Wizja,

Wizja,

cel,

cel,

produkt

produkt

Wizja

Wizja

Cel

Cel

Produkt

Produkt

Powstanie technologii

Historia technologii termoizolacyjnej oraz zasada działania

Historia naszej technologii

Historia technologii
termoizolacyjnej oraz zasada działania

Początek odkrycia

Początek odkrycia

Historia tej innowacyjnej technologii termoizolacyjnej sięga lat, gdy mało kto zwracał uwagę na aspekty ekologiczne i efektywność energetyczną.

Wszystko zaczęło się na Śląsku, gdzie w pobliżu jednej z hut znajdował się staw. Pewnego dnia zauważono na jego powierzchni unoszącą się warstwę mikrosfer – niewielkich, lekkich cząstek.

Po dokładniejszych badaniach okazało się, że były to mikrosfery szklane, które wędrowały przez powietrze i osiadały na wodzie. Odkrycie to pobudziło ciekawość badawczą dr. Sochy, specjalisty w dziedzinie polimerów, który postanowił zgłębić temat i zrozumieć ich potencjalne zastosowanie.
Historia tej innowacyjnej technologii termoizolacyjnej sięga lat, gdy mało kto zwracał uwagę na aspekty ekologiczne i efektywność energetyczną.

Wszystko zaczęło się na Śląsku, gdzie w pobliżu jednej z hut znajdował się staw. Pewnego dnia zauważono na jego powierzchni unoszącą się warstwę mikrosfer – niewielkich, lekkich cząstek.

Po dokładniejszych badaniach okazało się, że były to mikrosfery szklane, które wędrowały przez powietrze i osiadały na wodzie. Odkrycie to pobudziło ciekawość badawczą dr. Sochy, specjalisty w dziedzinie polimerów, który postanowił zgłębić temat i zrozumieć ich potencjalne zastosowanie.

Początek odkrycia

Historia tej innowacyjnej technologii termoizolacyjnej sięga lat, gdy mało kto zwracał uwagę na aspekty ekologiczne i efektywność energetyczną.

Wszystko zaczęło się na Śląsku, gdzie w pobliżu jednej z hut znajdował się staw. Pewnego dnia zauważono na jego powierzchni unoszącą się warstwę mikrosfer – niewielkich, lekkich cząstek. Po dokładniejszych badaniach okazało się, że były to mikrosfery szklane, które wędrowały przez powietrze i osiadały na wodzie.

Odkrycie to pobudziło ciekawość badawczą dr. Sochy, specjalisty w dziedzinie polimerów, który postanowił zgłębić temat i zrozumieć ich potencjalne zastosowanie.

Katastrofa promu Atlantis i inspiracja rozwiązaniem NASA

Katastrofa promu Atlantis i inspiracja rozwiązaniem NASA

W tym samym czasie doszło do tragicznego wypadku wahadłowca Atlantis. Podczas misji oderwała się jedna z płytek ochronnych, co doprowadziło do dezintegracji pojazdu w atmosferze i śmierci siedmiu astronautów.

NASA intensywnie analizowała przyczyny katastrofy i poszukiwała nowych, bardziej odpornych materiałów do ochrony termicznej statków kosmicznych.

Dr Socha, zainteresowany problematyką odbijania energii cieplnej, przyjrzał się rozwiązaniom stosowanym przez Amerykanów i zaczął poszukiwać alternatywnej metody, która przeniosłaby tą metodę do budownictwa i przemysłu.
W tym samym czasie doszło do tragicznego wypadku wahadłowca Atlantis. Podczas misji oderwała się jedna z płytek ochronnych, co doprowadziło do dezintegracji pojazdu w atmosferze i śmierci siedmiu astronautów. NASA intensywnie analizowała przyczyny katastrofy i poszukiwała nowych, bardziej odpornych materiałów do ochrony termicznej statków kosmicznych.

Dr Socha, zainteresowany problematyką odbijania energii cieplnej, przyjrzał się rozwiązaniom stosowanym przez Amerykanów i zaczął poszukiwać alternatywnej metody, która zapewniłaby lepszą ochronę i efektywność.
W tym samym czasie doszło do tragicznego wypadku wahadłowca Atlantis.
Podczas misji oderwała się jedna z płytek ochronnych, co doprowadziło do dezintegracji pojazdu w atmosferze i śmierci siedmiu astronautów.

NASA intensywnie analizowała przyczyny katastrofy i poszukiwała nowych, bardziej odpornych materiałów do ochrony termicznej statków kosmicznych.

Dr Socha, zainteresowany problematyką odbijania energii cieplnej, przyjrzał się rozwiązaniom stosowanym przez Amerykanów i zaczął poszukiwać alternatywnej metody, która zapewniłaby lepszą ochronę i efektywność.

12 lat badań i pierwsze testy

12 lat badań i pierwsze testy

Przez kolejne 12 lat dr Socha prowadził intensywne badania nad substancjami o wysokiej odporności termicznej i właściwościach odbijających energię. Eksperymentował z różnymi składnikami i metodami aplikacji, aż ostatecznie opracował innowacyjną formułę polimerową.
Pierwsze testy przeprowadzono w jego własnym domu. Zastosował opracowaną powłokę na piętrze pod dachem, gdzie temperatura zimą zazwyczaj oscylowała wokół 17 stopni Celsjusza. Po aplikacji nowego rozwiązania odnotowano znaczną poprawę izolacji cieplnej, co potwierdziło skuteczność materiału.
Przez kolejne 12 lat dr Socha prowadził intensywne badania nad substancjami o wysokiej odporności termicznej i właściwościach odbijających energię. Eksperymentował z różnymi składnikami i metodami aplikacji, aż ostatecznie opracował innowacyjną formułę polimerową.
Pierwsze testy przeprowadzono w jego własnym domu. Zastosował opracowaną powłokę na piętrze pod dachem, gdzie temperatura zimą zazwyczaj oscylowała wokół 17 stopni Celsjusza. Po aplikacji nowego rozwiązania odnotowano znaczną poprawę izolacji cieplnej, co potwierdziło skuteczność materiału.

Finalna wersja powłoki

Dalsze badania pozwoliły zoptymalizować ilość składników i ich proporcje, co doprowadziło do powstania powłoki, którą znamy dzisiaj.

Obecnie technologia ta znajduje zastosowanie w wielu sektorach – od budownictwa, przez przemysł, aż po ochronę zabytków. To innowacyjne rozwiązanie zmienia sposób, w jaki myślimy o efektywnej izolacji termicznej, redukując straty ciepła i zwiększając komfort użytkowników budynków.

Zasada działania w 5 krokach

Podobnie jak osłona termiczna promu Atlantis chroniła go przed ekstremalnymi temperaturami w przestrzeni kosmicznej, nasza innowacyjna izolacja wykorzystuje te same mechanizmy fizyczne, aby skutecznie zabezpieczać budynki przed utratą ciepła zimą i przegrzewaniem latem.

1

Odbija i rozprasza ciepło, zamiast je akumulować

Odbija i rozprasza ciepło, zamiast je akumulować

W przeciwieństwie do klasycznych izolacji, które pochłaniają energię i stopniowo ją przepuszczają, nasz materiał działa jak tarcza: odbija i rozprasza aż 94% ciepła, zanim zdąży ono przeniknąć do wnętrza budynku. Dzięki temu latem ściany i dach nie nagrzewają się, a zimą ciepło z ogrzewania nie ucieka na zewnątrz.

Zatrzymuje ciepło tam, gdzie powinno być

2

W chłodne dni budynek nie traci energii, bo izolacja nie pozwala ciepłu wydostać się na zewnątrz. Odbijając promieniowanie, działa jak lustro dla energii cieplnej – zamiast pozwolić, by ściany pochłaniały ciepło i stopniowo je oddawały, kieruje je z powrotem do wnętrza.

3

Blokuje straty przez ruch powietrza

Atlantis musiał radzić sobie nie tylko z promieniowaniem, ale i nagłymi zmianami temperatury. Podobnie działa nasza izolacja – redukuje również straty wynikające z konwekcji, tworząc barierę dla ruchu powietrza i eliminując efekt przeciągów.

Zapobiegamy, zamiast leczyć

4

Tradycyjne izolacje spowalniają przepływ ciepła – my zatrzymujemy go już na starcie. Dzięki temu budynek nie nagrzewa się w upalne dni, a zimą nie traci energii. Nie walczymy z konsekwencjami – eliminujemy problem u źródła.

5

Większy komfort, mniejsze rachunki

Efekt? Mniej energii potrzebnej na chłodzenie i ogrzewanie, lepszy komfort termiczny i trwała ochrona budynku – technologia inspirowana kosmosem, zaprojektowana dla codzienności.

Smart Insulation od ECOBAUTER to izolacja nowej generacji – latem odbija ciepło, zanim zdąży nagrzać budynek, a zimą zatrzymuje je wewnątrz, zanim ucieknie na zewnątrz.