ミミズ濾過式トイレは、一次ミミズ濾過器、ミミズ消化器トイレ、タイガートイレ[1] [2]、タイガーワームトイレ[3]とも呼ばれ、人間の排泄物をトイレから(通常は水洗によって)ミミズベースの生態系を含む媒体に排出する現場衛生システムです。糞便固形物は消化が行われるミミズ濾過器の表面に捕捉されます。[2]液体は通常、排水媒体を通って流れ、その後、排水が土壌に浸透します。[2]
説明
ミミズ濾過式トイレには、人間の排泄物を消化するEisenia fetidaなどの堆肥化ミミズが含まれており、これにより、便槽式トイレと比較して、システム内の固形物の蓄積が減り、頻繁に空にする必要性が少なくなります。さらに、ミミズによる消化はほぼ完全で、ミミズ堆肥を生成するため、空にする際に汚泥の処理が不要であり、専門家のサービスも必要ありません。これは、臭いがないことと同様に、ユーザーにとって重要な利点です。[2]
インドの農村部でのフィールド試験では、排水中の化学的酸素要求量(COD)と糞便指標がそれぞれ60%と99%減少しました。 [2]
適切な環境条件が維持されている限り、ワームのコロニーはミミズフィルター内で無期限に生息できます。ミミズは空気、食物 (人間の排泄物)、および追加 (フラッシュ) 水を必要とします。好気性環境 (換気など) を提供し、液体排出物を排出できるようにする必要があります。浸水のリスクを回避するために、ミミズフィルターを正しく設置することが重要です。
メンテナンスは、蓄積したミミズ堆肥を定期的に除去することから成ります。ミミズ堆肥の除去は、同規模の便所で同じ利用者数の場合、充填率の約半分から3分の1にあたる6~8年ごとに必要になると推定されています。 [4]便所を空にするには費用がかかり、臭いや汚染の問題も伴います。長期滞在難民キャンプでは、ミミズフィルター式トイレにより、満杯になった便所を交換する必要性が減り、費用対効果も高くなります。[5]
ミミズ濾過式トイレは、人間の排泄物の一次処理を行います。正しく使用され、メンテナンスが安全に行われる限り、ミミズ濾過式トイレは、安全に管理された衛生状態への手頃な手段となり、世界の衛生状態に対する新たな目標をすべての人に提供します[6]。
例
- ベアバレーベンチャーズは自社製品のマーケティングに「タイガートイレ」というブランドを使用している。[7] [8]
- バイオフィルコムとGSAPマイクロフラッシュトイレは、アフリカでミミズフィルタートイレ技術を開発するためにビル&メリンダ・ゲイツ財団から資金を確保した。[9]
- オックスファムはブランドレスのミミズフィルタートイレの建設を指導している。[10] [11]
- TBF Environmental Solutions Pvt Ltdはインドで「タイガートイレ」を販売している[12]
- バイオフィルはバングラデシュとガーナでミミズフィルタートイレを販売している。[13]
- ニュージーランドのバイオリティックス[14]
- ニュージーランドのナチュラルフロー[15]
- オーストラリアのA&Aワームファーム廃棄物システム[16]
- ウェンディ・ハワードは、分散型オンサイトミミズ濾過浄化槽処理と分配のためのオープンソース計画を提供しており、ポルトガルでこの技術の推進に携わっています。[17] [18]
- Vermifilter.comは、簡単に入手できる材料からバーミフィルタートイレを構築するための低コストの設計オプションを提供しています[19]
歴史
アンナ・エディは1995年にソルビバ・バイオカーボン・フィルター・システムと呼ばれるミミズコンポスト水洗トイレを建設した。これは後にウェンディ・ハワードによって改良された。[20]オーストラリアの ディーン・キャメロンは1990年代半ばに「ダウマス」ミミズフィルター・トイレを開発し、これがバイオリティクス・システムへと進化した。[21]ニュージーランドのコリン・ベルは1990年代後半にツインチャンバーミミズフィルター・トイレである「ワーモレーター」の販売を開始した。[22]
その後、ビル&メリンダ・ゲイツ財団の助成金を受けてロンドン大学衛生熱帯医学大学院(LSHTM)で実施された衛生ベンチャープロジェクトを通じて、2009年から2012年にかけて発展途上国での応用に注目が集まり始めました。このプロジェクトの目標は、汲み取り式トイレの満杯問題の解決策を見つけることで、ミミズフィルター式トイレが魅力的な選択肢に見えました。コリン・ベルが設計を担当し[21]、技術開発はクレア・ファーロングがインペリアル・カレッジ・ロンドンのマイケル・テンプルトン教授と共同で主導し[23] [24]、ウェールズの先端技術センター(CAT)で実施されました[25] 。プロジェクトの終わりまでに、チームはCATで使用可能なプロトタイプを構築し[1]、主要な動作パラメータを決定し[2] [26]、消費者の関心があることを示しました。
LSHTM の取り組みと並行して、またビル & メリンダ ゲイツ財団の資金提供を受けて、バイオフィルコム (クウェコ アンヌ氏率いる) は、ガーナとバングラデシュで商品化されたミミズフィルター トイレを開発しました。GSAP (ガーナ持続可能支援プロジェクト) マイクロフラッシュ ミミズフィルター トイレの開発も、ビル & メリンダ ゲイツ財団の資金提供を受けています。
その後、オックスファムはエチオピア(2013年)、リベリア(2013年[27] )での現地試験の建設に資金を提供し、ACTEDはパキスタンでの共同(学校)ミミズフィルタートイレの開発と建設に資金を提供した。
以前のサニテーションベンチャーの取り組みの継続として、ベアバレーベンチャーは2013年にUSAIDから開発イノベーションベンチャー助成金を授与され、3か国3つの異なる環境でのフィールドテストを支援しました。この取り組みは、オックスファム(人道支援キャンプ、ミャンマー)、ウォーターフォーピープル(都市近郊、ウガンダ)、プリムーブ(農村部、インド)と提携して実施されました。1年間の試行の後、3つの環境すべてでうまく機能するという結論に達しました。インドでの結果が発表されました。[2]
実地試験の後、ベアバレーベンチャーズとプリムーブ(アジート・オーク氏率いる)は2014年以降も協力を続け、タイガートイレとミミズフィルタートイレの開発と、低所得の農村部と都市近郊の家庭への販売に取り組んだ。2015年から2017年にかけて、彼らはトランスフォーマティブテクノロジー研究所[28](シャシ・ブラスワール氏率いる)と協力し、製品を徹底的にテストし、規模拡大への道を探った。2018年にベアバレーベンチャーズとプリムーブは、タイガートイレと関連技術を商品化するためにTBF環境ソリューションズ株式会社[12]を設立した。
オックスファム(アンディ・バスタブル氏率いる)は、クレア・ファーロング博士と緊密に協力し、緊急キャンプや人道キャンプ向けのアプリケーションをさらに開発してきました。
2020年に、ロンドン大学インペリアル・カレッジのマイケル・テンプルトン教授のリーダーシップの下、衛生のためのミミズ濾過のベストプラクティスを共有、開発、推進するために国際ミミズ衛生協会が設立されました。[29]
参照
参考文献
- ^ ab Furlong, C.; Gibson, WT; Templeton, MR; Taillade, M.; Kassam, F.; Crabb, G.; Goodsell, R.; McQuilkin, J.; Oak, A.; Thakar, G.; Kodgire, M. (2015-11-26). 「ミミズ濾過法に基づくオンサイト衛生システムの開発: 「タイガートイレ」」Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development . 5 (4): 608– 613. doi :10.2166/washdev.2015.167. hdl : 10044/1/31477 . ISSN 2043-9083.
- ^ abcdefg Furlong, C.; Gibson, WT; Oak, A.; Thakar, G.; Kodgire, M.; Patankar, R. (2016-04-01). 「インドの農村部における、ミミズをベースとした新しいオンサイト衛生システムの技術評価とユーザー評価」。Waterlines . 35 ( 2): 148– 162. doi :10.3362/1756-3488.2016.013. ISSN 0262-8104.
- ^ Furlong, C.; Lamb, J.; Bastable, A. (2017). オックスファムのタイガーワームトイレプロジェクトから学ぶ。第40回WEDC国際会議、イギリス、ラフバラー。
- ^ Hylton, Erin; Noad, Liam; Templeton, Michael R.; Sule, May N. (2020-06-29). 「インドの『タイガートイレ』におけるミミズ堆肥の蓄積率」.環境技術. 43 (3): 376– 385. doi :10.1080/09593330.2020.1789750. hdl : 10044/1/81148 . ISSN 0959-3330. PMID 32597333. S2CID 220258149.
- ^ Snoad, C. (2020). タイガーワームトイレ:ワンストップショップマニュアル。GB:オックスファム。
- ^ 「飲料水、衛生、衛生習慣の進展:共同監視プログラム2017年更新版とSDGベースライン」世界保健機関。2017年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ パーソンズ、ジェフ(2019年1月15日)。「ビル・ゲイツと世界を変えるかもしれないワームパワートイレの物語」メトロ。 2019年12月16日閲覧。
- ^ 「Tiger Toilet - Bear Valley Ventures」. engineeringforchange.org . 2019年12月16日閲覧。
- ^ 「黒水処理用のミミズフィルター、「ミミズトイレ」、「タイガーワームトイレ」」。SuSanA。
- ^ ファーロング、クレア、ポルソン、ルーシー(2019年4月11日)。「キャンプでの共同タイガーワームトイレは持続可能な選択肢か?」オックスファム。 2019年12月16日閲覧。
- ^ ギルバート、キエラン(2017年3月8日)。「タイガーワームトイレ、混雑した都市や難民キャンプで糞を肥料に変える」ロイター。 2019年12月16日閲覧。
- ^ ab "TBF Environmental".
- ^ 「バイオフィルコム」.
- ^ 「バイオリティックス」.
- ^ 「NaturalFlow」. 2018年1月29日.
- ^ 「A&A ワームファーム廃棄物システム」。
- ^ 「ポルトガルのパーマカルチャー」。
- ^ 「ミミズコンポストトイレの設計と構築」。ミミズコンポストトイレ。 2021年10月16日閲覧。
- ^ “ヴァーミフィルター.com”。vermifilter.com。
- ^ 「ミミズコンポストトイレ」。
- ^ ab 「バーミフィルタートイレの歴史」SuSanA . 2020年2月15日. 2020年2月16日閲覧。
- ^ 「バーミフィルタートイレの歴史とWikipediaの記事」。2020年2月15日。
- ^ 「ホーム - マイケル・テンプルトン教授」。
- ^ 「インペリアル・カレッジ・ロンドン」.
- ^ 「代替技術センター」。
- ^ Furlong, C.; Templeton, MR; Gibson, WT (2014-03-26). 「湿式ミミズ濾過法による人糞便処理による現場衛生の改善」Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development . 4 (2): 231– 239. doi : 10.2166/washdev.2014.107 . ISSN 2043-9083.
- ^ Watako, David; Mougabe, Koslengar; Heath, Thomas (2016). 「タイガーワームトイレ:リベリアの家庭用ミミズコンポストトイレ建設から学んだ教訓」. Waterlines . 35 (2): 136– 147. doi :10.3362/1756-3488.2016.012. ISSN 0262-8104. JSTOR 26600731.
- ^ 「変革的テクノロジー」。
- ^ 「国際ミミズ衛生協会」。
