stringtranslate.com

Конструкция из соломенных тюков

Высококлассное использование изоляции из соломенных тюков в сочетании с энергоэффективными пассивными функциями [1]
Проект строительства тюков соломы в Уиллитсе, Калифорния
Пример SMS-сообщения «Дом из соломенных тюков»
Внешний вид библиотеки из тюков соломы в Маттаве, штат Вашингтон, сделанный в 2008 году (построенной в 2002 году компанией IronStraw Group)

Строительство из соломенных тюков — это метод строительства , при котором тюки соломы (обычно пшеничной [2] ) используются в качестве структурных элементов, изоляции здания или того и другого. Этот метод строительства обычно используется в натуральных или «коричневых» строительных проектах. Исследования показали, что строительство из тюков соломы является экологически безопасным методом строительства с точки зрения как материалов, так и энергии, необходимой для отопления и охлаждения. [3]

Преимущества строительства из тюков соломы по сравнению с традиционными строительными системами включают возобновляемый характер соломы, стоимость, легкую доступность, естественную огнестойкость и высокую изоляционную ценность. [4] [5] [6] К недостаткам относятся подверженность гниению, сложность получения страхового покрытия и большие требования к пространству для самой соломы. [7] Исследования проводились с использованием датчиков влажности, помещенных в соломенную стену, где в 7 из 8 мест содержание влаги составляло менее 20%. Это уровень влажности, который не способствует разрушению соломы. [8] Однако правильная конструкция стены из соломенных тюков важна для поддержания низкого уровня влажности, как и при строительстве любого типа здания.

История

Соломенные дома строились на африканских равнинах еще с эпохи палеолита . Тюки соломы использовались в строительстве еще 400 лет назад в Германии; а соломенные крыши издавна использовались в Северной Европе и Азии. Когда европейские поселенцы прибыли в Северную Америку, вигвамы зимой утеплялись рыхлой соломой между внутренней подкладкой и внешним покрытием. [9]

Одноэтажное здание с остроконечной крышей и небольшим шпилем.
Церковь Святости паломников в Артуре, Небраска

Изготовление тюков соломы значительно облегчилось благодаря механическому прессу для сена, который был изобретен в 1850-х годах и получил широкое распространение к 1890-м годам. [9] Это оказалось особенно полезным в Небраске Сэндхиллз . Пионеры, искавшие землю в соответствии с Законом о гомстедах 1862 года и Законом Кинкейда 1904 года , обнаружили нехватку деревьев на большей части территории Небраски. Во многих частях штата почва пригодна для строительства землянок и дерновых домов . [10] Однако в Песчаных холмах почва обычно представляла собой плохой строительный дерн; [11] в тех немногих местах, где можно было найти подходящий дерн, он был более ценен для сельского хозяйства, чем как строительный материал. [12]

Первым задокументированным использованием тюков сена при строительстве в Небраске было здание школы, построенное в 1896 или 1897 году. Не огороженное и не защищенное штукатуркой или штукатуркой, в 1902 году сообщалось, что оно было съедено коровами. Чтобы бороться с этим, строители начали штукатурить свои конструкции из тюков; если цемента или известковой штукатурки не было в наличии, использовалась «гумбо-грязь» местного производства. [12] Между 1896 и 1945 годами в Сандхиллз было построено около 70 зданий из тюков соломы, включая дома, хозяйственные постройки, церкви, школы, офисы и продуктовые магазины. [9] В 1990 году в округах Артур и Логан было зарегистрировано девять сохранившихся строений из тюков , [13] в том числе Церковь Святости Пилигрима 1928 года в деревне Артур , которая внесена в Национальный реестр исторических мест . [11]

С 1990-х годов строительство соломенных тюков существенно возродилось, особенно в Северной Америке, Европе и Австралии. [14] [15] Солома была одним из первых материалов, которые стали использовать в зеленых зданиях. [2] Это возрождение, вероятно, связано с большей осведомленностью об окружающей среде, а также с естественными, нетоксичными качествами материала, низким энергопотреблением и относительной доступностью. При строительстве из соломенных тюков возникли проблемы, связанные со строительными нормами и правилами, в зависимости от местоположения здания. [16] [17] Однако в США введение Приложений S и R в Международный жилищный кодекс 2015 года помогло узаконить и улучшить понимание строительства из соломенных тюков. Во Франции утверждение в 2012 году профессиональных правил строительства домов из соломы признало их «общей технологией» и дает право на участие в стандартных программах страхования. [18]

Метод

Здание из тюков соломы обычно состоит из укладки рядов тюков (часто в связке ) на приподнятом основании или фундаменте с влагозащитным барьером или капиллярным разрывом между тюками и их опорной платформой. [19] Обычно используются два типа тюков соломы: связанные вместе двумя веревками и тремя. Тюк с тремя струнами больше по всем трем измерениям. [20] Стены тюков можно скрепить бамбуковыми или деревянными булавками (внутри тюков или на их лицевых сторонах) или с помощью поверхностных проволочных сеток, а затем оштукатурить или оштукатурить либо составом на основе извести, либо штукатуркой из земли/глины. . Тюки могут фактически обеспечивать структурную поддержку здания [21]несущий метод » или «стиль Небраски»), как это было в оригинальных примерах конца 19 века. Оштукатуренный тюк также может быть спроектирован так, чтобы обеспечивать боковую и сдвиговую поддержку при ветровых и сейсмических нагрузках.

Этот дом из соломенных тюков, оштукатуренный глиняной штукатуркой, расположен в Свалмене , на юго-востоке Нидерландов.

Альтернативно, здания из тюков могут иметь структурный каркас из других материалов, обычно из пиломатериалов или деревянного каркаса, при этом тюки просто служат изоляцией и штукатурной основой (метод «заполнения» или «ненесущий»), что чаще всего требуется в северных регионах. регионах и/или во влажном климате. В северных регионах потенциальная снеговая нагрузка может превышать прочность стенок тюка. Во влажном климате необходимость нанесения паропроницаемой отделки исключает использование штукатурки на цементной основе. Кроме того, включение каркаса из дерева или металла позволяет возвести крышу до подъема тюков, что может защитить стену тюка во время строительства, когда она наиболее уязвима к повреждению водой во всех регионах, кроме наиболее надежного засушливого климата. . Также может быть использована комбинация каркаса и несущей конструкции, называемая «гибридной» конструкцией из соломенных тюков. [22]

Конструкция из соломенных тюков

Тюки соломы также можно использовать как часть стеновой системы из лонжеронов и мембранных конструкций (SMS), в которой слегка армированные обшивки из торкрет - бетона толщиной 5–8 см (2,0–3,1 дюйма) соединены между собой с удлиненной X-образной легкой арматурой в головных соединениях. из тюков. [23] В этой стеновой системе бетонные оболочки обеспечивают структуру, сейсмическое армирование и огнестойкость, а тюки используются в качестве несъемной опалубки и изоляции.

Университет Бата завершил исследовательскую программу, в которой использовались панели «ModCell» — сборные панели, состоящие из деревянного структурного каркаса, заполненного тюками соломы и обработанного воздухопроницаемой системой на основе извести — для строительства «BaleHaus», конструкции из тюков соломы на кампус университета. Работа по мониторингу конструкции, проведенная исследователями архитектуры в университете, показала, что помимо снижения воздействия на окружающую среду строительство предлагает и другие преимущества, в том числе более здоровый образ жизни за счет более высокого уровня теплоизоляции и регулирования уровня влажности. Группа опубликовала ряд исследовательских работ по своим выводам. [24]

Предварительно сжатые тюки высокой плотности ( блоки соломы ) могут выдерживать более высокие нагрузки, чем традиционные полевые тюки (тюки, созданные с помощью пакетировочных машин на фермах). В то время как полевые тюки выдерживают около 900 кг на метр (600 фунтов/фут) длины стены, тюки высокой плотности могут выдерживать не менее 6000 кг/м (4000 фунтов/фут).

Здания из тюков также могут быть построены из тюков без соломы, например, из переработанных материалов, таких как шины, картон, бумага, пластик и ковровое покрытие, и даже из мешков, содержащих «тюки» древесной щепы или рисовой шелухи . [5] [6]

Тюки соломы также использовались в очень энергоэффективных высокоэффективных зданиях, таких как S-House [25] в Австрии, который соответствует энергетическому стандарту Passivhaus. В Южной Африке пятизвездочный домик, построенный из 10 000 тюков соломинки, разместил мировых лидеров Нельсона Манделу и Тони Блэра. [26] В швейцарских Альпах, в маленькой деревне Накс-Мон-Нобль , в октябре 2011 года начались строительные работы по созданию первого в Европе отеля, построенного полностью из тюков соломы. [27] Хранилище Харрисон, [28] в Джошуа-Три, Калифорния, спроектировано так, чтобы выдерживать высокие сейсмические нагрузки в этом районе, используя только сборку, состоящую из тюков, планок и штукатурки. [29] Этот метод успешно использовался для строительства домов из соломенных блоков в сельской местности Китая. [30] Купола из соломенных тюков вдоль сирийско-африканского разлома в кибуце Лотан имеют внутренний геодезический каркас из стальных труб. [31] Еще один способ воспользоваться преимуществами соломы — включить стены из тюков соломы в уже существующую конструкцию. [32]

Тюки соломы широко используются для изоляции стен, но их также можно использовать для изоляции крыш и черновых полов. [33]

Тепловые свойства

Внутренний вид библиотеки тюков соломы [30]

Тюки прессованной соломы имеют широкий диапазон подтвержденных значений R. Значение R — это показатель изоляционных качеств материала: чем выше число, тем лучше изолирующие свойства. Сообщаемое значение R колеблется от 17–55 (в американских единицах измерения) или 3–9,6 (в системе СИ) в зависимости от исследования. Различные конструкции стен могут быть причиной широкого диапазона значений R. [34] [35] учитывая, что тюки имеют толщину более фута, значение R на дюйм ниже, чем у большинства других коммерческих типов изоляции, включая войлок (3–4) и пенопласт (~ 5). Стены тюков обычно покрываются толстым слоем штукатурки , обеспечивающей хорошо распределенную тепловую массу , активную в кратковременном (суточном) цикле. Комбинация изоляции и массы обеспечивает отличную платформу для проектирования пассивных солнечных зданий зимой и летом.

Как и у большинства строительных материалов, существует определенная степень неопределенности теплопроводности из-за влияния температуры, содержания влаги и плотности. Однако, исходя из оценки ряда литературных и экспериментальных данных, значение 0,064 Вт/м·К считается репрезентативным расчетным значением для тюков соломы с плотностью, обычно используемой в строительстве зданий. [36]

Стены из прессованных и оштукатуренных тюков соломы также устойчивы к возгоранию. [37] [15]

Гигротермические свойства тюков соломы были измерены и рассмотрены в нескольких технических статьях. [38] [39] [40] [33] [41] [42] [43] [44] Согласно исследованиям, теплопроводность существенно не различается в зависимости от типа соломки. [45] Были проанализированы образцы плотностью от 63 до 350 кг/м 3 . [40] [33] Наилучшие характеристики характеризовались теплопроводностью 0,038 Вт м -1 К -1 . [40] Маркес и др., [42] Рейф и др. [44] и Касконе и др. [33] показывают, что теплопроводность соломы относительно нечувствительна к плотности тюка. Было показано, что теплопроводность тюков соломы различается в зависимости от направления ориентации соломы внутри тюка: соломинки с волокнами, ориентированными перпендикулярно или хаотично тепловому потоку, имеют более низкую теплопроводность, чем соломинки, расположенные параллельно. [43] [46] Для разных температур и плотностей Вьелиен [46] изучил четыре варианта одного и того же типа соломки: два варианта касались направления волокон по отношению к тепловому потоку: перпендикулярно и параллельно, а два других касались макроструктура измельченной соломы и дефибрированной соломы. Теплопроводность дефибрированной соломы была ниже, чем у измельченной соломы.

Эффективность

Использование тюков соломы в качестве теплоизоляции в зданиях изучалось многими авторами. [38] [39] [40] [33] В основном они сосредоточены на термических и гигротермических свойствах соломы. Результаты показали, что использование соломы в строительстве повышает энергетическую, экологическую и экономическую эффективность:

Некоторые исследования оценили преимущества использования тюков соломы для изоляции зданий. Измерения, проведенные в инновационном и экологичном доме, построенном во Франции, показали, что этот материал помогает минимизировать степень нагрева и потребление энергии. Расчетная потребность в отоплении зимой составляет 59 кВт·ч/м 2 . В Италии оценили энергосберегающий потенциал соломенной стены в различных климатических условиях. [40] По сравнению со ссылкой на итальянские правила о здании с нулевым потреблением энергии (NZEB), соломенная стена показала чрезвычайно хорошие результаты с точки зрения энергоэффективности. Заложенная энергия конструкции соломенной стены примерно вдвое меньше, чем у обычной стены, а соответствующие выбросы CO2 ниже более чем на 40%. Кроме того, летом стены из соломенных блоков обеспечивают значительную тепловую инерцию. [43] [47]

Люцци и др. [39] сравнили пенополистирол (EPS), соломенное волокно и оливковое волокно при гидротермическом моделировании квартиры в двух разных климатических зонах (Бари и Бильбао), предполагая модернизацию с помощью внутренних панелей. Результаты моделирования показывают, что годовая потребность в энергии при использовании панелей из соломенного волокна и оливкового волокна близка к годовой потребности в энергии для панелей из пенополистирола в обоих климатах. Однако в сезон похолоданий изоляционные панели из оливкового волокна и соломенного волокна работают лучше: снижение составляет примерно 21% в Бильбао и 14% в Бари.

Солома имеет теплопроводность, аналогичную теплопроводности обычных изоляционных материалов. Он имеет теплопроводность 0,038–0,08 Вт·м -1· К -1 , что сопоставимо с другими изоляционными материалами из древесного волокна. Для достижения такой же эффективности теплоизоляции, как и у других более изоляционных материалов, таких как экструдированный и пенополистирол, толщину изоляционного слоя соломы следует увеличить на 30–90%. [48]

Проблемы с тюком соломы

Двумя существенными проблемами, связанными со строительством из соломенных тюков, являются влага и плесень . На этапе строительства здания необходимо защитить от дождя и от протечек воды в тело стен. [49] При воздействии воды сжатая солома может расширяться из-за поглощения влаги. В свою очередь, это может вызвать большее растрескивание, через которое может проникнуть больше влаги. Дальнейшее повреждение стены может быть вызвано выбросом плесени потенциально токсичных спор в полости стены [50] и в воздух. [51] В жарком климате, где стены могут стать внутренне влажными, внутренняя температура может повыситься (из-за разложения пораженной соломы). Крысы и мыши могут проникнуть в дома из тюков соломы во время строительства, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы такие животные не попадали в материал. Другие проблемы связаны с соломенной пылью, которая может вызвать затруднение дыхания у людей с аллергией на солому или сено. [52] [53] [15]

Несколько компаний разработали сборные стены из тюков соломы. Из этих панелей легко собрать пассивный экологический дом.

Смотрите также

Рекомендации

 В эту статью включен текст С. Бурбиа1 · Х. Казеуи · Р. Беларби, доступный по лицензии CC BY 4.0.

  1. ^ "Рецензия S-House" (PDF) . Проверено 8 апреля 2014 г.
  2. ^ аб Асдрубали, Ф., Д'Алессандро, Ф., Скьявони, С.: Обзор нетрадиционных устойчивых строительных изоляционных материалов. Sustain Mater Technol. 4, 1–17 (2015). https://doi.org/10.1016/j.susmat.2015.05.002
  3. ^ Милутиене, Эдита и др. «Повышение устойчивости зданий с использованием возобновляемых материалов и энергии». Чистые технологии и экологическая политика 14.6 (2012): 1075-84.Печать.
  4. ^ Канадская ипотечная и жилищная корпорация. «Использование энергии в домах из соломенных тюков». Архивировано 23 сентября 2015 г. в Wayback Machine . Проверено 4 сентября 2008 г.
  5. ^ аб Стин, Стин и Бейнбридж (1994). Дом из соломенных тюков . ISBN издательства «Челси Грин» 0-930031-71-7.
  6. ^ аб Мэгвуд и Марк (2000). Здание из соломенных тюков . Издатели Нового общества. ISBN 0-86571-403-7.
  7. ^ Вебстер, Бен (20 мая 2010 г.). «Хуй сколько хочешь — соломенный дом не снесешь». Лондон: «Таймс», 20 мая 2010 г.
  8. ^ Гудхью, Стив, Ричард Гриффитс и Том Вулли. «Исследование содержания влаги в стенах здания из соломенных тюков». Строительство и окружающая среда 39.12 (2004): 1443-51. Распечатать.
  9. ^ abc Маркс, Лиэнн Р. (2005). «Тюк соломы как жизнеспособный, экономически эффективный и устойчивый строительный материал для использования на юго-востоке Огайо». Архивировано 16 марта 2012 г. в магистерской диссертации Wayback Machine , Университет Огайо. Проверено 10 августа 2010 г.
  10. ^ Исследование исторических зданий Небраски: округ Кастер [узурпировал] Историческое общество штата Небраска. [узурпировано] Проверено 29 августа 2010 г.
  11. ^ аб Спенсер, Джанет Джеффрис и Д. Мерфи (1979). «Национальный реестр исторических мест – Форма номинации: Церковь святости паломников» [узурпировала] Историческое общество штата Небраска. [узурпировано] Проверено 10 августа 2010 г.
  12. ^ аб Хэммет, Джерилоу и Кингсли (1998). «Поиск соломинки». Архивировано 11 марта 2012 г. в журнале Wayback Machine DESIGNER/builder , август 1998 г. Статья воспроизведена на веб-сайте «The Last Straw». Проверено 10 августа 2010 г.
  13. ^ Кей, Джон, Дэвид Антон, Роберт Кей и Кристина Хагли (1990). «Обследование исторических зданий Небраски, окончательный отчет рекогносцировочного обследования округа Артур, штат Небраска». [узурпировал] Историческое общество штата Небраска. [узурпировано] Проверено 29 августа 2010 г.
  14. ^ Холлис, Мюррей (2005). Практичная постройка из тюков соломы . Коллингвуд: Landlinks Press. ISBN 0-643-06977-1.
  15. ^ abc Гунавардена, К., 2008. Будущее строительства из глыбы и соломы в Великобритании . Бат: Университет Бата.
  16. ^ Кэтрин Хендерсон Наука, технологии и человеческие ценности, Том. 31, № 3, Этика и инженерное проектирование (май 2006 г.), стр. 261–288.
  17. Хаммер, Мартин (1 февраля 2006 г.). «Десять лет спустя: Соломинка в строительных нормах». Buildinggreen.com. Архивировано из оригинала 29 декабря 2012 года . Проверено 4 октября 2013 г.
  18. ^ "Les Règles Professionnelles" . 29 августа 2014 г.
  19. ^ Джонс, Барбара (2002). Строительство из тюков соломы: Практическое руководство для Великобритании и Ирландии (изд. 2011 г.). Дартингтон, Тотнес, Девон TQ9 6EB: Зеленые книги. п. 26. ISBN 978-1-900322-51-5.{{cite book}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )
  20. Киф, Крис (29 мая 2007 г.). «Дизайн тюков соломы — выбор тюков соломы подходящего размера». Strawbale.com.
  21. ^ Малин, Надав (1 мая 1993 г.). «Здание из тюка соломы». .buildinggreen.com. Архивировано из оригинала 24 декабря 2019 года . Проверено 5 октября 2013 г.
  22. ^ Мирман, Мэттс; С.О. Макдональд (1994). Постройте его вместе с Бэйлсом . Выходим на Бэйла. ISBN 0-9642821-1-9.
  23. Блэк, Гэри и Манник, Анри, «Структура лонжерона и мембраны», журнал «Последняя капля», № 17, зима 1997 г.
  24. ^ «BaleHaus: инновации в строительстве тюков соломы» . Университет Бата . Проверено 8 июля 2014 г.
  25. ^ Ханс-Петер Петек. «С-Дом». S-house.at . Проверено 8 апреля 2014 г.
  26. ^ «Пятизвездочный коттедж Didimala - самое большое здание из соломы в мире!». Место обитания. Архивировано из оригинала 23 октября 2012 г. Проверено 8 апреля 2014 г.
  27. ^ «Блог о первом отеле, построенном из тюков соломы» . Mayaguesthouse.wordpress.com . Проверено 8 апреля 2014 г.
  28. ^ «Умелые средства» (JPG). Архивировано из оригинала 21 июня 2011 года . Проверено 20 июля 2023 г.
  29. ^ «Программа просмотра Google Диска» . Проверено 8 апреля 2014 г.
  30. ^ ab «Программа просмотра Google Диска» . Проверено 8 апреля 2014 г.
  31. ^ EcoCampus, Центр творческой экологии, кибуц Лотан
  32. ^ Уитти, Кэдмон. «Я обернул свой дом соломой: строитель из тюков соломы превращает уродливый старый, энергоемкий дом в уютный и эффективный дом с помощью уникального процесса модернизации тюков соломы». Естественная жизнь, сентябрь-октябрь. 2009 Печать.
  33. ^ abcde Касконе, С., Катания, Ф., Гальяно, А., Скиуто, Г. и др.: Энергетические характеристики и экологическая и экономическая оценка системы рамы платформы со спрессованной соломой. Energy Build 166, 83–92 (2018). https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.01.035
  34. ^ «R-значение тюков соломы ниже, чем сообщалось ранее - EBN: 7:9» . Buildinggreen.com. Архивировано из оригинала 4 марта 2014 г. Проверено 8 апреля 2014 г.
  35. ^ «ACEEE | ​​Протестировано значение R для стен из соломенных тюков и моделирование характеристик домов из соломенных тюков» . aceee.org . Архивировано из оригинала 10 июля 2011 года.
  36. ^ Ши, Энди; Уолл, Кэтрин; Уокер, Пит (2013). «Оценка тепловых характеристик инновационной сборной строительной системы из натуральных растительных волокон». Строительные услуги, инженерные исследования и технологии . 34 (4): 369–380. дои : 10.1177/0143624412450023. S2CID  67759146.
  37. ^ «Видео испытаний на огнестойкость тюков соломы - Сеть экологических зданий» . Ecobuildnetwork.org . Проверено 8 апреля 2014 г.
  38. ^ ab Рахим, М., Дузан, О., Ле Тран, А.Д., Лангле, Т.: Влияние влаги и температуры на тепловые свойства трех материалов на биологической основе. Constr Build Mater 111, 119–127 (2016). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.02.061
  39. ^ abc Льюцци С., Рубино К., Мартеллотта Ф., Стефаницци П., Касавола К., Паппалеттера Г. и др.: Характеристика материалов на основе биомассы для строительства: случай соломы и отходы оливкового дерева. Инд Кропс Прод 147, 112229 (2020). https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112229
  40. ^ abcde Корнаро, К., Занелла, В., Робацца, П., Беллони, Э., Буратти, К. и др.: Инновационный пакет стен из соломенных тюков для устойчивых зданий: экспериментальная характеристика, оценка энергетических и экологических характеристик. Энергетический корпус 208, 109636 (2020). https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109636
  41. ^ Уокер П., Томсон А., Маскелл Д.: 9 — Конструкция из тюков соломы. В: Харрис К.А., Шарма Б. (ред.) Нетрадиционные и народные строительные материалы, второе издание, стр. 189–216. Лондон, Woodhead Publishing (2020)
  42. ^ Аб Маркес, Б., Тадеу, А., Алмейда, Дж., Антониу, Дж., де Брито, Дж.: Характеристика устойчивых стен зданий, изготовленных из тюков рисовой соломы. J Build англ. 28, 101041 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jobe.2019.101041
  43. ^ abc Дюзан О., Промис Г., Рукульт Ж.-М., Ле Тран А.-Д., Лангле Т. и др.: Гигротермические характеристики здания из соломенных тюков: на месте и в лаборатории. расследования. J Build Eng 8, 91–98 (2016). https://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.10.002
  44. ^ аб Рейф М., Зак Дж., Грудова Дж. и др.: Исследование свойств дисперсных изоляционных материалов на натуральной основе. Proc Eng 151, 368–374 (2016). https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.07.390
  45. ^ Сабапати, К.А., Гедупуди, С. и др.: Конструкции на основе тюков соломы: измерение эффективных свойств теплопередачи. Constr Build Mater 198, 182–194 (2019). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.256
  46. ^ ab Vejeliene, J.: Обработанная солома как эффективная теплоизоляция для ограждающих конструкций. Инженерные конструкции и технологии 4(3), 96–103 (2012). https://doi.org/10.3846/2029882X.2012.730286
  47. ^ Рахим М., Дюзан О., Ле Тран А.Д., Промис Г., Лангле Т. и др.: Экспериментальное исследование гигротермического поведения двух ограждающих конструкций зданий на биологической основе. Energy Build 139, 608–615 (2017). https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.058
  48. ^ Алекс, Ч.Х., Краниотис, К.Д.: Обзор свойств материала и характеристик тюков соломы в качестве строительного материала. Constr Build Mater 259, 120385 (2020). https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120385
  49. ^ «Прослужат ли здания из тюков соломы?». 9 июля 2013 г.
  50. ^ Кун, DM; Ганнум, Массачусетс (2003). «Комнатная плесень, токсигенные грибы и Stachybotryschartarum: перспективы инфекционных заболеваний». Обзоры клинической микробиологии . 16 (1): 144–172. doi :10.1128/CMR.16.1.144-172.2003. ПМК 145304 . ПМИД  12525430. 
  51. ^ "Основы дома из тюков соломы - InterNACHI" . Архивировано из оригинала 15 февраля 2017 г. Проверено 15 февраля 2017 г.
  52. ^ http://envibuild.eu/archive/2014/proceedings2014/enviBUILD-2014-proceedings.pdf [ пустой URL-адрес PDF ]
  53. ^ «Легкие фермера: предыстория, патофизиология, этиология». 19 октября 2020 г.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки