Екологічна оцінка якості води Канівського водосховища
Анотація
Безпечна питна вода є основною потребою для міцного здоров’я. Прісна вода вже є обмеженим ресурсом у багатьох частинах світу. У наступному столітті він стане ще більш обмеженим через збільшення населення, урбанізацію та зміну клімату.
Мета. Надати комплексну оцінку якості води Канівського водосховища на основі розрахунку індексу якості води (WQI).
Методи. Аналітико-синтетичний метод, геоінформаційний (картографічне моделювання), аналіз інформаційних джерел, математичне моделювання.
Результати. Відбувається зростання показників БСК, ХСК та вмісту розчиненого кисню на ділянці Канівського водосховища від гідропосту 500 м вище Бортницької станції аерації (БСА) до гідропосту 2 км нижче греблі Канівської ГЕС. Винятком є лише гідропост 500 м нижче БСА, для якого відповідні значення – найбільші, а показник БСК перевищують встановлені нормативи в 1,5 рази. Вміст амонію 500 м нижче БСА перевищує нормативи встановлені Директивою 98/83/ЄС майже в 3 рази. Перевищень нормативних значень за вмістом сульфатів та хлоридів та завислих речовин не зафіксовано. Найменш забруднена вода спостерігається на гідропостах, які розташовані нижче м. Українка та м. Переяслав-Хмельницький. Найвище значення індексу якості води – 242 харектерне для гідропосту 500 м вище БСА і відповідає значенню найгіршої якості.
Висновки. Саме в безпосередній близькості до м. Київ вода виявилась найбільш забрудненою. Це може свідчити про недосконалість систем очистки промислових, побутових та сільськогосподарських стоків. Якість води за показником WQI варіюється від 59 до 242 (від низької до найгіршої). Відповідно така вода за відсутності іншого джерела може бути використана для пиття після проходження належної багатоступеневої очистки.
Завантаження
Посилання
Ahmad, Z., Khalid, R., & Muhammad, A. (2018). Spatially distributed water quality monitoring using floating sensors. Proceedings: IECON 2018 - 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electron-ics Society, art. no. (8591395), 2833-2838. https://doi.org/10.1109/IECON.2018.8591395
Bezsonnyi, V., Ponomarenko, R., Tretyakov O., Kalda, G., & Asotskyi, V. (2021). Monitoring of ecologi-cal safety of watercourses by means of oxygen indicators. Technogenic and ecological safety, 10(2/2021), 75–83. https://doi.org/10.52363/2522-1892.2021.2.12
Nikolenko, Y., & Fedonenko, O. (2021). Еcological assessment of the zaporizhzya (Dniprovsky) reser-voir. Cientific Reports Of NULES Of Ukraine. Series: Biology, biotechnology, ecology, 4 (92). http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.04.004
Pichura, V. I., & Potravka, L. O. (2001). Ecological condition of the Dnipro river basin and improvement of the mechanism of organization of nature use on the water catchment territory. Aquatic Bioresources and Aquaculture, 1, 170–200. https://doi.org/10.32851/wba.2021.1.14
Shahman, I. O. (2019). Assessment of the ecological state and ecological reliability of the lower reaches of the Dnipro River. Environmental sciences. Scientific and practical journal, 1(24), 1, 117–120. https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-1-24-1-20
Buts, Y., Asotskyi, V., Kraynyuk, O., Ponomarenko, R., & Kovalev, P. (2019). Dynamics of migration property of some heavy metals in soils in Kharkiv region under the influence of the pyrogenic factor. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28(3), 409–416. https://doi.org/10.15421/111938
Podlasek, A., Koda, E., Markiewicz, A.,& Osinski, P. (2019). Identification of Processes and Migration Parameters for Conservative and Reactive Contaminants in the Soil-Water Environment: Towards a Sustainable Geoenvironment. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2221-1_60
Grinberga, L.; Grabuža, D.; Gr¯ınfelde, I.; Lauva, D.; Celms, A.; Sas, W.; Głuchowski, A.;& Dzie˛cioł, J. (2021) Analysis of the Removal of BOD5, COD and Suspended Solids in Subsurface Flow Constructed Wetland in Latvia. Acta Sci. Polonorum. Archit., 20(4):21-28. https://doi.org/10.22630/ASPA.2021.20.4.31
Bezsonnyi, V., Ponomarenko, R., Tretyakov, O., Asotsky, V., & Kalynovskyi, A. (2021). Regarding the choice of composite indicators of ecological safety of water in the basin of the Siversky Donets. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(4), 622-631. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112157
Nekos, A., BoіarynM., Lugowska, M., Tsos, O., & Netrobchuk, I. (2021). Assessment of the ecological condition of the Western Bug river basin according to the macrophyte index for rivers (MIR). Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology"(54), 316-328. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-24
Paun, I., Cruceru, L., Chiriac, F.L., Niculescu, M., Vasile, G. & Marin, N. (2016). Water quality indices - methods for evaluating the quality of drinking water. Incd ecoind – international symposium – simi 2016 “The environment and the industry”, proceedings book. 395-402. https://doi.org/10.21698/simi.2016.0055
Shwetank, Suhas, Chaudhary, J.K. (2020). A Comparative Study of Fuzzy Logic and WQI for Ground-water Quality Assessment. Procedia Comput. Sci., 171, 1194–1203. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.04.128
Pandey, R., &Pattanaik, L. (2014). A Fuzzy QFD Approach to Implement Reverse Engineering in Pros-thetic Socket Development. Int. J. Ind. Syst. Eng., 17, 1–14. https://doi.org/10.1504/IJISE.2014.060819
Rezaei, A., Hassani, H., Hassani, S., Jabbari, N., Fard Mousavi, S.B.,& Rezaei, S. (2019). Evaluation of Groundwater Quality and Heavy Metal Pollution Indices in Bazman Basin, Southeastern Iran. Groundw. Sustain. Dev., 9, 100245. https://doi.org/10.1016/j.gsd.2019.100245
Li, R., Zou, Z., & An, Y. (2016). Water Quality Assessment in Qu River Based on Fuzzy Water Pollu-tion Index Method. J. Environ. Sci., 50, 87–92. https://doi.org/10.1016/j.jes.2016.03.030
Rezaei, A., Hassani, H., Hayati, M., Jabbari, N., & Barzegar, R. (2018). Risk Assessment and Ranking of Heavy Metals Concentration in Iran’s Rayen Groundwater Basin Using Linear Assignment Method. Stoch Environ. Res. Risk Assess., 32, 1317–1336. https://doi.org/10.1007/s00477-017-1477-x
Chapman, Deborah, V. (1996). World Health Organization, UNESCO & United Nations Environment Programme. Water quality assessments : a guide to the use of biota, sediments and water in environ-mental monitoring / edited by Deborah Chapman, 2nd ed. E & FN Spon. Retrieved from https://apps.who.int/iris/handle/10665/41850
Cao Truong Son; Nguyen Thị Huong Giang; Trieu Phuong Thao; Nguyen Hai Nui; Nguyen Thanh Lam; & Vo Huu Cong. (2020) Assessment of Cau River water quality assessment using a combination of wa-ter quality and pollution indices. Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua 69 (2): 160–172. https://doi.org/10.2166/aqua.2020.122
Podgorski, J., & Berg, M. (2022). Global analysis and prediction of fluoride in groundwater. Nature Communications, 13(1). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31940-x
C.W.K.Chow. (2005). Potable Water. WATER ANALYSIS . Encyclopedia of Analytical Science (Sec-ond Edition), Pages 253-262. https://doi.org/10.1016/B0-12-369397-7/00654-3
EPA. U.S. Environmental Protection Agency. Source Water Assessments and Planning. State Source Water Assessment Programs (SWAPs). Retrieved from https://www.epa.gov/sourcewaterprotection/source-water-assessments#swap
Meride, Y.,& Ayenew, B. (2016). Drinking water quality assessment and its effects on residents health in Wondo genet campus, Ethiopia. Environ Syst Res. 5, 1 https://doi.org/10.1186/s40068-016-0053-6
State surface water monitoring data. Diya information portal. Retrieved from https://data.gov.ua/dataset/surface-water-monitoring
Syed Yakub Alia, Sangeeta Sunarb, Priti Saha, Pallavi Mukherjeed, Sarmistha Sahae & Suvanka Dutta (2022). Drinking water quality assessment of river Ganga in West Bengal, India through integrated sta-tistical and GIS techniques. Water Science & Technology, 84 (10-11), 2997. https://doi.org/10.2166/wst.2021.293
Yatsik, A. V., &Yatsik, V. A. (2012). Kaniv Reservoir. Encyclopedia of Modern Ukraine: encyclopedia. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, 12. Re-trieved from https://esu.com.ua/article-9315 (in Ukrainian).
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy. Retrieved from https://www.eea.europa.eu/policy-documents/directive-2000-60-ec-of
Bortnytsk aeration station. KYIVVODOKANAL. Department of Sewerage Operation. Retrieved from https://www.vodokanal.kiev.ua/bortniczka-stanczіya-aeraczії
Авторське право (c) 2022 Безсонний В. Л., Некос А. Н., Сапун А. В.
Цю роботу ліцензовано за Міжнародня ліцензія Creative Commons Attribution 4.0.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0), котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).