Saturday, July 20, 2019

What Does A Humidifier Do And Why Do I Need One?

What Does A Humidifier Do And Why Do I Need One?


Just in case the Internet hasn't sufficiently informed you, it's getting colder outside. And as the weather gets cooler and the air drier, you might consider purchasing a humidifier, which can alleviate some cold-weather ailments.
Humidifiers work to put moisture back in the air, but what exactly does that mean, how does it help your chapped lips and is it crucial to own one? Read on for our guide to the handy device.
So, what exactly does a humidifier do?
There's more than one type of humidifier, but at the most basic level, the device emits water vapor into a space to increase the level of humidity. When used correctly, humidifiers can help to alleviate dry skin, chapped lips, nose bleeds and other pesky cold-weather conditions. It can even help to reduce some snoring!
Are there any downsides to humidifiers?
Humidifiers do more good than bad, as long as you clean them properly. Without regular care, a dirty humidifier could promote bacteria and mold growth.
You also want to ensure that your humidifier does not make your home too humid. According to the Environmental Protection Agency, ideal indoor humidity levels can vary but "the ideal levels of humidity for your living space will be less than 60 [percent] in the summer and between 25 — 40 [percent] in the winter." You can monitor the indoor humidity of your home by checking this website, and looking for an increase in condensation, mold or insects in your home.
How do I clean a humidifier?
From white vinegar and tea tree oil to using distilled water, there are many hacks to clean your humidifier. The important thing is that you do clean it -- regularly.
What kind of humidifier do I need?
There are a few different types of humidifiers currently on the market that work best for certain homes or situations. From travel humidifiers to devices that target eczema and psoriasis, we've rounded up the best of the best.
Take a look!
1
If you want to relieve congestion...
2
If your child needs a humidifier...
3
If you don't like to get out of bed...
4
If you want to humidify your whole house...
5
If you're looking for a stylish option...
6
If you want a travel humidifier...
7
If you're looking for psoriasis relief..
[Thank you https://www.huffpost.com]

What is the Best Water to Drink?


Best Water to Drink

Many people struggle to know which type of water is the best because the market is full of so many different types. Each one claims to have some wildly impressive additional health benefits. However, which of these claims are true and which ones are simply no more than clever advertisers stretching the truth to sell more products?
This article will help you identify the main types of water available today and tell you what the real health benefits are based on scientific evidence and research data.
By the end of this article you will be better informed and have a good idea of which water you think is best for your specific needs.
  1. Tap water
  2. Bottled water
  3. Distilled water
  4. Hydrogen water
  5. Alkaline water
  6. Boiled water
  7. Which is the best water to drink?

Tap water

Tap water is the type of water that comes out of your water faucet. In most countries, it is usually supplied and controlled by a local government authority.

Who is it best for?

Everyone. It is generally safe for things like cooking, cleaning and laundry.

Biggest benefits

Cheap, easy to access for most people and usually a safe source of water.

Risks and issues

Tap water is generally safe to drink but some recent studies raise cause for concern. For instance, the EWG (Environmental Working Group) did a 5-year study looking at the quality of US tap water. The results showed that tap water supplied to all 50 states contained over 500 different contaminants.[1]
There are also some instances where a mineral like fluoride is added to the public water supply. For instance, around 10% of the UK population is supplied with fluoridated tap water to cut tooth decay.[2]

Bottled water

Bottled water is portable purified water that you can easily and conveniently buy whenever you’re thirsty.

Who is it best for?

Everyone. It is a good source of water for drinking.

Biggest benefit

Very convenient way to access clean safe drinking water.

Risks and issues

Some of the large water brands have admitted that their bottled water is nothing more than filtered tap water.
The biggest issue is the environmental cost. The creation of bottled water is insanely wasteful when it takes about 3 litres of water just to produce 1 litre.[3]
Also, plastics are extremely difficult to recycle. This means that your plastic bottle is likely to end up taking space in landfill sites. Or worse, it might end up in the ocean and poison not just the water but wildlife too.

Distilled water

Distilled water is sometimes called demineralized or deionized water. It is water that has everything removed including ions and minerals. It’s the purest form of water that you can get. It literally has nothing in it (good and bad). This means it has no contaminants, bacteria, minerals or nutrients.

Who is it best for?

Its high level of purity makes it the water of choice in places like laboratories and factories. It is also good if you want to drink water that is completely pure.

Biggest benefits

Distilled water has the highest level of purity and is almost sterile.

Risks and issues

There are no harmful risks associated with distilled water because it is so clean. However, some health reports suggest that it might not be best to always drink water that is completely empty of healthy minerals and nutrients.[4]

Hydrogen water

This is water that contains hydrogen molecules that act as powerful antioxidants. The claim is these molecules are capable of helping your body neutralize harmful free radicals that contribute to disease development, reduce inflammation and slow down aging.

Who is it best for?

Those who are very health conscious and happy to pay extra money on something that may have health benefits – but not guaranteed.

Biggest benefits

The hype around hydrogen water is based on a serious of studies conducted on mice. The studies appear to show that this type of water has mild anti-inflammatory effects, particularly on the development of diseases like Parkinson’s.[5]

Risks and issues

Many of the big health claims are still inconclusive when similar studies were performed on human beings. Yet, some of the health claims are presented as fact even though there are no guarantees. Also, all the hype makes this type of water very expensive to buy.

Alkaline water

Alkaline Water is water that is at a pH level of 8 and above, which is higher than the pH of regular water. It has become more popular because research shows that an alkaline diet is generally good for health.[6]

Who is it best for?

Everyone because drinking alkaline water is generally considered to be safe.

Biggest benefits

The human body thrives when it is able to maintain a slightly alkaline pH. Consuming alkaline water may be able to help in this regard. Here’re more benefits of it:
Risks and issues
A report from the World Health Organization cautions against regularly drinking water that has low mineral content.[8] Alkaline water tends to be low on minerals and nutrients.

Boiled water

Boiling your water is generally one of the cheapest and most effective ways to purify your water. This is because putting water in temperatures above 185° F (85° C) will kill most pathogens within a few minutes.

Who is it best for?

Everyone. Boiled water is usually clean, safe and healthy to drink.

Biggest benefits

It is a great way to purify water that is not heavily contaminated.

Risks and issues

Boiling water will not purify water that is contaminated with things like lead, pesticides, nitrates and other chemicals. Also, some people don’t like the “flat taste” that sometimes comes with boiled water.

Which is the best water to drink?

The healthiest type of water is technically hydrogen water because of the potential health benefits of the antioxidants it contains.
However, the truth is that even the healthiest type of water can only ever have minor health benefits. Hydrogen water and any other type of water on this list will not be able to repair an unhealthy diet or lifestyle.
The biggest health benefits from hydration come from drinking water itself regardless of what type of water it is. The truth is that any type of water is good for you so long as it is clean and free of impurities.
The bottom line is that you should consider all the different “healthy” types of water on the market as ‘life enhancers’. Something that can mildly improve a lifestyle and diet that is already very healthy but not fix one that is not.

Monday, December 3, 2018


Untuk kotoran dari WC tidak boleh dijadikan satu dengan air kotoran dari tempat lain, karena harus dimasukkan kedalam septiktank dan diteruskan ke resapan. Semua saluran yang digunakan adalah saluran tertutup yang kedap air. Kotoran dari WC disalurkan ke septiktank untuk dihancurkan dan diendapkan. Dari septiktank, air yang meluber disalurkan ke resapan untuk meresapkan air setelah meninggalkan kotoran di septiktank.

WC (Water Closed) adalah sistem penampungan kotoran langsung dari manusia yang membuang hajat/kotoran dengan menggunakan air sebagai sistem penutupannya. Air digunakan untuk menutup saluran agar bau yang masuk ke lubang WC bersama kotoran tidak keluar.
Saluran untuk air kotoran harus benar-benar kedap agar tidak mencemari tanah/lingkungan. Septiktank adalah tempat untuk menghancurkan kotoran dan mengendapkan kotoran atau lumpur, sedangkan air yang tersisa disalurkan ke resapan untuk diresapkan ke tanah.

Sunday, December 2, 2018

SUNGAI PETANI 26 Ogos - Sudah lebih lima tahun menunggu, sehingga kini kira-kira 1,000 penduduk Kampung Permatang Gedung dekat sini masih tercari-cari penyelesaian terhadap masalah limpahan kolam takungan air kotor serta jijik yang membanjiri jalan utama ke kampung mereka.

Bukan tidak pernah membuat aduan kepada pihak berkuasa, namun masalah tersebut yang sering mendatangkan segala macam bahaya serta penyakit kepada penduduk, selain menyebabkan jalan rosak seolah-olah tidak dipedulikan.


Salah seorang daripada mereka, Abdullah Wahab, 40, memberitahu, air kolam takungan dari Taman Sejati Indah yang terletak di atas bukit bersebelahan jalan tersebut, seringkali penuh dan membanjiri jalan utama sepanjang kira-kira 150 meter sehingga ke paras betis terutamanya selepas hujan.

“Kami tiada pilihan dan sudah lali meranduk air kotor yang membawa segala jenis penyakit itu sejak lima tahun lalu. Bukan tidak pernah membuat aduan tetapi suara kami di sini seakan tidak dipedulikan sedangkan masalah ini sudah dibangkitkan sejak sebelum pilihan raya umum lalu lagi.

“Bukan saja kolam takungan itu, malah longkang besar yang menyalurkan air kotor ke kolam tersebut juga akan melimpah ke rumah penduduk kampung yang terletak di bawah bukit. Maka tidak hairanlah kami di sini sering berdepan masalah denggi,” katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.

Tinjauan Utusan Malaysia ke tempat kolam takungan itu mendapati, kolam tersebut langsung tidak diselenggara dengan pagar di sekelilingnya kebanyakannya sudah roboh akibat berkarat selain keadaan dalam kolam juga dipenuhi tumbuhan dan sampah yang meminimumkan kemampuan menampung jumlah air.

Seorang lagi penduduk, Suhardi Abas, 38, memberitahu isteri dan anaknya pernah menjadi mangsa keadaan apabila terjatuh ke dalam ‘banjir’ air kotor itu ketika terpaksa meredahya untuk menghantar anak ke sekolah.

“Ketika itu isteri dan anak yang menunggang motosikal berselisih dengan kereta. Dalam keadaan tidak stabil, kedua-duanya terjatuh dan dibasahi air yang menjijikkan itu menyebabkan mereka terpaksa berpatah balik untuk menukar pakaian.

“Isteri saya bukan yang pertama jatuh di situ. Kami berharap keadaan ini dapat diselesaikan secepat mungkin bagi mengelakkan lebih ramai menjadi mangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK), Idris Ayob memberitahu, kali terakhir pihaknya membuat aduan kepada Majlis Perbandaran Sungai Petani (MPSPK) adalah pada 24 April 2014.

“Tetapi sehingga kini tiada penyelesaian. Wakil rakyat tidak pernah menjenguk sementara Ahli Parlimen, Datuk Johari Abdul cukup sukar untuk bertemunya walaupun sudah beberapa kali kami berkunjung ke pusat khidmatnya di sini sejak dua penggal beliau memenangi pilihan raya,” katanya.




Saturday, December 1, 2018

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia hampir 1 bilion orang tidak mempunyai akses untuk membersihkan air minum, dan jumlah itu dijangka meningkat dengan perubahan iklim. Sementara itu, keperluan tenaga kita yang semakin meningkat dan penggunaan logam berat dalam proses perindustrian telah memaksimumkan pendedahan kita kepada bahan toksik di dalam air.

Kaedah komersial semasa untuk menghilangkan logam berat termasuk memimpin dari air minum perbandaran cenderung mahal dan memakan tenaga, tanpa cukup cekap. Kurang pendekatan konvensional mungkin lebih berkesan, tetapi penggunaan tunggal, sukar untuk menjana semula, atau menghasilkan sisa toksik yang ketara sebagai produk sampingan.

Sekarang, makmal Profesor Wendy Lee Queen di EPFL, dengan rakan-rakan di University of California Berkeley dan Lawrence Berkeley National Laboratory telah menemukan penyelesaian menggunakan rangka logam organik (MOFs), yang merupakan bahan yang terdiri daripada nod logam yang saling berkaitan dengan bahan kimia organik ' struts '. Kawasan permukaan dalaman yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan kebolehubahan kimia mudah membolehkan MOFs "menarik" wap air dan gas lain dari udara. Ciri-ciri yang sama menjadikan mereka bahan yang menjanjikan juga untuk menghilangkan logam berat dari air.

Seorang pelajar PhD di EPFL-Valais, Daniel T. Sun, telah merangka komposit MOF / polimer stabil dengan menggunakan bahan-bahan yang murah, mesra alam dan biologi. Para saintis merawat MOF, yang dikenali sebagai Fe-BTC, dengan dopamin, yang dipolimerkan kepada polidopamine (PDA) yang menyematkan polimer di dalam MOF. Komposit terakhir, bernama Fe-BTC / PDA, boleh dengan cepat dan secara selektif menghapuskan jumlah logam berat yang tinggi seperti plumbum dan merkuri dari sampel air dunia sebenar. Malah, ia boleh mengeluarkan lebih daripada 1.6 kali berat merkuri sendiri dan 0.4 kali berat memimpin.

Fe-BTC / PDA kemudian diuji dalam penyelesaian sebagai toksik sebagai beberapa contoh air terburuk yang terdapat di Flint, Michigan. Ujian menunjukkan bahawa MOF boleh, dalam masa beberapa saat, mengurangkan kepekatan utama kepada 2 bahagian per bilion, satu tahap yang Agensi Perlindungan Alam Sekitar A.S. dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dianggap boleh diminum.

Para saintis juga telah mengeluarkan petunjuk dari pelbagai sampel air dunia nyata yang diperoleh dari Sungai Rhone, Laut Mediterranean, dan loji rawatan air sisa di Switzerland. Mereka juga menunjukkan bagaimana bahan boleh diperbaharui dengan mudah.



Terdapat banyak sumber pendedahan kepada logam berat toksik. Misalnya, plumbum digunakan dalam cat, glazes seramik, perhiasan, mainan, dan paip. Memandangkan ini, pendekatan dengan MOF baru menunjukkan banyak janji untuk menyelesaikan batasan semasa sistem pembersihan air. Penulis kajian kini sedang menguji MOF lain yang direka khas untuk menghapuskan jenis pencemar lain dalam air dan udara.

Friday, November 30, 2018

MATU: Sebahagian daripada 17,000

MATU: Sebahagian daripada 17,000 penduduk di Daerah Matu kini berdepan dengan masalah tekanan air yang rendah. Lebih perit lagi ada ketikanya air yang keluar dari saluran paip ke rumah penduduk kotor seperti air sungai selepas hujan.

Ekoran daripada keadaan tersebut penduduk di daerah berkenaan kini begitu sukar untuk mendapat bekalan air bersih yang untuk kegunaan seharian lebih-lebih lagi dalam ketika penduduk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan sekarang.

Masalah tekanan rendah dan kualiti air yang teruk bukan perkara baharu bagi penduduk namun keadaan tersebut kini kian meruncing apabila ia berlaku ketika penduduk menjalani ibadah puasa dan secara kebetulan juga kini musim cuti sekolah yang menyaksikan ramai penduduk yang balik bercuti di kampung menyebabkan penggunaan bertambah dari biasa.

Lebih menyedihkan lagi, penduduk di Kampung Tian dalam daerah yang sama kini berdepan masalah air kotor dan dan tidak dapat diminum.

Akibatnya, penduduk terpaksa mengeluarkan perbelanjaan lebih untuk membeli air minuman botol (air mineral) sebagai kegunaan memasak dan untuk berbuka puasa.

Mengutip luahan nitizen yang terjejas akibat masalah itu, kebanyakan mereka berang dengan keadaan yang berlaku kini. Dan tiadanya tindakan segera oleh pihak berkenaan bagi memulihkan keadaan tersebut membuatkan penduduk mula hilang sabar dan menjadikan laman media sosial sebagai medan melepas apa yang terbuku di hati kepada pihak yang berkenaan.

Seorang penduduk, Noralizza Arshad berkata, penduduk kini amat bimbang jika masalah air yang dialami berlarutan sehingga menjelang Syawal.

“Hari Raya ramai yang akan pulang berhari raya di kampung.Sekali gus akan menyebabkan peningkatan penggunaan air. Jika tiada langkah segera diambil sambutan Hari Raya tahun ini akan terencat dan tidak semeriah sebelum ini.

“Saya mewakili penduduk di sini merayu kepada pihak berkenaan agar dapat bertindak segera untuk menyelesaikan masalah air yang dihadapi kami sini. Jika tiada cara lain tolonglah hantar air bersih untuk kami dengan apa cara sekalipun dengan lorikah, dengan kapalkah. Yang penting penduduk ada sumber untuk dapat air bersih,” ujarnya.

Menurut seorang penduduk yang hanya mahu dikenali sebagai Rohani Shatu, seluruh penduduk Daerah Matu menerima bekalan air dari loji perawatan air yang terletak di hulu Kampung Tian.

“Matu terdiri daripada beberapa kampung. Tiga kampung memiliki penduduk tertinggi iaitu Kampung Sekaan, Bawang, dan Tian. Tidak terkecuali Kuala Matu.

“Penduduk ramai, jadi loji sudah tidak mampu memenuhi permintaan penduduk yang kian bertambah. Usaha memperbesar saluran paip induk bawah tanah perlu dilakukan dengan kadar segera. Sejak loji air dibina saluran paip utama belum pernah dinaik taraf atau ditukar. Ini menjadi antara sebab yang menyumbang kepada masalah tekanan air rendah dan kotor.

“Rancangan Transformasi Luar Bandar (RTP) telah lama diperkenalkan. Jadi harapan kami bawalah RTP ke daerah bermasalah ini bagi menjana perubahan dan pembawa arus pembangunan untuk kami di sini. Air adalah keperluan asas yang tidak boleh dipandang enteng selain pembangunan prasarana seperti jalan raya dan juga elektrik,” ujarnya.

Tambah Rohani lagi, ketiadaan air bersih menambah bebanan penduduk. Penduduk perlu membeli air minuman dalam botol. Air berkenaan berharga dari RM 9 hingga RM12 (sekotak, 12 botol, 1.5 liter).

“Terpaksa membeli air satu lagi beban yang perlu ditanggung penduduk yang kurang mampu dan juga bagi golongan warga emas,” jelasnya.

Harapan penduduk kini, masalah yang sedang melanda Daerah Matu akan mendapat perhatian sewajarnya daripada pihak berwajib dalam masa terdekat.

Thursday, November 29, 2018

Water is an extremely complex liquid. The way in which separate water molecules accumulate on various materials has a crucial impact on a great many processes, including corrosion and weathering, and is key in ensuring that catalysts function optimally. A team based at TU Wien has now managed to uncover the mystery behind the structure of water molecules on iron oxide surfaces, and their work has revealed that water molecules can form of complex structures reminiscent of bridges, which play a significant role when it comes to chemical reactions on the surface.

The special properties of water

"What makes water molecules unique is that they can form hydrogen bridge bonds," explains Prof. Gareth Parkinson from the Institute of Applied Physics at TU Wien. "The electrical charge distribution is not even. The oxygen atom is slightly negatively charged, whilst the hydrogen atoms are slightly positively charged." As a result, bonds can form between water molecules -- the famous hydrogen bridge bonds -- or even between a water molecule and other types of molecule.

The repercussions of this are wide-ranging. For example, hydrogen bridge bonds are the reason that water needs to reach the high temperature of 100°C before it boils. They are also a key factor in the structure of proteins.

These bonds even come into play time and time again for completely unscientific assertions, as people claim they allow for mysterious 'information' to be stored in water. This is physically impossible because hydrogen bridge bonds are not very strong at all and are broken down again in a split second in liquid water. Nevertheless, you can see very different results when water molecules accumulate on surfaces, where incredibly complex, stable structures form at low temperatures.

The realms of possibility

"There had already been indirect indications of this type of structure forming," says Ulrike Diebold (TU Wien). "But in order to really make the structure of water visible on iron oxide surfaces, we had to optimise the very best state-of-the-art measurement techniques further and really push the boundaries of what is possible."

To start with, a jet of water molecules is blasted onto the surface in a vacuum at a low temperature. The surface is then gently heated up to a temperature of around -30°C, causing the water structures to gradually be broken up. The water molecules detach from the surface one by one and are collected by a detector. "We can measure exactly how many water molecules leave the surface at a particular temperature. We can then take this information to work out the bond energy, which in turn allows us to identify the type of molecule structures we are dealing with," explained Gareth Parkinson.

At the same time, a special vibration-proof, high-performance microscope was used to produce high-resolution images of the surface, so that the water structures could actually be seen. In addition to this, sophisticated computer simulations were developed as a way of explaining the geometrical positioning of the water molecules at the quantum level. "Finally we have three tools at our disposal that allow us to study the water structures, and that's what's needed if you want to get reliable results," says Gareth Parkinson. "All three analyses match up perfectly, leaving us to conclude with great confidence that we now understand the formation of water structures on iron oxide surfaces."

The evidence shows that several structures are formed: it is rare that a single water molecule sits on the surface alone, with water molecules instead tending to gather in pairs or groups of three. Then you have more complex structures consisting of six or eight molecules, which span the surface of the iron oxide like elliptically curved bridges.

"Our primary objective was to develop the analytical methods to the point that we could obtain irrefutable proof of these molecular structures. And that's what we did," says Ulrike Diebold. "The method that we used here for iron oxide can also be applied to other materials."

Tuesday, November 27, 2018

Water is an extremely complex liquid. The way in which separate water molecules accumulate on various materials has a crucial impact on a great many processes, including corrosion and weathering, and is key in ensuring that catalysts function optimally. A team based at TU Wien has now managed to uncover the mystery behind the structure of water molecules on iron oxide surfaces, and their work has revealed that water molecules can form of complex structures reminiscent of bridges, which play a significant role when it comes to chemical reactions on the surface.

The special properties of water

"What makes water molecules unique is that they can form hydrogen bridge bonds," explains Prof. Gareth Parkinson from the Institute of Applied Physics at TU Wien. "The electrical charge distribution is not even. The oxygen atom is slightly negatively charged, whilst the hydrogen atoms are slightly positively charged." As a result, bonds can form between water molecules -- the famous hydrogen bridge bonds -- or even between a water molecule and other types of molecule.

The repercussions of this are wide-ranging. For example, hydrogen bridge bonds are the reason that water needs to reach the high temperature of 100°C before it boils. They are also a key factor in the structure of proteins.

These bonds even come into play time and time again for completely unscientific assertions, as people claim they allow for mysterious 'information' to be stored in water. This is physically impossible because hydrogen bridge bonds are not very strong at all and are broken down again in a split second in liquid water. Nevertheless, you can see very different results when water molecules accumulate on surfaces, where incredibly complex, stable structures form at low temperatures.

The realms of possibility

"There had already been indirect indications of this type of structure forming," says Ulrike Diebold (TU Wien). "But in order to really make the structure of water visible on iron oxide surfaces, we had to optimise the very best state-of-the-art measurement techniques further and really push the boundaries of what is possible."

To start with, a jet of water molecules is blasted onto the surface in a vacuum at a low temperature. The surface is then gently heated up to a temperature of around -30°C, causing the water structures to gradually be broken up. The water molecules detach from the surface one by one and are collected by a detector. "We can measure exactly how many water molecules leave the surface at a particular temperature. We can then take this information to work out the bond energy, which in turn allows us to identify the type of molecule structures we are dealing with," explained Gareth Parkinson.

At the same time, a special vibration-proof, high-performance microscope was used to produce high-resolution images of the surface, so that the water structures could actually be seen. In addition to this, sophisticated computer simulations were developed as a way of explaining the geometrical positioning of the water molecules at the quantum level. "Finally we have three tools at our disposal that allow us to study the water structures, and that's what's needed if you want to get reliable results," says Gareth Parkinson. "All three analyses match up perfectly, leaving us to conclude with great confidence that we now understand the formation of water structures on iron oxide surfaces."

The evidence shows that several structures are formed: it is rare that a single water molecule sits on the surface alone, with water molecules instead tending to gather in pairs or groups of three. Then you have more complex structures consisting of six or eight molecules, which span the surface of the iron oxide like elliptically curved bridges.

"Our primary objective was to develop the analytical methods to the point that we could obtain irrefutable proof of these molecular structures. And that's what we did," says Ulrike Diebold. "The method that we used here for iron oxide can also be applied to other materials."

Monday, November 26, 2018

Sydney's iconic harbour has played a starring role in the development of new CSIRO technology that could save lives around the world.

Using their own specially designed form of graphene, 'Graphair', CSIRO scientists have supercharged water purification, making it simpler, more effective and quicker.

The new filtering technique is so effective, water samples from Sydney Harbour were safe to drink after passing through the filter.

The breakthrough research was published today in Nature Communications.

"Almost a third of the world's population, some 2.1 billion people, don't have clean and safe drinking water," the paper's lead author, CSIRO scientist Dr Dong Han Seo said.

"As a result, millions -- mostly children -- die from diseases associated with inadequate water supply, sanitation and hygiene every year.

"In Graphair we've found a perfect filter for water purification. It can replace the complex, time consuming and multi-stage processes currently needed with a single step."

While graphene is the world's strongest material and can be just a single carbon atom thin, it is usually water repellent.

Using their Graphair process, CSIRO researchers were able to create a film with microscopic nano-channels that let water pass through, but stop pollutants.

As an added advantage Graphair is simpler, cheaper, faster and more environmentally friendly than graphene to make.

It consists of renewable soybean oil, more commonly found in vegetable oil.

Looking for a challenge, Dr Seo and his colleagues took water samples from Sydney Harbour and ran it through a commercially available water filter, coated with Graphair.

Researchers from QUT, the University of Sydney, UTS, and Victoria University then tested and analysed its water purification qualities.

The breakthrough potentially solves one of the great problems with current water filtering methods: fouling.

Over time chemical and oil based pollutants coat and impede water filters, meaning contaminants have to be removed before filtering can begin. Tests showed Graphair continued to work even when coated with pollutants.

Without Graphair, the membrane's filtration rate halved in 72 hours.

When the Graphair was added, the membrane filtered even more contaminants (99 per cent removal) faster.

"This technology can create clean drinking water, regardless of how dirty it is, in a single step," Dr Seo said.

"All that's needed is heat, our graphene, a membrane filter and a small water pump. We're hoping to commence field trials in a developing world community next year."

CSIRO is looking for industry partners to scale up the technology so it can be used to filter a home or even town's water supply.

It's also investigating other applications such as the treatment of seawater and industrial effluents.

Saturday, November 24, 2018

Menggunakan model yang dibangunkan di JRC, saintis telah berjaya menyimulasikan arus jangka panjang Laut Hitam, kandungan air masin dan suhu untuk kali pertama.

Suhu rata-rata permukaan Laut Hitam mungkin tidak meningkat, menurut hasil mengejutkan kajian baru dari JRC.

Kajian ini menggunakan model untuk mensimulasikan perubahan suhu yang mungkin dan meramalkan trend jangka panjang dalam hidrodinamika Laut Hitam.

Walaupun permukaan menunjukkan tiada trend pemanasan jangka panjang, simulasi yang sama juga menunjukkan bahawa suhu purata di 50 meter di bawah permukaan mungkin meningkat.

Laut Hitam mempunyai keadaan semula jadi yang unik seperti keseimbangan air bersih bersih dan arus tempatan yang sangat spesifik. Data pemantauan mengenai perubahan suhu berubah-ubah dan terhad. Oleh itu, tidak jelas apakah kesan perubahan iklim pada suhu air Laut Hitam.

Laut telah mengalami kemerosotan ekologi yang ketara sejak tahun 1970-an, disebabkan terutamanya oleh pencemaran, penangkapan ikan yang berlebihan dan perubahan iklim semulajadi. Trend pemetaan dalam ekosistemnya dan mensimulasikan senario masa depan adalah penting untuk memahami bagaimana sifat-sifat Laut dapat berkembang pada masa depan akibat perubahan iklim dan keputusan dasar.

Penemuan utama

Simulasi dalam kajian ini, yang meliputi lima dekad, tidak menunjukkan trend jangka panjang yang signifikan dalam suhu air permukaan rata-rata Laut Hitam. Kekurangan trend ini merupakan hasil yang sepenuhnya baru berdasarkan simulasi jangka panjang yang sebelum ini tidak berjaya dilaksanakan.

Simulasi dijalankan untuk tempoh penuh dari tahun 1960 - 2015 dan hasilnya diperiksa terhadap data yang diketahui, baik dari maklumat satelit yang tersedia dalam tempoh dua puluh tahun yang lalu dan kurang lengkap data dari dekad yang terdahulu.

Sebelum menyiapkan kajian ini, saintis telah bergantung kepada data suhu permukaan yang jarang dari pelayaran kapal untuk memahami sifat-sifat Laut pada dekad-dekad yang terdahulu.

Walau bagaimanapun, beberapa titik data yang wujud untuk tempoh ini belum cukup untuk membuktikan trend yang menentukan. Malah, dalam dekad antara 1966 dan 1975 terdapat hampir tiada data pemerhatian yang boleh didapati sama sekali.

Keputusan simulasi, semasa mengisi jurang, juga mengejutkan para saintis yang mengharapkan untuk melihat sekurang-kurangnya beberapa trend pemanasan antara tahun 1960 dan 2015. Hasilnya juga berbeza dengan simulasi sebelumnya Laut Mediterranean yang berdekatan, yang semakin hangat.

Para saintis juga terkejut mendapati aliran menurun yang signifikan dalam kandungan garam permukaan 0.02% setahun, sekali lagi berbeza dengan salinitas permukaan yang semakin meningkat yang terdapat di Mediterranean. Simulasi mendapati tiada korelasi individu antara garam dan kelajuan angin / arah, atau sesungguhnya dengan peningkatan input air tawar dari banyak sungai yang berlari ke Laut Hitam.

Ini menunjukkan bahawa kombinasi keadaan cuaca bertanggungjawab untuk trend ini.

Tambahan pula, kajian itu mengenal pasti tiga tempoh yang berbeza di mana terdapat peralihan yang ketara dalam air garam dan sifat-sifat suhu Laut Hitam - 1960-1970, 1970-1995 dan 1995-2015. Ini mungkin berkaitan dengan perubahan dalam arus laut, kerana tempoh tersebut juga dicirikan oleh perubahan ketara daripada peredaran semasa yang lemah dan terputus dalam tempoh pertama, kepada peredaran utama 'Rim Semasa' yang utama dalam tempoh kedua dan ketiga.

Sepanjang tempoh simulasi penuh, pengukuhan peredaran ini dapat dilihat, disertai oleh pembentukan eddies kecil yang dilembagakan ke arah aliran semasa.

Gambar yang lebih besar

Bumi semakin hangat, tetapi ini tidak berlaku seragam di seluruh planet ini dan sesetengah kawasan lebih panas daripada yang lain. Oleh itu, sementara Laut Hitam mungkin tidak terjejas dengan kuat, ini mungkin dikompensasi oleh kawasan lain yang memanaskan pada kadar yang lebih cepat daripada dunia secara keseluruhan.

Sebagai contoh, perairan permukaan laut berhampiran Texas apabila Hurricane Harvey mendera ke Houston adalah antara yang paling hangat di bumi.

Walaupun ia mungkin terdengar seperti berita baik bahawa tidak ada peningkatan jangka panjang dalam suhu air permukaan Laut Hitam, ini tidak bermakna ia tidak terjejas oleh pemanasan global. Kesan-kesan ini mungkin tersembunyi atau dikurangkan oleh fakta bahawa suhu udara di rantau ini adalah pemanasan.

Sesungguhnya, kajian ini juga meninjau tren suhu purata pada kedalaman spesifik dan mendapati trend positif pada 50 meter di bawah permukaan, yang menunjukkan pemanasan perairan yang lebih mendalam sebelum lapisan permukaan.

Latar Belakang

Beberapa keadaan semulajadi yang unik di Laut Hitam yang terkenal: apa yang dikenali sebagai 'Rim Current' yang beredar di perimeter Laut; Lapisan Perantaraan Dingin (CIL) perairan di bawah paras permukaan; dan paras air anoksik yang tinggi, yang membentuk lebih daripada 90% daripada jumlah air dalam lembapan.

Friday, November 23, 2018

Water is a basic necessity for all life. Every day humans, animals and plants use water as a source of drinking. Water is consumed directly by humans and animals. Plants absorb water to make food. Water covers 70% of the total area of the earth. However, the amount of fresh water is small. Most water can only be found in the sea and the vast ocean stretches.
Humans need water for life. Water is used for drinking, cooking, washing and cleaning. Without human water can live only 7 days according to the average temperature in Malaysia Water that reaches our home has gone through the following 3 main stages;
1 - water treatment at treatment plant
2 - storage in storage tank
3 - drainage through piping system

Thursday, November 22, 2018

Kajian yang dilakukan oleh para saintis di Universiti Exeter menggunakan percubaan berang-berang yang dikendalikan oleh Devon Wildlife Trust, telah menunjukkan kesan yang ketara terhadap haiwan untuk mengurangkan aliran tan tanah dan nutrien dari ladang yang berdekatan ke dalam sistem sungai tempatan .

Penyelidikan yang diketuai oleh profesor hidrologi Profesor Richard Brazier mendapati bahawa kerja keluarga tunggal berang telah menghilangkan sedimen, nitrogen dan fosforus yang tinggi dari air yang mengalir melalui kandang seluas 2.5 hektar.

Keluarga pemetik api, yang tinggal di lokasi berpagar di lokasi rahsia di West Devon sejak tahun 2011, telah membina 13 empangan, memperlambat aliran air dan mewujudkan satu siri kolam dalam sepanjang aliran yang kecil.

Penyelidik mengukur jumlah sedimen yang ditangguhkan, fosforus dan nitrogen dalam air yang mengalir ke tapak tersebut dan kemudian membandingkannya dengan air kerana ia kehabisan tapak yang telah melalui kolam dan empangan beaver. Mereka juga mengukur jumlah sedimen, fosforus dan nitrogen yang terperangkap oleh empangan di setiap kolam.

Keputusan mereka menunjukkan empangan telah terperangkap lebih daripada 100 tan metrik sedimen, 70% daripadanya adalah tanah, yang terkikis dari hulu 'padang rumput yang dikendalikan secara intensif' di hulu. Siasatan lanjut mendedahkan bahawa sedimen ini mengandungi kepekatan nitrogen dan fosforus yang tinggi, iaitu nutrien yang dikenali untuk menimbulkan masalah untuk hidupan liar di sungai dan sungai dan yang juga perlu dikeluarkan dari bekalan air manusia untuk memenuhi standard kualiti minum.

Penyelidikan ini dibiayai oleh Westland Countryside Stewards dan Majlis Penyelidikan Alam Semulajadi dan dijalankan oleh sebuah pasukan dari University of Exeter yang diketuai oleh Profesor Earth Surface Processes, Richard Brazier.

Profesor Brazier berkata: "Adalah menjadi perhatian serius bahawa kita melihat kadar kehilangan tanah yang tinggi dari tanah pertanian, yang lebih baik daripada kadar pembentukan tanah. Walau bagaimanapun, kami berasa sedih untuk mengetahui bahawa empangan beaver boleh pergi jauh untuk mengurangkan kehilangan tanah ini dan juga perangkap bahan pencemar yang membawa kepada kemusnahan badan air kita. Kerana peremajaan menjadi sesuatu yang biasa dalam landskap, kita pasti akan melihat kesan ini memberikan pelbagai faedah di seluruh ekosistem, seperti yang mereka lakukan di tempat lain di seluruh dunia. "

Penemuan penyelidikan mengenai kesan positif beruang di atas kehilangan hakisan tanah dan pencemaran dalam kursus air datang pada masa yang semakin membimbangkan isu-isu ini. Pada tahun 2009 kajian berasingan menganggarkan bahawa jumlah kos kehilangan tanah dari tanah pertanian UK adalah £ 45million, sebahagian besarnya disebabkan oleh kesan sedimen dan pencemaran nutrien hiliran.

Devon Wildlife Trust telah menjalankan percubaan berangin tertutup selama tujuh tahun, manakala sejak tahun 2015 ia juga telah menjalankan satu lagi projek berang-berang yang melibatkan populasi pemangsa liar di Sungai Otter, East Devon.

Pengarah Pemuliharaan dan Pembangunan amal, Peter Burgess berkata: "Perkongsian kami dengan Exeter University yang mengendalikan kedua-dua ujian pemangak kami yang berpagar dan dipijak itu mendedahkan maklumat yang menunjukkan memerang peranan penting dapat dimainkan, bukan sahaja untuk hidupan liar, tetapi kemampanan masa depan kami tanah dan air. Ia benar-benar memberi inspirasi untuk membuat pemerhatian kami disahkan oleh siasatan saintifik yang terperinci. "
Water is a basic necessity for all life. Every day humans, animals and plants use water as a source of drinking. Water is consumed directly by humans and animals. Plants absorb water to make food. Water covers 70% of the total area of the earth. However, the amount of fresh water is small. Most water can only be found in the sea and the vast ocean stretches.
Humans need water for life. Water is used for drinking, cooking, washing and cleaning. Without human water can live only 7 days according to the average temperature in Malaysia Water that reaches our home has gone through the following 3 main stages;
1 - water treatment at treatment plant
2 - storage in storage tank
3 - drainage through piping system

Wednesday, November 21, 2018

Kebanyakan sistem untuk memecah air ke dalam komponennya

Kebanyakan sistem untuk memecah air ke dalam komponennya - hidrogen dan oksigen - memerlukan dua pemangkin, satu untuk memacu tindak balas untuk memisahkan hidrogen dan satu lagi untuk menghasilkan oksigen. Pemangkin baru, diperbuat daripada besi dan phosphide dinickel pada busa nikel yang tersedia secara komersil, melakukan kedua-dua fungsi.

Penyelidik mengatakan ia berpotensi untuk menurunkan jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan hidrogen dari air sambil menghasilkan ketumpatan semasa yang tinggi, ukuran pengeluaran hidrogen. Keperluan tenaga yang lebih rendah bermakna hidrogen boleh dihasilkan pada kos yang lebih rendah.

"Ia meletakkan kami lebih dekat kepada pengkomersialan," kata Zhifeng Ren, M.D. Anderson, Profesor Fizik di UH dan pengarang utama kertas yang menggambarkan pemangkin baru yang diterbitkan pada Jumaat di Nature Communications.

Hidrogen dianggap sebagai sumber tenaga yang wajar, dalam bentuk sel bahan bakar untuk kuasa motor listrik atau dibakar dalam enjin pembakaran dalaman, bersama dengan beberapa kegunaan industri. Kerana ia boleh dimampatkan atau ditukar kepada cecair, ia lebih mudah disimpan daripada beberapa bentuk tenaga lain, kata Ren, yang juga seorang penyelidik di Texas Superconductivity Centre di UH.

Tetapi mencari cara praktikal, murah dan mesra alam untuk menghasilkan sejumlah besar gas hidrogen - terutamanya dengan membelah air ke dalam bahagian komponennya - telah menjadi satu cabaran.

Kebanyakan hidrogen kini dihasilkan melalui pembetulan metana stim dan pengegasan arang batu; kaedah tersebut meningkatkan jejak karbon bahan bakar walaupun fakta itu membakar dengan bersih.

Dan sementara pemangkin tradisional boleh menghasilkan hidrogen dari air, pengarang bersama Shuo Chen, pembantu profesor fizik di UH, berkata mereka biasanya bergantung pada elemen kumpulan platinum yang mahal. Itu menimbulkan kos, menjadikan pembahagian air berskala besar tidak praktikal.

"Sebaliknya, bahan kami didasarkan pada unsur-unsur berlimpah bumi dan mempamerkan prestasi setanding dengan bahan kumpulan platinum," katanya. "Ia boleh dipertingkatkan dengan kos rendah, yang menjadikannya sangat menarik dan menjanjikan pengkomersialan pemecahan air."

Penyelidik berkata pemangkin itu kekal stabil dan berkesan melalui lebih daripada 40 jam ujian.

Pemangkin baru, mereka menulis, "terbukti menjadi pemangkin bifunctional yang luar biasa untuk pemisahan air keseluruhan, mempamerkan kedua-dua OER (reaksi evolusi oksigen) yang sangat tinggi dan aktiviti HER (reaksi hidrogen evolusi) dalam elektrolit alkali yang sama. rekod dalam elektrolisis air alkali (1.42 V untuk mendapatkan 10 mA cm-2), manakala pada ketumpatan arus praktikal secara komersil 500 mA cm-2. "

Pemangkin sebelumnya telah menggunakan bahan yang berbeza untuk merangsang reaksi untuk menghasilkan hidrogen daripada yang digunakan untuk menghasilkan oksigen. Ren berkata interaksi antara zarah besi fosfida dan zarah dinosil phosphide menaikkan kedua-dua reaksi. "Entah bagaimana usaha bersama kedua bahan ini lebih baik daripada bahan apa pun," katanya.



Selain Ren dan Chen, penulis lain di atas kertas termasuk Fang Yu, Haiqing Zhou dan Jingying Sun, semuanya dengan Jabatan Fizik UH; Fan Qin dan Jiming Bao, dengan Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Komputer di UH; dan Yufeng Huang dan William A. Goddard III dari Pusat Simulasi Bahan dan Proses di California Institute of Technology.

Tuesday, November 20, 2018

Water scarcity
Water scarcity is the lack of sufficient available water resources to meet the demands of water usage within a region.

It already affects every continent and around 2.8 billion people around the world at least one month out of every year.

More than 1.2 billion people lack access to clean drinking water.

Water scarcity involves water stress, water shortage or deficits, and water crisis.

While the concept of water stress is relatively new, it is the difficulty of obtaining sources of fresh water for use during a period of time and may result in further depletion and deterioration of available water resources.Water shortages may be caused by climate change, such as altered weather patterns including droughts or floods, increased pollution, and increased human demand and overuse of water.

A water crisis is a situation where the available potable, unpolluted water within a region is less than that region's demand.

Water scarcity is being driven by two converging phenomena: growing freshwater use and depletion of usable freshwater resources.

Water scarcity can be a result of two mechanisms: physical (absolute) water scarcity and economic water scarcity, where physical water scarcity is a result of inadequate natural water resources to supply a region's demand, and economic water scarcity is a result of poor management of the sufficient available water resources.

According to the United Nations Development Programme, the latter is found more often to be the cause of countries or regions experiencing water scarcity, as most countries or regions have enough water to meet household, industrial, agricultural, and environmental needs, but lack the means to provide it in an accessible manner.

The reduction of water scarcity is a goal of many countries and governments.

The UN recognizes the importance of reducing the number of people without sustainable access to clean water and sanitation.

The Millennium Development Goals within the United Nations Millennium Declaration state that by 2015 they resolve to "halve the proportion of people who are unable to reach or to afford safe drinking water."

Monday, November 19, 2018

Dirty Water Causes Millions of People At Risky Attacked Diseases



The United Nations Environment Program (UNEP) says more than 300 million people in Asia, Africa and Latin America are at risk of disease due to increased water pollution in rivers and lakes. According to the UNEP report, between 1990 and 2010 there was an increase in pollution of the river that caused the development of the virus to bacteria. Population growth, agricultural expansion, and the increased amount of waste disposed to the river and are the main factors in increasing water pollution. "Water quality issues on a global scale and the number of people affected by bad water quality are far worse than we think," UNEP author Dietrich Borchardt told Thomson Reuters Foundation. In the report it is also revealed, the Asian region has the largest pollution of the river, which is about 50 percent of the river has been polluted. Meanwhile, river pollution in Latin America is 10 percent and 25 percent in Africa. UNEP data shows that at least 3.5 million people die each year due to cholera, typhoid, polio, and diarrhea due to bacterial infections from dirty water. UNEP estimates that currently there are 164 million people in Africa, 134 million in Asia and 25 million in Latin America who are at risk of illness due to poor water or sanitation. According to UNEP, river pollution is a serious problem that can not be realized to be deadly. UNEP recommends good waste treatment. In addition, clean streams should be completely protected from pollution.

Sunday, November 18, 2018

Penyelidik dari Universiti Lund di Sweden telah mendapati bahawa air

Penyelidik dari Universiti Lund di Sweden telah mendapati bahawa air minuman kita telah disucikan oleh berjuta-juta "bakteria baik" yang terdapat dalam paip air dan tumbuh-tumbuhan penyucian. Setakat ini, pengetahuan tentang mereka telah hampir tidak wujud, namun penyelidikan baru ini akan mengubahnya.

Sebelas air minuman bersih sebenarnya mengandungi sepuluh juta bakteria! Tetapi itu sepatutnya - air paip bersih sentiasa mengandungi bakteria yang tidak berbahaya. Bakteria dan mikrob lain tumbuh di loji rawatan air minuman dan di bahagian dalam paip air kami, yang dapat dilihat dalam bentuk lapisan nipis yang melekat - sebuah biofilm yang dipanggil. Semua permukaan dari pengambilan air mentah ke paip diliputi dalam biofilm ini.

Penemuan oleh penyelidik di Mikrobiologi Gunaan dan Kejuruteraan Sumber Air menunjukkan bahawa kepelbagaian spesies bakteria dalam paip air sangat besar, dan bakteria itu mungkin memainkan peranan yang lebih besar daripada yang difikirkan sebelumnya. Antara lain, penyelidik mengesyaki bahawa sebahagian besar pembersihan air berlaku di dalam paip dan bukan hanya di dalam pokok pembersihan air.

"Satu ekosistem yang belum diketahui sepenuhnya telah mendedahkan kepada kita. Pada masa dahulu, anda tidak dapat melihat apa-apa bakteria sama sekali dan sekarang, terima kasih kepada teknik-teknik seperti penjujukan DNA besar-besaran dan cytometry aliran, kita tiba-tiba melihat lapan puluh ribu bakteria per mililiter dalam air minuman," kata penyelidik Catherine Paul bersemangat.

"Sejak berada di kegelapan dengan lampu suluh, kami kini berada di dalam bilik yang cerah, tetapi ia hanya satu bilik. Berapa banyak bilik yang berbeza di dalam rumah juga merupakan persoalan yang menarik!" dia terus.

Kerja pelajar kedoktoran Katharina Lührig, yang bekerja sama dengan Catherine, profesor Peter Rådström dan Kenneth Persson, dan rakan-rakan Björn Canbäck dan Tomas Johansson telah diterbitkan dalam Mikroba dan Persekitaran.

Hasilnya telah membawa kepada perbincangan yang meriah dalam industri mengenai peranan biofilm dalam air minuman.

Sekurang-kurangnya beberapa ribu jenis spesies hidup di dalam paip air. Menurut penyelidik terdapat hubungan antara komposisi bakteria dan kualiti air.

"Kami mengesyaki terdapat bakteria 'baik' yang membantu membersihkan air dan menjaga ia selamat - sama seperti apa yang berlaku di dalam badan kita. Usus kita penuh dengan bakteria, dan kebanyakan masa ketika kita sihat, mereka membantu kita mencerna makanan kita dan melawan penyakit, kata Catherine Paul.

Walaupun penyelidikan dijalankan di selatan Sweden, bakteria dan biofilem ditemui di seluruh dunia, di paip, paip dan paip air. Pengetahuan ini akan sangat berguna untuk negara apabila mengemas kini dan memperbaiki sistem paip air mereka.

"Harapannya ialah kita dapat mengawal komposisi dan kualiti air dalam bekalan air untuk memacu pertumbuhan bakteria 'baik' yang boleh membantu membersihkan air dengan lebih cekap daripada hari ini," kata Catherine Paul.

Saturday, November 17, 2018

Kehidupan terganggu akibat bekalan air kotor dan busuk

Kehidupan terganggu akibat bekalan air kotor dan busuk

Kehidupan seharian penduduk di Kluang kini terjejas akibat bekalan air yang kotor dan mengeluarkan bau busuk sejak awal bulan ini.

Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Mengkibol Tan Hong Ping berkata, beliau menyedari masalah itu selepas mendapati air di rumahnya sendiri berwarna keruh dan mengeluarkan bau busuk beberapa hari lalu.
Katanya lagi, walaupun Syarikat Air Johor (SAJ) berjaya menyelesaikan masalah di kawasan rumahnya, masalah yang sama masih berlaku di beberapa kawasan lain.

Beliau yang memaklumkan perkara itu di laman Facebooknya menerima aduan yang serupa oleh ramai pengguna Facebook yang tinggal di sana.

“Malah sehingga semalam, saya masih menerima aduan yang sama. Kebanyakan kawasan yang terjejas adalah yang berdekatan bandar,” katanya 

Menurut komen-komen penduduk di laman Facebooknya, antara kawasan yang mengalami masalah itu adalah Taman Kluang Indah, Taman Bersatu, Taman Emas dan Taman Sri Kluang.

Justeru, katanya lagi, beliau akan berjumpa sendiri dengan SAJ untuk membawa masalah ini agar dapat diselesaikan secepat mungkin.

“Saya telah mengumpulkan maklumat awal berkenaan masalah ini dan akan berjumpa dengan pegawai SAJ Ahad ini bagi membuat laporan dan mendapatkan maklumat lanjut.

“SAJ paling kurang kena pastikan, sama ada ia selamat digunakan atau tidak, apatah lagi air merupakan keperluan asas kita semua,” katanya lagi.