Udgivet den: 20. juni 2025 / Opdateret den: 20. juni 2025 – Forfatter: Konrad Wolfenstein

Innovativ facademaling | Revolutionerende kølemaling: Når bygninger sveder for at spare energi – Billede: Xpert.Digital
Singaporeanske forskere udvikler kølende vægmaling for at bekæmpe varmeøeffekten i byen
Innovativ facadeteknologi kombinerer tre kølemekanismer i ét materiale
Et gennembrud inden for bygningskøling kan fundamentalt ændre, hvordan vi håndterer varme i byer. Forskere ved Nanyang Technological University i Singapore har udviklet en innovativ facademaling, der ikke kun køler individuelle bygninger, men også har en positiv indvirkning på hele bymiljøet. Denne banebrydende teknologi kombinerer tre fysiske kølemekanismer i et enkelt materiale og opnår energibesparelser på op til 40 procent.
Relateret til dette:
- Byplanlægning: Green-PV-tagkonceptet (solceller og grønt tag) sammen med facade-solceller og Solar City Pergola for et bedre byklima
Videnskaben bag "svedende" maling
Sammensætning og struktur
Den revolutionerende maling er baseret på en cementlignende belægning lavet af calciumsilikathydrat, en af hovedkomponenterne i beton, som blandes med vand og suppleres med nanopartikler. Denne formulering, kaldet CCP-30, består af et porøst netværk af calciumsilikathydratgel modificeret af nanopartikler. Den porøse struktur gør det muligt for malingen at bevare cirka 30 procent af sin vægt i vand.
Tredobbelt kølemekanisme
Det innovative materiale bruger tre forskellige køleprincipper:
1. Meget effektiv refleksion
Malingen reflekterer 88 til 92 procent af det indfaldende sollys, selv når den er våd. I modsætning til konventionelle hvide malinger reflekterer den ikke lys over et bredt spektrum af infrarød stråling, men primært inden for et bølgelængdeområde på 8 til 13 mikrometer.
2. Passiv strålingskøling
Malingen udsender op til 95 procent af den absorberede varme som infrarød stråling. Disse bølgelængder ligger inden for det atmosfæriske vindue og reflekteres næsten uforstyrret tilbage i rummet, hvilket resulterer i mindre varmeophobning i det omkringliggende område sammenlignet med en konventionelt hvidmalet bygning.
3. Fordampningskøling
Det afgørende gennembrud ligger i den tredje mekanisme: Nanopartiklerne absorberer vand fra regn og fugtighed og frigiver det langsomt, ligesom menneskehud sveder. Når det oplagrede vand fordamper, trækker det en stor mængde varme fra omgivelserne.
Ekstraordinære præstationsdata
Køleevne i tropiske klimaer
I feltforsøg i Singapore, en af verdens vådeste byer, viste den nye maling imponerende resultater. CCP-30-malingen leverede op til ti gange bedre køleevne end kommercielle kølemalinger i tropiske klimaer. Dette er især vigtigt, fordi konventionelle strålingskølemalinger klarer sig dårligt i fugtige miljøer, da vanddamp i luften fanger varme nær overfladen.
Langtidstests bekræfter holdbarheden
Efter to år med tropisk sol og regn i Singapore forblev den innovative maling perfekt hvid, mens konventionelle hvide og kommercielle kølemalinger gulnede. Denne holdbarhed er afgørende for at opretholde høj reflektionsevne og køleevne over tid.
Energibesparelser og miljøpåvirkning
Betydelig reduktion i energiforbruget
Pilotstudier i bygninger viste energibesparelser på 30 til 40 procent sammenlignet med konventionelle kølemetoder. En livscyklusanalyse afslørede et 28 procent lavere CO₂-fodaftryk pr. funktionel enhed sammenlignet med standardmaling. Disse besparelser er enormt vigtige, da bygningskøling tegner sig for cirka 20 procent af det samlede elforbrug på verdensplan og yder et betydeligt bidrag til CO₂-udledningen.
Bekæmpelse af varmeøeffekten i byen
Praktiske test udført af NTU Singapore har vist, at kølende maling kan få fodgængere til at føle sig op til 1,5 grader Celsius køligere. De malede områder var op til 2 grader Celsius køligere end ubehandlede områder i den varmeste del af dagen. Cirka 30 procent mindre varme blev udledt fra de malede bygninger og fortove.
Relateret til dette:
- Byplanlægningsrenovering – Fremtidens by fra grå til grøn – Solcelleparkeringspladser og solpergolaer som et våben mod forseglede overflader og varmeøer
Praktisk anvendelse og fremtidsudsigter
Optimale driftsforhold
Den udviklede maling udnytter sit største potentielle bedste i fugtige, solrige og tætbefolkede miljøer. Singapore ville sammen med mange andre store byer i tropiske breddegrader være et perfekt sted til at reducere energiforbruget til aircondition betydeligt i fremtiden.
Pilotprojekter allerede i gang
Teknologien bliver allerede testet i praksis. Singapores industriudviklingsselskab JTC planlægger at bruge den reflekterende maling på bygninger i Bukit Batok og Sin Ming. Derudover testede NTU også brugen af kølende maling på to boligblokke i Bukit Purmei i 2020, før HDB udvidede sin brug til 130 blokke i Tampines.
Selvbærende ejendomme
Det, der gør CCP-30-maling særligt speciel, er dens selvopfriskende evne – den kan absorbere vand fra regn og atmosfærisk fugtighed for at opretholde fordampningskøling over tid uden at påvirke malingens lysinteraktion, når den er våd.
Videnskabeligt gennembrud: Passiv køleteknologi sænker temperaturer uden energitilførsel
Denne innovative kølemaling repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for passiv køleteknologi, da den ikke bruger energi, men leverer en betydelig køleeffekt. Med sin evne til at spare energi, reducere emissioner og køle byer naturligt, kan CCP-30 spille en nøglerolle i kampen mod klimaforandringer – ét lag ad gangen.
Forskningsresultaterne, der er offentliggjort i det prestigefyldte tidsskrift Science, markerer et vendepunkt i udviklingen af bæredygtig bygningskøling. Denne teknologi tilbyder en praktisk og langsigtet løsning til at afbøde varmeøeffekten i byerne og kan være særligt gavnlig i udviklingslande, hvor elinfrastrukturen kan være utilstrækkelig eller aircondition uoverkommelig.
Relateret til dette:
Din globale marketing- og forretningsudviklingspartner
☑️ Vores forretningssprog er engelsk eller tysk
☑️ NYT: Korrespondance på dit modersmål!
Jeg og mit team er glade for at stå til rådighed for dig som din personlige rådgiver.
Du kan kontakte mig ved at udfylde kontaktformularen her eller blot ringe til mig på +49 89 89 674 804 ( München) . Min e-mailadresse er: [email protected]
Jeg glæder mig til vores fælles projekt.













