
水の供給と衛生の歴史は、文明の黎明期から、清潔な水と衛生システムを提供するための物流上の課題の 1 つです。水資源、インフラ、衛生システムが不十分な場合、病気が蔓延し、人々は病気になったり、早死にしたりしました。
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大規模な人間居住地は、当初は川や天然の泉の近くなど、淡水が豊富な場所でのみ発展することができました。歴史を通じて、人々は地域社会や家庭に水を供給し、廃水を処分(後には処理も)しやすくするためのシステムを考案してきました。[1]
下水処理の歴史的焦点は、未処理の下水を川や海などの自然の水域に運び、そこで希釈して消散させることでした。初期の人類の住居は、水源の近くに建てられることが多かったです。川は、しばしば自然の下水処理の粗雑な形態として機能していました。
数千年の間に、技術の進歩により、水を移動できる距離は劇的に増加しました。さらに、飲料水を浄化し、廃水を処理する処理プロセスも改善されました。
先史時代

新石器時代に、人類は最初の恒久的な井戸を掘り、そこから容器に水を満たし、手で運ぶことができました。紀元前8500年頃に掘られた井戸がキプロス島で発見されています[2]。また、紀元前6500年にはイズレエル渓谷で発見されています[3] 。人間の居住地の規模は、近くで利用できる水の量に大きく依存していました。
樹皮で覆われた2つの石の溝からなる原始的な屋内の淡水および汚水システムは、紀元前3000年頃からオークニー諸島のスカラ・ブレイとバーンハウス集落の住宅に見られていたようです。スカラ・ブレイの多くの住宅の独房のような飛び地と組み合わせると、これらは初期の屋内便所として機能していた可能性があると言われています。[4] [5] [6] [7] [8]
廃水再利用活動
廃水の再利用は、衛生設備の発展と関連した古代の慣習です。[9]未処理の都市廃水の再利用は、人間の排泄物を都市部から転用する目的で何世紀にもわたって行われてきました。同様に、家庭廃水の土地への散布は古くからある一般的な慣習であり、さまざまな発展段階を経てきました。
家庭排水は、青銅器時代(紀元前3200~1100年頃)以来、古代文明(メソポタミア、インダス、ミノアなど)によって灌漑に使用されていました。 [10]その後、排水はギリシャ文明によって廃棄、灌漑、肥料として使用され、後にローマ人によって都市周辺地域(アテネやローマなど)で使用されました。[11] [12] [13]
青銅器時代と初期鉄器時代
古代アメリカ
古代ペルーでは、ナスカの人々は相互につながった井戸とプキオと呼ばれる地下水路のシステムを採用していました。[要出典]
マヤ文明は加圧水を用いた屋内配管システムを採用した3番目に古い文明であった。[14]
古代近東
メソポタミア
メソポタミア人は紀元前4000年頃に粘土製の下水管を導入した。最も古い例はニップールのベル神殿とエシュヌンナで発見されており[15]、遺跡から汚水を除去し、井戸に雨水を貯めるために使用されていた。ウルク市では紀元前3200年のレンガ造りのトイレの最初の例も見つかっている[16] [17] 。粘土製の管は後にヒッタイトの都市ハットゥシャで使用された[18]。粘土製の管は簡単に取り外して交換でき、清掃が可能であった。
古代ペルシャ
先史時代のイランにおける最初の衛生システムはザボル市の近くに建設されました。[15] ペルシャのカナートとアブアンバールは給水と冷却のために使用されていました。
古代エジプト
紀元前 2400年頃のサフラー王のピラミッドと隣接するアブシールの寺院群には銅製の排水管網があることが発見された。[19]
古代東アジア
古代中国
井戸に関する最も古い証拠のいくつかは中国で発見されている。新石器時代の中国人は、飲料水として深く掘削した地下水を発見し、広く利用していた。[要出典]中国の文献『易経』は、もともと西周の時代(紀元前1046-771年)の占いの書であったが、その中に古代中国人がどのように井戸を維持し、水源を守っていたかを説明する記述がある。[20]考古学的証拠と中国の古い文献から、先史時代および古代中国人は、早くも6000~7000年前には飲料水用に深い井戸を掘る適性と技術を持っていたことがわかる。[要出典]河姥渡発掘現場で発掘された井戸は、新石器時代に作られたと考えられている。[21]この井戸は、井戸の上部に四角い枠が付いた丸太を4列に並べて作られたものである。北京の南西にある60の追加のタイル井戸も、飲料水と灌漑のために紀元前600年頃に建設されたと考えられています。[21] [22]配管は、中国の秦と漢の時代から東アジアで使用されていたことも知られています。 [23]
インダス文明



アジアのインダス文明には、公共の水道と衛生設備の初期の証拠が見られる。インダスが開発し管理していたシステムには、多くの先進的な機能が含まれていた。例外的な例として、インダス都市ロータル(紀元前2350年頃~1810年)が挙げられる。[24]ロータルの支配者の家には専用の沐浴場と便所があり、街のドックに排水する開放型道路の排水溝につながっていた。アクロポリスの他の多くの家には、磨かれたレンガ造りの沐浴場があり、その排水は石膏ベースのモルタルで固められた蓋付きレンガ下水道に流れ、街の壁の外にある排水溝につながっていた。一方、下町では浸漬壺(液体を排出できるように底に穴が開いている大きな埋められた壺)が提供され、定期的に空にされ、清掃されていた。[25]町には2つの井戸があり、1つはアクロポリスにあり、もう1つは埠頭の端にあった。
インダス文明の都市部には公衆浴場と私設浴場があった。[26]下水はレンガを精密に積んだ地下排水溝を通して処理され、多数の貯水池を備えた高度な水管理システムが確立されていた。排水システムでは、家屋からの排水溝がより広い公共排水溝に接続されていた。モヘンジョダロの建物の多くは2階建てかそれ以上だった。屋根と上階の浴室からの水は、密閉されたテラコッタのパイプまたは開いたシュートを通って運ばれ、通りの排水溝に排出された。[27]
都市衛生の最も古い証拠は、ハラッパー、モヘンジョダロ、そして最近発見されたインダス文明のラーキガルヒで見られる。この都市計画には、世界初の都市衛生システムが含まれていた。市内では、個々の家屋または家屋群が井戸から水を得ていた。入浴用に確保されていたと思われる部屋から、廃水は主要道路に沿って並ぶ蓋付き排水溝に流された。[要出典]
シャドーフなどの装置は、水を地上まで汲み上げるのに使用されました。パキスタンのモヘンジョダロやインドのグジャラート州ドホラビラなどのインダス文明の遺跡には、古代世界で最も洗練された下水道システムを備えた集落がありました。[要出典]排水路、雨水収集、街路ダクトなどが含まれていました。
階段井戸は主にインド亜大陸で使用されてきました。
古代地中海
古代ギリシャ
ミノア文明として知られるクレタ島の古代ギリシャ文明では、衛生と給水のために高度な地下粘土管が建設された。[28]首都クノッソスには、きれいな水を引いて汚水を排出し、大雨の際には溢れ出る汚水を排水するための整然とした水道システムがあった。古代クレタ島では、古代エジプトやそれ以前のインダス文明の地と同様に水洗トイレが建設され、クレタ島の施設には、水を流し込むためのファーストフラッシュ設備があり、その歴史は紀元前16世紀にまで遡る。 [28]これらのミノア文明の衛生施設は、石造りの下水道に接続されており、雨水が定期的に集水システムから流れ込んでいた。[28]高度な上下水道システムに加えて、彼らは精巧な暖房システムを考案した。アテネと小アジアの古代ギリシャ人は、加圧シャワーに使う屋内配管システムも使用していた。[29] ギリシャの発明家ヘロンは、アレクサンドリア市の消火活動に加圧配管を使用しました。[30]
逆サイフォン システムは、ガラスで覆われた粘土管とともに、ギリシャのクレタ島の宮殿で初めて使用されました。約 3000 年経った今でも、このシステムは稼働しています。[引用が必要]
ローマ帝国

古代ローマでは、工学上の驚異とみなされたクロアカ・マキシマがテヴェレ川に排水されていました。クロアカ・マキシマの上に公衆トイレが建設されました。 [31]
ローマ時代以降、ノリアと呼ばれる水車装置がヨーロッパや中東の主要都市の 水道橋やその他の配水システムに水を供給していました。
ローマ帝国には屋内配管、つまり水道管やパイプのシステムがあり、人々が利用できるように住宅や公共の井戸や噴水にまでつながっていた。ローマや他の国々では鉛管が使用されていた。ローマ帝国では鉛中毒の原因は鉛だと考えられていたが、流水がパイプに長時間接触しないことと、沈殿スケールの堆積が組み合わさって、実際には鉛管によるリスクを軽減していた。[32] [33]
紀元前46年から紀元後400年の間にイギリスにあったローマの町や駐屯地には、複雑な下水道網があり、時にはくり抜いたニレの丸太で作られていた。その丸太は下流のパイプと接合して上流のパイプのソケットとなるように形作られていた。[出典が必要]
中世および近世
ネパール

ネパールでは、飲用噴水や井戸のような水路を建設することは敬虔な行為とみなされている。[34] [35]
飲料水供給システムは、少なくとも西暦550年には開発が始まっていた。[36]このドゥンゲ・ダラまたはヒティシステムは、地下水源から途切れることなく水が流れる石造りの噴水から成り、多数の池や運河によって支えられ、複雑な水域ネットワークを形成している。乾季の水源として、またモンスーンの雨による水圧を緩和するために作られたものだ。19世紀後半から近代的な水道システムが導入されて以来、この古いシステムは荒廃し、一部は永久に失われている。[34] [35]それでも、ネパールの多くの人々は今でも日常的に古いヒティに頼っている。[37]
2008年、カトマンズ渓谷のドゥンゲ・ダラは1日あたり295万リットルの水を生産した。 [38]
2010年にカトマンズ渓谷で発見された389の石の蛇口のうち、233はまだ使用されており、カトマンズの人口の約10%に水を供給している。68は枯渇し、45は完全に失われ、43は元の水源ではなく市の水道に接続されていた。[37]
イスラム世界
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イスラム教は清潔さと個人の衛生の重要性を強調している。[39] 7世紀に遡るイスラムの衛生法には、多くの複雑な規則がある。タハーラ(儀式的清浄)には、1日5回のサラ(礼拝)のためのウドゥ(清め)と、定期的なグスル(沐浴)が含まれており、イスラム世界全体に浴場が建設されることになった。[40] [41]イスラムのトイレ衛生では、清潔さと細菌の最小化のために、トイレ使用後は水で洗うことも求められている。[42]
アッバース朝(8世紀~13世紀)の首都バグダッド(イラク)には、65,000の浴場と下水道があった。[43]中世イスラム世界の都市には、飲料水のほか、主にモスクやハマム(浴場)での儀式用の洗浄に使う大量の水を供給した水圧技術による給水システムがあった。様々な都市の浴場施設は、旅行ガイドブックの中でアラビア語の作家によって格付けされている。バグダッド、コルドバ(イスラム教スペイン)、フェズ(モロッコ)、フスタート(エジプト)などの中世イスラム都市にも、高度な廃棄物処理および下水道システムがあった。[44]フスタート市には、多階建ての長屋(最大6階建て)もあり、水洗トイレが給水システムに接続され、各階に汚物を地下水路に運ぶ煙道があった。 [45]
アル・カラジ(953年頃-1029年)は『隠された水の抽出』という本を著し、水循環の構成要素、地下水質、地下水の流れの駆動要因など、水文学的および水文地質学的認識に関する画期的なアイデアと説明を提示した。彼はまた、水のろ過プロセスについても初期の説明を行った。[46]
イスラムの黄金時代が衰退し、その後の時代になると、アラブとヨーロッパの学者はエジプトの都市部の運河、通り、水路の状態を批判した。エジプトの医師アリ・イブン・リドワンは11世紀に「アル・フスタートの人々は、家の中で死んだものはすべて通りや路地に捨てる習慣があり 、そこで死骸は腐り、その腐敗物が空気と混ざり合う。 彼らの便所の下水もナイル川に流れ込む。水の流れが止められると、人々は水に混ざった腐敗物を飲む」と書いている。[47] 18世紀のエジプトのフランス領事デ・パウは、古代エジプト人の防腐処理の習慣が放棄され、現代の埋葬方法がナイル川デルタに適していないことが、この地域が「疫病の温床」になった原因であると非難した。[48]この種の植民地に関する論評の中には、支配勢力の根底にある態度に影響を受けているものもあるようだ。例えば、イギリス人医師のJ・W・シンプソンは1883年に「ダミエッタ(エジプト)の住民は水をほとんど尊重しておらず、ナイル川とその運河を汚染している ...アラブ人は泥ときれいな水の区別がつかない」と書いている。歴史家シュルツ、ヒップウッド、リーは2023年に執筆し、シンプソンの報告書の趣旨は「エジプト人はヨーロッパの植民者より劣っているというイギリス植民地の見方を強める」と結論付けている。[49]
サハラ以南アフリカ
古典期以降のキルワでは、原住民の石造りの家屋には配管が普及していた。 [50 ] [51]フサニ・クブワ宮殿や、支配階級や富裕層のための他の建物には、室内配管という贅沢な設備が備わっていた。[51]
アシャンティ帝国では、トイレは2階建ての建物に設置されており、大量の熱湯で洗浄されていました。
中世ヨーロッパ



キリスト教は衛生を重視している。[52]初期のキリスト教聖職者らがローマのプールの混浴スタイルや、男性がいる前で女性が裸で入浴するという異教の慣習を非難したにもかかわらず、教会は信者たちに公衆浴場で入浴するよう勧め続けた。 [52]教父のアレクサンドリアのクレメンスとテルトゥリアヌスによれば、公衆浴場は衛生と健康に寄与した。[53] [54]教会は修道院や巡礼地の近くに男女別の公衆浴場を建設した。また、教皇は中世初期から教会のバジリカや修道院内に浴場を設けた。 [53]教皇グレゴリウス1世は、入浴は身体の必需品であると信者たちに説いた。[54]
一般に信じられていることとは反対に、ヨーロッパではローマ帝国の崩壊とともに入浴や衛生が失われたわけではない。[55] [56]公衆浴場はコンスタンティノープル、パリ、レーゲンスブルク、ローマ、ナポリなどの中世キリスト教世界の大都市では一般的だった。[57] [58]また、コンスタンティノープルやアンティオキアなどのビザンチンの中心地には大きな浴場が建てられた。[59] [60]
中世盛期まで、ヨーロッパのほとんどの地域では(古代ローマの衛生設備を除いて)他の衛生設備に関する記録はほとんど残っていない。中世には、ヨーロッパとアジア全域で不衛生な環境と過密状態が蔓延していた。その結果、ユスティニアヌス帝のペスト(541-542年)や黒死病(1347-1351年)などのパンデミックが発生し、数千万人が死亡した。[61]衛生設備の不備もあって、中世を通じてヨーロッパでは乳幼児死亡率が非常に高かった。 [62]
中世ヨーロッパの都市では、汚水を流すために使われていた小さな自然水路が、やがて覆いをかけて下水道として機能しました。ロンドンのフリート川はそのようなシステムです。汚水を流すための開放型排水溝、つまり側溝が、いくつかの通りの中央に沿って走っていました。これらは「ケンネル」(つまり運河、水路)として知られ、パリでは「スプリット ストリート」と呼ばれることもありました。中央を流れる汚水が物理的に通りを 2 つに分割していたからです。パリで最初に建設された閉鎖型下水道は、1370 年にモンマルトル通り(モンマルトル通り)にユーグ オバードによって設計され、長さは 300 メートルでした。パリで閉鎖型下水道を設計し建設した当初の目的は、廃棄物管理というよりも、悪臭を放つ汚水から出る悪臭を抑えることでした。[63]当時ラグーサ(ラテン語名)と呼ばれていたドゥブロヴニク では、1272年の法令で汚水を除去するための浄化槽と水路の建設に関する基準が定められました。14世紀から15世紀にかけて下水道が建設され、ここ数世紀に小さな変更と修理が行われましたが、現在でも稼働しています。[64] バケツ室、離れ、汚水溜めは、人間の排泄物を収集するために使用されました。牛の糞尿があまり入手できなかった中国と日本で、人間の排泄物を肥料として使用することは特に重要でした。しかし、産業革命以前にはほとんどの都市で下水道が機能しておらず、[要出典]近くの川や時折降る雨に頼って通りから下水を洗い流していました。[要出典]場所によっては、汚水がそのまま道路に流れ落ち、歩行者が汚水にかからないように飛び石が敷かれ、最終的に地元の流域に流出した。 [要出典]

16世紀、ジョン・ハリントン卿はエリザベス1世(彼の名付け親)のために、汚水溜めに排泄物を排出する水洗トイレを発明した。[65]
火薬の導入後、ヨーロッパ諸国では市営の屋外トイレが硝石製造のための重要な原材料源となった。 [66]
ロンドンでは、市内の屋外便所の内容物は毎晩委託された荷馬車で集められ、亜硝酸塩層に運ばれ、特別に設計された土壌層に敷き詰められ、鉱物の硝酸塩を豊富に含む土が作られました。硝酸塩を豊富に含む土はその後さらに処理され、火薬の製造に役立った黒色火薬の重要な成分である硝石、または硝酸カリウムが生産されました。 [67]
古典期および近世メソアメリカ
パレンケの古典期マヤには地下水道と水洗トイレがあり、地元で豊富に採れる石灰岩を多孔質の円筒形に彫り、現代の陶器製の浄水器と驚くほど似た仕組みで作動する家庭用浄水器も使用していた。[68] [14]
スペインとスペイン領アメリカでは、アセキアと呼ばれるコミュニティが運営する水路と、簡単な砂ろ過システムを組み合わせて、飲料水を提供していました。
下水処理と灌漑のための下水農場
「下水農場」(廃水を土地に散布して処分したり農業に利用したりするもの)は、1531年にブンツラウ(シレジア)、1650年にエジンバラ(スコットランド)、1868年にパリ(フランス)、1876年にベルリン(ドイツ)、1871年以降は米国のさまざまな地域で運営され、廃水は有益な作物の生産に使用されました。[69] [70]その後の数世紀(16世紀と18世紀)には、急速に成長するヨーロッパの多くの国や都市(ドイツ、フランスなど)や米国で、「下水農場」が大量の廃水を処分するための解決策として見られるようになり、そのいくつかは今日でも運営されています。[71]下水やその他の廃水処理水による灌漑は、中国やインドでも長い歴史があります。[72]また、1897年にはオーストラリアのメルボルンに大規模な「下水処理場」が設立されました。[73]
現代
給水
啓蒙時代まで、給水と衛生はほとんど進歩がなかった。18世紀には人口の急増によりロンドンで民間の給水網の設置が急増した。[74]ロンドンの給水インフラは中世初期の導水路から、コレラの脅威に対応して建設された19世紀の大規模な処理施設、そして現代の大規模貯水池まで、何世紀にもわたって発展してきた。最初のねじ込み式水栓は1845年にロザラムの真鍮鋳造所であるゲスト・アンド・クライムズによって特許取得された。[75]
砂ろ過器による浄水は1804年にスコットランドのペイズリーの漂白工場の所有者ジョン・ギブが実験的なろ過器を設置し、不要になった余剰水を一般に販売したときに初めて記録された。世界で初めて浄水された公共の水道は、1829年にロンドンのチェルシー水道会社のために技術者ジェームズ・シンプソンによって設置された。 [76]水処理の実践はすぐに主流となり、 1854年のブロード・ストリートのコレラ流行時に医師ジョン・スノーの調査で水道がコレラ流行の拡大に役割を果たしたことが明らかになった後、このシステムの長所がはっきりと明らかになった。[77]
下水道システム

重要な発展は、汚水を収集するための下水道網の構築でした。ローマ、イスタンブール(コンスタンティノープル)、フスタートなどの一部の都市では、ネットワーク化された古代の下水道システムが、現在でも各都市の近代化された下水道システムの収集システムとして機能し続けています。パイプは川や海に流れ込むのではなく、現代の下水処理施設に再ルーティングされています。
現代の下水道が発明される前は、人間の排泄物を収集する汚水溜めが最も広く利用されていた衛生システムでした。古代メソポタミアでは、垂直の竪坑が汚水溜めに排泄物を運び出していました。同様のシステムは、現在のパキスタンのインダス文明や古代クレタ島とギリシャに存在していました。中世には、汚水溜めに排泄物が収集され、定期的に「掻き集め人」と呼ばれる労働者が汚水を空にし、都市外の農家に 肥料として売ることが多かったのです。
考古学的発見により、最も古い下水道システムのいくつかは、紀元前3千年紀に現在のパキスタンにあるハラッパーとモヘンジョダロの古代都市で開発されたことが明らかになりました。原始的な下水道は建物の横の地面に掘られていました。この発見は、初期文明における廃棄物処理の概念的理解を明らかにしています。[78]
産業革命期のヨーロッパと北米の都市の驚異的な成長は、すぐに過密化を招き、それが病気の発生の絶え間ない発生源となった。[79] : 4–8 19世紀に都市が成長するにつれ、公衆衛生に対する懸念が高まった。[80] : 33–62 19世紀後半から20世紀にかけての自治体の衛生プログラムの傾向の一環として、多くの都市が腸チフスやコレラなどの病気の発生を抑制するために大規模な重力下水道システムを建設した。[81] : 29–34 都市の成長とともに、雨水と衛生下水道が必然的に発達した。1840年代までには、人糞を水と混ぜて流す屋内配管の贅沢さにより、汚水槽の必要性がなくなった。
近代的な下水道システムは、重工業化と都市化によって衛生状態が悪化したことへの対応として、19世紀半ばに初めて建設されました。英国の土木技術者であるボールドウィン・レイサムは、下水道と住宅排水システムの合理化に貢献し、衛生工学の先駆者でした。彼は、下水の排水を容易にし、ヘドロの堆積と浸水を防ぐために、楕円形下水管の概念を開発しました。[82]汚染された水供給が原因で、1832年、1849年、1855年にロンドンでコレラが流行し、数万人が死亡しました。これに、テムズ川で未処理の人間の排泄物の悪臭が強烈になった1858年の大悪臭と、王立委員のエドウィン・チャドウィックによる衛生改革に関する報告書[83]が加わり、メトロポリタン下水道委員会はジョセフ・バザルジェットを任命して、排泄物を安全に除去するための大規模な地下下水道システムを建設することになりました。チャドウィックの勧告に反して、バザルジェットのシステム、および後に大陸ヨーロッパで建設された他のシステムでは、下水を肥料として使用するために農地に汲み上げることはなく、単に人口密集地から離れた自然の水路にパイプで送られ、環境に送り返されました。
リバプール、ロンドン、その他の英国の都市

19 世紀後半まで、急速に工業化が進むイギリスの一部地域では下水道システムが不十分で、コレラや腸チフスなどの水媒介性疾患のリスクが残っていました。
1535年には早くもロンドンのテムズ川の汚染を止めるための取り組みが行われていた。その年、排泄物を川に投棄することを禁止する法律が可決されたのが始まりだった。産業革命に至るまで、テムズ川は汚水で濁って黒く濁っており、「死臭がする」とさえ言われていた。[84]英国は最初に工業化した国であったため、大規模な都市化の悲惨な結果を最初に経験し、その結果生じた不衛生な状態を緩和するために近代的な下水道システムを最初に構築した国でもあった。[85] 19世紀初頭、テムズ川は事実上、開いた下水道であり、コレラの流行が頻繁に発生していた。下水道システムを近代化する提案は1856年に行われたが、資金不足のために無視された。しかし、 1858年の大悪臭事件の後、議会は問題の緊急性を認識し、近代的な下水道システムを整備することを決議した。[79] : 9
リバプール
しかし、その 10 年前、200 マイル北では、スコットランドの技師ジェームズ ニューランズが、リバプール市町村衛生委員会によって私法であるリバプール衛生法に基づいて任命された、有名な先駆的な役人 3 人組の 1 人でした。この法に基づいて任命された他の役人は、保健医療官のウィリアム ヘンリー ダンカンと、公害検査官のトーマス フレッシュ (環境衛生官の前身) でした。この役職に応募した 5 人のうちの 1 人であるニューランズは、1847 年 1 月 26 日にリバプール市の技師に任命されました。
彼はリバプールとその周辺地域を注意深く正確に調査し、約 3,000 の測地観測を行い、その結果、1 インチ = 20 フィート (6.1 メートル) の縮尺で町とその近隣地域の等高線図を作成しました。この綿密な調査から、ニューランズは、総延長約 300 マイル (480 キロメートル) に及ぶ、排水口と支流の下水道、および主排水路と補助排水路の包括的なシステムの構築に着手しました。この計画システムの詳細は、1848 年 4 月に市に提出されました。
1848 年 7 月、ジェームズ ニューランズの下水道建設計画が始まり、その後 11 年間で 86 マイル (138 km) の新しい下水道が建設されました。1856 年から 1862 年にかけて、さらに 58 マイル (93 km) が追加されました。この計画は 1869 年に完了しました。下水道が建設される前、リバプールの平均寿命は 19 歳でしたが、ニューランズが引退する頃には 2 倍以上に伸びていました。
ロンドン
ロンドン大都市公共事業局の土木技師兼主任技師であったジョセフ・バザルジェットは、ロンドンで同様の工事の責任を負った。彼は、主要な人口密集地の下流にあるテムズ川河口に廃棄物を流す大規模な地下下水道システムを設計した。全長約100マイル(160 km)に及ぶ6本の主要遮集下水道が建設され、その一部はロンドンの「失われた」川の一部を組み込んだ。これらの下水道のうち3本は川の北側にあり、最南端の低レベルの下水道はテムズ川の堤防に組み込まれた。堤防により、新しい道路、新しい公共庭園、ロンドン地下鉄のサークル線も可能になった。
1859年から1865年にかけて建設された遮断下水道には、450マイル(720 km)の幹線下水道から水が供給され、今度は約13,000マイル(21,000 km)の小規模な地域下水道の内容を送水していました。[86]遮断システムの建設には、3億1,800万個のレンガ、270万立方メートルの掘削土、67万立方メートルのコンクリートが必要でした。[87] 重力によって下水は東に流れましたが、チェルシー、デプトフォード、アビーミルズなどの場所では、水を汲み上げて十分な流れを確保するためにポンプ場が建設されました。テムズ川の北側の下水道は北部排水下水道に流れ込み、ベックトンの大規模処理施設に流れ込んでいます。川の南側では、南部排水下水道がクロスネスの同様の施設まで延びています。バザルジェットの技術的成果は、わずかな修正を加えただけで、今日まで下水道設計の基礎となっている。[88]
英国のその他の都市
南ウェールズの大きな町マーサー・ティドフィルでは、ほとんどの家が下水を個別の汚水溜めに排出していたが、汚水溜めは常に溢れ、歩道は汚水で溢れていた。[89]
パリ、フランス
1802年、ナポレオンはウルク運河を建設し、パリに1日あたり7万立方メートルの水を運びました。一方、セーヌ川には1日あたり最大10万立方メートル(3,500,000立方フィート)の汚水が流れ込んでいました。1832年のパリでのコレラの大流行により、下水や汚水をより良い方法でより健全な方法で処理するための何らかの排水システムの必要性に対する一般の認識が高まりました。1865年から1920年にかけて、ウジェーヌ・ベルグランは給水と汚水管理のための大規模なシステムの開発を主導しました。この間、飲料水に適した湧き水を引き込むために約600キロメートルの水道が建設され、質の悪い水を道路や下水道の洗浄に使用できるようになりました。1894年までに、排水を義務付ける法律が可決されました。しかし、パリの下水処理は自然の力に任されており、5,000ヘクタールの土地が廃棄物を拡散させて自然に浄化させるために使用されていました。[63]さらに、下水処理の欠如により、パリの下水汚染は下流のクリシーの町に集中し、住民は事実上、荷物をまとめて他の場所に移ることを余儀なくされました。[63]
19 世紀のレンガ造りのアーチ型天井のパリの下水道は、現在では観光名所となっています。
ドイツのハンブルクとフランクフルト
ドイツの都市で最初の総合的な下水道システムは、19世紀半ばにドイツのハンブルクに建設されました。 [90] : 2 [80] : 43 [79] : 8
1863年、急速に発展するフランクフルト・アム・マイン市のために、ウィリアム・リンドレーの設計に基づいて 近代的な下水道システムの建設が始まった。システム完成から20年後、腸チフスによる死亡率は10万人あたり80人から10人に減少した。[90] [80] : 43 [91]

アメリカ合衆国
アメリカで最初の下水道システムは1850年代後半にシカゴとブルックリンで建設されました。[80] : 43
アメリカでは、1890年にマサチューセッツ州ウースターに化学沈殿法を用いた最初の下水処理場が建設されました。 [90] : 29
下水処理
当初、重力下水道システムは、下水を処理せずに直接表層水に排出していました。 [79] : 12 その後、都市は水質汚染と水系感染症を防ぐために、排出前に下水を処理することを試みました。1900年頃の半世紀の間に、これらの公衆衛生介入により、都市部の住民の間で水系感染症の発生率が大幅に減少し、当時の平均寿命の延長の重要な原因となりました。 [92]
農地への適用
初期の下水処理技術には、農地に下水を散布する技術が含まれていた。[79] : 12 農場で肥料として使用するために下水を転用する最初の試みの1つは、1840年代に綿糸工場の所有者であるジェームズ・スミスによって行われた。彼は、ジェームズ・ベッチ[93]が最初に提案した、工場から下水を集めて周辺の農場にポンプで送るパイプ配管システムを実験し、彼の成功はエドウィン・チャドウィックによって熱心に追随され、有機化学者ユストゥス・フォン・リービッヒによって支援された。
このアイデアは都市保健委員会によって正式に採用され、その後50年間にわたり、さまざまな自治体でさまざまな計画(下水農場として知られる)が試行されました。最初は、重い固形物は農場の脇の溝に流され、いっぱいになったら覆われていましたが、すぐに平底のタンクが下水の貯留槽として採用されました。最も古い特許は、1846年にウィリアム・ヒッグスによって取得され、「都市、町、村からの下水管や排水管の内容物を集め、その中にある動物性または植物性の固形物を収容し、凝固させて乾燥させるタンクまたは貯留槽」に関するものでした。[94]タンクの設計の改良には、1850年代の水平流タンク、1905年の放射流タンクの導入が含まれます。これらのタンクは、1900年代初頭に自動機械式汚泥除去装置が導入されるまで、定期的に手作業で汚泥を除去する必要がありました。[95]
化学処理と沈殿
水域の汚染が懸念されるようになったため、都市は排水前に下水を処理しようと試みた。 [79] : 12–13 19世紀後半には、いくつかの都市が下水道に化学処理と沈殿システムを導入し始めた。 [90] : 28 米国では、1890年にマサチューセッツ州ウースターに化学沈殿法を使った最初の下水処理場が建設された。[90] : 29 1900年頃の半世紀の間に、これらの公衆衛生介入により、都市部の住民の間で水媒介疾患の発生率が大幅に減少し、当時の平均寿命の延長に重要な原因となった。 [92]
廃棄物処理において臭気は大きな問題であると考えられており、これに対処するために、下水をラグーンに排水するか、または「沈殿」させて固形物を取り除いて別々に処分することができました。このプロセスは現在「一次処理」と呼ばれ、沈殿した固形物は「スラッジ」と呼ばれています。19 世紀末、一次処理でも臭気の問題が残っていたため、分解中の下水に酸素を導入することで悪臭を防止できることが発見されました。これが、廃水処理の基本となる生物学的好気性および嫌気性処理の始まりでした。
現代の浄化槽の前身は、汚染を防ぐために水を密閉し、固形廃棄物を嫌気作用でゆっくりと液化する汚水槽であり、1860年代にフランスのLHモウラスによって発明されました。エクセター市の測量士であったドナルド・キャメロンは、 1895年に改良版の特許を取得し、それを「浄化槽」と呼びました。「浄化槽」とは「細菌」という意味です。これらは現在でも世界中で使用されており、特に大規模な下水道システムに接続されていない農村地域で多く使用されています。[96]
生物学的処理
19世紀後半になってようやく、微生物を利用して有機成分を生物学的に分解し、汚染物質を除去することで下水処理が可能になりました。また、都市が成長し、発生する下水量が郊外の農地で吸収できなくなると、土地による処理も徐々に実現不可能になっていきました。
エドワード・フランクランドは1870年代にイギリスのクロイドンの下水処理場で実験を行い、多孔質の砂利で下水を濾過すると硝化排水(アンモニアが硝酸塩に変換される)が生成され、フィルターは長期間にわたって目詰まりしないことを証明した。 [97]これにより、接触床を使用して廃棄物を酸化する、当時としては画期的な下水の生物学的処理の可能性が確立された。この概念は、1887年にロンドン都市計画局の主任化学者ウィリアム・リブディン によって取り上げられた。
- ...おそらく、汚水を浄化する本当の方法は、まず汚泥を分離し、次に中性排水に変え、十分な期間保持し、その間に完全に空気を含ませ、最後に浄化された状態で川に排出することです。これはまさに下水処理場で目指されているものですが、不完全にしか達成されていません。[98]
1885年から1891年にかけて、この原理で動作するフィルターが英国全土で建設され、このアイデアは米国マサチューセッツ州のローレンス実験ステーションでも採用され、フランクランドの研究が確認されました。1890年にLESは、はるかに信頼性の高い性能を発揮する「トリクルフィルター」を開発しました。 [99]
接触床は、1890年代初頭にランカシャー州サルフォードで、ロンドン市議会の科学者によって開発されました。クリストファー・ハムリンによると、これは「下水の浄化を腐敗防止とみなす考え方を、下水を自然に破壊する生物学的プロセスを促進するものと見なす考え方に置き換えた」概念革命の一部でした。[100]
接触床は、石や粘板岩などの不活性物質を入れたタンクで、微生物が下水を分解する表面積を最大化する。下水は完全に分解されるまでタンク内に保持され、その後地中に濾過される。この方法は急速に普及し、特に英国ではレスター、シェフィールド、マンチェスター、リーズで使用された。細菌床は、サルフォードの自治区技師ジョセフ・コーベットによって同時に開発され、1905年の実験では、接触床よりも大量の下水を長期間にわたってより良く浄化できるという点で彼の方法が優れていることが示された。[101]
王立下水処理委員会は1912年に第8回報告書を発表し、河川への下水排出に関する国際基準となる「20:30基準」を定めた。これは、生化学的酸素要求量(BOD)が「10万分の2」 、浮遊物質が「10万分の3」を許容するものであった。[102]
活性汚泥法
1912年にマンチェスター大学の科学者が活性汚泥による下水処理法を発見した 後、西洋諸国のほとんどの都市では20世紀初頭に、より効果的な下水処理システムが導入されました。[103]

活性汚泥法は、1913年にイギリスでエドワード・アーダーンとWTロケット[104]という2人の技術者によって発見されました。2人はマンチェスター市河川局のデイビーハルム下水処理場で研究を行っていました。1912年にマンチェスター大学の科学者ギルバート・ファウラーは、マサチューセッツ州ローレンス実験ステーションで藻類でコーティングしたボトル内の下水の曝気に関する実験が行われているのを観察しました。ファウラーの技術者仲間であるアーダーンとロケット[104]は、吸引充填型リアクターで下水を処理する実験を行い、高度に処理された排水を生成しました。彼らは約1か月間廃水を継続的に曝気し、サンプル物質の完全な硝化を達成することができました。汚泥が活性化された(活性炭と同様の方法)と考えられて、この方法は活性汚泥と名付けられました。ずっと後になって、実際に行われていたのは、液体の滞留時間(コンパクトな処理システムでは理想的には短い)と固形物の滞留時間(BOD 5とアンモニアの少ない排水では理想的にはかなり長い)を切り離して、生物を濃縮する手段であったことが分かりました。
彼らの研究結果は1914年の画期的な論文として発表され、 2年後にはウースター市に初の本格的な連続流システムが設置された。第一次世界大戦後、この新しい処理方法は急速に広まり、特に米国、デンマーク、ドイツ、カナダで普及した。1930年代後半までに、活性汚泥処理は、下水道や下水処理場が一般的であった国々でよく知られた生物学的廃水処理法となった。[105]トイレ
産業革命の始まりとそれに伴う技術の進歩により、水洗トイレは18世紀後半に現代的な形態で登場し始めた(現代の水洗トイレの発展を参照 )。都市部では、トイレは通常、自治体の下水道システムに接続されており、より田舎の地域では、トイレは通常、敷地内の下水処理施設(浄化槽)に接続されている。[106] [107]これが実現不可能または望ましくない場合は、乾式トイレが代替の選択肢となる。
給水

1609年から1613年にかけてニューリバーの建設を監督したヒュー・ミッドルトンは、ハートフォードシャーからロンドンに真水を引くという野心的な工学プロジェクトに着手した。ニューリバー会社は当時最大の民間水道会社の一つとなり、ロンドン市やその他の中心地へ水を供給した。[108]イングランドで最初の水道システムは1692年にダービーで確立され、木製のパイプが使用されていた。 [109]これは数世紀にわたって一般的であった。[110]ダービー水道には、ダーウェント川から水を汲み上げる水車駆動のポンプと、配水用の貯水タンクが含まれていた。[111]
18世紀には、急速に人口が増加し、ロンドンで民間の水道網の設立が急増した。チェルシー水道会社は1723年に「ウェストミンスターのシティとリバティ、および隣接地域への水の供給を改善するため」に設立された。 [112] [113]同社は、潮汐の影響を受けるテムズ川の水を使用して、チェルシーとピムリコに隣接する地域に広大な池を作った。ロンドンでは、1743年にウェストハム、1767年以前にリーブリッジ、1785年にランベス水道会社、 1806年にウェストミドルセックス水道会社[114]、1811年にグランドジャンクション水道会社など、他の水道会社が設立された。 [74]
S字 管は1775年にアレクサンダー・カミングスによって発明されたが、1880年にトーマス・クラッパーがU字型トラップを発表したことでU字管として知られるようになった。最初のねじ込み式水栓は1845年にロザラムの真鍮鋳造所であるゲスト・アンド・クリムズによって特許取得された。[115]
水処理
砂ろ過装置
フランシス・ベーコン卿は、砂ろ過器に海水を通すことで海水を淡水化しようと試みました。彼の実験は成功しませんでしたが、この分野への新たな関心の始まりとなりました。
砂ろ過器が水道水の浄化に使用された最初の記録は1804年に遡り、スコットランドのペイズリーにある漂白工場の所有者ジョン・ギブが実験的なろ過器を設置し、不要になった余剰水を一般に販売しました。[116] [117]この方法は、その後20年間にわたって民間の水道会社に勤める技術者によって改良され、1829年にロンドンのチェルシー水道会社の技術者ジェームズ・シンプソンによって設置された世界初の公共浄水供給に至りました。 [76] [118]この設備により、その地域のすべての住民にろ過された水が供給され、その後数十年間でネットワーク設計はイギリス全土で広く模倣されました。
メトロポリス水道法は、ロンドンの水道会社に対する規制を導入し、水質の最低基準を初めて導入した。この法律は「メトロポリスへの純粋で健康的な水の供給を確保するための規定」を定め、1855年12月31日からすべての水を「効果的に濾過」することを義務付けた。[119]これに続いて、1858年には、包括的な化学分析を含む水質の義務検査の法律が制定された。この法律は、ヨーロッパ全土で同様の国家公衆衛生介入の世界的な先例となった。[120]同時にメトロポリタン下水道委員会が設立され、全国で水の濾過が採用され、テディントン閘門の上にテムズ川の新しい取水口が設置された。水を圧力下で濾過システムに通す自動圧力濾過器は、1899年にイギリスで発明された。[116]
水の塩素処理
おそらく塩素を使用する最初の試みの一つとして、ウィリアム・ソーパーは1879年に チフス患者が排出した下水を処理するために塩素処理した石灰を使用しました。
1894年に発表された論文で、モーリッツ・トラウベは水を「無菌」にするために塩化石灰(次亜塩素酸カルシウム)を水に加えることを正式に提案した。他の2人の研究者がトラウベの発見を確認し、1895年に論文を発表した。 [121]水処理プラントで水の塩素処理を実施する初期の試みは、1893年にドイツのハンブルクで行われ、1897年にはイギリスのケント州メイドストーンの町で初めて町の全給水が塩素で処理された。[122]
恒久的な水道水の塩素処理は、1905年にイギリスのリンカーン市で、緩速ろ過装置の不具合と汚染された水道水が原因で深刻な腸チフスが流行したときに始まりました。[123]アレクサンダー・クルックシャンク・ヒューストン博士は、水道水の塩素処理でこの流行を食い止めました。彼の装置は、処理中の水に塩化石灰の濃縮溶液を供給しました。水道水の塩素処理は流行の阻止に役立ち、予防措置として、1911年に新しい水道が敷設されるまで塩素処理は続けられました。[124]

米国で塩素が消毒目的で初めて継続的に使用されたのは、1908年、ニュージャージー州ジャージーシティの水源であったブーントン貯水池(ロックアウェイ川沿い)でした。[125] 塩素処理は、0.2~0.35 ppmの濃度で塩化石灰(次亜塩素酸カルシウム)の希薄溶液を制御しながら添加することで行われました。処理プロセスはジョン・L・リール博士によって考案され、塩素処理プラントはジョージ・ウォーレン・フラーによって設計されました。 [126] その後数年間で、塩化石灰を使用した塩素消毒は、世界中の飲料水システムに急速に導入されました。[127]
圧縮液化塩素ガスを使用した飲料水の浄化技術は、 1903 年にインド医療サービスに勤務していた英国人将校、ヴィンセント B. ネスフィールドによって開発されました。彼自身の説明によると、「塩素ガスは、適切な使用方法が見つかれば、満足のいくものになるかもしれないと考えた。次に重要な問題は、ガスを携帯可能にする方法でした。これには 2 つの方法があります。1 つは、ガスを液化して鉛で裏打ちした鉄容器に保管する方法です。この容器には、非常に細い毛細管の噴出口があり、蛇口またはねじ蓋が付いています。蛇口をひねり、シリンダーを必要な量の水の中に入れます。塩素が泡立ち、10 分から 15 分で水は完全に安全になります。この方法は、給水カートなど、大規模に使用できます。」[128]
1910 年に、陸軍医学校の化学教授であったカール ロジャース ダーナル陸軍少佐が、これを初めて実用的に実証しました。その後まもなく、陸軍医療部のウィリアム JL リスター少佐が、リネンの袋に次亜塩素酸カルシウム溶液を入れて水を処理しました。何十年もの間、リスターの方法は、よく知られているリスター バッグ (リスター バッグとも綴る) の形で実装され、野外やキャンプでの米陸軍の標準であり続けました。この研究は、今日の自治体の浄水システムの基礎となりました。[要出典]
フッ化物添加
水道水フッ化物添加は、虫歯を減らす目的で飲料水にフッ化物を添加する行為です。
こうした最初のフッ素研究の立役者は、国立衛生研究所 (NIH) の歯科衛生部門責任者である H. トレンドリー・ディーン博士でした。ディーン博士は 1931 年に歯のフッ素症の疫学調査を開始しました。1930 年代後半までに、彼とスタッフは重要な発見をしました。つまり、飲料水中のフッ素濃度が 1.0 ppm までであれば、ほとんどの人にはエナメル質のフッ素症は起こらず、ごく一部の人には軽度のエナメル質のフッ素症が起こるだけでした。この発見により、ディーンの考えは新たな方向へと進みました。彼は、歯のフッ素症に関するマッケイとブラックの研究を読んで、まだら模様の歯のエナメル質は異常に虫歯になりにくいということを思い出しました。ディーンは、物理的にも美容的にも安全なレベルで飲料水にフッ素を加えると、虫歯対策になるのではないかと考えました。この仮説は検証する必要があるとディーンは同僚に伝えました。1944 年、ディーンは望みをかなえました。その年、ミシガン州グランドラピッズの市委員会は、PHS、ミシガン州保健局、その他の公衆衛生組織の研究者らと何度も議論した後、翌年、水道水にフッ素を加えることを決議した。1945年、グランドラピッズは飲料水にフッ素を添加した世界初の都市となった。グランドラピッズ水道水フッ素添加研究は、もともと米国公衆衛生局長官が後援していたが、1948年に研究所が設立されて間もなく、NIDRに引き継がれた。[129]
トレンド
2015年に策定された持続可能な開発目標6には、世界レベルでの水供給と衛生へのアクセスに関する目標が含まれています。開発途上国では、水と衛生の自給は、主に利用者の資金で賄われる水と衛生サービスの段階的な改善のアプローチとして使用されています。持続可能な衛生を実現するために、分散型廃水システムも重要性を増しています。[130]
健康面の理解

ギリシャの歴史家トゥキュディデス(紀元前 460年頃~紀元前400年頃)は、アテネのペスト に関する記述の中で、病気が感染者から他の人に広がる可能性があることを初めて記した人物です。
ヘブライ語聖書の最初の 5 冊に含まれるモーセの律法には、病気の蔓延における伝染についての最も古い記録が含まれています。具体的には、ハンセン病や性病に関連して、隔離と洗浄に関する指示が示されています。
直接接触によって広まらない伝染病の広がりに関する 1 つの理論は、空気中に存在し、空気を通じて拡散する胞子のような「種子」(ラテン語: semina ) によって広がるというものでした。ローマの詩人ルクレティウス(紀元前 99 年頃 -紀元前55 年頃) は、その詩『物事の本質について』(紀元前 56 年頃)の中で 、世界にはさまざまな「種子」が存在し、その一部は吸入または摂取すると人を病気にする可能性があると述べています。
ローマの政治家マルクス・テレンティウス・ウァロ(紀元前116年~27年)は、著書『農業三書』(紀元前36年)の中で次のように記している。「沼地の近くでも注意が必要だ。なぜなら、そこには目に見えない小さな生き物が生息しており、それが空気中に浮遊して口や鼻から体内に入り込み、深刻な病気を引き起こすからだ。」
ギリシャの医師ガレノス (紀元 129 年 -約 200/216 年) は、著書『熱病原菌について』 (紀元175 年) の中で、一部の患者は「熱の種」を持っている可能性があると推測しました。著書『熱の諸型について』(紀元175 年)では 、疫病は空気中に存在する「特定の疫病の種」によって広がると推測しました。また著書『伝染病学』 (紀元 176 年 - 178 年) では、患者の体内に「病気の種」が潜んでいるため、発熱から回復する過程で病気が再発する可能性があり、患者が医師の治療計画に従わない場合は、その病気の種が再発の原因になると説明しました。
フィクフ学者のイブン・アル=ハジ・アル=アブダリ(1250年頃-1336年)は、イスラムの食事と衛生について論じる中で、水、食物、衣服を汚染し、水道を通じて広がる可能性のある不純物について助言と警告を与えた。[131]
研究によって病気の細菌説が確立される以前、あるいは病気を伝染させる媒体としての水の性質についての高度な理解が進む以前から、伝統的な信仰では水の摂取は控えるよう警告され、むしろビール、ワイン、お茶などの加工飲料が好まれていた。例えば、シルクロードに沿って中央アジアを横断したラクダの隊商の中で、探検家オーウェン・ラティモアは(1928年に)「我々がお茶を大量に飲んだのは水が悪かったからだ。沸騰させていない水だけは決して飲まない。水を飲むと足に水ぶくれができるという迷信がある」と述べている。[132]
ヨーロッパで水媒介性疾患に関する最も初期の理解は、産業革命がヨーロッパを席巻した19世紀に生まれました。[133] [134] コレラなどの水媒介性疾患はかつて、悪い空気が病気の蔓延を引き起こすという瘴気理論によって誤って説明されていました。 [133] [134]しかし、人々は水質と水媒介性疾患の間に相関関係があることを発見し始め、砂ろ過や飲料水の塩素処理などのさまざまな水浄化方法につながりました。[133]
顕微鏡学の創始者であるアントニー・ファン・レーウェンフックとロバート・フックは、新しく発明された顕微鏡を使用して、水中に浮遊する小さな物質粒子を初めて観察し、水媒介病原体や水媒介性疾患の将来の理解の基礎を築きました。[135]
19世紀、英国は急速な都市化の中心地となり、その結果、コレラの発生やパンデミックなど、多くの健康および衛生上の問題が顕在化した。この結果、英国は公衆衛生の発展に大きな役割を果たすことになった。[136]汚染された飲料水とコレラやその他の水系感染症との関連が発見される前は、瘴気説がこれらの病気の発生を正当化するために使われていた。[136]瘴気説とは、特定の病気や疾患は「悪い空気」の産物であるという説である。[137] 1854年のブロード・ストリートでのコレラ発生時に英国で医師ジョン・スノーが行った調査により、水系感染症と汚染された飲料水との関連が明らかになった。当時はまだ病原菌説は確立されていなかったが、スノーの観察により、当時広まっていた瘴気説は否定された。 1855年に発表したエッセイ「コレラの感染様式について」では、ソーホーでのコレラ流行の拡大に水道が果たした役割を決定的に証明し、[138]水源の質とコレラ症例の関連性を示すためにドット分布図と統計的証明が使用された。1854年の流行の間、彼はデータを収集して分析し、ブロードストリートのポンプのような汚染された水源から水を飲んだ人は、他の場所で水を得た人よりもコレラで死亡する割合がはるかに高いことを立証した。彼のデータにより、地方議会は水ポンプを停止し、流行はすぐに終息した。
特にエドウィン・チャドウィックは、イギリスの衛生運動において重要な役割を果たし、瘴気理論を利用してイギリスの衛生状況を改善する計画を裏付けた。[136]チャドウィックは19世紀の公衆衛生の発展に貢献したが、コレラは汚染された水の結果であるという考え方を提唱し、病気が飲料水を介して伝染する可能性があるという考えを提示したのは、ジョン・スノーとウィリアム・バッドであった。[136]
人々は、水を浄化し濾過することで水質が改善され、水系感染症の発生が抑制されることを発見した。[136]ドイツの町アルトナでは、給水に砂ろ過システムを使用することでこの発見が初めて実証された。[136]浄水システムを使用していなかった近隣の町は流行に見舞われたが、アルトナは病気の影響を受けなかったことから、水質が病気と関係があるという証拠が示された。 [ 136]この発見の後、英国と他のヨーロッパ諸国は、コレラなどの水系感染症と戦うために、飲料水を濾過し、塩素処理することを検討した。[136]
関連する重要な概念
参照
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1882年にイギリスがエジプトを占領してから1年も経たないうちに、1883年6月下旬にコレラが流行した。その後、1895~96年、1902年、1947年に3度の流行が起きた。この4回の流行の間、イギリス植民地政府とその機関は、病気の蔓延を防ぐためという名目で、水源へのアクセスを遮断し、強制的に家に侵入し、病人を家族から引き離した。公衆衛生への懸念は、包括的な改革よりも安価で緊急衛生対策を実施するための都合の良い口実となり、エジプト人はヨーロッパの植民地人より劣っているというイギリス植民地の見方を強めた。公衆衛生対策はまた、水の管理、身体の管理、家庭内の私的空間の監視という副次的な目標も支えた。エジプトの水習慣と家庭衛生を不潔、さらには汚いとイギリスが特徴づけたことが、これらの方法の根底にあったが、適切な衛生は常にエジプトとオスマン帝国の文化の重要な部分であった。
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そのため、入浴も健康法の一部と考えられていました。たとえば、テルトゥリアヌスは浴場に通い、それが衛生的であると信じていました。アレクサンドリアのクレメンスは、過度な入浴を非難しながらも、浴場に通いたいクリスチャンにガイドラインを与えていました...
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入浴が健康と衛生に寄与することを認めた...しかし、キリスト教の懐疑論者は浴場の実際的な人気を簡単には否定できなかった。教皇は中世初期を通じて教会のバジリカや修道院内に浴場を建設し続けた...
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グレゴリウス1世の時代までは、入浴は治療効果があると一般に考えられていました。グレゴリウス1世は、徳の高い入浴とは「身体の必要に応じて」入浴することであると理解していました...
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