<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-7426</article-id>
      <title-group>
        <article-title>МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ПО ДАННЫМ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОД</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Евдокимова</surname>
              <given-names>О.Ю.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Evdokimova</surname>
              <given-names>O.Yu.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>engineer_87_87@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affb0e138c1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Мазуркин</surname>
              <given-names>П.М.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Mazurkin</surname>
              <given-names>P.M.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kaf_po@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affb0e138c1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affb0e138c1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Volga state technological university</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2012-06-13">
        <day>13</day>
        <month>06</month>
        <year>2012</year>
      </pub-date>
      <issue>6</issue>
      <fpage>552</fpage>
      <lpage>552</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=7426</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Изучена многолетняя динамика загрязнения реки по результатам лабораторных исследований МУП «Водоканал» г. Йошкар-Ола. Выявлена общая закономерность изменения содержания гидрохимических показателей, в том числе органолептических и химических показателей качества речной воды. Представлены детерминированная закономерность и модель с волновыми функциями в виде асимметричного вейвлет-сигнала. Адекватность полученных закономерностей оценивается по коэффициенту корреляции. Ранжированием значений коэффициентов корреляции выявлены закономерности, которые с наименьшей погрешностью характеризуют изменение содержания загрязняющих веществ в речной воде. Повышение требований к адекватности приводят к снижению количества составляющих, в том числе и волновых членов,  биотехнических закономерностей. Отношение значений коэффициента корреляции уравнений динамики с волнами к тренду показывает преимущество сложной по конструкции модели с волновыми составляющими колебательного возмущения на примере щелочности речной воды. Представлен пример сравнения концентраций загрязняющего вещества в виде магния с его предельно-допустимой концентрацией.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The long-term dynamics of the river pollution based on laboratory analysis data of MUP "Water canal" Yoshkar-Ola are examined. General biotechnical pattern of changes in the content of hydrochemical indicators including organoleptic  and chemical indicators of river water quality are revealed. A deterministic pattern and model with the wave functions in skewness wavelet-signal form are presented. The adequacy of the obtained patterns by the correlation coefficient are measured.  The patterns characterizing contaminants changes in the river water with least error  are revealed by ranking values of correlation coefficients. Increased requirements for adequacy give rise to quantity reduction of components including wave terms of biotechnical patterns. The ratio of the correlation coefficient of wave dynamic equations to trend shows the advantage of the complex model structures with the wave component of vibrational perturbation as an example alkalinity of  river water. An example of a comparison of the contaminant concentration in terms of magnesium and maximum permissible concentration are presented.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>речная вода</kwd>
        <kwd>загрязнение</kwd>
        <kwd>пробы</kwd>
        <kwd>показатели</kwd>
        <kwd>волновые функции</kwd>
        <kwd>коэффициент корреляции</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>river water</kwd>
        <kwd>pollution</kwd>
        <kwd>samples</kwd>
        <kwd>wave functions</kwd>
        <kwd>correlation coefficient</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Гидрохимические показатели состояния окружающей среды. Справочные материалы / под ред. Т.В. Гусевой. – М. : Форум: Инфра-М, 2007. – 190 c.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. – М. : Минздрав России, 2003.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Мазуркин П.М. Факторный анализ загрязнения речной воды / П.М. Мазуркин, О.Ю. Евдокимова. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. – 56 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Мазуркин П.М. Математическое моделирование. Идентификация однофакторных статистических закономерностей / П.М. Мазуркин, А.С. Филонов. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – 292 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Парфенова Г.К. Антропогенные изменения гидрохимических показателей качества вод. – Томск : Аграф-пресс, 2010. – 204 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. – М. : Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. – 24 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
