
Жидкая теплоизоляция для утепления любых поверхностей Теплокраска Керамическая ЗЕЛЕНАЯ 20л
- Готово к отправке
- Код: TFGN-20
5 552 ₴
ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ «ТЕПЛОФАРБА КЕРАМИЧЕСКАЯ»
Теплоизоляция, которая повторяет форму поверхности
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» — это высокоэффективное энергосберегающее жидкокерамическое теплоизоляционное покрытие нового поколения, предназначенное для создания тонкослойного, бесшовного теплоизоляционного барьера без монтажа плит, рулонных материалов, каркасов, креплений и громоздких многослойных конструкций.
Материал представляет собой готовую к применению обмазочную теплоизоляционную краску-мастику на основе акрилового полимерного связующего и вакуумированных керамических микросфер, равномерно распределённых в структуре покрытия.
После высыхания и полной полимеризации материал формирует эластичную, сплошную, лёгкую и бесшовную теплоизоляционную оболочку, которая плотно повторяет геометрию основания и работает даже на тех поверхностях, где применение традиционной теплоизоляции сложно, технологически неудобно или приводит к значительной потере полезного пространства.
Это не просто краска в привычном понимании.
Это функциональный теплоизоляционный слой толщиной в миллиметры, который можно наносить на стены, фасады, откосы, трубопроводы, металлические конструкции, технологическое оборудование, ёмкости, инженерные коммуникации, поверхности сложной формы и многие другие объекты.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ ЛИШНИХ САНТИМЕТРОВ
Традиционная теплоизоляция почти всегда требует определённой конструкции:
-
плит или рулонного материала;
-
клея;
-
механического крепления;
-
армирования;
-
каркаса;
-
герметизации стыков;
-
декоративного или защитного слоя;
-
дополнительного пространства для монтажа.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» работает иначе.
Материал наносится непосредственно на подготовленную поверхность и после полимеризации становится её функциональной частью.
Не имеет значения, ровная ли это стена, труба, угол, арка, колонна, ёмкость, изгиб трубопровода, металлический корпус или конструкция со сложной геометрией.
Покрытие повторяет её форму.
Именно поэтому жидкая теплоизоляция особенно интересна там, где традиционный утеплитель:
-
невозможно нормально закрепить;
-
сложно подогнать;
-
неудобно герметизировать;
-
занимает слишком много места;
-
создаёт нежелательную нагрузку;
-
образует большое количество стыков;
-
затрудняет доступ к оборудованию;
-
существенно изменяет габариты конструкции.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ ПОКРЫТИЯ
Основу теплоизоляционной системы создаёт композиция из акрилового полимерного связующего и большого количества керамических микросфер.
После высыхания полимерная матрица удерживает микросферы в стабильной пространственной структуре, формируя тонкий, но функционально насыщенный теплоизоляционный слой.
Именно микросферическая структура принципиально отличает «Теплофарбу КЕРАМИЧЕСКУЮ» от обычного лакокрасочного покрытия.
В сформированном слое происходит комплексная работа с тепловым потоком:
-
снижается передача тепла через толщу материала;
-
ограничивается теплопередача через микроскопические замкнутые полости;
-
микросферическая структура участвует в рассеивании и перераспределении теплового излучения;
-
создаётся непрерывный теплоизоляционный барьер по всей поверхности;
-
отсутствуют стыки между отдельными плитами или сегментами утеплителя.
В результате поверхность получает не просто декоративное покрытие, а тонкослойную теплоизоляционную оболочку.

ПОЧЕМУ НЕСКОЛЬКО МИЛЛИМЕТРОВ «ТЕПЛОКРАСКИ» — ЭТО НЕ НЕСКОЛЬКО МИЛЛИМЕТРОВ ОБЫЧНОЙ КРАСКИ
В обычном лакокрасочном материале основная задача слоя — декоративная или защитная.
В «Теплофарбе КЕРАМИЧЕСКОЙ» сам слой имеет функциональную теплоизоляционную структуру.
Его эффективность создаётся не за счёт простого увеличения толщины, а благодаря сочетанию:
полимерной матрицы + вакуумированных микросфер + бесшовности + низкой теплопроводности + работы с лучевой составляющей теплопереноса.
По результатам испытаний показатель теплопроводности материала составляет около:
λ = 0,0022 Вт/(м·К).
Соответствующие протоколы испытаний могут быть предоставлены по запросу.
При этом оценивать жидкокерамическое покрытие исключительно по принципу прямого сравнения миллиметров его толщины с сантиметрами традиционного утеплителя не совсем корректно.
Разные теплоизоляционные системы имеют различную структуру, принцип монтажа и механизмы работы с теплопереносом.
Поэтому необходимая толщина «Теплофарбы КЕРАМИЧЕСКОЙ» определяется прежде всего задачей конкретного объекта, температурным режимом, материалом конструкции и необходимым результатом.

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО — СПЛОШНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБОЛОЧКА
Одна из ключевых особенностей материала — отсутствие технологических стыков самого теплоизоляционного слоя.
При использовании плитных или сегментированных систем всегда существуют:
-
стыки;
-
примыкания;
-
углы;
-
места крепления;
-
переходы;
-
соединения;
-
сложные геометрические участки.
Жидкая теплоизоляция наносится непосредственно на поверхность и формирует единое монолитное покрытие.
Это особенно важно для трубопроводов, металлоконструкций, оборудования, ёмкостей, фасадных узлов, откосов, торцов плит и других конструкций сложной геометрии.

ГДЕ «ТЕПЛОФАРБА КЕРАМИЧЕСКАЯ» ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНА
Материал может использоваться в жилом, коммерческом, промышленном и инженерном строительстве.
Внутренние стены
Применяется для снижения теплопотерь через холодные ограждающие конструкции, повышения температуры внутренней поверхности стены и улучшения теплового комфорта помещения.
Особенно актуально там, где невозможно или нежелательно монтировать толстый слой традиционной теплоизоляции.
Наружные стены и фасадные конструкции
Может применяться как тонкослойное теплоизоляционное и защитное покрытие фасадов и наружных конструкций.
Благодаря малой толщине и массе материал практически не создаёт дополнительной нагрузки на конструкцию.
Оконные и дверные откосы
Одна из наиболее логичных сфер применения.
Откосы часто являются участками повышенных теплопотерь, а из-за ограниченного пространства использование толстой теплоизоляции там затруднено.
Слой «Теплофарбы КЕРАМИЧЕСКОЙ» позволяет обработать поверхность практически без изменения геометрии проёма.
Мостики холода
Подходит для локальной обработки:
-
углов;
-
примыканий;
-
торцов плит;
-
межпанельных участков;
-
зон вокруг перемычек;
-
балконных узлов;
-
других локальных холодных поверхностей.
Балконы и лоджии
Малая толщина теплоизоляции особенно важна в небольших помещениях, где каждый сантиметр внутреннего пространства имеет значение.
Торцы плит перекрытия
Возможность бесшовного нанесения позволяет работать с участками сложной формы и локальными зонами теплопотерь.
Панельные конструкции
Материал удобен для обработки сложных зон, стыков, примыканий и участков, где использование плитной теплоизоляции технологически затруднено.
Поверхности за радиаторами отопления
Может использоваться как дополнительный функциональный слой на стене за отопительным прибором для снижения нежелательной передачи тепла в ограждающую конструкцию.
Гаражи
Подходит для стен, перекрытий, металлических элементов и других поверхностей, где необходимо совместить минимальную толщину покрытия с теплоизоляционным эффектом.
Склады и бытовые помещения
Может использоваться на больших площадях, ограждающих конструкциях и технических поверхностях.

Трубопроводы
Одна из самых сильных сфер применения жидкой теплоизоляции.
Покрытие легко повторяет форму:
-
прямолинейных труб;
-
изгибов;
-
колен;
-
переходов;
-
фланцевых зон;
-
сложных узлов;
-
участков с переменным диаметром.
При этом отсутствует необходимость вырезать и подгонять сегменты традиционного утеплителя под каждую отдельную форму.
Инженерные коммуникации
Может использоваться для теплоизоляции различных инженерных систем в пределах допустимого температурного режима.
Технологическое оборудование
Корпуса, металлические поверхности, ёмкости, трубопроводная арматура и другие элементы сложной конфигурации могут быть покрыты сплошным слоем жидкой теплоизоляции.
Ёмкости и резервуары
Особенно актуальна возможность обрабатывать криволинейные поверхности без стыков и сегментов.
Металлические конструкции
Материал обеспечивает одновременное формирование теплоизоляционного и дополнительного защитного слоя.
При этом подготовка металла должна выполняться в соответствии с технологией.

РАБОТА С КОНДЕНСАТОМ: ВАЖНО ПОНИМАТЬ ФИЗИКУ ПРОЦЕССА
Конденсат не возникает «сам по себе».
Он появляется тогда, когда температура поверхности снижается до температуры точки росы или ниже.
Тёплый влажный воздух контактирует с холодной стеной, трубой, откосом или металлической конструкцией — и водяной пар переходит в жидкое состояние.
В результате поверхность постоянно увлажняется.
Именно такие условия создают благоприятную среду для развития грибка и плесени.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» создаёт теплоизоляционный барьер и способствует повышению температуры обработанной поверхности.
В результате риск достижения температуры точки росы и образования поверхностного конденсата может существенно снижаться.
Именно поэтому материал особенно актуален для:
-
холодных стен;
-
откосов;
-
углов;
-
металлических труб;
-
технических помещений;
-
зон локального промерзания.
При этом необходимо понимать: если поверхность уже поражена плесенью, её необходимо предварительно очистить и обработать соответствующим средством.
Теплоизоляция устраняет одну из причин появления конденсата, но не заменяет надлежащую вентиляцию и устранение постоянного источника избыточной влаги.

«ДЫШАЩЕЕ» ПОКРЫТИЕ — ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» является паропроницаемым покрытием.
Это означает, что сформированный полимерный слой не работает как абсолютная паронепроницаемая плёнка и позволяет происходить диффузионному переносу водяного пара через конструкцию.
Для минеральных оснований это особенно важно.
Стена должна иметь возможность участвовать в нормальном влагообмене, а влага, содержащаяся в конструкции, не должна без необходимости запираться под герметичным декоративным слоем.
Именно поэтому характеристики материала сочетают:
защиту от поверхностного проникновения влаги + паропроницаемость.
Другими словами, поверхность получает защитную оболочку, но не превращается в полностью герметично запечатанную конструкцию.
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
После полной полимеризации покрытие препятствует прямому проникновению влаги и снижает водопоглощение поверхности.
Показатель поверхностного водопоглощения за 24 часа составляет примерно:
0,08 г/см².
При этом материал сохраняет паропроницаемые свойства.
Важно: «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» является функциональным теплоизоляционно-защитным покрытием, но её не следует автоматически приравнивать к специализированным гидроизоляционным системам, рассчитанным на постоянное гидростатическое давление.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ
Сплошное полимерное покрытие создаёт дополнительный барьер между металлической поверхностью и внешней средой.
Это способствует защите металла от прямого контакта с влагой.
Однако «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» не отменяет правильную антикоррозионную подготовку металлической поверхности.
На чёрном металле перед нанесением необходимо:
-
Удалить грязь.
-
Удалить рыхлую ржавчину.
-
Удалить отслаивающиеся старые покрытия.
-
Очистить поверхность металлической щёткой или абразивным инструментом.
-
Обеспылить.
-
Обезжирить.
-
Нанести совместимый антикоррозионный грунт по металлу.
-
После его высыхания наносить «Теплофарбу КЕРАМИЧЕСКУЮ».
Такой подход позволяет создать полноценную многофункциональную защитную систему.
МАЛЫЙ ВЕС ПОКРЫТИЯ
Одна из особенностей материала — очень низкая плотность по сравнению с обычными красками и мастиками.
Для базового серого материала:
1 литр ≈ 0,7–0,8 кг.
Для цветных модификаций плотность несколько выше и ориентировочно составляет:
около 0,9 кг/л.
Низкая плотность обусловлена большим количеством лёгких функциональных микросфер в структуре материала.
Это означает, что даже при нанесении на значительные площади покрытие создаёт минимальную дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ
Рекомендуемая общая рабочая толщина:
от 1 до 5 мм.
Оптимальная толщина определяется индивидуально в зависимости от:
-
задачи;
-
типа конструкции;
-
температур;
-
условий эксплуатации;
-
материала основания;
-
необходимого теплоизоляционного эффекта;
-
наличия риска конденсации;
-
использования материала самостоятельно или в составе комплексной теплоизоляционной системы.
Материал не следует пытаться наносить всей необходимой толщиной за один проход.
Необходимая толщина формируется последовательным нанесением нескольких тонких слоёв.

РАСХОД МАТЕРИАЛА
Ориентировочный теоретический расход:
1 литр на 1 м² при общей толщине сухого теплоизоляционного слоя около 1 мм.
Соответственно:
-
1 мм — примерно 1 л/м²;
-
2 мм — примерно 2 л/м²;
-
3 мм — примерно 3 л/м²;
-
4 мм — примерно 4 л/м²;
-
5 мм — примерно 5 л/м².
Фактический расход может отличаться в зависимости от:
-
пористости основания;
-
шероховатости;
-
геометрии конструкции;
-
способа нанесения;
-
потерь во время работы;
-
качества предварительного выравнивания поверхности.
Чем ровнее и качественнее подготовлена поверхность, тем точнее фактический расход будет соответствовать теоретическому.
ВАЖНО: МАТЕРИАЛ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕМЕШИВАТЬ КАК ОБЫЧНУЮ КРАСКУ
Это один из важнейших технологических моментов.
Внутри материала находится большое количество керамических микросфер.
Чрезмерная механическая нагрузка и высокие обороты смесителя могут повредить их структуру.
Поэтому перед нанесением материал перемешивают:
-
вручную;
-
или механическим смесителем / дрелью на минимальных оборотах.
Максимальная рекомендуемая скорость:
до 250 об/мин.
Цель перемешивания — только равномерно распределить компоненты материала.
Не нужно интенсивно «взбивать» продукт.
Высокооборотное перемешивание недопустимо.

ПОДГОТОВКА БЕТОНА, КИРПИЧА, ШТУКАТУРКИ И ДРУГИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Качество подготовки основания напрямую влияет на адгезию, расход и долговечность покрытия.
Поверхность должна быть:
-
прочной;
-
сухой;
-
чистой;
-
без пыли;
-
без жира;
-
без масла;
-
без слабых и осыпающихся участков.
Последовательность подготовки
-
Удалить слабые и рыхлые участки.
-
Очистить поверхность от старых покрытий, потерявших адгезию.
-
Расшить и отремонтировать трещины.
-
Выровнять глубокие дефекты.
-
При необходимости восстановить межкирпичные швы.
-
Удалить пыль.
-
Удалить остаточные загрязнения.
-
Дождаться полного высыхания основания.
-
После этого переходить к нанесению теплоизоляционного покрытия.
Глубокие неровности не рекомендуется заполнять самой «Теплофарбой».
Для этого экономически и технологически целесообразнее предварительно использовать соответствующие ремонтные или штукатурные материалы.
ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Металл должен быть:
-
сухим;
-
очищенным от пыли;
-
очищенным от рыхлой ржавчины;
-
без масла;
-
без жира;
-
без конденсата;
-
без нестабильного старого покрытия.
Ржавчину удаляют металлическими щётками, абразивными кругами или другими соответствующими механическими методами.
После очистки чёрный металл рекомендуется защитить соответствующим грунтом по металлу.
Новые металлические конструкции могут быть покрыты технологическими маслами или консервационными составами — их необходимо полностью удалить.
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Гладкие металлические поверхности необходимо предварительно матировать механическим способом.
После этого:
-
удалить пыль;
-
тщательно обезжирить;
-
при необходимости применить соответствующий адгезионный грунт.
Для нестандартного основания всегда рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение.
ПЛАСТИКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Материал имеет высокую адгезию ко многим типам строительных пластиков, однако разные полимеры существенно отличаются по поверхностной энергии и способности удерживать лакокрасочные покрытия.
Поэтому пластик необходимо:
-
Очистить.
-
Обезжирить.
-
При необходимости слегка заматировать.
-
Провести проверку адгезии на небольшом участке.
При необходимости используется специальный адгезионный праймер для конкретного типа полимера.

НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ ИЛИ МАКЛОВИЦЕЙ
Материал может наноситься традиционным ручным способом.
Рекомендуемая толщина одного слоя:
примерно 0,4–0,5 мм.
Не следует пытаться создать слой 1–2 мм за один проход.
Лучше сформировать необходимую общую толщину несколькими равномерными слоями.
Это способствует:
-
равномерной полимеризации;
-
стабильной структуре покрытия;
-
лучшему контролю толщины;
-
формированию однородной теплоизоляционной оболочки.
НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ
Для быстрой профессиональной обработки больших площадей и поверхностей сложной геометрии возможно механизированное нанесение.
Ориентировочная толщина одного слоя при распылении:
около 0,33 мм.
Распыление особенно удобно для:
-
трубопроводов;
-
резервуаров;
-
металлоконструкций;
-
промышленного оборудования;
-
больших площадей;
-
сложных пространственных конструкций.
Для работы необходимо использовать оборудование и настройки, способные стабильно работать с высоконаполненными теплоизоляционными материалами.
МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА
Каждый следующий слой наносится после предварительного подсыхания предыдущего.
Ориентировочное время между слоями:
2–5 часов.
Фактическая скорость высыхания зависит от температуры окружающей среды и условий выполнения работ.
ПОЛНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
При температуре около:
+20 °C
ориентировочное время полной полимеризации после нанесения последнего слоя составляет:
24 часа.
Именно после завершения полимеризации покрытие приобретает свои конечные эксплуатационные характеристики.
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНЕСЕНИИ
Рекомендуемый температурный диапазон нанесения:
от +5 до +90 °C.
Основание должно быть сухим.
На металлической поверхности в момент нанесения не должно быть конденсата.
РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
При использовании «Теплофарбы КЕРАМИЧЕСКОЙ» как самостоятельного теплоизоляционного покрытия без вспомогательных высокотемпературных материалов рекомендуемый рабочий температурный диапазон составляет:
от −60 до +100 °C.
Это позволяет использовать материал в большинстве бытовых, строительных и значительном количестве инженерных задач.
А ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ОБОРУДОВАНИЯ +200, +250 °C ИЛИ ЕЩЁ ВЫШЕ?
Это отдельный класс задач.
Для высокотемпературных объектов «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» может быть очень эффективной как часть комплексной многослойной теплоизоляционной системы.
В таком случае непосредственно на горячее основание применяют специальные теплоизоляционные материалы, рассчитанные на соответствующую температуру.
В зависимости от системы могут использоваться:
-
высокотемпературные теплоизоляционные материалы;
-
термостойкие обмазочные составы;
-
теплоизоляционные маты;
-
армирующие слои;
-
специальные промежуточные покрытия.
Они принимают на себя основную температурную нагрузку и снижают температуру во внешней зоне системы.
После формирования и, при необходимости, армирования высокотемпературной теплоизоляции «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» может использоваться как финишный функциональный слой.
В такой системе она:
-
закрывает поверхность сплошной оболочкой;
-
устраняет большое количество открытых стыков;
-
формирует бесшовный наружный слой;
-
создаёт дополнительное сопротивление теплопереносу;
-
защищает основную теплоизоляцию от внешней среды;
-
выравнивает поверхность;
-
делает конструкцию завершённой и аккуратной.
Важно: на объектах с температурой оборудования выше +100 °C высокотемпературная базовая теплоизоляция должна обеспечивать снижение температуры непосредственно в зоне расположения слоя «Теплофарбы КЕРАМИЧЕСКОЙ» до допустимого для него рабочего уровня.
То есть речь идёт не о прямом нанесении обычного слоя материала на поверхность +250 °C, а о профессионально построенной комплексной теплоизоляционной системе.

ПОЧЕМУ ТАКАЯ СИСТЕМА ИНТЕРЕСНА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Даже очень эффективная высокотемпературная изоляция часто имеет одну проблему — её необходимо защитить снаружи.
Могут оставаться:
-
швы;
-
стыки;
-
неровности;
-
армирующая сетка;
-
пористые поверхности;
-
сложные узлы;
-
места примыкания.
Финишный слой жидкой теплоизоляции позволяет буквально обернуть всю систему единой функциональной оболочкой.
Это особенно интересно на:
-
трубопроводах;
-
ёмкостях;
-
теплотехническом оборудовании;
-
технологических установках;
-
промышленных конструкциях сложной формы.
ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЮБОЙ ФОРМЫ
Одно из принципиальных преимуществ жидкой теплоизоляции — отсутствие жёсткой геометрии.
Материал не нужно:
-
резать;
-
подгонять;
-
сгибать;
-
стыковать;
-
крепить дюбелями;
-
фиксировать бандажами;
-
вырезать вокруг сложных деталей.
Он наносится непосредственно на поверхность и повторяет её конфигурацию.
Это открывает возможности теплоизоляции тех конструкций, где традиционные материалы требуют значительно более сложного монтажа.
МИНИМАЛЬНАЯ ПОТЕРЯ ПОЛЕЗНОГО ПРОСТРАНСТВА
Для внутреннего утепления это одно из важнейших преимуществ.
Традиционная система может забрать от нескольких до десятков сантиметров площади вдоль каждой стены.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» работает в диапазоне миллиметровой толщины.
Особенно ощутимой эта разница становится:
-
на балконах;
-
лоджиях;
-
откосах;
-
в нишах;
-
в небольших комнатах;
-
технических помещениях;
-
местах с жёстко ограниченными габаритами.
НЕ НУЖНЫ ШВЫ И ПОДГОНКА
Любой листовой утеплитель имеет геометрические границы.
Даже при качественном монтаже существуют стыки между элементами.
Жидкое покрытие формируется непосредственно на объекте.
После нанесения поверхность превращается в одну непрерывную теплоизоляционную плоскость.
ЭЛАСТИЧНОСТЬ
После полимеризации покрытие сохраняет эластичность.
Для строительных и инженерных конструкций это важно, поскольку поверхности могут подвергаться небольшим температурным и деформационным изменениям.
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
Вместо абстрактного утверждения об «абсолютном прилипании» материал имеет конкретные измеряемые характеристики.
Адгезия:
к стали — не менее 0,8 МПа;
к бетону — не менее 1,0 МПа.
При правильной подготовке основания это позволяет формировать прочно связанный с поверхностью теплоизоляционный слой.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Материал:
не поддерживает горение и препятствует распространению пламени.
Для специальных объектов и проектных организаций соответствующая техническая документация и результаты испытаний могут предоставляться по запросу.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И РАБОТА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
Материал изготавливается на водной полимерной основе и предназначен в том числе для использования внутри зданий.
Во время выполнения работ необходимо обеспечить обычное проветривание помещения.
При механизированном распылении рекомендуется пользоваться:
-
защитными очками;
-
респиратором;
-
стандартными средствами индивидуальной защиты.
В случае попадания свежего материала на кожу или в глаза его необходимо смыть водой.
ИНСТРУМЕНТ ПОСЛЕ РАБОТЫ
Сразу после завершения нанесения рабочий инструмент очищается водой.
Не нужно ждать полной полимеризации остатков материала на инструменте.
ВОЗМОЖНОСТЬ ФИНИШНОЙ ОКРАСКИ
После полной полимеризации «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» может оставаться самостоятельным финишным покрытием или использоваться как функциональная основа под последующую декоративную отделку совместимыми материалами.
Для декоративного перекрашивания рекомендуется использовать совместимые:
-
водно-дисперсионные;
-
акриловые;
-
другие водные лакокрасочные системы после проверки совместимости.
ОСОБЕННОСТЬ БЕЛОЙ «ТЕПЛОКРАСКИ»
Белая модификация материала не является оптически белоснежной.
Из-за естественного цвета функциональных компонентов и керамических микросфер покрытие имеет лёгкий заметный сероватый оттенок.
Это нормальная особенность материала и не является дефектом.
Если необходим насыщенный эталонный белый декоративный цвет, после полной полимеризации теплоизоляционное покрытие можно дополнительно окрасить совместимой белой водно-дисперсионной или акриловой краской в 1–2 слоя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип материала | Жидкокерамическое теплоизоляционное покрытие |
| Связующее | Акриловое полимерное |
| Функциональный компонент | Вакуумированные керамические микросферы |
| Консистенция | Пастообразная |
| Плотность базовой серой модификации | примерно 0,7–0,8 кг/л |
| Плотность цветных модификаций | около 0,9 кг/л |
| Коэффициент теплопроводности | около 0,0022 Вт/(м·К) |
| Адгезия к стали | ≥ 0,8 МПа |
| Адгезия к бетону | ≥ 1,0 МПа |
| Рабочий температурный диапазон при самостоятельном применении | −60…+100 °C |
| Температура нанесения | +5…+90 °C |
| Рабочая общая толщина | 1–5 мм |
| Толщина одного слоя кистью / валиком / макловицей | около 0,4–0,5 мм |
| Толщина одного слоя при распылении | около 0,33 мм |
| Межслойная выдержка | ориентировочно 2–5 ч |
| Полная полимеризация при +20 °C | около 24 ч |
| Теоретический расход | около 1 л/м² на 1 мм |
| Максимальная скорость механического перемешивания | до 250 об/мин |
| Поверхностное водопоглощение за 24 ч | около 0,08 г/см² |
| Паропроницаемость | покрытие является паропроницаемым |
| Расчётный срок эксплуатации | до 25 лет при соблюдении технологии |
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО 25 ЛЕТ
При условии:
-
правильной подготовки основания;
-
соблюдения рекомендуемой толщины;
-
правильного послойного нанесения;
-
соблюдения температурного режима;
-
эксплуатации покрытия по назначению
срок службы сформированного теплоизоляционного покрытия может составлять до 25 лет.
ТЕПЛОФАРБА И ТРАДИЦИОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ — НЕ КОНКУРЕНТЫ В КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
Важно правильно понимать продукт.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» не создана для того, чтобы механически заменить абсолютно каждую существующую систему утепления.
Её сильная сторона — задачи, в которых миллиметры функционального покрытия технологически выгоднее сантиметров традиционной конструкции.
| Параметр | «Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» | Традиционный плитный утеплитель |
|---|---|---|
| Геометрия поверхности | Практически любая | Требует подгонки |
| Стыки теплоизоляции | Отсутствуют | Присутствуют |
| Рабочая толщина | Миллиметры | Преимущественно сантиметры |
| Монтаж каркаса | Не требуется | Может потребоваться |
| Механическое крепление | Не требуется | Часто необходимо |
| Нагрузка на конструкцию | Минимальная | Значительно выше |
| Трубы и сложная геометрия | Очень удобно | Нужны специальные элементы |
| Локальный ремонт | Простой | Может потребовать демонтажа |
| Потеря внутреннего пространства | Минимальная | Может быть существенной |
В некоторых проектах лучший результат даёт именно «Теплофарба».
В других — традиционная изоляция.
А для сложных температурных и промышленных задач максимальную эффективность может обеспечить правильное сочетание нескольких технологий в одной системе.
ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
1. Высокооборотное перемешивание
Может повредить функциональные микросферы.
Правильно: не более 250 об/мин.
2. Нанесение слишком толстого слоя за один раз
Не нужно пытаться сразу создать несколько миллиметров покрытия.
Правильно: сформировать необходимую толщину постепенно.
3. Нанесение на пыль
Покрытие должно контактировать с прочным основанием, а не со слоем пыли.
4. Нанесение на рыхлую ржавчину
Такое покрытие будет держаться не за металл, а за нестабильный коррозионный слой.
5. Нанесение на мокрую поверхность
Основание должно быть сухим.
На металле не допускается конденсация во время нанесения.
6. Использование материала для выравнивания крупных дефектов
Глубокие трещины, швы и неровности сначала ремонтируются соответствующими строительными смесями.
7. Игнорирование межслойной выдержки
Каждый слой должен предварительно высохнуть перед нанесением следующего.
8. Прямое нанесение на поверхности свыше +100 °C без специальной системы
Для таких температур используют комплексную систему с высокотемпературной теплоизоляционной основой.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Это обычная теплоизоляционная краска?
Нет.
Материал является высоконаполненной жидкокерамической теплоизоляционной композицией с большим количеством вакуумированных микросфер.
Можно ли наносить материал самостоятельно?
Да.
Для небольших объектов достаточно кисти, валика или макловицы и соблюдения технологии.
Какой слой нужно наносить?
Общая рабочая толщина обычно составляет 1–5 мм.
Конкретное значение зависит от задачи.
Можно ли сделать 3 мм одним слоем?
Нет.
Необходимая толщина формируется последовательно несколькими тонкими слоями.
Какова толщина одного слоя?
При ручном нанесении — около 0,4–0,5 мм.
При распылении — около 0,33 мм.
Сколько ждать между слоями?
Ориентировочно 2–5 часов.
Когда покрытие полностью полимеризуется?
При температуре около +20 °C — примерно через 24 часа после последнего слоя.
Можно ли наносить на бетон?
Да.
Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли и слабых участков.
Можно ли наносить на кирпич?
Да.
Рекомендуется предварительно отремонтировать глубокие швы и дефекты, чтобы не увеличивать расход дорогого функционального материала.
Можно ли наносить на металл?
Да.
Металл необходимо очистить, обезжирить и соответствующим образом защитить от коррозии.
Можно ли наносить на ржавчину?
На рыхлую и нестабильную ржавчину — нет.
Она должна быть удалена.
Можно ли наносить на пластик?
На многие типы пластика — да, но необходима предварительная проверка адгезии.
Можно ли утеплять трубы?
Да.
Именно трубы и другие поверхности сложной геометрии являются одной из наиболее характерных сфер применения жидкой теплоизоляции.
Помогает ли против конденсата?
Теплоизоляционный слой способствует повышению температуры поверхности и снижению риска достижения точки росы, что позволяет существенно уменьшить вероятность конденсации.
Поможет ли от плесени?
Материал помогает бороться с одной из главных причин появления плесени — холодной поверхностью и конденсатом.
Но уже существующее биологическое поражение необходимо предварительно удалить и обработать.
«Дышит» ли стена после нанесения?
Да.
Покрытие является паропроницаемым и не блокирует диффузионное движение водяного пара так, как это делают полностью паронепроницаемые барьеры.
Боится ли покрытие воды?
После полимеризации оно создаёт защитный слой, препятствующий поверхностному проникновению влаги.
Можно ли использовать как полноценную гидроизоляцию бассейна?
Материал не следует без отдельного проектного обоснования приравнивать к специализированной гидроизоляции для постоянного давления воды.
Можно ли наносить внутри квартиры?
Да.
Материал предназначен в том числе для внутренних работ.
Заберёт ли теплоизоляция много площади?
Нет.
Рабочий слой измеряется миллиметрами, что является одним из ключевых преимуществ технологии.
Тяжёлое ли покрытие?
Нет.
Один литр базовой серой теплоизоляционной краски весит примерно 0,7–0,8 кг.
Почему она такая лёгкая?
Из-за высокого содержания лёгких вакуумированных керамических микросфер.
Можно ли перемешивать строительным миксером?
Да, но только на очень низких оборотах — до 250 об/мин.
Почему нельзя быстрее?
Чрезмерная механическая нагрузка может повредить функциональные микросферы.
Какой расход?
Ориентировочно 1 л/м² на каждый 1 мм общей толщины покрытия.
Можно ли использовать при морозе?
После полной полимеризации рабочий температурный диапазон самостоятельного покрытия составляет до −60 °C.
Само нанесение выполняется только при плюсовой температуре от +5 °C.
Какова максимальная рабочая температура?
При самостоятельном применении — до +100 °C.
А если труба имеет +200 или +250 °C?
Тогда используется комплексная многослойная система с высокотемпературной теплоизоляцией, которая принимает на себя основную тепловую нагрузку.
«Теплофарба КЕРАМИЧЕСКАЯ» в такой системе может использоваться как наружный бесшовный функциональный слой при условии, что температура непосредственно в зоне её эксплуатации находится в допустимом диапазоне.
Можно ли потом красить поверх теплоизоляционной краски?
Да.
После полной полимеризации можно использовать совместимые водно-дисперсионные и акриловые декоративные покрытия.
Почему белая теплоизоляционная краска немного сероватая?
Это естественный оттенок функциональных компонентов и микросфер.
Для получения оптически белоснежного декоративного цвета после полимеризации можно нанести 1–2 слоя совместимой белой краски.
Сколько служит покрытие?
При правильном нанесении и эксплуатации — до 25 лет.
КОГДА «ТЕПЛОФАРБА КЕРАМИЧЕСКАЯ» ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБЕННО УДАЧНЫМ РЕШЕНИЕМ
Выбирайте жидкокерамическую теплоизоляцию, если необходимо:
-
утеплить поверхность без значительного увеличения её толщины;
-
минимизировать потерю внутреннего пространства;
-
обработать поверхность сложной геометрии;
-
теплоизолировать трубы и инженерные коммуникации;
-
создать сплошной бесшовный теплоизоляционный слой;
-
снизить риск образования конденсата;
-
повысить температуру холодной внутренней поверхности;
-
обработать локальные мостики холода;
-
утеплить откосы;
-
обработать металлическую конструкцию;
-
уменьшить дополнительную нагрузку на основание;
-
избежать громоздкой теплоизоляционной конструкции;
-
создать финишный функциональный слой поверх комплексной теплоизоляционной системы;
-
выполнить теплоизоляцию объекта, для которого стандартные плиты и рулонные материалы технологически неудобны.
НЕ ПОДГОНЯЙТЕ ОБЪЕКТ ПОД УТЕПЛИТЕЛЬ
Пусть утеплитель повторяет форму объекта.
Труба имеет изгиб?
Покрытие повторит его.
На поверхности десятки углов и переходов?
Покрытие сформирует сплошной слой.
Нельзя терять 50–100 мм внутреннего пространства?
Теплоизоляционный слой измеряется миллиметрами.
Невозможно нормально смонтировать плиты?
Материал наносится непосредственно на основание.
Необходимо утеплить конструкцию сложной формы без десятков стыков?
Жидкая теплоизоляция создаёт единую непрерывную оболочку.

«ТЕПЛОФАРБА КЕРАМИЧЕСКАЯ»
Теплоизоляция без плит.
Без рулонов.
Без лишних сантиметров.
Без сложной геометрической подгонки.
Миллиметры функционального покрытия там, где сантиметры традиционной изоляции создают проблему.
Бесшовная. Лёгкая. Эластичная. Паропроницаемая. Технологичная.
Теплоизоляция, которая не изменяет форму вашего объекта.
Она её повторяет.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SkyLine |
| Страна производитель | Украина |
| Вид основного сырья | Смешанное |
| Класс материала по теплопроводности | Низкая |
| Тип материала | НГ (негорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасовка | 20 л |
- Цена: 5 552 ₴









