Здоровый дом
Шрифт:
Природный камень
Натуральный камень сегодня редко используется для строительства жилья. Виной тому высокая стоимость горных пород, небольшое количество освоенных отечественных месторождений (при богатейших запасах), а также плохое качество обработки по сравнению с импортными образцами. К тому же многие считают, что от каменных стен веет холодом и жить в таком доме неуютно. Однако по своей долговечности каменные дома не имеют себе равных, а по экологичности занимают второе место после бревенчатых. Природный камень, как и дерево, имеет пористую структуру, но его отличие в том, что, пропуская газы и водяные пары, он не поглощает воду. Без всякого ущерба многие горные породы выдерживают множество циклов замораживания-оттаивания и сохраняют свои декоративные и эксплуатационные свойства в экстремальных климатических условиях.
За полярным кругом, на севере Канады живут эскимосы. Свои дома, которые называются иглу, они сооружают из больших снежных глыб, а в окошки вставляют прозрачные льдинки. В иглу все из снега, даже лежанки для сна.
На организм человека природный камень, используемый при строительстве жилья, не оказывает негативного воздействия. Однако следует иметь в виду, что некоторые горные породы (например, гранит) отличаются повышенной радиоактивностью. Но даже этот уровень – относительно высокий для натурального камня – оказывается ниже, чем у бетона, в котором в качестве заполнителя часто используют радиоактивные шлаки и другие вредные отходы горнодобывающей и металлургической промышленности.
Из-за высокой стоимости натуральный камень (ценные декоративные породы) применяют в основном для внутренней отделки помещений и наружной облицовки (прочные мелкопористые породы, не страдающие от капризов погоды и промышленных выбросов в атмосферу). Для кладки наружных и внутренних стен жилых зданий используют известняк, туф, доломит, песчаник.
Известняк
Известняк – один из самых распространенных и популярных стройматериалов древности. Русские зодчие часто строили из него храмы, крепостные сооружения и палаты. На территории нашей страны существуют постройки XI века, прекрасно сохранившиеся до наших дней. Известняк был любимым строительным камнем у индийцев и египтян. Он довольно прочен и устойчив к капризам погоды, при этом легко поддается обработке и сравнительно недорог.
Туф
Вулканический туф – горная порода, состоящая из спекшихся раскаленных продуктов извержения вулкана: пепла, обломков горных пород, песка и др. Он легок, без труда пилится и поддается обработке, устойчив к перепаду температур, а из-за разнообразных включений еще и очень декоративен. Поэтому туф широко используется для кладки стен и перегородок, а также в качестве отделочного материала. Может быть радиоактивным.
Песчаник
Песчаник – осадочная горная порода, представляющая собой сцементированный временем песок. Глина, известь и другие вещества в течение веков скрепляли между собой зерна различных минералов и горных пород, пока полученная масса не превратилась в камень, который с успехом применяют как кладочный и отделочный материал.
Кварцит
Кварцит – сцементированная кремнекислотой масса кремниевого песка. Отличается высокой прочностью, огнеупорностью, устойчивостью к химически агрессивной среде (воздействию кислот) и относительно невысокой стоимостью, поэтому используется в качестве строительного и отделочного материала.
Кирпич
Кирпич – наиболее древний из искусственных строительных материалов. Его изготавливают из легкоплавких глин (с различными добавками и без) или из смеси извести, воды и кварцевого песка. Первый тип кирпича – керамический – подвергается обжигу (хотя существует также прессованный керамический кирпич), второй – силикатный – обжига не требует. В условиях повышенной влажности и под воздействием высоких температур силикатный кирпич разрушается, поэтому керамический является более популярным стройматериалом.
В Японии, где разрушительные землетрясения часто уносят множество человеческих жизней, многие жители строят свои дома из легких материалов: стены – из плотной бумаги, а крыши из деревянной дранки или легкой глиняной черепицы в городе либо из соломы – в сельской местности.
Он обеспечивает надежную огнезащиту и хорошую звукоизоляцию, препятствует чрезмерному нагреванию летом и сохраняет тепло зимой. Стена из керамического кирпича «дышит», пропускает газы и пары воды, при этом отличается водонепроницаемостью, механической прочностью, морозостойкостью и устойчивостью к химическому воздействию. В помещении, сложенном из качественного керамического кирпича, стены фильтруют воздух, проникающий снаружи внутрь. Интересно, что летом под воздействием солнечных лучей накопленные за зиму загрязнения уходят наружу. Если кирпич изготовлен из чистой глины без химических добавок и посторонних примесей, он обладает антисептическими свойствами и способностью очищать энергетику жилища от некоторых негативных влияний, не искажая геометрию энергетических сетей Земли. К сожалению, эта особенность керамики в полной мере не используется в современных зданиях, так как при строительстве стен в кирпичную кладку для большей прочности вставляется металлическая арматура.
Силикатный кирпич, как и керамический, как правило, является экологически чистым стройматериалом, но уступает своему красному собрату по многим качествам и не обладает особыми энергетическими свойствами.
Вредные и потенциально опасные стройматериалы
Большинство современных стройматериалов являются продуктом научно-технического прогресса, а потому часто включают компоненты, представляющие потенциальную опасность для человека.
Бетон и цемент
Бетон – один из самых главных строительных материалов, состоит из заполнителей различной формы и размеров, скрепленных вяжущим веществом – цементом. Физико-механические свойства бетона, как и характер воздействия на здоровье человека, определяются в основном свойствами его структурных составляющих, их контактами между собой и строением бетона. Так, в качестве заполнителя и составляющих компонентов цемента могут применяться доменный шлак и другие отходы различных отраслей промышленности, в том числе радиоактивные и высокотоксичные. Кроме того, для приготовления бетона и связующего раствора необходима вода. Многие производители в целях экономии используют грязную воду, содержащую промышленные отходы.
Железобетонные конструкции, повсеместно применяющиеся в строительстве, усугубляют негативное воздействие на жильцов электромагнитных полей. Кроме того, арматура сама является источником опасности. Исследования, проводимые с помощью методов биолокации, показали, что железобетонные балки и перекрытия искажают геометрию энергосетей Земли, являются источниками патогенного излучения и могут провоцировать (при длительном нахождении человека в зоне повышенного напряжения) развитие рака, заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, спазматические и блуждающие боли.
Асбест
Еще один из потенциально опасных строительных материалов активно использовался в строительстве и продолжает использоваться, несмотря на настойчивые предупреждения ВОЗ. Асбест очень прочен, не поддается коррозии, обладает отменной стойкостью к действию высоких температур, не проводит электричество, то есть является прекрасным изолятором. Благодаря устойчивости к загниванию, способности задерживать бактерии, вредные вещества и радиационное излучение его применяют при изготовлении промышленных и бытовых фильтров, а также в пищевой, атомной и фармацевтической промышленности. Из белого асбеста делают шифер, его добавляют в цементные смеси и другие строительные материалы. Доказано, что одна из разновидностей асбеста – амфиболовая группа – вызывает различные заболевания, например асбестоз – медленно развивающийся фиброз легких, бронхиальную карциному (рак легких) и мезотелиому (злокачественная опухоль плевры или брюшины). По поводу токсичности белого асбеста – хризотила – между биологами России и стран Европы возникли существенные разногласия: россияне полагают, что белый асбест не представляет угрозы здоровью человека, Евросоюз ратует за полный запрет на использование асбеста в качестве строительного материала. Насколько взгляды той и другой стороны продиктованы действительной заботой о здоровье, а насколько экономическими интересами, определить сложно, ведь Россия является главным поставщиком хризотила на мировой рынок. По оценкам российских специалистов, искусственные материалы, предлагаемые европейскими производителями в качестве замены белого асбеста, намного вреднее для здоровья, чем добываемый в нашей стране хризотил. Пока биологи и производители разных стран спорят между собой, нам, потребителям, лучше не рисковать и не использовать при строительстве собственного жилья материалы, содержащие асбест, – береженого Бог бережет.
Многослойные стеновые панели
Сегодня стены многоквартирных домов делают из крупноразмерных строительных конструкций. Как правило, это трехслойные панели: между железобетонными
«скорлупами» находится теплоизолирующий сердечник из минераловаты, пенополистирола, пенополиуретана. Минеральная вата относительно безопасна для здоровья человека (при условии герметичности панелей). Практически все дома с пенополистирольной, полиуретановой теплоизоляцией в той или иной степени отравлены фенолами. В отличие от кирпичных зданий панельные дома не «дышат», плохо держат тепло, зато в них проникает шум с улицы. Для дополнительной теплоизоляции панельные стены снаружи покрываются защитным полимерным слоем. Если защита паронепроницаема, стены мокнут, создавая условия для распространения плесени. При изготовлении железобетонных «скорлуп» иногда используются промышленные шлаки. В этом случае ко всем вышеперечисленным недостаткам присоединяется медленное отравление промышленными токсинами или радиоактивное поражение.
В частном малоэтажном строительстве наиболее экологичными считаются дома из цельного бруса, бревенчатые или кирпичные с минимальным количеством металлической арматуры. В городском строительстве пальма первенства принадлежит кирпичным зданиям с перекрытиями из монолитного бетона (без вредных примесей).
Если вы живете в доме, построенном из экологически чистых материалов, это не значит, что вы в безопасности. Можно превратить свое жилье в газовую камеру, если при выборе материалов для внутренней отделки не учитывать степень токсичности их составляющих.