Métodos para o tratamento doméstico de água para consumo humano: uma análise bibliométrica e sistemática

Autores

Palavras-chave:

água potável, abastecimento de água, qualidade da água, desinfecção, Escherichia coli

Resumo

A água é um recurso indispensável para a qualidade de vida, o bem-estar humano e a universalização ao seu acesso é expandido através de diversas tecnologias voltadas para o tratamento de água. Para entender mais sobre esses métodos, objetivou-se nesta pesquisa a realização de uma revisão sistemática e análise bibliométrica sobre sistemas e técnicas utilizadas para o tratamento doméstico de água para consumo humano, nos últimos 5 anos (janeiro de 2020 a fevereiro de 2025). O estudo foi desenvolvido em quatro etapas, compreendendo a coleta, seleção e análise de dados, além da revisão e discussão dos artigos que atenderam aos critérios de triagem. Foram escolhidas para pesquisa, as bases de dados Scopus e Web of Science, e para a análise, o pacote Bibliometrix. Os resultados revelaram 152 artigos relacionados com a temática pesquisada, divididos em 65 periódicos e 2021 como o ano mais representativo em quantidade. Os periódicos Science of the Total Environment e Water Research apresentaram publicações frequentes relacionadas com o tratamento doméstico de água e, além disso, foram os de maior destaque em citações. Os Estados Unidos e China apresentaram a maior quantidade de publicações, entretanto, o Brasil e Reino Unido ganharam mais destaque com as citações. As palavras-chave representadas em nuvens revelam tendências de termos relacionados aos artigos, em especial, ao indicador de contaminação fecal Escherichia coli. Entre os tratamentos domésticos de água mais presentes no levantamento, destaca-se os grupos formados por filtros lentos, filtração por membrana, filtros cerâmicos e adsorção, métodos de desinfecção, desinfecção solar e outros métodos combinados. O presente estudo traz contribuições através das abordagens de aspectos obtidos sobre o tratamento doméstico de água, fornecendo orientações para atuações de pesquisas futuras e base para produções científicas recentes.

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Biografia do Autor

José Altair Pereira Dantas, Universidade Estadual da Paraíba, Paraíba, Brasil

Engenheiro Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande (2023). Atualmente é mestrando no Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba (PPGCTA/CCT/UEPB) .

Whelton Brito dos Santos, Universidade Estadual da Paraíba, Paraíba, Brasil

Engenheiro Sanitarista e Ambiental pela Universidade Estadual da Paraíba (2014), Mestre em Engenharia Civil e Ambiental com ênfase em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal de Campina Grande (2017), Doutor em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais com ênfase em Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Campina Grande (2022). Tem experiência nas áreas de tratamento e abastecimento de água para consumo humano e saneamento rural. Atualmente é Pós-doutorando no Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba (PPGCTA/CCT/UEPB) 

Weruska Brasileiro Ferreira , Universidade Estadual da Paraíba, Paraíba, Brasil

Possui graduação em Engenharia química pela Universidade Federal da Paraíba (1995), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2008) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (2012). Atualmente é professora efetiva da Universidade Estadual da Paraíba do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Credenciada no programa de Pós - Graduação de Ciência e Tecnologia Ambiental da UEPB. Atuando nas seguintes áreas de conhecimento: qualidade de águas naturais, tratamento de águas para consumo humano e industrial, dessalinização de águas, tratamento de efluentes, biorremediação, saneamento ambiental, Saneamento Rural e Biotecnologia das microalgas especialmente na geração de biocombustíveis.

Referências

ANDREOLI, F. C.; SABOGAL-PAZ, L. P. Household slow sand filter to treat groundwater with microbiological risks in rural communities. Water Research, v. 186, p. 116352, 1 nov. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116352

ARIA, M; CUCCURULLO, C. (2017) Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis, Journal of Informetrics, 11(4), pp 959-975, Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007

BAUZA, V. et al. Water, Sanitation, and Hygiene Practices and Challenges during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study in Rural Odisha, India. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 104, n. 6, 27 abr. 2021. DOI: https://doi.org/

BRETZLER, A. et al. Arsenic removal with zero-valent iron filters in Burkina Faso: Field and laboratory insights. Science of the Total Environment, v. 737, p. 139466, out. 2020. DOI: https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0087

BUDELI et al. Options for Microbiological Quality Improvement in African Households. Springer eBooks, p. 283–312, 1 jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-35296-7_11

BUDELI, P.; MOROPENG, R. C.; MOMBA, M. N. B. Improvement of biosand filtration systems using silver-impregnated clay granules. Journal of Water Process Engineering, v. 41, p. 102049, jun. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102049

COHEN, A. et al. Boiled or Bottled: Regional and Seasonal Exposures to Drinking Water Contamination and Household Air Pollution in Rural China. Environmental Health Perspectives, v. 128, n. 12, p. 127002, dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1289/EHP7124

DIXIT, D. et al. Studies in instant water disinfection using natural oils. Biochemical Engineering Journal, v. 187, p. 108631, nov. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bej.2022.108631

DU, C.; LI, Z. Bibliometric analysis and systematic review of fluoride-containing wastewater treatment: Development, hotspots and future perspectives. Journal of Environmental Management, v. 370, p. 122564–122564, 19 set. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122564

ENDRES, K. et al. Behavioral determinants of arsenic-safe water use among Great Plains Indian Nation private well users: results from the Community-Led Strong Heart Water Study Arsenic Mitigation Program. Environmental Health, v. 22, n. 1, 15 maio 2023. DOI: https://doi.org/10.1186/s12940-023-00965-0

FREITAS, B. L. S. et al. Filter media depth and its effect on the efficiency of Household Slow Sand Filter in continuous flow. Journal of Environmental Management, v. 288, p. 112412, jun. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112412

FREITAS, B. L. S.; SABOGAL-PAZ, L. P. Pretreatment using Opuntia cochenillifera followed by household slow sand filters: technological alternatives for supplying isolated communities. Environmental Technology, v. 41, n. 21, p. 2783–2794, 1 mar. 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/09593330.2019.1582700

GARCIA, L. A. T. et al. Efficiency of a multi-barrier household system for surface water treatment combining a household slow sand filter to a Mesita Azul® ultraviolet disinfection device. Journal of Environmental Management, v. 321, p. 115948, nov. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115948

GARCÍA-GIL, Á. et al. Solar water disinfection in high-volume containers: Are naturally occurring substances attenuating factors of radiation? Chemical Engineering Journal, v. 399, p. 125852, nov. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125852

GUEDES, W. P.; SUGAHARA, C. R.; FERREIRA, D. H. L. Índice de saneamento ambiental e covid-19: uma análise nas capitais brasileiras. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 19, n. 3, 30 set. 2023. DOI: https://doi.org/10.54399/rbgdr.v19i3.6623

HUANG, J. et al. Exploring the use of ceramic disk filter coated with Ag/ZnO nanocomposites as an innovative approach for removing Escherichia coli from household drinking water. Chemosphere, v. 245, p. 125545, abr. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125545

JIAO, Y.; SHANG, H.; SCOTT, J. A. A UVC based advanced photooxidation reactor design for remote households and communities not connected to a municipal drinking water system. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 9, n. 3, p. 105162, jun. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105162

Journal Citation Reports / Clarivate. Disponível em: <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-analytics-evaluation-and-management-solutions/journal-citation-reports/>. Acessado em 23 de março de 2025.

JUVAKOSKI, A. et al. Solar disinfection – An appropriate water treatment method to inactivate faecal bacteria in cold climates. Science of the Total Environment, v. 827, p. 154086, jun. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.15408

K’OREJE, K. et al. Occurrence and point-of-use treatment of contaminants of emerging concern in groundwater of the Nzoia River basin, Kenya. Environmental Pollution, v. 297, p. 118725, mar. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118725

KHANAL, S. et al. Performance Assessment of Household Water Treatment and Safe Storage in Kathmandu Valley, Nepal. Water, v. 15, n. 12, p. 2305–2305, 20 jun. 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/w15122305

KUMAR, P. et al. Removal of microcystin-LR and other water pollutants using sand coated with bio-optimized carbon submicron particles: Graphene oxide and reduced graphene oxide. Chemical Engineering Journal, v. 397, p. 125398, out. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125398

KUMAR, P.; CLEDON, M.; BRAR, S. K. A low-cost graphitized sand filter to deliver MC-LR-free potable water: Water treatment plants and household perspective. Science of the Total Environment, v. 747, p. 141135, dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141135

LI, D. et al. Mitigation of ultrafiltration membrane fouling by a simulated sunlight-peroxymonosulfate system with the assistance of irradiated NOM. Water Research, v. 229, p. 119452, fev. 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.119452

LIU, B. et al. A UVA light-emitting diode microreactor for the photocatalytic degradation of humic acids and the control of disinfection by-products formation potential. Journal of Cleaner Production, v. 429, p. 139395, 1 dez. 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139395

MAHAMBA, C.; PALAMULENI, L. G. Antimicrobial Activity of Sunflower (Helianthus annuus) Seed for Household Domestic Water Treatment in Buhera District, Zimbabwe. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 19, n. 9, p. 5462, 29 abr. 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19095462

MAROBHE, N. J.; SABAI, S. M. Treatment of drinking water for rural households using Moringa seed and solar disinfection. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, v. 11, n. 4, p. 579–590, 19 abr. 2021. DOI: https://doi.org/10.2166/washdev.2021.253

MARTÍNEZ-GARCÍA, A. et al. Assessment of a pilot solar V-trough reactor for solar water disinfection. Chemical Engineering Journal, v. 399, p. 125719, nov. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125719

MEDEIROS, R. C. et al. Drinking water treatment by multistage filtration on a household scale: Efficiency and challenges. Water Research, v. 178, p. 115816, jul. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115816

MEIERHOFER, R.; KUNWAR, B. M.; SHRESTHA, A. Changes in water treatment, hygiene practices, household floors, and child health in times of Covid-19: A longitudinal cross-sectional survey in Surkhet District, Nepal. International Journal of Hygiene and Environmental Health, v. 249, p. 114138, abr. 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2023.114138

MOKOENA, M. M. et al. The Use of Sodium Hypochlorite at Point-of-Use to Remove Microcystins from Water Containers. Toxins, v. 13, n. 3, p. 207, 12 mar. 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/TOXINS13030207

MOREIRA, V. R. et al. Low-cost recycled end-of-life reverse osmosis membranes for water treatment at the point-of-use. Journal of Cleaner Production, v. 362, p. 132495, ago. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132495

MOREIRA, V. R. et al. Recycled reverse osmosis membrane combined with pre-oxidation for improved arsenic removal from high turbidity waters and retrofit of conventional drinking water treatment process. Journal of Cleaner Production, v. 312, p. 127859, 20 ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127859

NGUYEN, T. H. et al. Laterite as a low-cost adsorbent in a sustainable decentralized filtration system to remove arsenic from groundwater in Vietnam. Science of the Total Environment, v. 699, p. 134267, jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134267

NIGAY, P. M. et al. Assessment of Ceramic Water Filters for the Removal of Bacterial, Chemical, and Viral Contaminants. Journal of Environmental Engineering, v. 146, n. 7, jul. 2020. DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001749

OKOGWU, O. I.; ELEBE, F. A.; NWONUMARA, G. N. An efficient low-cost–low-technology whole-household water collection and treatment system. Water Supply, v. 22, n. 2, p. 1327–1336, 11 out. 2021. DOI: https://doi.org/10.2166/ws.2021.349

PATIL, R. et al. Development of low cost point-of-use (POU) interventions for instant decontamination of drinking water in developing countries. Journal of Water Process Engineering, v. 37, p. 101435, out. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2020.101435

PATTON, H. et al. Faucet-mounted point-of-use drinking water filters to improve water quality in households served by private wells. Science of the Total Environment, v. 906, p. 167252, 1 jan. 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167252

PÉREZ-VIDAL, A. et al. Performance evaluation of ceramic pot filters combined with adsorption processes for the removal of heavy metals and phenolic compounds. Journal of Water and Health, v. 19, n. 5, p. 750–761, 9 ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.2166/wh.2021.052

ROWLES, L. S. et al. Integrating Navajo Pottery Techniques To Improve Silver Nanoparticle-Enabled Ceramic Water Filters for Disinfection. Environmental Science & Technology, v. 57, n. 44, p. 17132–17143, 23 out. 2023. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.est.3c03462

RSTUDIO TEAM. RStudio: Integrated Development Environment for R, Boston, MA. 2024. Disponível em: http://www.rstudio.com/.

SABOGAL-PAZ, L. P. et al. Household slow sand filters in intermittent and continuous flows to treat water containing low mineral ion concentrations and Bisphenol A. Science of the Total Environment, v. 702, p. 135078, fev. 2020. DOI: https://doi.org/

SILVA, F. C. et al. Correlação entre saneamento básico e vulnerabilidade à pandemia de covid-19 no Brasil. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 28, p. e20220145, 3 abr. 2023. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-415220220145

TOMAZ, P. A.; SANTOS, J. DE O.; JEPSON, W. Insegurança Hídrica Domiciliar e Vulnerabilidade Social em Contexto Municipal do Semiárido Cearense. Sociedade & Natureza, v. 35, n. 1, 25 ago. 2023. DOI: https://doi.org/10.14393/SN-v35-2023-69988

TURNER, S. S. et al. Analyzing the Efficacy of Water Treatment Disinfectants as Vector Control: The Larvicidal Effects of Silver Nitrate, Copper Sulfate Pentahydrate, and Sodium Hypochlorite on Juvenile Aedes Aegypti. Water, v. 17, n. 3, p. 348–348, 26 jan. 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135078

VU, C. T.; WU, T. Enhanced Slow Sand Filtration for the Removal of Micropollutants from Groundwater. Science of the Total Environment, v. 809, p. 152161, fev. 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152161

WHO. Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. Geneva: World Health Organization; 2022.

XIAO, F. et al. Production of granular activated carbon by thermal air oxidation of biomass charcoal/biochar for water treatment in rural communities: A mechanistic investigation. Chemical Engineering Journal Advances, v. 4, p. 100035, dez. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceja.2020.100035

YIMER, A.; DAME, B. Papaya seed extract as coagulant for potable water treatment in the case of Tulte River for the community of Yekuset district, Ethiopia. Environmental Challenges, v. 4, p. 100198, 1 ago. 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envc.2021.100198

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Publicado

2025-08-23

Como Citar

Dantas, J. A. P., Santos, W. B. dos, & Ferreira , W. B. (2025). Métodos para o tratamento doméstico de água para consumo humano: uma análise bibliométrica e sistemática . Revista Geama, 11(2), 13–23. Recuperado de https://journals.ufrpe.br/index.php/geama/article/view/7695

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Seção

ARTIGOS