Sumarizácia najdôležitejších inovácií, ktoré redefinujúcich využitie tohto energetického zdroja.
AMPHIBIA 3000 GRIP 1.3 od spoločnosti ATRO predstavuje modernú hydroizolačnú technológiu, ktorá spája vysokú odolnosť,...
Ambiciózne plány EK narazili na ekonomické možnosti domácností v jednotlivých členských štátoch –...
IDEA DOOR od spoločnosti JAP prináša do interiéru čistý minimalistický vzhľad vďaka bezrámovému riešeniu a precíznej...
Nástenné nadomietkové armatúry Vitus sú mimoriadne vhodné pre rýchlu a efektívnu...
Okenné profily z kompozitného materiálu RAU-FIPRO X od spoločnosti Rehau sú v porovnaní s tradičnými plastovými profilmi mnohonásobne...
Najnovší sortiment stolov pre zariadenie interiérov...
Spojenie moderného dizajnu, funkčnosti a svetla do harmonického architektonického prvku.
Kancelárska budova Baumit v slovinskom Trzine prešla premenou na moderné a udržateľné pracovisko. Architekti kládli dôraz...
Mottom šiesteho ročníku on-line konferencie odborníkov Xella Dialóg je Efektívny návrh budov 2025+: zmeny a riešenia
Robot WLTR predstavuje moderný prístup k murovaným konštrukciám. Vďaka automatizácii dokáže rýchlo, presne a bezpečne realizovať...
Okrem bezpečnosti majú okná aj elegantný vzhľad, pretože nie sú viditeľné žiadne uzamykacie časti kovania.
Dvere MASTER v skrytej zárubni AKTIVE je možné vyrobiť až do výšky 3 700 mm
Internorm stavia na energetickú efektívnosť a inteligentné tieniace riešenia.
Slovensko vo výbere zastupuje šesť realizácií.

Priesvitné nosné obvodové steny s hrúbkou 136 mm?
Vývoj nových technológií v stavebníctve neustále napreduje. Materiály o ktorých sa v posledných rokoch čoraz intenzívnejšie diskutuje sú aerogély. Na túto tému bolo publikované množstvo teoretických článkov. Aké sú však aktuálne skúsenosti nielen z oblasti výskumu, ale najmä z praktického využitia materiálov na báze aerogélov? Na túto otázku sme sa pred časom snažili nájsť odpoveď v rozhovore s Michalom Ganobjakom, pôsobiacim vo Švajčiarskom materiálovom výskumnom ústave Empa.
Jeho výskum, orientovaný na potenciál materiálov s aerogélom pre architektúru a stavebníctvo, aktuálne priniesol zaujímavý výsledok. Priesvitné tvarovky pri celkovej hrúbke 136 mm preukázali hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U na úrovni 0,365 W/(m2·K) a pevnosť muriva v tlaku 44,9 MPa (!).
Duté sklenené tvarovky majú v našich končinách dlhoročnú tradíciu. Priesvitné stavebné dielce našli pomerne široké využitie pri realizácii zvislých aj vodorovných konštrukcií najmä v druhej polovici 20. storočia. Pre väčšinu súčasných aplikácií však majú spomínané tvarovky nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti. Rovnako nie sú vhodné ako konštrukčný materiál pre nosné steny s vysokým zaťažením.
Michal Ganobjak a jeho kolegovia, pôsobiaci vo Švajčiarskom materiálovom výskumnom ústave, ktorí patrí pod doménu ETH vyvinuli nový modulárny komponent z plaveného skla, epoxidových dištančníkov a granúl aerogélu na báze oxidu kremičitého. Výsledný produkt - priesvitná sklenená tehla odstraňuje spomínané nedostatky pôvodných sklenených tvaroviek. Pri celkovej hrúbke komponentu 136 mm preukázali testy hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U na úrovni 0,365 W/(m2·K) a pevnosť muriva v tlaku 44,9 MPa. To všetko pri zachovaní transparentnosti prvkov.
Vlastnosti a využitie
Vlastnosti, ktoré umožňujú využitie sklenených tehál na realizáciu nosných obvodových stien, otvárajú zaujímavé možnosti pre budúce realizácie. Autori výskumného projektu uvádzajú ako príklad vhodnej aplikácie tvaroviek priestory s požiadavkami na vysoký prienik denného svetla a ochranu proti priamemu oslneniu (knižnice, galérie, múzeá…). Dôležitým aspektom je podľa nich možnosť realizácie obálky stavby, ktorá prepája interiér s vonkajším prostredím prostredníctvom meniacej sa svetelnej atmosféry. To môže mať podľa autorov vedeckého článku pozitívny vplyv na cirkadiánny rytmus užívateľov budovy. Ideálne využitie vidia aj v husto zastavanom urbanizovanom prostredí, kde sa produkt dokáže uplatniť pri presvetlení nádvorí, alebo átrií.
Cesta k súčasnému produktu
Klesajúca cena aerogélov na báze oxidu kremičitého postupne vedie k ich uplatneniu v stavebnom sektore. Najdostupnejším produktom pre širšie použitie je v súčasnosti granulovaný aerogél v rôznych frakciách, ktorého výroba je jednoduchšia ako v prípade väčších komponentov. Takýto materiál je vhodný pre využitie ako plnivo, alebo prídavný materiál v kompozitných aplikáciách. Najčastejšie ide o nepriehľadné izolačné rohože a omietky.
Už od roku 2017 prebiehal na Empa výskum, ktorý sa zaoberal integráciou granulátu do komôr keramickej tvarovky. Výsledkom bol nový typ tehly plnenej aerogélom nazvaný “Aerobrick“. Ďalší výskum smeroval k využitiu priesvitnej povahy materiálu. Výsledkom je 136 mm široká “sklenená tehla”.
Ako to funguje?
viď. schémy nižšie:
a) Skladba tvarovky (rozložený pohľad zhora nadol) - priesvitné granuly aerogélu oxidu kremičitého, liate epoxidové rozpery, tabule plaveného skla a tenké epoxidové tesnenie.
(b) Materiálové zloženie a geometria
(c) Vnútorná štruktúra sklenenej tehly - sklenené tabule s epoxidovými dištančnými vložkami. Rozmery tvarovky: 500 mm × 136 mm × 84 mm.

Vedecký článok kolektívu autorov, stojaceho za vývojom priesvitnej sklenenej tehly s aerogélom:
Keynote speech Michala Ganobjaka v rámci konferencie Daylight Academy, ktorá sa konala 2. decembra 2021:
Vývoj izolačných priesvitných tvaroviek podporila nadácia Velux Stiftung. Projekt vznikol s podporou programu Horizont 2020 pre výskum a inovácie Európskej únie v rámci grantu Marie Skłodowska-Curie.