Back to top

Wapienno-biocharowe płyty ścienne: ujemny ślad węglowy i naturalna regulacja CO₂ we wnętrzach

Wapienno-biocharowe płyty ścienne: ujemny ślad węglowy i naturalna regulacja CO₂ we wnętrzach

Czy okładzina ścienna może pochłaniać dwutlenek węgla zamiast go emitować? Tak działają płyty kompozytowe łączące biochar z wapnem hydraulicznym. Porowaty węgiel drzewny zamyka CO₂ z biomasy, a wapienny lepiszcz dodatkowo karbonatyzuje, wiążąc kolejne cząsteczki z powietrza. Jednocześnie materiał stabilizuje wilgotność i blokuje fale EMF dzięki przewodzącej strukturze biocharu – bez farb, folii paroizolacyjnych ani prądożernych urządzeń.

1. Skład i parametry płyty

  • Frakcja biocharu: 55 % wag., średnica ziaren 0,5–2 mm, powierzchnia BET > 350 m² g-1
  • Spoiwo: Wapno hydrauliczne NHL 3,5 + metakaolin (aktywator pucolanowy)
  • Włókna: Cięte włókna lniane 15 mm – zbrojenie rozproszone 2 % vol.
  • Porowatość: 42 %, gęstość 680 kg m-3, λ = 0,068 W m-1K
  • Format fabryczny: 600 × 800 mm, grubość 20 mm, masa 6,5 kg

2. Mechanizm sekwestracji i oczyszczania powietrza

Każdy kilogram biocharu zawiera ok. 2,9 kg związanego CO₂. Po wymieszaniu z wapnem zachodzi wtórna karbonatyzacja – Ca(OH)2 + CO₂ → CaCO₃ + H₂O – która w ciągu 12 miesięcy wiąże dodatkowe 170–220 g CO₂ na m² okładziny. Porowata struktura adsorbuje również lotne związki organiczne (VOC); test komory ISO 16000 wykazał 68 % redukcji formaldehydu w 24 h.


Przekrój płyty: czarne biocharowe ziarna w jasnej macierzy wapiennej, włókna lniane

3. Zalety płyt biocharowo-wapiennych

Zaleta Opis Korzyść w praktyce
Ujemny CO₂ (-) 9,4 kg CO₂ m-2 Kompensacja śladu innych materiałów
Regulacja wilgoci Sorpcja ± 45 g m-2 Stałe 45–55 % rH bez osuszaczy
EMF Shield −32 dB @ 2,4 GHz Mniejszy smog elektromagnetyczny przy biurkach
Izolacja akustyczna αw 0,35 (20 mm) Tłumienie pogłosu w loftach
Ognioodporność Klasa A2-s1,d0 Bez toksycznych dymów

4. Studium przypadku: dom szeregowy 120 m² w Gdyni

  • Zakres: Ściana TV 5,4 m² + sufit jadalni 8,1 m²
  • Po 6 miesiącach:
    • Stężenie CO₂ w strefie dziennej ↓ z 930 ppm do 690 ppm (bez dodatkowej wentylacji)
    • Średnie rH zimą ↑ z 32 % do 46 % (komfort oddechowy)
    • Subiektywna redukcja echo-clap o ≈ 40 %

5. DIY – montaż 4 m² w dwa popołudnia

5.1 Materiały

  1. Płyty biochar-lime 600 × 800 mm – 9 szt.
  2. Klej mineralny elastyczny (klasa C2)
  3. Wkręty fasadowe + kołki Ø 8 mm (co 400 mm)
  4. Gładź wapienna drobnoziarnista
  5. Olej woskowy mat (opcjonalnie)

5.2 Kroki

  1. Oczyść ścianę, zagruntuj pod klej mineralny.
  2. Nanosić klej pacą 10 mm, dociskać płytę, poziomując.
  3. Po 12 h kotwić płytę czterema wkrętami z podkładką talerzykową.
  4. Zaszpachlować spoiny gładzią wapienną; przeszlifować po 4 h.
  5. Wykończyć olejem woskowym – pogłębiony grafit, odporność na zabrudzenia.

Czas roboczy: ≈ 5 h + przerwy schnięcia, koszt: ok. 690 zł.

6. Plusy i minusy

Aspekt Plus Minus
CO₂ Aktywna sekwestracja Proces karbonatyzacji trwa kilka miesięcy
Wilgoć Bufor rH Przy > 80 % rH płyta może ciemnieć
Montaż Noże do gipsu, bez pyłu cementowego Konieczność kotwienia na ścianach GK
Design Głęboki grafit, efekt betonu Kredowy nalot wymaga olejowania
Koszt Oszczędność na osuszaczach ≈ 170 zł m² – wyżej niż gips 3D

7. Zdrowie & środowisko

  • VOC 0 g l-1 – wyłącznie składniki mineralne i biochar.
  • Hipoalergiczne – alkaliczny odczyn hamuje roztocze.
  • End-of-life – płyty kruszymy, używamy jako substrat do zielonych dachów.

8. Wersja 2.0 – płyty aktywno-elektrochemiczne

  • Dodatek MgO – szybsza karbonatyzacja, wiązanie do 20 kg CO₂ m-3.
  • Czujnik CO₂ BLE – dioda zmienia kolor, gdy konieczne wietrzenie.
  • Powłoka z nanokrzemionki – superhydrofobowa, ale przepuszczająca CO₂.

Wnioski: ściana, która oddycha i wiąże węgiel

Biocharowo-wapienne panele to krok ku wnętrzom, które nie tylko nie szkodzą klimatowi, ale pomagają go naprawiać. Zapewniają zdrowsze powietrze, stabilną wilgotność i nowoczesną, surową estetykę – montażem poradzi sobie ambitny majsterkowicz z wiertarką i pacą.