Gå til indhold

Hvad er aerogelisoleringsegenskaber?

Dato: 2026-01-20 Kategori: Isolering/materialer Relaterede emner: U-værdier, Linjetab, Isolering, Energimærkning, Beregning

Aerogel er et højeffektivt isoleringsmateriale, kendt for at have en af de absolut laveste termiske ledningsevner på markedet. Det er en syntetisk, porøs, ultrastærk gel, hvor væskekomponenten er erstattet af gas, hvilket giver en nanostruktur med meget lav densitet. Aerogelmaterialer anvendes typisk, hvor pladsen er yderst begrænset, da deres ekstremt lave ledningsevne tillader meget tynde, men effektive, isoleringslag.

Aerogel har en unik kombination af egenskaber, der gør det ideelt til applikationer, hvor tykkelse er en kritisk faktor, f.eks. til minimering af kuldebroer (/da/reference/Linjetab/).

  • Ekstrem isoleringsevne: Aerogel har typisk en λ-værdi (termisk ledningsevne) der ligger væsentligt lavere end traditionelle isoleringsmaterialer.
  • Lav tykkelse: Giver mulighed for stor isoleringseffekt ved minimale konstruktionstykkelser, hvilket er vigtigt ved efterisolering i snævre bygningsdele.
  • ETA-krav: Aerogel er klassificeret som isolering, der kræver mindst én gyldig ETA (European Technical Assessment) for lovligt at blive markedsført i EU (jf. SBi 280).
  • Anvendelse: Ofte anvendt i form af fleksible tæpper eller i spartelmasser til termisk brydning af kuldebroer.

Aerogel er et eksempel på de materialer, hvis øgede anvendelse bliver nødvendig, hvis kravene til U-værdien i nybyggeri skal reduceres yderligere, uden at det kræver uforholdsmæssigt store isoleringstykkelser (SBi 280, afsnit 1.1).

Selvom den specifikke λ-værdi afhænger af produktet, ligger Aerogels termiske ledningsevne typisk i intervallet λ \approx 0,013 - 0,018 \text W/(m·\textK). Til sammenligning har traditionel mineraluld typisk λ \approx 0,037 \text W/(m·\textK). Denne forskel betyder, at Aerogel kan opnå samme isoleringsværdi med mindre end halvdelen af tykkelsen.

I byggetekniske anvisninger klassificeres isoleringsmaterialer baseret på de dokumentationskrav, der stilles til dem. Aerogel hører til kategorien af materialer, som skal have en gyldig ETA.

Materialetype (SBi 280 reference)Nødvendig dokumentationPrimær anvendelse
Isolering fremstillet af aerogel (3.26)Mindst én gyldig ETA (European Technical Assessment)Specialisolering, inddækning af kuldebroer og efterisolering med begrænset plads.
Kilde: SBi 280, afsnit 1.2, Tabel 1

Den termiske modstand (R) for Aerogel beregnes som for ethvert andet materiale: R=dλ[m2K/W]R = \frac{d}{\lambda} \quad [\text{m}^2\text{K/W}] Hvor d er tykkelsen i meter, og λ er den termiske ledningsevne. Den høje R-værdi pr. tykkelseenhed er den primære fordel ved aerogel.

Når en energikonsulent arbejder med bygninger, der indeholder avancerede isoleringsmaterialer som aerogel, er det essentielt at registrere disse korrekt, da deres lave U-værdier er afgørende for bygningens samlede energiforbrug og den efterfølgende /da/reference/Energimaerkning/.

I Plans software bruges de registrerede aerogel-egenskaber til nøjagtig datafangst:

  1. Materialeregistrering: Ved scanning med Plans iOS App registreres bygningsdelen, og brugeren tildeler aerogel som materiale. I Material dropdown på Plans Web Platform vælges det specifikke aerogelprodukt med den dokumenterede, lave U-værdi (/da/reference/U-vaerdier/).
  2. Arealberegning: Plans registrerer automatisk bygningsdelens areal via 3D scanning, hvilket sikrer, at det korrekte areal er tilknyttet den høje R-værdi af aerogel-laget.
  3. Håndtering af Linjetab: Aerogel anvendes ofte specifikt til at afhjælpe /da/reference/Linjetab/ i kritiske samlinger (f.eks. ved vindueskarme eller betonsokler). Plans tillader registrering af elementernes geometri og dimensioner, hvorefter konsulenten kan indføre de beregnede ψ-værdier i henhold til HB2023 i sin eksterne certificeringssoftware efter eksport fra Plans.
  4. Eksport til beregning: Data fra Plans, herunder den tildelte U-værdi for aerogel-isoleret bygningsdel, eksporteres til XML format, hvor den indgår i den endelige energiberegning (f.eks. i Be18).

BUILD, Aalborg Universitet. (Juni 2024). Varmeisoleringsmaterialer i byggeriet. SBi 280. Sektionen for Byggeteknik, Proces og Indeklima. (SBi 280, afsnit 1.1; 1.2).