logo
  • Головна
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
    • Збори та фінансування
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Контакти
  • uk
    • English

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування

  • Подати статтю
  • Головна
  • Статті та випуски
    • Поточний випуск
    • Архів
  • Про журнал
    • Цілі та проблематика
    • Редакційна колегія
    • Індексація журналу
    • Джерела фінансування
  • Для авторів
    • Подання статті
    • Умови публікації
    • Загальні вимоги до оформлення рукописів
    • Процес рецензування
    • Редакційні збори
    • Договір про передачу прав від автора до видавця
  • Етика та політики
    • Публікаційна етика
    • Конфлікт інтересів
    • Політика відкритого доступу
    • Політика архівування матеріалів
    • Політика скарг
    • Положення про конфіденційність
    • Положення про відкликання публікацій
    • Політика антиплагіату
    • Політика використання генеративного ШІ
  • Пошук
  • Контакти

Стаття

Гідрохімічний режим вод річок басейну Боржави

Михайло Вовкунович, Сергій Сухарев, Діана Кут, Микола Карабінюк, Василь Лета
Анотація

Мета дослідження полягала в аналізі гідрохімічних параметрів якості поверхневих вод басейну річки Боржава в Закарпатській області. На основі зібраних матеріалів здійснено детальний аналіз гідрохімічних показників якості вод річок Божава, Іршава, Сальва та інших. Даному дослідженню передував детальний аналіз природних умов водозбору Боржави та факторів антропогенного впливу на значення фізико-хімічних параметрів, головних йонів та мінералізацію води, вмісту біогенних речовин, важких металів та специфічних забруднювальних речовин. Розглянуто співвідношення розрахункових концентрацій гідрохімічних до гранично допустимих концентрацій для вод рибогосподарського використання. Зафіксовано менший за норму гранично допустимої концентрації вміст розчиненого кисню, перевищення нормативних значень за вмістом амонію, фосфату, заліза загального, марганцю, міді та цинку. Вивчено роль природних умов формування хімічного складу поверхневих вод у басейні річки Боржава: гідрологічний режим вод, зміна джерел живлення, геологічна будова водозбірної території, а також вказано основні джерела антропогенного впливу вздовж течії – несанкціоновані сміттєзвалища, систематичні скиди побутових стічних вод, недостатній рівень очистки комунальних стічних вод, сільськогосподарське освоєння заплав та прибережних земель, внесення добрив у період ведення господарства, уповільнення течії в системі каналів у нижній течії річки Боржава, річки Сальва, каналу Бальва. Визначено, що води верхів’я річки Боржава є гідрокарбонатними кальцієвими, помірно прісними з середньою мінералізацією та чіткою сезонною мінливістю. Отримані результати мають вагоме прикладне значення та можуть бути використані під час підготовки Плану управління басейном річки Тиса, обґрунтуванні та реалізації заходів екологічного контролю діяльності суб’єктів господарювання у верхів’ях Тиси, а також у процесі розроблення та впровадження екологічних програм, спрямованих на покращення якості вод у басейні річки

Завантажити статтю

Отримано 20.05.2025

Доопрацьовано 20.10.2025

Прийнято 10.12.2025

https://doi.org/10.63341/esbur/2.2025.43
Взято з Том 16, № 2, 2025
Сторінки 43-56

ЦИТУВАТИ

Vovkunovych, M., Sukharev, S., Kut, D., Karabiniuk, M., & Leta, V. (2025). Hydrochemical regime of rivers in the Borzhava River basin. Ecological Safety and Balanced Use of Resources, 16(2), 43-56. https://doi.org/10.63341/esbur/2.2025.43

Використані джерела

  1. Adeyefa, A.O. (2024). Spatial and temporal variations in water quality of River Ogun, Abeokuta, Ogun State, Nigeria. Journal of Science Research, 20(1), 46-59.
  2. Akhtar, N., Syakir Ishak, M.I., Bhawani, S.A., & Umar, K. (2021). Various natural and anthropogenic factors responsible for water quality degradation: A review. Water, 13(19), article number 2660. doi: 10.3390/w13192660.
  3. Akiner, M.E., Chauhan, P., & Singh, S.K. (2024). Evaluation of surface water quality in the Betwa River basin through the water quality index model and multivariate statistical techniques. Environmental Science and Pollution Research, 31, 18871-18886. doi: 10.1007/s11356-024-32130-6.
  4. Allafta, H., & Opp, C. (2020). Spatio-temporal variability and pollution sources identification of the surface sediments of Shatt Al-Arab River, Southern Iraq. Scientific Reports, 10, article number 6979. doi: 10.1038/s41598020-63893-w.
  5. Bawa-Allah, K.A. (2023). Assessment of heavy metal pollution in Nigerian surface freshwaters and sediment: A meta-analysis using ecological and human health risk indices. Journal of Contaminant Hydrology, 256, article number 104199. doi: 10.1016/j.jconhyd.2023.104199.
  6. Busico, G., Fronzi, D., Colombani, N., Mastrocicco, M., & Tazioli, A. (2024). Identification and quantification of nutrients sources in the Aspio watershed (Italy) insight from geogenic mineralization and anthropogenic pressure. CATENA, 236, article number 107759. doi: 10.1016/j.catena.2023.107759.
  7. Central Geophysical Observatory Named After Boris Sreznevsky. (n.d.). Hydrology. Services. Retrieved from http:// cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/uk/hidrolohiia/posluhy.
  8. DSTU 7260:2012. (2012). Chemical reagents: Methods for preparing solutions for precipitation titration and non-aqueous titration and determination of their molar concentration. Retrieved from https://www.ksv.biz.ua/publ/ dstu/dstu_7260_2012/3-1-0-2444.
  9. DSTU 7811:2015. (2015). Reagents. Thin layer chromatography method. Retrieved from https://ukrmts.com/ docsdb/16593.html.
  10. DSTU EN ISO 5667-3:2022. (2022). Water quality. Sampling. Part 3. Storage and processing of water samples (EN ISO 5667-3:2018, IDT; ISO 5667-3:2018, IDT). Retrieved from https://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=108056.
  11. DSTU EN ISO 5667-6:2022. (2022). Water quality. Sampling. Part 6. Guidelines for sampling from rivers and streams (EN ISO 5667-6:2016, IDT; ISO 5667-6:2014, IDT). Retrieved from https://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=108196.
  12. DSTU ISO 18412:2017. (2017). Water quality. Determination of chromium (VI). Photometric method for lightly polluted waters (ISO 18412:2005, IDT). Retrieved from https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_ doc=72647.
  13. DSTU ISO 5667-6:2009. (2009). Water quality. Sampling. Part 6. Guidelines for sampling rivers and streams (ISO 5667-6:2005, IDT). Retrieved from https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=64511.
  14. DSTU ISO 6332:2003. (2003). Water quality. Definition of iron. Spectrometric method using 1,10-phenanthroline (ISO 6332:1988, IDT). Retrieved from https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=57247&minregion=852.
  15. Duc, N.H., Kumar, P., Lan, P.P., Kurniawan, T.A., Khedher, K.M., Kharrazi, A., Saito, O., & Avtar, R. (2023). Hydrochemical indices as a proxy for assessing land-use impacts on water resources: A sustainable management perspective and case study of Can Tho City, Vietnam. Natural Hazards, 117, 2573-2615. doi: 10.1007/s11069-02305957-4.
  16. Dzham, O., Karaim, O., & Yukhimnyuk, N. (2021). Environmental assessment of the surface water quality of the Prudnik River. Notes in Current Biology, 2(390), 31-37. doi: 10.29038/2617-4723-2020-390-2-31-37.
  17. Ebeling, P., Dupas, R., Abbott, B., Kumar, R., Ehrhardt, S., Fleckenstein, J.H., & Musolff, A. (2021). Long‐term nitrate trajectories vary by season in Western European catchments. Global Biogeochemical Cycles, 35(9), article number e2021GB007050. doi: 10.1029/2021GB007050.
  18. Gao, Y., et al. (2023). Characterizing legacy nitrogen-induced time lags in riverine nitrogen reduction for the Songhuajiang River basin: Source analysis, spatio-seasonal patterns, and impacts on future water quality improvement. Water Research, 242, article number 120292. doi: 10.1016/j.watres.2023.120292.
  19. Huan, H., Hu, L., Yang, Y., Jia, Y., Lian, X., Ma, X., Jiang, Y., & Xi, B. (2020). Groundwater nitrate pollution risk assessment of the groundwater source field based on the integrated numerical simulations in the unsaturated zone and saturated aquifer. Environment International, 137, article number 105532. doi: 10.1016/j.envint.2020.105532.
  20. Kadir, A., Ahmed, Z., Uddin, M.M., Xie, Z., & Kumar, P. (2022). Integrated approach to quantify the impact of land use and land cover changes on water quality of Surma River, Sylhet, Bangladesh. Water, 14(1), article number 17. doi: 10.3390/w14010017.
  21. Khilchevskyi, V.K., Leta, V.V., Sherstyuk, N.P., Pylypovych, O.V., Zabokrytska, M.R., Pasichnyk, M.P., & Tsvietaieva, O.V. (2023). Hydrochemical characteristics of the upper reaches of the Tisza River. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 32(2), 283-294. doi: 10.15421/112327.
  22. Kravchynskyi, R.L., Khilchevskyi, V.K., Korchemluk, M.V., Arkhypova, L.M., & Plichko, L.V. (2021). Criteria for identification of landslides in the upper Prut River Basin on satellite images. In Geoinformatics (pp. 1-6). Kyiv: European Association of Geoscientists & Engineers. doi: 10.3997/2214-4609.20215521003.
  23. Laniyan, A.B., Olugbenga, O.M., Odjegba, E.E., & Ademeno, W.O. (2025). Seasonal climate variability and water quality dynamics in the Osun River Basin, Southwestern Nigeria. Journal of Environment, Climate, and Ecology, 2(2), 114-129. doi: 10.69739/jece.v2i2.1028.
  24. Leta, V., & Karabiniuk, M. (2025). Dynamics and structure of water use in the Borzhava River basin: Influence of anthropogenic factors and ways to solve problems. In International scientific and practical conference dedicated to the 25th anniversary of the Department of Constructive Geography and Cartography of Ivan Franko National University of Lviv “Constructive geography and cartography: Status, problems, prospects” (pp. 141-144). Lviv: Prostir-M.
  25. Liu, J., Gu, W., Liu, Y., Li, W., & Shao, D. (2023). Influence of anthropogenic nitrogen inputs and legacy nitrogen change on riverine nitrogen export in areas with high agricultural activity. Journal of Environmental Management, 338, article number 117833. doi: 10.1016/j.jenvman.2023.117833.
  26. Lozovitsky, P.S. (2025). Costs and water ecological state of the greatest inflow of Rosi River – River Rostavitsya. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Ecology, 32, 23-38. doi: 10.26565/1992-4259-2025-32-02.
  27. Lucas, E., Kennedy, B., Roswall, T., Burgis, C., & Toor, G.S. (2023). Climate change effects on phosphorus loss from agricultural land to water: A review. Current Pollution Reports, 9, 623-645. doi: 10.1007/s40726-023-00282-7.
  28. Mansour, R., Halwani, J., El-Dakdouki, M.H., & Mina, S. (2024). Seasonal assessment of surface water and sediments pollution in Rachiine River, Northern Lebanon, using multivariate statistical analysis. Heliyon, 10(19), article number e39016. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e39016.
  29. Matiyiv, K., Klymchuk, I., Arkhypova, L., & Korchemlyuk, M. (2022). Surface water quality of the Prut River basin in a tourist destination. Ecological Engineering & Environmental Technology, 23(4), 107-114. doi: 10.12912/27197050/150311.
  30. Odnorih, Z., Manko, R., Malovanyy, M., & Soloviy, K. (2020). Results of surface water quality monitoring of the Western Bug River basin in Lviv Region. Journal of Ecological Engineering, 21(3), 18-26. doi: 10.12911/22998993/118303.
  31. Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine No. 471 “On Approval of the Standards for the Environmental Safety of Water Bodies Used for the Needs of Fisheries Regarding the Maximum Allowable Concentrations of Organic and Mineral Substances in Marine and Fresh Waters”. (2012, July). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1369-12#Text.
  32. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 721 “On Approval ot the Hygienic Standards for Water Quality in Water Bodies to Meet Drinking, Household and Other Needs of the Population”. (2022, May). Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0524-22#Text.
  33. Roman, L.Yu., & Chundak, S.Yu. (2019). The monitoring of ecological state of small rivers water in the Irshava Region, Zakarpattya. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Chemistry, 42(2), 105-111. doi: 10.24144/24140260.2019.2.105-111.
  34. Singh, G., Jindal, T., Patel, N., Bhowmik, A., & Ahirwal, J. (2023). Appraisal of river water quality using multivariate statistics and water quality indices: A case of Hindon River (India). Sustainable Water Resources Management, 9, article number 93. doi: 10.1007/s40899-023-00881-8.
  35. Strokal, V. (2021). Transboundary rivers of Ukraine: Perspectives for sustainable development and clean water. Journal of Integrative Environmental Sciences, 18(1), 67-87. doi: 10.1080/1943815X.2021.1930058.
  36. Sultana, A. (2025). Temporal variability of water quality parameters: Surface and groundwater contamination. International Journal of Innovations in Science, Engineering and Management, 4(3), 112-122. doi: 10.69968/ ijisem.2025v4i3112-122.
  37. Symkanych, O.I., Svatiuk, N.I., Maslyuk, V.T., Krch, K.L., Devinyak, O.T., Tokar, M.Yu., Milyovich, S.S., & Glukh, O.S. (2024). Radiation mapping of the Borzhava River areas, Tisza Basin: Peculiarities of radionuclide distribution and organisational and managerial support of mountainous territories. Problems of Atomic Science and Technology, 3(151), 148-155. doi: 10.46813/2024-151-148.
  38. Tisza River Basin Water Resources Management. (n.d.). Retrieved from https://buvrtysa.gov.ua.
  39. Uzhhorod Border State Control and Toxicology Laboratory. (n.d.). Retrieved from https://uzgorodska-prikordonnaderzavna-kontrolno-toksikologicna-labora.webnode.com.ua/analisys/testing/.
  40. Vovkunovych, M., Karabiniuk, M., Burianyk, O., Sukharev, S., & Chyniak, V. (2024). Geoinformation analysis and assessment of the modern hydrographic network of the Borzhava River basin (Transcarpathian Region). In International conference of young professionals “GeoTerrace-2024” (pp. 1-5). Lviv: European Association of Geoscientists & Engineers. doi: 10.3997/2214-4609.2024510018.
  41. Zakarpattia Regional Center for Hydrometeorology. (n.d.). Retrieved from http://gmc.uzhgorod.ua/
  42. Zhang, W., Xin, C., Yu, S., Liu, Q., & Zeng, P. (2021). Spatiotemporal distribution and pollution assessment of dissolved heavy metals in the rivers of the Liujiang Basin. Environmental Science, 42(09), 4234-4245. doi: 10.13227/j. hjkx.202012056.
  43. Zhao, X., Wu, L., Dong, Z., Zhang, Z., Wu, K., Wei, A., & Wang, Y. (2024). Hydrochemical characteristics and controlling factors of the Mingyong River water of the Meili Snow Mountains, China. Sustainability, 16(14), article number 6174. doi: 10.3390/su16146174.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 76019, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна

  • mail@esbur.com.ua publisher@nung.edu.ua