Бытовые фильтры для питьевой и технической воды: для дачи и коттеджа
Бытовые фильтры для воды от компании Мембранная техника
Бытовые фильтры для воды компании Мембранная техника предназначены для решения двух задач очистки воды: для получения технической хозяйственно-бытовой воды (которую не рекомендуется использовать для приготовления пищи), и для получения воды питьевого качества.
Для бытовой очистки воды из водопровода чаще всего требуются фильтр обезжелезивания воды и картриджный фильтр тонкой механической очистки воды, а иногда дополнительно необходим фильтр с активированным углем для удаления свободного хлора и улучшения органолептических свойств воды и установка обеззараживания воды ультрафиолетом.
А для очистки воды из скважины, колодца или поселкового водопровода, кроме этого, зачастую необходимо умягчать воду, удалять механические примеси (ил, глину, песок и пр.), железо и марганец, сероводород или другие вредные вещества, выявленные при проведении химического анализа исходной воды. Поэтому, системы очистки воды из скважин и колодцев как правило более сложны и, соответственно этому, имеют более высокую стоимость.
Бытовые фильтры для хозяйственно-бытовой технической воды
Обычно для получения хозяйственно-бытовой технической воды устанавливают песочные фильтры грубой очистки Сапфир-П для удаления крупных механических примесей размером более 100 мкм, фильтры обезжелезиватели Сапфир-BR и фильтры тонкой очистки Ключ-Т для удаления мелких механических примесей размером более 5 мкм.
Иногда для коттеджа, загородного дома или дачи требуется дополнительно установить фильтры для умягчения воды Сапфир-У, фильтры для удаления органических примесей Сапфир-О или некоторые другие более специфические установки. Необходимость того или иного фильтра определяется по результатам анализа исходной воды. Чаще всего устанавливается один фильтр, реже два и более. Чем грязнее исходная вода, тем будет сложнее и дороже система ее очистки.
Бытовые фильтры для воды серии Сапфир поставляются с ручным и автоматическим управлением регенерацией (промывкой) фильтров.
Малогабаритные мембранные бытовые фильтры для питьевой воды
Получить питьевую воду из очищенной хоз-бытовой технической воды довольно просто: достаточно дополнить систему водоочистки еще одним небольшим фильтром с отдельным краном для питьевой воды. Мы рекомендуем использовать для этих целей бытовой мембранный фильтр, устанавливаемый, как правило, под кухонной мойкой и снабженный краном подачи чистой питьевой воды.
Если питьевой воды требуется немного — лучше установить мембранную установку для глубокой очистки воды серии Ключ-М2. Такой фильтр вполне обеспечит питьевой водой семью из 4-6 человек. В зависимости от качества исходной воды применяют мембранные фильтры обратного осмоса Ключ-М2 или установки ультрафильтрации Ключ-М2-УФ. Последние, кстати, являются лучшими фильтрами для мягкой невской водопроводной воды.
А вот если хочется пить сырую воду из любого крана в вашем коттедже, в частном доме или на даче, то Вам придется дополнить установку бытовой очистки воды из скважины или колодца фильтром с активированным кокосовым углем Сапфир-А, установкой обеззараживания воды ультрафиолетом серии ОДВ, а может быть еще и мембранной установкой обратного осмоса — либо фильтром Ключ М2 на кухню, — либо обратноосмотической установкой Ключ-М на весь дом с накопительным баком и системой раздачи воды по загородному дому (насосной станцией второго подъема). Конечно, это удорожает систему очистки воды и стоимость сервисного обслуживания, но зато обеспечит здоровье и для Вас, и для Ваших детей.
Чтобы выбрать необходимый фильтр — лучше обратиться в компанию, специализирующуюся по системам очистки воды. Например, наша компания занимается системами очистки воды уже более 12-ти лет. Наши консультанты помогут в выборе, покупке и установке необходимого именно Вам фильтра для очистки воды на дачу, в коттедж или квартиру, и именно такой производительности и такого качества очищенной воды, которые Вам требуются.
Как заказать и купить фильтр для воды
Лидеры продаж бытовых фильтров для воды:
Сапфир-Вr70А, Сапфир-У50А, Сапфир-К38А, Сапфир-П20, Ключ-М2, ОДВ-1
Фильтры для очистки воды из скважины
Основным источником воды в загородном доме зачастую является скважина, пробуренная на участке. Распространено заблуждение, что вода из скважины кристально чистая, полезная и не требует доочистки. К сожалению, это далеко от истины.
Так какие фильтры подобрать для очистки воды из скважины? Далее мы разберём этот вопрос подробнее.
Какого качества вода в скважине?
Вода из скважины часто содержит содержит большое количество:
- механических примесей — песка, а иногда и глины. Хотя глина более характерна для колодца
- железа и марганца. Чаще всего в растворенном виде, поэтому изначально вода кажется чистой
- солей жесткости или, так называемой, извести
- сероводорода и других газов. Они придают воде неприятный запах
- органических загрязнений
- хлоридов и других солей
- бактериологических загрязнений
Плохая вода может стать причиной проблем со здоровьем. Нарушение водно-солевого баланса, ведет к таким последствиям, как желче- и мочекаменная болезнь. Другие последствия — заболевания печени и почек, вирусные и инфекционные заражения. Помимо здоровья низкое качество воды влечет за собой проблемы с бытовой техникой — накипь в чайнике, водонагревателе, стиральной и посудомоечной машинах, ржавые подтёки на сантехнике. Коррозия водонагревательного оборудования.
Поэтому очень важно сделать анализ воды из скважины. С одной стороны вы точно будете знать качество воды, с другой без анализа невозможно подобрать правильные фильтры или систему очистки для дачи или загородного дома. В зависимости от количественного содержания примесей подбирается соответствующее оборудование для очистки воды — засыпные и сетчатые фильтры, уф-стерилизаторы, накопительные емкости.
Фильтры от железа и марганца
Железо — самая распространенная проблема воды из скважины. Предельно допустимая концентрация (ПДК) по его содержанию — не более 0,3 мг/л (СанПиН). Как правило, в воде из скважины железо находится в растворенной двухвалентной форме. На вид такая вода прозрачная и кажется чистой. Однако, при контакте с кислородом, содержащимся в воздухе, происходит окисление железа и вода приобретает бурый или оранжевый оттенок. Превышение ПДК по железу проявляется в том, что вода имеет неприятный привкус, на сантехнике и одежде появляются ржавые разводы и пятна, а бытовая техника выходит из строя из-за большого количество отложений.
Марганец часто сопутствует железу. В быту наличие в воде марганца проявляется черной каёмкой на кастрюле при кипячении, темными пятнами на сантехнике и неприятным вяжущим привкусом.
Существует несколько способов очистки воды из скважины от железа и марганца:
- Фильтр обезжелезиватель — представляет из себя большой корпус внутри которого находиться фильтрующая загрузка. Вода проходит через загрузки, железо растворенное в воде вступает с ней в реакцию и оседает в ее толще. За правильное распределение потоков воды в таком фильтре отвечает управляющий клапан.
- При очень высоком содержании, когда фильтр может не справиться в одиночку, систему очистки от железа дополняют установкой дозирования окислителя. Дозирующий насос добавляет в воду специальный реагент. Этот реагент является катализатором реакции окисления железа. Затем окисленное железо удаляется все той же фильтрующей загрузкой.
- Еще один способ усиления обезжелезивателя воды — установка аэрации. Аэрационная колона нагнетает в воду воздух, железо взаимодействует с кислородом и также начинается реакция окисления.
Очистка воды от сероводорода
Растворенный в воде сероводород обнаруживает себя неприятным запахом тухлых яиц. Он представляет собой токсичный газ и вызывает отравление, головные боли, воспаление слизистых носоглотки, слабость, а в высоких концентрациях — даже отёк легких. Для бытовой техники сероводород вреден своей высокой коррозионной активностью. Поэтому с его наличием необходимо бороться посредством правильно-спроектированной системы водоочистки.
Системы очистки воды от сероводорода и других растворенных газов из скважины:
- Станция дозирования. Реагент окисляет сероводород. Далее реагент удаляется на сорбционном фильтре.
- Аэрация. В процессе работы в аэрационной колоне образуется избыток давления. Специальный воздушный клапан выпускает избыток газов из фильтра. Так как сероводород и другие растворенные газы легче чем воздух, они улетучиваются первыми.
Умягчение воды удаление извести
Известью обычно называют соли жесткости — соли кальция и магния. Высокое содержание (свыше допустимых 7,0 мг-экв./л) — ещё одна проблема, с которой часто приходится сталкиваться жителям дач и загородных домов. Она ярко выражена образованием накипи в чайнике и на водонагревательных элементах бытовой техники (бойлер, стиральная и посудомоечная машины). Накипь снижает КПД нагревательных элементов и ускоряет их выход из строя. На деле приведенный выше норматив устарел, чтобы избежать появления накипи, мы рекомендуем придерживаться показателя в 3,0 мг-экв./л.
Регулярное употребление в пищу воды с повышенной жесткостью способствует развитию заболеваний желчевыводящих путей и мочекаменной болезни.
Фильтры для очистки воды из скважины от извести:
- Самый распространенный — умягчители воды на основе ионного обмена. Вода, в процессе очистки, проходит через специальную смолу. Ионы кальция и магния заменяются на ионы натрия. Натрий не так опасен для бытовых приборов и не образует накипи. Такой фильтр может выглядеть так же как и обезжелезиватель, с той лишь разницей что в дополнении к нему идет реагентный бак для таблетированной соли. Соль необходима для восстановления емкости ионообменной смолы. Существуют компактные модели — кабинетные умягчители. Они совмещают фильтр с загрузкой и солевой бак в одном корпусе.
- Обратный осмос — редко используется, так как это оборудование значительно дороже умягчителя при схожей производительности.
Очистка воды от песка и глины
Механические примеси — угроза для сантехники и бытовой техники. Песок быстро выводит из строя запорную арматуру смесителей. Всем знакомы подтекающие краны. Глина забивает трубы и аэраторы всего сантехнического оборудования, выводя их из строя.
Для очистки воды из скважины от песка:
- обычно используют сетчатые фильтры грубой очистки. Из названия понятно, что основной действующий элемент в таком фильтре — сетка. Она эффективно удаляют большое количество крупных взвесей. Сетку необходимо периодически промывать от накопившихся загрязнений. Некоторые модели сетчатых фильтров можно оснастить установкой автоматической промывки сетки.
- Еще одни тип фильтров грубой механической очистки воды из скважины — дисковые. Их принцип работы очень похож на сетчатые фильтры с той лишь разницей, что фильтрующим элементом является комплект дисков.
Для борьбы с глиной сетчатые фильтры совершенно не подходят. Она моментально выводит из строя сетку, просто залепляя ее. Вода перестает проходить через фильтр.
- Если глины в воде немного можно использовать мешочные фильтры, они гораздо более эффективны в борьбе с этой проблемой. Мешок можно использовать повторно, его необходимо очистить от накопившихся загрязнений и промыть.
- Если глины много, не поможет даже мешочный фильтр. В таком случае необходимо устанавливать большую накопительную емкость. В ней вода будет отстаиваться, а глина оседать на дне. Такую емкость необходимо периодически чистить от осадка.
Удаление хлоридов из воды
В воде из глубоких скважин (более 100 метров) часто наблюдается превышение нормативов по содержанию хлоридов и других солей. Безопасным солесодержанием для питьевой воды является показатель не превышающий 1000 мг/л. При более высоких значениях жидкость приобретает явный привкус соли. Такую воду лучше не употреблять людям с повышенным давлением. Вода с высокой минерализацией способствует преждевременному износу техники и оборудования в виду коррозионной активности.
Для очистки воды от хлоридов и других солей используют обратный осмос. Принцип работы таких систем очистки основан на осмотическом давлении. Вода проходит через специальную мембрану. Часть воды очищается от всех примесей и поступает в водопровод. Другая часть уходит в дренаж и уносит с собой основную массу загрязнений. Такие установки стоят дорого, но не имеют аналогов по эффективности очистки.
Очистка воды от органических примесей
Нередко в воде из скважины содержатся и органические соединения естественного происхождения — гуминовые кислоты.
В некоторых районах в период проведения сезонных сельскохозяйственных работ в водоносные слои попадают нитраты удобрения. Нитраты опасны тем, что в больших количествах (более 45 мг/л для взрослого человека и 10 мг/л для ребенка) вызывают кислородное голодание, вплоть до удушья, а также ряд серьёзных заболеваний.
Для очистки воды от органических примесей используют фильтры со специальными многокомпонентными загрузками на основе ионообменных смол. Принцип работы этих фильтров схож с обычным умягчителем. Вода взаимодействует с загрузкой, освобождаясь от загрязнений. После истощения фильтрующей емкости загрузки ее необходимо регенерировать раствором поваренной соли.
Обеззараживание воды из скважины
Ещё один вид загрязнения тесно связан с сельскохозяйственной и животноводческой деятельностью. Соседство с птицефабриками, фермами и частными хозяйствами может стать причиной бактериологического заражения скважины (например, в процессе бурения). Заметным проявлением является мутный осадок.
Способы обеззараживания воды из скважины
- уф стерилизатор. Он состоит из реакционной камеры и ультрафиолетовой лампы. Под воздействием ультрафиолетового излучения микроорганизмы в воде теряют возможность к размножению.
- хлорирование и озонирование. Эти способы редко применяются для очистки воды в загородных домах и коттеджах, так как они требуют хранения опасных реагентов и последующей очистки воды (дехлорирования).
Очистка воды до питьевого уровня
Чтобы сделать воду во всем доме чистой и безопасной, чаще всего требуется несколько этапов очистки. Их количество зависит от наличия или отсутствия превышений норм содержания тех или иных примесей.
При проектировании системы очистки воды из скважины не следует забывать и про очистку питьевой воды. На этой ступени мы рекомендуем устанавливать фильтры на основе обратного осмоса. Они очищают воду от всех примесей на 99%. Таким образом вода становится гарантированно безопасной и безвредной.
Купить систему очистки воды из скважины
Чтобы узнать точную цену фильтров, необходимо произвести подбор оборудования. Специалисты отдела водоподготовки нашей компании совершенно бесплатно подберут оборудование по результатам анализа воды. А инженеры сервисно-монтажной службы произведут монтаж и запуск системы очистки.
Очистка воды из скважины, для коттеджей, дач, предприятий
Компания Экселента является Российским дилером компании Ecosoft Water Systems GmbH – одной из самых крупных компаний по производству систем водоочистного оборудования, систем промышленной, коммерческой и домашней водоподготовки, а также по производству бытовых фильтров для очистки воды, систем обратного осмоса (как бытовых, так и промышленных), картриджей для очистки воды и других комплектующих, расходных материалов для водоподготовки и аксессуаров. Компания Экософт – это образец сочетания сильной научно-исследовательской базы, современного качественного производства, использования инновационных технологий и эффективной системы продаж. Сотрудники компании — это лучшие специалисты отрасли водоочистки – ученые, инженеры, проектировщики, технический персонал производства, маркетологи и менеджеры. Продукция под маркой Ecosoft – это эталон качества, подтвержденный наградами и сертификатами.
Научный подходНа предприятии действует собственный научно-исследовательский центр, который сосредоточен на разработке оригинальных методов очистки воды, с использованием самых современных, инновационных технологий и оборудования, проходят многочисленные пилотные и опытно-промышленные испытания новые технические решения, которые с успехом внедряются впоследствии на промышленных предприятиях, а также при производстве оборудования для домашней водоподготовки и бытовых систем очистки питьевой воды.
Направления деятельностиКомпания «Экософт» производит и реализует продукцию для всех областей очистки воды, начиная с бытовой водоочистки: фильтры-кувшины, проточные фильтры, фильтры механической очистки, системы обратного осмоса, системы очистки воды в коттеджах, и заканчивая огромными промышленными установками производительностью в сотни кубических метров в час. Огромная часть производственных мощностей задействована в крупных проектах промышленной водоподготовки для предприятий металлургии, пищевой промышленности, химической отрасли и электроэнергетике. Только лучшие технологии и комплектующие использует Ecosoft при производстве собственной продукции, которую экспортирует более, чем в 20 стран мира.
Бытовая водоочистка — фильтры для питьевой водыПод торговыми марками «Наша Вода», «Filter1» и «Ecosoft» компания выпускает бытовые фильтры для доочистки питьевой воды, которые специально адаптированы для Российской воды. Это и фильтры-кувшины «Наша Вода»- с использованием загрузки Экомикс, и проточные фильтры для воды («Родниковая вода 3»(с Ecomix), Filter1), системы обратного осмоса – Absolut, Ecosoft, Filter1, множество картриджей для решения разных проблем воды разных типоразмеров.
Компания является лидером по производству систем домашней и коммерческой водоподготовки. Под торговой маркой Ecosoft производятся системы обратного осмоса разной производительности, установки для удаления хлора, органики, железа, сероводорода, умягчения воды и т.д..
Благодаря прочной научно-исследовательской базе и инженерно-техническому составу за годы деятельности было реализовано более 250 промышленных и крупных коммерческих проектов по всей Европе. Среди партнеров очень много известных компаний пищевой, химической промышленности, электроэнергетики, металлургии и других отраслей.
Производство и экспортКомпания постоянно инвестирует средства в развитие производства в разных странах, оснащает его самым современным оборудованием, применяет инновационные технологии, благодаря чему продукция становится доступней в том или ином регионе. Несколько лет назад открыты представительства в Белоруссии и в России. В России дилером является компания Ecosoft-Russia — ООО «ЭКСЕЛЕНТА». Компания имеет прочные и многолетние деловые отношения с мировыми лидерами в области производства водоочистного оборудования и материалов. Dow Chemical, Ecowater, Honeywell, Rohm&Haas, Chemviron Carbon, Pentair Water, Clack Corp., John Guest, Coway и это не полный список партнеров.
Загрузка для комплексной очистки воды Ecomix (Ecosoft Mix)
Данная технология была разработана в 1998 году и за относительно небольшой срок ей удалось покорить мир. Связано это с тем, что благодаря уникальному материалу и технологии загрузке Экомикс нет равных по универсальности, неприхотливости и эффективности. Данная запатентованная технология позволяет в одном фильтре и за одну стадию решить сразу пять основных проблем воды: повышенное содержание железа, марганца, аммония, жесткость и повышенное содержание органических веществ, поэтому при использовании загрузки Экомикс цена на водоочистку значительно снижается.
Все знают о важности воды в организме человека. Позвольте профессионалам заняться ее качеством!
Фильтры для воды, под мойку, для бытовой техники, картриджи для очистки воды, магистральные фильтры, системы обратного осмоса
554 Гранулированный уголь GAC-10
886 Механической очистки
552 Механической очистки PP
553 Механической очистки PS
563 Обезжелезивающий
564 Обезжелезивающий МЖФ
557 Постугольный фильтр 50
558 Постугольный фильтр 60
887 Сорбционной очистки
889 Умягчающий
565 Умягчающий Cation-Anion
566 Умягчающий RAN-C
888 Финишной очистки
570 Шунгит
Фильтры бытовой очистки воды | АСПАЙП-ДОН
Системы очистки воды бытового назначения позволит очистить воду от примесей и улучшить вкусовые качества. Потребление не очищенной воды пагубно влияет на организм человека и может вызывать развитие болезней почек.
Фильтрация воды через системы бытовой очистки осуществляется поэтапно и на каждом этапе из воды очищается определённый вид примеси. При первичной фильтрации из воды очищаются примеси железа, ила, песка, минеральных солей пестицидов.
За счёт своей компактности фильтры можно установить прямиком под раковину или мойку, ещё есть вариант установки наверху. Колбы применяемые в таких фильтрах имеют две разновидности по количеству колб, максимальное количество используемое для создания системы бытовой очистки воды 3 колбы.
Все картриджи данной категории фильтрации являются проточными и очень важно, каким методом осуществляется их подключение. Картриджи проточной фильтрации имеют ресурсоемкость, и со временем их ресурс очистки приходит в негодность и им требуется своевременная замена.
Комплектация фильтров
Комплектация двухступенчатых фильтров состоит из картриджей выполняющий определённый этап очистки: первичную степень очистки выполняет картридж механической очистки, вторая степень очистки осуществляется с помощью картриджа с активированным углём.
Комплектация трёхступенчатых фильтров собирается из: картридж механической очистки-первичная степень, картридж с активированным углём-вторичная степень очистки, третья степень очистки выполняется с помощью картриджа с ионообменной смолой вместо данного картриджа возможна альтернатива в виде прессованного угля обогащённого ионами серебра или другим ионообменным веществом.
Трёхступенчатые фильтры предназначены для очистки первично подготовленной воды. Фильтрация осуществляется с помощью картриджей, самый часто используемый стандарт картриджей используемый для фильтрующих систем SL-10. Выше мы уже упоминали, что картриджи имеют определённый ресурс и своевременная замена картриджей залог вашего здоровья. С очисткой воды от солей жёсткости лучше всего справляется обратноосмотическая система.
Очистка воды от бактерий и микроорганизмов осуществляется специальными картриджами производящие более тонкую очистку.
Фильтр высокой степени очистки
Используется для очистки воды на молекулярном уровне удаляя из воды вредные бактерии и примеси. Лучше всего для таких целей подходит обратноосмотическая мембрана.
Ультрафильтрационная мембрана задерживает частицы размером 0,01 мкм, в том числе бактерии и вирусы. Пропускная способность такой мембраны составляет от 180 до 200 л/сутки.
Комплектация обратноосмотических фильтров
Пятиступенчатый фильтр очистки представляет собой набор фильтрующих мембран и картриджей отвечающих за очистку определённых примесей в воде. Первая степень очистка воды от механических примесей размер частиц 15-30 мкм.
Вторая степень очистки осуществляется при помощи активированного угля в ходе этой фильтрации из воды удаляются соединения хлора, а так же удаление неприятного запаха.
Третья степень очистки происходит с использованием прессованного активированного угля в ходе этой очистки происходит доочистка воды. Очистка таким способом позволяет обезопасить мембрану от попадания крупных частиц.
Четвертная степень очищения осуществляется с помощью мембраны обратного осмоса, тонкая очистка при которой из воды удаляются лишние соли и микроорганизмы и вирусы.
Пятая степень является заключительной для лучшего эффекта в конце вода прошедшая все степени очистки поддаётся пропуску через угольный пост фильтр, что гарантированно закрепляет её вкусовые и полезные качества.
Четырёхступенчатая фильтрация схожа с пяти ступенчатой единственным отличием является тот факт, что угольный постфильтр в такой системе будет отсутствовать.
Фильтры могут оснащаться дополнительными мембранами, с устройствами повышающее давление, тем самым вы увеличиваете производительность фильтрации.
Бытовая очистка воды
Однако, качество фильтрации сегодня недостаточно высокое. Вместо пользы – вода может принести вред, вызвать различные заболевания, обострить уже существующие. Перед тем, как попасть в наши дома, она проходит несколько этапов очищения, но это не гарантирует ее безопасности. Перед употреблением желательно очистить воду самостоятельно еще раз. Известны следующие способы:
- кипячение;
- замораживание;
- отстаивание;
- фильтрация.
Воду лучше всего набирать в период активного водозабора (чаще всего – вечер). Это необходимо для того, чтобы вам не пришлось пить застоявшуюся воду. Если даже в это время ее качество крайне низкое, лучше подождать до следующего вечера, а пока запаситесь бутилированной водой.
Способ №1. Кипячение
При этом способе воду наливают в эмалированную кастрюлю или чайник, а затем кипятят, не закрывая крышкой. Через пар уходят последствия хлорирования воды в водоочистных сооружениях. Избытки соли откладываются на стенках чайника в виде накипи. Не все вредоносные микробы погибают в кипящей воде. Соли тяжелых металлов и хлороорганика все равно останутся в ней. Стоит помнить, что такая вода не содержит уже и никаких полезных микроэлементов и является «мертвой».
Способ №2. Замораживание
Воду нужно налить в кастрюлю и поставить в морозилку на 8–9 часов. Вода, насыщенная тяжелыми металлами превратится в ледяную корку, ее можно легко отделить. Емкость ставим в морозилку еще на 11–12 часов. Затем нужно вылить воду, которая не замерзла, а оставшийся лед и является итогом этого способа очистки. Он должен быть абсолютно прозрачным. Если кусок льда окажется мутным и грязным, употреблять его нельзя ни в коем случае.
Способ №3. Отстаивание
Следует заполнить водой ведро, таз или другую открытую вместительную емкость. Затем ее оставляют отстаиваться в течение суток. За это время хлор испаряется, но лишь из небольшой части всей водной массы. Этот способ максимально небезопасный, после него советуется прокипятить или отфильтровать воду.
Способ №4. Фильтрация
Бытовые фильтры являются самым надежным способом очистки воды в домашних условиях. Они представлены на рынке такими фирмами, как: «Барьер», «Аквафор», «Брита». Вы можете выбрать любой из них, они могут отличаться по типу, объему, цвету, форме. Типы фильтров:
- проточные;
- накопительные.
Проточные фильтры прикрепляются к крану в виде насадки, или же встраиваются в сам водопровод. С помощью них вода избавляется от тяжелых металлов, вирусов и вредных примесей. Вода очищается с помощью собственного давления, проходя через специальный картридж. Он может быть самоочищающимся или же съемным. Главное – не забывайте менять картридж, спустя определенные промежутки времени, которые обозначены в инструкции.
Накопительные фильтры представляют собой сосуд, разделенный на две части. В верхнюю часть наливается вода, которая очищается, проходя через картридж. В нижнем отделении мы получаем уже готовую к употреблению воду.
Фильтры для воды в Тюмени для квартиры и загородного дома, системы очистки из скважины, сменные картриджи и фильтрующие загрузки
Бренды
Вода, поступающая из централизованной системы водоснабжения, в многоквартирные дома, нуждается в дополнительной подготовке и очистке. Проходя через трубы, которые уже выработали свой ресурс, вода загрязняется различными вредными веществами. Именно поэтому, очистка воды — это не прихоть, не излишняя предосторожность — это разумный выбор человека, для которого здоровье, имеет важное значение. Вода, которую мы пьем — должна быть безопасной.
У покупателя есть достаточно много вариантов для выбора фильтра для воды. Это различное по типу оборудование: фильтры-кувшины, насадки на кран, питьевые фильтры под мойку. Важно лишь понимать, что чем меньше фильтр, тем меньше у него очищающий элемент и невысокая цена. Соответственно срок службы и качество очистки воды будет низким. Ежедневная покупка питьевой воды значительно бьет по карману, при этом не всегда позволяет обеспечить необходимое количество жидкости в квартире.
Что делаем:
Разрабатывает технологии водоочистки;
Проектирует станции очистки воды;
Устанавливает и обслуживает оборудование по водоочистке и водоподготовке;
Проводит анализа качества воды из скважины или городской сети водоснабжения.
Диапазон задач, решаемых компанией «КВАНТА +» сегодня: от водоочистки в квартире и коттедже до подготовки воды для школ, больниц, санаториев и поселков.
В нашем каталоге вы найдете предложения от лучших производителей фильтров: Барьер, AquaPro , Аквафор, Атолл, Гейзер, Посейдон, Honeywell. Получить консультацию, уточнить цены, а так же купить качественный бытовой фильтр для очистки воды в Тюмени можно на нашем сайте оформив заявку онлайн или по телефону 8 (800) 234-08-89.. также вы можете заказать системы очистки воды для квартиры, загородного дома, дачи. Кроме этого вы можете заказать картриджи, комплектующие, краны и много других товаров для очистки воды.
Купить и оплатить товар вы можете в режиме онлайн на нашем сайте.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в cookie-файлах может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
Системы очистки воды в домашних условиях: решение для производства безопасной питьевой воды сообществами с низким доходом в южной части Африки
Одна из целей развития тысячелетия Организации Объединенных Наций — сократить вдвое к 2015 году количество людей во всем мире, которые не имеют доступ к безопасной воде. В связи с многочисленными смертельными исходами и болезнями, вызванными патогенами, передающимися через воду, были разработаны различные домашние устройства для очистки воды и технологии безопасного хранения для очистки воды и управления ею на бытовом уровне.Новые подходы, которые постоянно изучаются, должны быть долговечными, менее затратными и более эффективными в удалении загрязняющих веществ. В этом исследовании был проведен обширный обзор литературы с целью перегруппировки различных бытовых очистных устройств, которые подходят для недорогой очистки воды в домашних условиях. В результате опроса было выбрано четыре бытовых очистных устройства: фильтр с биопесками (BSF), ковшовый фильтр (BF), керамический свечной фильтр (CCF) и пористый горшечный фильтр, пропитанный серебром (SIPP).Первые три фильтра были изготовлены в мастерской Технологического университета Тшване с использованием модифицированных конструкций, описанных в литературе. Фильтр SIPP является продуктом Технологического университета Тшване. Эффективность четырех фильтров оценивалась с точки зрения скорости потока, физико-химического загрязнения (мутность, фториды, фосфаты, хлорофилл а, магний, кальций и нитраты) и микробного загрязнения ( Escherichia coli , Vibrio cholerae , Salmonella typhimurium ). , Shigella dysenteriae ) удаления.Расходы, полученные в течение периода исследования, находились в рекомендуемых пределах (171 л / ч, 167 л / ч, 6,4 л / ч и 3,5 л / ч для BSF, BF, CCF и SIPP, соответственно). При использовании стандартных методов результаты предварительных лабораторных и полевых исследований проб воды с добавками и проб окружающей среды показали, что все фильтры снизили концентрацию загрязняющих веществ в тестовых источниках воды. Наиболее эффективно удаляемым химическим загрязнителем в добавленной воде был фторид (99,9%), а наименьшая эффективность удаления была отмечена для магния (26–56%).Отмечена более высокая эффективность удаления химических загрязнений с доменным обогревателем. Для патогенных бактерий средний процент удаления составляет от 97% до 100%. Хотя концентрации большинства химических параметров были в рекомендуемых пределах в неочищенной поверхностной воде, низкая эффективность удаления была зафиксирована для всех фильтров, при этом наименьшее снижение отмечалось для фторидов (16–48%). Средняя степень удаления мутности из поверхностных вод составляла от 90% до 95% для всех фильтров. Наивысшая эффективность удаления бактерий была зарегистрирована SIPP (99–100%), а наименьшая — BF (20–45%) и BSF (20–60%).Обширные экспериментальные исследования с различными типами неочищенной поверхностной воды по-прежнему определят долговременную работу каждого фильтра, а также фильтры, которые можно рекомендовать населению для очистки питьевой воды в домашних условиях.
Очистка и безопасное хранение воды в домашних условиях (HWTS) в условиях чрезвычайных ситуаций
Технические характеристики систем очистки воды в домашних условиях в условиях чрезвычайной ситуации
Поскольку в последнее время в области очистки воды было сделано много заметных достижений, ЮНИСЕФ спрашивает, возможно ли сейчас создать продукт для очистки воды на бытовом уровне, который можно было бы использовать в чрезвычайных ситуациях.Определены следующие параметры, которые позволят бытовым системам очистки воды (HWTS) работать в аварийных условиях:
Доступно: менее 20 долларов США на семью
Простота использования: интуитивно понятный, простой дизайн
Отказоустойчивость: механизм по окончании срока службы, который предотвращает попадание воды в продукт, когда он больше не является чистым
Долговечность: выдерживает типичные аварийные настройки
В упаковке: минимальная занимаемая площадь
Безопасное хранение: сочетание обработки и хранения с безопасным распределительным механизмом
Продолжительность жизни: 1 год для семьи из 5 человек по 2 человека.5 л / сут / чел (4,5 м3 / год)
Расходные материалы: Не требует дополнительного снабжения химикатами во время работы установки
.Уровни защиты: защита от бактерий, вирусов и простейших
Мембрана с гравитационным приводом (GDM) HWTS
Один из проектов, которые в настоящее время исследуются, — это гравитационно-управляемый мембранный фильтр (GDM). Фильтры GDM предлагают новый подход к фильтрации; используя существующие ультрафильтры, они позволяют формировать самоочищающуюся биопленку.Это предотвращает засорение ультрафильтра и устраняет необходимость обратной промывки, что является одним из ключевых ограничений существующих продуктов на основе ультрафильтров. В фильтре GDM вода фильтруется со скоростью 4-10 л / ч / м 2 из-за образования биопленки. Фильтры могут эксплуатироваться без обслуживания в течение 5-8 лет с большинством типов исходной воды.
Было установлено, что фильтрыGDM могут удовлетворить перечисленные выше потребности. В настоящее время проект проводит полевые испытания в UNICEF SD для дальнейшей проверки пригодности технологии для нужд UNICEF HWTS.
Очистка бытовой воды | Центр гидротехники и развития
Очистка бытовой воды
Автор: Томас Класен, январь 2005 г.
Гарантия качества: Sandy Cairncross
Абстракция
Домашние подходы к очистке воды могут быть более эффективным и экономичным средством предотвращения диарейных заболеваний, чем традиционное лечение у источника.Этот информационный бюллетень суммирует имеющиеся доказательства и некоторые из ведущих подходов.
Введение
Диарейные болезни ежегодно убивают около 2,5 миллионов человек, большинство из которых — дети в возрасте до пяти лет. По оценкам, на 4 миллиарда случаев ежегодно приходится 5,7% глобального бремени болезней, и диарейные заболевания занимают третье место среди причин заболеваемости и шестое место среди причин смертности. Среди детей в возрасте до 5 лет в развивающихся странах диарейные заболевания составляют 21% всех смертей.
Органы здравоохранения в целом признают, что безопасная вода играет важную роль в предотвращении вспышек диарейных заболеваний. Соответственно, руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству воды не допускают обнаруживаемого уровня вредных патогенов в точке распространения. Однако в тех условиях, где диарейные заболевания носят эндемический характер, большая часть эпидемиологических данных об увеличении пользы для здоровья после улучшения качества питьевой воды неоднозначна (Cairncross, 1989).Поскольку многие из этих патогенов, передающихся через воду, также передаются при приеме внутрь зараженной пищи и других напитков, при личном контакте, а также при прямом или косвенном контакте с инфицированными фекалиями, улучшение качества воды само по себе не обязательно может прервать передачу.
Качество воды: уточнение доминирующей парадигмы
Два десятилетия назад Эсрей и его коллеги проанализировали предыдущие исследования воздействия экологических вмешательств на диарею и обнаружили, что улучшения качества воды значительно менее эффективны, чем те, которые направлены на улучшение количества воды, доступности воды и санитарии.Впоследствии обзор был обновлен и расширен за счет включения гигиенических вмешательств (Esrey et al., 1991). Повсеместно цитируемые как в профессиональных журналах, так и в практических руководствах, обзоры привели к доминирующей парадигме в отношении вмешательств в области водоснабжения и санитарии: чтобы добиться широкого воздействия на здоровье, больше внимания следует уделять безопасному удалению экскрементов и правильному использованию воды в личных и бытовых целях. гигиены, а не качества питьевой воды. В равной степени установлено и следствие: меры, направленные исключительно на улучшение качества питьевой воды, будут иметь относительно небольшое влияние на сокращение диарейных заболеваний.
Однако в последнее время появляется все больше данных, свидетельствующих о необходимости уточнения доминирующей парадигмы (Clasen & Cairncross, 2004). Большая часть этих данных является результатом относительно нового подхода к повышению качества воды в рамках инициативы общественного здравоохранения: улучшение управления водой в домашних условиях и ее хранения. Выводы Эсрея о том, что улучшение качества воды может снизить количество диарейных заболеваний на 15–17%, были основаны исключительно на исследованиях, включающих меры вмешательства в точках распределения, таких как защищенные колодцы и источники.Однако хорошо известно, что даже безопасная вода загрязняется фекалиями во время сбора, транспортировки, хранения и рисования в доме (Wright et al., 2004). Соответственно, улучшение качества воды только в точке распределения может не обеспечить полного улучшения здоровья, которое возможно за счет обеспечения микробиологической безопасности питьевой воды в точке использования. Это различие было предложено в недавнем систематическом обзоре, который продемонстрировал снижение диареи на 34% по результатам более качественных исследований вмешательств в месте их применения, что полностью вдвое превышает влияние улучшений в источнике, о которых сообщает Эсрей (Fewtrell et al., 2005).
Однако воздействие на здоровье обработки воды в месте потребления не является универсальным или абсолютным. За исключением случая Vibrio cholerae , уменьшение количества патогенов, передающихся через воду, явно не связано с соответствующим уменьшением диареи (Gundry et al., 2004). Более того, хотя более двух десятков исследований показали, что очистка воды в домашних условиях является защитной, диапазон ее эффектов довольно широк. И несколько исследований, включая одно из немногих слепых, не продемонстрировали статистически значимого снижения частоты диареи (Kirchoff et al., 1985). Такие неоднородные результаты, вероятно, можно ожидать, учитывая разнообразие применяемых вмешательств (некоторые из которых включали инструкции по соблюдению гигиены и другие компоненты), различные условия риска, в которых они вводятся, и различная методологическая строгость самих исследований. Ожидаемый Кокрановский обзор должен прояснить очевидную разницу в воздействии на здоровье между вмешательствами в точке распространения и вмешательствами в точке использования, а также помочь объяснить неоднородные результаты, наблюдаемые для вмешательств на уровне домохозяйства.
Бытовая очистка воды и ВОЗ
В рамках своих целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, Организация Объединенных Наций заявила о своем обязательстве к 2015 году сократить вдвое 1,1 миллиарда человек, не имеющих постоянного доступа к улучшенному водоснабжению. Обеспечение безопасной проточной и продезинфицированной воды в каждом доме может быть лучшим решением для борьбы с болезнями, передающимися через воду. Однако ВОЗ признает, что такое решение потребует инвестиций в десятки миллиардов долларов ежегодно.Соответственно, он призвал к использованию других подходов, в то время как прогресс был достигнут в улучшении инфраструктуры.
Меры по очистке и поддержанию микробиологического качества воды в месте использования являются одними из наиболее многообещающих из этих альтернатив. Во многих местах, как в сельской местности, так и в городах, население имеет доступ к достаточному количеству воды, но эта вода небезопасна с микробиологической точки зрения. Первоначальные затраты на обработку такой воды на месте использования могут быть значительно ниже, чем затраты на обычные системы водоподготовки и распределения.Согласно Отчету о состоянии здравоохранения в мире за 2002 г., очистка воды в местах потребления, например хлорирование в домашних условиях, является наиболее экономически эффективным средством предотвращения диарейных заболеваний во многих странах и условиях (ВОЗ, 2002). В 2003 году ВОЗ помогла организовать Международную сеть по содействию безопасной очистке и хранению воды в домашних условиях, глобальное сотрудничество ООН и двусторонних агентств, НПО, научно-исследовательских институтов и частного сектора, приверженных совершенствованию управления водными ресурсами в домашних условиях как одного из компонентов водоснабжения, программы санитарии и гигиены.Веб-сайт Сети, размещенный в ВОЗ, содержит значительный объем информации по управлению водными ресурсами в домашних условиях: www.who.int/household_water/en/
ВОЗ также заказала всесторонний обзор для определения наиболее перспективных технологий обработки ПМ на основе выбранных технических характеристик и критериев эффективности, включая эффективность в улучшении и поддержании микробиологического качества воды, влияние на здоровье, техническую сложность или простоту, доступность, стоимость, приемлемость, устойчивость. и потенциал для распространения (Sobsey, 2002).Оценив не менее 37 различных технологий, Собси пришел к выводу, что 5 из них являются наиболее перспективными: фильтрация с помощью керамических фильтров, хлорирование с хранением в улучшенной емкости, солнечная дезинфекция в прозрачных бутылках, термическая дезинфекция (пастеризация) в солнечных плитах или отражателях и комбинированные системы. с применением химической флокуляции и хлорирования.
Хотя этот информационный бюллетень будет посвящен этим технологическим группам, читателям настоятельно рекомендуется изучить другие варианты, которые могут быть более подходящими для конкретных условий.Более того, потенциальный коммерческий рынок очистки воды в домашних условиях привлек участников частного сектора, которые пытаются адаптировать или разработать новые технологии. Соответственно, читателям предлагается изучить эти новые технологии.
Некоторые технологии
1. Химическая дезинфекция
Химическая дезинфекция — наиболее широко применяемое средство очистки воды на уровне общины. Это также метод, наиболее широко используемый в домашних условиях.В то время как для очистки воды используется широкий спектр окислителей, в большинстве бытовых вмешательств используется свободный хлор, полученный из жидкого гипохлорита натрия или твердого гипохлорита кальция, которые обычно доступны и доступны по цене. Таблетки, изготовленные из хлорированных изоциануратов (например, NaDCC), ведущего средства для экстренной обработки питьевой воды и новых систем для производства окислителей, таких как диоксид хлора, также могут сыграть роль в очистке воды в домашних условиях в будущем. При дозах несколько мг / л и времени контакта около 30 минут свободный хлор инактивирует более 4 логарифмов кишечных патогенов, за исключением видов Cryptosporidium и Mycobacterium .«Система безопасной воды», программа, разработанная Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, которая сочетает хлорирование воды в домашних условиях с безопасным хранением и инструкциями по соблюдению гигиены, насчитывает около 5 миллионов пользователей в 19 странах ( www.cdc. gov / safewater / default.htm) Его влияние на снижение диарейных заболеваний было документально подтверждено (Quick et al., 2002). Однако, как и большинство других мероприятий по водоснабжению на дому, оборудование должно сопровождаться обширной программой изменения поведения, чтобы стимулировать принятие и дальнейшее использование домовладельцами.
2. Фильтрация
Бытовые фильтры потенциально имеют определенные преимущества перед другими технологиями. Они работают в различных условиях (температура, pH, мутность), не вводят в воду химикатов, которые могут повлиять на ее использование из-за возражений по поводу вкуса и запаха, просты в использовании и улучшают внешний вид воды, что потенциально способствует рутинному использованию без обширное вмешательство, способствующее изменению поведения. Керамические фильтры более высокого качества, обработанные бактериостатическим серебром, показали свою эффективность в лабораторных условиях в снижении количества переносимых водой простейших более чем на 3 логарифма и бактерий более чем на 6 логарифмов.Их потенциальная полезность в качестве вмешательства общественного здравоохранения была предложена в недавнем полевом испытании (Clasen et al., 2004). Хотя первоначальная стоимость гравитационных систем, в которых используется такая коммерческая керамика, высока (от 10 до 25 долларов США), их длительный срок службы (до 50 000 л на керамический «свечной элемент») делает такие системы сопоставимыми с хлорированием из расчета на обработанный литр. . Повышение качества керамики с серебряным покрытием местного производства особенно многообещающе как экологически безопасная и недорогая альтернатива.Фильтры с медленным песком, которые удаляют взвешенные твердые частицы и микробы с помощью слоя слизи ( schmutzdecke ), который образуется в верхних нескольких сантиметрах песка, способны удалять 2 или более бревна кишечных патогенов при правильной конструкции, эксплуатации и обслуживании. (Hijnen et al, 2004). Более простая, но более продвинутая версия, известная как фильтр «биопесок», была специально разработана для периодического использования и больше подходит для домашнего использования. Он был протестирован (Palmeteer et al., 1999) и широко применяется в условиях разработки с помощью CAWST, канадской неправительственной организации ( www.cawst.org) . Другие фильтрующие материалы, от простой сложенной ткани сари для удаления зоопланктона, связанного с холерой (Colwell et al., 2003), до усовершенствованных, но недорогих мембран из углеродного нановолокна, способных удалять даже вирусы под действием силы тяжести, демонстрируют широкий спектр возможностей фильтрации вода на бытовом уровне.
3. Термическая и солнечная дезинфекция
Кипячение или термическая обработка воды топливом эффективны против всего спектра патогенных микробов и могут применяться независимо от мутности или растворенных компонентов воды. Хотя ВОЗ и другие рекомендуют доводить воду до кипения, это в основном предназначено как визуальное указание на то, что была достигнута высокая температура. Фактически, исследования показали, что нагревание до температуры пастеризации (60º C) в течение 10 минут убивает или дезактивирует большинство патогенов.Однако затраты и время, затраченные на закупку топлива, а также экологические проблемы, связанные с вырубкой лесов и, в частности, ухудшением качества воздуха в помещениях, привели к появлению других альтернатив. Солнечная дезинфекция, сочетающая тепловое и УФ-излучение, неоднократно доказывала свою эффективность для устранения патогенных микробов (Reed, 2004) и снижения заболеваемости диареей (Conroy et al., 1999). Одной из наиболее практичных и экономичных является система «Sodis», разработанная и продвигаемая Швейцарским федеральным институтом экологических наук и технологий (EAWAG) ( www.sodis.ch ). Он заключается в помещении воды с низкой мутностью (<30NTU) в прозрачные пластиковые бутылки (обычно выбрасываемые 2-литровые бутылки для напитков, предпочтительно из ПЭТ) после ее аэрации для увеличения оксигенации и воздействия солнечных лучей на бутылки, как правило, путем размещения их на гофрированных металлических крышах. Время воздействия варьируется от 6 до 48 часов в зависимости от интенсивности солнечного света. Как и фильтры, термическая и солнечная дезинфекция не обеспечивает остаточной защиты от повторного заражения. Соответственно, у домовладельцев должно быть достаточное количество бутылок, чтобы они могли охлаждать и поддерживать очищенную воду в бутылках до тех пор, пока она не будет фактически израсходована.
4. Комбинация флокуляции и дезинфекции
Особой проблемой для большинства бытовых технологий очистки воды является высокая мутность. Твердые частицы могут использовать свободный хлор и другие химические дезинфицирующие средства, вызывать преждевременное засорение фильтров и блокировать ультрафиолетовое излучение, необходимое для дезинфекции солнца. Хотя мутность часто можно контролировать с помощью предварительной обработки или даже простого осаждения, флокуляция / коагуляция с использованием таких добавок, как квасцы, может быть эффективным и относительно недорогим вариантом.Было показано, что такие формы вспомогательной седиментации снижают уровни определенных микробных патогенов, особенно простейших, которые в противном случае могут стать проблемой для химических дезинфицирующих средств. Однако в большинстве случаев дезинфекция все же требуется для полной защиты от микробов. Некоторые производители объединили флокуляцию и дезинфекцию с замедленным высвобождением в одном продукте, который продается в пакетиках для домашнего использования. Продукт PUR® компании Proctor & Gamble, наиболее тщательно протестированный, показал, что он снижает количество цист, переносимых водой, более чем на 3 логарифма, вирусов — более чем на 4 логарифма и бактерий — более чем на 7 логарифмов.В отличие от других методов очистки воды в домашних условиях, описанных выше, он также показал свою эффективность в снижении содержания мышьяка, важного немикробного загрязнителя в определенных условиях, более чем на 2 логарифма. Полевые исследования продемонстрировали, что такие продукты флокуляции-дезинфекции эффективны для предотвращения диарейных заболеваний (Reller et al., 2003). Хотя эти продукты относительно дороги в пересчете на литр обработанной массы, они могут применяться в определенных экстренных ситуациях и в других условиях. Также возможно достичь аналогичных результатов, комбинируя традиционные и более дешевые подходы к вспомогательному осаждению и последующей дезинфекции за счет удобства.
Приемлемость, доступность и устойчивость
Обработка воды в домашних условиях как средство борьбы с диарейными заболеваниями все еще находится на начальной стадии своего развития. Несмотря на то, что существует значительный объем исследований, подтверждающих микробиологическую эффективность определенных подходов, и растет число многообещающих, но не окончательных исследований о его влиянии на здоровье, имеется относительно мало свидетельств о потенциальном применении таких вмешательств. Вопросы о приемлемости, доступности, долгосрочном использовании и устойчивости все еще необходимо решать, особенно в программных условиях.Эти вопросы в конечном итоге помогут определить потенциальную роль очистки воды в домашних условиях в предотвращении диарейных заболеваний среди уязвимых групп населения.
Список литературы
- Кэрнкросс S (1989). Водоснабжение и санитария: повестка дня для исследований. J. Trop. Med. Hyg. 92: 301-14.
- Clasen, T, Cairncross S (2004). Очистка воды в домашних условиях: уточнение доминирующей парадигмы. J. Trop. Med. Hyg 9: 187-191.
- Clasen T, Brown J, Suntura O, Collin S (2004).Уменьшение диареи с помощью керамической фильтрации питьевой воды в домашних условиях: рандомизированное контролируемое исследование в Боливии. Ам Дж. Троп Мед Хиг . 70 (6): 651-7.
- Колвелл Р.Р., Хук А., Ислам М.С., Азиз К.М.А., Юнус М., Хан Н.Х., Махмуд А., Сак Р.Б., Наир Г.Б., Чакраборти Дж., Сак Д.А., Рассек-Коэн Э. (2003). Снижение холеры в бангладешских деревнях с помощью простой фильтрации. Proc. Nat. Акад. Sci . 100 (3): 1051-5
- Конрой Р.М., Миган М.Э., Джойс Т., Макгиган К., Барнс Дж. (1999).Солнечная дезинфекция воды снижает риск диарейных заболеваний: новая информация. Arch. Дис. Ребенок. 81 (4): 337-8
- Esrey SA, Potash JB, Робертс Л. и Шифф, К. (1991). Влияние улучшенного водоснабжения и санитарии на аскаридоз, диарею, дракункулез, анкилостомоз, шистосомоз и тракому. Бык. ВОЗ 69, 609-21.
- Фьютрелл Л., Кауфманн Р., Кей Д., Энанория В., Халлер Л., Колфорд Дж. (2005). Меры в области водоснабжения, санитарии и гигиены для уменьшения диареи в менее развитых странах: систематический обзор и ментальный анализ. Lancet Infect. Дис. 5: 42-52
- Гандри С., Райт Дж., Конрой Р. (2004). Систематический обзор результатов для здоровья, связанных с качеством воды в домохозяйствах в развивающихся странах. J Water & Health 2 (1): 1-13 В прессе.
- Hijnen WA, Schijven JF, Bonne P, Visser A, Medema GJ (2004). Устранение вирусов, бактерий и ооцист простейших путем медленной фильтрации через песок. Водные науки и технологии . 50 (1): 147-54.
- Kirchhoff LV, McClelland KE, Do Carmo Pinho M, Araujo JG, De Sousa MA, Guerrant RL (1985).Осуществимость и эффективность хлорирования каэра на дому в сельских районах северо-востока Бразилии. Дж. Хиг (Лондон). 94 (2): 173-80
- Пальматир, Г., Манц, Д., Юркович, А., Макиннис, Р., Унгер, С., Кван, К. К., Дудка, Б. Дж. (1999). Поражение токсичными веществами и паразитами прерывистого медленного песочного фильтра Manz. Environ Toxicol 14: 217-225,
- Quick RE, Kimura A, Thevos A, Tembo M, Shamputa I, Hutwagner L, Mintz E (2002). Профилактика диареи посредством дезинфекции воды на уровне домашних хозяйств и безопасного хранения в Замбии. Am J Trop Med Hyg 66 (5): 584-9
- Reller ME, Mendoza CE, Lopez MB, Alvarez M, Hoekstra RM, Olson CA, Baier KG, Keswick BH, Luby SP (2002). Рандомизированное контролируемое испытание бытовой обработки питьевой воды флокулянтом-дезинфицирующим средством для профилактики диареи в сельских районах Гватемалы. Am J. Trop. Med. Hyg . 64 (4)
- Рид РХ (2004 г.). Инактивация микробов солнечным светом: солнечная дезинфекция как процесс очистки воды. Adv Appl Microbiol .54: 333-65
- Sobsey MD (2002). Управление водой в доме: ускорение улучшения здоровья за счет улучшения водоснабжения. Женева: Всемирная организация здравоохранения (WHO / SDE / WSH / 02.07)
- ВОЗ (2002). Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г. Женева: Всемирная организация здравоохранения.
- Райт Дж., Гандри С., Конрой (2003). Питьевая вода в домашних условиях в развивающихся странах: систематический обзор микробиологического загрязнения между источником и местом использования. Trop. Med. & Int’l Health 9 (1): 106-17.
Тенденции в области очистки воды в домашних условиях в Индии
6 декабря 2018 г.
Регион / Страна: Азия
Автор: Радхика Мундра, Грейс Берлесон
В Индии самый высокий в мире уровень смертности от болезней, передающихся через воду, — почти 160 миллионов люди в стране не имеют доступа к безопасной и надежной воде. Хотя очистка и безопасное хранение воды в домашних условиях (HWTS) зарекомендовала себя как эффективный метод очистки воды, HWTS не продвигались и не поощрялись в стране посредством какой-либо политики или программ.Текущая стратегия Индии в области водоснабжения сосредоточена на решениях по очистке на уровне общины, управление которыми осуществляется на уровне штата. В частном секторе для домашних хозяйств со средним и высоким доходом существует развитый рынок технологий очистки воды, где широко используются обратный осмос, УФ, фильтрация и химические очистители. Для домохозяйств с низкими доходами и сельской местности иногда используются такие технологии, как фильтры Biosand, керамические фильтры, хлорные системы и SODIS. Однако распределение HWTS в сельских общинах в основном осуществляется через НПО, ГСП и микрофинансирование; сильно отличается от городского рыночного подхода.В целом, потенциал для сокращения болезней, передаваемых через воду, с помощью доступных и недорогих технологий очистки воды в домашних условиях в сельских районах Индии огромен.
Статистика страны
Индия — одна из самых густонаселенных стран в мире, где почти 70% страны проживает в сельских общинах. Хотя 50% городского населения Индии имеет доступ к водопроводной воде (PWS), почти 90% сельского населения по-прежнему полагаются на откачиваемые грунтовые воды для удовлетворения своих повседневных нужд. Поскольку известно, что 42% систем водоснабжения в сельской местности сильно загрязнены, Министерство питьевой воды и санитарии (MDWS) 1 стремилось к 2017 году расширить доступ сельских жителей к очищенной водопроводной воде, но не смогло достичь этой цели из-за очевидного отсутствия интереса. как от центрального правительства, так и от правительства штатов при работе в сельском секторе. 2 Согласно СПМ, 94% страны имеют доступ к улучшенным источникам водоснабжения, 3 , однако, в Индии по-прежнему наблюдается самый высокий уровень смертности от болезней, передающихся через воду, в мире из-за того, что «улучшился «Источник воды не обязательно может быть безопасным. Такие источники, как неочищенная водопроводная вода, ручные насосы и буровые / трубчатые колодцы, все включены в определение улучшенных источников воды, но могут быть легко загрязнены во время сбора и распределения.
Политика правительства в отношении HWTS
Хотя правительство Индии установило стандарты питьевой воды 4 и признало важность HWTS как наиболее эффективного и экономичного средства предотвращения болезней, передающихся через воду, 5 уделяется минимальное внимание Это. 6 MDWS является центральным органом управления водными ресурсами страны, в то время как местное водоснабжение находится в ведении каждого штата. В 2013 году Национальный исследовательский институт инженерии окружающей среды (CSIR-NEERI) и MDWS выпустили Справочник по технологиям очистки питьевой воды, в котором рекомендуются меры по обеспечению качества воды на уровне сообществ и домашних хозяйств. Среди HWTS руководство рекомендует солнечную дезинфекцию, хлорирование, керамические фильтры, комбинированную флокуляцию / дезинфекцию и кипячение. В годовом отчете за 2015–2016 годы MDWS объявил о создании Международного центра качества питьевой воды (ICDWQ) для поддержки национальных проблем, связанных с водой, с уделением особого внимания загрязнителям, содержащим мышьяк и фтор.В 2015 году MDWS также выпустила Сборник инновационных технологий в области питьевой воды и санитарии в сельских районах, который включал минимальное обсуждение HWTS, упоминая только технологии Aqua + WATA и пакеты очистки P&G. Кроме того, в 2015 году министерство провело семинар для Национального совета по аккредитации лабораторий (NABL) по тестированию и сертификации качества воды, но снова сосредоточился на системах на уровне сообществ.
HWTS в частном секторе
Рынок HWTS в Индии пользуется большим спросом среди домашних хозяйств со средним и высоким доходом, но отсутствует среди домашних хозяйств с низким доходом. 6 Такие продукты, как Pureit, Kent, Aquagaurd и Tata Swach, которые были аккредитованы на соответствие стандартам питьевой воды ВОЗ и Агентства по охране окружающей среды США, доступны для домохозяйств с более высоким доходом. Однако существует значительный дефицит продуктов HWTS, продаваемых в направлении «дна пирамиды», и лишь небольшая часть сельских домохозяйств использует бытовые фильтры или кипяток над кухонными плитами. Создание спроса через продвижение доступных недорогих продуктов HWTS, информационные кампании и установление связи с потребителями с помощью возможностей микрофинансирования являются одними из эффективных способов расширения рынка в этих секторах.По всей Индии создаются группы самопомощи (ГСП), чтобы создать социальную сеть для решения проблем на уровне местных сообществ. Эти группы можно использовать для содействия внедрению и устойчивому использованию HWTS через программы социальной осведомленности и микрофинансирование. 7
Существует большое количество неправительственных организаций, работающих над обеспечением безопасного водоснабжения в сельских районах Индии, включая Parinaam, который распространяет фильтры для воды Pureit через беспроцентные ссуды, и Development Alternatives, которая распространяет SODIS на уровне домашних хозяйств и продвигает HWTS в сельских районах. сообщества и городские трущобы.Кроме того, существует сильная сеть распространения Biosand Filter такими организациями, как South Asia Pure Water Initiative, Assembly of God Church Kolkata, DHAN Foundation и Sehgal Foundation.
Примеры HWTS в Индии
Фильтры для воды Arogya
Фильтры Biosand
Фильтр для воды TATA Swach Cristella Plus
TATA Swach Smart
Очиститель воды P&G
Zimba Автоматический дозатор хлора
Керамические фильтры SOD30 (в стиле цветочного горшка)
) с использованием пластиковых бутылок
Кипячение над кухонными плитами
Настольные фильтры для удаления As, Fe и F компанией Bhartiwaters
Проблемы
Обеспечение недорогих и доступных HWTS представляет в Индии множество проблем.Примечательно, что, по всей видимости, отсутствует понимание важности качества воды в сельских общинах. Кроме того, финансовые ограничения, неравенство между классами и недоступность доступных решений играют ключевую роль в низких темпах внедрения HWTS в домохозяйствах с низкими доходами по всей стране. Инвестирование в доступные технологии HWTS, поощрение государственно-частных партнерств и использование институтов микрофинансирования могут сыграть решающую роль в улучшении доступа к безопасной воде для малообеспеченных и сельских домохозяйств в Индии.
Ссылки
- Стратегический план MDWS на 2011–2022 годы
- Сенгупта, С., Махапатра, Р. «Чтобы достичь цели на 2017 год, один миллион сельских домохозяйств должен быть подключен к водопроводу каждый день». Приземленный. Обновлено: 30 октября 2017 г.
- Отчет JMP 2015
- Индийские стандарты питьевой воды, IS 10500: 2012
- MDWS, «Справочник по технологиям очистки питьевой воды, 2-е издание». Февраль 2013 г.
- PATH, Спрос и предложение на бытовые продукты для очистки воды в Андхра-Прадеше, Карнатаке и Махараштре, Индия
- Freeman, M.C, et al. «Содействие очистке воды в домашних условиях через женские группы самопомощи в сельских районах Индии: оценка воздействия на качество и справедливость питьевой воды». PLOS ONE, сентябрь 2012 г., т. 7 (9).
Спасение жизней в развивающемся мире — WCP Online
Келли А. Рейнольдс, MSPH, Ph.D.
В настоящее время 1,1 миллиарда человек, в основном в развивающихся странах, не имеют доступа к улучшенному водоснабжению. Дезинфекция в местах использования (POU) и базовое просвещение по вопросам гигиены и санитарии, по-видимому, являются наиболее доступными и эффективными мерами контроля в развивающихся странах.Часто затраты на очистку воды в POU коррелируют с реальной экономической выгодой, поскольку экономия — сокращение медицинских расходов и других неблагоприятных эффектов и их стоимости — превышает первоначальные инвестиции в приложение для очистки воды. Появляется все больше свидетельств того, что простая и недорогая очистка воды с помощью POU оказывает большое влияние на риск смерти и болезней в этих областях.
Глобальные болезни, передающиеся через воду
По оценкам, в 2000 году 2 213 000 человек умерли от воздействия плохих санитарных условий и загрязненной воды.Большинство заболевших и умерших от болезней, связанных с водой, составляли дети в возрасте до пяти лет. Половина этих смертей приходится на младенцев младше одного года. Больше всего сбивает с толку тот факт, что эти недуги можно предотвратить при наличии соответствующих ресурсов.
В отчете за 2002 год Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала необходимость в простых технологиях очистки воды на основе ПМ для значительного снижения глобальной смертности среди детей. Хлор широко используется для очистки воды от POU во многих регионах, но имеет ограниченную эффективность против устойчивых микробов, таких как Cryptosporidium , патогенных простейших.Кроме того, эффективность хлора снижается в мутной воде, и он не может самостоятельно бороться с загрязнением тяжелыми металлами (то есть мышьяком). Таким образом, для сильно загрязненных вод одной дезинфекции хлором может быть недостаточно. В Бангладеш, например, воздействие мышьяка через воду является серьезной проблемой, поскольку до 77 миллионов человек подвергаются риску отравления, связанного с мышьяком1. Точно так же методы кипячения и солнечной дезинфекции не удовлетворяют все потребности в лечении.
Лечение POU спасает жизни
Недавно проведенное исследование показало, что использование коммерчески разработанного пакетика с флокулянтом-дезинфицирующим средством оказало значительное влияние на распространенность диареи у детей в Гватемале.2 В исследуемом сообществе питьевая вода была сильно загрязнена: 98 процентов источников питьевой воды дали положительный результат на E. coli, индикатор фекального загрязнения качества воды. В начале исследования более 3400 человек из 514 домашних хозяйств в сельской Гватемале были разделены на две группы: те, кому были предоставлены лечебные пакетики с POU, и те, кто не получил.
В домохозяйствах, в которых применялась очистка воды с помощью ПОУ, распространенность диареи была на 40 процентов ниже, чем в домохозяйствах, в которых не проводилась очистка воды. У детей младше одного года уровень заболеваемости был на 39 процентов ниже.Эта возрастная группа наиболее уязвима для смерти от диареи (около миллиона случаев смерти от диареи в год) и определенного целевого возраста для вмешательств, которые могут предотвратить болезнь. Риск смерти в три раза выше, если ребенок не находится на исключительно грудном вскармливании. В этой гватемальской общине почти все (> 93%) получали дополнительные жидкости, приготовленные с использованием бытовой воды.
Ранее в аналогичном исследовании, проведенном Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) с участием более 6500 жителей сельской местности на западе Кении, сравнивалась польза для здоровья от использования саше флокулянт-дезинфицирующее средство с обработкой воды на основе хлора по сравнению со стандартной практикой тканевая фильтрация.В течение 20-недельного периода исследования 28 смертей произошло в группе, использовавшей традиционную тканевую фильтрацию воды, по сравнению с 17 смертельными случаями в группе, использующей разбавленный хлорсодержащий отбеливатель, и 14 смертельными случаями в группе, получавшей саше с флокулянтом и дезинфицирующим средством. Это исследование, опубликованное в 2005 году, задокументировало значительное уменьшение диареи у детей, а также было первым, показавшим, что очистка воды от POU может значительно снизить общий риск смертности.
Простая технология, значительные результаты
Пакеты флокулянтов и дезинфицирующих средств очищают воду с использованием процесса, аналогичного тому, который используется на городских водоочистных сооружениях.Дезинфекция микробов осуществляется гипохлоритом кальция; другие загрязнители (простейшие, мышьяк, органические вещества) удаляются путем флокуляции сульфатом железа. Лабораторные исследования показали, что система лечения эффективно уменьшила количество передающихся через воду бактериальных патогенов, включая Salmonella typhi и Vibrio cholerae. E. coli также не обнаруживалась. Было уничтожено более 99,99% вирусов человека и 99,9% простейших Cryptosporidium и Giardia .Мышьяк также был удален во время лечения на 99,8 процента. Аналогичные результаты были получены в сильно мутных испытательных водах и водах с естественным загрязнением. Стоимость обработки 10 литров воды составляет всего копейки, и эта технология очистки была быстро использована в клинических исследованиях в реальном времени, чтобы определить их применимость в развивающихся странах.
Многообещающее будущее
В целом, исследования CDC, проведенные в нескольких странах по очистке воды с помощью флокулянтов и дезинфицирующих средств, показали снижение заболеваемости диарейными болезнями на 85 процентов при правильном использовании.Такие меры уже применяются в Уганде, Гаити, Пакистане и Доминиканской Республике, и в этом году планируется расширить программу на Ботсвану, Демократическую Республику Конго, Кению, Малави и Эфиопию. На сегодняшний день продано более девяти миллионов пакетов для очистки воды, что позволяет обработать более 90 миллионов литров воды. По оценкам экспертов, только в 2005 году эти продукты предотвратили примерно 12 миллионов эпизодов диареи и 36 000 смертей у детей3. Именно местные сельские женщины в этих районах продают саше, которые производитель передает в качестве некоммерческого предприятия.
Согласно отчету ООН о мировом развитии водных ресурсов (март 2003 г.), дезинфекция воды в ПМ является наиболее экономически эффективным вмешательством, всего лишь копейки в день, при этом потребности инфраструктуры в развивающихся странах оцениваются в 80 миллиардов долларов в год. Использование флокулянта-дезинфектанта для очистки питьевой воды в развивающихся странах, как описано здесь, явно необходимо для глобального снижения заболеваемости.
О технологии
Пакеты флокулянтов и дезинфицирующих средств, разработанные Procter and Gamble, Цинциннати, Огайо.
Сноски
1. Souter, P.F. et al., 2003. Оценка новой системы водоподготовки для бытовых применений в точках потребления с целью удаления микроорганизмов и мышьяка из питьевой воды. Журнал воды и здоровья . 1: 73-84.
2. Чиллер T.M. et al., 2006. Уменьшение диареи у детей в Гватемале: рандомизированное контрольное испытание флокулянта-дезинфицирующего средства из питьевой воды. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения . 84: 28-35.
3.Population Services International. Обеззараживание воды, спасение жизней. Продукты из безопасной воды в месте использования предотвращают диарею и улучшают здоровье семьи. PSI Profile , март 2006 г. Вашингтон, округ Колумбия
Ссылки
Crump, J.A. et al., 2005. «Обработка питьевой воды флокулянтом-дезинфицирующим средством в домашних условиях для предотвращения диареи в районах с мутной исходной водой в сельских районах западной Кении: кластерное рандомизированное контролируемое исследование», British Medical Journal .331: 478-484.
ООН / WWAP (Программа ООН / оценки водных ресурсов мира), 2003 г. 1-й доклад ООН о развитии водных ресурсов мира: Вода для людей, вода для жизни . Париж, Нью-Йорк и Оксфорд. ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) и Berghahn Books.
Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г. . «Снижение рисков, продвижение здорового образа жизни», Женева, Швейцария.
Об авторе
Dr.Келли А. Рейнольдс — научный сотрудник Университета Аризоны, специализирующийся на разработке быстрых методов обнаружения патогенных вирусов человека в питьевой воде. Она имеет степень магистра наук в области общественного здравоохранения (MSPH) Университета Южной Флориды и докторскую степень по микробиологии Университета Аризоны. Рейнольдс является членом комитета по техническому обзору WC&P с 1997 года. С ней можно связаться по электронной почте [email protected]
Очистка воды в домашних условиях и безопасное хранение для предотвращения диарейных заболеваний в развивающихся странах
Всемирная организация здравоохранения / Детский фонд Организации Объединенных Наций (ВОЗ / ЮНИСЕФ). Прогресс в области питьевой воды и санитарии: обновление 2014 г. Женева: ВОЗ и Нью-Йорк: ЮНИСЕФ, 2014.
Бэйн Р., Кронк Р., Райт Дж., Янг Х., Слеймейкер Т., Бартрам Дж. Фекальное загрязнение питьевой воды в странах с низким и средним уровнем дохода. : систематический обзор и метаанализ. PLoS Med. 2014; 11 (5): e1001644.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Prüss-Ustün A, Bartram J, Clasen T, Colford Jr JM, Cumming O, Curtis V, et al. Бремя болезней из-за неадекватного водоснабжения, санитарии и гигиены в странах с низким и средним уровнем доходов: ретроспективный анализ данных из 145 стран. Trop Med Int Health. 2014. 19 (8): 894–905.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Геррант Р.Л., ДеБоер М.Д., Мур С.Р., Шарф Р.Дж., Лима А.А. Обедненный кишечник — тройное бремя диареи, задержки роста и хронических заболеваний.Нат Рев Гастроэнтерол Гепатол. 2013; 10 (4): 220–9.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Хамфри Дж. Х. Детское недоедание, тропическая энтеропатия, туалеты и мытье рук. Ланцет. 2009. 374 (9694): 1032–5.
Артикул PubMed Google Scholar
Crump JA, Mintz ED. Мировые тенденции брюшного тифа и паратифа. Clin Infect Dis.2010. 50 (2): 241–6.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Борьба с болезнями, передаваемыми через воду на бытовом уровне. Женева: ВОЗ; 2007.
Google Scholar
Собсей М.Д. Управление водой в доме: ускорение улучшения здоровья за счет улучшения водоснабжения. Справочный номер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): WHO / SDE / WSH / 02.07. Женева: ВОЗ; 2002.
Google Scholar
Райт Дж., Гандри С., Конрой Р. Питьевая вода в домашних условиях в развивающихся странах: систематический обзор микробиологического загрязнения между источником и местом использования. Trop Med Int Health. 2003. 9 (1): 106–17.
Артикул Google Scholar
Минц Э., Бартрам Дж., Локери П., Вегелин М. Не просто капля в море: расширение доступа к системам очистки воды в точках использования.Am J Public Health. 2001. 91 (10): 1565–70.
Артикул PubMed Central CAS PubMed Google Scholar
Фьютрелл Л., Кауфманн Р., Кей Д., Энанория В., Халлер Л., Колфорд Дж. Меры в области водоснабжения, санитарии и гигиены для уменьшения диареи в менее развитых странах: систематический обзор и метаанализ. Lancet Infect Dis. 2005; 5: 42–52.
Артикул PubMed Google Scholar
Класен Т., Робертс И., Раби Т., Шмидт В.П., Кернкросс С. Меры по улучшению качества воды для предотвращения диареи. Кокрановская база данных Syst Rev.2006; 3, CD004794.
PubMed Google Scholar
Арнольд Б., Колфорд Дж. Обработка воды хлором в местах потребления для улучшения качества воды и уменьшения детской диареи в развивающихся странах: систематический обзор и метаанализ. Am J Trop Med Hyg. 2007. 76 (2): 354–64.
PubMed Google Scholar
Waddington H, Snilstveit, White H, Fewtrell L. Меры в области водоснабжения, санитарии и гигиены для борьбы с детской диареей в развивающихся странах. Дели: Международная инициатива по оценке воздействия; 2009.
Google Scholar
Вольф Дж., Прюсс-Устюн А., Камминг О, Бартрам Дж., Бонжур С., Кэрнкросс С. и др. Оценка воздействия питьевой воды и санитарии на диарейные заболевания в странах с низким и средним уровнем доходов: систематический обзор и мета-регресс.Trop Med Int Health. 2014; 19 (8): 928–42. Последний из серии систематических обзоров, оценивающих эффективность мероприятий по обеспечению качества воды и санитарии для предотвращения диареи .
Артикул PubMed Google Scholar
Шмидт В.П., Кернкросс С. Бытовая очистка воды в бедных слоях населения: достаточно ли данных для расширения масштабов сейчас? Environ Sci Technol. 2009. 43 (4): 986–92.
Артикул CAS PubMed Google Scholar
Хантер П. Очистка воды в домашних условиях в развивающихся странах: сравнение различных типов вмешательства с использованием мета-регрессии. Environ Sci Technol. 2009. 43 (23): 8991–7.
Артикул CAS PubMed Google Scholar
Всемирная организация здравоохранения / Детский фонд Организации Объединенных Наций (ВОЗ / ЮНИСЕФ). Диарея: почему дети все еще умирают и что можно сделать. Женева: ВОЗ и Нью-Йорк: ЮНИСЕФ, 2009.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Руководство по качеству питьевой воды. Vol. 1 — рекомендации. Женева: ВОЗ; 2012.
Google Scholar
Бартрам Дж., Броклхерст К., Фишер МБ, Луендейк Р., Хоссейн Р., Вардлоу Т. и др. Глобальный мониторинг водоснабжения и санитарии: история, методы и задачи будущего. Int J Environ Res Public Health. 2014. 11 (8): 8137–65.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Айзенберг Дж., Тростле Дж., Соренсен Р. Дж., Шилдс К. Ф. К системному подходу к передаче кишечных патогенов: от индивидуальной независимости к взаимозависимости от общества. Annu Rev Public Health. 2012; 33: 239–57. Обзорный документ, демонстрирующий необходимость комплексного подхода к вмешательствам в области гигиены окружающей среды, включая меры по обеспечению качества воды, такие как HWTS .
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Jain S, Sahanoon OK, Blanton E, Schmitz A, Wannemuehler KA, Hoekstra RM и др. Таблетки дихлоризоцианурата натрия для рутинной обработки питьевой воды в домашних условиях в пригороде Ганы: рандомизированное контролируемое исследование. Am J Trop Med Hyg. 2010. 82 (1): 16–22.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Буассон С., Кийомбо М., Стрешлей Л., Тумба С., Макамбо Дж., Класен Т. Полевая оценка нового бытового устройства для фильтрации воды: рандомизированное плацебо-контролируемое испытание в Демократической Республике Конго.PLoS One. 2010; 5 (9): e12613.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Буассон С., Стивенсон М., Шапиро Л., Куман В., Сингх Л. П., Уорд Д. и др. Влияние хлорирования питьевой воды в домашних условиях на диарею у детей до пяти лет в Ориссе, Индия: двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование. PLoS Med. 2013; 10 (8): e1001497. Большое 12-месячное слепое исследование, поднимающее дополнительные вопросы о том, насколько оценки эффекта HWTS могут быть преувеличены, но также демонстрирующее проблему низкого поглощения .
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Engell RE, Lim SS. Имеет ли значение чистая вода? Обновленный мета-анализ мероприятий по водоснабжению и санитарии и диарейных заболеваний. Ланцет. 2013; 381: S44. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (13) 61298-2.
Артикул Google Scholar
Вуд Л., Эггер М., Лотте Глууд Л., Шульц К.Ф., Джуни П., Альтман Д.Г. и др.Эмпирические доказательства систематической ошибки в оценках эффекта лечения в контролируемых испытаниях с различными вмешательствами и исходами: метаэпидемиологическое исследование. BMJ. 2008; 336: 601–5.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Арнольд Б., Нулевой С., Люби С. и др. Кластерные рандомизированные контролируемые испытания индивидуальных и комбинированных вмешательств в области водоснабжения, санитарии, гигиены и питания в сельских районах Бангладеш и Кении: план и обоснование преимуществ WASH.BMJ Open. 2013; 3 (8): e003476. DOI: 10.1136 / bmjopen-2013-003476.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Оценка вариантов очистки воды в домашних условиях: целевые показатели здоровья и стандарты микробиологической эффективности, Женева: ВОЗ, 2011 г. http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/household_water/en/.
Котлофф К.Л., Натаро Дж. П., Блэквелдер В.С., Насрин Д., Фараг Т.Х., Панчалингам С. и др.Бремя и этиология диарейных заболеваний у младенцев и детей раннего возраста в развивающихся странах (Глобальное многоцентровое исследование кишечных заболеваний, GEMS): проспективное исследование методом случай-контроль. Ланцет. 2013. 382 (9888): 209–22. Крупномасштабное исследование методом случай-контроль с выявлением ведущих диарейных агентов в Африке и Азии .
Энгер К.С., Нельсон К.Л., Роуз Дж. Б., Айзенберг Дж. Н.. Совместные эффекты эффективности и соблюдения: исследование эффективности очистки воды в домашних условиях против детской диареи.Water Res. 2013; 47 (3): 1181–90.
Косек М., Берн Ц., Геррант Р.Л. Глобальное бремя диарейных заболеваний по оценкам исследований, опубликованных в период с 1992 по 2000 год. Bull World Health Organ. 2003. 81: 197–204.
Rosa G, Huaylinos ML, Gil A, Lanata C, Clasen T. Оценка последовательности и микробиологической эффективности методов очистки воды в домашних условиях городским и сельским населением, утверждающим, что оно обрабатывает воду в домашних условиях: тематическое исследование в Перу .PLoS One. 2014 г., 18 декабря; 9 (12): e114997. DOI: 10.1371 / journal.pone.0114997.
Freeman MC, Clasen T, Dreibelbis R, Saboori S, Greene LE, Brumback B и др. Влияние школьной программы водоснабжения, очистки, гигиены и санитарии на диарею учащихся: кластерное рандомизированное исследование. Epidemiol Infect. 2014. 142 (2): 340–51.
Артикул CAS PubMed Google Scholar
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).Основные меры профилактики и ухода для взрослых и подростков, живущих с ВИЧ, в условиях ограниченных ресурсов. Женева: ВОЗ; 2008.
Google Scholar
Пелец Р., Махин Т., Эллиотт М., Саки Харрис М., Коэн М., Бартрам Дж. И др. Водоснабжение, санитария и гигиена для улучшения здоровья людей, живущих с ВИЧ / СПИДом: систематический обзор. СПИД. 2013. 27 (16): 2593–601.
Артикул PubMed Google Scholar
Дуси С., Бурнам Г. Очистка воды в точках потребления и уменьшение диареи в условиях чрезвычайной ситуации: испытание эффективности в Либерии. Trop Med Int Health. 2006. 11 (10): 1542–52.
Артикул PubMed Google Scholar
Lantagne DS, Clasen TF. Использование бытовых методов очистки воды и безопасного хранения при чрезвычайных ситуациях: результаты тематического исследования в Непале, Индонезии, Кении и Гаити. Environ Sci Technol. 2012. 46 (20): 11352–60.
Артикул CAS PubMed Google Scholar
Вуд С., Фостер Дж., Кольс А. Понимание того, почему женщины применяют и поддерживают домашнюю очистку воды: выводы из программы дородовой помощи Малави. Soc Sci Med. 2012; 75 (4): 634–42.
Артикул PubMed Google Scholar
Фриман М., Трини В., Буассон С., Мак Дж., Класен Т. Содействие очистке воды в домашних условиях через женские группы самопомощи в сельских районах Индии: оценка воздействия на качество питьевой воды и равенство.PLoS One. 2012; 7 (9): e44068. DOI: 10.1371 / journal.pone.0044068.
Артикул PubMed Central CAS PubMed Google Scholar
Креммер М., Лейно Дж., Мигель Э., Зване А.П. Генеральная уборка: воздействие воды в сельской местности, оценка и институты прав собственности. Q J Econ. 2011; 126 (1): 145–205.
Артикул Google Scholar
Роза Дж., Майорин Ф., Буассон С., Барстоу С., Джонсон М., Кирби М. и др.Оценка воздействия фильтров для воды и улучшенных кухонных плит на качество питьевой воды и загрязнение воздуха в домашних условиях: рандомизированное контролируемое испытание в Руанде. PLoS One. 2014; 9 (3): e91011. DOI: 10.1371 / journal.pone.0091011.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Лугада Э., Миллар Д., Хаскью Дж., Грабовски М., Гарг Н., Вестергаард М. и др. Быстрое осуществление интегрированной крупномасштабной кампании по консультированию и тестированию на ВИЧ, малярию и диарею в сельских районах Кении.PLoS One. 2010; 5 (8): e12435. DOI: 10.1371 / journal.pone.0012435.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Brown J, Clasen T. Чтобы добиться положительных результатов для здоровья от мероприятий по обеспечению качества воды, необходимо строго соблюдать предписания врача. PLoS One. 2012; 7 (5): e36735. Эпидемиологическая модель, использующая количественную оценку микробного риска для демонстрации необходимости соблюдения высоких уровней HWTS, особенно среди тех, кто подвергается воздействию некачественной воды, чтобы вмешательство было защитным от диареи .
Артикул PubMed Central CAS PubMed Google Scholar
Хантер П.Р., Змироу-Навье Д., Хартеманн П. Оценка воздействия на здоровье низкой надежности мероприятий по обеспечению питьевой водой в развивающихся странах. Sci Total Environ. 2009. 407 (8): 2621–4.
Артикул CAS PubMed Google Scholar
Арнольд Б., Арана Б., Маузесаль Д., Хаббард А., Колфорд Дж.Оценка существующей трехлетней системы очистки воды и мытья рук в домашних условиях. Int J Epidemiol. 2009. 38 (6): 1651–61.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Маузесаль Д., Кристен А., Дюран Пачеко Г., Теллез Ф.А., Ириарте М. и др. Солнечная дезинфекция питьевой воды (SODIS) для уменьшения детской диареи в сельских районах Боливии: кластерное рандомизированное контролируемое исследование. PLoS Med. 2009; 6 (8): e1000125. DOI: 10,1371 / журнал.pmed.1000125.
Артикул PubMed Central PubMed Google Scholar
Паркер Фибелькорн A, человек B, Quick RE и др. Систематический обзор исследований по изменению поведения в отношении мероприятий по очистке воды в точках потребления в странах, отнесенных к категории с низким и средним уровнем развития по индексу человеческого развития. Soc Sci Med. 2012. 75 (4): 622–33.
Артикул PubMed Google Scholar
Альберт Дж., Луото Дж., Левин Д. Предпочтения конечных пользователей и эффективность конкурирующих технологий очистки воды на основе ПМ среди сельской бедноты Кении. Environ Sci Technol. 2010. 44 (12): 4426–32.
Артикул CAS PubMed Google Scholar
Луото Дж., Махмуд М., Альберт Дж., Луби С., Наджнин Н., Юникомб Л. и др. Научиться не любить безопасную воду: результаты рандомизированного контролируемого исследования влияния прямого опыта и опыта коллег на готовность платить.Environ Sci Technol. 2012. 46 (11): 6244–51.
Артикул CAS PubMed Google Scholar
Hulland K, Dreibelbis R, Winch P, et al. Какие факторы влияют на устойчивое внедрение технологий чистой воды и санитарии? Лондон: Университетский колледж Лондонского педагогического института; 2014.
Google Scholar
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Набор инструментов для мониторинга и оценки программ очистки воды и безопасного хранения в домашних условиях.2012-е изд.