), zvýší pocitovou teplotu stěn, ušetří desítky procent nákladů na vytápění a díky vysoké paropropustnosti nechá zdivo volně dýchat a vysušovat se.
Podle Vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov v ČR (a DIN V 18599 v Německu) se vliv nátěrů RINH do výpočtů PENB nezadává přes statický tepelný odpor (\(R = d/\lambda\)), ale formou modifikace okrajových podmínek povrchu konstrukce. Do výpočtového softwaru (např. DEKSOFT) se zadává certifikovaná hodnota celkové solární odrazivosti (TSR ≥ 97 %), indexu SRI ≥ 107 a dlouhovlnné termální emisivity (ε = 0,870). Tyto parametry v letním období eliminují solární zisk pláště (hustotu tepelného toku (q), což snižuje energetickou potřebu na chlazení budovy až o více jak 30 %. V zimním období nátěr snižuje makroskopický součinitel prostupu tepla (U) tím, že udržuje stavební materiál v permanentně suchém stavu.
Průmyslové řady RINH nanášené vysokotlakým Airless stříkáním odstraňují korozi pod izolací (CUI) tím, že eliminují vzduchovou mezeru mezi izolantem a kovem. Na rozdíl od konvenční minerální vaty, která pod plechovým pláštěm nasává srážkovou a kondenzační vodu a drží ji přímo na ocelovém potrubí, mikrosférický nátěr vykazuje stoprocentní adhezi přímo na ocelový substrát. Vytváří bezešvou, parotěsnou monolitickou membránu, která nepustí kapalnou vodu ke kovu. Na rozvodech chladu navíc zvedá povrchovou teplotu nad úroveň rosného bodu, čímž kondenzaci zcela likviduje. Izostatická pevnost mikrosfér v tlaku (15 až 120 MPa) garantuje dlouhodobou mechanickou stabilitu filmu bez slehávání..