

水道水(流水、パイプ給水、市営水道とも呼ばれる)は、蛇口や給水器のバルブから供給される水です。多くの国では、水道水は通常、飲料水と同質です。水道水は、飲用、調理、洗濯、トイレの水洗によく使用されます。屋内の水道水は、屋内配管を通じて配給されます。屋内配管は古代から存在していましたが、19世紀後半に現在の先進国で普及し始めるまで、ごく少数の人々にしか利用できませんでした。20世紀には多くの地域で水道水が普及しましたが、現在では主に貧困層、特に発展途上国で不足しています。
政府機関は一般に水道水の水質を規制しています。水道水を「水道水」と呼ぶことで、雨水貯水槽の水、村や町のポンプの水、井戸の水、小川や川、湖から運ばれた水(飲用適性は異なる)など、入手可能な他の主な種類の淡水と区別しています。
用語
水道水の同義語は水道水で、これはWHOとユニセフによる水供給と衛生に関する合同監視プログラム(JMP)で開発途上国における飲料水へのアクセス状況を説明するために使用されている用語である。[2]水道水は必ずしも飲料水の水質ではないが、持続可能な開発目標6の論理では「改善された水源」として数えられる。その他の改善された水源には、ボーリング井戸、保護された掘り抜き井戸や泉、雨水、ボトル入りの水、タンカーで配達される水などがある。[2] : 12
備品および器具
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建物内で水を使用するものはすべて、器具または機器の 2 つのカテゴリのいずれかに分類されます。上記の消費ポイントが機能を果たすと、ほとんどが廃棄物/下水コンポーネントを生成します。これは、システムの廃棄物/下水側で除去する必要があります。最小限のエアギャップが必要です。現在使用されている機械的および物理的原理の両方を使用した逆流防止方法とデバイスの概要については、「クロス接続制御と逆流防止」を参照してください。 [引用が必要]
器具は追加の電源なしで水を使用する装置です。
継手とバルブ
飲料水供給システムは、パイプ、継手、バルブで構成されています。
水流の減少
安価な小型プラスチック製流量調整器を使用すると、蛇口からの水の流れを減らすことができます。流量を 15 ~ 50% 制限することで節水に役立ち、給水施設と処理施設の両方にかかる負担を軽減します。
材料
水道管の設置には、以下のプラスチック[3]と金属[3]の材料が使用できます。
プラスチック
- ポリブチレン(PB)
- 高密度架橋ポリエチレン(PE-X)
- ポリプロピレンブロック共重合体(PP-B)
- ポリプロピレン共重合体(PP-H)
- ポリプロピレンランダム共重合体(ランダム)(PP-R)
- 層:架橋ポリエチレン、アルミニウム、高密度ポリエチレン(PE-X / Al / PE-HD)
- 層:架橋ポリエチレン、アルミニウム、架橋ポリエチレン(PE-X / Al / PE-X)
- ポリプロピレン、アルミニウム、ポリプロピレンランダム共重合体の層状共重合体(PP-R / Al / PP-R)
- ポリ塩化ビニル、塩素化 (PVC-C)
- ポリ塩化ビニル - 軟化しない(冷水のみ) (PVC-U)
金属
その他の材料は、それらから作られたパイプが流通され、給水システムの建設に広く使用されている場合。
鉛管
何世紀にもわたって、水道管は加工しやすく耐久性があることから鉛で作られていました。鉛管の使用は、人体に対する鉛の危険性が知られていなかったために健康問題を引き起こし、流産や新生児の死亡率の高さを引き起こしました。米国では主に1800年代後半に設置された鉛管は、今日でも一般的であり、その多くは北東部と中西部にあります。[4]パイプの汚れや石による水中の鉛の放出の停止により、その影響は比較的小さいですが、鉛管は依然として有害です。今日存在する鉛管のほとんどは撤去され、より一般的な材料である銅または何らかのプラスチックに置き換えられています。
配電システムと汚染
現代の配管は、蛇口を含む給水システムの各サービスポイントに清潔で安全な飲料水を供給します。 [5]プロセスシステムの廃水(廃棄)側によって清潔な水が汚染されないことが重要です。歴史的に、飲料水のこの汚染は人類の最大の原因の1つでした。[6]
飲料水の水質基準を施行するための義務のほとんどは、配水システムではなく、浄水場に課せられています。配水システムは、水質を低下させることなく処理された水を消費者の蛇口に届けることになっていますが、システム内の複雑な物理的、化学的、生物学的要因が水道水の汚染を引き起こす可能性があります。[5]
水道水は濁っているように見えることがあり、水中のミネラル不純物と間違われることが多い。これは通常、温度や圧力の変化により溶液から気泡が出てくることで起こる。冷水は温水よりも多くの空気を含むため、水中に小さな気泡が発生する。水は溶解ガス含有量が高く、加熱または減圧されると、水が保持できる溶解ガスの量が減少する。水からガスが放出されると、水の無害な濁りはすぐに消える。[7]
給水
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給水とは、公共事業体、営利組織、地域団体、または個人が、通常はポンプとパイプのシステムを介して水を供給することです。公共の給水システムは、社会が正常に機能するために不可欠です。これらのシステムは、世界中の人々に飲料水を供給しています。[8]サービス品質の側面には、供給の継続性、水質、水圧が含まれます。給水に関する組織的責任は、国や地域(都市部と農村部)によって異なります。通常、政策と規制、サービスの提供と標準化を取り巻く問題が含まれます。
給水コストは、大部分が固定費(資本コストと人件費)で構成され、消費される水の量に応じて変動するコスト(主にエネルギーと化学物質)はごくわずかです。世界中のほぼすべてのサービス提供者は、コストの一部を回収するために料金を請求しています。ボトル入り飲料水との比較
ボトル入りの水は、水道水が金属腐食にさらされる配管パイプを通らないため、銅、鉛、その他の金属汚染物質の量が少ない可能性がありますが、これは家庭や配管システムによって異なります。[9]
先進国の多くでは、水道水に消毒剤として塩素が添加されることが多い。水に有機物が含まれていると、トリハロメタンやハロ酢酸などの副産物が水中に生成され、がんのリスクが高まることが分かっている。[10]残留塩素濃度は1リットルあたり約0.0002グラムで、直接健康上の問題を引き起こすには少なすぎる。[9]世界保健機関が推奨する塩素濃度は0.0002~0.0005グラム/リットルである。[11]
ドキュメンタリー映画「Tapped」は、水道水はボトル入り飲料水よりも健康的で、環境的に持続可能で、生態学的に健全であると主張し、ボトル入り飲料水産業に反対している。この映画は、米国のボトル入り飲料水産業に焦点を当てている。この映画は、おおむね好評を博し、Beyond the Bottle などの大学キャンパスのグループを生み出した。しかし、多くの人々がボトル入り飲料水に関連する健康や環境への悪影響について一般的に認識していないため、環境心理学の最近の研究では、一般の人々のボトル入り飲料水の消費を減らす方法を調査し始めている。[12] [13] [14]アメリカ合衆国
水道水に含まれる汚染物質のレベルは、家庭や配管システムによって異なります。米国の家庭の大多数は高品質の水道水を利用できる一方で、ボトル入り飲料水の需要は増加しています。[15] 2002年のギャラップ世論調査では、水道水の消費に伴う健康リスクの可能性が、米国の消費者が水道水よりもボトル入り飲料水を好む主な理由の1つであることが明らかになりました。[16]
水道水に対する信頼度は、水質やその機器に関する既存の政府規制など、さまざまな基準によって左右されます。1993年、ウィスコンシン州ミルウォーキーでクリプトスポリジウムが流行し、40万人以上の住民が入院する事態となり、米国史上最大の流行とされました。[17]水道水基準の重大な違反は、国民の信頼の低下に影響を及ぼします。[18]
ボトル入りの水と水道水の水質の違いは議論の余地がある。1999年、天然資源保護協議会(NRDC)はボトル入りの水に関する4年間の研究から物議を醸す結果を発表した。この研究では、検査された水の3分の1が合成有機化学物質、細菌、ヒ素で汚染されていたと主張した。少なくとも1つのサンプルは、ボトル入りの水の汚染レベルに関する州のガイドラインを超えていた。[19]
アメリカでは、自治体によっては、政府の施設やイベントでボトル入り飲料水ではなく水道水を使用する取り組みを行っているところもある。ワシントン州の有権者は、住民発議によりボトル入り飲料水税を廃止した。[20] [21]
参照
参考文献
- ^ 情報源「世界で最も危険な飲料水はどこ?」(商用ウェブサイトqssuplies.co.uk、2023年3月)は、米国疾病予防管理センター(CDC)(目的地リスト、wwwnc.cdc.gov)と環境パフォーマンス指数(EPI)(安全でない飲料水、epi.yale.edu、2022年)のデータを使用しています。EPIの推定値は、健康指標評価研究所(IHME)の世界疾病負担(GBD)調査のデータに依存しています。
- ^ ab 家庭の飲料水、衛生、衛生習慣の進歩 2000–2022: ジェンダーに特に重点を置く。ニューヨーク: 国連児童基金 (UNICEF) および世界保健機関 (WHO)、2023
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- ^ 「Initiative Measure 1107 2010年の州税法改正の一部撤回に関する懸念」ワシントン州務長官・選挙局。2022年4月2日閲覧。
外部リンク
- 国際規格協議会 - モデル安全規格と基準
