dc.contributor.author |
Циганенко-Дзюбенко, І.Ю. |
|
dc.contributor.author |
Кірейцева, Г.В. |
|
dc.contributor.author |
Скиба, Г.В. |
|
dc.contributor.author |
Tsyhanenko-Dziubenko, I.Yu. |
|
dc.contributor.author |
Kireitseva, H.V. |
|
dc.contributor.author |
Skyba, H.V. |
|
dc.date.accessioned |
2025-08-19T09:48:58Z |
|
dc.date.available |
2025-08-19T09:48:58Z |
|
dc.date.issued |
2025 |
|
dc.identifier.uri |
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8885 |
|
dc.description.abstract |
Розроблено та верифіковано автоматизовану систему прогнозування гідроекологічного стану річки
Тетерів на основі інтегральної модифікації моделі Стрітера-Фелпса з урахуванням специфіки урбанізованих
річкових систем. Дослідження проводилось на ділянці річки Тетерів у межах м. Житомир довжиною 12,5 км з
використанням ретроспективних даних гідрохімічного моніторингу за 2019-2023 роки. Програмний модуль,
реалізований у середовищі Jupyter Notebook з використанням Python, забезпечує автоматизовану обробку
вхідних даних, розрахунок коефіцієнтів реаерації та деградації органічних речовин, побудову прогностичних
моделей динаміки біохімічного споживання кисню та концентрації розчиненого кисню. Верифікація моделі
підтвердила високу точність прогнозування з коефіцієнтом детермінації R²=0.89 для БСК₅ та
середньоквадратичним відхиленням ±0.2 мг/л для розчиненого кисню. Прогностичні сценарії до 2045 року
засвідчують потенційне покращення екологічного стану річки: підвищення концентрації розчиненого кисню
з 9.0 до 11.0 мг/л та зниження БСК₅ з 4.4 до 3.2 мг О₂/л, що свідчить про активізацію процесів самоочищення
та екологічної реабілітації водної екосистеми в умовах урбанізованого ландшафту. |
uk_UA |
dc.language.iso |
uk |
uk_UA |
dc.relation.ispartofseries |
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія;№ 1 (75) |
|
dc.subject |
забруднення |
uk_UA |
dc.subject |
гідроекологічне прогнозування |
uk_UA |
dc.subject |
автоматизована система |
uk_UA |
dc.subject |
річка Тетерів |
uk_UA |
dc.subject |
урбанізація |
uk_UA |
dc.subject |
водні об’єкти |
uk_UA |
dc.subject |
pollution |
uk_UA |
dc.subject |
hydroecological forecasting |
uk_UA |
dc.subject |
automated system |
uk_UA |
dc.subject |
Teteriv River |
uk_UA |
dc.subject |
urbanization |
uk_UA |
dc.subject |
water bodies |
uk_UA |
dc.title |
ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ТЕТЕРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ СТРІТЕРА-ФЕЛПСА |
uk_UA |
dc.title.alternative |
Forecasting the hydroecological status of the Teteriv River using a modified Streeter-Phelps model |
uk_UA |
dc.type |
Article |
uk_UA |
dc.description.abstracten |
An automated system for forecasting the hydroecological status of the Teteriv River has been developed and
verified based on integral modification of the Streeter-Phelps model, accounting for the specificity of urbanized river
systems. The study was conducted on a 12.5 km section of the Teteriv River within Zhytomyr city using retrospective
hydrochemical monitoring data from 2019-2023. The software module, implemented in Jupyter Notebook environment
using Python, provides automated input data processing, calculation of reaeration and organic matter degradation
coefficients, and construction of predictive models for biochemical oxygen demand and dissolved oxygen concentration
dynamics. The modified model incorporates enhanced algorithms for coefficient determination, including Owens-Gibbs
and O'Connor-Dobbins formulations for reaeration coefficient calculation, with exponential regression analysis for
degradation parameter estimation. Advanced data preprocessing protocols ensure temporal consistency and spatial
correlation analysis across monitoring stations. The system integrates hydrological characteristics from SWAT
modeling platform, accounting for surface runoff patterns, groundwater contributions, and water balance components
specific to urbanized watersheds. Model verification confirmed high forecasting accuracy with determination coefficient
R²=0.89 for BOD₅ and root mean square deviation ±0.2 mg/l for dissolved oxygen. Sensitivity analysis demonstrated
robust performance across varying flow conditions and seasonal temperature fluctuations. Cross-validation using
independent datasets confirmed model stability with minimal overfitting. Prognostic scenarios until 2045 demonstrate
potential improvement in river ecological status: dissolved oxygen concentration increase from 9.0 to 11.0 mg/l and
BOD₅ reduction from 4.4 to 3.2 mg O₂/l, indicating intensification of self-purification processes and ecological
rehabilitation of the aquatic ecosystem under urbanized landscape conditions. The automated system provides
decision-support capabilities for environmental management, enabling real-time assessment and preventive
intervention strategies for urban river restoration programs. |
uk_UA |