Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Земельный дом в Швейцарии ( Петер Ветч )

Земля жилье представляет собой структуру (обычно дом ) с землей ( почвой ) на стенах, на крыше, или полностью погребен под землей.

Земля действует как тепловая масса , облегчая поддержание постоянной температуры воздуха в помещении и, следовательно, сокращая затраты энергии на отопление или охлаждение.

Земляные укрытия стали относительно популярными после середины 1970-х годов, особенно среди защитников окружающей среды . Однако эта практика существует почти столько же, сколько люди строят свои собственные убежища.

Определение [ править ]

  • «Земляное укрытие - это [...] общий термин с общим значением: конструкция здания, в которой почва играет неотъемлемую роль». [1] Однако это определение проблематично, поскольку земляные конструкции (например, утрамбованная земля или глыбы ) обычно не считаются земными укрытиями, поскольку они находятся над землей.
  • «Здание можно охарактеризовать как защищенное от земли, если оно имеет термически значимое количество почвы или субстрата, контактирующее с его внешней оболочкой [1] [2], где« термически значимое »означает функциональный вклад в тепловую эффективность здания. рассматриваемое здание. [1]
  • «Конструкции, построенные с использованием земляной массы против стен зданий в качестве внешней тепловой массы, что снижает потери тепла и поддерживает стабильную температуру воздуха в помещении в течение всего сезона». [ необходима цитата ]
  • «Дом с земляным покрытием крыши или стен». [3]
  • «Дома, которые были построены под землей, частично или полностью». [4]
  • «Использование земляного покрова для смягчения и улучшения жилищных условий в зданиях». [5]

Синонимы [ править ]

Земляной дом, земляной дом / дом, подземный дом / дом.

История [ править ]

Ранняя история [ править ]

Лодж Мандан, Северная Дакота. c. 1908 г.
«Интерьер хижины вождя мандана»: акватинта Карла Бодмера из книги «Путешествие Максимилиана, принца Вида по внутренним территориям Северной Америки в 1832–1834 годах»
Дом с газоном в Сонаутасел, Исландия .

Земля под навесом - одна из самых старых форм строительства. [6] Считается, что примерно с 15 000 до н.э. мигрирующие охотники в Европе использовали дерн и землю для изоляции простых круглых хижин, которые также были погружены в землю. [7] Использование той или иной формы защищенного от земли строительства встречается во многих культурах в истории, широко распространенных по всему миру. [8] Обычно эти примеры культур, использующих защищенные от земли здания, встречаются без каких-либо знаний о методах строительства в других местах. [8] Эти структуры имеют много разных форм и называются разными именами. Общие условия включают пит-хаус и землянку .

Один из самых старых примеров берминга, возраст которого насчитывает около 5000 лет, можно найти в Скара-Брэ на Оркнейских островах у северной Шотландии . Другой исторический пример земных укрытий в холмах - это город Меса-Верде на юго-западе США. Эти здания построены прямо на уступах и пещерах на скалах. Передняя стена построена из местного камня и земли для ограждения здания.

В Северной Америке почти каждая группа коренных американцев в той или иной степени использовала защищенные от земли сооружения. [3] Эти постройки обычно называют землянками (см. Также: Барабара ). Когда европейцы колонизировали Северную Америку, на Великих равнинах были обычным явлением - дома из дерна («дерновины») . [7] [9]

Расцвет 1970-х – 1980-х годов [ править ]

В результате нефтяного кризиса 1973 года цены на нефть резко выросли, что повлияло на огромные социальные, экономические и политические изменения во всем мире. [8] В сочетании с растущим интересом к альтернативному образу жизни и движением « обратно на землю» общественность США и других стран становилась все более заинтересованной в экономии энергии и защите окружающей среды. [10] [3]

Еще в 1960-х годах в США некоторые новаторы проектировали современные земные укрытия. [8] После нефтяного кризиса и до начала 1980-х годов наблюдалось новое возрождение интереса к строительству земных укрытий / подземных домов [3], которое было названо первой волной строительства жилищ с землей. [8] В 1975 году в Великобритании архитектор Артур Квармби завершает строительство защищенного от земли здания в Холме, Англия. Названный « Андерхилл », он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «первый подземный дом» в Великобритании. [1]

Большинство публикаций о земных укрытиях датируется этим периодом, и десятки книг, посвященных этой теме, были опубликованы в годы, предшествовавшие 1983 г. [8] Первая Международная конференция по защищенным от земли зданиям проходила в Сиднее, Австралия, в 1983 г. . [8] Вторая конференция была запланирована на 1986 г. в Миннеаполисе, США. [8]

Другие известные сторонники земного укрытия, действующие в эту эпоху, включают Майка Олера (покойного), Роба Роя, Джона Хейта, Малкольма Уэллса (покойного), Питера Ветша , Кена Керна (покойного) и других.

Новое время [ править ]

За последние 30 лет дома с землей становятся все более популярными. [4] Этот метод более распространен в России, Китае и Японии. [4] Возможно, что в Северном Китае больше земных укрытий, чем в любом другом регионе. [8] По оценкам, около 10 миллионов человек живут в подземных домах в регионе. [8]

Некоторые утверждают, что тысячи людей живут под землей в Европе и Америке. [4] Известными европейскими примерами являются «Земные дома» швейцарского архитектора Петера Ветша. Есть около 50 таких земных укрытий в Швейцарии, в том числе жилой недвижимости из девяти земных убежищ (Lättenstrasse в Диетиконе ). Возможно, наиболее известными примерами современного земного укрытия в англоязычном мире являются Earthships , бренд пассивных солнечных земных укрытий, продаваемый Earthship Biotecture. Земные корабли сосредоточены в Нью-Мексико, США, но реже встречаются во всем мире. В других областях, например, в Великобритании, укрытия от земли более редки. [4]

Строительство земных укрытий в целом часто рассматривается архитекторами, инженерами и общественностью как нетрадиционный метод строительства. Методы укрытия земли не стали общеизвестными, и большая часть общества не знает об этом типе строительства. Вообще говоря, стоимость земляных работ, повышенная потребность в гидроизоляции и требование, чтобы конструкция выдерживала больший вес по сравнению с домами выше уровня, означает, что укрытие земли остается относительно редким. В этом отношении стандарт энергоэффективности пассивного дома (PassivHaus) применяется к герметичным, суперизолированным зданиям с низким или нулевым содержанием углерода.получил гораздо более широкое распространение в наше время. По всей Северной Европе построено более 20 000 зданий, сертифицированных по стандартам PassivHaus. [11] Некоторые постулируют, что со временем сокращение доступности площадей для строительства, а также рост потребности и интереса к экологически безопасному жилью сделают земные укрытия более распространенными. [4]

Типы [ править ]

Описаны три основных типа земных укрытий. [1] [2] Существуют также большие различия в подходах к укрытию земли с точки зрения используемых материалов и затрат. «Низкотехнологичный» подход может включать в себя естественные методы строительства, деревянные столбы и односкатные крыши, переработку материалов, труд владельцев, ручные раскопки и т. Д. [2] Относительно более высокотехнологичный подход будет более масштабным, с использованием бетона и стали. [2] В то время как пост-строительство, как правило, более энергоэффективно, высокотехнологичный подход требует больше энергии и затрат. [2]

Бермед [ править ]

В земле огороженной берм (также называемый «обваловано») [1] типа, земля накренилась от наружных стен, [2] , спускающейся от здания. Берма может быть частичной или полной. [1] Стена, обращенная к полюсу, может быть ограждена [2], при этом стена, обращенная к экватору, остается без ограды (в регионах с умеренным климатом). Обычно земные укрытия такого типа строятся на первоначальном уровне или немного ниже его . [ необходима цитата ] Из-за того, что здание находится выше первоначального уровня земли, меньше проблем с влажностью связано с земляной насыпью по сравнению с подземной / полностью утопленной конструкцией, [ необходима цитата ]и дешевле построить. [12] Согласно одному отчету, земляные бермы обеспечили 90-95% энергетического преимущества, поскольку сооружение было полностью ниже уровня земли. [12]

In-Hill [ править ]

Строительство в холме (также называемое «земляным покрытием» [2] или «возвышением») [4] - это место, где земляное убежище устанавливается на склоне или склоне холма, а земля покрывает крышу в дополнение к стенам. [2] Наиболее практичным является использование холма, обращенного к экватору (юг в Северном полушарии и север в Южном полушарии ), к афелию (север) в тропиках., или на восток недалеко от тропиков. В этом типе земляного укрытия есть только одна открытая стена, стена обращена за холм, все остальные стены встроены в землю / холм. Это самый популярный и энергоэффективный вид земельного укрытия в холодном и умеренном климате. [5] [13]

Подземный [ править ]

Истинное подземное (также называемое «камерное» или «подземное») укрытие из земли описывает дом, в котором земля вырыта, и дом расположен ниже уровня. Они могут иметь атриум или внутренний двор [8], построенный в середине убежища, чтобы обеспечить достаточное освещение и вентиляцию. Атриум не всегда полностью огорожен возвышенностью, иногда используется атриум П-образной формы, открытый с одной стороны. [13]

В случае земельного укрытия в атриуме жилые помещения обычно располагаются вокруг атриума. Планировка атриума обеспечивает гораздо менее компактный план, чем у одно- или двухэтажной конструкции с выступом на холме; поэтому он обычно менее энергоэффективен с точки зрения потребностей в отоплении. [ необходима цитата ] Таким образом, конструкции атриумов встречаются в основном в более теплом климате. [13] Однако атриум имеет тенденцию задерживать в себе воздух, который затем нагревается солнцем и помогает уменьшить потери тепла. [ цитата необходима ] Конструкции атриумов хорошо подходят для плоских участков и довольно распространены. [13]

Другие типы [ править ]

В зависимости от того, какое определение заземления используется, иногда включаются и другие типы. В домах с водопропускными трубами («Cut and Cover») сборные бетонные контейнеры и трубы большого диаметра объединяются в соединительную конструкцию, образуя жилое пространство, а затем засыпаются землей. [4] В японском проекте под названием Alice City будет использоваться широкая и глубокая цилиндрическая шахта, утопленная в земле, с куполообразной крышей в крыше. В проекте будут задействованы несколько жилых массивов. [4] Построенные пещеры образуются путем прокладки туннелей в земле. [4] Земляные укрытия могут использоваться не только для жилых домов, но и для других строений , таких как теплицы, [14] школы, коммерческие центры, правительственные здания и другие общественные здания. [8]

Приложения [ править ]

Активные и пассивные солнечные [ править ]

Земляные укрытия часто сочетаются с системами солнечного отопления. Чаще всего в земных укрытиях используются методы пассивного солнечного проектирования. В большей части Северного полушария структура, обращенная на юг, с северной, восточной и западной сторонами, покрытыми землей, является наиболее эффективным применением для пассивных солнечных систем. Большое окно с двойным остеклением и тройным остеклением, охватывающее большую часть длины южной стены, имеет решающее значение для получения солнечного тепла. Окно полезно дополнить утепленными шторами для защиты от потери тепла в ночное время. Кроме того, в летние месяцы используется навес или какое-то затеняющее устройство, чтобы заблокировать избыточное солнечное излучение.

Пассивное годовое накопление тепла [ править ]

Пассивное годовое накопление тепла - это концепция здания, теоретически предназначенная для создания круглогодичной постоянной температуры в земельном укрытии за счет пассивного солнечного отопления с прямым усилением и эффекта тепловой батареи, продолжающегося несколько месяцев. Утверждается, что земное укрытие, спроектированное в соответствии с этими принципами, будет хранить солнечное тепло летом и медленно выделять его в зимние месяцы без необходимости в других формах отопления. Этот метод впервые описал изобретатель и физик Джон Хейт в своей книге 1983 года. [15]Основным элементом является изолированный и водонепроницаемый «зонт», который выступает из земного укрытия на несколько метров во все стороны. Отсюда и термин «дом-зонтик». Земля под этим зонтом поддерживается теплой и сухой по сравнению с окружающей землей, которая подвержена постоянным суточным и сезонным изменениям температуры. Это создает большую площадь аккумулирования тепла на земле, фактически огромную тепловую массу. Тепло накапливается через пассивное солнечное излучение в земном укрытии и передается окружающей земле посредством теплопроводности. Таким образом, когда температура в земельном укрытии опускается ниже температуры окружающей земли, тепло возвращается в земное убежище. Через некоторое время достигается стабильная температура, которая представляет собой среднегодовые изменения тепла во внешней среде.Некоторые критикуют эту технику (наряду с техникой укрытия земли в целом), заявляя о проблемах, включая сложность и стоимость строительства, влажность и отсутствие доказательств.[16]

Годовая гео солнечная [ править ]

Другой проект, направленный на пассивное сезонное накопление энергии, годовое геосолнечное строительство, иногда применяется к земным укрытиям. [ необходима цитата ]

Вентиляция земной трубы [ править ]

Пассивное охлаждение, при котором воздух с помощью вентилятора или конвекции втягивается из воздуха с почти постоянной температурой в подземные охлаждающие трубы, а затем в жилое пространство дома. Это также обеспечивает свежий воздух для пассажиров и воздухообмен, требуемый ASHRAE .

Сравнение со стандартным корпусом [ править ]

Финансовые затраты [ править ]

На общую стоимость строительства дома влияют три основных фактора, а именно: сложность конструкции, используемые материалы и то, выполняет ли владелец (и) часть или все строительство или платит за это другим. [3] Дома со сложной конструкцией, как правило, дороже и дольше строятся, чем складские дома. Дома из дорогих материалов будут дороже, чем дома из дешевых материалов. Труд собственника может резко сократить расходы на строительство. [3]

Как проекты с защитой от земли, так и строительство обычных домов имеют значительные различия в конструкции, материалах и рабочей силе. Таким образом, трудно провести общее сравнение стоимости между ними. [3] Например, небольшой «подземный дом», построенный в стиле Элера, будет иметь тенденцию быть значительно дешевле, чем обычный дом, поскольку этот подход подчеркивал, что владелец (-и) делает большую часть раскопок и работы самостоятельно и с использованием переработанных материалов. например, для окон. Таким образом, защищенные от земли дома могут быть дешевле, причем некоторые требуют до 30% меньше затрат, но они также могут быть более дорогими. [3]Индивидуальный проект со сложной конструкцией от нанятого архитектора, с дорогими материалами и функциями, построенный специализированным подрядчиком, может быть значительно дороже обычного дома.

Конкретный фактор, который сильно влияет на стоимость земельного укрытия, - это количество земли, которое его покрывает. Чем больше земля покрывает конструкцию, тем больше требуется затрат на конструкцию, способную выдержать нагрузку (см. Также: Крыша ). [12] [3] Еще одним важным фактором стоимости, который обычно присущ только земляным укрытиям, является выемка грунта и засыпка. [12] Гидроизоляция также обходится дороже. С другой стороны, земляные укрытия должны иметь меньшие затраты на обслуживание, так как они в основном закрыты с небольшой открытой внешней стороны. [18]

Многие финансовые учреждения прямо исключают финансирование земельных домов [19] или требуют, чтобы этот тип собственности был обычным для данной местности. [ необходима цитата ]

Преимущества [ править ]

Пассивное отопление и охлаждение [ править ]

Диаграмма, показывающая влияние тепловой массы и изоляции в защищенной от земли конструкции. y- ось представляет температуру; ось x представляет время. Синяя линия: колебания внешней температуры между дневным максимумом и ночным минимумом (также может представлять летний максимум и зимний минимум колебания температуры в более длительном временном масштабе). Красная линия: внутренняя температура. 1: Фазовый сдвиг (задержка между максимальной / минимальной внешней температурой и внутренней температурой). 2: Демпфирование амплитуды (уменьшение максимальной или минимальной внутренней температуры по сравнению с внешней температурой).

Из - за своей плотности, уплотняется земля действует как тепловой массы , [12] означает , что она сохраняет тепло и выпускает его снова медленно. Уплотненный грунт - это скорее проводник тепла, чем изолятор. Почва имеет R-значение около 0,65-R на сантиметр (0,08-R на 1 дюйм), [15] или 0,25-R на 1 дюйм. [12] Различия в R-значении почвы могут быть отнесены к разным уровням влажности почвы, с более низкими значениями R по мере увеличения уровня влажности. [15] Самый поверхностный слой земли обычно менее плотный и содержит корневые системы многих различных растений, тем самым действуя больше как теплоизоляция , [12] это означает, что он снижает скорость проходящей через него температуры.

Примерно 50% солнечного тепла поглощается поверхностью. [20] Следовательно, температура на поверхности может значительно варьироваться в зависимости от дневного / ночного цикла, от погоды и, в частности, от сезона. Под землей эти изменения температуры притупляются и задерживаются, что называется термической задержкой . Следовательно, тепловые свойства земли означают, что зимой температура под поверхностью будет выше, чем температура приземного воздуха, и, наоборот, летом температура земли будет ниже, чем температура приземного воздуха.

Действительно, в достаточно глубокой точке под землей температура остается постоянной круглый год, и эта температура приблизительно равна среднему значению летних и зимних температур. [20] [15] Источники различаются по своим заявленным значениям для этой глубинной постоянной температуры (также называемой поправочным коэффициентом амплитуды). Заявленные значения включают 5–6 м (16–20 футов), [11] 6 м (20 футов), [15] 15 м (49 футов), [20] 4,25 м (13,9 футов) для сухой почвы и 6,7 м. (22 фута) для влажной почвы. [21] Ниже этого уровня температура увеличивается в среднем на 2,6 ° C (4,68 ° F) каждые 100 м (330 футов) из-за тепла, поднимающегося из недр Земли. [20]

Суточные изменения температуры между максимальной и минимальной температурами можно смоделировать в виде волны, как и сезонные изменения температуры (см. Диаграмму). В архитектуре соотношение между максимальными колебаниями внешней температуры по сравнению с внутренней температурой называется демпфированием амплитуды (или температурным коэффициентом амплитуды). [11] Фазовый сдвиг - это время, за которое минимальная внешняя температура достигает внутренней части. [11]

Частичное покрытие здания землей увеличивает тепловую массу конструкции. [11] В сочетании с изоляцией это приводит как к демпфированию амплитуды, так и к сдвигу фазы. Другими словами, защищенные от земли конструкции получают как охлаждение летом, так и обогрев зимой. [11] Это снижает потребность в других мерах по обогреву и охлаждению, экономя энергию. [3] Потенциальным недостатком термически массивного здания в более прохладном климате является то, что после продолжительного периода холода, когда внешняя температура снова увеличивается, внутренняя температура конструкции имеет тенденцию отставать, и требуется больше времени для прогрева (при условии отсутствия другой формы обогрев).

Влажность [ править ]

Еще одним преимуществом является более высокая влажность воздуха от 50 до 70% по сравнению с перегретыми комнатами обычных домов зимой. Кроме того, поскольку земляные дома непроницаемы, их можно считать идеальными для регулируемого кондиционирования воздуха. [ необходима цитата ]

Защита от ветра и землетрясений [ править ]

Уникальная архитектура земляных домов защищает их от сильных ураганов. Их нельзя оторвать или опрокинуть сильным ветром. Конструктивное проектирование и, прежде всего, отсутствие углов и открытых частей (крыша) устраняют уязвимые поверхности, которые в противном случае пострадали бы от урагана. [22] Кроме того, земляные дома обладают повышенной устойчивостью за счет более естественной формы арок.

Защита ландшафта и землепользование [ править ]

Еще одно преимущество подземных укрытий - эффективное использование земли. Многие дома могут располагаться ниже уровня земли, не портя при этом среду обитания на земле. На каждом участке может быть как дом, так и лужайка / сад.

По сравнению с обычными постройками, земляные дома идеально вписываются в окружающую их среду. Покрытые почвой крыши помогают интегрировать окружающую среду, защищают природный ландшафт и способствуют кислородно-азотному балансу почвы, который в противном случае был бы покрыт фундаментом традиционного дома, препятствуя фиксации азота и аэрации почвы. В отличие от обычных крыш, крыши земляных домов восстанавливают полезную площадь окружающей среды. Они также могут быть построены как террасные конструкции, если уклон подходящий, таким образом, используя гораздо меньшую площадь земли, потому что конструкция может быть построена прямо до границы собственности. [22]Благодаря сжатым средствам строительства остается больше зеленых насаждений. Кроме того, земляные дома можно легко встроить в холмистую местность, в отличие от обычных домов, для которых требуется ровная земля.

Противопожарная защита [ править ]

По сравнению с другими строительными материалами, такими как дерево, земляные дома обладают эффективной противопожарной защитой благодаря как использованию бетона, так и изоляции, обеспечиваемой кровлей. В качестве примера с земными кораблями сообщается о случае, когда конструкция выдержала пожар лучше, чем другие типы зданий. [23]

Озеленение крыш [ править ]

Покрытие крыши выполняется земляным материалом, что позволяет высаживать полезные растения. Поскольку крыша собирает и связывает большую часть дождевой воды, реки избавляются от внезапного и большого количества воды.

Свет [ править ]

Земляные дома могут быть построены с использованием широких стеклянных фасадов и купольных светильников, благодаря которым комнаты становятся яркими и залитыми светом. Купольные светильники обеспечивают естественное освещение ванных комнат и дополнительных помещений.

Структурная устойчивость и живучесть [ править ]

Из-за массы земли между жилой зоной земляного дома и уровнем поверхности земляной дом предлагает значительную защиту от повреждений от ударов / взрывов или выпадений, связанных с ядерной бомбой.

Они включают использование земли в качестве тепловой массы, дополнительную защиту от природных элементов, экономию энергии, значительную конфиденциальность по сравнению с более традиционными домами, эффективное использование земли в городских условиях, низкие требования к техническому обслуживанию и возможность использовать преимущества пассивного солнечное проектирование зданий .

Уменьшение инфильтрации воздуха в земельном укрытии может быть очень прибыльным. Поскольку три стены конструкции в основном окружены землей, очень небольшая площадь поверхности подвергается воздействию наружного воздуха. Это устраняет проблему выхода теплого воздуха из дома через щели вокруг окон и дверей. Кроме того, земляные стены защищают от холодных зимних ветров, которые в противном случае могли бы проникнуть в эти щели. Однако это также может стать потенциальной проблемой качества воздуха в помещении. Здоровая циркуляция воздуха - ключ к успеху.

В результате увеличенной тепловой массы конструкции, теплового запаздывания земли, защиты от нежелательной инфильтрации воздуха и комбинированного использования пассивных солнечных технологий потребность в дополнительном обогреве и охлаждении минимальна. Следовательно, потребление энергии в доме резко сокращается по сравнению с домами типичной конструкции.

Звукоизоляция [ править ]

Земляные укрытия могут обеспечить уединение от соседей, а также звукоизоляцию. Земля обеспечивает акустическую защиту от внешнего шума. Это может быть большим преимуществом в городских районах или вблизи автомагистралей.

Недостатки [ править ]

Сложность дизайна [ править ]

В целом, спроектировать укрытие из земли сложнее с технической точки зрения по сравнению с обычным домом. Из-за нестандартного проектирования и строительства защищенных от земли домов, возможно, потребуется изучить и / или изучить местные строительные нормы и правила. Многие строительные компании имеют ограниченный опыт строительства с защитой от земли или вообще не имеют его, что может поставить под угрозу физическое строительство даже самых лучших конструкций. Специфическая архитектура земляных домов обычно приводит к непрямым стенам круглой формы, что может вызвать проблемы с внутренней отделкой, особенно с мебелью и большими картинами. Однако эти проблемы можно предвидеть во время концептуального проектирования земляного дома.

Воплощенная энергия [ править ]

В «Зеленом строительстве» описаны четыре фазы «жизненного цикла» здания, а именно: источники материалов, строительство, использование и демонтаж ( оценка жизненного цикла ). [11] Термины нулевой углерод и здания с отрицательным углеродом относятся к чистым выбросам парниковых газов на этих четырех этапах. Поэтому возникают вопросы относительно того, действительно ли определенные конструкции являются экологически чистыми. Например, сырье должно быть извлечено из земли, транспортировано, а затем переработано в строительные материалы и снова транспортировано для продажи и, наконец, транспортировано на строительную площадку. На каждом из этих этапов может использоваться много ископаемого топлива.

Земляное укрытие часто требует более тяжелых строительных материалов, чтобы противостоять весу земли на стены и / или крышу. В частности, железобетон обычно используется в больших количествах. При производстве цемента в бетоне обычно выделяется много парниковых газов.

Используемые материалы, как правило, не являются биоразлагаемыми веществами. Поскольку материалы не должны проникать внутрь воды, их часто делают из пластика. Бетон - еще один материал, который используется в больших количествах. Испытываются более экологичные продукты для замены цемента в бетоне (например, летучая зола ), а также альтернативы железобетону. Раскопки на участке также требуют больших затрат времени и труда. В целом конструкция сравнима с традиционным строительством, потому что здание требует минимальной отделки и значительно меньшего количества обслуживания.

Влажность и качество воздуха в помещении [ править ]

Проблемы с просачиванием воды, внутренней конденсацией , плохой акустикой и плохим качеством воздуха в помещении могут возникнуть, если укрытие не было должным образом спроектировано и проветривается. Очень высокий уровень влажности может привести к росту плесени или грибка , что связано с затхлым запахом и потенциально может вызвать проблемы со здоровьем. Подземная ориентация многих защищенных от земли домов может способствовать накоплению газа радона (который, как известно, увеличивает риск рака легких) или других нежелательных материалов (например, выделение газов из строительных материалов).

Угроза просачивания воды возникает вокруг участков, где прорваны гидроизоляционные слои. Земля обычно оседает постепенно. Вентиляционные отверстия и воздуховоды, выходящие из крыши, могут вызвать определенные проблемы из-за возможности движения. Сборные бетонные плиты могут иметь прогиб на 1/2 дюйма или более, когда земля / грунт уложены поверх них. Если вентиляционные отверстия или каналы будут жестко удерживаться на месте во время этого прогиба, результатом обычно является разрушение гидроизоляционного слоя. Чтобы избежать этой трудности, форточки можно разместить на других сторонах здания (помимо крыши) или установить отдельные отрезки труб. Также можно использовать более узкую трубу в крыше, которая плотно прилегает к большему сегменту здания. Угроза просачивания воды, конденсации,а плохое качество воздуха в помещении можно решить с помощью надлежащей гидроизоляции и вентиляции.

Проблемы с конденсацией и плохим качеством воздуха в помещении можно решить с помощью заземляющих труб или так называемого геотермального теплового насоса - концепция, отличная от укрытия от земли. После модификации идея заземляющих трубок может быть использована для подземных зданий: вместо того, чтобы закруглять заземляющие трубы, оставьте один конец открытым вниз по склону, чтобы втягивать свежий воздух, используя эффект дымохода, размещая вытяжные отверстия высоко в подземном здании.

Ограниченное естественное освещение [ править ]

Несмотря на большие окна (обычно выходящие на юг в Северном полушарии ), во многих защищенных от земли домах есть темные участки в областях напротив окон. Любой естественный свет, исходящий с одной стороны дома, может создавать «эффект туннеля или пещеры». Этого можно избежать путем стратегического использования световых люков, солнечных трубок или искусственных источников света.

Риск обрушения [ править ]

Сообщения о коллапсе редки. В одном случае автор и сторонник укрытия земли умер, когда земляная крыша, которую он спроектировал, обрушилась на него. [12]

Ограниченные пути эвакуации [ править ]

По сравнению с наземным домом, землянки могут иметь ограниченные пути эвакуации в случае чрезвычайной ситуации [18], что может не соответствовать строительным нормам и правилам эвакуации и оконного ограждения. [12] Например, пассивное укрытие от солнечной земли только с одной открытой стороной и землей, покрывающей три другие стены и крышу.

Дизайн и строительство [ править ]

Дизайн [ править ]

Дома, защищенные землей, часто строятся с учетом энергосбережения и экономии. Особые конструкции земляных укрытий позволяют добиться максимальной экономии. При строительстве с бермой или в холме общий план состоит в размещении всех жилых помещений на стороне дома, обращенной к экватору (или на север или восток, в зависимости от широты; см. «Топография»). Это обеспечивает максимальное солнечное излучение в спальнях, гостиных и кухонных помещениях. Помещения, не требующие естественного дневного света и обширного отопления, такие как ванная комната, кладовая и подсобное помещение, обычно расположены на противоположной (или на холме) стороне убежища. Этот тип планировки также может быть перенесен на проект двухуровневого дома, где оба уровня находятся полностью под землей.Этот план имеет самую высокую энергоэффективность среди домов с защитой от земли из-за компактной конфигурации, а также из-за того, что конструкция погружается глубже в землю. Это обеспечивает большее соотношение земляного покрова к открытой стене, чем одноэтажное убежище.

Тип почвы - один из важнейших факторов при планировании участка. Почва должна обеспечивать адекватную несущую способность и дренаж , а также сохранять тепло. Что касается дренажа, наиболее подходящим типом грунта для укрытия земли является смесь песка и гравия . Гравий с хорошей сортировкой имеет большую несущую способность (около 8000 фунтов на квадратный фут), отличный дренаж и низкий потенциал морозного пучения . Песок и глина могут быть подвержены эрозии. Глинистые почвы, хотя и наименее подвержены эрозии, часто не позволяют обеспечить надлежащий дренаж и имеют более высокий потенциал образования морозных пучков. Глинистые почвы более подвержены термической усадке и расширению. Информация о влажности почвы и ее колебаниях в течение года поможет предотвратить возможные проблемы с отоплением. Морозное пучение также может быть проблемой для некоторых почв. Мелкозернистые почвы лучше всего удерживают влагу и наиболее подвержены пучению. Несколько способов защиты от капиллярного действия Ответственные за морозное пучение - это размещение фундамента ниже зоны промерзания или изоляция поверхности грунта вокруг неглубоких оснований, замена чувствительных к морозу почв зернистым материалом и прерывание капиллярного притока влаги путем укладки дренажного слоя из более крупного материала в существующий грунт.

Вода может нанести потенциальный ущерб земляным укрытиям, если будет образовывать пруды вокруг укрытия. Очень важно избегать участков с высоким уровнем грунтовых вод . Дренаж, как поверхностный, так и подземный, должен быть обработан должным образом. Гидроизоляция здания имеет важное значение.

Конструкции атриумов имеют повышенный риск затопления, поэтому окружающая территория должна иметь уклон со всех сторон от конструкции. Сливная труба по периметру кромки крыши может помочь собрать и отвести дополнительную воду. Для домов с ограждением рекомендуется использовать перехватывающий водосток на гребне бермы по краю крыши. Также может оказаться полезным создание перехватывающей дренажной канавы в середине бермы, или обратная сторона бермы может быть террасирована подпорными стенками. На наклонных участках сток может вызвать проблемы. Для отвода воды по дому можно построить дренажную канаву или канаву, заполненную гравием, со сливной плиткой и дренажными дренажами.

Также следует учитывать стабильность почвы, особенно при оценке наклонного участка. Эти склоны могут быть устойчивыми по своей природе, если их оставить в покое, но врезание в них может значительно снизить их структурную устойчивость. До строительства укрытия, возможно, придется построить подпорные стены и засыпки, чтобы удерживать откос.

На относительно ровной земле лучше всего подходит полностью скрытый дом с открытым двором. На пологом участке дом стоит прямо на холме. Наклон будет определять расположение оконной стены; наиболее практичной ориентацией в умеренном и холодном климате является открытая стена, обращенная на юг, в Северном полушарии (и обращенная на север в Южном полушарии) из-за солнечных лучей. Наиболее практичной ориентацией в тропиках, ближайших к экватору, является ориентация на север в сторону афелия (или, возможно, на северо-восток), чтобы смягчить экстремальные температуры. Сразу за тропиками наиболее практичным способом избежать избытка дневной жары может быть дом, выходящий на восток, или, если рядом с западным побережьем, выход на восточную и западную стороны, с двумядлинные стороны врезаны в землю.

В зависимости от региона и участка, выбранного для строительства земляного укрытия, преимущества и цели строительства укрытия различаются. Для прохладного и умеренного климата цели состоят в сохранении зимнего тепла, предотвращении проникновения, получении зимнего солнца, использовании тепловой массы, затенении и вентиляции летом, а также в предотвращении зимних ветров и холодных карманов. Для жаркого и засушливого климата цели включают максимальную влажность, обеспечение летней тени, максимальное движение воздуха летом и сохранение зимнего тепла. Для жаркого и влажного климата цели включают предотвращение летней влажности, обеспечение летней вентиляции и сохранение зимнего тепла.

Регионы с экстремальными дневными и сезонными температурами подчеркивают ценность земли как тепловой массы. Таким образом, укрытие от земли наиболее эффективно в регионах с высокими потребностями в охлаждении и обогреве и с высокими перепадами температур. В таких регионах, как юго-восток США, земляные укрытия могут нуждаться в дополнительном уходе при техническом обслуживании и строительстве из-за проблем с конденсацией в связи с высокой влажностью. Температура земли в регионе может быть слишком высокой, чтобы обеспечить охлаждение почвы, если температура колеблется незначительно от дня к ночи. Желательно, чтобы зимой было достаточно солнечного излучения и средств для естественной вентиляции. Ветер является критическим аспектом, который необходимо оценить при планировании площадки, по причинам, связанным с охлаждением ветром и потерей тепла, а также с вентиляцией убежища. В Северном полушарииюжные склоны, как правило, избегают холодных зимних ветров, которые обычно дуют с севера. Полностью утопленные укрытия также обеспечивают адекватную защиту от резких ветров. Однако предсердия внутри структуры могут вызывать незначительную турбулентность в зависимости от размера. Летом полезно воспользоваться преобладающими ветрами. Из-за ограниченного расположения окон в большинстве земных укрытий и сопротивления проникновению воздуха воздух внутри конструкции может застаиваться, если не будет обеспечена надлежащая вентиляция. Благодаря использованию ветра естественная вентиляция может происходить без использования вентиляторов или других активных систем. Знание направления и интенсивности сезонных ветров жизненно важно для обеспечения поперечной вентиляции. Для достижения этого эффекта вентиляционные отверстия обычно размещаются на крыше укрытий с берцами или полностью утопленных.Полностью утопленные укрытия также обеспечивают адекватную защиту от резких ветров. Однако предсердия внутри структуры могут вызывать незначительную турбулентность в зависимости от размера. Летом полезно воспользоваться преобладающими ветрами. Из-за ограниченного расположения окон в большинстве земных укрытий и сопротивления проникновению воздуха воздух внутри конструкции может застаиваться, если не будет обеспечена надлежащая вентиляция. Благодаря использованию ветра естественная вентиляция может происходить без использования вентиляторов или других активных систем. Знание направления и интенсивности сезонных ветров жизненно важно для обеспечения поперечной вентиляции. Для достижения этого эффекта вентиляционные отверстия обычно размещаются на крыше укрытий с берцами или полностью утопленных.Полностью утопленные укрытия также обеспечивают адекватную защиту от резких ветров. Однако предсердия внутри структуры могут вызывать незначительную турбулентность в зависимости от размера. Летом полезно воспользоваться преобладающими ветрами. Из-за ограниченного расположения окон в большинстве земных укрытий и сопротивления проникновению воздуха воздух внутри конструкции может застаиваться, если не будет обеспечена надлежащая вентиляция. Благодаря использованию ветра естественная вентиляция может происходить без использования вентиляторов или других активных систем. Знание направления и интенсивности сезонных ветров жизненно важно для обеспечения поперечной вентиляции. Для достижения этого эффекта вентиляционные отверстия обычно размещаются на крыше укрытий с берцами или полностью утопленных.В зависимости от размера предсердия внутри структуры могут вызывать незначительную турбулентность. Летом полезно воспользоваться преобладающими ветрами. Из-за ограниченного расположения окон в большинстве земных укрытий и сопротивления проникновению воздуха воздух внутри конструкции может застаиваться, если не будет обеспечена надлежащая вентиляция. Благодаря использованию ветра естественная вентиляция может происходить без использования вентиляторов или других активных систем. Знание направления и интенсивности сезонных ветров жизненно важно для обеспечения поперечной вентиляции. Для достижения этого эффекта вентиляционные отверстия обычно размещаются на крыше укрытий с берцами или полностью утопленных.В зависимости от размера предсердия внутри структуры могут вызывать незначительную турбулентность. Летом полезно воспользоваться преобладающими ветрами. Из-за ограниченного расположения окон в большинстве земных укрытий и сопротивления проникновению воздуха воздух внутри конструкции может застаиваться, если не будет обеспечена надлежащая вентиляция. Благодаря использованию ветра естественная вентиляция может происходить без использования вентиляторов или других активных систем. Знание направления и интенсивности сезонных ветров жизненно важно для обеспечения поперечной вентиляции. Для достижения этого эффекта вентиляционные отверстия обычно размещаются на крыше укрытий с берцами или полностью утопленных.Из-за ограниченного расположения окон в большинстве земных укрытий и сопротивления проникновению воздуха воздух внутри здания может застаиваться, если не будет обеспечена надлежащая вентиляция. За счет использования ветра естественная вентиляция может происходить без использования вентиляторов или других активных систем. Знание направления и интенсивности сезонных ветров жизненно важно для обеспечения поперечной вентиляции. Для достижения этого эффекта вентиляционные отверстия обычно размещаются на крыше укрытий с берцами или полностью утопленных.Из-за ограниченного расположения окон в большинстве земных укрытий и сопротивления проникновению воздуха воздух внутри конструкции может застаиваться, если не будет обеспечена надлежащая вентиляция. Благодаря использованию ветра естественная вентиляция может происходить без использования вентиляторов или других активных систем. Знание направления и интенсивности сезонных ветров жизненно важно для обеспечения поперечной вентиляции. Для достижения этого эффекта вентиляционные отверстия обычно размещаются на крыше укрытий с берцами или полностью утопленных.Для достижения этого эффекта вентиляционные отверстия обычно размещаются на крыше укрытий с берцами или полностью утопленных.Для достижения этого эффекта вентиляционные отверстия обычно размещаются на крыше укрытий с берцами или полностью утопленных.

Раскопки [ править ]

При земляном строительстве на строительной площадке часто проводят обширные земляные работы. Выемка на несколько футов больше запланированного периметра стен, чтобы обеспечить доступ к внешней стороне стены для гидроизоляции и изоляции.

Фонды [ править ]

После подготовки площадки и прокладки инженерных сетей заливается фундамент из железобетона. Затем устанавливаются стены. Обычно их либо заливают на место, либо формируют на месте или за его пределами, а затем перемещают на место. Железобетон - самый распространенный выбор. Процесс повторяется для конструкции крыши. Если стены, пол и крышу необходимо залить на месте, их можно залить одной заливкой. Это может снизить вероятность появления трещин или протечек в стыках, где бетон затвердел в разное время. Фундамент зданий, спроектированных Vetsch, возводится традиционным способом.

Стены [ править ]

Успешно применены несколько различных способов возведения наружных ( несущих ) стен земляных укрытий. К ним относятся бетонные блоки (либо залитые обычным раствором, либо со склеенными поверхностями), каменная кладка , кладка из корундового дерева , заливной бетон и древесина, обработанная под давлением . [12] Земные корабли обычно используют утрамбованные стенки земляных шин, которые являются трудоемкими, но перерабатывают старые шины. [12] Майк Олер описал очень малобюджетный метод, который он назвал «столб, опора и полиэтилен» (PSP). Это включает заглубленные столбы, укрепленные досками, и гидроизоляционный барьер.лист полиэтилена между досками и засыпкой. [17]

Железобетон - это наиболее часто используемый конструкционный материал при строительстве земляных укрытий. Он прочен и легко доступен. Необработанная древесина гниет в течение пяти лет использования в строительстве земных укрытий. Можно использовать сталь, но она должна быть покрыта бетоном, чтобы предотвратить прямой контакт с почвой, которая разъедает металл. Кирпичи и бетонные блоки (бетонные блоки) также являются возможными вариантами строительства земных укрытий, но должны быть усилены, чтобы они не сдвигались под вертикальным давлением, если только здание не построено с арками и сводами.

К сожалению, железобетон - не самый экологически чистый материал. Бетонная промышленность работает над разработкой продуктов, более экологичных в соответствии с требованиями потребителей. Такие продукты, как Grancrete и Hycrete, становятся все более доступными. Они утверждают, что они безвредны для окружающей среды и либо уменьшают, либо устраняют необходимость в дополнительной гидроизоляции. Однако это новые продукты, которые пока не нашли широкого применения в строительстве земных укрытий.

Также предлагаются нестандартные подходы. Одним из таких методов является метод PSP, предложенный Майком Олером. В методе PSP используются деревянные столбы, пластиковая пленка и нетрадиционные идеи, позволяющие увеличить количество окон и вентиляции. Эта конструкция также снижает некоторые проблемы со стоком, связанные с обычными конструкциями. В этом методе используются деревянные столбы, рама, которая действует как ребро для распределения оседающих сил, особые методы строительства, основанные на меньшем количестве единиц тяжелого оборудования, пластиковая пленка и земляные полы с пластиком и ковровым покрытием.

Крыша [ править ]

Металлическая сетка из стрейч-сетки

Крыша земляного укрытия не может быть покрыта землей (только земляная земляная земля), или крыша может поддерживать зеленую крышу с минимальной толщиной земли. В качестве альтернативы крышу можно было бы покрыть большей массой земли. Такие крыши должны выдерживать значительно большую статическую и временную нагрузку (например, повышенный вес воды в земле после дождя или снега). Это требует более сильной и более существенной структуры поддержки крыши. Некоторые советуют, чтобы на крыше была толщина земли, достаточная для поддержания зеленой крыши (примерно 15 см), поскольку это означает меньшую нагрузку на конструкцию. Увеличение количества земли на крыше сверх этого дает лишь скромное увеличение выгод при значительном увеличении затрат. [12]

Несмотря на то, что он находится под землей, отвод воды по-прежнему важен. Поэтому у землянок обычно не бывает плоских крыш. Плоская крыша также менее устойчива к весу земли. Конструкции земляных укрытий обычно имеют арки и пологие куполообразные крыши, поскольку эта форма хорошо выдерживает вертикальную нагрузку. В одном методе используется мелкоячеистый металл, согнутый в заданную форму и приваренный к несущей арматуре. На эту сетку напыляется бетон, образуя крышу. Terra-Dome (США) - компания, специализирующаяся на строительстве домов с земляным укрытием, и продает модульную систему бетонных куполов, предназначенных для засыпки землей. [24] Другие советуют использование деревянного каркаса , двускатной крыши тангажа по крайней мере , 1:12 для содействия дренажа. [12]Крыши Земных кораблей имеют тенденцию быть односкатными , в классическом стиле с использованием вигаса .

Гидроизоляция [ править ]

С внешней стороны бетона применяется система гидроизоляции. Наиболее часто используемая гидроизоляционная система включает слой жидкого асфальта, на который наносится прочная водонепроницаемая мембрана, за которым следует последний жидкий водный герметик, который можно распылять. Очень важно убедиться, что все швы тщательно герметизированы. После завершения строительства очень сложно обнаружить и устранить утечки в системе гидроизоляции. При строительстве земляного укрытия применяется несколько слоев гидроизоляции. Первый слой предназначен для герметизации любых трещин или пор в конструкционных материалах, а также действует как клей для водонепроницаемой мембраны. Мембранный слой часто представляет собой толстую гибкую полиэтиленовую пленку, называемую EPDM.. EPDM - это материал, обычно используемый при строительстве водных садов, прудов и бассейнов. Этот материал также не позволяет корням прорваться сквозь гидроизоляцию. С EPDM очень тяжело работать, и некоторые обычные насекомые, такие как огненные муравьи, могут прогрызть его. Он также производится из продуктов нефтехимии, что делает его менее чем безвредным для окружающей среды.

Существуют различные цементные покрытия, которые можно использовать в качестве гидроизоляции. Средство распыляется прямо на незащищенную поверхность. Он сохнет и действует как огромный керамический слой между стеной и землей. Проблема с этим методом заключается в том, что если стена или фундамент каким-либо образом смещаются, они трескаются, и вода может легко проникнуть через них.

Bituthene (зарегистрированное название) очень похож на трехслойный процесс нанесения только в один этап. Он поставляется уже уложенным в листы и имеет самоклеящуюся основу. Проблема с этим та же, что и с ручным методом наслоения, кроме того, он чувствителен к солнцу и должен быть покрыт очень скоро после нанесения.

Eco-Flex - это экологически чистая гидроизоляционная мембрана, которая, кажется, очень хорошо работает на фундаменте, но мало что известно о ее эффективности в защите земли. Входит в группу жидких гидроизоляционных красок. Основные проблемы с ними заключаются в том, что их необходимо наносить осторожно, следя за тем, чтобы каждая область была покрыта до нужной толщины, и что каждая трещина или щель плотно закрыты.

Бентонитовая глина - альтернатива, наиболее близкая к оптимальной с экологической точки зрения. Это естественное явление и самовосстановление. Недостатком этой системы является то, что она очень тяжелая и сложная для установки владельцем / строителем и может быть повреждена термитами.

Би-мембраны широко используются по всей Австралии, где 2 мембраны соединены вместе - обычно 2 слоя эпоксидной смолы на водной основе в качестве «герметика» и снижают внутреннее давление пара влажного бетона, взрывая пузырьки пара под мембраной при воздействии горячее солнце. Сила сцепления эпоксидной смолы с бетоном выше, чем прочность внутреннего сцепления бетона, поэтому мембраны не «сдувают» стену на солнце. Эпоксидные смолы очень хрупкие, поэтому их сочетают с верхним слоем многослойной гибкой акриловой мембраны на водной основе в несколько слоев разных цветов, чтобы обеспечить покрытие пленки - это усилено нетканым полипропиленовым текстилем по углам и изменениям направления.

Изоляция [ править ]

Снаружи гидроизоляции добавляется один или несколько слоев изоляционной плиты или пенопласта. Если выбранный утеплитель пористый, добавляется верхний слой гидроизоляции. В отличие от обычного здания, земляные укрытия требуют изоляции снаружи здания, а не внутри стены. Одна из причин этого заключается в том, что он обеспечивает защиту водонепроницаемой мембраны от повреждений, вызванных замерзанием, а другая - в том, что укрытие из земли может лучше сохранять желаемую температуру. При строительстве земных укрытий используются два типа изоляции. Первый - это листы из экструдированного полистирола с закрытыми ячейками. Обычно достаточно двух-трех дюймов, приклеенных к внешней стороне гидроизоляции. Второй тип изоляции - это напыление на пену (например, изоляция из твердой пенополиуретана).Это очень хорошо работает там, где форма конструкции необычная, округлая или труднодоступная. Изоляция из пенопласта требует дополнительного защитного верхнего покрытия, такого как фильтр из фольги или флиса, чтобы помочь ей противостоять проникновению воды.

В некоторых низкобюджетных укрытиях из земли изоляция стен не допускается. Эти методы основаны на U-факторе или теплоемкости самой земли под слоем инея. Однако эти конструкции являются исключением и могут повредить морозное пучение в более холодном климате. Теория, лежащая в основе конструкции без теплоизоляции, основана на использовании тепловой массы земли для хранения тепла, а не на тяжелой каменной кладке или цементных внутренних конструкциях, которые существуют в типичном пассивном солнечном доме. Это исключение из правила, и низкие температуры могут доходить до земли выше линии замерзания, что делает изоляцию необходимой для более высокой эффективности.

Обратная засыпка [ править ]

После завершения предыдущих этапов строительства земля засыпается у внешних стен для создания бермы. В зависимости от дренажных характеристик земля может не подходить для непосредственного контакта с внешней стеной. [12] Некоторые советуют отложить верхний слой почвы и дерн (дерн) в сторону от первоначальной выемки и использовать их для травяной кровли и положить в качестве самого верхнего слоя на берму. [12]

Отделка [ править ]

В земляных домах, спроектированных Vetsch, внутренние стены отделаны глиняной штукатуркой, которая обеспечивает превосходную компенсацию влажности. Окончательно штукатурка покрывается известково-белой цементной краской. [22]

Примеры [ править ]

Австралия [ править ]

  • Кубер-Педи , Южная Австралия. Шахтерский городок с множеством подземных «землянок». [2]
  • Lightning Ridge

Швейцария [ править ]

  • Поместье Ляттенштрассе («Земляные дома») в Дитиконе , автор Питер Ветч.

Соединенное Королевство [ править ]

  • Андерхилл, Холм , Западный Йоркшир. Первое современное защищенное землей здание в Великобритании.
  • Hockerton Housing Project , поселок из 5 домов в Ноттингемшире , Англия . [25]
  • «Нора» в Кентербери , Великобритания, спроектированная Патриком Кеннеди-Санигаром. [26]
  • Есть 2 земных корабля в Великобритании, в Файфе , Шотландия, и Earthship Brighton в Англии.
  • «Подземный дом» в Грейт-Ормсайд, Камбрия. Двухэтажное земельное убежище, построенное в заброшенном карьере. [18]
  • Малатор , Пембрукшир. Построен для бывшего депутата от лейбористов Боба Маршалла-Эндрюса в 1998 году.

Соединенные Штаты [ править ]

  • Дом Билла Гейтса на берегу озера Вашингтон (Медина, Вашингтон, США). Это хорошо известный пример защищенного от земли дома.
  • Подземные сады Forestiere во Фресно, Калифорния.

Галерея [ править ]

  • Земляной дом с отражающими поверхностями в Нови-Саде , Сербия, автор Велько Милкович

  • Отель Sididriss в Matmata (Тунис)

  • Пещерный дом в Луресс-Рошменье (Франция)

  • Земельный дом в Дитиконе, сделанный Петером Ветчем

  • Защищенная от земли зона отдыха вдоль межштатной автомагистрали 77 в Огайо , США

См. Также [ править ]

Темы:

  • Подземная жизнь

Типы:

  • Бурдей
  • Землянка
  • Земляной домик
  • Earthship
  • Grubenhaus
  • Кива
  • Пит-хаус
  • Кудрявая дыра
  • Вырезать камень
  • Шабестан
  • Дерновый дом
  • Яодун
  • Землянка

Приложения:

  • Дневной подвал
  • Трубы охлаждения земли
  • Энергоэффективное озеленение
  • Энергосбережение
  • Зеленая крыша
  • Защищенное от урагана здание
  • Пассивный дом
  • Пассивный солнечный
  • Радиационная защита

Сторонники:

  • Косанти - участок «Дома Земли» по проекту архитектора Паоло Солери.
  • Эрл Янг (архитектор) - работы, обычно называемые домами гномов, домами- грибами или домами хоббитов.

Примечания [ править ]

  1. ^ a b c d e f g Демонстрация жизнеспособности и растущей приемлемости защищенных от земли зданий в Великобритании . Джей Харрал, 2012
  2. ^ a b c d e f g h i j Страница Earth Sheltered Houses на Lowimpact.org
  3. ^ Б с д е е г ч я J R МакКонки (2011). Полное руководство по строительству доступных домов с защитой от земли: все, что вам нужно знать, объяснено просто . Атлантическая издательская компания. ISBN 9781601383730.
  4. ^ Б с д е е г ч я J J Gray (2019). «Подземное строительство» . www.sustainablebuild.co.uk . SustainableBuild.
  5. ^ а б М. Терман (2012). Принципы защищенного жилища на практике . Springer Verlag. ISBN 9781468466461. OCLC  861213769 .
  6. Аллен Ноубл, Народные здания: глобальный обзор (Лондон: Bloomsbury Publishing, 2013), 112–17. ISBN 0857723391 ; Гидеон С. Голани, Китайские земные жилища (Гонолулу: Университет Гавайских островов, 1992); Голаны, защищенные от земли жилища в Тунисе . (Ньюарк: Университет Делавэр Пресс, 1988); и Дэвид Дуглас ДеБорд и Томас Р. Данбар, Защищенные от земли ландшафты: особенности местности для защищенных от земли сред (NY: Van Nostrand Reinhold, 1985), 11. ISBN 0442218915  
  7. ^ а б Л. Кан; Б. Истон (1990). Убежище . ISBN Shelter Publications, Inc. 9780936070117.
  8. ^ a b c d e f g h i j k l Л. Л. Бойер, В. Т. Гронджик (1987). Земляные укрытия . Издательство Техасского университета A&M. ISBN 9780890962732. OCLC  925048286 .
  9. ^ Л. Кан; Б. Истон (2010). Убежище II . ISBN Shelter Publications, Inc. 9780936070490.
  10. ^ "Дома, защищенные землей" . Новости Матери-Земли .
  11. ^ Б с д е е г Д Торп (2018). Карманный справочник по пассивной солнечной архитектуре . Рутледж. ISBN 9781138501287. OCLC  1032285568 .
  12. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Рой, Роберт Л. (2006). Земляные дома: как построить доступный подземный дом . Новое общество. ISBN 9780865715219. OCLC  959772584 .
  13. ^ а б в г Р.Л. Стерлинг (1980). Строительная деятельность и исследования защищенных землей зданий в Международном обществе горных механиков и горных инженеров США.
  14. ^ M Oehler (2007). Книга о защищенных от земли солнечных теплицах: как построить круглогодичную безэнергетическую теплицу . Паб Крот. Co. ISBN 9780960446407. OCLC  184985256 .
  15. ^ a b c d e Пассивное годовое накопление тепла: Улучшение конструкции земных укрытий. Джон Хейт. 2013
  16. ^ [1] Советник по экологическому строительству: Можем ли мы счастливо жить под землей?
  17. ^ а б М. Элер (1981). Книга о подземном доме за 50 долларов и выше . Издательская компания "Крот". ISBN 9780442273118.
  18. ^ a b c П. Редди (июль – август 2003 г.). «Уход под землю - камбрийская перспектива» (PDF) . Ингения (16).
  19. ^ L Wampler (2003). Подземные дома . Пеликан Паб. Co. ISBN 9780882892733. OCLC  58835250 .
  20. ^ a b c d "Справочные и исследовательские отчеты BGS - Тепловые насосы, использующие грунтовые источники" . www.bgs.ac.uk . Британская геологическая служба.
  21. ^ Механическое и электрическое оборудование зданий. Уолтер Т. Грондзик, Элисон Г. Квок 2014
  22. ^ a b c П. Ветч, Э. Вагнер, К. Шуберт-Веллер (1994). Erd- und Höhlenhäuser von Peter Vetsch = Земля и пещерная архитектура (на немецком языке). А. Ниггли. ISBN 9783721202823. OCLC  441647358 .CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  23. ^ "Здания Земного корабля огнестойки, а не полной потере" . Строители Пангеи . 12 сентября 2018.
  24. ^ "Terra-Dome Corporation - защищенное землей жилье" . Terra-Dome Corporation . Проверено 29 января 2019 .
  25. ^ "Жилищный проект Хокертона" .
  26. Перейти ↑ S Lonsdale (2005). «Закопанное сокровище» . www.telegraph.co.uk .

Ссылки [ править ]

  • Берге, Бьёрн. Экология строительных материалов. Архитектурная пресса, 2000.
  • Кэмпбелл, Стю. Книга Подземного Дома. Вермонт: Garden Way, Inc., 1980.
  • Де Марс, Джон. Гидрофобные бетонные навесы, гидроизоляционные мембранные бетонные изделия, январь 2006 г. [2] .
  • Дебор, Дэвид Дуглас и Томас Р. Данбар. Земля защищенные ландшафты. Нью-Йорк: Компания Ван Ностранд Рейнхольд, 1985.
  • Эдельхарт, Майк. Справочник по проектированию земных укрытий. Книги дельфинов, 1982.
  • Миллер, Дэвид Э. К новому регионализму. Вашингтонский университет Press, 2005.
  • Рид, Эсмонд. Понимание зданий. MIT Press, 1984.
  • Подземный космический центр Университета Миннесоты. Проектирование землянок. Компания Ван Ностранд Рейнхольд, изд. 1978 и изд. 1979 г.
  • Уэйд, Херб, Джеффри Кук, Ken Labs и Стив Сельковиц. Пассивный солнечный: Подразделения, окна, метро. Канзас-Сити: Американское общество солнечной энергии, 1983.

Внешние ссылки [ править ]

  • Статья Appropedia о строительстве с защитой от земли
  • StocktonUnderground: подход собственника-застройщика
  • Земельные дома
  • Справочник, защищенный Землей
  • Земляные дома от Vetsch Architektur
  • Self-нагревая эко-дом на Veljko Milkovic
  • Земля Дома сейчас